
Рисунок 6 – Расчет осветительной сети.
Расчет осветительной сети коровника
Для коровника нормируемая освещенность Ен = 75 лк, поэтому выбираем систему общего освещения с равномерным распределением света.
Выбираем светильник: ЛСП15 2х40Вт, с двумя люминесцентными лампами ЛБ-40 мощностью 80Вт и световым потоком 5.200 лм Длина светильника 1,5 м. КПД=85%. Расстоянием между соседними рядами 5 м, всего рядов 3. Расстояние от крайних рядов до стены 2,5 м.

Рисунок 7 – Расчет осветительной сети коровника.
Расчет осветительной сети комнаты отдыха

Рисунок 8 – Расчет осветительной сети комнаты отдыха.
2.5 Расчет токов короткого замыкания в однофазной сети.

Рисунок 9 – Расчет токов короткого замыкания в однофазной сети.
2.6 Расчет потери напряжения в однофазной сети.
Потеря напряжения в кабеле — величина, равная разности между установившимися значениями действующего напряжения, измеренными
в двух точках системы электроснабжения (по ГОСТ 23875-88). Этот параметр необходимо знать при производстве любых электромонтажных работ начиная от видеонаблюдения и ОПС и заканчивая системами электроснабжения промышленных объектов.

Рисунок 10 – Расчет потери напряжения в однофазной сети.
2.7 Выбор трансформаторной подстанции.
Согласно суммарной потребляемой мощности был выбран трансформатор ТМГ-100 кВА. По техническому заданию асположен на расстоянии 100 метров. Кабельная линия АВВГ4х70

Рисунок 11 –трансформатор ТМГ-100 кВА
Силовые масляные понижающие трехфазные двух обмоточные трансформаторы ТМГ общего назначения, мощностью от 10 до 1600 кВ*А напряжением до 63 кВ, предназначены для нужд народного хозяйства и внутренней и наружной установки. Силовые трансформаторы ТМГ-10 – 1600 выпускаются с номинальным напряжением первичной обмотки (высокого напряжения) до 35 кВ включительно и вторичной обмотки (низкого напряжения) – 0.4 кВ. Схема и группа соединений - У/Ун-0; Д/Ун-11.Напряжение регулируется без возбуждения. Для этого трансформаторы оснащены высоковольтными переключателями, которые присоединяются к обмотке высокого напряжения и позволяют регулировать напряжение ступенями при отключенном от сети трансформаторе со стороны НН и ВН с диапазоном ±2х2.5 %.
Характеристика трансформатора ТМГ
ТМГ - Х /10. У (ХЛ)1
Т - трансформатор трехфазный,
М - охлаждение масляное с естественной циркуляцией воздуха и масла,
X - номинальная мощность, кВ*А
У (ХЛ)1 - климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69.
Высота над уровнем моря - до 1000 м.
Температура окружающего воздуха:
для умеренного климата - от -45°С до +40 °С (исполнение «У»);
для холодного климата - от -60°С до +40 °С (исполнение «ХЛ»).
Относительная влажность воздуха - не более 80% при +25 °С.
Трансформаторы не рассчитаны для работы:
во взрывоопасной и агрессивной среде (содержащей газы, испарения, пыль повышенной концентрации и т. п.); при вибрации и тряске; при частых включениях со стороны питания до 10 раз в сутки.
2.8 Расчёт заземления.
Заземление – это комплекс решений и устройств для защиты от поражения электрическим током и обеспечению работы защитной аппаратуры. Также заземление применяется для использования земли в качестве проводника тока (например, в проводной электросвязи). Производится с помощью заземлителя, обеспечивающего непосредственный контакт с землёй, и заземляющего проводника.
В соответствии с ПУЭ п.1.7.96, 1.7.97 и 1.7.104 для электроустановок напряжением выше 1 кВ в сетях с изолированной нейтралью (35-10 кВ) сопротивление ЗУ не должно превышать 4 Ом. В соответствии с ПУЭ п. 1.7.101 сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 4 Ом при линейном напряжении 380 В источника трехфазного тока.

Рисунок 12 – Расчет схемы заземления трансформаторной подстанции.






