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TRABALHO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 24 QUADRAS
Tipologia: Trabalhos
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Não perca as partes importantes!
Disciplina: Distribuição de energia
1 Objetivo
1.1 Terminologias e Definições As definições descritas nesse projeto estão contidas nas seguintes normas técnicas: NBR 5410 da ABNT, NT 003 e nos Its, IT 005.01, da Eletrobrás Distribuição de Rondônia. Sistema de Distribuição – Parte de um sistema de potência destinada a distribuição de energia elétrica.
Rede Aérea – É a rede elétrica onde os condutores geralmente são nus e ficam elevado em relação ao solo e afastado de outras superfícies que não os respectivos suportes. Rede de Distribuição Aérea Urbana (RDU) – Rede elétrica destinada ao fornecimento de energia em tensão de distribuição e cujo traçado se desenvolve na área configurada urbana. Chaves de proteção – São as chaves utilizadas com a finalidade básica de proteção do sistema primário de distribuição e dos equipamentos contidos na rede, tendo como função o desligamento automático dos circuitos e dos equipamentos sob condições de defeito ou sob tensões e correntes elevadas. Chave de Manobra – São as chaves utilizadas com a finalidade básica de seccionamento ou restabelecimento do circuito, em condições normais, para fins de manobras como transferências de cargas, desligamentos de circuitos, etc.
Área Residencial tipo A (4,5KW) – Área residencial com consumidores de alta renda. Área Residencial tipo B (1,5KW) – Área residencial com consumidores de média renda. Área Residencial tipo C (0,5KW) – Área residencial com consumidores de baixa renda.
2 Definições de Potencia dos Transformadores Baseando se nas aulas e foram definidos os valores para os cálculos das potencias dos transformadores, onde os valores utilizados de cada carga de tipo de classe consumidora, com a previsão de atendimento a 430 clientes, sendo os mesmos: tipo A = 4,5KW, tipo B = 1,5KW e tipo C = 0,5KW, e para as iluminações foram utilizados os valores de 0,07KW. Onde foram definidos 16 transformadores, sendo 5 de 45 KVA, 10 transformadores de 75 KVA e um (1) de 112,5 KVA, de acordo com a distribuição das cargas e com a previsão de crescimento definida anteriormente, que apresentaremos a seguir, com os seus respectivos circuitos:
Z0o: 0, 9950 + J4, 9137 = 5, 0133 Ohm Icc 3 = 1 / Z10 = 1/1,4218 = 0,7033 X 4183,6 = 2942,32 A Icc 2 = V3 / 2 X 0,7033 = 0,6091 X 4183,6 = 2548,23 A Ic = 3 = 3 2.Z10 + Z0o 2 (0,9265 + J1,0785) + (0,9950 + J4,9133) Ic t = 0, 3936 x 4183, 6 = 1646, 66 A Icc t min = 3 = 3 (2. Z1o + Z0o + 3RT ) 2 (0,9265 + J1,0785) + (0,9950 + J4,9137 + 57) Icc t min = 0, 0498 x 4183,6 = 208,34 A
TRECHO: 0 - A Z1a = 0, 9265 + J1, 0785 + 0,03909 (0,5058 + J0,2453) Z1a = 0, 9463 + J1, 0881 = 1, 4420 Ohm Z0a = 0, 9950 + J4, 9137 + 0,03909 (0,5992 + J1,0137) Z0a = 1, 0184 + j4, 9533 = 5, 0569 Ohm
Icc 3 = 1 / Z1a = 1/14420 = 0,6935 x 4183,6 = 2901,32 A Icc 2 = V3/2 x 0, 6935 = 0,6006 x 4183,6 = 2512. 67 A Icc t = 3 = 3 ( 2.Z1a + Z0a) 2 (0,9463 +J1,0881) + (1,0184 + J4,9533) Icc t = 0,3896 x 4183,6 = 1629,93 A Icc t min = 3 = 3 (2 .Z1a + Z0a + 3RT) 2 (0, 9463 + J1, 0881) + (1, 0184 + J4, 9553+ 57) Icc t min = 0, 0497 x 4183, 6 = 207.92 A
TRECHO: 0 - B Z1b = 0, 9265 + J1, 0785 + 0, 03064 (0, 5058 + J0, 2453) Z1b = 0, 9420 + J1, 0860 = 1, 4376 Ohm Z0b = 0, 9950 + j4, 9137 + 0, 03064 (0, 5992 + J1, 0137) Z0b= 1, 0134 + J4, 9448 = 5, 0475 Ohm Icc 3 = 1/Z1b = 1/14376 = 0,6956 X 4183,6 = 2910,12 A
Cabo 107 CA: (R1: 0, 1586 e X1: 0,2224), (R0: 0,2519 e X0: 0,9908)
TRECHO: SE – 0 Z1o = 0,3 + J0, 2 + 3,72 (0, 1586 + J0, 2224) Z1o = 0,89 + J1, 0273 = 1, 3592 Ohm Z0o = 0 + J1 + 3,72 (0, 2519 + J0, 9908) Z0o = 0, 9371 + J4, 6858 = 4, 7767 Ohm Icc 3 = 1/Z1c = 1/1, 3592 = 0, 7357 x 4183,6 = 3077,87 A Icc 2 = V3/2 = 0, 7357 = 0, 6371 x 4183,6 = 2665,37 A Icc t = 3 = 3 2 (Z1c + Z0c) 2 (0,87 + J1,0273) + (0,9371 + J4,6858) Icc t = 0, 4128 x 4183,6 = 1726,99 A Icc t min = 3 = 3 2 (Z1c + Z0c + 3RT) 2 (0,89 + J1,0273) + (0,9371 + J4,6858 + 57) Icc t min = 0, 0499 x 4183, 6 = 208, 76 A
Z1a = 0,89 + J1, 0273 + 0, 03081 (0, 5058 + J0, 2453) Z1a = 0, 9056 + J1, 0349 = 1, 3751 Ohm Z0a = 0, 9556 + J4, 6856 + 0, 03081 (0, 5992 + J1, 0137) Z0a = 0, 9556 + J4, 7170 = 4, 8327 Ohm Icc 3 = 1/Z1b = 1/ 13751 = 0, 7271 x 4183,6 = 3041,89 A Icc 2 = V3/2 x 0, 7271 = 0, 6294 x 4183,6 = 2633,15 A Icc t = 3 = 3 2(Z1b + Z0b) 2 (0, 9056 + J1, 0349) + (0, 9556 + J4, 7170) Icc t = 0, 4093 x 4183, 6 = 1712, 34 A Icc t min = 3 = 3 2 (Z1b + Z0b + 3RT) 2 (0, 9056 + J1, 0349) + (0, 9556 + J4, 7170 + 57)
Trecho: SE – A Carga = 0,48 MVA 21,96 + 30% (6,59) = 28,55 A ELO DE 30 K Trecho: 0 – A Carga = 0,48 MVA 20,08 + 30% (6,02) = 26,1 A ELO DE 30 K
2.2 Cálculo da queda de tensão na rede secundária
Nesse tópico serão demonstrados os cálculos das quedas de tensões na rede secundária para cada transformador, que levará em consideração as normas exigidas pela legislação do setor elétrico brasileiro, ou seja, Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, através da resolução 456/2000. Com isso será determinada as características exigidas para a qualidade da energia em que a concessionária oferece aos consumidores. Coeficientes pré-estabelecidos para cada cabo:
Transformado 02, 75 KVA