- •Общая характеристика систем электроснабжения (сэ), их особенности.
- •Требования, предъявляемые к сэ.
- •Структурная схема сэс. Различия между пгв и гпп.
- •Графики нагрузок промышленных предприятий.
- •Коэффициенты, характеризующие графики нагрузок.
- •Понятие расчетной нагрузки. Характерные места определения расчетных нагрузок.
- •Расчетная нагрузка может быть активной, реактивной, полной ( , , ), и расчетный ток .
- •В системе эл.Снабжения промышленного предприятия существует несколько характерных мест определения расчетных электрических нагрузок. Рассмотрим эти характерные места на схеме.
- •Статистический метод. Метод определения расчетной нагрузки по коэффициенту формы.
- •– Постоянная времени нагрева проводника, на которые разбит групповой график, а фактически по всем ступеням суточного графика.
- •Для группового графика
- •Вспомогательные методы определения расчетной нагрузки.
- •Метод удельного расхода энергии на единицу продукции.
- •Метод упорядоченных диаграмм.
- •Величина определяется по следующему выражению :
- •Алгоритм определения расчетной нагрузки предприятия в целом.
- •Влияние компенсации реактивной мощности на экономичность работы сэ.
- •Выбор компенсирующих устройств и мест их размещения.
- •Режимы работы нейтрали и условия, влияющие на их выбор.
- •Выбор числа и мощности трансформаторов для цеховых подстанций. Расположение цеховых подстанций.
- •Блочные схемы ру вн ппэ без перемычек с выключателем и отделителем − короткозамыкателем.
- •Блочные схемы ру вн ппэ с перемычками.
- •Схемы ру нн для ппэ без реактирования
- •Схемы ру нн для ппэ с реактированием.
- •Выбор места расположения гпп и рп
- •Выбор напряжения распределения. В каких случаях следует применять параллельную работу вводов и трансформаторов.
- •Схемы распределения электроэнергии в сетях 6-10 кВ (межцеховые сети).
- •Подключение цеховых трансформаторов при радиальной и магистральной схеме питания. Схемы шкафов высоковольтного ввода.
- •Выбор трансформаторов с учетом систематической и аварийной перегрузки.
- •Расчет токов к.З. В сэ предприятий для выбора элементов. Расчет тока трехфазного кз.
- •Средние значения отношения постоянной времени и Та ударного коэффициента для характерных радиальных ветвей системы электроснабжения напряжением выше 1 кВ
- •Определение ударного тока кз.
- •Понятия заземления и зануления. Общие требования по заземлению и занулению.
- •Общие требования по заземлению. Занулению.
- •Части, подлежащие занулению или заземлению.
- •Не требуется преднамеренно заземлять или занулять.
- •Влияние компенсирующих устройств на устойчивость нагрузки. Влияние компенсирующих устройств на статическую устойчивость нагрузки
- •Снижение уровня потерь электроэнергии при эксплуатации сэс.
- •Выбор выключателей выше 1000 в. Выбор высоковольтных выключателей.
- •Воздушные и вакуумные выключатели
- •Условия выбора выключателей, Проверка выбранного выключателя. Проверка по апериодической составляющей тока кз. Проверка по термической стойкости.
- •Разъединители. Назначение. Конструкция. Область применения. Условия выбора.
- •Короткозамыкатели и отделители. Назначение. Конструкция. Область применения. Условия выбора.
- •Выбор выключателей нагрузки и предохранителей. Назначение. Конструкция. Область применения.
- •Выбор электорооборудования до 1000 в. Выбор предохранителей до 1000 в. Выбор плавкой вставки для защиты конденсаторной батареи. Выбор плавкой вставки для защиты асинхронного двигателя.
- •Для безинерционных предохранителей должны удовлетворять двум условиям, одно из которых определяется выражением (1), а другое одной из ниже перечисленных формул.
- •Автоматические воздушные выключатели до 1000 в. Назначение. Конструкция. Область применения. Условия выбора.
- •Трансформаторы тока. Назначение. Область применения. Условия выбора.
- •Трансформаторы напряжения. Область применения. Условия выбора.
- •Общая характеристика реактивной мощности. Ее физический смысл.
- •Графики активной и реактивной мощности. Перетоки реактивной мощности и их последствия.
- •Способы и средства компенсации реактивной мощности. Основные мероприятия по рационализации режима реактивной мощности.
- •Средства компенсации реактивной мощности.
- •Определение мощности компенсирующих устройств предприятия
- •Определение суммарной мощности бск до 1000 в.
- •Распределение бск по электрической схеме. Схемы соединения и подключения бск в электрическую сеть. Коммутационная аппаратура.
- •Регулирование реактивной мощности.
- •Нормы качества электрической энергии. Классификация норм качества электроэнергии.
- •Качество эл. Энергии оцениваются по технико-экономическим показателями, которые учитывают технологический и электромагнитный ущерб, причиняемый народному хозяйству.
- •Показатели, характеризующие качество электроэнергии. Коэффициент несинусоидальности. Коэффициент обратной последовательности.
- •Влияние отклонения напряжения на работу электроприемников: асинхронный двигатель, синхронный двигатель, осветительные установки, электротехнологические установки.
- •Классификация помещений по электробезопасности.
Для безинерционных предохранителей должны удовлетворять двум условиям, одно из которых определяется выражением (1), а другое одной из ниже перечисленных формул.
1. при защите ответвления, идущего к двигателю:
(2),
где
- коэффициент кратковременной тепловой
нагрузки плавкой вставки, который
принимается следующим:
для двигателей пускаемых вхолостую 2,5 (ЭД металлообрабатывающих станков, вентиляторов, насосов);
для двигателей пускаемых под нагрузкой 1,6-2,0 (ЭД кранов, дробилок).
При
защите ЭД ответственных механизмов
выбирают
с учетом (2) при
независимо от условий.
При защите магистрали, питающей силовую или смешанную нагрузку:
(3),
где
-
максимальный кратковременный ток линии
,
где
-пусковой
ток одного ЭД или группы ЭД, включаемых
одновременно;
-
длительный расчетный ток линии до
момента пуска ЭД, определяемый
без учета рабочего тока пускаемых ЭД.
для защиты ответвления идущего к сварочному аппарату, выбирается из соотношения:
,
где
-
номинальный ток сварочного аппарата
при номинальной
продолжительности включения, А.
Автоматические воздушные выключатели до 1000 в. Назначение. Конструкция. Область применения. Условия выбора.
Автоматические выключатели.
Автоматические выключатели переменного и постоянного тока представляют собой силовые выключатели с встроенными релейными устройствами прямого действия, получившими название расцепителей (используются эл. магнитные и тепловые реле).
Для
АВ используются следующие понятия
,
,
,
.
Номинальный ток АВ - это наибольший ток при протекании, которого выключатель может длительно работать без повреждений.
Номинальное напряжение АВ – должно соответствовать номинальному напряжению сети, не допускается установка АВ другого класса напряжения.
Номинальный ток расцепителя это длительно протекающий ток через расцепитель не вызывающий срабатывание расцепителя.
Ток уставки расцепителя это номинальный ток при протекании, которого расцепитель срабатывает.
Уставка настраивается на ток к.з. при котором АВ должен срабатывать.
Типы АВ.
Серия АВМ – выпускают двух и трех полюсными в открытом исполнении и рассчитаны на установку в помещениях с нормальной средой.
Изготавливают выключатели невыдвижные (жесткое крепление к шинам), выдвижные – с втычными контактами на обратной стороны панели.
Выключатели АВМ выпускают с регулируемыми эл. магнитными расцепителями максимального тока трех типов:
1). Мгновенного действия – отключают выключатель без выдержки времени.
2). С часовым механизмом – с обратно зависимой от тока выдержкой времени при перегрузках и с мгновенным отключением при к.з.
3). С часовым механизмом и с механическим замедлителем расцепления – отключает выключатель при перегрузках с обратно зависимой, а при к.з. – с независимой от значения выдержкой времени.
АВ включают вручную или электродвигательным приводом.
АВМ применяют на стороне НН трансформаторов; на ТП, где предусматривается АВР; на шинопроводах и отходящих от щита линиях.
АВМ-4Н
;
;
Н – неселективный, т.е. с расцепителем
типа 2.
АВМ-4С С – селективный, т.е. с расцепителем типа 3.
Наибольший
(АВМ-20),
до 10 кА.
2. Серия А3700 (двух и трех полюсном исполнении) применяют в замен А3100. Их
выпускают в следующих исполнениях:
Токоограничивающие с полупроводниковым и электромагнитным расцепителем максимального тока (А3710Б–А3740Б) соответственно на токи 40-630А, предельным током отключения 18-50 кА.
Выключатель имеет на полупроводниковом расцепителе:
а).
Зону регулирования при перегрузке. При
установки тока трогания
регулируется в пределах 4,8,16 с.
б).
Зона регулирования при к.з.. При установке
тока трогания в пределах
выключатель срабатывает без выдержки
времени.
На электромагнитном
расцепителе ток трогания установлен
.
Токоограничивающие с электромагнитным расцепителем максимального тока (А3711Б-А3742Б) соответственно на токи 160-630А.
а). Без полупроводниковых расцепителей и регулированием тока трогания и времени срабатывания.
б). На электромагнитном расцепителе ток трогания установлен .
Селективные с полупроводниковым расцепителем максимального тока (А3733С-А3744С) соответственно на токи 250-630А.
На полупроводниковом расцепителе имеется:
а). Зона регулирования тока при перегрузке с установкой тока трогания и регулированием времени срабатывания 4,8,16 с.
б). Зона регулирования при к.з. с установкой зоны тока трогания и временем срабатывания 0,1; 0,25; 0,4 с.
Электромагнитный расцепитель отсутствует.
Кроме выключателей серии А3700 производятся АВ серии А3700Ф в фенопластовых корпусах с термобиметаллическим и электромагнитным расцепителями, имеющими те же электрические данные, что и А3700 и могут заменять выключатели старой серии А3100.
3. Серия “Электрон”.
АВ этой серии выпускаются в исполнениях замедленного (ЭЗ) и мгновенного действия (ЭМ) на токи 250-4000А с предельными токами отключения 50-160кА.
Полупроводниковый расцепитель имеет:
а).
Зону регулирования при перегрузках в
пределах
и соответственно временем действия
защиты 100-200 с.
б).
Зону регулирования при к.з. в пределах
и соответственно с временем действия
защиты 0-0,7 с.
выключатели могут быть стационарные и выкатные (В) для использования их в КТП при мощности трансформаторов до 630кВА - типа Э06В, Э10В, Э16В; при мощности трансформаторов 1000-2500кВА типа Э10В, Э16В, Э40В.
Серия АЕ-2000.
Применяются в замен устаревшей серии А3100 выполняются в одно, двух и трех полюсном исполнении с комбинированными и электромагнитными расцепителями.
Комбинированный расцепитель имеет тепловой и электромагнитный элемент.
Тепловой элемент для защиты от перегрузок с обратно зависимой от тока выдержкой времени.
АЕ-2010 комбинированного расцепителя 0,6-10А, до 5кА.
АЕ-2030 комбинированного расцепителя 10-25А, до 5кА.
АЕ-2040 комбинированного расцепителя 10-63А, до 10кА.
АЕ-2030 комбинированного расцепителя 16-100А, до 20кА.
5. Серия АЕ-1000.
Это
однополюсные выключатели, предназначенные
для защиты ответственных сетей жилых,
административных и производственных
зданий. Они выпускаются с тепловыми
расцепителями на номинальные токи 6,
10, 16, 20, 25А и электромагнитными расцепителями
с отключением без выдержки времени при
токах более
,
а так же с комбинированными расцепителями
(тепловой и электромагнитный).
Из рассмотрения основных типов АВ следует, что защита от перегрузки обеспечивается:
тепловыми расцепителями (нагревательный элемент из биметаллической пластины), действующими с выдержкой времени, обратно зависимой от тока перегрузки;
расцепителями с часовым механизмом АВ;
электромагнитными расцепителями с выдержкой времени, достаточной для снижения пускового тока ЭД до нормального;
тепловым реле с нагревательными элементами магнитных пускателей.
Для защиты от к.з. применяют электромагнитные расцепители мгновенного действия или с выдержкой времени, обеспечивающей селективность.
Одновременная защита от перегрузок и к.з. осуществляется применением комбинированных расцепителей.
Выбор АВ.
..
-если
сеть работает без счетчиков тока,
-
при счетчиках тока (например, при пуске
двигателей).
.
,
-
номинальное значение постоянной времени
апериодической составляющей, находится
обычно в пределах 0,005-0,015 с.
