Электрическое освещение и облучение. Печагин Е.А - 12 стр.

UptoLike

Рубрика: 

где U располагаемая потеря напряжения в сети, %;
xx
U
.
номинальное напряжение при холостом
ходе трансформатора, %;
min
U допускаемое напряжение у наиболее удаленных ламп, %;
т
U
потеря
напряжения в трансформаторе приведенная к вторичному напряжению %.
В общем виде потеря напряжения в сети определяется по формулам:
а) в сетях без индуктивности
RΙU
=
, В;
б) в сетях с индуктивностью
)sincos(
ϕ
+
ϕ
=
ΧRΙU , В.
Если выразить U , % от
н
U , а ток нагрузки через мощность, кВт, то получим формулу следующего
вида из предыдущей
Μ
γ
=
2
н
11
102
SU
U
, %,
для 4-проводной трехфазной с нулем и трехфазной 3-проводной без нуля сети
Μ
γ
=
2
н
11
10
SU
U
, %,
для 3-проводной двухфазной сети с нулем
Μ
γ
=
2
н
11
10,252
SU
U
, %,
где γ удельная проводимость проводника; S сечение проводника,
2
мм ;
н
U номинальное напряжение
сети (для трех- и двухфазных сетейлинейное), В; Ммомент нагрузки, равный произведению нагрузки
Ρ
, кВт, на длину линии l , м.
При заданных номинальном напряжении сети и материале проводника:
CS
U
Μ
=
, % или
U
C
M
S
=
, мм
2
где Скоэффициент, значение которого при различных напряжениях и материале проводника приведе-
но в табл. 12-9 [1].
Во многих случаях бывает достаточно экономичным принимать потерю напряжения в групповой
сети, равную l,5 … 2,0 %, а остальную часть терять в питающей сети.
Расчетная нагрузка определяется:
а) для ламп накаливания
cур
ΚΡΡ =
, кВт;
б) для люминесцентных ламп
cур
25,1 ΚΡΡ
=
, кВт;
в) для ртутных ламп типа ДРЛ
сур
12,1 ΚΡΡ =
, кВт,