Методика определения эквивалентной мощности на фазу при нессиметричной однофазной нагрузке
1. Мощность потребляемая трансформатором Рн, кВт: , (19) где, -полная мощность трансформатора, кВА; - коэффициент мощности трансформатора; - режим работы потребителя, %. 2. Мощность потребляемая из каждой фазы питающей Рi, кВт Мощность потребляемая из фазы А РА, кВт: . (20) Мощность потребляемая из фазы В РВ, кВт: . (21) Мощность потребляемая из фазы С РС, кВт: . (22) 3. Номинальные трёхфазные мощности Активная номинальная трёхфазная мощность Р(3), кВт: (23) где, - наибольшая мощность потребляемая из одной фазы =РС, кВт. Полная условная трёхфазная мощность потребителей , кВА: , (24) где, - коэффициент мощности наиболее нагруженной фазы = . 4. Линейный ток Iл, А: , (25) где, Uл – линейное напряжение, В. 5. Сделать вывод о проделанной работе.
Практическое задание №2 «Определение мощности и потребляемого линейного тока однофазных сварочных трансформаторов»
Рисунок 2. Пример подключения сварочных трансформаторов.
Дано: три однофазных сварочных трансформатора включены в четырёхпроводную сеть на линейное напряжение. S1=27 кВА; cos 1=0.54; ПВ1=0,38, S2=98 кВА; cos 2=0.5; ПВ2=0,34, S3=94 кВА; cos 3=0.46; ПВ3=0,3, Uл=220В. Задание: 1.Расчитать мощность каждого потребителя; 2.Определить мощность потребляемую из каждой фазы; 3.Определить условные трёхфазные номинальные мощности трансформаторов; 4.Расчитать потребляемый линейный ток; 1. Мощность потребляемая трансформатором Рн, кВт: , где, -полная мощность трансформатора, кВА; - коэффициент мощности трансформатора; - режим работы потребителя, %. , , . 2. Мощность потребляемая из каждой фазы питающей Рi, кВт. Мощность потребляемая из фазы А РА, кВт: , . Мощность потребляемая из фазы В РВ, кВт:
, . Мощность потребляемая из фазы С РС, кВт: , . 3. Номинальные трёхфазные мощности Активная номинальная трёхфазная мощность Р(3), кВт: , . где, - наибольшая мощность потребляемая из одной фазы =РС, кВт. Полная условная трёхфазная мощность потребителей , кВА: , , где, - коэффициент мощности наиболее нагруженной фазы = . 4. Линейный ток Iл, А: , , где, Uл – линейное напряжение, В. Вывод: в ходе выполнения данного практического задания мы получили навыки в определении мощности и потребляемого линейного тока потребителей на примере однофазных сварочных трансформаторов, что является неотъемлемой частью при проектировании любого объекта.
Методика определения момента нагрузки.
1.Моменты нагрузки лампы Мi кВт·м: Мi=Pi · l, (26) где Pi – мощность отдельной лампы, Вт; l – расстояние между лампами, м. Суммарный момент нагрузки для всех ламп МΣ, кВт·м: . (27) 2.Минимальное значение момента нагрузки на 1 фазу М1, кВт·м: . (28) 3.Оптимизируем подключение ламп: МА=М5+М4+M2 (29) МВ=М1+М7+M6 (30) МС=М3+М8+М9 (31) Рисунок 3. Подключаем лампы к сети. Проверка правильности подключения. При одинаковом сечение и материале проводов в линии, потери в линиях пропорциональны моменту нагрузки. ; (32) ; (33) . (34) В случае превышения допустимых значений необходимо по-новому оптимизировать подключение ламп по фазам. 4. Выбираем кабель необходимого сечения. 5. Сделаем выводы о проделанной работе.
Практическое задание №3 «Определение момента нагрузки» Рисунок 4. Задание: К четырехпроводной линии подключены девять ламп указанной мощностью, в определенные точки. 1.Определить моменты нагрузки для каждой лампы 2.Рассчитать минимальное значение момента нагрузки 3.Оптимизировать подключения ламп по фазам 4. Выбрать кабель необходимого сечения. Дано: P1= 60 Вт, P2= 75 Вт, P3= 70 Вт, P4= 90 Вт, P5= 80 Вт, P6= 120 Вт, P7= 100 Вт, P8= 80 Вт, P9= 110 Вт, l= 1,8 м.
Решение: 1.Моменты нагрузки лампы Мi кВт·м: Мi=Pi · l, М1=60 · 1,8 Вт·м. где Pi – мощность отдельной лампы, Вт; l – расстояние между лампами, м. Результаты расчета остальных моментов сведены в таблицу 5: Таблица 5
Суммарный момент нагрузки для всех ламп МΣ, кВт·м: . Вт·м. 2.Минимальное значение момента нагрузки на 1 фазу М1, кВт·м: , Вт·м. 3.Оптимизируем подключение ламп: МА=М5+М4+M2= 144+162+135=441 Вт·м; МВ=М1+М7+M6= 108+180+216=504 Вт·м; МС=М3+М8+М9= 126+144+198=468 Вт·м. Подключаем лампы к сети: Рисунок 5 Проверка правильности подключения. При одинаковом сечение и материале проводов в линии, потери в линиях пропорциональны моменту нагрузки. , ; , ; , . В случае превышения допустимых значений необходимо вновь оптимизировать подключение ламп по фазам. 4. Выбираем кабель требуемого сечения. Таблица 6.
Выбираем кабель по наибольшему моменту нагрузки 504 Вт·м на фазу ВВГ - 3×2,5 мм2. Вывод: Источники света весьма чувствительны к отклонениям и колебаниям напряжения. От уровня напряжения зависят световой поток источников света, потребляемая ими мощность, КПД и срок службы. С изменением светового потока изменяется освещенность. Это неблагоприятно влияет на зрение и на работоспособность человека. Увеличение освещенности рабочих мест на 10% приводит к повышению в отдельных отраслях производства производительности труда на 14%. Снижение напряжения на 10% вызывает уменьшение светового потока на 30-40%. При снижении напряжения на 20% и более не происходит зажигания газоразрядных ламп. Повышение напряжения на 10% у ламп накаливания и люминесцентных сокращает срок их до 25-30%.
Воспользуйтесь поиском по сайту: ©2015 - 2025 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...
|