
- •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.
36 Вопрос. -Выполнение цеховых сетей шинопроводами
Шинопровод – комплектная эл.сеть в виде отдельных секций, соединенных между собой болтами/сваркой. Имеют высокую надежность. Это 4 токоведущих жилы, расположенные открыто или в мет.коробке. Секции длиной 1,5-3 м. Шинопроводы крепятся по стенам (ШМА – не ниже 3м, МРА –не ниже 2,5 м. Кроме того крепиться могут на стойках, либо по каналам производственных помещений. В обслуживании более удобные по сравнению с кабелями, т.к.позволяют без изменения прокладки сетей подключать дополнительные ЭП. По цене дороже. Чем кабель, но потери S и U меньше.Магистральные - если из-за влажности и пыльности нельзя применять шинопроводы. Прокладка на изоляторах на n=10-12 м
ШМА
-
ШМАД(на
пост.ток) -
ШРА(распределительные)
-
ШРП(пылезащищенные)
-
ШОС
(осветительный) -
МТМ(для запитывания траншейной линии) – 100 А
37) Выбор сечений проводников в электрических сетях.
Для каждой КЛ установлены наибольшая допустимые токовые нагрузки. Эти нагрузки определяются по участку трассы с наихудшими тепловыми условиями, если длина участка более 10 м этими участками м.б.:
1) участок с более высокой температурой окружающей среды, чем принятая температура по всей трассе
2)участок трассы с числом кабелей более 1
3)участок открыто проложенного кабеля.
Выбор
кабеля 10 кВ производится по экономической
плотности тока. Кабели 0,4 кВ выбираются
по экономической плотности тока, если
число часов использования максимума
нагрузки
В остальных случаях кабели 0,4 кВ
выбираются сравнением расчетного тока
с допустим током кабеля.
,
где j
-
экономическая плотность тока.
Рассчитанные значения тока для кабелей, запитанных тр-ные п/с определяются по мощности трансформаторов этих п/с , для кабелей питающих высшую нагрузку по мощности нагрузки. Кабели 0,4 кВ - рассчитанный ток определяется по нагрузке 0,4 кВ.
Далее производится проверки:
1)Проверка
по нагреву
2)Проверка по потере напряжения
,
где lкл
-длина
КЛ; lU%-длина
кабеля на 1 % потери напряжения
3) Проверка сечений по термической стойкости - производится после расчетов токов кз.
,
где с
- термический
коэффициент, берется из справочных
данных в зависимости от уровня напряжения
и вида кабеля.
38) Канализация электроэнергии на промышленных предприятиях: воздушные, кабельные линии, токопроводы. Область применения.
1. Выбор способа канализации электроэнергии следует производить по минимуму приведенных затрат в зависимости от величины электронагрузок и их размещения, плотности застройки предприятия, конфигурации технологических, транспортных и других коммуникаций, от параметров и расположения источников питания, а также степени загрязненности воздуха, уровня грунтовых вод, загрязненности грунта на площадке и т.п.
Зона размещения электрических коммуникаций должна выбираться с учетом прохождения коммуникаций другого назначения по согласованию с соответствующими проектными организациями.
2. Выбор трасс канализации электроэнергии следует производить с учетом перспективы развития электрических сетей, ответственности и назначения линий, способа их прокладки, конструкции и т.д.
3. Защита кабельных линий от блуждающих токов и почвенной коррозии должна удовлетворять требованиям ПУЭ и ГОСТ на технические требования к защите подземных сооружений от коррозии (ГОСТ 9.015-74).
4. На первой ступени распределения электроэнергии на больших предприятиях при передаваемых мощностях 60 МВА и более применять воздушные линии напряжением 110 кВ и выше или же кабельные линии напряжением 110-220 кВ, если применению воздушных линий препятствуют условия загрязненности среды, загруженности территории технологическими коммуникациями и др.
Вопрос о применении воздушных или кабельных линий, проходящих по территории предприятия, должен решаться на основании технико-экономических расчетов.
5. В сетях напряжением 6-35 кВ промышленных предприятий для передачи в одном направлении мощности более 15-20 МВА при напряжении 6 кВ, более 25-35 МВА - при напряжении 10 кВ и более 35 МВА - при напряжении 35 кВ должны применяться, как правило, токопроводы с симметричным расположением фаз следующих конструкций:
гибкие, выполненные голыми проводами больших сечений;
из алюминиевых труб, проложенных в виде гибкой нити;
из алюминиевых труб или других профилей, выполненных в виде жесткой балки;
из алюминиевых шин различных профилей, закрепленных на подвесных изоляторах.
Выбор токопровода того или иного исполнения должен производиться на основании технико-экономических показателей сравниваемых вариантов с учетом стоимости территории, отводимой под коридор для трассы токопровода.
Применение кабельных линий для передачи вышеуказанных мощностей допускается только при их явном преимуществе, обоснованном данными технико-экономического сравнения вариантов.
6. Токопроводы и конструкции для их крепления должны удовлетворять условиям динамической устойчивости при коротких замыканиях, а также обеспечивать наименьшую величину потерь электроэнергии в них.
Для повышения электродинамической устойчивости жестких токопроводов следует, как правило, применять шины из алюминиевых сплавов электротехнического назначения.
7. Открытую прокладку магистральных токопроводов следует применять во всех случаях, когда она возможна по условиям генплана и окружающей среды. При этом в качестве опор для крепления жестких токопроводов следует в первую очередь использовать стены протяженных производственных зданий и опорные конструкции технологических эстакад.
8. Прокладка кабелей в траншеях по территории предприятий допускается на трассах, не загруженных другими подземными или надземными коммуникациями, и только при малом числе кабелей.
В одной траншее должно прокладываться не более 6 силовых кабелей напряжением 6-10 кВ или двух кабельных линий напряжением 35-110 кВ.
Помимо указанного числа силовых кабелей в одной траншее допускается прокладывать не более одного пучка из 4 контрольных кабелей.
Взаиморезервирующие кабели, питающие потребителей I категории, необходимо прокладывать в разных траншеях, при этом расстояние между траншеями должно быть не менее 1 м.