تصميم الاعمال الكهربية لمضخات المياه:
102*η) ) / ( .H .Qω ) P=
|
حيث
ω= كثافة المياه المتداولة(كجم/لتر)
P=القدرة المستهلكة على عامود أدارة الطلمبة (كيلو وات)
Q = معدل التصرف للطلمبة(لتر/ثانية)
H = الرفع المانومترى الكلى للطلمبة(متر)
η =الكفاءة الكلية للطلمبةعند نقطة التشغيل
وبمعرفة
التصرف والرافع للطلمبة مع افتراض كفاءة الطلمبة ( 0.85-0.80) يمكن حساب القدرة
المطلوبة للطلمبة.
ولحساب قدرة المحرك المقننة Rated power)) فأنه يجب الاخذ فى
الاعتبار وجود معامل خدمةService factor)) قيمته من 15-30% من أقصى
قدرة مستهلكة على مدى التشغيل للطلمبة.
حساب الكابل المستخدم للطلمبة:
لاختيار مساحة مقطع الموصلات
المناسبة تأخذ المتطلبات التالية بعين الاعتبار:
1-استغلال
أحسن سعة تيارية للكابل
2-عدم
تعدى فقد الجهد المسموح به(2.5%).
3-عدم
تعدى درجة حرارة الموصل المسموح به عند القصر.
وبمجرد
معرفة تيار الحمل فٍانه يمكن تعيين مساحة المقطع التى تحقق المتطلب الاول ,ثم بعد
ذلك ينصح بعمل أختبار للتأكد من صحة المتطلب الثانى والثالث.
**أختيار مساحة المقطع للحصول على أحسن سعة تيارية
تعتمد شدة التيار المار بالكابل على نوع
التيار(متردد-مستمر) ونوع الدائرة التى يستخدم فيها الكابل {أحادية الوجه(220فولت)
أو ثلاثية الوجه(380 فولت)} ولتحديد التيار نستخدم المعادلات الاتية:
1-تيار
مستمر I=P/U (A)
2-تيار متردد بدائرة أحادية الوجه(V 220) (A
) φU.Cos I= P/
3-تيار متردد بدائرة ثلاثية الوجه(V380) (A) φ.U.Cos 3I= P/√
حيث أن:
القدرة المسحوبة ( (W P
شدة التيار المار ( (A I
الجهد (V) U
معامل القدرة (P.F) φ Cos
علما بأن I هو تيار الوجه فى حاله الاحمال الاحادية الوجه
وتيار الخط فى حالة الاحمال الثلاثية الوجهْ ، أما U هى جهد الوجه فى حالة
الاحمال الاحادية الوجه وجهد الخط فى حالة الاحمال الثلاثية الوجه.
ملحوظة :معامل القدرة لاغلب المحركات هو 0.80 وفى بعض الاحيان يكون0.85
ويكون مكتوب على كارت بيانات المحرك
والجدول التالى يعطى مساحة مقطع الموصلات تبعاْ لتيار الحمل وطريقة
التمديد عند درجة حرارة محيطةC ْ30.
المجموعـــــــــــــــــة1
*جهاز
الوقايــة تيـــــار الكابل
A A A A
|
المجموعـــــــــــــــــة1
*جهاز
الوقايــة تيـــــار الكابل
A A A A
|
المجموعـــــــــــــــــة1
*جهاز
الوقايــة تيـــــار الكابل
A A A A
|
مساحة المقطع
mm
2
|
|||||||||
----
|
10
|
----
|
15
|
----
|
6
|
----
|
12
|
----
|
----
|
----
|
----
|
0.75
|
----
|
10
|
----
|
19
|
----
|
----
|
----
|
15
|
----
|
6
|
----
|
11
|
1.0
|
----
|
20
|
----
|
24
|
----
|
----
|
----
|
18
|
----
|
10
|
----
|
15
|
1.5
|
20
|
25
|
26
|
32
|
16
|
20
|
20
|
26
|
10
|
16
|
15
|
20
|
2.5
|
25
|
35
|
33
|
42
|
20
|
25
|
27
|
34
|
16
|
20
|
20
|
25
|
4
|
35
|
50
|
42
|
54
|
25
|
35
|
35
|
44
|
20
|
25
|
26
|
33
|
6
|
50
|
63
|
57
|
73
|
35
|
50
|
48
|
61
|
25
|
35
|
36
|
45
|
10
|
63
|
80
|
77
|
98
|
50
|
63
|
64
|
82
|
35
|
50
|
48
|
61
|
16
|
80
|
100
|
103
|
129
|
63
|
80
|
85
|
108
|
50
|
63
|
65
|
83
|
25
|
100
|
125
|
124
|
158
|
80
|
100
|
105
|
135
|
63
|
80
|
81
|
103
|
35
|
125
|
160
|
155
|
198
|
100
|
125
|
132
|
168
|
80
|
100
|
103
|
132
|
50
|
160
|
200
|
193
|
245
|
125
|
160
|
163
|
207
|
----
|
125
|
----
|
165
|
70
|
200
|
250
|
230
|
292
|
160
|
200
|
197
|
250
|
-----
|
160
|
-----
|
197
|
95
|
200
|
315
|
268
|
344
|
200
|
250
|
230
|
292
|
-----
|
200
|
-----
|
235
|
120
|
250
|
315
|
310
|
391
|
200
|
250
|
263
|
335
|
-----
|
-----
|
-----
|
-----
|
150
|
315
|
400
|
353
|
448
|
250
|
315
|
31
|
382
|
-----
|
-----
|
------
|
-----
|
185
|
315
|
400
|
414
|
528
|
315
|
400
|
357
|
453
|
------
|
------
|
-----
|
-----
|
240
|
400
|
500
|
479
|
608
|
315
|
400
|
409
|
504
|
------
|
-----
|
------
|
------
|
300
|
500
|
630
|
569
|
726
|
-----
|
-----
|
------
|
------
|
------
|
-----
|
-----
|
------
|
400
|
500
|
630
|
649
|
830
|
-----
|
------
|
-----
|
-----
|
-----
|
-----
|
-----
|
-----
|
500
|
حيث أن:
المجموعة1 : كابل أوعدة
كابلات بقلب واحد ممدة داخل قناة.
المجموعة2: كابلات متعددة
القلوب مثل :كابلات PVC والكابلات المدرعة والكابلات المغلفة بالرصاص
والكابلات الشريطية.
المجموعة3: كابلات موضوعة فى
الهواء بعزلXLPE بحيث أن المسافة بين أى كابلين لا تقل عن قطر
أحدهما.
CU كابلات نحاس
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق