КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Методом
Нагрузочная способность электрической сети определяется постоянной времени нагрева и длительно допустимым током ее токоведущих элементов. На практике при определении расчётной нагрузки в качестве усреднения принимается интервал времени, который, как правило, составляет 30 мин. Реальное утроенное значение постоянной времени нагрева токоведущих частей электрической сети часто отличается от 30 мин. В частности анализ параметров проводников показывает, что для проводов и кабелей, проложенных в трубах, То = 30 мин имеет место лишь при сечении 35 мм2. Во всех остальных случаях целесообразно определять расчётную нагрузку с учётом реального периода усреднения графика нагрузки:
где Т – реальный период усреднения графика нагрузки. Пример:
Необходимо выбрать кабель для питания данного потребителя.
1. Определяем 30 мин максимум нагрузки:
2. Реальная постоянная времени нагрева кабеля составляет 30 мин, поэтому при определении расчётной нагрузки на данный кабель целесообразно использовать график нагрузки с периодом усреднения: Т=3∙То=90 мин. 3. Уточняем значение расчётного тока:
Используя полученный уточнённый ток выбираем кабель ААБ (4х120). В данном случае учет периода усреднения графика нагрузки позволил снизить сечение на одну ступень и сэкономить около 20 % алюминия.
Учёт реальной постоянной времени нагрева при определении расчётной нагрузки методом упорядоченных диаграмм Расчётная нагрузка по МУД определяется по выражению:
Кр – коэффициент расчётной нагрузки. Кр=f(nэ,Ки,Т0)
Реальная же постоянная времени нагрева часто отличается от принятых в методе значений, поэтому для учета То может использоваться способ, основанный на следующем алгоритме: 1. Пусть определены значения расчётного тока Ip и коэффициента расчётной нагрузки Кр группы электроприёмников методом упорядоченных диаграмм. Руководствуясь условиями нагрева по справочным данным выбираем сечение проводника F для питания данной группы электроприёмников. 2. Для выбранного проводника по справочнику определяем его постоянную времени нагрева То, пересчитываем Кр с учетом реального значения То относительно ее начального значения:
3. Уточняем исходный расчётный ток:
4. Используя значение 5. Проверяем условие
Алгоритм предполагает, что после нескольких итераций расчётная нагрузка группы электроприёмников будет соответствовать длительно допустимому току проводника с его реальной постоянной времени нагрева То. Учёт реальной постоянной времени нагрева позволяет экономить металл в области больших сечений, повышает надёжность СЭС в области малых сечений.
Пиковая нагрузка электроприёмников и потребителей
Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 311; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |