![]() |
|
сделать стартовой | добавить в избранное |
![]() |
Компьютеры, Программирование
Программное обеспечение
Расчет нагрузок с помощью ЭВМ |
F= 60 24=1440м2 - площадь цеха. Росв=19 60 24=27,36 квт. Spi = Ppi2 Qpi2 Расчетные нагрузки всех потребителей складываются. Результаты расчета электрических нагрузок цеха сведены в таблицу 2.1. Spi Ipi= 3 Uн I =Ip I ycк наиб (много электроприемников). 1 =Iр-1н наиб 1пуск наиб(мало приемников), -где I - пиковый ток. I пуск наиб - пусковой ток наибольшего по мощности двигателя; I наиб - номинальный ток наибольшего по мощности двигателя; 1р - расчетный ток двигателя; 1пуск наиб = 5 1н наиб. 2.2. Расчет электрических нагрузок фабрики. В практике проектирования систем электроснабжения сетей до 1000 В и выше применяют различные методы определения электрических нагрузок. Расчет электрических нагрузок фабрики произведем по установленной мощности и коэффициенту спроса, так как определение расчетной силовой магрузки, по этому методу является приближенным и поэтому его применение рекомендуется для предварительных расчетов и определение электрических нагрузок. Расчетную нагрузку однофазных по режиму работы приемников определяют но формуле: Рр = Кс,а Рном; (2.5) Qp=Pp g; (2.6) Sр=Pp2 Qp2; Где Кc,a коэффициент спроса по активной мощности, принят по aблице 22 ; Рн м - номинальная (установленная) мощность электроприемника, кВ . g - соответствует cos данной группы приемников, взят из табл.22 Sp полная мощность, кВа. Пример расчета нагрузок для насосной станции 1 подъема: Рр =194 0,9 =174,6 кВт; Qp= 174,6 0,75 == 130,9 кВар; Sp= l30,952 174,62 =218,2кВа. Расчетные нагрузки для остальных приемников электрической энергии рассчитываются аналогичным образом, поэтому сведены в таблицу 2.3 После расчета нагрузок приемников электрической энергии рассчитываются потери в цеховых трансформаторных подстанциях (ТП). Потери активной и реактивной энергии в цеховых ТП принимаются 2% и 10% (сooтветственно) от полной нагрузки всех цехов напряжением до 1000В. Потери в цеховых ТП составляют: Р= 0,02 2667 = 53,34 кВт; Q= 0,1 2667 = 266,7 кВар; После расчета электрических нагрузок электроприемников напряжением до 1000В и расчета электрических нагрузок электроприемников напряжением выше 1000В их суммируют с учетом коэффициента разновременности максимумов нагрузки отдельных групп. Значение коэффициенты разновременности максимумов нагрузки можно приближенно принимать равным 0,9 . Сумарная полная нагрузка по фабрике с учетом коэффициента раз-новременности максимума: Sp= (Рр Pp)2 (Qp^ Qp)2 Кр. м. (2.7) Где Рр расчетная активная мощность приемника электрической энергии напряжением до 1000В, кВт; Qp - расчетная реактивная мощность приемника электрической энергии напряжением до 1000В, кВар; Pp - расчетная активная мощность приемника электрической энергии напряжением выше 1000В, кВт; Qp расчетная реактивная мощность приемника электрической энергии напряжением выше 1000В,кВар; Кр. м = 0,9 - коэффициент разновременности максимумов нагрузки из . Sp = (4415,2)2 (2815,42)2 0,9 = 4712,82.
После расчета электрических нагрузок фабрики составляется сводная таблица (2.3) электрических нагрузок отдельных приемников электрической энергии. 2.3. Расчет электрических нагрузок с применением ЭВМ. Расчет электрических нагрузок - одна из тех операций, которые наиболее легко поддаются автоматизации с помощью ЭВМ. Предложено несколько алгоритмов и программ машинного расчета электрических нагрузок, однако наиболее простым является алгоритм расчета трехфазных электрических нагрузок, разработанный мной. В основу этого алгоритма положен метод упорядоченных диаграмм. Особенность алгоритма заключается в том, что он позволяет за один прием определить расчетные нагрузки для любого количества элементов цеховой электрической сети (ЦЭС) с неограниченным количеством приемников электроэнергии. Алгоритм разработан с учетом иерархичности структуры цеховых сетей и реализуется на ЭВМ любою класса. Исходная информация для расчета электрических нагрузок накапливается а специальном оперативном массиве Н, число строк которого равно количеству ступеней распределения электроэнергии. Максимальное количество ступеней распределения электроэнергии ( трансформаторы, шинопроводы, магистрали, силовые распределительные пункты) определяются конкретной программой и в данном случае принято равным 10. Количество столбцов принято равным шести, что вытекает из сущности метода упорядоченных диаграмм. IIо каждому приемнику электроэнергии с переменным графиком нагрузки (с коэффициентом использования Ки=0,6) - средние активные Рср и реактивные Qcp нагрузки. Вводить необходимо следующие показатели по порядку : 1.Количество приемников (общее). 2.Ступень. 3.Группа. 4.Количество однотипных приемников. 5.Рном одного приемника. 6.К(и) - коэффицент использования. 7. g . - тангенс . Результаты расчета для примеров находятся в приложении. 2.4. Выбор числа, мощности и расположения цеховых трансформаторных подстанций низковольтной сети. Число трансформаторов выбирается в зависимости от условий окружающей среды, мощности потребителей, категорийности и режима работы приемников электроэнергии. Мощность цеховых трансформаторов в нормальных условиях должна обеспечивать питание всех приемников промышленных предприятий. Так как в цехе имеются потребители разных категорий надежности, требуется определить коэффициент загрузки трансформаторов средневзвешенный, по которому будет определятся число трансформаторов: КзI PpI КзII PрII КзIII РрIII' Kзсв= РрI РрII РрIII PpI РрI - мощность потребителей 1 категории (60%); PpII - 40%- мощность потребителей 2 категории; PpIII - мощность потребителей 3 категории; KзI =0,7коэффициент загрузки трансформаторов 1 категории; KзII =0,85 коэффициент загрузки трансформаторов 2 категории; KзIII=0 коэффициент загрузки трансформаторов 3 категории. Номинальная мощность трансформаторов определяется по удельной плотности нагрузки: 0.7 60 0.85 40 Кз св = 60 40 Принимаю номинальную мощность трансформатора Sнэ=160 квА. Определяем число трансформаторов, требующихся для передачи полной мощности потребителям: Sp 346.81 = = =0.2
4; (2.9) F 1440 Принимаю 3 трансформатора мощностью по 160 квА ТСЗ - 160/10. Так помещение пожароопасное, то в цехе целесообразно применение cyxoго трансформатора. 2.5. Выбор числа, мощности и расположения цеховых трансформаторных подстанций высоковольтной сети. Минимально возможное число тансформаторов: Рр mi = —————— (2.11) Кзсв Sнэ где Pр расчетная активная низковольтная нагрузка, кВт из табл.31 Кз.св =0,7 - средневзвешенный коэффициент загрузки, из . - добавка до целого числа. Sн.э =- 630 кВа - эффективная мощность трансформаторов при удельной плотности нагрузки до 0,2 кB A/м2,из 2250.6 mi = -——— = 5,1 0,9 = 6 трансформаторов; 0.7 630 Экономически оптимальное число трансформаторов: oп = mi m; (2.12) Где m дополнительно установленные трансформаторы, принимается по рис.4-6 oп =6 0=6 трансформаторов. Максимальная реактивная мощность, которую целесообразно передать через трансформаторы: Qmx1m = ( oo Кзсв Suum)2 - Pp2; (2.13) Qmx1m = (6 0,7 630)2-2250,62 =1391,44 кВар; Суммарная мощность конденсаторных батарей на напряжение до 1000В: Qнк1=Qp - Qmax1m; (2.14) где Qp - расчетная реактивная мощность приемника электричеcкой энергии без учета потерь в трансформаторах из табл.31 Qнк1 =1262 -1391,44 = 129,4Квар; Так как расчете Qнк 0, тo установка батарей конденсаторов при выборе оптимального числа трансформатров не требуется. Определягкоэффициент загрузки трансформаторов: Sр Кз= ; (2.15) sном,т Sp --полная низковольтная нагрузка из таб. кВа; - количество устанавливаемых трансформаторов; S ном,т номинальная мощность трансформаторов, кВа; Пример расчета коэффициента загрузки Кз для фабрики: 1758,75 Кз = ------------ = 0.7; 4 630 Принимаем к установке на фабрике, а именно, в цехе рудоподготовки и цехе обогащения четыре трансформатора, по два в каждом цеху, марки ТМ 630/6. Паспортные данные трансформаторов взяты из табл: Ubh 6кВIxx = 2% Uhh = 0,4кВ;Раз = 7,6кВт Рхх = 1,42кВ; Uкк = 5,5 %;. Результаты выбора трансформаторов для остальных приемников электрической энергии и расчета коэффициента загрузки производится аналогично и сведен в табл .2.4 3 ВЫБОР СХЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ЦЕХОВ. 3.1 Выбор схемы и расчет низковольтной цеховой сети. Так как мощность потребителей большая и присутствуют потребили 1 категории, то потребители запитываются с шин трансформатора. В цехе принимаю радиальную схему электроснабжения с одной трансформаторной подстанцией, включающей в себя два трансформатора. Так как помещение пожароопасное, то питающие проводики выбираю типа АПРТО, проводники прокладываются в стальных трубах. Выбор питающих проводников по экономической плотности не производится, так как выбранное сечение проводов и жил кабелей в 2-3 раза превышают выбранные по нагреву расчетным током.В нормальном и аварийном режимах питающие линии должны удовлетворять условиям: Кпр Iдоп1 Io; (3.1) Кпр Кпер Iдоп I ав; (3.2) где Кпр коэффициент, учитывющий особенности прокладки; Кпр=1 - если прокладывается 1 кабель; Кпр=0,9- если прокладывается 2 кабеля; Iдоп - длительно допустимый ток выбранного проводника; Io номинальный ток; Кпер = 1,3- коэффициент перегрузки; Iaв - аварийный ток.
P98ФЗ «О коммерческой тайне». Право на отнесение информации к коммерческой тайне принадлежит обладателю этой информации. Обладатель коммерческой тайны, а также другие лица, которым предоставлена информация, составляющая коммерческую тайну, на законных основаниях должны осуществлять меры по ее охране. 51.PПравовая охрана программ для ЭВМ и баз данных Программа для ЭВМ объективная форма представления совокупности данных и команд, предназначенных для функционирования электронных вычислительных машин (ЭВМ) и других компьютерных устройств с целью получения определенного результата. Под программой для ЭВМ подразумеваются также подготовительные материалы, полученные в ходе ее разработки, ипорождаемые ею аудиовизуальные отображения. База данных объективная форма представления и организации совокупности данных (например, статей, расчетов), систематизированных таким образом, чтобы эти данные могли быть найдены и обработаны с помощью ЭВМ. Автором программы для ЭВМ признается физическое лицо, в результате творческой деятельности которого они созданы
1. Выполнение статистических расчетов с помощью ЭВМ в системе MINITAB и Exсel
2. "Семейный бюджет" (расчет с помощью программы Microsoft Excel 97)
4. Решение задач с помощью ЭВМ
5. Расчет на ЭВМ шпиндельного узла
9. Расчет необходимого количества закупаемого сырья с помощью средств Excel и VBA
10. Расчет машинного агрегата для получения электрической энергии с помощью генератора
11. Определение электрических нагрузок и расчет электрических сетей жилых зданий
12. Влияние физических нагрузок на опорно-двигательный аппарат на примере плавания
14. Применение ЭВМ для повышения эффективности работы штаба ГО РАТАП
15. Расчет показателей разработки элемента трехрядной системы
16. Аккредитивные формы расчетов
17. Сравнение договоров подряда и купли - продажи, форма расчета-инкассо, типы ведения бизнеса
18. Формы денежных расчетов в коммерческой деятельности
19. Учет расчетов с бюджетом по налогам
20. Теоретические аспекты между бюджетами всех уровней с помощью деятельности Федерального Казначейства
21. Теоретические аспекты между бюджетами всех уровней с помощью деятельности Федерального Казначейства
25. Схемотехника ЭВМ
26. Цифровые ЭВМ
28. Информационные потоки в ЭВМ. Алгоритм работы процессора
29. Применение ЭВМ в управлении производством
30. Расчет надежности, готовности и ремонтопригодности технических средств и вычислительных комплексов
31. История развития ЭВМ. Механические и электромеханические счетные машины
32. История развития устройств ввода ЭВМ
33. Взаимодействия с ЭВМ на естественном языке
34. Типовые расчеты надежности систем на персональном компьютере
36. Автоматизация расчета начислений заработной платы в строительном управлении N 151
37. Помощь в обучении программированию
41. Обработка табличной информации с помощью сводных таблиц средствами MicroSoft Excel
43. Создание баннеров с помощью программы Adobe PhotoShop 7.0
44. Расчет дифференциального уравнения первого, второго и третьего порядка методом Эйлера
45. Опыт использования ЭВМ на уроках математики
47. Оказание первой медицинской помощи при автомобильных катастрофах
48. Лечение и реабилитация инвалидов с помощью верховой езды
49. Дневник практики на подстанции скорой помощи
50. Неотложная помощь при тяжелых инфекциях
51. Кровотечения, их классификация и первая медицинская помощь при них
53. Перечень и сущность дефектов оказания медицинской помощи
57. Расчет производственного освещения
59. Расчет ректификационной колонны
60. Компьютерная программа для расчета режимов резания деревообрабатывающего круглопильного станка
61. Расчет режима прогревного выдерживания конструкции несущей стенки монолитного дома
62. Программа для расчета цеха серийного производства
63. Расчет схемы электроснабжения плавильного цеха обогатительной фабрики
64. Расчет мощности и выбор двигателя для механизма циклического действия
65. Расчет электроприводов постоянного и переменного тока
66. Расчет прочности центрально растянутых предварительно напряженных элементов
67. Расчет надежности электроснабжения подстанции "Южная"
68. Типовой расчет по основам светотехники
69. Расчет наматывающего устройства
73. Расчет силового трансформатора
74. Расчет и проектирование одноступенчатого, цилиндрического, шевронного редуктора общего назначения
75. Расчет тепловой схемы с паровыми котлами
76. Лазерная резка: расчет зануления кабельной сети и освещенности сборочного места блока
77. Кинематический анализ и расчет станка 1П 365
78. Структура и формирование исходных данных, необходимых для расчета параметров технологических схем
79. Расчет винтового гибочного пресса
80. Выбор материала и расчет параметров обделок вертикальных столов метрополитенов
81. Расчет внешних скоростных характеристик двигателя внутреннего сгорания
82. Расчеты структурной надежности систем
83. Пояснительная записка к курсовому проекту по ТММ Расчет редуктора
84. Исследование методов охлаждения садки колпаковой печи с помощью математического моделирования
85. Расчет комбинированной шлицевой протяжки группового резания
89. Кинематический и силовой расчет привода
90. Расчет механизмов – козлового консольного крана грузоподъемностью 8 тонн
91. Расчёт статически неопределимой рамы методом сил на ЭВМ
93. Расчет показателей разработки элемента трехрядной системы
94. Расчет централизованных вакуумных систем
95. Шахта "Интинская". Расчеты параметров устойчивости пород и крепления выработки
96. Тепловой расчет парового котла
97. Расчет вакуумной ректификационной колонны для разгонки нефтепродуктов
98. Расчет вальцовых механизмов подач деревообрабатывающих станков
99. Производство портландцемента и расчет компонентов
100. Составление плана раскроя пиловочного сырья и расчет технологических потоков лесопильного цеха