4.3.6. Вибір перерізу нульових проводів
Правилами влаштування електроустановок встановлюється, що провідність нульового робочого провідника від нейтралі генератора або трансформатора повинна бути не менше 50 % провідності фазних проводів.
У трифазних лініях з симетричним навантаженням фаз, керованих триполюсними апаратами, немає необхідності у вживанні перерізу нульових провідників вище 50 мм2 (мідних) і 70 мм2 (алюмінієвих).
В однофазних і симетрично навантажених лініях перерізу нульових і фазних провідників повинні бути однаковими.
У трифазних лініях з пофазним відключенням нульові провідники повинні забезпечувати струм, рівний фазному.
Переріз нульових робочих провідників трифазних живлячих, розподільних і групових ліній з лампами люмінесцентними, ДРЛ, ДРІ, ДРІЗ, ДНаТ при одночасному відключенні всіх фазних провідників лінії повинен вибиратися:
для ділянок мережі, по яких протікає струм від ламп з некомпенсованими ПРА, - за робочим струмом самої навантаженої фази;
для ділянок мережі, по яких протікає струм від ламп з компенсованими ПРА, - не менше 50 % перерізу фазного проводу.
У двух- і трифазних лініях з нерівномірним завантаженням фаз, а також при об'єднанні нульових проводів декількох ліній перетин нульового провідника визначається розрахунком.
4.4. Компенсація реактивної потужності.
Розрядні лампи включаються в електричну мережу за допомогою пуско-регулюючої апаратури ( ПРА ), що викликає струм вищих гармонік в нульових робочих проводах трифазної лінії і знижує коефіцієнт потужності (cosφ). Це необхідно враховувати при розрахунку мережі.
ПРА розділяють на компенсовані й некомпенсовані по cosφ. Для підвищення cosφ до 0,9 – 0,95, як правило, використовують статичні конденсатори. Компенсація cosφ може бути індивідуальною і груповою. При індивідуальній компенсації конденсатори встановлюють у кожного світильника, при груповій – приєднують до початку кожної групової лінії.
Індивідуальна компенсація виконується, як правило, заводами – виготовниками світильників. Багатолампові світильники з люмінесцентними лампами мають ПРА, забезпечуючі cosφ не нижче 0,92; однолампові світильники, за умови вживання рівної кількості світильників з випереджаючими і відстаючими гілками, - не нижче 0,85.
Більшість світильників зовнішнього освітлення з РЛВД має ПРА з конденсаторами, що забезпечують cosφ не нижче 0,85, тому вживати додаткові заходи з підвищення коефіцієнта потужності також не вимагається.
Освітлювальні прилади внутрішнього освітлення з РЛВД випускають з ПРА, створюючими при живленні світильників напругою 220 В cosφ, рівний в середньому 0,5, при 380 В - 0,35.
При великій потужності освітлювальної установки з некомпенсованими ПРА джерел світла повинна передбачатися групова компенсація реактивної потужності. Для цього в установках з РЛ використовують трифазні конденсатори на напругу 380 В.
Реактивна потужність конденсаторів Q (в кіловольт-амперах реактивних кВАр), необхідна для підвищення cos φ1 до значення соs φ2,, визначається за формулою
Q = P ( tg φ2 - tg φ1), (4.37)
де P - реактивна потужність (номінальна потужність РЛ з урахуванням втрат в ПРА), кВт.
Рис. 4.7 - Схема приєднання конденсаторної установки до групової лінії:
а) – 220 В; б) – 380 В
Підраховано, що для підвищення cosφ з 0,5 або 0,35 до 0,9 на кожний кіловат потужності ламп необхідна потужність трифазного конденсатора відповідно 1.2 і 2.2 кВАр.
- Конспект лекцій
- Тема 1. Проектування освітлювальних установок
- 1.1. З історії проектування
- 1.2. Організація і методика проектних робіт
- 1.3. Стадія робочого проектування
- Тема 2. Вимоги до електричної частини освітлювальних установок
- 2.1. Загальні положення
- Для освітлювальної установки:
- Надійність дії освітлювальної установки
- Постійність напруги у джерел світла
- 2.4. Індустріальность виконання монтажу і зручність експлуатації
- 2.5. Пожежна безпека
- Захист від поразки електричним струмом
- Тема 3. Електропостачання освітлювальних
- 3.1. Джерела живлення
- 3.2. Схеми живлення освітлювальних установок
- 3.2.1. Загальні положення
- 3.2.2. Схеми живлення виробничих будівель.
- 3.2.3. Схеми живлення суспільних будівель
- 3.2.4. Схеми групових ліній.
- Управління освітленням
- 3.3.1.Загальні вказівки й рекомендації
- 3.3.2. Дистанційне, автоматичне і телемеханічне керування.
- Тема 4. Розрахунок освітлювальної мережі.
- 4.1. Розрахункові освітлювальні навантаження
- 4.2. Вибір перерізу провідників по струму навантаження
- 4.3. Розрахунок мереж по втраті напруги
- 4.3.1. Допустимі втрати напруги в електричних мережах
- 4.3.2. Розрахунок по втраті напруги двопроводних мереж
- 4.3.3. Розрахунок по втратах напруги мереж трифазного струму
- 4.3.4. Розрахунок по втратах напруги мереж з нульовим проводом при нерівномірному навантаженні фаз
- 4.3.5. Розрахунок мережі на якнайменшу витрату провідникового матеріалу
- 4.3.6. Вибір перерізу нульових проводів
- Тема 5. Захист освітлювальних мереж
- Загальні положення
- 5.2. Вибір струмів апаратів захисту
- 5.3. Місця установки апаратів захисту
- Тема 6. Заземлення і занулення в освітлювальних установках
- Тема 7. Монтаж і експлуатація освітлювальних установок
- 7.1. Розподільні й групові освітлювальні щитки
- Структура умовного позначення
- 7.2. Апарати захисту
- 7.3. Основні відомості про проводи, шнури й кабелі
- 7.4.Види проводок і області їх вживання
- 7.5. Монтаж електропроводок і світильників
- 7.6. Експлуатація освітлювальних установок
- 7.7. Економія електроенергії в оу
- 61002, Харків, хнамг, вул. Революції,12
- 61002, Харків, вул. Революції, 12