
- •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.
Метод упорядоченных диаграмм.
Данный
метод, в настоящее время, является
основным при разработке технических и
рабочих проектов электроснабжения. По
этому методу расчетную активную нагрузку
приемников электрической энергии на
всех ступенях питающих и распределительных
сетей (включая трансформаторы и
преобразователи) определяют по средней
мощности и по коэффициенту максимума
из выражения :
;
,
где
-
сумма номинальных мощностей, за
исключением резервных по расчету
электрических нагрузок ;
-
средняя активная мощность за наиболее
загруженную смену
Для группы электроприемников одного режима работы средние активные и реактивные мощности определяются как:
;
,
где - соответствует средневзвешенному
При наличии в группе электроприемников разных режимов работы
;
- определяется из справочника.
Коэффициент
максимума активной мощности
определяется по справочным таблицам в
зависимости от эффективного числа
электроприемников
или по диаграммам, в зависимости от
группового коэффициента использования.
(1)
Эффективное (приведенное) число электроприемников - это такое число однородных по режиму работы эл. приемников одинаковой мощности, которое обуславливает те же значения расчетной нагрузки, что группа различных по мощности электроприемников.
Величина определяется по следующему выражению :
где
-
номинальная мощность наиболее мощного
электроприемника
группы ;
- фактическое число электроприемников.
При
определении
все ЭП разбиваются на группы с примерно
одинаковым
и
и для каждой группы определяется
, количество групп должно быть
не меньше. Итоговое
определяется суммированием
групп (в том случае, когда это необходимо).
Для каждой группы определяется расчетная
эл. нагрузка и суммарная эл. нагрузка
определяется суммированием нагрузок
групп.
Если найденное по этой формуле (1) число окажется больше , то следует принимать ( = ). В случае если отношение номинальной мощности наибольшего эл. приемника к номинальной мощности наименьшего :
так же принимается = .
При определении m допускается исключать мелкие ЭП суммарная мощность которых не превышает 5% номинальной мощности всей группы.
При
m>3
и
,
Рmax1 – мощность одного наиболее мощного ЭП группы.
При
полученное
округляется до ближайшего меньшего
целого.
При
,
если
одинаковы ;
, если
сильно разнородны.
Если Рр окажется < номинальной мощности Рн наиболее мощного ЭП, то Рр= Рн.max
Для сетей напряжением до 1кВ в зависимости от nэ:
,
,
.
Для
магистральных шинопроводов и на шинах
цеховых трансформаторных подстанций,
а так же при определении постоянной
мощности в целом по цех, корпусу
предприятию
.
км можно определить по формуле:
при
кф
1,1
А=4,1,
В=3,1;
при кф>1,1
А=2,8,
В=1,67.
,
где
.
Эта
формула действительна при любом
эффективном числе ЭП (от 1 до
),
и при ки
от 0,1 до 1 отклонения нормативных значений
км
от формулы не превышает
%.
При
может без увеличения этих отклонений
используется упрощенная формула:
.
Реактивная расчетная мощность группы ЭП с различными режимами работы:
при
;
при nэф>10.