Материал: 637

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

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

Источник: https://studfile.net/preview/16406694/