Оценка качества электроснабжения рабочих машин и механизмов строительной площадки путем проверки возможности запуска электродвигателя при номинальной загрузке рабочей машины



Допустим, что суммарная потеря напряжения на сопротивлениях проводов питающей линии, имеющей эталонный (для всех вариантов) электродвигатель, составляет 11,2%. Крановый электродвигатель марки MTKF412-6.

Номинальный вращающий момент (Нм) двигателя MTKF412 определяем по формуле:

                                   M ном =9550* P ном / n ном                                          (8.1)

где =30кВ; =935 об/мин; =1000Нм; =950Нм;

=9550*30/935=306,4 Нм

Вращающий момент электродвигателя зависит от квадрата напряжения.

Пусковой момент двигателя при потере напряжения 11,2% составляет:

М’пуск=(1-0,112)2пуск=0,8882пуск=749 Нм, что намного больше номинального момента сопротивления рабочей машины, равной Мном(306,4 Нм) и запуск осуществится успешно.

Таким образом, в ситуациях, когда потеря напряжения значительно превышает 5% (согласно жестким требованиям ГОСТ), а провода питающей линии и так довольно тяжелые и заменять их на провода с еще большим сечением нецелесообразно, необходимо сделать дополнительную поверку на возможность запуска электродвигателя с номинальной загрузкой рабочей машины. И если запуск возможен, то нет необходимости в замене тяжелого провода на еще большее сечение. Да и сама жизнь иной раз подсказывает такой же путь решения. Дело в том, что строительные площадки, как правило, располагаются на пустырях, на окраинах населенных пунктов, на значительном расстоянии от трансформаторных подстанций. Поэтому в условиях строительства допускается потеря напряжения  (А.Б.Тополянский), но электродвигатели должны быть загружены ниже номинального уровня.

Расчет потери мощности в проводниках питающей ЛЭП

Потери активной мощности в проводах питающей линии определяются по формуле:

                                                                                              ( 9.1)

где = - расчетный ток А;

R=roL-активное сопротивление провода (жилы кабеля), Ом.

Потери мощности определяют во всех четырех проводах (трех линейных и нулевом проводе) трехфазной четырехпроводной ЛЭП. В случае одинакового сечения линейных и нулевого проводов их активные сопротивления равны. При сечении нулевого провода меньшим, чем линейного, его активное сопротивление будет больше, чем линейного (см. табл. 3.2-3.3). Задачу решаем для несимметричной нагрузки по фазам, то есть когда ток в нулевом проводе не равен нулю. Степень несимметричности нагрузки по фазам определяем по таблице 9.1 в зависимости от вариантов.

Таблица 9.1- Доля линейного тока в фазе от расчетного

Фаза А 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Фаза В 0,8 0,85 0,9 0,45 1,0 0,95 0,55 0,6 0,55 0,65 0,95 1,0 0,6 0,65 0,7 0,75 0,8 0,85 0,9
Фаза С 0,5 0,55 0,6 0,65 0,7 0,75 0,8 0,85 0,9 0,95 0,5 0,55 0,9 0,8 0,75 0,7 0,65 0,6 0,55
№ вар 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Пример 9.1

Определим потери активной мощности в проводах ЛЭП длинной 0.5 км, выполненной проводами одинакового сечения А-185. Допустим,

Расчетный ток 100 А; =0.8

                            UAB

              

                A       IA=100A                                 IA

  UA       

IC=50A                         I0=45A

                            

    UCA                                         UB                                                              IC                   IB

 

 

 C                                  B

                 UC           IB=80A                                        I0=80A               

 

 

Находим ток в фазах для варианта 0: IА=100А;IВ=80А;IС=500А и нулевом проводе

_ _ _ _

I0= IА+IВ+IС

Строим векторную диаграмму. Выбераем масштабы: =50 В/см и =25 А/см.

Находим углы сдвига фаз cos =0.8; =arccos0.8=37 (результат округляем). Характер нагрузки активно-индуктивный и неизменен по фазам ( ). Вектора токов в фазах отстают от соответствующих векторов фазных напряжений на 37 C. Последовательно проводим вектора IA,IB,IC параллельно векторам основной диаграммы. Вектор IB строим из конца вектора IА, вектор IС из конца вектора IВ. Разомкнутую фигуру замыкае ток в нулевом проводе I0. С учетом принятого масштаба находим I0=25 А*1,8см=45А. Активное сопротивление провода А-185 длинной 0.5 км составляет 0.17 Ом/км*0,5км=0.085 Ом (таблица 3.2). Потери активной мощности в проводах равны:

; ;

; ;

Суммарные потери активной мощности в проводах четырехпроводной (трехфазной) сети составляют

Благодаря большому сечению провода А-185 потери мощности незначительны. Сравним активную мощность, передаваемую по фазе А, с ее потерями:

 


Дата добавления: 2019-02-22; просмотров: 228; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!