Расчёт электрических нагрузок. Для определения расчетных электрических нагрузок, мною будет использоваться метод 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Расчёт электрических нагрузок. Для определения расчетных электрических нагрузок, мною будет использоваться метод



Для определения расчетных электрических нагрузок, мною будет использоваться метод коэффициента максимума (упорядоченных диаграмм). Все электроприёмники объекта в соответствии с технологическим процессом разделённые на 6 узлов. В качестве примера, будет произведен расчет для (Автомат болтовысадочный) (поз.18) и 2 узла присоединения.

 

n18=1, nузл2 = 11,

 

в каждой группе электроприемников и по узлу в целом находим пределы номинальных мощностей, приведенных к ПВ 100%:

 

Рном18 = 4,0 кВт.

 

Подсчитываем суммарную номинальную мощность всех электроприёмников в группе и узле∑ Рном уз по формуле:

 

∑ Рном.уз.= ∑ Рi,                                               (1)

 

где ∑ Рном – суммарная номинальная мощность группы электроприёмников, кВт;

∑ Рi– единичная номинальная мощность электроприёмников, кВт.

 

∑ Рном 18=4,0×1=4,0 кВт,

 

∑ Рном 2 уз= 3,0×5+4×1+5×1+7,5×1+10,0×2+10,0×1= 61,5 кВт.

 

Для каждой группы однородных электроприёмников определяем среднюю активную и реактивную нагрузку за наиболее загруженную смену:

 

Рсм = Ки× Рном,                                                 (2)

 

Qсм = Рсм×tgφ,                                                 (3)

 

где Рсм– средняя активная мощность группы электроприёмников за наиболее загруженную смену, кВт;

    Ки – коэффициент использования электроприёмников;

    Рном – номинальная мощность электроприёмников, кВт;

Qсм – средняя реактивная мощность группы электроприёмников за наиболее загруженную смену, кВАр.

Значение tgφ определяем из значения cosφ; tgφ1 = 1,02.

 

 

Рсм 1 = 0,14 × 4,0 = 0,56 кВт;

 

Qсм 1 = 0,56 × 1,02 = 0,57кВАр.

 

Для узла присоединения суммируем активные и реактивные составляющие мощностей по группам разнородных электроприёмников:

 

Рсм уз = ∑ Рсм,                                                                       (4)

 

Qсм уз = ∑Qсм,                           (5)

 

где Рсм уз – средняя активная нагрузка на максимально загруженную смену, кВт;

Qсм уз – средняя реактивная нагрузка на максимально загруженную смену, кВАр;

∑ Рсм– суммарная активная мощность группы электроприёмникова максимально загруженную смену, кВт;

  ∑Qсм – суммарная реактивная мощность группы электроприёмников а максимально загруженную смену, кВАр.

 

Рсм уз2= 8,61 кВт;

 

Qсм уз2= 7,65кВАр.

 

Определяем средневзвешенное значение коэффициента использования узла и tgφуз:

 

 ,                                             (6)

 

,                                           (7)

 

где Рсм уз – сменная активная мощность для узла присоединения, кВт;

tgφуз – средневзвешенное значение тангенса φ узла;

∑ Рном – суммарная номинальная мощность группы электроприёмников, кВт;

Qсм уз – сменная реактивная мощность для узла присоединения, кВАр.

Ки уз - средневзвешенное значение использования узла;

 

Ки уз2= ,

 

.

 

По значению tgφуз определяем cosφуз – средневзвешенное значение коэффициента мощности узла присоединения: cosφуз = 0,75.

Для определения эффективного числа электроприёмников узла присоединения необходимо учитывать показатель силовой сборки:

 

,                                                       (8)

 

где m – показатель силовой сборки;

 – номинальная мощность наибольшего электроприёмника узла, кВт;

– номинальная мощность наименьшего электроприёмника узла, кВт.

 

.

 

Так как Ки уз = 0,8>0,3; m = 3 > 3; то эффективное число электроприёмников n2 для узла присоединения определим по формуле:

 

n2узла = ,                                                             (9)

 

где  – сумма номинальных мощностей всех электроприёмников узла, кВт;

 – номинальная мощность наибольшего электроприёмника узла, кВт;

 

n2узла = = 9 шт.

 

В зависимости от Ки и n1 определяем по формуле коэффициент максимума Кмакс = 2,20 (по справ.данным). С учётом Кмаксопределяем расчётную максимальную нагрузку узла:

 

Рр= Кмакс×Рсм уз,                                                             (10)

 

где Рр– расчётная максимальная активная нагрузка узла, кВт;

Рсм уз – сменная активная мощность для узла присоединения, кВт;

Кмакс– коэффициент максимума.

 

Рр= 2,20 × 8,61 = 18,94 кВт.

 

Расчётную реактивную мощность определяем по формуле:

 

Qр= 1.1×Qсм уз,                                               (11)

 

где Qр – расчётная максимальная реактивная нагрузка узла, кВАр;

Qсм уз – сменная реактивная мощность для узла присоединения, кВАр.

 

Qр= 1,1 × 7,65 = 8,41кВАр.

 

Определяем полную мощность узла по формуле:

 

,                                                 (12)

 

где Sр – расчётная полная мощность узла присоединения, кВ*А;

Рр – полная расчётная активная мощность узла присоединения, кВт;

Qр – полная расчётная реактивная мощность узла присоединения узла, кВар.

 

кВА.

 

Определяем расчётный ток узла присоединения:

 

,                                                        (13)

 

где Iр – полная расчётный ток всех узлов присоединения, А;

Sр – расчётная полная мощность узла присоединения, кВ*А;

Uном – номинальное напряжение сети, кВ.

 

 

Данные по объекту получаем путём суммирования мощностей и токов всех узлов присоединения. Величины коэффициента использования электроприёмников и коэффициента мощности за объект определяем так же, как и для узла №2.

Данные расчёта заносим в таблицу 2.



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2021-05-12; просмотров: 73; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.218.127.141 (0.009 с.)