Проектирование главного распределительного щита состоит из следующих этапов:
- Анализ использования электроресурсов, расчет показателей напряжения, мощности.
- Поиск вариантов решения поставленной задачи и определение оборудования, подходящего по техническим параметрам.
- Выполнение технико-экономической оценки.
- Выбор наиболее подходящего варианта решения.
- Разработка технологии монтажа.
- Итоговое обоснование по перечню материалов и монтажным работам.
Проектирование ГРЩ выполняется исходя из определенных заказчиком требований к устройству и сформированного на основе предоставленных данных технического задания. Для начала проектирования главного распределительного щита необходимо провести определенные расчеты, благодаря которым будет возможно:
- рационально распределить нагрузку в однофазных сетях, принимая во внимание сечение кабеля;
- распределить нагрузку по фазам в трехфазной сети;
- вычислить места, ограничивающие общую производительность, для их последующей доработки;
- определить подходящий диаметр кабеля для новой проводки;
- определить необходимое защитное оборудование;
- вычислить затраты на электроэнергию.
Исходя из приведенных выше аргументов, можно заметить, что вычисление мощности можно считать основой при построении сети и проектировании ГРЩ. Требуемый для расчетов показатель номинальной мощности можно найти на информационной табличке либо в паспорте устройства. Если нет возможности посмотреть мощность, но известно значение тока, можно вычислить необходимую величину согласно следующей логике:
В данной формуле I обозначает силу тока, а U – напряжение сети.
Далее необходимо вычислить суммарную мощность совокупности пользователей, находящихся на одной линии. Для этого необходимо выполнить расчеты по следующей логике:
В данном выражении величина Кс обозначает коэффициент спроса, P1,P2,P3,Pn являются номинальными мощностями каждого из оборудования.
Значение коэффициента спроса определяет способность одномоментного использования всего оборудования на линии (Кс = 1). Однако в работе такое бывает не часто, поэтому в случае жилых помещений для двух пользователей данная величина приравнивается к 0.8, для трех – 0.75, а для пяти и более – 0,7.
Кроме того, при проведении подобных вычислений важно принимать во внимание отношение реактивной и активной компонент сопротивления нагрузки – cos(φ). В итоге рассчитать полную расчетную мощность можно согласно следующей формуле:
где cos(φ) является коэффициентом мощности.
В случае проектирования ГРЩ для жилого помещения данный коэффициент приравнивается к 0,95-0,98 в зависимости от особенностей устройства. В случае наличия в проектной документации устройств с высоким индуктивным сопротивлением значение коэффициента приравнивается к 0,8. Кроме того, на основании полученных значений далее вычисляется расчетная величина тока:
Исходя из полученной величины, определяется необходимое сечение кабеля для проводки и защитные устройства для ГРЩ.
Данные расчеты необходимы при проектировании главного распределительного щита. В противном случае велика вероятность достижения перегрузки линии либо неэффективной эксплуатации оборудования.
Просмотров: 4265