56
полоса 40х4 мм. В качестве стержневых заземлителей используется уголок, сталь
угловая 50*50*5, длина
L=2,5 м. Расстояния между
вертикальными электродами
(заземлителями) принимаются по 5 м, то есть а=500 см (
a=2*
L; для более
высокого коэффициента использования.). Количество электродов равняется
n=6
штук. В случае превышения допустимого значения сопротивления растеканию,
необходимо будет принять большее количество электродов.
Сопротивление растеканию тока заземляющего
устройства не должно
превышать 4 Ом.
(5.1)
R
п
– сопротивление протяжных заземлителей
;
(5.2)
R
пр
– сопротивление в Омах полосового или круглого заземлителя, то есть
стальной полосы 40х4 мм;
ρ=5000 Ом*см – удельное сопротивление грунта в
месте строительства
(таблица 3.6);
К
п
= 1,5 – коэффициент сезонности;
l =a∙(n-1)=500·(6-1)=2500 см – длина заземлителя;
b=4 см – ширина заземлителя;
t =75 см – глубина заложения заземлителя;
ή
п
=0,837
– коэффициент использования для 6 заземлителей, расположенных
в ряд (таблица 3.8).
Ом
R
пр
07
,
5
75
4
2500
2
log
5
,
1
5000
2500
366
,
0
2
Ом
R
п
06
,
6
837
,
0
07
,
5
R
с
– сопротивление стержневых заземлителей
;
(5.3)
R
0
– сопротивление в
Омах стержневого заземлителя, то есть уголка
57
50*50*5;
ρ=5000 Ом*см – удельное сопротивление грунта в месте строительства
(таблица 3.1);
К
с
= 1,2 – коэффициент сезонности (таблица 5.7);
ή
с
= 0,796 – коэффициент использования для 6 заземлителей,
расположенных в ряд (таблица 5.9);
n
= 6 шт – количество стержней.
Ом
R
08
,
19
2
,
1
5000
00318
,
0
0
Ом
R
с
99
,
3
6
796
,
0
08
,
19
Ом
R
З
4
,
2
99
,
3
06
,
6
99
,
3
06
,
6
Полученное значение удовлетворяет требованиям ПУЭ.
Проектируемое заземляющее
устройство расположено в ряд, состоит из 6
заземлительных электродов (50*50*5; l=2500 мм), соединенных горизонтальной
стальной полосой (40*4 мм.) на глубине 750 мм с помощью сварки по всей длине
внахлест, и присоединяемой к вводному щиту также с помощью сварки. Длина
нахлестки 100 мм. План – схема заземляющего устройства показана на рис. 5.2.
59
ВЫВОДЫ
1. Одним из наиболее эффективных направлений развития нетрадиционной
энергетики в Бостанлыкском районе Ташкентской области является
использование энергии небольших водотоков с помощью микро - ГЭС. Это
объясняется, с
одной стороны, значительным потенциалом таких водотоков при
сравнительной простоте их использования, а с другой – практическим
исчерпанием гидроэнергетического потенциала крупных рек в этом регионе.
2. Потребности в электрической энергии с
учетом теплоснабжения от
электрокотлов поселка Нанай составляет 410 кВт
3. Годовой сток реки Пскем у поселка Нанай составляет 1920 м в год
4. В современных условиях, когда долговременные инвестиции
оказываются неэффективными, строительство малых ГЭС, связанное с созданием
нового напорного фронта, значительным расходом
материалов на здание ГЭС,
затоплением территорий и других мероприятий, требующих существенных
капитальных вложений, представляется экономически нецелесообразным. В связи
с этим, наиболее перспективными являются малые и микроГЭС,
использующие
готовый напорный фронт.
5. Выбрана микро-ГЭС с пропеллерной гидротурбиной типа Каплана.
Исходя из требуемых объемов потребления электрической энергии в 500 кВт
выбрана установка МГЭС-500
N
агр
=500 кВт Н = 54 м
Q=295 м
3
/c D
p.k
=5.5 м масса
агрегата 800 кг.
6. Себестоимость электроэнергии, вырабатываемой на микро ГЭС на реке
Пскем для поселка Нанай, составляет не более 2 центов за 1 кВтч, что в 2,5 раза
ниже, чем стоимость электроэнергии, фактически реализуемой энергосистемой.