Рефераты. Электроснабжение корпуса промышленного предприятия содержащего компрессоры и сварочные выпрямители

-Номинальные параметры автомата (QF1), рисунок 10.3:

1)                  - номинальный ток вводного автомата, примечание 3.

2)                  - активное сопротивление автомата, с.139 /6/.

3)                  - реактивное сопротивление автомата, с.139 /6/.

-Сопротивление контактов автомата (QF1 и QF2), рисунок 10.3:

1)                  - активное сопротивление контактов, с. 159 /6/.

2)                  - реактивное сопротивление контактов, с. 159 /6/.

-Номинальные параметры автомата (QF2), рисунок 10.3:

1)                  - номинальный ток вводного автомата, с.     .

2)                  - активное сопротивление автомата, с.139 /6/.

3)                  - реактивное сопротивление автомата, с.139 /6/.

-Параметры кабеля:

1)                  - номинальное сечение кабеля, приложенного к РП, с.

2)                 , с. 139 /6/.

3)                 , с. 139 /6/.

4)                 , с.    .

5)                 Материал – алюминий.

-Параметры провода:

1)                  - номинальное сечение изолированного провода в трубе, с.     .

2)                 , с. 139 /6/.

3)                 , с. 139 /6/.

4)                 , с.     .

5)                 Материал – алюминий.

Примечания:

1  - фазное напряжение системы.

2 Система является источником бесконечной мощности.

3 Номинальный ток вводного автомата  для трансформатора ТМ-630/6, с. 435 /6/, в программе TKZ берется 1600 А.

4 Индексы 2, 3, 4, 5, 6, 7 принимаются в нумерациях соответствующих узлов схемы, рисунок 10.2.


10.4 Расчет токов трехфазного короткого замыкания


В выпускной работе ручной расчёт проводится только для второй схемы. (рисунок 10.2) Составим её схему замещения, рисунок 10.3.


Рисунок 10.3 – Расчетная схема замещения


Активное сопротивление трансформатора

.                         (10.1)

Полное сопротивление трансформатора

.                              (10.2)

Индуктивное сопротивление трансформатора

.                    (10.3)

Активное сопротивление кабеля, проложенного к РП

.                                          (10.4)

Индуктивное сопротивление кабеля, проложенного к РП

.                                         (10.5)

Активное сопротивление изолированного провода

.                                           (10.6)

Индуктивное сопротивление изолированного провода

.                                       (10.7)

Периодическая составляющая тока КЗ в i-ом узле

,                                                                              (10.8)

где - суммарное индуктивное сопротивление от начала схемы до i-го

узла;

 - суммарное активное сопротивление от начала схемы до i-го узла.

Ударный ток КЗ в i-ом узле схемы

,                                                                            (10.9)

где                      - ударный коэффициент в i-ом узле, смотри ниже.

Ударный коэффициент в i-ом узле

,                                                                                 (10.10)

где                        - постоянная времени затухания i-го узла, равная

,                                                                           (10.11)

где                                      - промышленная частота сети, /3/.

Используя формулы (10.8), (10.9), (10.10), (10.11), проведем расчет для всех узлов КЗ.

Расчет тока короткого замыкания в узле 2:

;

;

;

;

;

.

Расчет тока короткого замыкания в узле 3:

;

;

;

;

;

.

Расчет тока короткого замыкания в узле 4:

;

;

;

;

;

.

Расчет тока короткого замыкания в узле 5:

;

;

;

;

;

.

Расчет тока короткого замыкания в узле 6:

;

;

;

;

;

.

Расчет тока короткого замыкания в узле 7:

;

;

;

;

;

.

Результаты расчетов сведем в таблицу 10.1.

Таблица 10.1 – Токи трехфазного КЗ в узлах сети 380 В


Номер узла

Периодический ток КЗ

Ударный ток КЗ

Ударный коэффициент

1

–––

–––

–––

2

16,532

34,929

1,494

3

16,404

34,341

1,480

4

10,135

14,555

1,015

5

9,154

13,124

1,014

6

2,243

3,172

1,000

7

0,874

1,236

1,000


10.5 Автоматический расчет токов трехфазного КЗ


Автоматизированный расчет проводится с помощью программы TRZ. В выпускной работе расчет выполняется для обеих схем, показанных на рисунках 10.1 и 10.2. Результаты работы программы для первой схемы показаны в распечатке на с.     , а для второй схемы на с.     .

РАСЧЕТ ТОКОВ ТРЕХФАЗНОГО КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ

В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ ДО 1 КВ


Исходные данные элементов схемы

1) Система бесконечной мощности

2) Трансформатор масляный,

Sном (кВ.А)    Uном (кВ)    Uк (%)    Pк (кВт)

630          6/0.4       5.50       7.60

3) Автомат,       Iном (А)     Rа (Ом)    Xа (Ом)

1600       0.00014    0.00008

4) Автомат,       Iном (А)     Rа (Ом)    Xа (Ом)

100       0.00215    0.00120

5) Линия кабельная, материал - алюминий,

Fном (мм2)   Rуд (Ом/км)  Xуд (Ом/км)  L (км)

35          0.894       0.064      0.090

6) Линия - провод, материал - алюминий,

Fном (мм2)   Rуд (Ом/км)  Xуд (Ом/км)  L (км)

2.5         12.500       0.116      0.013

Токи трехфазного короткого замыкания в узлах сети  380 В

┌─────┬─────────────┬─────────────┬───────────┬───────────┐

│Номер│   Элемент   │    Ток КЗ   │   Ток КЗ  │  Ударный  │

│ узла│    схемы    │периодический│  ударный  │коэффициент│

│     │             │      кА     │     кА    │           │

├─────┼─────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤

│  1  │   Система   │             │           │           │

│  2  │Трансформатор│   16.533    │  34.924   │   1.494   │

│  3  │   Автомат   │   16.405    │  34.337   │   1.480   │

│  4  │   Автомат   │   14.579    │  27.294   │   1.324   │

│  5  │    Линия    │    2.616    │   3.700   │   1.000   │

│  6  │    Линия    │    0.926    │   1.310   │   1.000   │

└─────┴─────────────┴─────────────┴───────────┴───────────┘

───────────

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11



2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.