Передача, распределение и накопление электроэнергии

Расчет падения напряжения

23 октября 2015 г. в 19:27

Как известно, сечение кабеля выбирается не только по способности выдерживать без перегрева свой максимальный ток. Другой критерий выбора — его длина. От длины зависит такой важный параметр системы электропитания, как падение напряжения. Иначе говоря — потери на кабельной линии.

ГРЩ2.2. Показания фазных напряжений после первого участка кабельной линии

В бытовой электропроводке эта проблема практически не принимается во внимание, поскольку существенное влияние она оказывает на длинах кабелей от нескольких десятков метров. Хотя, я уже писал на эту тему статью про падение напряжения, но там основная причина потерь заключалась в большом токе.

В интернете эта тема раскрыта очень поверхностно, и когда я с ней столкнулся, очень долго разбирался. 

В данной статье приведу расчеты и рекомендации, сделанные мной для крупного складского комплекса, введенного в эксплуатацию год назад.

Зачем нужен расчет потерь

Предыстория такова. Проектировщикам выдали техническое задание на проект электроснабжения, в котором была указана мощность холодильных систем. Пока выполнялся проект и выделялись деньги на его реализацию, было куплено холодильное оборудование с потребляемой мощностью в 2 раза превышавшей исходную. Кроме того, выяснилось, что реальное расстояние до подстанции будет почти в 2 раза больше…

В общем, дорогущее немецкое холодильное оборудование отказывается работать. Все знают, что делать, но никто не хочет за это платить. Прошедшим летом из-за пониженного напряжения (линейное 340-360 В) сгорел компрессор стоимостью более 10 тыс.евро. Терпеть дальше это было нельзя. Меня попросили провести расчеты, мониторинг и измерения на системе питания и дать рекомендации по решению проблемы.

Поскольку писал я этот отчет от лица фирмы, имеющей лицензию на энергоаудит, то этот документ будет иметь силу в предстоящей судебной тяжбе.

По ходу документа в цитатах буду давать комментарии и уточнения.

Введение

Было проведено обследование качество электроэнергии, поступающей от трансформаторной подстанции (ТП) по первому участку (440 м) до ГРЩ 2.2 и далее по вторым участкам (50 и 40 м) на холодильные установки (Система 12 и Система 14).

Схема структурная данной системы:

Схема кабельных линий от ТП до нагрузки. ДЭС — дизельная электростанция есть, но в данном случае не рассматривается.

Цель обследования – выявить причины значительного падения напряжения на кабельной линии.

В Систему 12 входят следующие потребители:

Наименование Установленная мощность, кВт Макс.расчетный ток, А
Воздухоохладитель 124,6 50,5
Воздухоохладитель 78,3 27,1
Двигатели компрессоров 100 132,7
Двигатели вентиляторов 13,7 29,7
Итого 316,6 240

В Систему 14 входят следующие потребители:

Наименование Установленная мощность, кВт Макс.расчетный ток, А
Воздухоохладитель 234,4 81,2
Воздухоохладитель 193,9 55,7
Воздухоохладитель 15,2 31,3
Двигатели компрессоров 396 525,6
Двигатели вентиляторов 66 144,3
Итого 905,5 838,1

Напряжение питания – 380…415 В.

Значения токов, мощностей и напряжения взяты из паспортных данных потребителей.

Предварительный расчет

По предварительному расчету, при напряжении на выходе ТП 415 В на холостом ходу (при выключенной нагрузке), при максимальной нагрузке допустимо падение 35 В, или 8,43%. В таком случае при максимальной нагрузке напряжение упадет до 380 В, что, согласно паспортным данным потребителей, является допустимым.

ТП содержит 2 трансформатора по 600 кВт, которые планировалось использовать по одному. Но из-за увеличения нагрузки их пришлось включить в параллель.

Согласно Своду правил по проектированию и строительству СП 31-110-2003, а также ГОСТ Р 50571.15-97 с учетом регламентированных отклонений от номинального значения суммарные потери напряжения от шин 0,4 кВ ТП до наиболее удаленной нагрузки в жилых и общественных зданиях не должны превышать 9%. Причем, из них 5% — на участке от ТП до ВРУ, и 4% — на участке от ВРУ до потребителя.

Согласно ГОСТ 29322-2014, номинальное фазное напряжение в трехфазных сетях должно составлять 400 В, а при нормальных условиях оперирования напряжение питания не должно отличаться от номинального напряжения больше чем на +/-10%.

Исходя из этого, падение на 8,43% является обоснованным и соответствует Правилам и ГОСТам, принятым в РФ.

Расчет падения напряжения для 1-го участка

В ходе обследования выяснилось следующее. От ТП, расположенной на расстоянии 440 м, электроэнергия поступает в ГРЩ2.2 по кабельной линии, состоящей из четырех параллельно соединенных кабелей АВБбШв 4х240 общим сечением 960 мм 2.

Внутренности ГРЩ2.2. Сверху — ввод от ТП на вводной контактор-защитный автомат, справа — шины от АВР (резерв — дизель), ниже — выходной автомат и выходы на Системы.

Максимальный расчетный ток нагрузки, согласно паспортным данным, составляет 240 А для Системы 12 и 838,1 А для Системы 14. Следовательно, максимальный ток кабельной линии составляет 240+838,1=1078,1 А.

Общая установленная мощность, согласно паспортным данным, составляет 316,6 кВт для Системы 12, и 905,5 кВт для Системы 14. Следовательно, общая установленная мощность всей нагрузки составляет 316,6+905,5=1222,1 кВт.

Рассчитаем падение напряжения на кабельной линии 1-го участка от ТП до ГРЩ2.2 по формуле:

ΔU=√3·I(R·cosφ·L+X·sinφ·L)

Исходные данные для расчета:

  • Максимальный ток I = 1078,1 А,
  • Установленная мощность нагрузки 1222,1 кВт,
  • Удельное активное сопротивление одной жилы R = 0,125 Ом/км по данным производителя кабеля.
  • Удельное индуктивное сопротивление одной жилы Х = 0,077 Ом/км по данным производителя кабеля.
  • Принимаем Cosφ = 0,8, тогда sinφ = 0,6
  • Материал жилы кабеля – алюминий,
  • Длина линии L = 0,44 км.

Подставив данные в формулы, получим, что для одного кабеля падение составит 239 В или 57,75%. Тогда для имеющейся кабельной линии 1-го участка падение напряжения составит 59,8 В, или 14,43%.

Такое падение напряжения только на 1-м участке является недопустимым.

Это — основная формула. Я делал расчеты, используя калькулятор. Проверял полученные данные, используя программу "Электрик" (подпрограмма «Потери»).
Кроме того, мне здорово помог Игорь (220blog.ru), за что ему большое спасибо!
Ещё есть хорошая книжка, в конце статьи дам ссылку!

Результат обследования 2-го участка (Система 12)

После щита ГРЩ2.2 к нагрузке идёт второй участок кабельной линии на Систему 12, состоящей из одного кабеля АВВГ-нг-LS 5×185 длиной 50 м.

Данные для расчета:

  • Максимальный ток 240 А,
  • Установленная мощность нагрузки 316,6 кВт,
  • Удельное активное сопротивление одной жилы R = 0,164 Ом/км по данным производителя кабеля.
  • Удельное индуктивное сопротивление одной жилы Х = 0,077 Ом/км по данным производителя кабеля.
  • Материал жилы кабеля – алюминий,
  • Длина линии L = 0,05 км.

Для имеющейся кабельной линии падение напряжения составит 3,67 В, или 0,88%.

Результат обследования 2-го участка (Система 14)

После щита ГРЩ2.2 к нагрузке идёт второй участок кабельной линии на Систему 14, состоящей из трех параллельно соединенных кабелей АВВГ-нг-LS 5×185 длиной 40 м.

Данные для расчета:

  • Максимальный ток 838,1 А,
  • Установленная мощность нагрузки 905,5 кВт,
  • Удельное активное сопротивление одной жилы R = 0,164 Ом/км по данным производителя кабеля.
  • Удельное индуктивное сопротивление одной жилы Х = 0,077 Ом/км по данным производителя кабеля.
  • Материал жилы кабеля – алюминий,
  • Длина линии L = 0,04 км.

Для одного кабеля потеря напряжения составит 10,2 В, или 2,47%. Для имеющейся кабельной линии 2-го участка Системы 14 падение напряжения составит 3,4 В, или 0,82%.

Рекомендации по модернизации кабельных линий

Для данного максимального тока и длины линии необходимо выбрать другую кабельную линию участка 1, поскольку расчетное падение напряжения для этого участка является недопустимым. Исходя из данных предварительного расчета и данных падения напряжения на 2-х участках, падение напряжения на 1-м участке должно быть не более 7,55%.

Такой уровень потерь обеспечит кабельная линия, состоящая из 8 кабелей АВБбШв 4х240, включенных в параллель. То есть, к имеющимся кабелям (4 шт.) добавить дополнительные (4 шт.).

В результате, потери на кабельной линии участка 1 составят 7,2%, или 29,8 В.

Кабельные линии 2-х участков в модернизации не нуждаются.

Выводы

Для стабильной работы холодильного оборудования, согласно его паспортным данным, требуется напряжение с допустимыми пределами от 380 до 415 В.

Если учесть приводимые рекомендации, то при выходном напряжении ТП 415 В при максимальной нагрузке потери напряжения для Системы 12 будут 7,2+0,88=8,08%, или 33,6 В. В результате при максимальной нагрузке питающее напряжение Системы 12 составит не менее 381,4 В.

Для Системы 14 потери будут 7,2+0,82=8,02%, или 33,2 В. В результате при максимальной нагрузке питающее напряжение Системы 14 составит не менее 381,7 В.

Результаты измерений качества напряжения

Измерения проводились при помощи анализатора качества напряжения HIOKI3197, который позволяет снимать все параметры напряжения онлайн.

Прибор предназначен для построения графиков различных параметров электропитания в реальном времени. HIOKI 3197 я уже использовал в анализе качества напряжения при проблемах с холодильниками. Если кому нужен такой прибор — обращайтесь!

Измерения проводились в точке подключения 2-го участка Системы 14 в разных режимах работы оборудования. 2-й участок Системы 12 не исследовался, поскольку к нему невозможно было получить доступ, не отключая питания ТП. Но поскольку Система 12 является маломощной по сравнению с Системой 14, для получения общей картины достаточно измерений, результаты которых приведены ниже на графиках.

Результат мониторинга напряжения

Результат мониторинга тока

Пояснения к графикам.

Пик потребления тока (включение нагрузки на 100% мощности) приходится на время 16:56. При этом фазное напряжение (усредненное по фазам) составляет 212 В (линейное – 367 В), ток 836 А.

Холостой ход трансформатора (нагрузка полностью отключена) приходится на 17:07. При этом фазное напряжение составляет 238 В (линейное – 412 В), ток 0 А.

При проведении измерений Система 12 была отключена.

По результатам проведенных измерений можно сделать выводы, что максимальное суммарное падение напряжения для Системы 14 составляет 45 В, или 11%.

Данные измерения подтверждают правильность сделанных расчетов и рекомендаций.

Фото подключения прибора HIOKI 3197 к кабельной линии в процессе измерений:

Подключение HIOKI 3197 для измерения параметров напряжения в реальном времени

Резервное питание

Резервное питание в ГРЩ 2.2 поступает от ДЭС (дизельной электростанции). Переключение производится через систему АВР ( автоматический ввод резерва).

Параметры источника резервного питания:

  • Максимальная мощность ДЭС – 600 кВт,
  • Кабельная линия – 3 кабеля АВБбШв 4х240, включенных в параллель,
  • Длина кабельной линии – 250 м.

Исходя из этих параметров, можно однозначно сделать вывод, что мощностей ДЭС и кабельной линии резервного питания с учетом падения напряжения хватит не более чем на половину максимальных потребностей нагрузки, что совершенно недопустимо.

Поэтому мониторинг качества питания по линии ДЭС проводить не имеет никакого смысла.

Для резервного питания в данном случае рекомендуется применить ДЭС мощностью не менее 1220 кВт. Кабельная линия должна содержать 5 кабелей АВБбШв 4х240, в таком случае падение напряжения до ГРЩ 2.2 будет составлять приемлемое значение 6,5%.

В заключение — как и обещал, хорошая книжка в тему. Будет очень интересна всем, кого заинтересовала эта статья.

Источник: Александр/СамЭлектрик.ру

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Кабель провод

20kV-15AWG 1,5 — 20кВ — 6,4 6660 20kV-17AWG 1,0 — 20кВ — 5,8 8200 20kV-18AWG 0,75 — 20кВ — 5,6 7300 20kV-20AWG 0,5 — 20кВ — 4,6 6100 3КВР-150 кабель 115 + 10,5 3КВР-75 кабель 32+12+7,5 + 6,3 4КВЭЛ-110 1,5 только кусками тяжелый 450 4КВЭЛ-60 1,5 515 A2XSY 1×800/50-20 kV 100 A3-type (Extra Small Locaflex) 75 кабель 50 A4-type (Locaflex) 75 kVDC кабель 120 A5-type (Locaflex) 75 kVDC кабель 103 AHXCMK-WTC / J 3×240/50-10 280+225 B3-type (Xtraflex) 75 kVDC кабель 92 C3-type 75 kVDC кабель 45 CGA110014A/83265-11 1×35 — 6кВ 1000 CRQKAMVB-4 4×1,2/4,4+3×4×1,2+6×2×0,9 1050 CRQKOVB-4 4×1,2/4,4+3×4×1,2+6×2×0,9 525+540 CRQKOVQ-4 4×1,2/4,4+3×4×1,2+6×2×0,9 1070 CRQKOVxB-4 4×1,2/4,4+3×4×1,2+6×2×0,9 1070 CRQRGVG-4 4×1,2/4,4+3×4×1,2+6×2×0,9 520 CRYOGENIC CABLE -270 + 260 1×35-6/10 2710 DCEKEY 4×1,2/4,4+12R1,2+12R0,9 1050 ELCUFILT-111 1×50/16 кабель 63 ETHERLINE CAT. 5e Halogen-Free 24 AWG / 2×2×0,51 82 F3-type 300 kVDC кабель 51 FO-D-IN-62-12-FRPVC кабель 1800 FZ-LS 1,0 — 20кВ 1420+1100 FZ-LS 1,5 — 20кВ 6600 FZ-LS 0,5 — 7,5кВ 15400 G4-type 100 kVDC кабель 20 H3-type 160 kVDC rated кабель 99 HELUTHERM 1200 0,75 30кВ 500 HELUTHERM 1200 1,0 30кВ 500 HELUTHERM 1200 1,5 30кВ 760 HELUTHERM-400 1,5 750 hivolt 2149 60кВ / 10кВ 0,97 — 5,8 1500 hivolt 2185R 20кВ 0,51 — 3,2 2400 hivolt 8511R 10кВ / 6,7кВ 1,53 -4,8 6600 hivolt HSU-3018-19-0 30кВ 0,96 — 4,8 1500 hivolt HSW-2018-0 20кВ 0,81 -3,8 9600 hivolt HSW-4010-9 40кВ 5,32 — 7,8 400 hivolt HSW-4022-2 40кВ 0,36 — 5,7 3000 hivolt HTV 50-22-2 50кВ 0,36 — 6,6 2500 J3-type 160 kVDC кабель 45 KEP-100 290 KEP-12t 520 KEP-70 6 380 KEP-70p 4 360 L3-type Locaflex 75 kVDC 3×1,5 7,5+10+12+32 L4-type 75 kVDC кабель 200 LGs 1,5 6600 M1-type Mammoflex 60 kVDC 1×2 3520 N3-type 160 kVDC кабель 45 N4-type 160 kVDC кабель 50 Olflex Heat 180 SiHF-C-Si 3×0,75 800 P3-type 250 kVDC 150 P4-type 225 kVDC rated 70 S4-type 75 kVDC 77 SiF 1,5 6600 SiF 4 620 SiF 10 2950 SiF 16 5-кл. 670 SiF 6 130 SiF 180 1×0,25 15000 SiF/GL 1,5 6660 SiF/GL 0,75 1500 SiF/GL 1...
Хромов Евгений · ИП Хромова Е.Н. · 5 апреля · Россия · г Москва

ПРОДАМ: Кабельные муфты

Прогрессив Северо-Запад, ждем вас на нашем центральном сайте, ежедневно!!! Всегда по наличию: кабельные муфты на напряжение до 1 кВ кабельные муфты на напряжение до 10 кВ кабельные муфты на напряжение 20-35 кВ 1. Гарантия. 2. Отправка во все регионы РФ. 3. Форма оплаты: наличный и безналичный расчет. 4. Цены, лучшие в регионе (убедитесь сами). 5. Добро пожаловать на наш центральный сайт.
Гареев Руслан · ПРОГРЕССИВ СЕВЕРО-ЗАПАД · 11 апреля · Россия · г Санкт-Петербург
Кабельные муфты

ПРОДАМ: Кабель NYM

Кабель NYM оптом с доставкой. Это еще один вид силового кабеля, который можно эксплуатировать в сетях с напряжением до 660В. Жил у такого проводника также может быть до 5 и все они характеризуются многопроволочной структурой. Допускается эксплуатация кабеля NYM в диапазоне температуры от -40 до +70 градусов. Проводник можно использовать и при условиях повышенной влажности, но из минусов стоит отметить то, что он нуждается в защите от солнечных лучей. Если кабель не будет защищен от ультрафиолета, то со временем его изоляция растрескается и потеряет свои свойства. Для быта данный вид кабеля хорошо подходит, так как позволяет сэкономить, но все же кабель ВВГ отличается более высокими эксплуатационными характеристиками.
Намин Сергей · 16 апреля · Россия · Тверская обл
Кабель NYM

УСЛУГИ: Трассировка кабельных линий

Электролаборатория "Лидер" оказывает услуги по трассировке кабеля. Благодаря трассировке специалисты компании могут определить с высокой точностью место уже ранее проложенного кабеля или других электрических коммуникаций. Что в свою очередь позволит избежать его повреждения. В некоторых случаях данную услугу заказывают что бы определить и найти на производственном участке кабельные линии которые были заброшены или не указаны на плане Лаборатория имеет в своем арсенале все необходимое оборудование и квалифицированный персонал, который способен за короткий срок произвести трассировку кабеля в земле. В основе трассопоискового комплекса используется современный сертифицированный аппарат "Сталкер 15-14". Комплекс обеспечивает быстрый и точный поиск телефонных, силовых кабелей и других коммуникаций, идентифицирует дефекты покрытия и глубину залегания с последующим картографированием.
Кузьминых Дмитрий · Электролаборатория Лидер · 17 апреля · Россия · Свердловская обл
Трассировка кабельных линий

ПРОДАМ: Всегда в наличии недорого: кабель силовой, провод, изоляторы, арматура кабельная

1 Адаптеры RICS 12 100,00р. 2 Адаптеры RICS 12 100,00р. 3 АПвПг-110 1×50/16 165,00р. 4 АПвВнгLS-20 1×240/50 385,00р. 5 АПвВнг-10 1×185/25 195,80р. 6 АПвВнгLS-10 1×240/50 357,50р. 7 АПвПуг-10 1×500/70 572,00р. 8 АПвПуг-10 1×240/95 357,50р. 9 АПвПуг-10 1×240/70 346,50р. 10 АПвПуг-10 1×120/35 253,00р. 11 АПвПг-10 1×300/50 380,60р. 12 АПвПг-10 1×240/50 323,40р. 13 АПвПг-10 1×185/50 317,90р. 14 АПвПг-10 1×50/16 165,00р. 15 АВВ 1×1500 880,00р. 16 АВВ 1×1500 990,00р. 17 АПвБбШп (з) 4×185 418,00р. 18 АПвБбШп (г) 4×240 616,00р. 19 АПвБбШп (г) 4×240 508,20р. 20 АПвБбШп (г) 4×185 489,50р. 21 АПвБбШп (г) 4×150 374,00р. 22 АПвБбШп (г) 4×150 319,00р. 23 АПвБбШп (г) 4×120 352,00р. 24 АПвБбШп (г) 4×95 291,50р. 25 АПвБбШп (г) 4×95 275,00р. 26 ПвВнг (В)LS-20 1×95/25 682,00р. 27 ПвВнг (В)-10 1×70/16 506,00р. 28 ПвВнг-1 (ПвВГнгLS-1) 4×240 3 080,00р. 29 ПвВнг-1 (ПвВГнгLS-1) 4×185 2 266,00р. 30 ПвВнг-1 (ПвВГнгLS-1) 4×70/35 872,30р. 31 ПвВнг-1 (ПвВГнгLS-1) 4×50 611,60р. 32 ПвВнг-1 (ПвВГнгLS-1) 4×16 222,20р. 33 ПвБбШп-1(ПвБбШв-1) 5×4 97,90р. 34 ПвБбШп-1(ПвБбШв-1) 4×300 2 719,20р. 35 ПвБбШп-1(ПвБбШв-1) 4×185 2 453,00р. 36 ПвБбШп-1(ПвБбШв-1) 4×185 1 699,50р. 37 ПвБбШп-1(ПвБбШв-1) 4×120 1 586,20р. 38 ПвБбШп-1(ПвБбШв-1) 4×50 679,80р. 39 АСКл-10 3×240мн 880,00р. 40 АСБл-10 3×240мн 957,00р. 41 АСБл-10 3×240мн 913,00р. 42 АСБл-10 3×240ож 660,00р. 43 АСБл-10 3×240ож 605,00р. 44 АСБл-10 3×185мн 825,00р. 45 АСБл-10 3×150ож 671,00р. 46 АСБл-10 3×95мн 550,00р. 47 АСБл-10 3×95ож 495,00р. 48 АСБг-10 3×240мн 858,00р. 49 АСБг-10 3×240ож 550,00р. 50 АСБВнгLS- 6 3×240мн 814,00р. 51 АСБВнгLS- 6 3×150 583,00р. 52 АСБл-6 3×240мн 550,00р. 53 АСБл-6 3×150 583,00р. 54 АСБл-1 4×185ож 792,00р. 55 АСБл-1 4×185мн 485,10р. 56 АСБл-1 4×150мн 671,00р. 57 АСБл-1 4×150мн 369,60р. 58 АСБл-1 4×120мн 550,00р. 59 АСБл-1 4×70ож 275,00р. 60 АСБл-1 4×35ож 264,00р. 61 АСБл-1 4×35ож 220,00р. 62 АСБл-1 3×25+16 103,40р. 63 АСБл-1 3×240мн 550,00р. 64 ААБл-10 3×185ож...
Машкин Андрей · Альфа-Энергия · 14 апреля · Россия · г Санкт-Петербург
Альфа-Энергия, ООО
Компания «ФАТО Электрик» является производителем и прямым поставщиком низковольтной электротехнической продукции торговой марки HLT. На сегодняшний день ассортимент продукции бренда HLT уже включает в себя более 4000 наименований продукции. Офис и склад общей площадью свыше 1000 м2 находятся в Москве для удобства развития региональной сети дистрибьюции бренда. Фато Электрик осуществляет поставки не только по всей территории Российской Федерации, но и тесно сотрудничает с Республикой Беларусь.