
- •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.
Разъединители. Назначение. Конструкция. Область применения. Условия выбора.
Разъединители применяются для отключения и включения цепи без тока и для создания видимого разрыва цепи в воздухе между силовым выключателем и разъединителем должны просматриваться механические и электромагнитная балансировка, не допускающая отключение разъединителя при включенном выключателе, когда в цепи протекает ток нагрузки.
Разъединители предназначены для создания видимого разрыва в электрических цепях между оборудованием, выводимым в ремонт и остающимся под напряжением, т.е. для включения и отключения обесточенных участков электрических цепей, находящихся под напряжением, а также заземления отключенных участков при помощи заземлителей. Поэтому разъединители, помимо основных ножей, имеет заземляющие ножи, устанавливаемые с одной или с двух сторон. В первом случае при включении заземляющего ножа заземляется лишь участок линии, присоединенный к разъединителю со стороны заземляющего ножа. Во втором случае заземляются участки цепи, присоединенные к обеим сторонам разъединителя. В разъединителях для систем с изолированной нейтралью ножи заземления соединяются шиной друг с другом и с землей. Для исключения ошибочных действий между основными и заземляющими ножами предусмотрена блокировка между валами этих ножей.
Ввиду того, что контактная система разъединителя не имеет дугогасительных устройств, им нельзя отключать даже токи нагрузки, не говоря уже о токах КЗ. Чтобы исключить ошибочные действия с разъединителями в распределительных устройствах устанавливают блокировки, которые независимо от степени внимательности персонала разрешают оперировать с разъединителями лишь тогда, когда связанный с ними выключатель находится в положении «отключено».
К разъединителям предъявляются следующие основные требования:
создание видимого разрыва в воздухе, электрическая прочность которого соответствует максимальному импульсному напряжению;
должны обладать электродинамической и термической стойкостью при протекании токов КЗ;
исключение самопроизвольных отключений;
четкое включение и отключение при наихудших условиях работы (обледенение, снег, ветер).
Обозначения разъединителей расшифровываются следующим образом:
Р – разъединитель; В – для внутренней установки; Н – для наружной установки; Л – наличие линейного контакта; О – однополюсный; З – наличие заземляющих ножей: 1 – один заземляющий нож; 2 – два заземляющих ножа;
Д – двухколонковый. После буквенных обозначений указываются также напряжение (кВ) и ток (А), на которые рассчитан разъединитель.
Трехфазные разъединители на номинальные токи до 1000 А и напряжением до 35 кВ выполняются на общей раме, на токи более 1000 А и напряжением более 35 кВ выполняются однополюсными и затем на месте установки монтируются в трехполюсные разъединители.
Условия выбора:
Uном. ≥ Uсети
Iном. ≥ Iраб.max.
Im.дин ≥ iу
I2т. ≥ Вк
Устройство разъединителей РВ и РВО показано на рисунке 1. Для создания необходимого давления между подвижными и неподвижными контактами с обеих сторон параллельных подвижных контактов установлены пружины, а для исключения самопроизвольного отключения разъединителя, при прохождении через него токов короткого замыкания, на подвижных контактах установлены стальные пластины, которые образуют электромагнитные замки.
Рисунок 1 – Высоковольтные разъединители внутренней установки:
а — однополюсный на 6 кВ; б — трехполюсный на 10 кВ; 1 — цоколь;
2 — опорный изолятор; 3 — неподвижный контакт; 4 — ось;
5 — скоба упора; 6 — подвижный контактный нож; 7 — ушко
для управления разъединителем; 8 — рама; 9 — вал; 10 — упор;
11 — нож разъединителя с контактными пружинами;
12 — фарфоровая тяга
Рисунок 2 – Рычажный привод ПР-2:
1 — передний подшипник; 2 — фиксатор; 3 — рукоятка; 4 — направляющие; — поводок; 6 — шпильки; 7 — задний подшипник; 8 — регулировочный сектор; 9 — рычаг
Рисунок 3 – Двухколонковые разъединители типа РЛНДЗ (один полюс):
а — на 35 кВ, 1000 А; б — на 110 кВ, 2000 А; 1, 2 — полуножки с ламелями; 3 — поворотные изоляторы; 4 — привод; 5 — заземляющие ножи; 6 — рама основания; 7 — контакты заземлителей
Включение и отключение разъединителей производится с помощью рычажных приводов марки ПР, ПРН, ДРНЗ, червячных ПЧ, ПЧН и др. Разъединители РЛНЗ снабжаются заземляющими ножами, причем вал с этими ножами блокируется с валом разъединителя для исключения ошибочных действий при переключениях. Рычажный привод ПР-2 (рисунок 2) применяется с разъединителями на ток до 600 А. Он имеет передний 1 и задний 7 подшипники, скрепленные между собой шпильками 6. Длина шпилек регулируется. Управление осуществляется с помощью рукоятки 3, соединенной поводком 5 с регулировочным сектором 8, сектор поворачивает закрепленный на нем рычаг 9, а соединенная с ним тяга поворачивает вал разъединителя. Во включенном или отключенном положении разъединителя привод можно застопорить фиксатором 2.
Рисунок 4 – Разъединитель
РЛНД 1-10Б/400У1 на напряжение 10кВ, ток 400 А:
1 — рама; 2 — рычаг; 3 — вал; 4 — тяга, с помощью которой поворачивается изолятор с подвижными контактами; 5 — изолятор, вращающийся вместе с подвижными контактами; 6 — стальные пластины магнитного замка; 7 — контакт; 8 — пружины для создания плотности контакта
Разъединитель РЛНДЗ (рисунок 3) имеет заземляющие ножи. При отключении ножи заземления замыкают на землю провода, которые присоединены к разъединителю. Между заземляющими и рабочими ножами обязательно устанавливается механическая блокировка для того, чтобы не допустить включения заземляющих ножей при включенном разъединителе.
Заземление отключенных участков производится при помощи стационарных заземляющих ножей, составляющих единое целое с разъединителем.
Комплектно с разъединителем поставляется ручной привод с одним или двумя блок-замками.