低压变配电系统设计内容摘要:
30 VV 15 03 6 车床 15 VV 15 04 7 铣床 40 VV 15 05 8 铣床 30 VV 15 06 9 铣床 20 VV 15 07 10 铣床 15 VV 15 08 11 车床 15 VV 15 09 12 车床 30 VV 15 10 13 车床 15 VV 15 11 14 铣床 40 VV 15 12 15 铣床 30 VV 15 13 16 铣床 20 VV 15 14 17 插齿机 60 VV 15 2 号 干 线 01 18 车床 30 VV 15 02 19 车床 30 VV 15 03 20 车床 30 VV 15 04 21 车床 30 VV 15 05 22 车床 30 VV 15 06 23 车床 30 VV 15 07 24 车床 30 VV 15 08 25 车床 30 VV 15 09 26 工具磨床 15 VV 15 10 27 工具磨床 15 VV 15 11 28 小冲床 10 VV 15 12 29 小冲床 10 VV 15 13 30 小冲床 10 VV 15 14 31 磨床 30 VV 15 15 32 磨床 3 20 VV 15 16 33 冲床 10 VV 15 17 34 钻床 5 VV 15 18 35 钻床 5 VV 15 19 36 钻床 5 VV 15 20 37 钻床 5 VV 15 21 38 磨床 20 VV 15 22 39 钻床 15 VV 15 23 40 钻床 15 VV 15 24 41 钻床 15 VV 15 25 42 钻床 15 VV 15 26 43 钻床 15 VV 15 27 44 钻床 15 VV 15 28 45 钻床 15 VV 15 3 号 干 线 01 1 220V 插座 20 VV 15 02 46 变压器 40 VV 15 03 2 220V 插座 15 VV 15 04 3 220V 插座 15 VV 15 05 47 变压器 40 VV 15 06 48 变压器 40 VV 15 07 49 变压器 40 VV 15 动力配电箱参数选择计算举例 1(以 1 号干线 17设备-插齿机为例) (1)设备的计算负荷 17 号设备容量 Pe=。 则其计算电流为 I30= Pe/(√ 3 Ueη cosφ )= (√ 3 380 ) = 其起动电流: Iqd= Kqd Ie=( 5~ 7) Ie 取 Iqd≈ 7I30= 7 = Iqd/a= 247。 = (查建筑电气设计手册 332 页表 153 为了计算方便故选取 a 值为。 下面计算取值相同 ) (2)确定熔断器参数 熔体的额定电流 : ≥ I30, ≥ Iqd/a, 所以选取熔体的额定电流 = 60A,熔管的额定电流为 100A。 (3)选择导线截面和型号 根据允许温升选择截面,则应满足: Iax≥ I30= 查《工厂供电设计手册》表 1328,选取 S=4 平方毫米即可。 按机械强度要求查《工厂供电》附录表 15 知,穿管敷设的绝缘铜芯电缆最小截面为 平方毫米。 所以选取 4 平方毫米的 VV 型铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆。 (4)管径的选择 查《建筑电气设计手册》表 1327, 3 4+ 1 平方毫米的 VV 型需要直径为 15 毫米的铁管 (即焊接钢管 )。 动力配电箱参数选择计算举 例 2(以 2 号干线 32设备-磨床为例) (1)设备的计算负荷 32号设备容量 Pe= 3KW。 则其计算电流为 I30= Pe/(√ 3 Ueη cosφ )= 3/(√ 3 380 ) = 其起动电流: Iqd= Kqd Ie=( 5~ 7) Ie 取 Iqd≈ 7I30= 7 = Iqd/a= 247。 = (2)确定熔断器参数 熔体的额定电流 应满足下列要求: ≥ I30, ≥ Iqd/a, 所以选取熔断体的额定电流 = 20A ,熔管 的额定电流为 50A。 (3)选择导线截面和型号 根据允许温升选择截面,则应满足: Iax≥ I30= 查《工厂供电设计手册》表 1327,选取 S= 平方毫米即可。 按机械强度要求查《工厂供电》附录表 15 知,穿管敷设的绝缘铜导线最小截面为 平方毫米。 所以选取 3 + 1 ( 3* + 1* )平方毫米的 VV 型铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆,满足要求。 (4)管径的选择 查《建筑电气设计手册》表 1327, 3 + 1 ( 3* + 1* )平方毫米的 BV 型需要直径为 15 毫米的铁管 (即焊接钢管 )。 、低压进出线截面(包括母线)的选择 变压器阻抗电压为 %,空载损耗为 ,短路损耗为 ,空载电流百分比 I0%为。 ⊿ P0=⊿ P0+Pd(SJS/SC)2=+()2= ⊿ Qb=I0%/100SC+Uz%/100SC(SJS/SC)2 =()200+()200()2= 车间变电所高压侧计算负荷为: P’ JS=+ = Q’JS=+= S’’ JS=√ ()2+()2= IJS=S’’ /√ 3 10=√ 3 10= 车间变电所低压侧母线电流为: IjS =Sjs/√ 3 =√ 3 = 确定变压器低压侧主出线截面选择 按 IUx≥ I30=,车间变电所低压配电系统各电气设备的选择见车间低压配电系统主结线图。 选用 TMY- 100 10 铜母排,该母排环境温度 为 30 度,允许载流量等于 2170> ,符合要求。 短路电流校验 IK2(3)= ,ish(3) = KA,而接于 380V 母线的全部感应电动机额定电流为: I\M=√ 3 380 = 由于 I/M IK2(3),故需计入感应电动机反馈电流的影响。 因此母线在三相短路时所受的最大电动力为 F(3)=√ 3(ish+)2 107N/A2 = √ 3( 103+√ 2 103)2() 107N/A2=2769N (其中 1 取柜长 800mm,a=150mm) 校验其动稳定: 校验母线短路时动稳定度,母线在 F 作用时的弯曲力矩为: M=F(3)1/10=2769N母线的截面系数为: W=b2h/()2105m3 故母线在三相短路时所受到的计算应力为 σ c= M/W= 105m3= 而硬铜母线的允许应力为: σ a1= 140MPaσ c= 由此可见该母线满足短路 动稳定度的要求。 校验其热稳定: 查《工厂供电》附录表 C= 171。 取 tk=+= tim=tk+= 于是取最小允许截面为: Amin=(I∞ (3)√ tim)/C=( 103√ )/171 = 由于母线实际截面: 100 10=1000mm2Amin= 因此该母线满足短路热稳定度的要求。 车间变电所高压侧功率因数: COS’’Ψ =P’ JS/S’’ =。 变压器高压 侧进线电缆截面选择。低压变配电系统设计
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