
- •Понятие о групповых, местных и индивидуальных тепловых пунктах.
- •Электрическая система и её свойства, основные признаки.
- •Открытые и закрытые системы теплоснабжения.
- •Объединённые энергосистемы (преимущества, структура, конфигурация
- •Влияние степени загрузки отборов тэц по теплу, режимов потребления теплоты и др. На экономию топлива. Экономия топлива от использования вторичных энергоресурсов и природной теплоты.
- •Назначение и классификация подстанций.
- •Понятие о централизованном и децентрализованном теплоснабжении. Достоинства и недостатки, область применения.
- •Сопротивление вл и кл.
- •Понятие о централизованном и децентрализованном теплоснабжении. Достоинства и недостатки, область применения.
- •Проводимости линий электрической сети.
- •Режимы регулирования систем централизованного теплоснабжения.
- •Конструктивные особенности вл, опоры воздушных линий
- •Гидравлический расчет тепловых сетей. Задачи гидравлического расчета тепловых сетей.
- •Схемы электрических сетей.
- •Наружный покров защищает броню от коррозии. Представляет собой джутовое покрытие, пропитанное битумной массой.
- •Подземная канальная и бесканальная прокладка. Достоинства, недостатки, область применения.
- •Критерии выбора разъединителей, выключателей нагрузки и плавких предохранителей.
- •Изоляционные конструкции: тепловая изоляция, защита теплопроводов от поверхностных и грунтовых вод, обеспечение механической прочности.
- •Понятие потери, падение напряжения и отклонение напряжения. Векторная диаграмма потери напряжения линии с несколькими
- •Векторная диаграмма леп 35 кВ с несколькими нагрузками
- •Классификация электрических сетей
Подземная канальная и бесканальная прокладка. Достоинства, недостатки, область применения.
Критерии выбора разъединителей, выключателей нагрузки и плавких предохранителей.
Выключатели выше 1 кВ следует выбирать: 1) по отключающей способности с учетом параметров востанавливающегося напряжения; 2) по включающей способности. При этом выключатели генераторов, установленные на стороне генераторного напряжения, проверяются только на несинхронное включение в условиях противофазы. Предохранители следует выбирать по отключающей способности. При этом в качестве расчетного тока следует принимать действующее значение периодической составляющей начального тока КЗ без учета токоограничивающей способности предохранителей. Выключатели нагрузки и короткозамыкатели следует выбирать по предельно допустимому току, возникающему при включении на КЗ. Отделители и разъединители не требуется проверять по коммутационной способности при КЗ. При использовании отделителей и разъединителей для отключения — включения ненагруженных линий, ненагруженных трансформаторов или уравнительных токов параллельных цепей отделители и разъединители следует проверять по режиму такого отключения — включения
Выбор предохранителя:
,
–
коэффициент снижения пусковых токов.
– легкий пуск.
– тяжелый пуск.
Недостатки предохранителей: обслуживаются без нагрузки; предохранители однофазные; требуют времени для замены и обслуживания.
Выбор автоматического выключателя:
– по напряжениюUраб ≤ Uном;
– IНВ ≥ IН длит;
– Iсраб ≥ 1,25 Imax; Imax = IP
– проверка Iсраб на отключение тока короткого замыкания.
Выбор разъединителя:
Uраб < Uном
Iраб.max ≤ Iном
iуд ≤ iскв. max
Изоляционные конструкции: тепловая изоляция, защита теплопроводов от поверхностных и грунтовых вод, обеспечение механической прочности.
Понятие потери, падение напряжения и отклонение напряжения. Векторная диаграмма потери напряжения линии с несколькими
нагрузками.
Падение напряжения – это геометрическая разность между напряжениями в начале и конце ЛЭП.
Потеря напряжения – это алгебраическая разность между напряжениями в начале и конце ЛЭП.
Векторная диаграмма леп 35 кВ с несколькими нагрузками
Распространим полученные выводы на линию с несколькими нагрузками. Пусть есть ЛЭП с двумя нагрузками (см. рис. 8.3).
Строим векторную диаграмму (см. рис. 8.4). На участке 1-2 построения выполняются вышеизложенному. Получаем треугольник abc – треугольник падения напряжения от тока I2 в сопротивлениях R2 и X2. Соединяем точку 0 с точкой с и получаем фазное напряжение в точке 1. Под углом φ1 к U1ф откладываем вектор тока I1.
По участку 0-1 протекает суммарный ток нагрузок IΣ. Он и создает падение напряжения в сопротивлениях R1 и X1. Построим этот вектор. Повторим построения на этом участке и получим треугольник падения напряжения сdf. Соединяем точку 0 с точкой f и получаем фазное напряжение в точке 0. Спроецируем вектор U0ф на вещественную ось. Отрезок af – продольная составляющая полного падения напряжения на участках 1-2 и 0-1. Отрезок aе, полученный после совмещения векторов U0ф и U2ф, – суммарная потеря напряжения на участках ЛЭП.
Считаем:
Таким образом,
ΔUф = I2·R2 cos φ2 + I2·X2 sin φ2 + IΣ·R1 cos φ1 + IΣ·X1 sin φ1.
При n нагрузках –
ΔUф
=
(Ii·Ri
cos
φi
+ Ii·Xi
sin
φi),
А при заданных мощностях –
Выбор толщины теплоизоляционного слоя теплопроводов.
Схемы присоединения к сети понижающих подстанций.
Тепловые потери и коэффициент эффективности тепловой изоляции.
Токопроводы, способы прокладки и способы исполнения.
Температурные деформации теплопроводов. Методы их компенсации.
Выбор числа и мощности трансформаторов.
Надёжность тепловых сетей.
Классификация электрических сетей, режимы работы сетей.