150836 (594598), страница 3
Текст из файла (страница 3)
SgI = 20+4,2+0,3+1,2+3+2,7+2,7+2,7+2,7+6,2+7+4,5+27 = 59,3 кВА
S вI = 14,7+4,2+6,5+4,8+4,2+4,2+2,4+1,8+3,0+6+6+4,2+4,2 = 66,2 кВА
Аналогично считается для линий 2,3,4, получаем
SgII = 51,1 кВА S вII = 44,5 кВА
SgIII = 47.9 кВА S вIII = 81,1 кВА
SgI V = 94,1 кВА S вIV = 126,5 кВА
Расчетную нагрузку на вводе ТП 10/ 0,4 кВ определяем суммированием нагрузок отходящих линий с учетом добавок таблица 27 (5)
S тпg = 94,1+32,5+34,7+41 = 202,3 кВА
S тпв = 126,5+55+ 29,5+ 45 = 256,0 кВА
Нагрузку уличного освещения рассчитываем в соответствии с приложением 3 (4)
S = Sо* L (3),
Где Sо – расчетная нагрузка на 1 м длины улицы, ВА
L – длина улиц, м
S = 6* 4600 = 27,6 кВА
Суммарная расчетная нагрузка на вводе ТП 10/0,4 кВ с учетом уличного освещения
S тпg = 206,5 кВА
S тпв = 256 + 27,6 = 283,6 кВА
Мощность трансформатора на ТП 10/ 0,4 кВ выбираем по большему (в данном случае вечернему) максимуму нагрузки по приложению 15 (4).
Согласно интервалам экономических нагрузок с учетом допустимых систематических перегрузок принимаем трансформатор мощностью 400 кВА, ТМ – 400, трансформаторная подстанция типа КТПП – 10/ 0,4 кВ, так как имеются потребители II категории – больница и котельная.
Производственные потребители.
Расчет электрических нагрузок в сетях 0,38 кВ определяют суммирование нагрузок на вводе или на участках сети с учетом коэффициентов одновременности отдельно для дневного и вечернего максимумов нагрузки. Расчетная дневная нагрузка на участке линии или на шинах трансформаторной подстанции:
Sg = Ко ∑ Sgi (4)
Sв = Ко ∑ Sвi (5)
где Sgi, Sвi - дневная и вечерняя нагрузки на вводе i-го потребителя
Ко - коэффициент одновременности.
Если нагрузка однородных потребителей отличаются по значению более чем в 4 раза, то суммирование их рекомендуется производить не с учетом коэффициента одновременности, а по таблице 3,6 (3) попарно.
Расчетные нагрузки на вводах в производственные и общественные здания взяты из таблиц (3) (11) и сведены в таблицу 6.
Расчетная схема приведена на рис. 3.
Расчетные нагрузки по линиям определяем суммирование нагрузок потребителей пользуясь таблицей 3,6 (3).
Линия 1
SgI = Sgк + Δ Sp = 90+34+8,5+1,2 = 133,7 кВА
SвI = Sвк + Δ Sp = 54+9+15+1,2 = 79,2 кВА
Аналогично рассчитываем для линий 2,3,4,5,6
SgII = 116,7 кВА SвII = 86,8 кВА
SgIII =138,0 кВА SвIII = 77,0 кВА
SgIV = 95,6 кВА SвIV = 59,6 кВА
SgV = 39,5 кВА SвV = 10,4 кВА
SgVI = 50,0 кВА SвVI = 50,0 кВА
Таблица 6 - Электрические нагрузки производственных и общественных потребителей
Наименование потребителя | количество | Sg, кВА | Sв, кВА |
Коровник на 400 голов Родильное на 160 голов Кормоцех Конюшня на 20 лошадей Автовесы Насосная станция Котельная Ветсанпропускник на 90 человек Ветпункт в составе: Стационар на 30 мест Амбулатория Изолятор на 10 мест Комбикормовой завод производительностью 25 т/сутки Сенохранилище Зерносклад на 1000 т Секционное хранилище на 1000 т семенного картофеля | 4 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 90 14 50 1,3 2 8 23 2 23 3 1 50 10 25 14 | 54 24 15 1,3 2 8 23 2 23 2 1 50 0 8 14 |
Расчетная схема приведена на рис. 3.
Расчетную нагрузку на вводе ТП -10/0,4 кВ определяем суммированием нагрузок отходящих линий с использованием добавок (3)
S тпg = 13,8+80+65+26+34+92 = 430 кВА
S тпв = 86,8+ 53+41+6+34+55 = 271,8 кВА
Нагрузку уличного освещения рассчитываем в соответствии (3), т. е. нормативы нагрузки наружного освещения территории хозяйственных дворов составляет 250 ВА на одно помещение и 3 ВА на 1 м длины периметра двора.
S = Sо *L= 3*3000 = 9 кВА
Суммарная расчетная нагрузка на вводе ТП –10/0,4 кВ с учетом уличного освещения:
S тпg = 430 кВА
S тпв = 271,8 + 9 = 280,8 кВА
Выбираем мощность трансформаторов по большему (в данном случае дневному) максимуму нагрузки.
Выбираем двухтрансформаторную подстанцию, так как согласно (25) электроприемники к потребителям I категории должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых источников питания.
Мощность трансформаторов 2 X 400 кВА. Питание осуществляется по воздушным линиям ВЛ – 10 кВ от п/ст 35/ 10 кВ «Ржавская», фидер № 11 I- я секция шин, протяженностью ВЛ – 10 кВ 2,5 км. Второй ввод тоже от п/ст 35 /10 кВ «Ржавская», фидер № 12 II- я секция шин 10 кВ протяженностью ВЛ 10 кВ 2 км.
Согласно (25) установка автономных источников резервного электропитания (АИР) должна предусматриваться для резервного питания электроприемников I категории, а так же электроприемники II категории независимо от наличия резервного питания по электрическим сетям.
В качестве АИР используем передвижную электроподстанцию ДЭС. Для комплекса по производству молока на 1600 голов резервируемая нагрузка 200 кВт, принимаем ДЭС – 100+2, т. е. мощность 100 кВт в количестве 2 шт. (25)
ДЭС принимаем для сверхнадежности электроснабжения и в целях повышения надежности и устойчивости объекта гражданской обороны.
Согласно (25) для электроснабжения потребителей I категории принимаем схему для питания ТП-10/ 0,4 кВ сетевым резервированием рис.4.
Принимаем закрытую трансформаторную подстанцию (ЗТП) с воздушными вводами и двумя трансформаторами мощностью по 400 кВА каждый. Здание подстанции двухэтажное. На первом этаже располагаются помещения для силовых трансформаторов и РУ- 0,38 кВ., на втором этаже РУ – 10 кВ. Для подъема на второй этаж служит металлическая лестница. Стены здания кирпичные, перекрытия из железобетонных плит. РУ – 10 кВ комплектуется из камер КСО, а РУ – 0,4 кВ из панелей типа ЩО – 70.
2.2 Расчет силовых нагрузок и выбор технологического оборудования кормоцеха
Подготовка кормов к скармливанию животным очень важное звено в системе животноводства и играет решающее значение в повышении продуктивности скота и в конечном итоге на выход продукции животноводства.
В себестоимости молока и мяса на долю кормов приходится 50 – 60% всех затрат. Поэтому рациональная организация процесса кормоприготовления с максимальным применением электропривода значительно снижает затраты на производство кормов.
В своем составе корма содержат все питательные вещества необходимые для организма животного. Однако их усваиваимость и питательность зависит от предварительной подготовки перед скармливанием, обработка кормов позволяет сократить затраты энергии животного на пережевывание, создает хорошие условия для смешивания и раздачи.
Технологический процесс обработки и подготовки кормов зависит от вида зоотехнических требований. Выбор машин и технологического оборудования для кормоприготовления производится на основании суточных рационов. Производительность машин и оборудования выбираем по зимнему рациону кормления, так как в этот период обработке подвергается основное количество кормов.
Анализируя таблицу 7 суточного рациона, видно, что основную часть в рационе составляют грубые корма. Исходя из этого выбираем схему технологического процесса приготовления кормов, представленную на рис. 5. Согласно технологической схемы производим выбор оборудования и к нему электродвигателей.
Подача кормов (корнеплодов) осуществляется транспортером ТК- 5 производительностью 5 т/ч. Ковшовые транспортеры предназначены для вертикального или наклонного перемещения корнеклубнеплодов. Они состоят из непрерывной прорезиненной ленты с закрепленными ковшами.
Мощность электродвигателя определяем по формуле:
Р = Q / 367 ηn * h / η m кВт,
Где: h – высота подъема,
ηn - КПД передачи,,
η m - КПД транспортера,
Q – производительность транспортера
Принимаем ближайший по каталогу электродвигатель: 4А100L4У3 Р н = 4,0 кВт n = 1430 об/мин, cos φ = 0,84, η = 84 %
Таблица 7 - Расчет потребности в кормах на стойловый и пастбищный период
Вид животных | Количество | сено | солома | силос | корнеклубнеплоды | концкорма | |||||||
На 1 голову кг | Всего т | На 1 голову кг | Всего т | На 1 голову кг | Всего т | На 1 голову кг | Всего т | На 1 голову кг | Всего т | ||||
Коровы Стойловый период 210 дн | 1600 | 20 | 32 | 3 | 4,8 | 2,5 | 4 | 20 | 32 | 5 | 8 | ||
Итого за период | 1600 | 6720 | 1008 | 840 | 6720 | 1680 | |||||||
Коровы Пастбищный период | 1600 | - | - | - | - | 4 | 6,4 | ||||||
Итого за период | 998,4 |
Составляем нагрузочную диаграмму
Алгоритм расчета (формульный)
-
Продолжительность работы электродвигателя, мин
t p = t1 + t 2 + t 3 + t 4 = 80 мин
-
Эквивалентная (среднеквадратичная) мощность нагрузки ЭД, КВт
Р э =
Р э = кВт
-
Средняя мощность нагрузки ЭД (кВт)
P ср = = 3,4 кВт
-
Коэффициент формы НД
К ф =
-
Коэффициент механической перегрузки ЭД
Pм = ,
Где Т н = 6,0
Pм =
-
Потребная мощность по допустимому нагреву, кВт
Рм =
кВт
-
Потребная Мощность ЭД из условия обеспечения пуска, кВт
Рg(п) =
Мn = 2 Мк = 2,4 Р с.п. = 3,4