Для токарных станков
Выбираем тип защитного аппарата по таблице 14.1[1] и заносим в таблицу 2.2.
Остальные расчёты аналогичны и сведены в таблицу 2.2.
Определяем номинальный ток сварочного трансформатора.
где S
Выбираем плавкую вставку предохранителя по условию:
По таблице 14.1[1] выбираем тип защитного аппарата
НПН-60М I
20 > 17,6 А
Определим номинальный ток печи нагревательной
Выбираем плавкую вставку по условию:
По таблице 14.1[1] выбираем тип защитного аппарата
ПН2-100 I
50
Определяем номинальный ток Щ.О.
где Р
Выбираем плавкую вставку для Щ.О.
По таблице 14.1[1] выбираем ток защитного аппарата
ПН2-100 I
80 > 74,6 А
Выбираем тип щитка освещения по таблице 170[3]
ЩА-1201-04
Количество отходящих линий – 12
Номинальный ток щитка – 100 А
Определяем номинальные токи РП
где ΣI
Для РП1:
I
Для остальных РП расчёт аналогичен и сведён в таблицу 12.2.
На РП ставим шкафы типа ЩРС 1- 28У3 с количеством отходящих линий и номинальными токами предохранителей: 2
Определяем номинальный ток на первой магистрали
где I
I
Вторая магистраль рассчитывается аналогично. Выбираем тип автоматического выключателя по таблице 36[3]:
ЩМА-1 тип – Э16В; I
ЩМА-2 тип – Э16В; I
Для крана выбираем силовой ящик [3] ЯК-250 УЗ
2.5 Выбор марок и сечений проводов и кабелей
Выбор шинопроводов ШМА-1 и ШМА-2 производится по номинальному току магистрали:
для ШМА-1 I
выбираем шинопровод по таблице 144[3]
ШЗМ 16У3: I
для ШМА-2 I
по таблице 144[3] выбираем шинопровод:
ШЗМ 16У3: I
Все данные сводятся в таблицу 2.2.
Выбираем сечение для подключения РП к ЩМА по таблице 7.2[1] и марку кабелей по таблице 114[3]
Где I
I
Для РП1: 165 > 161,1 А
S = 70 мм
Марка провода АПРН
Остальные расчёты аналогичны и сведены в таблицу 2.2.
Выбираем кабель для Щ.О. по таблице 7.3[1]
90 > 74,6 А
S = 4
Выбираем марку кабеля по таблице 131[3]
ААГ
Определяем сечение проводов идущих от РП к электроприёмникам по таблице 7.2[1]
для токарного станка
28 > 22,8 А
S = 4 мм
Для остальных электроприёмников расчёт аналогичен и сведён в таблицу 2.2. Питание силовых электроприёмников осуществляется трёходножильными проводами марки АПВ проложенных в трубах.
2.6 Компенсация реактивной мощности
Для компенсации реактивной мощности применяют централизованные компенсирующие установки. Расчёт их мощностей приведён ниже.
Определяем значение tgφ щитка освещения по значению cosφ
tgφ = 1,44
Вычисляем реактивную мощность осветительной установки.
Q
Определяем средневзвешенный tgφ
tgφ
Определяем значение tgφ
tgφ
Определяем мощность компенсирующей установки на первой магистрали.
где К – коэффициент учитывающий несовапдение расчётной максимальной мощности потребителя и энергосистемы. Q
Выбираем компенсирующую установку по таблице 16.1[1]
УКБН-0,38-100-500У3
Определяем средневзвешенный tgφ
tgφ
Вычисляем мощность компенсирующей установки второй магистрали.
Q
По таблице 16.1[1] выбираем тип компенсирующей установки.
УКБН-0,38-100-50У3
Литература
1. Цигельман И.Е. Электроснабжение гражданских зданий и коммунальных предприятий. М., Высшая школа, 1988.
2. Кноринг Г.М. Справочная книга для проектирования электрического освещения. Л.,Энергия,1976.
3. Шаповалов И.Ф. Справочник по расчёту электрических сетей. К., Будiвельник, 1986.
4. Зюзин А.Ф. Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования промышленных предприятий и установок. М., Высшая школа, 1986.
5. Ж. Электрификация и электроэнергетика, выпуск 5.2000.