Основные формулы для расчета проводов на потерю напряжения
Электроснабжение сельскохозяйственных потребителей - Линии и сети. Расчет проводов |
В общем виде уравнение для определения потери напряжения в проводах линии было приведено выше (15.3):
В сети напряжением 380/220 В индуктивное сопротивление весьма мало, и значением произведения X sincp можно пренебречь. Тогда равенство (15.3) с учетом, что R = будет выглядеть так:
Умножив и поделив на U числитель и знаменатель, получим:
Формулу (15.7) можно переписать относительно площади поперечного сечения провода S так:
где Р— мощность нагрузки, Вт; l — длина линии, м; у—проводимость материала проводника; U — номинальное линейное напряжение сети, В; AU — потеря напряжения
в сети [из формулы (15,7) получается расчетная, а в формулу (15.8) подставляется допустимая.]
Формулы (15.7)'и (15.8) справедливы для трехфазной нагрузки, приложенной на конце линии. Нулевой провод выбирают меньшим на одно стандартное сечение, чем сечение фазных проводов. Ниже приводятся формулы для других схем низковольтной сети.
Площадь сечения двухфазного трехпроводного ответвления от трехфазной сети.(2 фазы + 0)
Площадь сечения однофазного ответвления от трехфазной линии (1 фаза + 0)
Приведенные формулы справедливы для проводов из меди и алюминия, индуктивным сопротивлением которых в низковольтных линиях можно пренебречь.
Особенности расчета стальных проводов. Сталь — магнитный материал, и поэтому стальные провода обладают большой
внутренней индуктивностью. Активное сопротивление стальных проводов меняется в зависимости от силы протекающего в них тока. С увеличением тока оно значительно возрастает, так как повышаются потери на гистерезис (перемагничивание), а также за счет поверхностного эффекта.
Значение сопротивления стального провода в зависимости от силы протекающего в проводе тока дается в справочниках. Методы расчета стальных проводов сложны, поэтому такие провода следует выбирать по таблицам или специальным номограммам.
На рисунке 15.11 приведена номограмма для определения потерь напряжения в трехфазных воздушных лилиях переменного тока напряжением 10 кВ. Пользуются номограммой следующим образом. Допустим, необходимо определить потери напряжения ∆U% в линии длиной 8 км, выполненной проводом ПС04, если мощность Р, которую следует передать, составляет 30 кВт, a cosφ потребителя равен 0,8.
В данном случае полная мощность
На шкале Р находим точку, соответствующую мощности 30 кВт. Проводим по вертикали линию до пересечения с линией заданного cos φ. От точки пересечения проводим горизонтальную линию до пересечения с кривой в правом верхнем углу, соответствующей проводу ПС04. Из точки пересечения с этой кривой опускаем вертикальную линию до пересечения с прямой, соответствующей заданной длине высоковольтной линии — 8 км, и из точки пересечения с ней проводим горизонталь влево, до
шкалы ΔU%, по которой и записываем ответ: около 4%. Ход действий показан на номограмме пунктирной линией со стрелками.
Можно решать задачу по номограмме в обратном порядке. Предположим, допустимые потери напряжения равны 6 %, расстояние — 8 км, линия выполнена проводом ПС04. Требуется определить, какую мощность можно передать на данное расстояние по линии, не превышая принятые потери напряжения 6%.
Последовательность решения показана пунктирной линией, которая начинается со шкалы At/% и заканчивается на шкале S, на значении 50 кВ·А, то есть при заданных условиях передаваемая мощность не должна превышать 50 кВА.
В справочниках приводятся номограммы и для других мощностей, проводов и расстояний.
< Предыдущая |
---|
Похожие материалы: |
---|
Кстати, тоже интересно почитать:
- Разряд конденсаторов. Электрическая прочность диэлектрика
- Параллельное и последовательное соединение резисторов
- Резисторы, реостаты и магазины сопротивлений
- Нелинейные элементы в электрических цепях
- Мощность в цепи постоянного тока, электрическая энергия и коэффициент полезного действия
- Постоянный ток в электролитах. Электролиз. Гальванотехника
- Химические источники тока. Гальванические элементы
- Эксплуатация аккумуляторов
- Топливные элементы. Воздушно-цинковые элементы и генераторы
- Термоэлектрогенераторы
- Соединение фаз треугольником
- Принцип действия коллекторных машин
- Принцип действия асинхронного электродвигателя
- Передача электрической энергии от источников к потребителям
- Основные параметры генераторов
- Автоматическое регулирование частоты, напряжения и активной мощности на сельских электростанциях
- Компаундирование возбуждения синхронных генераторов
- Быстродействующая релейная форсировка напряжения возбуждения
- Номенклатура трансформаторов
- Номинальные первичное и вторичное напряжения
- Опыты холостого хода и короткого замыкания
- Коэффициент полезного действия трансформатора
- Группы соединения обмоток трансформатора
- Параллельная работа трансформаторов
- Измерение напряжения и тока
- Электрические счетчики и их включение
- Рубильники и переключатели
- Логометры. Мегомметры. Измерители заземлений
- Расширение пределов измерения счетчиков
- Измерительные трансформаторы
- Приборы для измерения активных сопротивлений, индуктивностей и емкостей с использованием мостовых схем
- Пакетные выключатели и переключатели
- Автоматические выключатели (автоматы)
- Контакторы. Магнитные пускатели
- Электрические реле, применяемые в цепях управления и сигнализации
- Высоковольтные разъединители и выключатели нагрузки
- Высоковольтные предохранители. Реакторы
- Комплектные устройства управления
- Предохранители для защиты установок напряжением до 1000 Вольт
- Требования к электрическим сетям
- Распределительные устройства напряжением до 1000 В
- Трансформаторные подстанции напряжением 10/0,4; 35/10 и 35/6 KB
- Закрытые высоковольтные распределительные устройства напряжением 6 и 10 KB
- Схемы распределения электрической энергии, применяемые в сельском хозяйстве. Выбор местоположения подстанции
- Конструкции опор. Изоляторы сетей 380/220 В и высшего напряжения
- Типы проводов
- Выбор сечения проводов по условиям нагрева
- Расчет проводов на потерю напряжения