Реферат: Электроснабжение корпуса промышленного предприятия содержащего компрессоры и сварочные выпрямители


--PAGE_BREAK--<shape id="_x0000_i1143" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image183.wmz» o:><img width=«153» height=«45» src=«dopb172983.zip» v:shapes="_x0000_i1143">;                                                                            (4.9)
<shape id="_x0000_i1144" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image185.wmz» o:><img width=«209» height=«27» src=«dopb172984.zip» v:shapes="_x0000_i1144"> кВт.
Номинальная реактивная мощность ЭП группы А <shape id="_x0000_i1145" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image187.wmz» o:><img width=«113» height=«33» src=«dopb172985.zip» v:shapes="_x0000_i1145">:
<shape id="_x0000_i1146" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image189.wmz» o:><img width=«199» height=«45» src=«dopb172986.zip» v:shapes="_x0000_i1146">;                                                                 (4.10)
<shape id="_x0000_i1147" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image191.wmz» o:><img width=«343» height=«27» src=«dopb172987.zip» v:shapes="_x0000_i1147"> квар.
Средняя активная мощность ЭП группы А <shape id="_x0000_i1148" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image193.wmz» o:><img width=«92» height=«33» src=«dopb172988.zip» v:shapes="_x0000_i1148">:
<shape id="_x0000_i1149" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image195.wmz» o:><img width=«168» height=«45» src=«dopb172989.zip» v:shapes="_x0000_i1149">;                                                                       (4.11)
<shape id="_x0000_i1150" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image197.wmz» o:><img width=«291» height=«27» src=«dopb172990.zip» v:shapes="_x0000_i1150"> кВт.
Средняя реактивная мощность ЭП группы А <shape id="_x0000_i1151" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image199.wmz» o:><img width=«96» height=«33» src=«dopb172991.zip» v:shapes="_x0000_i1151">:
<shape id="_x0000_i1152" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image201.wmz» o:><img width=«213» height=«45» src=«dopb172992.zip» v:shapes="_x0000_i1152">;                                                              (4.12)
<shape id="_x0000_i1153" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image203.wmz» o:><img width=«397» height=«27» src=«dopb172993.zip» v:shapes="_x0000_i1153"> квар.
Определим коэффициент использования:
<shape id="_x0000_i1154" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image205.wmz» o:><img width=«99» height=«55» src=«dopb172994.zip» v:shapes="_x0000_i1154">;                                                                                     (4.13)
<shape id="_x0000_i1155" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image207.wmz» o:><img width=«132» height=«41» src=«dopb172995.zip» v:shapes="_x0000_i1155">.
Определим эффективное число приемников (4.1)
<shape id="_x0000_i1156" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image209.wmz» o:><img width=«191» height=«51» src=«dopb172996.zip» v:shapes="_x0000_i1156">.
Определим коэффициент максимума <shape id="_x0000_i1157" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image211.wmz» o:><img width=«191» height=«24» src=«dopb172997.zip» v:shapes="_x0000_i1157">. Используя полученные значения <shape id="_x0000_i1158" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image114.wmz» o:><img width=«24» height=«25» src=«dopb172934.zip» v:shapes="_x0000_i1158"> и <shape id="_x0000_i1159" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image112.wmz» o:><img width=«23» height=«25» src=«dopb172948.zip» v:shapes="_x0000_i1159"> выпишем из таблицы 2.6 /6/ ближайшие значения коэффициента максимума (смотри таблицу 4.2).
Таблица 4.2 – Значения коэффициента максимума
Рассчитаем <shape id="_x0000_i1162" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image213.wmz» o:><img width=«25» height=«25» src=«dopb172947.zip» v:shapes="_x0000_i1162"> методом кусочно-линейной интерполяции. Для этого составим уравнение прямой (вида <shape id="_x0000_i1163" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image214.wmz» o:><img width=«92» height=«24» src=«dopb172998.zip» v:shapes="_x0000_i1163">), которое можно выразить формулой
<shape id="_x0000_i1164" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image216.wmz» o:><img width=«180» height=«52» src=«dopb172999.zip» v:shapes="_x0000_i1164">.                                                                     (4.14)
Обозначим через <shape id="_x0000_i1165" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image218.wmz» o:><img width=«19» height=«25» src=«dopb173000.zip» v:shapes="_x0000_i1165">=0,2 (<shape id="_x0000_i1166" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image114.wmz» o:><img width=«24» height=«25» src=«dopb172934.zip» v:shapes="_x0000_i1166">=0,2). Этому значению <shape id="_x0000_i1167" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image218.wmz» o:><img width=«19» height=«25» src=«dopb173000.zip» v:shapes="_x0000_i1167"> соответствует <shape id="_x0000_i1168" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image220.wmz» o:><img width=«19» height=«25» src=«dopb173001.zip» v:shapes="_x0000_i1168">=2,24 (<shape id="_x0000_i1169" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image222.wmz» o:><img width=«25» height=«25» src=«dopb172947.zip» v:shapes="_x0000_i1169">=2,24). Аналогично <shape id="_x0000_i1170" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image223.wmz» o:><img width=«20» height=«25» src=«dopb173002.zip» v:shapes="_x0000_i1170">=0,3; <shape id="_x0000_i1171" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image225.wmz» o:><img width=«21» height=«25» src=«dopb173003.zip» v:shapes="_x0000_i1171">=1,88.
<shape id="_x0000_i1172" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image227.wmz» o:><img width=«257» height=«48» src=«dopb173004.zip» v:shapes="_x0000_i1172">;
<shape id="_x0000_i1173" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image229.wmz» o:><img width=«371» height=«48» src=«dopb173005.zip» v:shapes="_x0000_i1173">.
Найденное значение <shape id="_x0000_i1174" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image231.wmz» o:><img width=«61» height=«21» src=«dopb173006.zip» v:shapes="_x0000_i1174"> соответствует <shape id="_x0000_i1175" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image114.wmz» o:><img width=«24» height=«25» src=«dopb172934.zip» v:shapes="_x0000_i1175">=0,225  при эффективном числе электроприемников  равным <shape id="_x0000_i1176" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image112.wmz» o:><img width=«23» height=«25» src=«dopb172948.zip» v:shapes="_x0000_i1176">=6, что соответствует значению  <shape id="_x0000_i1177" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image222.wmz» o:><img width=«25» height=«25» src=«dopb172947.zip» v:shapes="_x0000_i1177">=0,215.
Определим коэффициент максимума по реактивной мощности используя данные на с. 48 /6/, для <shape id="_x0000_i1178" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image112.wmz» o:><img width=«23» height=«25» src=«dopb172948.zip» v:shapes="_x0000_i1178">=6 < 10
<shape id="_x0000_i1179" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image115.wmz» o:><img width=«25» height=«25» src=«dopb172949.zip» v:shapes="_x0000_i1179">=1,1.
Определим расчетную активную и реактивную мощность ЭП группы А:
<shape id="_x0000_i1180" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image233.wmz» o:><img width=«125» height=«27» src=«dopb173007.zip» v:shapes="_x0000_i1180">;                                                                                (4.15)
<shape id="_x0000_i1181" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image235.wmz» o:><img width=«215» height=«25» src=«dopb173008.zip» v:shapes="_x0000_i1181"> кВт;
<shape id="_x0000_i1182" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image237.wmz» o:><img width=«132» height=«27» src=«dopb173009.zip» v:shapes="_x0000_i1182">;                                                                               (4.16)
<shape id="_x0000_i1183" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image239.wmz» o:><img width=«209» height=«25» src=«dopb173010.zip» v:shapes="_x0000_i1183"> квар.
Для группы Б:
Номинальная активная мощность ЭП группы Б <shape id="_x0000_i1184" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image241.wmz» o:><img width=«112» height=«33» src=«dopb173011.zip» v:shapes="_x0000_i1184">:
<shape id="_x0000_i1185" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image243.wmz» o:><img width=«153» height=«45» src=«dopb173012.zip» v:shapes="_x0000_i1185">;                                                                          (4.17)
<shape id="_x0000_i1186" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image245.wmz» o:><img width=«205» height=«27» src=«dopb173013.zip» v:shapes="_x0000_i1186">.
Номинальная реактивная мощность ЭП группы Б <shape id="_x0000_i1187" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image247.wmz» o:><img width=«113» height=«33» src=«dopb173014.zip» v:shapes="_x0000_i1187">:
<shape id="_x0000_i1188" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image249.wmz» o:><img width=«200» height=«45» src=«dopb173015.zip» v:shapes="_x0000_i1188">;                                                                 (4.18)
<shape id="_x0000_i1189" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image251.wmz» o:><img width=«236» height=«27» src=«dopb173016.zip» v:shapes="_x0000_i1189"> квар.
Средняя активная мощность ЭП группы Б <shape id="_x0000_i1190" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image253.wmz» o:><img width=«93» height=«33» src=«dopb173017.zip» v:shapes="_x0000_i1190">:
<shape id="_x0000_i1191" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image255.wmz» o:><img width=«168» height=«45» src=«dopb173018.zip» v:shapes="_x0000_i1191">;                                                                       (4.19)
<shape id="_x0000_i1192" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image257.wmz» o:><img width=«245» height=«27» src=«dopb173019.zip» v:shapes="_x0000_i1192">.
Средняя реактивная мощность ЭП группы Б <shape id="_x0000_i1193" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image259.wmz» o:><img width=«96» height=«33» src=«dopb173020.zip» v:shapes="_x0000_i1193">:
<shape id="_x0000_i1194" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image261.wmz» o:><img width=«213» height=«45» src=«dopb173021.zip» v:shapes="_x0000_i1194">;                                                              (4.20)
<shape id="_x0000_i1195" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image263.wmz» o:><img width=«297» height=«27» src=«dopb173022.zip» v:shapes="_x0000_i1195">.
Определим число ЭП группы Б
<shape id="_x0000_i1196" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image265.wmz» o:><img width=«99» height=«45» src=«dopb173023.zip» v:shapes="_x0000_i1196">.                                                                                     (4.21)
Так как число приемников группы Б не превышает трех, то расчетная нагрузки приемников группы Б будет равна сумме номинальных мощностей приемников группы Б:
<shape id="_x0000_i1197" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image267.wmz» o:><img width=«145» height=«45» src=«dopb173024.zip» v:shapes="_x0000_i1197">;                                                                            (4.22)
<shape id="_x0000_i1198" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image269.wmz» o:><img width=«137» height=«24» src=«dopb173025.zip» v:shapes="_x0000_i1198"> кВт;
<shape id="_x0000_i1199" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image271.wmz» o:><img width=«193» height=«45» src=«dopb173026.zip» v:shapes="_x0000_i1199">;                                                                  (4.22)
<shape id="_x0000_i1200" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image273.wmz» o:><img width=«197» height=«24» src=«dopb173027.zip» v:shapes="_x0000_i1200"> квар.
Окончательно, расчетная активная и реактивная нагрузка РП:
<shape id="_x0000_i1201" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image275.wmz» o:><img width=«371» height=«25» src=«dopb173028.zip» v:shapes="_x0000_i1201"> кВт;
<shape id="_x0000_i1202" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image277.wmz» o:><img width=«396» height=«25» src=«dopb173029.zip» v:shapes="_x0000_i1202"> квар.
Полная расчетная мощность ЭП РП
<shape id="_x0000_i1203" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image279.wmz» o:><img width=«550» height=«33» src=«dopb173030.zip» v:shapes="_x0000_i1203">. (4.23)
Определяем расчетный ток ЭП РП
<shape id="_x0000_i1204" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image281.wmz» o:><img width=«324» height=«53» src=«dopb173031.zip» v:shapes="_x0000_i1204"> А.                                    (4.24)
Правильность ручного расчета подтверждается результатами, полученными в распечатке на с. Аналогично проводим автоматизированный расчет цеха и трансформаторной подстанции, результаты приводятся в распечатке на с.

PАСЧЕТ ЭЛЕКТPИЧЕСКИХ НАГPУЗОК
Нагрузки измеряются в кВт, квар, кВА, кА.
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
Объект расчета — РП
Номинальное напряжение =   0.38 кВ

Номер  Количество    Pном     Коэффициент   Коэффициент
группы      ЭП     одного ЭП  мощности(СОS) использования

1         3         5.50       0.600        0.150
2         3         5.50       0.510        0.300
3         3         7.50       0.700        0.750
PЕЗУЛЬТАТЫ PАСЧЕТА
Гpуппа А (ЭП с переменным графиком нагрузки)
N        Pном      Qном       Pсpед     Qсpед
6        33.000    49.829     7.425    11.649
Nэфф     Кисп      Кмакс     Кмакс1    Ppас      Qpас
6.000     0.225     2.150     1.100    15.964    12.814
Гpуппа Б (ЭП с постоянным графиком нагрузки)
N        Pном      Qном      Pсpед      Qсpeд
3        22.500    22.955    16.875    17.216
Всего по объекту:
Количество электpопpиемников     N             9
Номинальная активная мощность    Pном     55.500
Номинальная реактивная мощность  Qном     72.784
Средняя активная мощность        Pc       24.300
Средняя реактивная мощность      Qc       28.865
Средний коэффициент мощности     COS       0.644
Расчетная активная мощность      Pp       38.464
Расчетная реактивная мощность    Qp       35.768
Полная расчетная мощность        Sp       52.525
Расчетный ток                    Ip      0.07981
__________________________________________________________

PАСЧЕТ ЭЛЕКТPИЧЕСКИХ НАГPУЗОК
Нагрузки измеряются в кВт, квар, кВА, кА.
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
Объект расчета — ЭП цеха
Номинальное напряжение =   0.38 кВ

Номер  Количество    Pном     Коэффициент   Коэффициент
группы      ЭП     одного ЭП  мощности(СОS) использования

1        90         5.50       0.600        0.150
2       100         5.50       0.510        0.300
3        98         7.50       0.700        0.750
PЕЗУЛЬТАТЫ PАСЧЕТА
Гpуппа А (ЭП с переменным графиком нагрузки)
N        Pном      Qном       Pсpед     Qсpед
190      1045.000  1587.639   239.250   377.292
Nэфф     Кисп      Кмакс     Кмакс1    Ppас      Qpас
190.000     0.229     1.089     1.000   260.594   377.292
Гpуппа Б (ЭП с постоянным графиком нагрузки)
N        Pном      Qном      Pсpед      Qсpeд
98       735.000   749.850   551.250   562.387
Всего по объекту:
Количество электpопpиемников     N           288
Номинальная активная мощность    Pном   1780.000
Номинальная реактивная мощность  Qном   2337.489
Средняя активная мощность        Pc      790.500
Средняя реактивная мощность      Qc      939.679
Средний коэффициент мощности     COS       0.644
Расчетная активная мощность      Pp      811.844
Расчетная реактивная мощность    Qp      939.679
Полная расчетная мощность        Sp     1241.808
Расчетный ток                    Ip      1.88679
__________________________________________________________

PАСЧЕТ ЭЛЕКТPИЧЕСКИХ НАГPУЗОК
Нагрузки измеряются в кВт, квар, кВА, кА.
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
Объект расчета – Трансформаторная подстанция
Номинальное напряжение =   0.38 кВ

Номер  Количество    Pном     Коэффициент   Коэффициент
группы      ЭП     одного ЭП  мощности(СОS) использования

1        45         5.50       0.600        0.150
2        50         5.50       0.510        0.300
3        49         7.50       0.700        0.750
PЕЗУЛЬТАТЫ PАСЧЕТА
Гpуппа А (ЭП с переменным графиком нагрузки)
N        Pном      Qном       Pсpед     Qсpед
95       522.500   793.820   119.625   188.646
Nэфф     Кисп      Кмакс     Кмакс1    Ppас      Qpас
95.000     0.229     1.118     1.000   133.712   188.646
Гpуппа Б (ЭП с постоянным графиком нагрузки)
N        Pном      Qном      Pсpед      Qсpeд
49       367.500   374.925   275.625   281.194
Всего по объекту:
Количество электpопpиемников     N           144
Номинальная активная мощность    Pном    890.000
Номинальная реактивная мощность  Qном   1168.745
Средняя активная мощность        Pc      395.250
Средняя реактивная мощность      Qc      469.840
Средний коэффициент мощности     COS       0.644
Расчетная активная мощность      Pp      409.337
Расчетная реактивная мощность    Qp      469.840
Полная расчетная мощность        Sp      623.142
Расчетный ток                    Ip      0.94679
__________________________________________________________

5 Выбор плавких предохранителей для защиты асинхронного двигателя и распределительного пункта 5.1 Общие сведения Плавкие предохранители устанавливаются во всех нормально незаземленных фазах. Однако их установка  в нулевых проводниках запрещена. Защита плавкими предохранителями осуществляется или только от коротких замыканий или от коротких замыканий и перегрузок.
Защита только от коротких замыканий применяется в тех случаях, когда перегрузка защищаемого элемента невозможна по технологическим причинам или функция защиты от перегрузки передана другому аппарату, например, магнитному пускателю.
5.2 Исходные данные для расчета Выбор плавкого предохранителя производим для схемы, показанной на рисунке 5.1
<shape id="_x0000_i1205" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image283.wmz» o:><img width=«330» height=«298» src=«dopb173032.zip» v:shapes="_x0000_i1205">
Рисунок 5.1 – Расчётные схемы для выбора предохранителя
Плавкий предохранитель осуществляет защиту только от КЗ, поскольку функция защиты от перегрузки передана магнитному пускателю.
Защищаемым потребителем является наибольший по номинальной активной мощности асинхронный двигатель <shape id="_x0000_i1206" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image285.wmz» o:><img width=«117» height=«25» src=«dopb173033.zip» v:shapes="_x0000_i1206"> — смотри таблицу 1.1.
Номинальная активная мощность защищаемого асинхронного двигателя <shape id="_x0000_i1207" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image287.wmz» o:><img width=«123» height=«25» src=«dopb173034.zip» v:shapes="_x0000_i1207">. Номинальное напряжение асинхронного двигателя <shape id="_x0000_i1208" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image289.wmz» o:><img width=«123» height=«25» src=«dopb173035.zip» v:shapes="_x0000_i1208">. По этим данным выбираем АД типа 4А112М2У3, номинальные параметры которого приведенные  в таблице 5.1, взяты из /8/.
Таблица 5.1 – Номинальные параметры асинхронного двигателя
Тип
<shape id="_x0000_i1209" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image291.wmz» o:><img width=«52» height=«25» src=«dopb173036.zip» v:shapes="_x0000_i1209">, кВт
<shape id="_x0000_i1210" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image293.wmz» o:><img width=«55» height=«25» src=«dopb173037.zip» v:shapes="_x0000_i1210">, кВ
<shape id="_x0000_i1211" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image295.wmz» o:><img width=«55» height=«47» src=«dopb173038.zip» v:shapes="_x0000_i1211">, о.е.
<shape id="_x0000_i1212" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image297.wmz» o:><img width=«76» height=«25» src=«dopb173039.zip» v:shapes="_x0000_i1212">
<shape id="_x0000_i1213" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image299.wmz» o:><img width=«27» height=«25» src=«dopb173040.zip» v:shapes="_x0000_i1213">, %
4А112М2У3
7,5
0,38
7,5
0,88
87,5
Примечание:
<shape id="_x0000_i1214" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image291.wmz» o:><img width=«52» height=«25» src=«dopb173036.zip» v:shapes="_x0000_i1214"> - номинальная активная мощность АД, кВт;
<shape id="_x0000_i1215" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image293.wmz» o:><img width=«55» height=«25» src=«dopb173037.zip» v:shapes="_x0000_i1215"> - номинальное напряжение АД, кВ;
<shape id="_x0000_i1216" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image301.wmz» o:><img width=«20» height=«24» src=«dopb173041.zip» v:shapes="_x0000_i1216"> – пусковой ток АД;
<shape id="_x0000_i1217" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image303.wmz» o:><img width=«51» height=«25» src=«dopb173042.zip» v:shapes="_x0000_i1217"> - номинальный ток АД;
<shape id="_x0000_i1218" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image305.wmz» o:><img width=«76» height=«25» src=«dopb173039.zip» v:shapes="_x0000_i1218"> – номинальный коэффициент мощности АД;
<shape id="_x0000_i1219" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image306.wmz» o:><img width=«27» height=«25» src=«dopb173040.zip» v:shapes="_x0000_i1219"> – коэффициент полезного действия АД, о.е.
5.3 Выбор предохранителя и плавкой вставки Выбор предохранителя плавкой вставки проводится для защиты АД.
Номинальный ток асинхронного двигателя <shape id="_x0000_i1220" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image307.wmz» o:><img width=«95» height=«33» src=«dopb173043.zip» v:shapes="_x0000_i1220">:
<shape id="_x0000_i1221" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image309.wmz» o:><img width=«261» height=«51» src=«dopb173044.zip» v:shapes="_x0000_i1221">;                                                       (5.1)
<shape id="_x0000_i1222" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image311.wmz» o:><img width=«281» height=«45» src=«dopb173045.zip» v:shapes="_x0000_i1222">.
Пусковой ток асинхронного двигателя <shape id="_x0000_i1223" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image313.wmz» o:><img width=«59» height=«28» src=«dopb173046.zip» v:shapes="_x0000_i1223">:
<shape id="_x0000_i1224" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image315.wmz» o:><img width=«135» height=«47» src=«dopb173047.zip» v:shapes="_x0000_i1224">;                                                                                (5.2)
<shape id="_x0000_i1225" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image317.wmz» o:><img width=«191» height=«24» src=«dopb173048.zip» v:shapes="_x0000_i1225">.
Определи номинальный ток плавкой вставки <shape id="_x0000_i1226" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image319.wmz» o:><img width=«87» height=«28» src=«dopb173049.zip» v:shapes="_x0000_i1226">исходя из условий:
-          <shape id="_x0000_i1227" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image321.wmz» o:><img width=«107» height=«25» src=«dopb173050.zip» v:shapes="_x0000_i1227">;                                                                                (5.3)
-          <shape id="_x0000_i1228" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image323.wmz» o:><img width=«108» height=«24» src=«dopb173051.zip» v:shapes="_x0000_i1228">.                                                                                (5.4)
2,5 – коэффициент кратковременной перегрузки плавкой вставки при легком пуске асинхронного двигателя, /3/.
<shape id="_x0000_i1229" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image325.wmz» o:><img width=«104» height=«24» src=«dopb173052.zip» v:shapes="_x0000_i1229"> А;
<shape id="_x0000_i1230" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image327.wmz» o:><img width=«189» height=«44» src=«dopb173053.zip» v:shapes="_x0000_i1230">.
Из таблицы 6.4 /8/ выбираем предохранитель типа ПН2-100 с ближайшим большим током плавкой вставки, номинальные параметры которого приведены в таблице 5.2.
Таблица 5. SEQ Таблица \* ARABIC 2 – Номинальные параметры предохранителя
Тип
<shape id="_x0000_i1231" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image329.wmz» o:><img width=«76» height=«24» src=«dopb173054.zip» v:shapes="_x0000_i1231">
<shape id="_x0000_i1232" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image331.wmz» o:><img width=«65» height=«24» src=«dopb173055.zip» v:shapes="_x0000_i1232">
<shape id="_x0000_i1233" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image333.wmz» o:><img width=«63» height=«24» src=«dopb173056.zip» v:shapes="_x0000_i1233">
<shape id="_x0000_i1234" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image335.wmz» o:><img width=«80» height=«24» src=«dopb173057.zip» v:shapes="_x0000_i1234">
ПН2-100
0,38
100
50
50
Примечание – Условные обозначения, принятые в таблице:
<shape id="_x0000_i1235" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image337.wmz» o:><img width=«49» height=«24» src=«dopb173058.zip» v:shapes="_x0000_i1235"> – номинальное напряжение предохранителя, кВ;
<shape id="_x0000_i1236" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image339.wmz» o:><img width=«45» height=«24» src=«dopb173059.zip» v:shapes="_x0000_i1236"> – номинальный ток предохранителя, А;
<shape id="_x0000_i1237" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image341.wmz» o:><img width=«44» height=«24» src=«dopb173060.zip» v:shapes="_x0000_i1237"> – номинальный ток плавкой вставки, А;
<shape id="_x0000_i1238" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image343.wmz» o:><img width=«55» height=«24» src=«dopb173061.zip» v:shapes="_x0000_i1238"> – предельный ток отключения предохранителя, кА.
5.4 Проверка предохранителя по отключающей способности Предельный ток отключения предохранителя <shape id="_x0000_i1239" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image345.wmz» o:><img width=«107» height=«28» src=«dopb173062.zip» v:shapes="_x0000_i1239">должен быть больше периодической составляющей тока короткого замыкания произошедшего непосредственно за предохранителем. Должно выполняться условие
<shape id="_x0000_i1240" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image347.wmz» o:><img width=«92» height=«25» src=«dopb173063.zip» v:shapes="_x0000_i1240">,                                                                                         (5.5)
где                                                                        <shape id="_x0000_i1241" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image349.wmz» o:><img width=«104» height=«24» src=«dopb173064.zip» v:shapes="_x0000_i1241">, смотри с.
<shape id="_x0000_i1242" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image351.wmz» o:><img width=«69» height=«24» src=«dopb173065.zip» v:shapes="_x0000_i1242">50 кА > <shape id="_x0000_i1243" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image353.wmz» o:><img width=«83» height=«24» src=«dopb173066.zip» v:shapes="_x0000_i1243"> кА, следовательно, предохранитель ПН2-100 проходит по отключающей способности.
5.5 Согласование плавкой вставки с защищаемым проводником Выберем защищаемый проводник по условию
<shape id="_x0000_i1244" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image355.wmz» o:><img width=«112» height=«25» src=«dopb173067.zip» v:shapes="_x0000_i1244">,                                                                                     (5.6)
где <shape id="_x0000_i1245" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image357.wmz» o:><img width=«49» height=«25» src=«dopb173068.zip» v:shapes="_x0000_i1245">– допустимый ток защищаемого проводника (<shape id="_x0000_i1246" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image359.wmz» o:><img width=«124» height=«25» src=«dopb173069.zip» v:shapes="_x0000_i1246">).
По таблице 1.3.5 /3/ выбираем изолированный провод в трубе с алюминиевыми жилами сечением 2,5 мм2 с допустимым током <shape id="_x0000_i1247" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image361.wmz» o:><img width=«95» height=«25» src=«dopb173070.zip» v:shapes="_x0000_i1247">.
Условие согласования плавкой вставки с защищаемым проводником только от короткого замыкания
<shape id="_x0000_i1248" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image363.wmz» o:><img width=«119» height=«25» src=«dopb173071.zip» v:shapes="_x0000_i1248">;                                                                                   (5.7)
<shape id="_x0000_i1249" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image365.wmz» o:><img width=«91» height=«24» src=«dopb173072.zip» v:shapes="_x0000_i1249"> < <shape id="_x0000_i1250" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image367.wmz» o:><img width=«156» height=«25» src=«dopb173073.zip» v:shapes="_x0000_i1250"> – номинальный ток плавкой вставки согласуется с допустимым током защищаемого проводника.
5.6 Согласование по селективности с предыдущей плавкой вставкой Согласование по селективности с предыдущей плавкой вставкой производится для схемы на рисунке 5.2.
<shape id="_x0000_i1251" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image369.wmz» o:><img width=«132» height=«259» src=«dopb173074.zip» v:shapes="_x0000_i1251">
Рисунок 5.2 Схема согласования по селективности
На рисунке использованы следующие обозначения:
FU1 – предыдущий предохранитель;
FU2 – выбираемы предохранитель;
<shape id="_x0000_i1252" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image371.wmz» o:><img width=«21» height=«24» src=«dopb173075.zip» v:shapes="_x0000_i1252"> – номинальный ток плавкой вставки предыдущего предохранителя;
<shape id="_x0000_i1253" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image373.wmz» o:><img width=«24» height=«24» src=«dopb173076.zip» v:shapes="_x0000_i1253"> – номинальный ток плавкой вставки выбираемого предохранителя, <shape id="_x0000_i1254" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image375.wmz» o:><img width=«80» height=«24» src=«dopb173077.zip» v:shapes="_x0000_i1254">.
При коротком замыкании в точке <shape id="_x0000_i1255" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image377.wmz» o:><img width=«25» height=«20» src=«dopb173078.zip» v:shapes="_x0000_i1255"> должен сработать только выбираемый предохранитель для локализации повреждения, для этого необходимо соблюдение условия
<shape id="_x0000_i1256" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image379.wmz» o:><img width=«57» height=«24» src=«dopb173079.zip» v:shapes="_x0000_i1256">.                                                                                                (5.8)
Ток  плавкой вставки выбирается из соотношения <shape id="_x0000_i1257" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image381.wmz» o:><img width=«28» height=«45» src=«dopb173080.zip» v:shapes="_x0000_i1257">.
<shape id="_x0000_i1258" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image383.wmz» o:><img width=«141» height=«45» src=«dopb173081.zip» v:shapes="_x0000_i1258">.                                                                               (5.9)
По полученному соотношению из таблицы с. 163 /7/ определяем ток плавкой вставки предыдущего предохранителя (<shape id="_x0000_i1259" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image371.wmz» o:><img width=«21» height=«24» src=«dopb173075.zip» v:shapes="_x0000_i1259">=100 А).
Выбираемый предохранитель согласуется во всем условиям, поэтому выбираем предохранитель ПН2-100.
Автоматизированный выбор плавкой вставки и предохранителя производится с помощью программы WSTAWKA. Результаты приведены в распечатке с.

ВЫБОР ПЛАВКОЙ ВСТАВКИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ
Исходные данные
Защищаемый потребитель: Асинхронный электродвигатель
Номинальная активная мощность двигателя Рн (кВт):   7.500
Кратность пускового тока Iп/Iн :    7.50
Коэффициент мощности cos fн  :   0.880
Коэффициент полезного действия  КПДн ( o.e.) :   0.875
Пуск двигателя: легкий
Расчет
Номинальный ток двигателя Iн =   <metricconverter productid=«14.799 A» w:st=«on»>14.799 A
Пусковой    ток двигателя Iп =  <metricconverter productid=«110.991 A» w:st=«on»>110.991 A
Отношение    Iп / 2.5        =   <metricconverter productid=«44.396 A» w:st=«on»>44.396 A
Номинальный ток плавкой вставки Iном.в >=   <metricconverter productid=«44.396 A» w:st=«on»>44.396 A
ДАННЫЕ ВЫБРАННЫХ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ:
Тип предохранителя                  НПН2-60       ПН2-100
Номинальное напряжение (В)              500           380
Номинальный ток предохранителя (А)       60           100
Номинальный ток плавкой вставки (А)      60            50
Предельный ток отключения (кА)            6            50(100)
ПРОВЕРКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ ПО ОТКЛЮЧАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ:
Наибольший ток  КЗ  за предохранителем
Iк должен быть меньше пpедельного тока отключения пpедоханителя
6 кА — для  НПН2-60 ,
50(100) кА — для  ПН2-100 .
CОГЛАСОВАНИЕ ПЛАВКОЙ ВСТАВКИ С ЗАЩИЩАЕМЫМ ПРОВОДНИКОМ:
НПН2-60
Допустимый ток защищаемого проводника Iдоп (А) :    22.00
(Изолированный провод в трубе, алюминиевые жилы,   3.0 мм2)
Защита только от КЗ.
I ном.в  <  3*I доп
Плавкая  вставка  согласуется с защищаемым проводником.
ПН2-100
Допустимый ток защищаемого проводника Iдоп (А) :    19.00
(Изолированный провод в трубе, алюминиевые жилы,   2.5 мм2)
Защита только от КЗ.
I ном.в  <  3*I доп
Плавкая  вставка  согласуется с защищаемым проводником.
CОГЛАСОВАНИЕ ПО СЕЛЕКТИВНОСТИ С ПРЕДЫДУЩЕЙ ПЛАВКОЙ ВСТАВКОЙ:
НПН2-60
Наибольший ток КЗ за Номинальный ток плавкой вставки выбранным предохранителем предыдущего предохранителя
    продолжение
--PAGE_BREAK--Iк ( кА ) :                      Iв1 ( А ):
Если      Iк <=  2.1   ,  то         Iв1 >=   80
2.1 < Iк <=  4.5                 Iв1 >=  100
4.5 < Iк <=  7.5                 Iв1 >=  120
Iк >   7.5                 Iв1 >=  120
ПН2-100
Наибольший ток  КЗ  за        Номинальный ток плавкой вставки
выбранным предохранителем     предыдущего предохранителя
Iк ( кА ) :                      Iв1 ( А ):
Если      Iк <=  1.8   ,  то         Iв1 >=   60
1.8 < Iк <=  3.8                 Iв1 >=   80
3.8 < Iк <=  6.3                 Iв1 >=  120
Iк >   6.3                 Iв1 >=  120

ВЫБОР ПЛАВКОЙ ВСТАВКИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ
Исходные данные
Защищаемый потребитель: Группа электроприемников
Номинальная активная мощность группы ЭП Pн (кВт) :    55.500
Коэффициент  использования  группы  ЭП  Ки  :     0.438
Коэффициент  максимума  группы  ЭП  Км      :     1.583
Расчетный коэффициент мощности группы ЭП cos fр  :     0.732
Данные мощного двигателя с наибольшим пусковым током:
Номинальная активная мощность двигателя Рн (кВт) :     7.500
Кратность пускового тока    Iп/Iн        :     7.50
Коэффициент  мощности      cos fн        :     0.880
Коэффициент полезного действия ( o.e.)   :     0.875
Расчет
Номинальный ток двигателя Iн =    <metricconverter productid=«14.799 A» w:st=«on»>14.799 A
Пусковой    ток двигателя Iп =   <metricconverter productid=«110.991 A» w:st=«on»>110.991 A
Коэффициент спроса группы Кс =     0.693
Расчетная активная мощность группы Pp =    38.481 кВт
Расчетный  ток  группы    Ip =    <metricconverter productid=«79.872 A» w:st=«on»>79.872 A
Пиковый    ток  группы  Iпик =   <metricconverter productid=«180.602 A» w:st=«on»>180.602 A
Отношение         Iпик / 2.5 =    <metricconverter productid=«72.241 A» w:st=«on»>72.241 A
Номинальный ток плавкой вставки Iном.в >=   <metricconverter productid=«79.872 A» w:st=«on»>79.872 A
ДАННЫЕ ВЫБРАННЫХ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ:
Тип предохранителя                  ПН2-100       ПН2-250
Номинальное напряжение (В)              380           380
Номинальный ток предохранителя (А)      100           250
Номинальный ток плавкой вставки (А)      80            80
Предельный ток отключения (кА)           50(100)       40(100)
ПРОВЕРКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ ПО ОТКЛЮЧАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ:
Наибольший ток  КЗ  за предохранителем
Iк должен быть меньше
пpедельного тока отключения пpедоханителя
50(100) кА — для  ПН2-100 ,
40(100) кА — для  ПН2-250 .
CОГЛАСОВАНИЕ ПЛАВКОЙ ВСТАВКИ С ЗАЩИЩАЕМЫМ ПРОВОДНИКОМ:
Допустимый ток защищаемого проводника Iдоп (А) :    95.00
(Кабель в воздухе, алюмин. жилы, бумажная изол.,  35.0 мм2)
Защита от перегрузки и КЗ.
I ном.в  <  I доп
Плавкая  вставка  согласуется с защищаемым проводником.
CОГЛАСОВАНИЕ ПО СЕЛЕКТИВНОСТИ С ПРЕДЫДУЩЕЙ ПЛАВКОЙ ВСТАВКОЙ:
Наибольший ток  КЗ  за        Номинальный ток плавкой вставки
выбранным предохранителем     предыдущего предохранителя
Iк ( кА ) :                      Iв1 ( А ):
Если      Iк <=  2.8   ,  то         Iв1 >=  100
2.8 < Iк <=  6.0                 Iв1 >=  120
6.0 < Iк <= 10.0                 Iв1 >=  120
Iк >  10.0                 Iв1 >=  150

6 Выбор автоматических воздушных выключателей для защиты асинхронных двигателей и распределительного пункта 6.1 Общие сведения К распределительному пункту подключены электроприемники суммарной номинальной мощностью <shape id="_x0000_i1260" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image385.wmz» o:><img width=«149» height=«25» src=«dopb173082.zip» v:shapes="_x0000_i1260">, с.    , номинальное напряжение сети <shape id="_x0000_i1261" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image387.wmz» o:><img width=«133» height=«25» src=«dopb173083.zip» v:shapes="_x0000_i1261">. Данные электродвигателя, имеющего наибольший пусковой ток, приведены в таблице 5.1 раздела 5. Ток короткого замыкания за автоматом для защиты распределительного <shape id="_x0000_i1262" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image389.wmz» o:><img width=«43» height=«25» src=«dopb173084.zip» v:shapes="_x0000_i1262">13,124 кА, смотри с.
Каждый электродвигатель имеет магнитный пускатель, защищающий его от перегрузки, так автоматический воздушный выключатель защищает только от короткого замыкания. Выберем автомат, который защищает линию питающую распределительный пункт, смотри рисунок 6.1.
<shape id="_x0000_i1263" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image391.wmz» o:><img width=«354» height=«415» src=«dopb173085.zip» v:shapes="_x0000_i1263">
Рисунок 6.1 – Расчетная схема для выбора автоматов
6.2 Выбор и проверка автоматического воздушного выключателя 6.2.1 Вспомогательный расчет нагрузок Определим:
-          расчетный коэффициент мощности группы электроприемников <shape id="_x0000_i1264" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image393.wmz» o:><img width=«71» height=«28» src=«dopb173086.zip» v:shapes="_x0000_i1264">
<shape id="_x0000_i1265" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image395.wmz» o:><img width=«285» height=«52» src=«dopb173087.zip» v:shapes="_x0000_i1265">,                                                  (6.1)
где                                              <shape id="_x0000_i1266" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image397.wmz» o:><img width=«132» height=«25» src=«dopb173088.zip» v:shapes="_x0000_i1266"> - взяты из раздела 4 с.       ;
-          коэффициент использования группы  электроприемников<shape id="_x0000_i1267" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image399.wmz» o:><img width=«57» height=«28» src=«dopb173089.zip» v:shapes="_x0000_i1267">
<shape id="_x0000_i1268" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image401.wmz» o:><img width=«236» height=«52» src=«dopb173090.zip» v:shapes="_x0000_i1268">                                                             (6.2)
где                                                 <shape id="_x0000_i1269" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image403.wmz» o:><img width=«105» height=«25» src=«dopb173091.zip» v:shapes="_x0000_i1269"> - взяты из раздела 4 с. ;
-          коэффициент максимума группы электроприемников <shape id="_x0000_i1270" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image405.wmz» o:><img width=«60» height=«28» src=«dopb173092.zip» v:shapes="_x0000_i1270">
<shape id="_x0000_i1271" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image407.wmz» o:><img width=«256» height=«52» src=«dopb173093.zip» v:shapes="_x0000_i1271">;                                                        (6.3)
-          коэффициент спроса группы электроприемников <shape id="_x0000_i1272" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image409.wmz» o:><img width=«56» height=«28» src=«dopb173094.zip» v:shapes="_x0000_i1272">
<shape id="_x0000_i1273" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image411.wmz» o:><img width=«320» height=«25» src=«dopb173095.zip» v:shapes="_x0000_i1273">;                                           (6.4)
-          расчетная мощность РП <shape id="_x0000_i1274" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image413.wmz» o:><img width=«56» height=«28» src=«dopb173096.zip» v:shapes="_x0000_i1274">
<shape id="_x0000_i1275" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image415.wmz» o:><img width=«396» height=«25» src=«dopb173097.zip» v:shapes="_x0000_i1275">;                            (6.5)
-          расчетный ток группы электроприемников <shape id="_x0000_i1276" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image417.wmz» o:><img width=«36» height=«28» src=«dopb173098.zip» v:shapes="_x0000_i1276">
<shape id="_x0000_i1277" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image419.wmz» o:><img width=«468» height=«53» src=«dopb173099.zip» v:shapes="_x0000_i1277">;             (6.6)
пиковый ток группы электроприемников <shape id="_x0000_i1278" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image421.wmz» o:><img width=«53» height=«28» src=«dopb173100.zip» v:shapes="_x0000_i1278">
<shape id="_x0000_i1279" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image423.wmz» o:><img width=«292» height=«28» src=«dopb173101.zip» v:shapes="_x0000_i1279">,                                                 (6.7)
где         <shape id="_x0000_i1280" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image425.wmz» o:><img width=«63» height=«28» src=«dopb173102.zip» v:shapes="_x0000_i1280"> - пусковой ток асинхронного двигателя, <shape id="_x0000_i1281" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image427.wmz» o:><img width=«100» height=«28» src=«dopb173103.zip» v:shapes="_x0000_i1281">
 раздел 5 с.;
<shape id="_x0000_i1282" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image429.wmz» o:><img width=«59» height=«28» src=«dopb173104.zip» v:shapes="_x0000_i1282"> -  номинальный ток асинхронного двигателя, раздел 5 с.      . 
<shape id="_x0000_i1283" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image431.wmz» o:><img width=«399» height=«25» src=«dopb173105.zip» v:shapes="_x0000_i1283">.
6.2.2 Выбор автоматического воздушного выключателя по условиям нормального режима Автоматический воздушный выключатель не должен срабатывать в нормальном режиме, так если требуется выполнение условия
<shape id="_x0000_i1284" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image433.wmz» o:><img width=«169» height=«25» src=«dopb173106.zip» v:shapes="_x0000_i1284">,                                                                         (6.8)
где                                              <shape id="_x0000_i1285" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image435.wmz» o:><img width=«49» height=«25» src=«dopb173107.zip» v:shapes="_x0000_i1285"> - номинальный ток расцепителя.
В данном случае <shape id="_x0000_i1286" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image437.wmz» o:><img width=«251» height=«25» src=«dopb173108.zip» v:shapes="_x0000_i1286">. По этому условию выберем ближайший больший ток расцепителя <shape id="_x0000_i1287" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image435.wmz» o:><img width=«49» height=«25» src=«dopb173107.zip» v:shapes="_x0000_i1287">= 80 А, с. 260 /7/. По определенному току расцепителя выпишем в таблицу все возможный типы автоматических воздушных выключателей, таблица 6.1.
Таблица 6.1 – Номинальные параметры автоматических воздушных выключателей
Тип
<shape id="_x0000_i1288" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image439.wmz» o:><img width=«44» height=«24» src=«dopb173109.zip» v:shapes="_x0000_i1288">, А
<shape id="_x0000_i1289" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image441.wmz» o:><img width=«44» height=«24» src=«dopb173110.zip» v:shapes="_x0000_i1289">, А
<shape id="_x0000_i1290" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image443.wmz» o:><img width=«48» height=«45» src=«dopb173111.zip» v:shapes="_x0000_i1290">, о.е.
<shape id="_x0000_i1291" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image445.wmz» o:><img width=«39» height=«24» src=«dopb173112.zip» v:shapes="_x0000_i1291">, кА
ВА 51Г-31
100
80
3, 7, 10
7,0
ВА 51-31
100
80
3, 7, 10
7,0
ВА 51-33
160
80
10
12,5
ВА 51-35
250
80
12
15
ВА 52-31
100
80
3, 7, 10
25
ВА 52-33
160
80
10
28
ВА 52-35
250
80
12
30
В таблица 6.1 приняты следующие обозначения:
<shape id="_x0000_i1292" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image439.wmz» o:><img width=«44» height=«24» src=«dopb173109.zip» v:shapes="_x0000_i1292"> – номинальный ток автоматического воздушного выключателя, А;
<shape id="_x0000_i1293" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image441.wmz» o:><img width=«44» height=«24» src=«dopb173110.zip» v:shapes="_x0000_i1293"> – номинальный ток расцепителя, А;
<shape id="_x0000_i1294" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image447.wmz» o:><img width=«19» height=«24» src=«dopb173113.zip» v:shapes="_x0000_i1294"> – ток отсечки, А;
<shape id="_x0000_i1295" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image445.wmz» o:><img width=«39» height=«24» src=«dopb173112.zip» v:shapes="_x0000_i1295"> – ток отключения, кА.
При выборе автоматических воздушных выключателей следует учитывать, что рекомендуется выбирать автомат ВА51, а автомат ВА52 следует применять, если требуется повышенная коммутационная способность.
6.2.3 Проверка автомата в пиковом режиме При пуске двигателя не должна сработать токовая отсечка автомата, так если должно выполняться условие
<shape id="_x0000_i1296" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image449.wmz» o:><img width=«127» height=«45» src=«dopb173114.zip» v:shapes="_x0000_i1296">.                                                                                  (6.9)
По таблице 6.1 <shape id="_x0000_i1297" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image451.wmz» o:><img width=«68» height=«24» src=«dopb173115.zip» v:shapes="_x0000_i1297"> = 7, так <shape id="_x0000_i1298" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image453.wmz» o:><img width=«240» height=«24» src=«dopb173116.zip» v:shapes="_x0000_i1298"> - условие выполняется.
Также, тепловой расцепитель не должен сработать при пуске двигателя, так если должно выполняться условие
<shape id="_x0000_i1299" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image455.wmz» o:><img width=«124» height=«25» src=«dopb173117.zip» v:shapes="_x0000_i1299">                                                                                 (6.10)
где <shape id="_x0000_i1300" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image457.wmz» o:><img width=«41» height=«25» src=«dopb173118.zip» v:shapes="_x0000_i1300"> - время пуска асинхронного двигателя, <shape id="_x0000_i1301" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image457.wmz» o:><img width=«41» height=«25» src=«dopb173118.zip» v:shapes="_x0000_i1301">=1,5 с., смотри с.
<shape id="_x0000_i1302" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image459.wmz» o:><img width=«37» height=«25» src=«dopb173119.zip» v:shapes="_x0000_i1302"> - время срабатывания, определяется по времятоковой характеристике для соответствующего значения <shape id="_x0000_i1303" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image461.wmz» o:><img width=«83» height=«24» src=«dopb173120.zip» v:shapes="_x0000_i1303"> на с. 164 /7/.
Определим <shape id="_x0000_i1304" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image459.wmz» o:><img width=«37» height=«25» src=«dopb173119.zip» v:shapes="_x0000_i1304"> методом кусочно-линейной интерполяции. Для этого составим уравнение прямой (вида <shape id="_x0000_i1305" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image214.wmz» o:><img width=«92» height=«24» src=«dopb172998.zip» v:shapes="_x0000_i1305">), которое можно выразить формулой:
<shape id="_x0000_i1306" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image216.wmz» o:><img width=«180» height=«52» src=«dopb172999.zip» v:shapes="_x0000_i1306">.                                                                     (6.11)
По данной характеристики находим для <shape id="_x0000_i1307" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image463.wmz» o:><img width=«231» height=«24» src=«dopb173121.zip» v:shapes="_x0000_i1307">, смотри таблицу 6.2
Таблица 6. SEQ Таблица \* ARABIC 3 – Времятоковая характеристика автомата
Обозначим через <shape id="_x0000_i1310" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image218.wmz» o:><img width=«19» height=«25» src=«dopb173000.zip» v:shapes="_x0000_i1310">=2 (<shape id="_x0000_i1311" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image465.wmz» o:><img width=«69» height=«24» src=«dopb173122.zip» v:shapes="_x0000_i1311">=2). Этому значению <shape id="_x0000_i1312" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image218.wmz» o:><img width=«19» height=«25» src=«dopb173000.zip» v:shapes="_x0000_i1312"> соответствует <shape id="_x0000_i1313" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image220.wmz» o:><img width=«19» height=«25» src=«dopb173001.zip» v:shapes="_x0000_i1313">=50 (<shape id="_x0000_i1314" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image459.wmz» o:><img width=«37» height=«25» src=«dopb173119.zip» v:shapes="_x0000_i1314">=16). Аналогично <shape id="_x0000_i1315" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image223.wmz» o:><img width=«20» height=«25» src=«dopb173002.zip» v:shapes="_x0000_i1315">=3; <shape id="_x0000_i1316" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image225.wmz» o:><img width=«21» height=«25» src=«dopb173003.zip» v:shapes="_x0000_i1316">=16. Тогда:
<shape id="_x0000_i1317" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image467.wmz» o:><img width=«200» height=«48» src=«dopb173123.zip» v:shapes="_x0000_i1317">;
<shape id="_x0000_i1318" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image469.wmz» o:><img width=«339» height=«48» src=«dopb173124.zip» v:shapes="_x0000_i1318">, т.е.
<shape id="_x0000_i1319" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image459.wmz» o:><img width=«37» height=«25» src=«dopb173119.zip» v:shapes="_x0000_i1319"> (2,257) = 72,524 с.
Проверим выполнение условия, <shape id="_x0000_i1320" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image471.wmz» o:><img width=«260» height=«25» src=«dopb173125.zip» v:shapes="_x0000_i1320"> - условие (6.10) выполняется.
6.2.4 Проверка автоматического воздушного выключателя на предельную коммутационную способность Для выбранного автоматического воздушного выключателя должно выполняться условие
<shape id="_x0000_i1321" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image473.wmz» o:><img width=«85» height=«27» src=«dopb173126.zip» v:shapes="_x0000_i1321">                                                                                         (6.12)
где                                 <shape id="_x0000_i1322" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image475.wmz» o:><img width=«43» height=«25» src=«dopb173127.zip» v:shapes="_x0000_i1322"> = 25 кА  для автомата ВА 52-31, таблица 6.1;
<shape id="_x0000_i1323" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image477.wmz» o:><img width=«28» height=«27» src=«dopb173128.zip» v:shapes="_x0000_i1323"> - ток короткого замыкания за выбранным автоматом, <shape id="_x0000_i1324" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image479.wmz» o:><img width=«119» height=«25» src=«dopb173129.zip» v:shapes="_x0000_i1324">, 10 с.     .
<shape id="_x0000_i1325" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image481.wmz» o:><img width=«137» height=«24» src=«dopb173130.zip» v:shapes="_x0000_i1325">,
Следовательно автомат ВА 52-31 проходит по предельной коммутационной способности.
6.2.5 Согласование расцепителя с защищаемым проводником При согласовании расцепителя с проводником должно выполняться условие
<shape id="_x0000_i1326" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image483.wmz» o:><img width=«123» height=«28» src=«dopb173131.zip» v:shapes="_x0000_i1326">,                                                                                (6.13)
где <shape id="_x0000_i1327" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image485.wmz» o:><img width=«57» height=«28» src=«dopb173132.zip» v:shapes="_x0000_i1327"> - допустимый ток для кабеля с бумажной пропитанной изоляцией с алюминиевыми жилами, проложенного в земле, сечение  35 мм2 <shape id="_x0000_i1328" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image487.wmz» o:><img width=«112» height=«28» src=«dopb173133.zip» v:shapes="_x0000_i1328">, следовательно
<shape id="_x0000_i1329" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image489.wmz» o:><img width=«59» height=«20» src=«dopb173134.zip» v:shapes="_x0000_i1329"> - расцепитель согласуется с защищаемым проводником.
Автоматизированный выбор автоматических воздушный выключателей производиться с помощью программы AVTOMAT. Используя данную программу были получены следующие результаты, которые приведены в распечатке на с.

ВЫБОР АВТОМАТИЧЕСКИХ ВОЗДУШНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ
Исходные данные
Защищаемый потребитель: Группа электроприемников
Номинальная активная мощность группы ЭП Pн (кВт) :    55.500
Коэффициент  использования  группы  ЭП  Ки  :     0.438
Коэффициент  максимума  группы  ЭП  Км      :     1.583
Расчетный коэффициент мощности группы ЭП cos fр  :     0.732
Данные мощного двигателя с наибольшим пусковым током:
Номинальная активная мощность двигателя Рн (кВт) :     7.500
Кратность пускового тока    Iп/Iн        :     7.50
Коэффициент  мощности      cos fн        :     0.880
Коэффициент полезного действия ( o.e.)   :     0.875
Длительность пуска t п ( с )             :     1.50
Расчет
Номинальный ток двигателя Iн =    <metricconverter productid=«14.799 A» w:st=«on»>14.799 A
Пусковой    ток двигателя Iп =   <metricconverter productid=«110.991 A» w:st=«on»>110.991 A
Коэффициент спроса группы Кс =     0.693
Расчетная активная мощность группы Pp =    38.481 кВт
Расчетный  ток  группы    Ip =    <metricconverter productid=«79.872 A» w:st=«on»>79.872 A
Пиковый  ток  группы    Iпик =   <metricconverter productid=«180.602 A» w:st=«on»>180.602 A
— АВТОМАТЫ С КОМБИНИРОВАННЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ СЕРИИ ВА51 И ВА52 —
Данные выбранных автоматов при U сети = 380 В:
Тип автомата                              ВА51-31  ВА52-31 *)
Номинальный ток автомата I ном (А)           100      100
Номинальный ток расцепителя I ном.р (А)     80.0     80.0
Ток отсечки I отс / I ном.р (о.е.)             7        7
Предельная коммутац. способн. I откл (кА)    7.0     25.0
При отсутствии выбранных можно использовать автоматы:
Тип автомата   I ном   I ном.р   I отс / I ном.р   I откл
А        А           о.е.           кА
ВА51-33       160      80.0          10           12.5
ВА52-33       160      80.0          10           28.0
ВА51-35       250      80.0          12           15.0
ВА52-35       250      80.0          12           30.0
*) ВА52 следует применять вместо ВА51, если требуется
повышенная коммутационная способность.
ПРОВЕРКА АВТОМАТА НА КОММУТАЦИОННУЮ СПОСОБНОСТЬ:
Наибольший ток к.з. за автоматом
I к должен быть меньше I откл
пpедельной коммутационной способности автомата
7.0 кА — для ВА51-31
25.0 кА — для ВА52-31
CОГЛАСОВАНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЯ С ЗАЩИЩАЕМЫМ ПРОВОДНИКОМ:
Допустимый ток защищаемого проводника Iдоп (А) :    95.00
(Кабель в воздухе, алюмин. жилы, бумажная изол.,  35.0 мм2)
I ном.р  <  I доп
Расцепитель автомата согласуется с защищаемым проводником.

7 Компенсация реактивной мощности в электрической сети напряжением до 1 кВ 7.1 Расчетная схема <shape id="_x0000_i1330" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image491.wmz» o:><img width=«212» height=«260» src=«dopb173135.zip» v:shapes="_x0000_i1330">
Рисунок 7.1 – Расчетная схема
Источниками реактивной мощности являются энергосистема, высоковольтные синхронные двигатели (СД), и конденсаторные батареи (БК).
7.2 Исходные данные Для данного расчета исходными данными являются:
-Расчетная активная нагрузка на один трансформатор (<shape id="_x0000_i1331" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image493.wmz» o:><img width=«31» height=«25» src=«dopb173136.zip» v:shapes="_x0000_i1331">)
<shape id="_x0000_i1332" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image495.wmz» o:><img width=«307» height=«25» src=«dopb173137.zip» v:shapes="_x0000_i1332">,                                                    
где <shape id="_x0000_i1333" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image497.wmz» o:><img width=«33» height=«25» src=«dopb173138.zip» v:shapes="_x0000_i1333"> - средняя активная нагрузка на один цеховой трансформатор,
<shape id="_x0000_i1334" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image499.wmz» o:><img width=«143» height=«25» src=«dopb173139.zip» v:shapes="_x0000_i1334">, смотри с.
-Расчетная реактивная нагрузка на один трансформатор (<shape id="_x0000_i1335" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image501.wmz» o:><img width=«35» height=«25» src=«dopb173140.zip» v:shapes="_x0000_i1335">)
<shape id="_x0000_i1336" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image503.wmz» o:><img width=«187» height=«25» src=«dopb173141.zip» v:shapes="_x0000_i1336">,                                                                            
где <shape id="_x0000_i1337" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image505.wmz» o:><img width=«35» height=«25» src=«dopb173142.zip» v:shapes="_x0000_i1337"> — средняя активная нагрузка на один цеховой трансформатор,
 <shape id="_x0000_i1338" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image507.wmz» o:><img width=«137» height=«25» src=«dopb173143.zip» v:shapes="_x0000_i1338">, смотри с.
-Номинальная мощность трансформатора <shape id="_x0000_i1339" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image509.wmz» o:><img width=«68» height=«28» src=«dopb173144.zip» v:shapes="_x0000_i1339">
<shape id="_x0000_i1340" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image511.wmz» o:><img width=«147» height=«25» src=«dopb173145.zip» v:shapes="_x0000_i1340">, с
-Номинальное высшее напряжение трансформатора <shape id="_x0000_i1341" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image513.wmz» o:><img width=«71» height=«28» src=«dopb173146.zip» v:shapes="_x0000_i1341">
<shape id="_x0000_i1342" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image515.wmz» o:><img width=«124» height=«25» src=«dopb173147.zip» v:shapes="_x0000_i1342">, с.
-Номинальное низшее напряжение трансформатора <shape id="_x0000_i1343" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image517.wmz» o:><img width=«73» height=«28» src=«dopb173148.zip» v:shapes="_x0000_i1343">
<shape id="_x0000_i1344" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image519.wmz» o:><img width=«127» height=«25» src=«dopb173149.zip» v:shapes="_x0000_i1344">, с.
-      Мощность КЗ трансформатора <shape id="_x0000_i1345" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image521.wmz» o:><img width=«39» height=«28» src=«dopb173150.zip» v:shapes="_x0000_i1345">
<shape id="_x0000_i1346" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image523.wmz» o:><img width=«105» height=«25» src=«dopb173151.zip» v:shapes="_x0000_i1346">, с.
-      Напряжение КЗ трансформатора <shape id="_x0000_i1347" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image525.wmz» o:><img width=«39» height=«28» src=«dopb173152.zip» v:shapes="_x0000_i1347">
<shape id="_x0000_i1348" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image527.wmz» o:><img width=«85» height=«25» src=«dopb173153.zip» v:shapes="_x0000_i1348">, с.
-Коэффициент загрузки трансформатора <shape id="_x0000_i1349" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image529.wmz» o:><img width=«47» height=«33» src=«dopb173154.zip» v:shapes="_x0000_i1349">
<shape id="_x0000_i1350" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image531.wmz» o:><img width=«75» height=«27» src=«dopb173155.zip» v:shapes="_x0000_i1350">, /5/.
-Плата за 1 кВт максимальной нагрузки <shape id="_x0000_i1351" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image533.wmz» o:><img width=«32» height=«28» src=«dopb173156.zip» v:shapes="_x0000_i1351">
<shape id="_x0000_i1352" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image535.wmz» o:><img width=«180» height=«24» src=«dopb173157.zip» v:shapes="_x0000_i1352">, данные ОАО «Чувашэнерго».
-Стоимость одного кВт∙ч электроэнергии <shape id="_x0000_i1353" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image537.wmz» o:><img width=«32» height=«28» src=«dopb173158.zip» v:shapes="_x0000_i1353">
<shape id="_x0000_i1354" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image539.wmz» o:><img width=«168» height=«24» src=«dopb173159.zip» v:shapes="_x0000_i1354">, данные ОАО «Чувашэнерго».
-Удельная стоимость конденсаторных батарей <shape id="_x0000_i1355" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image541.wmz» o:><img width=«37» height=«28» src=«dopb173160.zip» v:shapes="_x0000_i1355">
<shape id="_x0000_i1356" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image543.wmz» o:><img width=«149» height=«25» src=«dopb173161.zip» v:shapes="_x0000_i1356">, данные ОАО «Чувашэнерго».
-Данные высоковольтных двигателей-компрессоров с
1)                                   Номинальное напряжение СД <shape id="_x0000_i1357" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image545.wmz» o:><img width=«129» height=«33» src=«dopb173162.zip» v:shapes="_x0000_i1357">.
2)                                   Номинальная мощность СД <shape id="_x0000_i1358" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image547.wmz» o:><img width=«157» height=«33» src=«dopb173163.zip» v:shapes="_x0000_i1358">.
3)                                   Коэффициент загрузки по активной мощности <shape id="_x0000_i1359" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image549.wmz» o:><img width=«87» height=«28» src=«dopb173164.zip» v:shapes="_x0000_i1359">.
-Индексы 1,2,3,4 применяются при расчетах на соответствующих этапах.
7.3 Вспомогательные расчеты Удельная стоимость потерь мощности <shape id="_x0000_i1360" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image551.wmz» o:><img width=«191» height=«28» src=«dopb173165.zip» v:shapes="_x0000_i1360">:
<shape id="_x0000_i1361" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image553.wmz» o:><img width=«165» height=«57» src=«dopb173166.zip» v:shapes="_x0000_i1361">,                                                                          (7.1)
где                       <shape id="_x0000_i1362" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image555.wmz» o:><img width=«24» height=«25» src=«dopb173167.zip» v:shapes="_x0000_i1362"> = 2400 ч. – время максимальных потерь, с.80 /6/;
<shape id="_x0000_i1363" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image557.wmz» o:><img width=«14» height=«26» src=«dopb173168.zip» v:shapes="_x0000_i1363">=4000 ч/год – число часов использования максимума нагрузки, с.80 /7/.
<shape id="_x0000_i1364" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image559.wmz» o:><img width=«368» height=«52» src=«dopb173169.zip» v:shapes="_x0000_i1364">.
Затраты первые БК 0,38 кВ <shape id="_x0000_i1365" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image561.wmz» o:><img width=«199» height=«28» src=«dopb173170.zip» v:shapes="_x0000_i1365">:
<shape id="_x0000_i1366" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image563.wmz» o:><img width=«172» height=«25» src=«dopb173171.zip» v:shapes="_x0000_i1366">,                                                                         (7.2)
где                           <shape id="_x0000_i1367" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image565.wmz» o:><img width=«17» height=«19» src=«dopb173172.zip» v:shapes="_x0000_i1367"> = 0,203 — ежегодное отчисление для БК, с.79 /6/;
<shape id="_x0000_i1368" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image567.wmz» o:><img width=«28» height=«19» src=«dopb173173.zip» v:shapes="_x0000_i1368"> = <shape id="_x0000_i1369" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image569.wmz» o:><img width=«105» height=«24» src=«dopb173174.zip» v:shapes="_x0000_i1369">, удельные потери активной мощности в конденсаторных батареях, /6/.
<shape id="_x0000_i1370" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image571.wmz» o:><img width=«373» height=«51» src=«dopb173175.zip» v:shapes="_x0000_i1370">.
Затраты первые СД <shape id="_x0000_i1371" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image573.wmz» o:><img width=«199» height=«33» src=«dopb173176.zip» v:shapes="_x0000_i1371">:
<shape id="_x0000_i1372" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image575.wmz» o:><img width=«148» height=«53» src=«dopb173177.zip» v:shapes="_x0000_i1372">,                                                                             (7.3)
где                                 <shape id="_x0000_i1373" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image577.wmz» o:><img width=«24» height=«25» src=«dopb173178.zip» v:shapes="_x0000_i1373">= 5,31 — коэффициент аппроксимации, с.     ;
<shape id="_x0000_i1374" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image579.wmz» o:><img width=«176» height=«28» src=«dopb173179.zip» v:shapes="_x0000_i1374">=204,0  — номинальная реактивная мощность СД, с.
<shape id="_x0000_i1375" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image581.wmz» o:><img width=«344» height=«51» src=«dopb173180.zip» v:shapes="_x0000_i1375">.
Затраты вторые СД (<shape id="_x0000_i1376" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image583.wmz» o:><img width=«197» height=«31» src=«dopb173181.zip» v:shapes="_x0000_i1376">):
<shape id="_x0000_i1377" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image585.wmz» o:><img width=«229» height=«53» src=«dopb173182.zip» v:shapes="_x0000_i1377">,                                                             (7.4)
где                                 <shape id="_x0000_i1378" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image587.wmz» o:><img width=«27» height=«25» src=«dopb173183.zip» v:shapes="_x0000_i1378">= 4,27 — коэффициент аппроксимации, с.     ;
<shape id="_x0000_i1379" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image589.wmz» o:><img width=«35» height=«28» src=«dopb173184.zip» v:shapes="_x0000_i1379"> = 1 – количество СД в группе, рисунок 7.1.
<shape id="_x0000_i1380" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image591.wmz» o:><img width=«391» height=«51» src=«dopb173185.zip» v:shapes="_x0000_i1380">.
Переменные затраты СД на генерацию реактивной мощности:
<shape id="_x0000_i1381" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image593.wmz» o:><img width=«280» height=«31» src=«dopb173186.zip» v:shapes="_x0000_i1381">;                                                   (7.5)
<shape id="_x0000_i1382" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image595.wmz» o:><img width=«416» height=«48» src=«dopb173187.zip» v:shapes="_x0000_i1382">.
Располагаемая мощность СД (<shape id="_x0000_i1383" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image597.wmz» o:><img width=«73» height=«25» src=«dopb173188.zip» v:shapes="_x0000_i1383">):
<shape id="_x0000_i1384" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image599.wmz» o:><img width=«188» height=«28» src=«dopb173189.zip» v:shapes="_x0000_i1384">,                                                                     (7.6)
где <shape id="_x0000_i1385" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image601.wmz» o:><img width=«31» height=«28» src=«dopb173190.zip» v:shapes="_x0000_i1385"> - наибольший коэффициент загрузки по реактивной мощности.
Зависит от <shape id="_x0000_i1386" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image603.wmz» o:><img width=«45» height=«25» src=«dopb173191.zip» v:shapes="_x0000_i1386">: <shape id="_x0000_i1387" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image605.wmz» o:><img width=«99» height=«25» src=«dopb173192.zip» v:shapes="_x0000_i1387">, <shape id="_x0000_i1388" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image607.wmz» o:><img width=«328» height=«28» src=«dopb173193.zip» v:shapes="_x0000_i1388">.    (7.7)
<shape id="_x0000_i1389" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image609.wmz» o:><img width=«255» height=«25» src=«dopb173194.zip» v:shapes="_x0000_i1389">.
Экономическая реактивная мощность энергосистемы (<shape id="_x0000_i1390" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image611.wmz» o:><img width=«71» height=«25» src=«dopb173195.zip» v:shapes="_x0000_i1390">):
    продолжение
--PAGE_BREAK--<shape id="_x0000_i1391" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image613.wmz» o:><img width=«117» height=«25» src=«dopb173196.zip» v:shapes="_x0000_i1391">,                                                                                    (7.8)
где <shape id="_x0000_i1392" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image615.wmz» o:><img width=«39» height=«25» src=«dopb173197.zip» v:shapes="_x0000_i1392"> - экономическое значение коэффициента реактивной мощности.
<shape id="_x0000_i1393" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image617.wmz» o:><img width=«97» height=«47» src=«dopb173198.zip» v:shapes="_x0000_i1393">,                                                                                        (7.9)
где            <shape id="_x0000_i1394" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image619.wmz» o:><img width=«39» height=«25» src=«dopb173199.zip» v:shapes="_x0000_i1394">=0,6 — базовый коэффициент реактивной мощности /4/;
<shape id="_x0000_i1395" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image621.wmz» o:><img width=«20» height=«19» src=«dopb173200.zip» v:shapes="_x0000_i1395"> = 0,9 — коэффициент отличия стоимости электроэнергии /4/.
<shape id="_x0000_i1396" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image623.wmz» o:><img width=«137» height=«51» src=«dopb173201.zip» v:shapes="_x0000_i1396">.
<shape id="_x0000_i1397" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image625.wmz» o:><img width=«233» height=«25» src=«dopb173202.zip» v:shapes="_x0000_i1397">.
Допустимая через трансформатор мощность <shape id="_x0000_i1398" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image627.wmz» o:><img width=«57» height=«33» src=«dopb173203.zip» v:shapes="_x0000_i1398">:
<shape id="_x0000_i1399" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image629.wmz» o:><img width=«225» height=«37» src=«dopb173204.zip» v:shapes="_x0000_i1399">,                                                            (7.10)
где <shape id="_x0000_i1400" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image631.wmz» o:><img width=«31» height=«25» src=«dopb173205.zip» v:shapes="_x0000_i1400"> - максимальный коэффициент загрузки трансформатора в нормальном режиме, <shape id="_x0000_i1401" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image633.wmz» o:><img width=«75» height=«25» src=«dopb173206.zip» v:shapes="_x0000_i1401">, /6/.
<shape id="_x0000_i1402" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image635.wmz» o:><img width=«343» height=«37» src=«dopb173207.zip» v:shapes="_x0000_i1402">.
7.4 Распределение реактивной мощности между источниками <shape id="_x0000_i1403" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image637.wmz» o:><img width=«356» height=«260» src=«dopb173208.zip» v:shapes="_x0000_i1403">
Рисунок 7. SEQ Рисунок \* ARABIC 2 – Блок-схема распределения реактивной мощности
1 этап. На первом этапе достигается минимум затрат на производство реактивной мощности, используя оптимизационный метод Лагранжа (согласно рисунку 7.2, а).
Примечание – индекс внизу обозначает этап расчета.
Определим множитель Лагранжа (<shape id="_x0000_i1404" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image639.wmz» o:><img width=«16» height=«20» src=«dopb173209.zip» v:shapes="_x0000_i1404">)
<shape id="_x0000_i1405" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image641.wmz» o:><img width=«280» height=«25» src=«dopb173210.zip» v:shapes="_x0000_i1405">.                                                 (7.11)
Для синхронного двигателя определяем реактивную мощность <shape id="_x0000_i1406" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image643.wmz» o:><img width=«55» height=«33» src=«dopb173211.zip» v:shapes="_x0000_i1406">
<shape id="_x0000_i1407" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image645.wmz» o:><img width=«408» height=«55» src=«dopb173212.zip» v:shapes="_x0000_i1407">.                       (7.12)
Определим реактивную мощность, которую необходимо скомпенсировать с помощью конденсаторных батарей <shape id="_x0000_i1408" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image647.wmz» o:><img width=«55» height=«33» src=«dopb173213.zip» v:shapes="_x0000_i1408">
<shape id="_x0000_i1409" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image649.wmz» o:><img width=«393» height=«28» src=«dopb173214.zip» v:shapes="_x0000_i1409">.                          (7.13)
Так как <shape id="_x0000_i1410" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image651.wmz» o:><img width=«40» height=«27» src=«dopb173215.zip» v:shapes="_x0000_i1410"> > 0, то переходим на третий этап.
3 этап. Находим распределение реактивной мощности с учетом  энергосистемы. Расчетная реактивная мощность через трансформатор при учете высоковольтных синхронный двигателей <shape id="_x0000_i1411" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image653.wmz» o:><img width=«51» height=«28» src=«dopb173216.zip» v:shapes="_x0000_i1411">
<shape id="_x0000_i1412" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image655.wmz» o:><img width=«388» height=«28» src=«dopb173217.zip» v:shapes="_x0000_i1412">.                           (7.14)
Так как <shape id="_x0000_i1413" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image657.wmz» o:><img width=«127» height=«25» src=«dopb173218.zip» v:shapes="_x0000_i1413"> < <shape id="_x0000_i1414" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image659.wmz» o:><img width=«156» height=«25» src=«dopb173219.zip» v:shapes="_x0000_i1414">, то реактивная мощность от системы <shape id="_x0000_i1415" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image661.wmz» o:><img width=«168» height=«25» src=«dopb173220.zip» v:shapes="_x0000_i1415">, реактивная мощность конденсаторных батарей <shape id="_x0000_i1416" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image663.wmz» o:><img width=«427» height=«27» src=«dopb173221.zip» v:shapes="_x0000_i1416">. Переходим на четвертый этап.
4 этап. Выполняется в случае, если трансформатор не может пропустить необходимую мощность со стороны высшего напряжения на сторону низшего напряжения, так необходимо выполнение условия
<shape id="_x0000_i1417" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image665.wmz» o:><img width=«137» height=«28» src=«dopb173222.zip» v:shapes="_x0000_i1417">.                                                                              (7.15)
Проверим выполнение условия
<shape id="_x0000_i1418" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image667.wmz» o:><img width=«333» height=«28» src=«dopb173223.zip» v:shapes="_x0000_i1418">;
<shape id="_x0000_i1419" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image669.wmz» o:><img width=«155» height=«28» src=«dopb173224.zip» v:shapes="_x0000_i1419">.
Следовательно, трансформатор не может пропустить необходимую мощность. В этом случае установка конденсаторных батарей необходима.
В данном случае <shape id="_x0000_i1420" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image671.wmz» o:><img width=«397» height=«28» src=«dopb173225.zip» v:shapes="_x0000_i1420">. (7.16)
Так как <shape id="_x0000_i1421" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image673.wmz» o:><img width=«152» height=«28» src=«dopb173226.zip» v:shapes="_x0000_i1421"> < <shape id="_x0000_i1422" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image669.wmz» o:><img width=«155» height=«28» src=«dopb173224.zip» v:shapes="_x0000_i1422">, то <shape id="_x0000_i1423" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image675.wmz» o:><img width=«40» height=«28» src=«dopb173227.zip» v:shapes="_x0000_i1423"> не измениться, а реактивная мощность от системы
<shape id="_x0000_i1424" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image677.wmz» o:><img width=«399» height=«28» src=«dopb173228.zip» v:shapes="_x0000_i1424">.                         (7.17)
Таким образом, получили результаты.
Реактивная мощность источников:
-Синхронные двигатели <shape id="_x0000_i1425" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image679.wmz» o:><img width=«125» height=«28» src=«dopb173229.zip» v:shapes="_x0000_i1425">.
-Энергосистема <shape id="_x0000_i1426" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image681.wmz» o:><img width=«103» height=«25» src=«dopb173230.zip» v:shapes="_x0000_i1426">.
-Конденсаторные батареи 0,38 кВ <shape id="_x0000_i1427" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image683.wmz» o:><img width=«135» height=«25» src=«dopb173231.zip» v:shapes="_x0000_i1427">.
Итого: <shape id="_x0000_i1428" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image685.wmz» o:><img width=«87» height=«24» src=«dopb173232.zip» v:shapes="_x0000_i1428">.
Правильность ручного расчета подтверждается автоматизированным расчетом, произведенным по программе KRM пакета прикладных программ PRES1, приведенных на с.    . По полученным данным составляется таблица, где приводятся изменения расчетных параметров в зависимости от изменения исходных параметров.
Таблица 7.1  Влияние различных условий на компенсацию реактивной мощности, <shape id="_x0000_i1429" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image687.wmz» o:><img width=«127» height=«25» src=«dopb173233.zip» v:shapes="_x0000_i1429">
Условия
<shape id="_x0000_i1430" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image689.wmz» o:><img width=«85» height=«28» src=«dopb173234.zip» v:shapes="_x0000_i1430">
<shape id="_x0000_i1431" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image691.wmz» o:><img width=«77» height=«27» src=«dopb173235.zip» v:shapes="_x0000_i1431">
<shape id="_x0000_i1432" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image693.wmz» o:><img width=«85» height=«27» src=«dopb173236.zip» v:shapes="_x0000_i1432">
Расчетные
39,3
35
395,5
1 Увеличение <shape id="_x0000_i1433" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image695.wmz» o:><img width=«21» height=«25» src=«dopb173237.zip» v:shapes="_x0000_i1433"> на 10%, так если <shape id="_x0000_i1434" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image697.wmz» o:><img width=«118» height=«26» src=«dopb173238.zip» v:shapes="_x0000_i1434">
39,3
320,4
110,1
2 Увеличение <shape id="_x0000_i1435" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image699.wmz» o:><img width=«153» height=«25» src=«dopb173239.zip» v:shapes="_x0000_i1435">
39,3
291,2
139,3
3 Уменьшение <shape id="_x0000_i1436" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image701.wmz» o:><img width=«132» height=«25» src=«dopb173240.zip» v:shapes="_x0000_i1436">
39,3
35,0
395,5
4 Трехсменный режим работы <shape id="_x0000_i1437" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image703.wmz» o:><img width=«133» height=«25» src=«dopb173241.zip» v:shapes="_x0000_i1437">, <shape id="_x0000_i1438" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image705.wmz» o:><img width=«131» height=«25» src=«dopb173242.zip» v:shapes="_x0000_i1438"> (увеличение числа смен)
0
74,3
395,5
5 Одноставочный тариф <shape id="_x0000_i1439" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image707.wmz» o:><img width=«164» height=«24» src=«dopb173243.zip» v:shapes="_x0000_i1439">
27,5
46,8
395,5
6 Удельная стоимость БК <shape id="_x0000_i1440" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image709.wmz» o:><img width=«151» height=«25» src=«dopb173244.zip» v:shapes="_x0000_i1440">
60,2
14,1
395,5
7 Номер группы энергосистемы – 10, <shape id="_x0000_i1441" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image711.wmz» o:><img width=«77» height=«25» src=«dopb173245.zip» v:shapes="_x0000_i1441">, <shape id="_x0000_i1442" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image713.wmz» o:><img width=«167» height=«24» src=«dopb173246.zip» v:shapes="_x0000_i1442">, <shape id="_x0000_i1443" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image715.wmz» o:><img width=«165» height=«24» src=«dopb173247.zip» v:shapes="_x0000_i1443">
0
74,3
395,5
8 Увеличение <shape id="_x0000_i1444" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image717.wmz» o:><img width=«144» height=«28» src=«dopb173248.zip» v:shapes="_x0000_i1444">
74,3
0
395,5
7.5 Пересчет в зависимости от изменения входных параметров а) Рассмотрим случай, когда исходные данные такие же, как и в исходных данных (пункт 7.2), но номер группы энергосистемы 10, таблица 7.1, тогда <shape id="_x0000_i1445" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image719.wmz» o:><img width=«226» height=«51» src=«dopb173249.zip» v:shapes="_x0000_i1445">, <shape id="_x0000_i1446" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image721.wmz» o:><img width=«232» height=«51» src=«dopb173250.zip» v:shapes="_x0000_i1446">, коэффициент отличия стоимости электроэнергии <shape id="_x0000_i1447" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image723.wmz» o:><img width=«77» height=«25» src=«dopb173245.zip» v:shapes="_x0000_i1447">. Параметры принимают индекс (7) согласно таблице 7.1.
Расчет проводим по формулам (7.1) … (7.13).
<shape id="_x0000_i1448" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image724.wmz» o:><img width=«464» height=«52» src=«dopb173251.zip» v:shapes="_x0000_i1448">;
<shape id="_x0000_i1449" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image726.wmz» o:><img width=«467» height=«28» src=«dopb173252.zip» v:shapes="_x0000_i1449">;
<shape id="_x0000_i1450" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image728.wmz» o:><img width=«448» height=«51» src=«dopb173253.zip» v:shapes="_x0000_i1450">;
<shape id="_x0000_i1451" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image730.wmz» o:><img width=«485» height=«51» src=«dopb173254.zip» v:shapes="_x0000_i1451">;
<shape id="_x0000_i1452" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image732.wmz» o:><img width=«501» height=«31» src=«dopb173255.zip» v:shapes="_x0000_i1452">;
<shape id="_x0000_i1453" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image734.wmz» o:><img width=«436» height=«37» src=«dopb173256.zip» v:shapes="_x0000_i1453">;
<shape id="_x0000_i1454" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image736.wmz» o:><img width=«199» height=«28» src=«dopb173257.zip» v:shapes="_x0000_i1454">,
где                                                            <shape id="_x0000_i1455" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image738.wmz» o:><img width=«245» height=«52» src=«dopb173258.zip» v:shapes="_x0000_i1455">.
<shape id="_x0000_i1456" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image740.wmz» o:><img width=«337» height=«28» src=«dopb173259.zip» v:shapes="_x0000_i1456">.
1 этап.
<shape id="_x0000_i1457" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image742.wmz» o:><img width=«359» height=«28» src=«dopb173260.zip» v:shapes="_x0000_i1457">.
<shape id="_x0000_i1458" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image744.wmz» o:><img width=«549» height=«57» src=«dopb173261.zip» v:shapes="_x0000_i1458">.
Так как <shape id="_x0000_i1459" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image746.wmz» o:><img width=«409» height=«28» src=«dopb173262.zip» v:shapes="_x0000_i1459">.
Определим баланс мощности в узле
<shape id="_x0000_i1460" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image748.wmz» o:><img width=«413» height=«28» src=«dopb173263.zip» v:shapes="_x0000_i1460">.
Так как <shape id="_x0000_i1461" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image750.wmz» o:><img width=«80» height=«28» src=«dopb173264.zip» v:shapes="_x0000_i1461"> > 0, то переходим на третий этап.
3 этап.
<shape id="_x0000_i1462" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image752.wmz» o:><img width=«397» height=«28» src=«dopb173265.zip» v:shapes="_x0000_i1462">.                          (7.14)
Так как <shape id="_x0000_i1463" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image754.wmz» o:><img width=«184» height=«28» src=«dopb173266.zip» v:shapes="_x0000_i1463"> < <shape id="_x0000_i1464" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image756.wmz» o:><img width=«177» height=«28» src=«dopb173267.zip» v:shapes="_x0000_i1464">, то реактивная мощность от системы <shape id="_x0000_i1465" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image758.wmz» o:><img width=«273» height=«28» src=«dopb173268.zip» v:shapes="_x0000_i1465">, реактивная мощность конденсаторных батарей <shape id="_x0000_i1466" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image760.wmz» o:><img width=«355» height=«28» src=«dopb173269.zip» v:shapes="_x0000_i1466"> <shape id="_x0000_i1467" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image762.wmz» o:><img width=«257» height=«24» src=«dopb173270.zip» v:shapes="_x0000_i1467">. Переходим на четвертый этап.
4 этап.
<shape id="_x0000_i1468" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image764.wmz» o:><img width=«260» height=«28» src=«dopb173271.zip» v:shapes="_x0000_i1468">.
Проверим выполнение условия
<shape id="_x0000_i1469" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image766.wmz» o:><img width=«385» height=«28» src=«dopb173272.zip» v:shapes="_x0000_i1469">;
<shape id="_x0000_i1470" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image768.wmz» o:><img width=«195» height=«28» src=«dopb173273.zip» v:shapes="_x0000_i1470">.
Следовательно, трансформатор не может пропустить необходимую мощность. В этом случае установка конденсаторных батарей необходима.
В данном случае <shape id="_x0000_i1471" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image770.wmz» o:><img width=«373» height=«28» src=«dopb173274.zip» v:shapes="_x0000_i1471"> <shape id="_x0000_i1472" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image772.wmz» o:><img width=«120» height=«24» src=«dopb173275.zip» v:shapes="_x0000_i1472">.
Так как <shape id="_x0000_i1473" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image774.wmz» o:><img width=«149» height=«28» src=«dopb173276.zip» v:shapes="_x0000_i1473"> < <shape id="_x0000_i1474" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image776.wmz» o:><img width=«195» height=«28» src=«dopb173273.zip» v:shapes="_x0000_i1474">, то <shape id="_x0000_i1475" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image777.wmz» o:><img width=«65» height=«28» src=«dopb173277.zip» v:shapes="_x0000_i1475"> не измениться, а реактивная мощность от системы
<shape id="_x0000_i1476" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image779.wmz» o:><img width=«476» height=«28» src=«dopb173278.zip» v:shapes="_x0000_i1476">.
Таким образом, получили результаты.
Реактивная мощность источников:
-Синхронные двигатели <shape id="_x0000_i1477" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image781.wmz» o:><img width=«223» height=«28» src=«dopb173279.zip» v:shapes="_x0000_i1477">.
-Энергосистема <shape id="_x0000_i1478" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image783.wmz» o:><img width=«252» height=«28» src=«dopb173280.zip» v:shapes="_x0000_i1478">.
-Конденсаторные батареи 0,38 кВ <shape id="_x0000_i1479" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image785.wmz» o:><img width=«256» height=«28» src=«dopb173281.zip» v:shapes="_x0000_i1479">.
Итого: <shape id="_x0000_i1480" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image685.wmz» o:><img width=«87» height=«24» src=«dopb173232.zip» v:shapes="_x0000_i1480">.
б) Рассмотрим случай, когда исходные данные такие же, как и в исходных данных (пункт 7.2), но мощность АД <shape id="_x0000_i1481" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image787.wmz» o:><img width=«144» height=«28» src=«dopb173282.zip» v:shapes="_x0000_i1481">. Параметры принимают индекс (8) согласно таблице 7.1.
Расчет проводим по формулам (7.1) ­… (7.13).
<shape id="_x0000_i1482" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image789.wmz» o:><img width=«463» height=«52» src=«dopb173283.zip» v:shapes="_x0000_i1482">;
<shape id="_x0000_i1483" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image791.wmz» o:><img width=«467» height=«28» src=«dopb173284.zip» v:shapes="_x0000_i1483">;
<shape id="_x0000_i1484" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image793.wmz» o:><img width=«427» height=«51» src=«dopb173285.zip» v:shapes="_x0000_i1484">;
<shape id="_x0000_i1485" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image795.wmz» o:><img width=«481» height=«51» src=«dopb173286.zip» v:shapes="_x0000_i1485">;
<shape id="_x0000_i1486" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image797.wmz» o:><img width=«476» height=«31» src=«dopb173287.zip» v:shapes="_x0000_i1486">;
<shape id="_x0000_i1487" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image799.wmz» o:><img width=«436» height=«37» src=«dopb173288.zip» v:shapes="_x0000_i1487">;
<shape id="_x0000_i1488" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image801.wmz» o:><img width=«237» height=«28» src=«dopb173289.zip» v:shapes="_x0000_i1488">,
где                                               <shape id="_x0000_i1489" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image803.wmz» o:><img width=«311» height=«51» src=«dopb173290.zip» v:shapes="_x0000_i1489">.
<shape id="_x0000_i1490" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image805.wmz» o:><img width=«272» height=«28» src=«dopb173291.zip» v:shapes="_x0000_i1490">.
1 этап.
<shape id="_x0000_i1491" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image807.wmz» o:><img width=«361» height=«28» src=«dopb173292.zip» v:shapes="_x0000_i1491">.
<shape id="_x0000_i1492" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image809.wmz» o:><img width=«477» height=«57» src=«dopb173293.zip» v:shapes="_x0000_i1492">.
Определим баланс мощности в узле
<shape id="_x0000_i1493" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image811.wmz» o:><img width=«473» height=«28» src=«dopb173294.zip» v:shapes="_x0000_i1493">.
Так как <shape id="_x0000_i1494" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image813.wmz» o:><img width=«80» height=«28» src=«dopb173295.zip» v:shapes="_x0000_i1494"> > 0, то переходим на третий этап.
3 этап.
<shape id="_x0000_i1495" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image815.wmz» o:><img width=«457» height=«28» src=«dopb173296.zip» v:shapes="_x0000_i1495">.              (7.14)
Так как <shape id="_x0000_i1496" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image817.wmz» o:><img width=«167» height=«28» src=«dopb173297.zip» v:shapes="_x0000_i1496"> < <shape id="_x0000_i1497" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image819.wmz» o:><img width=«196» height=«28» src=«dopb173298.zip» v:shapes="_x0000_i1497">, то реактивная мощность от системы <shape id="_x0000_i1498" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image821.wmz» o:><img width=«255» height=«28» src=«dopb173299.zip» v:shapes="_x0000_i1498">, реактивная мощность конденсаторных батарей <shape id="_x0000_i1499" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image823.wmz» o:><img width=«352» height=«28» src=«dopb173300.zip» v:shapes="_x0000_i1499"> <shape id="_x0000_i1500" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image825.wmz» o:><img width=«249» height=«24» src=«dopb173301.zip» v:shapes="_x0000_i1500">. Переходим на четвертый этап.
4 этап.
<shape id="_x0000_i1501" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image827.wmz» o:><img width=«257» height=«28» src=«dopb173302.zip» v:shapes="_x0000_i1501">.
Проверим выполнение условия
<shape id="_x0000_i1502" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image829.wmz» o:><img width=«411» height=«28» src=«dopb173303.zip» v:shapes="_x0000_i1502">;
<shape id="_x0000_i1503" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image831.wmz» o:><img width=«281» height=«28» src=«dopb173304.zip» v:shapes="_x0000_i1503">.
Следовательно, трансформатор не может пропустить необходимую мощность. В этом случае установка конденсаторных батарей необходима.
В данном случае <shape id="_x0000_i1504" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image833.wmz» o:><img width=«342» height=«27» src=«dopb173305.zip» v:shapes="_x0000_i1504"> <shape id="_x0000_i1505" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image835.wmz» o:><img width=«120» height=«24» src=«dopb173275.zip» v:shapes="_x0000_i1505">.
Так как <shape id="_x0000_i1506" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image836.wmz» o:><img width=«191» height=«28» src=«dopb173306.zip» v:shapes="_x0000_i1506"> > <shape id="_x0000_i1507" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image838.wmz» o:><img width=«195» height=«28» src=«dopb173307.zip» v:shapes="_x0000_i1507">, то <shape id="_x0000_i1508" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image840.wmz» o:><img width=«154» height=«27» src=«dopb173308.zip» v:shapes="_x0000_i1508">, а реактивная мощность от системы
<shape id="_x0000_i1509" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image842.wmz» o:><img width=«475» height=«28» src=«dopb173309.zip» v:shapes="_x0000_i1509">.
Таким образом, получили результаты.
Реактивная мощность источников:
-Синхронные двигатели <shape id="_x0000_i1510" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image844.wmz» o:><img width=«233» height=«28» src=«dopb173310.zip» v:shapes="_x0000_i1510">.
-Энергосистема <shape id="_x0000_i1511" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image846.wmz» o:><img width=«208» height=«28» src=«dopb173311.zip» v:shapes="_x0000_i1511">.
-Конденсаторные батареи 0,38 кВ <shape id="_x0000_i1512" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image848.wmz» o:><img width=«256» height=«28» src=«dopb173312.zip» v:shapes="_x0000_i1512">.
Итого: <shape id="_x0000_i1513" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image685.wmz» o:><img width=«87» height=«24» src=«dopb173232.zip» v:shapes="_x0000_i1513">.
КОМПЕНСАЦИЯ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
Расчетная нагрузка 0.4 кВ: Pp =   434.7 кВт, Qp =   469.8 квар
Номинальная мощность трансформаторов  6/0.4 кВ Sт =   630 кВ*А
Максимальный коэффициент загрузки Т в нормальном режиме = 0.70
Высшее напpяжение п/ст, питающей сеть  6 кВ = 220 кВ и выше
Режим работы — двухсменный
Число часов использования максимума нагрузки Тм = 4000 ч/год
Число часов использования максимума  потерь  tм = 2400 ч/год
Тариф на электроэнергию — двухставочный
Плата за 1 кВт максимальной нагрузки = 188.00 руб/кВт*мес
Плата  за  1 кВт*ч   электроэнергии  =   0.42 руб/кВт*ч
Удельная стоимость конденсаторов 0.38 кВ =  350.00 руб/квар
Номер группы энергосистемы =  4
Коэффициент отличия стоимости электроэнергии k =  0.9
Высоковольтные синхронные двигатели   6 кВ
Номер Колич.  Рном   Qном    D1    D2   Кзагр.
кВт   квар    кВт   кВт
1     1      400    204    5.31  4.27  0.97
РАСЧЕТЫ
Удельная стоимость потерь Со =    2.36 т.руб/кВт*год
Затраты первые БК 0.38 кВ З1бк =   80.50 т.руб/Мвар*год
Затраты первые СД (т.руб/Мвар*год)
61.47
Затраты вторые СД (т.руб/Мвар**2*год)
242.31
Располагаемая реактивная мощность СД (квар)
217.5
Экономический коэффициент реактивной мощности
Tg(fi)э = 0.67
Экономическая реактивная мощность энергосистемы
Qэ =   291.2 квар
Допустимая через трансформаторы мощность Qдоп =    74.3 квар
Этапы распределения Qp (квар) между источниками:
Этап   СД1     C      БК
1     39      0    431
3     39    291    139
4     39     35    396
РЕЗУЛЬТАТЫ
Реактивная мощность источников (квар)
Синхронные двигатели
39.3
Энергосистема  Конденсаторы 0.38 кВ
35.0      395.5
Итого :     469.8

8 Выбор сечений проводников на первом, втором и четвертых уровнях 8.1 Выбор сечения проводников на первом уровне Сечение проводов и жил кабелей выбирают по техническим и экономическим условиям в /6/.
На первом уровне линия электрической сети связывает электроприемники с РП, к которым они присоединены. В качестве проводника используются провода с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией, алюминиевыми жилами, три одножильных в одной трубе. К РП подсоединен асинхронный двигатель (АД). Провод выбираем по нагреву из условия
<shape id="_x0000_i1514" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image850.wmz» o:><img width=«129» height=«28» src=«dopb173313.zip» v:shapes="_x0000_i1514">,                                                                                 (8.1)
где                              <shape id="_x0000_i1515" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image852.wmz» o:><img width=«56» height=«28» src=«dopb173314.zip» v:shapes="_x0000_i1515"> – допустимый ток проводника перед АД;
  <shape id="_x0000_i1516" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image854.wmz» o:><img width=«59» height=«28» src=«dopb173104.zip» v:shapes="_x0000_i1516"> – номинальный ток АД, <shape id="_x0000_i1517" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image855.wmz» o:><img width=«127» height=«25» src=«dopb173315.zip» v:shapes="_x0000_i1517">, c.Кроме фазных проводов используется нулевой защитный проводник, который в расчет не принимаем (п. 1.3.10 /3/), так как в нормальном режиме он не обтекается током, так если не участвует в тепловом процессе. По данным подраздела 1.3 /3/ выбираем провод сечением 2,5 мм2 с.     <shape id="_x0000_i1518" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image857.wmz» o:><img width=«108» height=«28» src=«dopb173316.zip» v:shapes="_x0000_i1518">.
<shape id="_x0000_i1519" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image859.wmz» o:><img width=«267» height=«28» src=«dopb173317.zip» v:shapes="_x0000_i1519">.
Условие согласования предохранителя защищающего АД только от короткого замыкания
<shape id="_x0000_i1520" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image861.wmz» o:><img width=«139» height=«28» src=«dopb173318.zip» v:shapes="_x0000_i1520">                                                                                (8.2)
где       <shape id="_x0000_i1521" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image863.wmz» o:><img width=«49» height=«25» src=«dopb173319.zip» v:shapes="_x0000_i1521">– номинальный ток плавкой вставки, <shape id="_x0000_i1522" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image865.wmz» o:><img width=«120» height=«24» src=«dopb173320.zip» v:shapes="_x0000_i1522">, с. .
Получаем, что <shape id="_x0000_i1523" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image867.wmz» o:><img width=«332» height=«28» src=«dopb173321.zip» v:shapes="_x0000_i1523">, то есть номинальный ток плавкой вставки согласуется с допустимым током проводника перед асинхронным двигателем.
Окончательно на первом уровне выберем провод сечение 2,5 мм2 с <shape id="_x0000_i1524" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image857.wmz» o:><img width=«108» height=«28» src=«dopb173316.zip» v:shapes="_x0000_i1524">, марки АПВ (4х2,5) мм2.
8.2 Выбор сечения проводников на втором уровне На втором уровне линия распределительной сети до 1 кВ обеспечивает связь РП с щитами управления магистральных шинопроводов, связанных с шинами НН трансформаторной подстанции. На данном уровне выбираем проводник из условия согласования теплового расцепителя автомата с допустимым током проводника
<shape id="_x0000_i1525" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image869.wmz» o:><img width=«121» height=«28» src=«dopb173322.zip» v:shapes="_x0000_i1525">,                                                                                   (8.3)
где                                <shape id="_x0000_i1526" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image485.wmz» o:><img width=«57» height=«28» src=«dopb173132.zip» v:shapes="_x0000_i1526">– допустимый ток для кабеля перед РП;
<shape id="_x0000_i1527" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image435.wmz» o:><img width=«49» height=«25» src=«dopb173107.zip» v:shapes="_x0000_i1527"> – номинальный ток расцепителя, <shape id="_x0000_i1528" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image871.wmz» o:><img width=«104» height=«25» src=«dopb173323.zip» v:shapes="_x0000_i1528">, с.     .
Здесь следует использовать совмещенный нулевой рабочий и защитный проводник. По таблице на с. 402 /8/ выбираем четырехжильный кабель с бумажной пропитанной изоляцией, с алюминиевыми жилами, проложенный в воздухе сечением 35 мм2 с <shape id="_x0000_i1529" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image873.wmz» o:><img width=«111» height=«28» src=«dopb173324.zip» v:shapes="_x0000_i1529"> и сечением нулевого защитного проводника 16 мм2 с допустимым током <shape id="_x0000_i1530" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image875.wmz» o:><img width=«97» height=«28» src=«dopb173325.zip» v:shapes="_x0000_i1530"> из таблицы 1.7.5 /3/. Тип кабеля выбирается на с. 141 /7/ ААШвУ или ААШпУ.
Получаем, что <shape id="_x0000_i1531" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image873.wmz» o:><img width=«111» height=«28» src=«dopb173324.zip» v:shapes="_x0000_i1531"> > <shape id="_x0000_i1532" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image871.wmz» o:><img width=«104» height=«25» src=«dopb173323.zip» v:shapes="_x0000_i1532">? Следовательно расцепитель согласуется с защищаемым проводником.
Выберем кабель ААШвУ (3х35 мм2 + 1х16 мм2).

8.3 Выбор сечения проводников на четвертом уровне
На четвертом уровне выбираем высоковольтный кабель, соединяющий шины РП 6 кВ и линии, подходящие к ним, по которым питаются высоковольтные двигатели. Выбираем кабель по трем условиям, изложенным в /6/:
— По экономической плотности тока
<shape id="_x0000_i1533" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image877.wmz» o:><img width=«101» height=«52» src=«dopb173326.zip» v:shapes="_x0000_i1533">,                                                                                       (8.4)
где                                             <shape id="_x0000_i1534" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image879.wmz» o:><img width=«48» height=«25» src=«dopb173327.zip» v:shapes="_x0000_i1534">– расчетное сечение кабеля, мм2;
<shape id="_x0000_i1535" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image881.wmz» o:><img width=«33» height=«25» src=«dopb173328.zip» v:shapes="_x0000_i1535"> ­­­­– рабочий ток кабеля, определяется по формуле (8.5);
<shape id="_x0000_i1536" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image883.wmz» o:><img width=«21» height=«25» src=«dopb173329.zip» v:shapes="_x0000_i1536"> – экономическая плотность тока, для кабелей с бумажной изоляцией и алюминиевыми жилами <shape id="_x0000_i1537" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image885.wmz» o:><img width=«120» height=«28» src=«dopb173330.zip» v:shapes="_x0000_i1537">, из таблицы 1.3.36 /3/, при <shape id="_x0000_i1538" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image887.wmz» o:><img width=«131» height=«25» src=«dopb173331.zip» v:shapes="_x0000_i1538">.
<shape id="_x0000_i1539" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image889.wmz» o:><img width=«167» height=«61» src=«dopb173332.zip» v:shapes="_x0000_i1539">,                                                                          (8.5)
где                       <shape id="_x0000_i1540" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image891.wmz» o:><img width=«41» height=«28» src=«dopb173333.zip» v:shapes="_x0000_i1540">– активная мощность, протекающая по кабелю;
<shape id="_x0000_i1541" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image893.wmz» o:><img width=«44» height=«28» src=«dopb173334.zip» v:shapes="_x0000_i1541"> – реактивная мощность, протекающая по кабелю;
<shape id="_x0000_i1542" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image895.wmz» o:><img width=«61» height=«25» src=«dopb173335.zip» v:shapes="_x0000_i1542"> – номинальное напряжение на низшей стороне ГПП, <shape id="_x0000_i1543" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image897.wmz» o:><img width=«115» height=«25» src=«dopb173336.zip» v:shapes="_x0000_i1543">, с.      .
Определим активную мощность, протекающую по кабелю
<shape id="_x0000_i1544" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image899.wmz» o:><img width=«345» height=«28» src=«dopb173337.zip» v:shapes="_x0000_i1544">,                                      (8.6)
где <shape id="_x0000_i1545" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image901.wmz» o:><img width=«141» height=«27» src=«dopb173338.zip» v:shapes="_x0000_i1545">  – средняя мощность на один трансформатор, с.   ;
<shape id="_x0000_i1546" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image903.wmz» o:><img width=«85» height=«28» src=«dopb173339.zip» v:shapes="_x0000_i1546"> – коэффициент использования СД, с. 325 /6/;
<shape id="_x0000_i1547" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image905.wmz» o:><img width=«144» height=«28» src=«dopb173340.zip» v:shapes="_x0000_i1547"> – активная мощность СД, кВт с.     ;
<shape id="_x0000_i1548" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image907.wmz» o:><img width=«93» height=«25» src=«dopb173341.zip» v:shapes="_x0000_i1548"> – коэффициент использования ИВГ, с. 327 /6/;
<shape id="_x0000_i1549" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image909.wmz» o:><img width=«39» height=«25» src=«dopb173342.zip» v:shapes="_x0000_i1549"> – активная мощность ИВГ, кВт.
Определим активную и реактивную мощности источника высших гармоник (ИВГ), в качестве которого используется сварочный выпрямитель мощностью  <shape id="_x0000_i1550" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image911.wmz» o:><img width=«132» height=«25» src=«dopb173343.zip» v:shapes="_x0000_i1550">, с.     ;
<shape id="_x0000_i1551" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image913.wmz» o:><img width=«108» height=«25» src=«dopb173344.zip» v:shapes="_x0000_i1551">, с. 40 /6/;
<shape id="_x0000_i1552" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image915.wmz» o:><img width=«115» height=«25» src=«dopb173345.zip» v:shapes="_x0000_i1552">, с. 40 /6/.
<shape id="_x0000_i1553" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image917.wmz» o:><img width=«323» height=«25» src=«dopb173346.zip» v:shapes="_x0000_i1553">;                                          (8.7)
<shape id="_x0000_i1554" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image919.wmz» o:><img width=«351» height=«25» src=«dopb173347.zip» v:shapes="_x0000_i1554">.                                     (8.8)
Тогда, с учетом вышеуказанных значений получим
<shape id="_x0000_i1555" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image921.wmz» o:><img width=«415» height=«25» src=«dopb173348.zip» v:shapes="_x0000_i1555">
Определим реактивную мощность, протекающую по кабелю
<shape id="_x0000_i1556" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image923.wmz» o:><img width=«192» height=«25» src=«dopb173349.zip» v:shapes="_x0000_i1556">,                                                                     (8.9)
где               <shape id="_x0000_i1557" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image925.wmz» o:><img width=«25» height=«25» src=«dopb173350.zip» v:shapes="_x0000_i1557">– реактивная мощность системы, <shape id="_x0000_i1558" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image927.wmz» o:><img width=«117» height=«25» src=«dopb173351.zip» v:shapes="_x0000_i1558">, с.     .
<shape id="_x0000_i1559" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image929.wmz» o:><img width=«277» height=«25» src=«dopb173352.zip» v:shapes="_x0000_i1559">.
Рабочий ток кабеля <shape id="_x0000_i1560" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image931.wmz» o:><img width=«49» height=«28» src=«dopb173353.zip» v:shapes="_x0000_i1560"> по (8.5)
<shape id="_x0000_i1561" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image933.wmz» o:><img width=«276» height=«57» src=«dopb173354.zip» v:shapes="_x0000_i1561">.
Расчетное сечение кабеля <shape id="_x0000_i1562" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image935.wmz» o:><img width=«64» height=«28» src=«dopb173355.zip» v:shapes="_x0000_i1562"> по (8.4)
<shape id="_x0000_i1563" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image937.wmz» o:><img width=«227» height=«51» src=«dopb173356.zip» v:shapes="_x0000_i1563">.
Из /6/ выбираем ближайшее большее стандартное сечение 70 мм2 с допустимым током 190 А.
— По нагреву током рабочего утяжеленного режима.
В утяжеленном режиме должно выполняться условие
<shape id="_x0000_i1564" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image939.wmz» o:><img width=«167» height=«28» src=«dopb173357.zip» v:shapes="_x0000_i1564">,                                                                        (8.10)
где                    <shape id="_x0000_i1565" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image941.wmz» o:><img width=«63» height=«28» src=«dopb173358.zip» v:shapes="_x0000_i1565">– допустимый ток кабеля по условию нагрева;
 <shape id="_x0000_i1566" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image943.wmz» o:><img width=«36» height=«25» src=«dopb173359.zip» v:shapes="_x0000_i1566"> – коэффициент перегрузки;
<shape id="_x0000_i1567" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image945.wmz» o:><img width=«47» height=«25» src=«dopb173360.zip» v:shapes="_x0000_i1567"> – рабочий утяжеленный ток.
Определим ток рабочего утяжеленного режима
<shape id="_x0000_i1568" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image947.wmz» o:><img width=«297» height=«25» src=«dopb173361.zip» v:shapes="_x0000_i1568">                                               (8.11)
Коэффициент перегрузки находим исходя из пункта 2.4.8 /5/: «На период ликвидации аварии допускается перегрузка по току для кабеля с бумажной пропитанной изоляцией напряжение до 10 кВ на 30% с продолжительностью не более 6 часов в сутки, в течение 5 суток, но не более 100 часов в году, если в остальные периоды суток нагрузка не превышает длительно допустимой». На основании этого используем <shape id="_x0000_i1569" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image949.wmz» o:><img width=«36» height=«25» src=«dopb173359.zip» v:shapes="_x0000_i1569">=1,3.
Получаем <shape id="_x0000_i1570" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image950.wmz» o:><img width=«171» height=«28» src=«dopb173362.zip» v:shapes="_x0000_i1570">, откуда <shape id="_x0000_i1571" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image952.wmz» o:><img width=«148» height=«28» src=«dopb173363.zip» v:shapes="_x0000_i1571">.
Выбираем кабель сечением 50 мм2 для которого ближайший больший стандартный допустимый ток 155 А.
— По термической стойкости к токам короткого замыкания.
Определим минимальное сечение по термической стойкости
<shape id="_x0000_i1572" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image954.wmz» o:><img width=«100» height=«57» src=«dopb173364.zip» v:shapes="_x0000_i1572">                                                                                      (8.12)
где                                                              <shape id="_x0000_i1573" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image956.wmz» o:><img width=«21» height=«25» src=«dopb173365.zip» v:shapes="_x0000_i1573">– ток трехфазного КЗ, кА;
<shape id="_x0000_i1574" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image958.wmz» o:><img width=«16» height=«25» src=«dopb173366.zip» v:shapes="_x0000_i1574"> – приведенное время отключения, <shape id="_x0000_i1575" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image960.wmz» o:><img width=«81» height=«25» src=«dopb173367.zip» v:shapes="_x0000_i1575"> с. 43 /3/;
<shape id="_x0000_i1576" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image962.wmz» o:><img width=«24» height=«25» src=«dopb173368.zip» v:shapes="_x0000_i1576"> – тепловой коэффициент, для кабелей с алюминиевыми жилами с бумажной изоляцией напряжением до 10 кВ из таблицы 8.3 /2/ принимаем <shape id="_x0000_i1577" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image964.wmz» o:><img width=«153» height=«28» src=«dopb173369.zip» v:shapes="_x0000_i1577">.
<shape id="_x0000_i1578" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image966.wmz» o:><img width=«383» height=«53» src=«dopb173370.zip» v:shapes="_x0000_i1578">,                            (8.13)
где   <shape id="_x0000_i1579" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image968.wmz» o:><img width=«125» height=«25» src=«dopb173371.zip» v:shapes="_x0000_i1579">– мощность короткого замыкания системы, с.     .
Тогда сечение кабеля по термической стойкости
<shape id="_x0000_i1580" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image970.wmz» o:><img width=«244» height=«52» src=«dopb173372.zip» v:shapes="_x0000_i1580">
Из /6/ выбираем ближайшее большее стандартное сечение 120 мм2.
По результатам трех условий окончательно выбираем кабель сечением 120 мм2 с допустимым током <shape id="_x0000_i1581" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image972.wmz» o:><img width=«101» height=«28» src=«dopb173373.zip» v:shapes="_x0000_i1581">, марки ААШвУ (3х120 мм2), /6/.

9 Выбор цехового трансформатора Мощность цехового трансформатора выбираем по средней активной мощности цеха <shape id="_x0000_i1582" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image974.wmz» o:><img width=«133» height=«25» src=«dopb173374.zip» v:shapes="_x0000_i1582">, смотри с.    , так проверка показала, что при выборе мощности трансформаторов по расчетной максимальной нагрузке, мощность трансформатора оказывается завышено.
Проверим перегрузочную способность трансформатора по формуле
 <shape id="_x0000_i1583" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image976.wmz» o:><img width=«95» height=«51» src=«dopb173375.zip» v:shapes="_x0000_i1583">,                                                                                       (9.1)
где                          1,1 – коэффициент, учитывающий нагрузку освещения;
1,4 – коэффициент допустимой перегрузки трансформатора, п.2.1.21 /5/
<shape id="_x0000_i1584" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image978.wmz» o:><img width=«241» height=«51» src=«dopb173376.zip» v:shapes="_x0000_i1584">.
Из /8/ выбираем трансформатор марки ТМ-630/6 с номинальными параметрами:
-      Номинальная мощность трансформатора <shape id="_x0000_i1585" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image980.wmz» o:><img width=«148» height=«25» src=«dopb173377.zip» v:shapes="_x0000_i1585">.
-      Номинальное высшее напряжение трансформатора <shape id="_x0000_i1586" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image982.wmz» o:><img width=«124» height=«25» src=«dopb173147.zip» v:shapes="_x0000_i1586">.
-      Номинальное низшее напряжение трансформатора <shape id="_x0000_i1587" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image983.wmz» o:><img width=«127» height=«25» src=«dopb173149.zip» v:shapes="_x0000_i1587">.
-      Мощность КЗ трансформатора <shape id="_x0000_i1588" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image523.wmz» o:><img width=«105» height=«25» src=«dopb173151.zip» v:shapes="_x0000_i1588">.
-      Напряжение КЗ трансформатора <shape id="_x0000_i1589" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image527.wmz» o:><img width=«85» height=«25» src=«dopb173153.zip» v:shapes="_x0000_i1589">.
-      Мощность холостого хода трансформатора <shape id="_x0000_i1590" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image984.wmz» o:><img width=«105» height=«25» src=«dopb173378.zip» v:shapes="_x0000_i1590">.
    продолжение
--PAGE_BREAK--
10 Расчет токов короткого замыкания 10.1 Основные положения Основной причиной нарушения нормального режима работы системы электроснабжения является возникновение короткого замыкания (КЗ) в сети или элементах электрооборудования вследствие повреждения изоляции или неправильных действий обслуживающего персонала. Для снижения ущерба, обусловленного выходом из строя электрооборудования при протекании токов КЗ, а также для быстрого воcстановления нормального режима работы системы электроснабжения необходимо правильно определять токи КЗ и по ним выбирать электрооборудование, защитную аппаратуру и средства ограничения токов КЗ.
10.2 Расчетная схема В выпускной работе рассматриваются две расчётные схемы.
Согласно ПУЭ в электроустановках до 1 кВ расчётное напряжение каждой ступени принимается на 5 % выше номинального напряжения сети; кроме того если электрическая сеть питается от понижающих трансформаторов, при расчёте токов КЗ необходимо исходить из условия, что подведённое к трансформатору напряжение неизменно и равно его номинальному напряжению.
Учитывая вышесказанное получаем расчетную схему показанную на рисунке 10.1.
<shape id="_x0000_i1591" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image986.wmz» o:><img width=«488» height=«95» src=«dopb173379.zip» v:shapes="_x0000_i1591">
Рисунок 10.1 – Расчетная схема
Кроме первой расчётной схемы в ВР рассматривается  схема с учётом активного сопротивления переходных контактов, схема показанна
на рисунке 10.2
<shape id="_x0000_i1592" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image988.wmz» o:><img width=«548» height=«94» src=«dopb173380.zip» v:shapes="_x0000_i1592">
Рисунок 10.2 – Расчетная схема с учетом активного сопротивления переходных контактов
На рисунке 10.2 обозначены  SHAPE  \* MERGEFORMAT <img width=«17» height=«17» src=«dopb173381.zip» v:shapes="_x0000_s1026"><lock v:ext=«edit» rotation=«t» position=«t»> - номер узла.
10.3 Исходные данные Исходные данные для первой расчетной схемы:
-Номинальные параметры трансформатора, данные из раздела 9:
1)                Номинальная мощность <shape id="_x0000_i1594" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image980.wmz» o:><img width=«148» height=«25» src=«dopb173377.zip» v:shapes="_x0000_i1594">.
2)                Номинальное высшее напряжение <shape id="_x0000_i1595" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image982.wmz» o:><img width=«124» height=«25» src=«dopb173147.zip» v:shapes="_x0000_i1595">.
3)                Номинальное низшее напряжение <shape id="_x0000_i1596" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image983.wmz» o:><img width=«127» height=«25» src=«dopb173149.zip» v:shapes="_x0000_i1596">.
4)                Мощность КЗ <shape id="_x0000_i1597" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image523.wmz» o:><img width=«105» height=«25» src=«dopb173151.zip» v:shapes="_x0000_i1597">.
5)                Напряжение КЗ <shape id="_x0000_i1598" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image527.wmz» o:><img width=«85» height=«25» src=«dopb173153.zip» v:shapes="_x0000_i1598">.
6)                Мощность холостого хода <shape id="_x0000_i1599" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image984.wmz» o:><img width=«105» height=«25» src=«dopb173378.zip» v:shapes="_x0000_i1599">.
-Номинальные параметры автомата (QF1), рисунок 10.3:
1)                <shape id="_x0000_i1600" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image991.wmz» o:><img width=«125» height=«25» src=«dopb173382.zip» v:shapes="_x0000_i1600"> - номинальный ток вводного автомата, примечание 3.
2)                <shape id="_x0000_i1601" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image993.wmz» o:><img width=«139» height=«25» src=«dopb173383.zip» v:shapes="_x0000_i1601"> - активное сопротивление автомата, с.139 /6/.
3)                <shape id="_x0000_i1602" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image995.wmz» o:><img width=«141» height=«25» src=«dopb173384.zip» v:shapes="_x0000_i1602"> - реактивное сопротивление автомата, с.139 /6/.
-Сопротивление контактов автомата (QF1 и QF2), рисунок 10.3:
1)                <shape id="_x0000_i1603" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image997.wmz» o:><img width=«116» height=«25» src=«dopb173385.zip» v:shapes="_x0000_i1603"> - активное сопротивление контактов, с. 159 /6/.
2)                <shape id="_x0000_i1604" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image999.wmz» o:><img width=«120» height=«25» src=«dopb173386.zip» v:shapes="_x0000_i1604"> - реактивное сопротивление контактов, с. 159 /6/.
-Номинальные параметры автомата (QF2), рисунок 10.3:
1)                <shape id="_x0000_i1605" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image1001.wmz» o:><img width=«119» height=«25» src=«dopb173387.zip» v:shapes="_x0000_i1605"> - номинальный ток вводного автомата, с.     .
2)                <shape id="_x0000_i1606" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image1003.wmz» o:><img width=«141» height=«25» src=«dopb173388.zip» v:shapes="_x0000_i1606"> - активное сопротивление автомата, с.139 /6/.
3)                <shape id="_x0000_i1607" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image1005.wmz» o:><img width=«136» height=«25» src=«dopb173389.zip» v:shapes="_x0000_i1607"> - реактивное сопротивление автомата, с.139 /6/.
-Параметры кабеля:
1)                <shape id="_x0000_i1608" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image1007.wmz» o:><img width=«92» height=«28» src=«dopb173390.zip» v:shapes="_x0000_i1608"> - номинальное сечение кабеля, приложенного к РП, с.
2)                <shape id="_x0000_i1609" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image1009.wmz» o:><img width=«160» height=«28» src=«dopb173391.zip» v:shapes="_x0000_i1609">, с. 139 /6/.
3)                <shape id="_x0000_i1610" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image1011.wmz» o:><img width=«164» height=«28» src=«dopb173392.zip» v:shapes="_x0000_i1610">, с. 139 /6/.
4)                <shape id="_x0000_i1611" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image1013.wmz» o:><img width=«97» height=«25» src=«dopb173393.zip» v:shapes="_x0000_i1611">, с.    .
5)                Материал – алюминий.
-Параметры провода:
1)                <shape id="_x0000_i1612" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image1015.wmz» o:><img width=«100» height=«28» src=«dopb173394.zip» v:shapes="_x0000_i1612"> - номинальное сечение изолированного провода в трубе, с.     .
2)                <shape id="_x0000_i1613" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image1017.wmz» o:><img width=«151» height=«28» src=«dopb173395.zip» v:shapes="_x0000_i1613">, с. 139 /6/.
3)                <shape id="_x0000_i1614" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image1019.wmz» o:><img width=«164» height=«28» src=«dopb173396.zip» v:shapes="_x0000_i1614">, с. 139 /6/.
4)                <shape id="_x0000_i1615" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image1021.wmz» o:><img width=«108» height=«25» src=«dopb173397.zip» v:shapes="_x0000_i1615">, с.     .
5)                Материал – алюминий.
Примечания:
1 <shape id="_x0000_i1616" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image1023.wmz» o:><img width=«244» height=«51» src=«dopb173398.zip» v:shapes="_x0000_i1616"> - фазное напряжение системы.
2 Система является источником бесконечной мощности.
3 Номинальный ток вводного автомата <shape id="_x0000_i1617" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image991.wmz» o:><img width=«125» height=«25» src=«dopb173382.zip» v:shapes="_x0000_i1617"> для трансформатора ТМ-630/6, с. 435 /6/, в программе TKZ берется 1600 А.
4 Индексы 2, 3, 4, 5, 6, 7 принимаются в нумерациях соответствующих узлов схемы, рисунок 10.2.
10.4 Расчет токов трехфазного короткого замыкания В выпускной работе ручной расчёт проводится только для второй схемы. (рисунок 10.2) Составим её схему замещения, рисунок 10.3.
<shape id="_x0000_i1618" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image1025.wmz» o:><img width=«432» height=«44» src=«dopb173399.zip» v:shapes="_x0000_i1618">
Рисунок 10.3 – Расчетная схема замещения
Активное сопротивление трансформатора <shape id="_x0000_i1619" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image1027.wmz» o:><img width=«39» height=«28» src=«dopb173400.zip» v:shapes="_x0000_i1619">
<shape id="_x0000_i1620" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image1029.wmz» o:><img width=«404» height=«55» src=«dopb173401.zip» v:shapes="_x0000_i1620">.                        (10.1)
Полное сопротивление трансформатора <shape id="_x0000_i1621" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image1031.wmz» o:><img width=«39» height=«28» src=«dopb173402.zip» v:shapes="_x0000_i1621">
<shape id="_x0000_i1622" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image1033.wmz» o:><img width=«380» height=«55» src=«dopb173403.zip» v:shapes="_x0000_i1622">.                             (10.2)
Индуктивное сопротивление трансформатора <shape id="_x0000_i1623" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image1035.wmz» o:><img width=«43» height=«28» src=«dopb173404.zip» v:shapes="_x0000_i1623">
<shape id="_x0000_i1624" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image1037.wmz» o:><img width=«427» height=«33» src=«dopb173405.zip» v:shapes="_x0000_i1624">.                    (10.3)
Активное сопротивление кабеля, проложенного к РП <shape id="_x0000_i1625" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image1039.wmz» o:><img width=«48» height=«28» src=«dopb173406.zip» v:shapes="_x0000_i1625">
<shape id="_x0000_i1626" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image1041.wmz» o:><img width=«316» height=«28» src=«dopb173407.zip» v:shapes="_x0000_i1626">.                                          (10.4)
Индуктивное сопротивление кабеля, проложенного к РП <shape id="_x0000_i1627" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image1043.wmz» o:><img width=«52» height=«28» src=«dopb173408.zip» v:shapes="_x0000_i1627">
<shape id="_x0000_i1628" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image1045.wmz» o:><img width=«324» height=«28» src=«dopb173409.zip» v:shapes="_x0000_i1628">.                                        (10.5)
Активное сопротивление изолированного провода <shape id="_x0000_i1629" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image1047.wmz» o:><img width=«48» height=«28» src=«dopb173410.zip» v:shapes="_x0000_i1629">
<shape id="_x0000_i1630" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image1049.wmz» o:><img width=«313» height=«28» src=«dopb173411.zip» v:shapes="_x0000_i1630">.                                          (10.6)
Индуктивное сопротивление изолированного провода <shape id="_x0000_i1631" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image1051.wmz» o:><img width=«51» height=«28» src=«dopb173412.zip» v:shapes="_x0000_i1631">
<shape id="_x0000_i1632" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image1053.wmz» o:><img width=«332» height=«28» src=«dopb173413.zip» v:shapes="_x0000_i1632">.                                       (10.7)
Периодическая составляющая тока КЗ в i-ом узле <shape id="_x0000_i1633" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image1055.wmz» o:><img width=«44» height=«33» src=«dopb173414.zip» v:shapes="_x0000_i1633">
<shape id="_x0000_i1634" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image1057.wmz» o:><img width=«139» height=«60» src=«dopb173415.zip» v:shapes="_x0000_i1634">,                                                                             (10.8)
где <shape id="_x0000_i1635" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image1059.wmz» o:><img width=«33» height=«29» src=«dopb173416.zip» v:shapes="_x0000_i1635"> — суммарное индуктивное сопротивление от начала схемы до i-го
узла;
<shape id="_x0000_i1636" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image1061.wmz» o:><img width=«29» height=«29» src=«dopb173417.zip» v:shapes="_x0000_i1636"> - суммарное активное сопротивление от начала схемы до i-го узла.
Ударный ток КЗ в i-ом узле схемы <shape id="_x0000_i1637" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image1063.wmz» o:><img width=«47» height=«33» src=«dopb173418.zip» v:shapes="_x0000_i1637">
<shape id="_x0000_i1638" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image1065.wmz» o:><img width=«148» height=«32» src=«dopb173419.zip» v:shapes="_x0000_i1638">,                                                                           (10.9)
где                    <shape id="_x0000_i1639" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image1067.wmz» o:><img width=«35» height=«28» src=«dopb173420.zip» v:shapes="_x0000_i1639"> — ударный коэффициент в i-ом узле, смотри ниже.
Ударный коэффициент в i-ом узле <shape id="_x0000_i1640" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image1069.wmz» o:><img width=«51» height=«33» src=«dopb173421.zip» v:shapes="_x0000_i1640">
<shape id="_x0000_i1641" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image1071.wmz» o:><img width=«113» height=«47» src=«dopb173422.zip» v:shapes="_x0000_i1641">,                                                                                (10.10)
где                      <shape id="_x0000_i1642" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image1073.wmz» o:><img width=«28» height=«27» src=«dopb173423.zip» v:shapes="_x0000_i1642"> — постоянная времени затухания i-го узла, равная
<shape id="_x0000_i1643" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image1075.wmz» o:><img width=«145» height=«55» src=«dopb173424.zip» v:shapes="_x0000_i1643">,                                                                          (10.11)
где                                     <shape id="_x0000_i1644" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image1077.wmz» o:><img width=«80» height=«24» src=«dopb173425.zip» v:shapes="_x0000_i1644"> — промышленная частота сети, /3/.
Используя формулы (10.8), (10.9), (10.10), (10.11), проведем расчет для всех узлов КЗ.
Расчет тока короткого замыкания в узле 2:
<shape id="_x0000_i1645" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image1079.wmz» o:><img width=«180» height=«27» src=«dopb173426.zip» v:shapes="_x0000_i1645">;
<shape id="_x0000_i1646" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image1081.wmz» o:><img width=«187» height=«27» src=«dopb173427.zip» v:shapes="_x0000_i1646">;
<shape id="_x0000_i1647" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image1083.wmz» o:><img width=«269» height=«51» src=«dopb173428.zip» v:shapes="_x0000_i1647">;
<shape id="_x0000_i1648" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image1085.wmz» o:><img width=«192» height=«45» src=«dopb173429.zip» v:shapes="_x0000_i1648">;
<shape id="_x0000_i1649" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image1087.wmz» o:><img width=«349» height=«56» src=«dopb173430.zip» v:shapes="_x0000_i1649">;
<shape id="_x0000_i1650" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image1089.wmz» o:><img width=«300» height=«32» src=«dopb173431.zip» v:shapes="_x0000_i1650">.
Расчет тока короткого замыкания в узле 3:
<shape id="_x0000_i1651" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image1091.wmz» o:><img width=«384» height=«27» src=«dopb173432.zip» v:shapes="_x0000_i1651">;
<shape id="_x0000_i1652" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image1093.wmz» o:><img width=«392» height=«27» src=«dopb173433.zip» v:shapes="_x0000_i1652">;
<shape id="_x0000_i1653" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image1095.wmz» o:><img width=«268» height=«51» src=«dopb173434.zip» v:shapes="_x0000_i1653">;
<shape id="_x0000_i1654" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image1097.wmz» o:><img width=«191» height=«45» src=«dopb173435.zip» v:shapes="_x0000_i1654">;
<shape id="_x0000_i1655" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image1099.wmz» o:><img width=«357» height=«56» src=«dopb173436.zip» v:shapes="_x0000_i1655">;
<shape id="_x0000_i1656" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image1101.wmz» o:><img width=«309» height=«32» src=«dopb173437.zip» v:shapes="_x0000_i1656">.
Расчет тока короткого замыкания в узле 4:
<shape id="_x0000_i1657" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image1103.wmz» o:><img width=«484» height=«27» src=«dopb173438.zip» v:shapes="_x0000_i1657">;
<shape id="_x0000_i1658" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image1105.wmz» o:><img width=«461» height=«27» src=«dopb173439.zip» v:shapes="_x0000_i1658">;
<shape id="_x0000_i1659" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image1107.wmz» o:><img width=«269» height=«51» src=«dopb173440.zip» v:shapes="_x0000_i1659">;
<shape id="_x0000_i1660" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image1109.wmz» o:><img width=«181» height=«45» src=«dopb173441.zip» v:shapes="_x0000_i1660">;
<shape id="_x0000_i1661" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image1111.wmz» o:><img width=«357» height=«56» src=«dopb173442.zip» v:shapes="_x0000_i1661">;
<shape id="_x0000_i1662" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image1113.wmz» o:><img width=«287» height=«32» src=«dopb173443.zip» v:shapes="_x0000_i1662">.
Расчет тока короткого замыкания в узле 5:
<shape id="_x0000_i1663" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image1115.wmz» o:><img width=«558» height=«27» src=«dopb173444.zip» v:shapes="_x0000_i1663">;
<shape id="_x0000_i1664" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image1117.wmz» o:><img width=«556» height=«27» src=«dopb173445.zip» v:shapes="_x0000_i1664">;
<shape id="_x0000_i1665" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image1119.wmz» o:><img width=«268» height=«51» src=«dopb173446.zip» v:shapes="_x0000_i1665">;
<shape id="_x0000_i1666" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image1121.wmz» o:><img width=«181» height=«45» src=«dopb173447.zip» v:shapes="_x0000_i1666">;
<shape id="_x0000_i1667" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image1123.wmz» o:><img width=«348» height=«56» src=«dopb173448.zip» v:shapes="_x0000_i1667">;
<shape id="_x0000_i1668" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image1125.wmz» o:><img width=«287» height=«32» src=«dopb173449.zip» v:shapes="_x0000_i1668">.
Расчет тока короткого замыкания в узле 6:
<shape id="_x0000_i1669" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image1127.wmz» o:><img width=«479» height=«27» src=«dopb173450.zip» v:shapes="_x0000_i1669"><shape id="_x0000_i1670" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image1129.wmz» o:><img width=«255» height=«24» src=«dopb173451.zip» v:shapes="_x0000_i1670">;
<shape id="_x0000_i1671" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image1131.wmz» o:><img width=«535» height=«27» src=«dopb173452.zip» v:shapes="_x0000_i1671"><shape id="_x0000_i1672" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image1133.wmz» o:><img width=«176» height=«24» src=«dopb173453.zip» v:shapes="_x0000_i1672">;
<shape id="_x0000_i1673" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image1135.wmz» o:><img width=«276» height=«51» src=«dopb173454.zip» v:shapes="_x0000_i1673">;
<shape id="_x0000_i1674" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image1137.wmz» o:><img width=«187» height=«45» src=«dopb173455.zip» v:shapes="_x0000_i1674">;
<shape id="_x0000_i1675" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image1139.wmz» o:><img width=«348» height=«56» src=«dopb173456.zip» v:shapes="_x0000_i1675">;
<shape id="_x0000_i1676" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image1141.wmz» o:><img width=«280» height=«32» src=«dopb173457.zip» v:shapes="_x0000_i1676">.
Расчет тока короткого замыкания в узле 7:
<shape id="_x0000_i1677" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image1143.wmz» o:><img width=«525» height=«27» src=«dopb173458.zip» v:shapes="_x0000_i1677"><shape id="_x0000_i1678" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image1145.wmz» o:><img width=«325» height=«24» src=«dopb173459.zip» v:shapes="_x0000_i1678">;
<shape id="_x0000_i1679" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image1147.wmz» o:><img width=«576» height=«27» src=«dopb173460.zip» v:shapes="_x0000_i1679"><shape id="_x0000_i1680" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image1149.wmz» o:><img width=«247» height=«24» src=«dopb173461.zip» v:shapes="_x0000_i1680">;
<shape id="_x0000_i1681" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image1151.wmz» o:><img width=«279» height=«51» src=«dopb173462.zip» v:shapes="_x0000_i1681">;
<shape id="_x0000_i1682" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image1153.wmz» o:><img width=«188» height=«45» src=«dopb173463.zip» v:shapes="_x0000_i1682">;
<shape id="_x0000_i1683" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image1155.wmz» o:><img width=«351» height=«56» src=«dopb173464.zip» v:shapes="_x0000_i1683">;
<shape id="_x0000_i1684" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image1157.wmz» o:><img width=«280» height=«32» src=«dopb173465.zip» v:shapes="_x0000_i1684">.
Результаты расчетов сведем в таблицу 10.1.
Таблица 10.1 – Токи трехфазного КЗ в узлах сети 380 В
Номер узла
Периодический ток КЗ
<shape id="_x0000_i1685" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image1159.wmz» o:><img width=«59» height=«27» src=«dopb173466.zip» v:shapes="_x0000_i1685">
Ударный ток КЗ
<shape id="_x0000_i1686" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image1161.wmz» o:><img width=«60» height=«28» src=«dopb173467.zip» v:shapes="_x0000_i1686">
Ударный коэффициент
<shape id="_x0000_i1687" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image1163.wmz» o:><img width=«35» height=«28» src=«dopb173420.zip» v:shapes="_x0000_i1687">
1
–––
–––
–––
2
16,532
34,929
1,494
3
16,404
34,341
1,480
4
10,135
14,555
1,015
5
9,154
13,124
1,014
6
2,243
3,172
1,000
7
0,874
1,236
1,000
10.5 Автоматический расчет токов трехфазного КЗ Автоматизированный расчет проводится с помощью программы TRZ. В выпускной работе расчет выполняется для обеих схем, показанных на рисунках 10.1 и 10.2. Результаты работы программы для первой схемы показаны в распечатке на с.    , а для второй схемы на с.     .

РАСЧЕТ ТОКОВ ТРЕХФАЗНОГО КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ
В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ ДО 1 КВ
Исходные данные элементов схемы
1) Система бесконечной мощности
2) Трансформатор масляный,
Sном (кВ.А)    Uном (кВ)    Uк (%)    Pк (кВт)
630          6/0.4       5.50       7.60
3) Автомат,       Iном (А)     Rа (Ом)    Xа (Ом)
1600       0.00014    0.00008
4) Автомат,       Iном (А)     Rа (Ом)    Xа (Ом)
100       0.00215    0.00120
5) Линия кабельная, материал — алюминий,
Fном (мм2)   Rуд (Ом/км)  Xуд (Ом/км)  L (км)
35          0.894       0.064      0.090
6) Линия — провод, материал — алюминий,
Fном (мм2)   Rуд (Ом/км)  Xуд (Ом/км)  L (км)
2.5         12.500       0.116      0.013
Токи трехфазного короткого замыкания в узлах сети  380 В
┌─────┬─────────────┬─────────────┬───────────┬───────────┐
│Номер│   Элемент   │    Ток КЗ   │   Ток КЗ  │  Ударный  │
│ узла│    схемы    │периодический│  ударный  │коэффициент│
│     │             │      кА     │     кА    │           │
├─────┼─────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤
│  1  │   Система   │             │           │           │
│  2  │Трансформатор│   16.533    │  34.924   │   1.494   │
│  3  │   Автомат   │   16.405    │  34.337   │   1.480   │
│  4  │   Автомат   │   14.579    │  27.294   │   1.324   │
│  5  │    Линия    │    2.616    │   3.700   │   1.000   │
│  6  │    Линия    │    0.926    │   1.310   │   1.000   │
└─────┴─────────────┴─────────────┴───────────┴───────────┘
───────────

РАСЧЕТ ТОКОВ ТРЕХФАЗНОГО КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ
В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ ДО 1 КВ
Исходные данные элементов схемы
1) Система бесконечной мощности
2) Трансформатор масляный,
Sном (кВ.А)    Uном (кВ)    Uк (%)    Pк (кВт)
630          6/0.4       5.50       7.60
3) Автомат,       Iном (А)     Rа (Ом)    Xа (Ом)
1600       0.00014    0.00008
4) Другой элемент,             Rд (Ом)    Xд (Ом)
0.01500    0.00000
5) Автомат,       Iном (А)     Rа (Ом)    Xа (Ом)
100       0.00215    0.00120
6) Линия кабельная, материал — алюминий,
Fном (мм2)   Rуд (Ом/км)  Xуд (Ом/км)  L (км)
35          0.894       0.064      0.090
7) Линия — провод, материал — алюминий,
Fном (мм2)   Rуд (Ом/км)  Xуд (Ом/км)  L (км)
2.5         12.500       0.116      0.013
Токи трехфазного короткого замыкания в узлах сети  380 В
┌─────┬─────────────┬─────────────┬───────────┬───────────┐
│Номер│   Элемент   │    Ток КЗ   │   Ток КЗ  │  Ударный  │
│ узла│    схемы    │периодический│  ударный  │коэффициент│
│     │             │      кА     │     кА    │           │
├─────┼─────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤
│  1  │   Система   │             │           │           │
│  2  │Трансформатор│   16.533    │  34.924   │   1.494   │
│  3  │   Автомат   │   16.405    │  34.337   │   1.480   │
│  4  │Другой (R,X) │   10.134    │  14.554   │   1.015   │
│  5  │   Автомат   │    9.154    │  13.123   │   1.014   │
│  6  │    Линия    │    2.244    │   3.174   │   1.000   │
│  7  │    Линия    │    0.874    │   1.236   │   1.000   │
└─────┴─────────────┴─────────────┴───────────┴───────────┘
───────────

11 Оценка влияния вентильного преобразователя на систему электроснабжения 11.1 Основные положения В процессе выработки, преобразования, распределения и потребления электроэнергии имеют место искажения формы синусоидальных токов и напряжений.
Главной причиной искажений являются вентильные преобразователи, электродуговые сталеплавильные и рудно-термические печи, установки дуговой и контактной электросварки.
Высшие гармоники тока и напряжения оказываю отрицательной воздействие на электрооборудование системы электроснабжения, потребителей электроэнергии, системы автоматики, релейной защиты, телемеханики и связи. Протекание несинусоидального тока в линии электропередачи, трансформаторах и электрических машинах вызывает дополнительные потери активной мощности, уровень которых может достигать нескольких процентов от потерь при синусоидальном токе. Несинусоидальные токи перегружают конденсаторные батареи, емкостное сопротивление которых обратно пропорционально порядку гармоник. В результате этого конденсаторные батареи не работают: они или отключаются вследствие перегрузки по току или за короткий срок выходят из строя в результате вспучивания, иногда разрывов.
11.2 Исходные данные Источником высших гармоник (ИВГ) является сварочный выпрямитель. Он генерирует пятую, седьмую, одиннадцатую, тринадцатую гармоники тока, <shape id="_x0000_i1688" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«37027.files/image1164.wmz» o:><img width=«64» height=«24» src=«dopb173468.zip» v:shapes="_x0000_i1688">.
    продолжение
--PAGE_BREAK--
    продолжение
--PAGE_BREAK--

еще рефераты
Еще работы по физике