Автор работы: Пользователь скрыл имя, 04 Ноября 2012 в 10:09, курсовая работа
Определяем величины активных расчетных мощностей отдельных групп электроприемников
для башенного крана
для вибраторов
для растворнасосов
для компрессоров
для ручного электроинструмента
для сварочных трансформаторов
Исходные данные 3
Раздел 1.Расчет мощности потребляемой строительной площадкой 4
Раздел 2.Выбор компенсирующих устройств для строительной площадки 5
Раздел 3.Выбор мощности силового трансформатора 5
Раздел 4.Определение центра нагрузок 6
Список используемой литературы 8
Федеральное агентство по образованию
Санкт-Петербургский
Кафедра Автоматики и Электротехники
КУРСОВАЯ РАБОТА
Электроснабжение строительной площадки
Вариант №22
Выполнила:
Выборова Ирина Валентиновна,
студент группы 2-Т-3
Руководитель:
Рукобратский Н.И.
Санкт-Петербург
2012
Содержание
Исходные данные 3
Раздел 1.Расчет мощности потребляемой строительной площадкой 4
Раздел 2.Выбор компенсирующих устройств для строительной площадки 5
Раздел 3.Выбор мощности силового трансформатора 5
Раздел 4.Определение центра нагрузок 6
Список используемой литературы 8
Объекты строительной площадки
Объект и его обозначение |
Наименование групп |
Условные номера групп электроприемников |
Башенные краны (БК) |
Электродвигатели башенных кранов |
1 |
Бетоносмесительное отделение (БО) |
Вибраторы |
2 |
Растворнасосы |
3 | |
Компрессоры |
4 | |
Строящийся корпус (СК) |
Ручной электроинструмент |
5 |
Сварочные трансформаторы |
6 |
Условные номера групп электроприемников |
Pн, кВт |
Cosφ |
ПВ |
Кс |
1 |
1000 |
0.65 |
0.4 |
0.3 |
2 |
30 |
0.65 |
0.5 |
0.25 |
3 |
40 |
0.45 |
0.25 |
0.7 |
4 |
50 |
0.6 |
0.5 |
0.8 |
5 |
10 |
0.6 |
0.25 |
0.25 |
6 |
55 |
0.4 |
0.5 |
0.3 |
Координаты центров
X,м |
Y,м | |
Башенный кран |
100 |
60 |
Бетоносмесительное отделение |
15 |
60 |
Строящийся корпус |
90 |
80 |
cosφ=P/S=250.3/407.9=0.61
Pрасч=P·Kм=250.3·0.85=212.
Qрасч=Q·Kм=321.93·0.85=273.
Sрасч=S·Kм=407.8·0.85=346.
Qку= Pрасч(tgφ1-tgφ2)=
212.755(1.299-0.328)=206.
По таблице приложения 2 по результатам расчета выбираем для компенсации конденсаторную установку типа ККУ-0.38-У с номинальной мощностью Qнам=280 кВАр
Q`=Qрасч-Qку=212.755-206.59=6.
S`=
Выбираем трансформатор типа ТМ-250/10 мощностью Sтр=250кВА
∆Pтр=0.02· Sтр=0.02·250=5кВт
∆Qтр=0.12· Sтр=0.12·250=30кВАр
Pобщ=Р`+∆Pтр=212.755+5=217.
Qобщ=Q`+∆Qтр=6.165+30=36.
Sтр=250кВА> Sобщ=220.74кВА
Но более рационально
Sтр=0.65 Sобщ=0.65·220.74=143.48кВА
По приложению 3 выбираем два трансформатора ТМ 160/100
Раздел 5.Выбор сечения кабелей, питающих
электропотребителя строительной площадки
Y,м
БСО
ТП
Кабельная линия (радиальная)
60
50
YТП=61.56
YБСО=60
40
30
XТП=81.36
20
XБСО=1555
10
X,м
0
100
90
70
80
50
60
40
30
20
10
X,м |
Y,м | |
Трансформаторная подстанция |
81.36 |
61.53 |
Бетоносмесительное отделение |
15 |
60 |
Длина кабельной линии определенная по схеме равна 67м
По величине расчетного тока IР из таблицы приложения 4 и исходя из условия IД>IР определяем сечение жил кабеля S=50мм2. Т.е. выбираем кабель АВВГ 3x50+1x25. Расшифровка маркировки означает: силовой четырехжильный кабель с тремя ведущими жилами из алюминия сечением 50мм2 и нулевой жилой 25мм2.
IВ=150А> IР
Т.е. выбираем предохранитель типа ПР-2-200
Т.е. падение напряжения не превышает заданной величины ∆U%<∆UДОП%=5% и выбранное сечение кабеля отвечает требованиям пожаробезопасности и допустимой величины потери напряжения в линии, а кабель АВВГ 3x50+1x25 может быть использован для питания бетоносмесительного отделения строительной площадки.