Таблица 2. Средняя температура слоя изоляций
Температура |
|
Температура теплоносителя, °С |
|
|
окружающей |
50 |
70 |
100 |
150 |
среды, °С |
|
|
|
|
+25 |
44 |
62 |
70 |
95 |
+15 |
39 |
49 |
65 |
90 |
+5 |
36 |
46 |
62 |
83 |
0 |
33 |
44 |
60 |
80 |
-15 |
27 |
38 |
55 |
75 |
-30 |
22 |
32 |
45 |
65 |
K |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,8 |
|
|
|
|
м |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
м |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,7 |
|
|
= |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
н |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
d |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
0,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,5 |
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,4 |
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
0,3 |
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
0,2 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
0,15 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
0,1 |
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
0,09 |
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
3 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
0,08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
0,07 |
|
4 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,06 |
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
5 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
0,05 |
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
0,04 |
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
8 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
9 |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
0,3 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,015 |
10 |
15 |
|
|
20 |
25 |
36 |
40 |
50 |
70 |
100 |
150 |
200 |
250 |
|
|
|
|
|
Толщина изоляции, мм |
|
|
|
|
|
||||
График определения толщины изоляции
23
Потерю тепла (Вт) всем участком теплотрассы вычисляем отдельно для подающего и обратного трубопроводов:
Qn qe(1 ) l, |
(35) |
где β – коэффициент местных потерь тепла, β = 1,2; l – длина.
8. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Силовые электрические сети напряжением до 1кВ выполняют посредством кабелей и изолированных проводов, прокладываемых непосредственно на строительных элементах и элементах технологического оборудования в коробках, лотках и трубах. Электропроводка прокладывается с учетом требований электробезопасности и пожаробезопасности, оболочка и изоляция проводов соответствуют способу прокладки и условиям окружающей среды.
Воздушные линии напряжением до 1 кВ, использующиеся главным образом в качестве сетей наружного освещения и для питания отдельных маломощных потребителей, выполняются самонесущим изолированным проводом (СИП).
Приемники электрической энергии питаются от сети низкого напряжения (380/220В – основного на предприятии). По величине и режиму потребления электроэнергии автопредприятия относят к группе промышленных потребителей (наиболее энергоемкая). Суточный график электрических нагрузок имеет ярко выраженный максимум в период работы наиболее загруженной первой смены. Летние и зимние графики электрических нагрузок как по осветительным, так и по силовым составляющим совпадают с графиками промышленных предприятий подобного профиля, работающих в одну смену.
Электроустановки предприятия обязательно подключаются к заземляющим устройствам либо по схеме с изолированной нейтралью, либо по схеме с заземленной нейтралью. Силовой трансформатор, обеспечивающий передачу и распределение электроэнергии по потребителям трехфазного переменного тока, выбирается по суммарным расчетным нагрузкам и бывает в «сухом» исполнении или с масляным охлаждением.
При наличии на предприятии сетей постоянного тока, например для элекрохимических установок или для электроприводов постоян-
24
ного тока, применяются преобразовательные установки различных типов. Для управления трехфазными асинхронными двигателями с короткозамкнутым ротором применяются магнитные пускатели с кнопочными постами управления, переключателями, командоаппаратами.
8.1. Определение расчетных электрических нагрузок
8.1.1. Краткая характеристика потребителей электрической энергии
Электрическая энергия предприятий АТ потребляется на осуществление технологического процесса – ЕО, ТО и ТР, капитального ремонта узлов и агрегатов подвижного состава, освещения производственных и других площадей и помещений административнобытового корпуса и привод отопительных установок систем отопления, вентиляции и других производственных нужд.
8.1.2. Определение расчетных нагрузок предприятия
«Указания по расчету электрических нагрузок систем электроснабжения» (РТН 36.18.32.0.1-89) допускают следующие группы методов определения нагрузок:
а) при наличии данных об удельных расходах электроэнергии на единицу продукции в натуральном выражении Эуд и выпускаемой за год продукции М;
б) при наличии данных об удельных плотностях максимальной нагрузки на 1 м2 производственной площади и заданной величине этой площади по формуле
PP = Pуд Fпроизв . |
(36) |
Расчетно-удельные нагрузки зависят от рода производств и выявляются по статистическим данным. Этот метод применяется для определения расчетной нагрузки для производств с относительно равномерно распределенной по производственной площади нагрузкой. Для осветительных нагрузок Pуд.он = 8 – 25 Вт/м2, а для силовых нагрузок Pуд.сн обычно не превышает 0,3 кВт/м3;
25
в) по установленной мощности Рн и коэффициенту спроса Кс. Установленная (номинальная) активная мощность силовых при-
емников электроэнергии автопредприятия определяется по удельным нормам (прил. А, табл. 5) с использованием корректирующих коэффициентов Кэ1 в зависимости от мощности предприятия (прил. А, табл. 6). Кэ2 – от типа подвижного состава (прил. А, табл. 6). Кэ3 – от наличия прицепов (прил. А, табл. 7).
Рн =Аи Рн табл Кэ1 Кэ2 Кэ3 . |
(37) |
Расчетная активная нагрузка силовых приемников предприятия определится из соотношения PP = Кс Рн, кВт, коэффициент спроса Кс принимается по прил. А, табл. 5.
Расчетная реактивная нагрузка силовых приемников предприятия определится по формуле
Qр = РР tg , |
(38) |
где tg – коэффициент реактивной мощности, соответствующий средневзвешенному коэффициенту мощности cos , характерному для приемников данного предприятия.
Расчетная нагрузка осветительных приемников предприятия может быть определена по установленной мощности Pро и коэффициенту спроса Ксо = 0,95 для освещения. В качестве электрических источников света на промышленных предприятиях используются лампы различных типов.
Расчетную нагрузку осветительных приемников предприятия (кВт) определяют по удельной нагрузке Руд.он на единицу площади пола, по площадям производственных и административно-бытовых помещений и коэффициенту спроса Ксо осветительной нагрузки.
Рро = Ксо Руд.он F . |
(39) |
Для ламп накаливания tg он = 0, т.е. реактивная мощность отсутствует.
Рро = Ксо Руд.он FТОиТР ;
Рро = Ксо Руд.он Fадм .
26
Полная расчетная мощность силовых и осветительных приемников (кВт) предприятия Sр определяется по формуле
S |
Р |
|
( P |
P |
) 2 p . |
(40) |
|
|
p |
po |
|
|
Активные суммарные и реактивные нагрузки потребителей 0,4 кВ по предприятию определяются суммированием соответствующих нагрузок производственного и административно-бытовых корпусов.
Т.к. трансформатор главного производственного корпуса не выбран, то потери активной Рт и реактивной Qт мощностей (кВт) в нем можно принимать по следующим соотношениям:
Рт = 0,02 Sр ;Qт = 0,1 Sр .
Необходимая мощность компенсирующих устройств по предприятию (квар) определится из выражения
Qку = Рсг (tg ест.г – tg н) , |
(41) |
где Рсг – активная среднегодовая нагрузка предприятия, кВт; tg ест.г соответствует средневзвешенному естественному коэффициенту ак-
тивной мощности за год; cos ест.г = 0,76; tg ест.г = 0,86; tg н соответствует нормативному значению коэффициента мощности;
Р |
Рр Тmax |
, |
(42) |
|
|||
СГ |
TДГ |
|
|
|
|
|
здесь Тmax – число часов использования максимальной нагрузки (номинальный годовой фонд времени при работе в одну смену); Тдг – действительное годовое число часов работы потребителей электроэнергии, определяется исходя из фондов времени работы оборудования.
Принимаем нормативное значение коэффициента мощности cos н = 0,95 и соответствующий ему tg н = 033.
Некомпенсированные мощности на стороне высокого напряжения трансформаторной подстанции:
Q = QР – Qку , |
(43) |
27