Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Вопросы ГОС ЭОП.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.03.2025
Размер:
2.74 Mб
Скачать
  1. Подземная канальная и бесканальная прокладка. Достоинства, недостатки, область применения.

  1. 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 напряжениюUрабUном;

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

  1. Изоляционные конструкции: тепловая изоляция, защита теплопроводов от поверхностных и грунтовых вод, обеспечение механической прочности.

  2. 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 U 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 U на вещественную ось. Отрезок af – продольная составляющая полного падения напряжения на участках 1-2 и 0-1. Отрезок , полученный после совмещения векторов U и U, – 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 –

  1. Выбор толщины теплоизоляционного слоя теплопроводов.

  2. Схемы присоединения к сети понижающих подстанций.

  1. Тепловые потери и коэффициент эффективности тепловой изоляции.

  2. Токопроводы, способы прокладки и способы исполнения.

  1. Температурные деформации теплопроводов. Методы их компенсации.

  2. Выбор числа и мощности трансформаторов.

  1. Надёжность тепловых сетей.

  2. Классификация электрических сетей, режимы работы сетей.