Электроснабжение и электрооборудование электромеханического цеха металлургического заводаРефераты >> Технология >> Электроснабжение и электрооборудование электромеханического цеха металлургического завода
3.2 Расчёт и выбор освещения
Определим площадь цеха подготовки производства:
S = a · b (3.1)
где: A – длина;
B – ширина
S = 120·18 = 2160м2
По норме освещённости выбираем удельную мощность освещения
Руд = 16Вт/м2
Определяем общую мощность освещения:
Робщ = Руд · S (3.2)
Робщ = 16 · 2160 = 34560Вт
Намечаем 95 светильников по 5 ламп в девятнадцати рядах, тогда мощность одной лампы определим по формуле:
Р = (3.3)
где, N– количество светильников
Р ==363Вт
Следовательно выбираем светильники с лампами ДРЛ мощность 400Вт
Общая нагрузка освещения:
Росв = Рл · N (3.4)
Росв = 400 · 95 = 38000Вт
3.3 Расчёт электрических нагрузок
Расчет электрических нагрузок первого уровня электроснабжения производим по формуле:
Iр = ; (3.5)
где Рном – активная суммарная номинальная мощность, Вт;
Uном – номинальное напряжение электропотребителя, В;
cosφ – коэффициент мощности электропотребителя;
Таблица 3.2 – Расчет электрических нагрузок первого уровня электроснабжения
n |
Наименование оборудования |
n |
Рн |
cos |
Ip |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
Кран-балка ПВ40% |
2 |
6,4 |
0,5 |
18,47 |
2 |
Электродвигатель до 5кВт |
40 |
2,2 |
0,65 |
4,88 |
3 |
Насос высокого давления |
1 |
25 |
0,8 |
81,18 |
4 |
2 Агрегат эл. насосный центробежный консольный |
1 |
30 |
0,8 |
90,21 |
5 |
3 Агрегат эл. насосный центробежный |
1 |
25 |
0,8 |
72,16 |
6 |
4 Вентилятор вытяжной |
1 |
15,5 |
0,8 |
27,96 |
7 |
5 Вентилятор вытяжной |
1 |
20 |
0,8 |
36,08 |
8 |
2 Станок УЧПУ |
4 |
25 |
0,7 |
51,54 |
9 |
3 Муфтонаварот |
1 |
20 |
0,7 |
41,23 |
10 |
1 Вентилятор радиальный |
1 |
1,5 |
0,85 |
2,54 |
11 |
2 Калорифер |
1 |
40 |
0,8 |
162,37 |
12 |
3 Калорифер |
1 |
47,5 |
0,8 |
121,78 |
13 |
4 Компрессор |
1 |
25 |
0,8 |
45,1 |
14 |
5 Вентилятор вытяжной |
1 |
20 |
0,8 |
36,08 |
Расчет электрических нагрузок второго уровня электроснабжения.
Электрические нагрузки определяют для выбора токоведущих элементов (шин, кабелей, проводов), силовых трансформаторов, а также для расчета потерь, отклонений и колебаний напряжения, выбора защиты и компенсирующих устройств.
Определим мощность за наиболее загруженную смену:
Рсм = Ки * Рном, (3.6)
где Ки – коэффициент использования активной мощности;
Рном – активная суммарная номинальная мощность, кВт.
Определим реактивную мощность за наиболее загруженную смену:
Qсм = Рсм * tgφ, (3.7)
tgφ = , (3.8)
где coφs – коэффициент мощности электропотребителя;
sinφ=; (3.19)
Расчётный ток одного потребителя:
Iр = ; (3.10)
где Рном – активная суммарная номинальная мощность, Вт;
Uном – номинальное напряжение электропотребителя, В;
cosφ – коэффициент мощности электропотребителя;
Эффективное число электроприемников:
nэф = ; (3.11)
Средневзвешенное значение коэффициента использования распределительного пункта:
Ки =, (3.12)
где ∑Рсм – сумма всех активных среднесменных мощностей электроприёмников РП;
∑Рном – сумма всех активных номинальных мощностей электроприёмников РП
По таблице2,3[5], исходя из средневзвешенного значения коэффициента использования и эффективного числа электроприёмников распределительного пункта, определяем значение коэффициента максимума
для каждого распределительного пункта.
Активная расчетная мощность:
Рр = Км ·∑Рсм , (3.13)
где Км - коэффициент максимума;
Рсм - мощность за наиболее загруженную смену.
Реактивная расчётная мощность:
Qр = ∑Qсм ·Км , (3.14)
где Qсм – реактивная мощность за наиболее загруженную смену;
Км – коэффициент максимума.
Полная расчётная мощность:
Sр=, (3.15)
где Рр - активная расчётная мощность, Вт;
Qр - реактивная расчётная мощность, кВар.
Расчётный ток одного распределительного пункта:
Iр=, (3.16)