Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника






Выбор трансформаторов подстанции

Подстанции предназначены для приема, преобразования и распределения электроэнергии. Однотрансформаторные подстанции применяются при наличии централизованного резерва и при взаимном резервировании трансформаторов по линии низшего напряжения соседних ТП для потребителей второй категории, при наличии в сети 380В небольшого количества (до 35) потребителей I категории при соответствующем построении схемы. Поскольку потребители котельной по надежности электроснабжения относятся ко II категории, принимаем установку одного трансформатора.

Экономическая плотность нагрузки:

кВА/м 2 , где F– площадь помещения; F м2; кВА/м 2

Необходимое число трансформаторов:

шт., где К з – коэффициент загрузки в нормальном режиме, определяем по табл.4.1 [19]; К з кВА

шт.; экономически оптимальное число трансформаторов 1. Полная нагрузка котельной составляет 19,87 кВА. Таким образом, наиболее целесообразно подключение котельной однотрансформаторной подстанции с трансформатором 6/0,4 кВт. Тип трансформатора выбран по [20] ТСЗ-160/10.

Каталожные данные трансформатора:

Номинальное напряжение обмоток Uном вн =6 кВ; Uном нн =0,4 кВ

Напряжение короткого замыкания uк = 5,5%

∆Рк, кВт: 2700

Рх, кВт: 700

Ток холостого хода Iх = 4%

Выбор проводов и жил кабелей

Все потребители, имеющие питание 220 В, присоединены к сети по трехпроводной схеме, потребители, имеющие питание 380 В, присоединены по пятипроводной схеме.

Сечения проводов, жил кабелей и шин выбирают, учитывая следующие показатели:

- по нагреву длительно допустимым током;

- по нагреву кратковременным током КЗ;

- по падению напряжения от источника до приемника;

- по механической прочности;

- по экономической плотности тока.

По условию нагрева сечение проводов и кабелей напряжением до 1 кВ выбирается в зависимости от длительно допустимой токовой нагрузки:

А, где I p – расчетный ток нагрузки; I доп – длительно допустимый ток на провода, кабеля или шины, определяется по табл. 6.1-6.6 [19];

К 1 – поправочный коэффициент на условия прокладки проводов и кабелей, определяется по табл. 6.7 [19];

К 2 – поправочный коэффициент на число работающих кабелей, лежащих рядом в земле в трубах или без труб, определяется по табл. 6.8 [19].

Расчетный ток нагрузки для одного двигателя:

А

Сетевые насосы IL80/130-5,5/2:

Расчетный ток нагрузки:

А.

Допустимая токовая нагрузка:

S жилы = 1,5 мм2 - принимаем, учитывая и другие показатели для подбора сечения кабелей; I доп = 23 А.

Выбираем кабель ВВГнг 5×2,5 - силовой кабель с медными жилами, с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке (пониженной горючести).
Для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 660 В и 1000 В частоты 50 Гц.

Циркуляционный насос котельного контура IL125/210-5,5/4 :

Расчетный ток нагрузки:

Допустимая токовая нагрузка:

S жилы = 2,5 мм2 - принимаем, учитывая и другие показатели для подбора сечения кабелей; I доп =30 А.

Выбираем кабель ВВГнг 5×2,5 - силовой кабель с медными жилами, с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке (пониженной горючести).
Для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 660 В и 1000 В частоты 50 Гц.

Циркуляционный насос котельного контура DL50/110-1,5/2:

Расчетный ток нагрузки:

Допустимая токовая нагрузка:

S жилы = 1,5 мм2 - принимаем, учитывая и другие показатели для подбора сечения кабелей; I доп =23А.

Выбираем кабель ВВГнг 5×1,5 - силовой кабель с медными жилами, с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке (пониженной горючести).
Для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 660 В и 1000 В частоты 50 Гц.

Насос циркуляции ГВС Stratos-Z 30/1-12:

Расчетный ток нагрузки:

Допустимая токовая нагрузка:

S жилы = 1,5 мм2 - принимаем, учитывая и другие показатели для подбора сечения кабелей; I доп =23А.

Выбираем кабель ВВГнг 3×1,5 - силовой кабель с медными жилами, с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке (пониженной горючести)
Для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 660 В и 1000 В частоты 50 Гц.

Подпиточные насосы МНIL102 3~:

Расчетный ток нагрузки:

Допустимая токовая нагрузка:

S жилы = 1,5 мм2 - принимаем, учитывая и другие показатели для подбора сечения кабелей; I доп =23А.

Выбираем кабель ВВГнг 3×1,5 - силовой кабель с медными жилами, с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке (пониженной горючести)
Для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 660 В и 1000 В частоты 50 Гц.

Вентилятор горелки С.120:

Расчетный ток нагрузки:

Допустимая токовая нагрузка:

S жилы = 1,5 мм2 - принимаем, учитывая и другие показатели для подбора сечения кабелей; I доп =23А.

Выбираем кабель ВВГнг 5×1,5 - силовой кабель с медными жилами, с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке (пониженной горючести)
Для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 660 В и 1000 В частоты 50 Гц.

Вентилятор горелки С.75:

Расчетный ток нагрузки:

А.

Допустимая токовая нагрузка:

S жилы = 1,5 мм2 - принимаем, учитывая и другие показатели для подбора сечения кабелей; I доп =23А.

Выбираем кабель ВВГнг 5×1,5 - силовой кабель с медными жилами, с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке (пониженной горючести)
Для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 660 В и 1000 В частоты 50 Гц.

Установка непрерывного умягчения TS 85-08:

Расчетный ток нагрузки:

А.

Допустимая токовая нагрузка:

S жилы = 1,5 мм2 - принимаем, учитывая и другие показатели для подбора сечения кабелей; I доп =23А.

Выбираем кабель ВВГнг 3×1,5 - силовой кабель с медными жилами, с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке (пониженной горючести)
Для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 660 В и 1000 В частоты 50 Гц.

Контроллер погодного регулирования, шкаф КИПиА и сигнализация:

Расчетный ток нагрузки:

А

Допустимая токовая нагрузка:

S жилы = 1,5 мм2 - принимаем, учитывая и другие показатели для подбора сечения кабелей; I доп =23А.

Выбираем кабель ВВГнг 3×1,5 - силовой кабель с медными жилами, с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке (пониженной горючести)
Для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 660 В и 1000 В частоты 50 Гц.

Розетки:

Расчетный ток нагрузки:

А.

Допустимая токовая нагрузка:

S жилы = 1,5 мм2 ; I доп =23А.

Выбираем кабель ВВГнг 3×1,5 - силовой кабель с медными жилами, с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке (пониженной горючести)
для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 660 В и 1000 В частоты 50 Гц.

Аварийное освещение:

Расчетный ток нагрузки:

А.

Допустимая токовая нагрузка:

S жилы = 1,5 мм2; I доп =23А.

Выбираем кабель ВВГнг 3×1,5 - силовой кабель с медными жилами, с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке (пониженной горючести)
для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 660 В и 1000 В частоты 50 Гц.

Пожарная сигнализация:

Расчетный ток нагрузки:

А.

Допустимая токовая нагрузка:

S жилы = 1,5 мм2; I доп =23А.

Выбираем кабель ВВГнг 3×1,5- силовой кабель с медными жилами, с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке (пониженной горючести)
Для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 660 В и 1000 В частоты 50 Гц.

Расчет сечения подающего кабеля от трансформаторной подстанции:

А; А

S=16,0 мм2 (I доп =100А) определяем по табл. 6.1-6.4 МУ [19] (с учетом других показателей для подбора сечения кабеля) для силовых кабелей с пропитанной изоляцией в алюминиевой оболочке, прокладываемых в воздухе. Предусмотрено два ввода кабелем ВВГнг5х16, от трансформаторной подстанции и один от дизельного генератора.

Последнее изменение этой страницы: 2016-08-11

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...