
- •3 Основные требования, предъявляемые к системам электроснабжения
- •4 Пояснить понятие надежности электроснабжения
- •5. Классификация производственных помещений
- •9. Основные группы пром. Эл. Приемноков (эп)
- •10.Эл. Нагрузка, цель ее расчета
- •11.Индивидуальные и групповые графики электрических нагрузок.
- •12.Электрические нагрузки.Годовой график эл. Нагрузок
- •13 Показатели графиков электрических нагрузок
- •14 Методы определения расчетных нагрузок
- •17 Вопрос. – Выбор напряжения
- •18 Вопрос. – Схемы подключения источников питания
- •22. Схемы пгв.
- •23) Выбор места расположения ип(источников питания)
- •24. Схемы гпп
- •25. Схемы подключения ру к трансформаторам
- •27 Кру выше 1кВ
- •28)Требования к компоновке ору и зру
- •29)Цеховые трансформаторные подстанции.
- •30.Комплектные Трансформаторные Подстанции.
- •34 Выбор автоматических выключателей, разъединителей, предохранителей выше 1 кВ
- •36 Вопрос. -Выполнение цеховых сетей шинопроводами
- •37) Выбор сечений проводников в электрических сетях.
- •38) Канализация электроэнергии на промышленных предприятиях: воздушные, кабельные линии, токопроводы. Область применения.
- •21 И 33) Схемы электрических сетей 6-10 кВ.
30.Комплектные Трансформаторные Подстанции.
Трансформаторная подстанция – электроустановка, предназначенная для приема, преобразования напряжения и распределения энергии в системах электроснабжения.
1.КТП блочного типа: U=35-220кВ (КТПБ)
Для нефте-, горнодобывающих отраслей. Состав: силовые тр-ры, линейные регул тр-ры, ОРУ(комплектуются вакуумными, масляными, элегазовыми Q) КРУ( комплектуются ячейками К59), кабельные конструкции, жесткая и гибкая ошиновка, грозозащита и заземление, осветительные устройства, фундамент. Не работает в сильно загрязненной среде.
2.КТП модульного типа, 35/10 10/0,4 кВ ( КТПИ ). Используются в качестве переносных и стационарных; существует возможность быстрого демонтирования и эксплуатация в тяжелых климатических условиях; РУВН и РУНН выполняются комплектными, выкатного исполнения в метал-х контейнерах, каждый контейнер с оборудованием в нем называется – модулем.
3.КТП 6-10 кВ
КТПП – КТП промышленного типа; КТПГ – КТП городского типа; БКТПБ – КТП блочного типа в бетонной оболочке; КТПМ – КТП модульного типа; КТПН – КТП наружного типа; КТП универсальные – шкафного типа и мачтового.
31.Выбор числа и мощности трансформаторов.
Ориентировочный выбор мощности тр-ра производится по удельной плотности нагрузок.
Ϭт < 0,2 тр-ры с S до 1000 кВА
0,2
<
<
0.5 S=1600
кВА
>0,5 S=2500кВА
Предварительная
мощность тр-ра –
N - кол-во тр-ов, Кз – коэффициент загрузки,
На стадии проектирования, при выборе тр-ов, применяется условие полной компенсации реактивной мощности, т.к. конденсаторные батареи еще не установлены.
Выбор
производится по Р:
период
30 минутной нагрузки
Проверка
по нагрузке:
для КТП:
=1,3
Реальный
коэффициент загрузки тр-ра -
Коэффициент
чувствительности :
32 Схемы внутризаводского распределения электроэнергии. Основные принципы построения.
Магистральные схемы применяются когда все ЭП связаны технологическим процессом и прекращение питания одного ЭП вызывает необходимость прекращения работы всего агрегата. Также применяют для питания ЭП равномерно распределенных по площади. Магистральные схемы из шинопроводов обеспечивают надежность, гибкость и универсальность центральных сетей, что позволяет при изменении технологического процесса перемещать оборудование внутри цеха без существенных переделок электросетей.
Радиальные схемы применяются для мощных ЭП и для ЭП 1й и 2й категории. Радиальные схемы обеспечивают более высокую надежность электропитания. Обычно запитывают ЭП мощностью 40 кВт и более.
34 Выбор автоматических выключателей, разъединителей, предохранителей выше 1 кВ
Условия выбора АВ
Условия выбора разъединителей
Условия выбора предохранителей
35.Виды проводников, способы прокладки.
Способы прокладки:
1.Прокладка кабелей в траншее является наиболее простой и экономичной, не менее 0,7м.
В одну траншею укладывается не более 6 кабелей, минимальное расстояние между кабелями 1м. Прокладка в траншеях НЕ применяется: 1) на участках с большим числом кабелей; 2) при большой насыщенности территории подземными и надземными коммуникациями; 3)на участках где Ме и жидкости, разрушающие оболочку кабелей; 4) в местах где возможно наличие блуждающих токов.
При большом числе кабелей предусматривают 2 траншеи, между ними 1,2м. Кабели укладывают на дно траншеи в 1ряд. Для защиты кабельных линий выше 1кВ, для защиты от мех повреждений, по всей длине поверх насыпки покрывают бетонными плитами либо кирпичом. До 1 кВ – только в местах вероятный разрытий.
2.Прокладка кабелей в каналах. Является дорогой по сравнению с траншеей. Глубина канала не более 900мм, не применяются на участках где возможно разлитие Ме, либо жидкостей, разрушающе действующих на оболочку.
3.Прокладка кабелей в тоннеле. При прокладке более 30-40 кабелей идущих в одном направлении. Является более удобной, надежной прокладкой. В тоннеле допускается прокладка кабелей разных напряжений. Тоннели закладываются от верха перекрытия не менее 0,7м. Тоннель глубиной 2100мм – проходной, 1500мм – полупроходной.
4. Прокладка кабелей в блоках. Является надежной, но менее экономичной, по стоимости и по пропускной способности кабелей. Применяется при наличии блуждающих токов, при наличие агрессивной среды, при возможном разливе Ме или жидкостей.
5.Прокладка кабелей на галереях и эстакадах. При больших потоках кабелей целесообразно вместо тоннелей применять открытые эстакады либо закрытые галереи. На хим металлуг и других заводах, территория которых насыщена различными подземными коммуникациями; применяются на предприятиях с большой агрессивностью почвы, на участках где скопление взрывоопасных газов.