Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто
- 30% recurring commission
- Выплаты в USDT
- Вывод каждую неделю
- Комиссия до 5 лет за каждого referral
Выбор типа проводки, способа ее выполнения, а также марок провода и кабеля определяется характером окружающей среды, размещением технологического оборудования и источников питания в цехе и другими показателями. При выборе используют данные проектной и производственной практики в соответствии с ПУЭ и руководящими указаниями.
В электрических сетях промышленных предприятий широко применяют щинопроводы. По конструкции они могут быть открытыми и закрытыми, по назначению — магистральными и распределительными. Магистральные шинопроводы для переменного тока (ШМА) и для постоянного тока (ШМАД) выполняются из алюминиевых шин, распределительные (ШРА) — из алюминиевых и медных шин.
Прокладка проводов в защитных трубах. Эта прокладка обеспечивает достаточно надежную защиту от механических повреждений проводов, что важно для цеховых сетей промышленных предприятий, но связана с дополнительными расходами труб (тонкостенных стальных, пластмассовых и др.). Следует отметить, что прокладка проводов в трубах, особенно в стальных, связана с возможностью повреждения изоляции и с неудобствами в эксплуатации при необходимости шмены поврежденных проводов. Такая прокладка, согласно 11УЭ, обязательна для взрывоопасных помещений, для чего предназначены специальные типы кабелей ВБВ и АВБВ.
В защитных трубах применяют стоечную прокладку проводов (рис. 9) и под полом (рис. 10), при которых обеспечиваются высокая надежность и хорошая механическая защита проводов. Особенно удобны эти виды прокладки в цехах, в которых по условиям эксплуатации требуется хорошая обозреваемость установленного оборудования. Разновидностью прокладки под полом является модульная прокладка, выполняемая в стальных, полиэтиленовых и винипластовых трубах с выходом труб на колонки, к каждой из которых подключают группу
рис 9.Стоечная прокладка проводов Рис 10. Прокладка проводов под полом. Рис 11. Прокладка проводов
с распределительными коробками. и кабелей в лотках.
|

станков или механизмов. Этот вид прокладки применяют там, где требуется особая чистота производственных помещений, например в приборостроительной промышленности.
Открытая прокладка проводов. Эта прокладка с креплением на роликах, изоляторах, тросах и других конструкциях является наиболее простой и дешевой, но не обеспечивает достаточной надежности и защиты проводов от механических повреждений. Более совершенной является прокладка проводов в лотках и коробках, выпускаемых в виде секций (рис. 11). Особенно удобен этот вид прокладки при большом количестве проводов и кабелей для сложных многодвигательных агрегатов и автоматических линий.
Для осветительных сетей наиболее современной проводкой являются осветительные шинопроводы типа ШОС-4 и ШОС-73, выполненные четырьмя медными или алюминиевыми проводами. Светильники подключают через штепсельные окна, в которые вставляют штепсельные вилки с фазным, нулевым рабочим и нулевым защитным проводами. Шинопроводы ШОС-4 можно устанавливать совместно с силовыми шинопроводами ШРА. Их можно использовать для питания одно - и трехфазных приемников небольшой мощности.
Прокладка троллейных сетей (токопроводов). Такую прокладку применяют для питания перемещающихся приемников (мостовых кранов, тельферов, тележек и др.). Троллейные сети выполняют специальными троллейными шинопроводами ШТМ с алюминиевыми и медными шинами и имеют различные способы крепления в зависимости от расположения и конструкции токосъемника В соответствии с ПУЭ производственные помещения в зависимости от характера окружающей среды делят на сухие, влажные, сырые, особо сырые, жаркие, пыльные, с химически активной средой, пожаро - и взрывоопасные. Поэтому род прокладки сети и марки проводов или кабелей выбирают в зависимости от характеристики окружающей среды производственных помещений. Для электрических сетей следует применять проводники с алюминиевыми жилами. Проводники с медным жилами из-за дефицитности меди допускается использовать только в особых случаях, установленных ПУЭ, например, для ответвлений к зданиям от действующих воздушных линий с медными проводами, для питания электроприводов в механизмах передвижных крановых установок. Во взрывоопасных помещениях алюминиевых проводников не допускаются.
4.3.Схемы электроснабжения сетей до 1000 В.
4.3.1.Требования, предъявляемые к электроснабжению
Схема сети определяется технологическим процессом производства, взаимным расположением источников питания подстанции и приемников энергии их установленной мощности и их категорийности
Требования:
1.Обеспечить необходимую надежность электроснабжения
2.Быть удобными простыми и безопасными в эксплуатации
3.Иметь минимальные приведенные затраты
4.Удовлетворять условия окружающей среды
5.Обеспечивать применение индустриальных методов монтажа
4.3.2.Схемы цеховых электрических сетей напряжением до1 кВ.
Схемы выполняются радиальными, магистральными, смешанными

Рис. 12. Радиальная схема электрической сети:
I — высоковольтная ЛЭП; 2 — силовой трансформатор; 3— ГРШ; 4, 5—вводной АВ; 6- -магистральная линия; 7—силовой электроприемник; 8, 9—осветительный и силовой щиты; 10— распределительная сеть; 11— щит аварийного освещения
Радиальные схемы характеризуются тем, что от источника питания, например от распределительного щита трансформаторной подстанции ТП, отходят линии, питающие крупные электроприемники (двигатели Д) или групповые распределительные пункты, от которых, в свою очередь, отходят самостоятельные линии, питающие прочие мелкие электроприемники (рис. 12). Примерами радиальных схем являются сети насосных или компрессорных станций, сети взрыво-и пожароопасных и пыльных производств. Распределение энергии в них производится радиальными линиями от распределительных пунктов, вынесенных в отдельные помещения. Радиальные схемы обеспечивают высокую надежность питания; в них легко могут быть применены элементы автоматики. Однако радиальные схемы требуют больших затрат на установку распределительных щитов, проводку кабеля и проводов. Радиальные схемы применяют для питания сосредоточенных нагрузок большой мощности, при неравномерном размещении приемников в цехе или группами на отдельных его участках, а также для питания приемников во взрывоопасных, пожароопасных и пыльных помещениях.

Магистральная схема электрической сети:
1-высоковольтная ЛЭП; 2-силовой трансформатор;3-ГРЩ; 4,5-вводной АВ6;6-магистральная линия;7,8,9-силовые, осветительные щиты;10,11,12-мелкие электропотребители.
Магистральные схемы в основном применяют при равномерном распределении нагрузки по площади цеха Магистральные схемы, выполненные шинопроводами, обеспечивают их высокую надежность, гибкость и универсальность цеховых сетей, что позволяет технологам перемещать оборудование внутри цеха без существенных переделок электрических сетей. Они не требуют установки распределительного щита на подстанции, и энергия распределяется по совершенной схеме блока «трансформатор — магистраль», что упрощает и удешевляет сооружение цеховой подстанции. При магистральных схемах, выполненных шинопроводами ШМА и ШРА, перемещение технологического оборудования не вызывает переделок сети. К недостаткам магистральных сетей следует отнести то, что при повреждении магистральной сети отключаются все потребители, питаемые от нее.
Для питания большого числа электроприемников сравнительно небольшой мощности, относительно равномерно распределенных но площади цеха, применяются схемы с двумя видами магистральных линий: питающими и распределительными). Питающие, или главные, магистрали подключаются к шинам шкафов трансформаторной подстанции, специально сконструированным для магистральных схем. Распределительные магистрали, к которым непосредственно подключаются электроприемники, получают питание от главных питающих магистралей или непосредственно от шин комплектной трансформаторной подстанции (КТП), если главные магистрали не применяются.
Следует учитывать недостаток магистральных схем, заключающийся в том, что при повреждении магистрали одновременно отключаются все питающиеся от нее электроприемники. Этот недостаток ощутим при наличии в цехе отдельных крупных потребителей, не связанных единым непрерывным технологическим процессом. Учитывая особенности радиальных и магистральных сетей, обычно применяют смешанные схемы электрических сетей в зачисимости от характера производства, условий окружающей среды.
При системе блока «трансформатор-магистраль» электроснабжение выполняют магистральным шинопроводом ШМА к которому присоединяют распеделительные шинопроводы ШРА. На некоторых участках цеха устанавливают распределительные пункты для питания электроприемников, которые присоединяют к ближайшим магистральным или распределительным шинопроводам. Быстрое подключение приемников без снятия напряжения с шинопровода выполняют через ответвительные коробки штепсельного выполнения. Эти коробки выпускают с предохранителями и установочными автоматами. При открывании крышки коробки приемник отключают от шинопровода. Если ответвление к приемнику не требует защиты, то на крышке коробки устанавливают ножи, которые при закрытой крышке входят в губки патронодержателя. Подключение ШМА к распределительным устройствам КТП (шкафам) подстанции производится «напрямую» или через присоединительные секции ШМА. Присоединение распределительных шинопроводов к КТП производится кабелем или проводом, который подводится к вводной коробке ШРА. Присоединение распределительных шинопроводов к магистральным производится обычно через вводную коробку, установленную на распределительном шинопроводе, которая соединяется с ответвительной секцией магистрального шинопровода.

|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 |



