
- •1. Предмет та його зміст.
- •2. Класифікація електричних установок.
- •3. Напруги використання електричної енергії.
- •Тема: Типи електростанцій.
- •1. Принцип дії та поділ електростанцій.
- •2. Принцип дії тес та їх поділ.
- •3. Принцип дії аес.
- •Тема: Структурні схеми передачі електроенергії до споживачів.
- •1. Призначення енергетичних систем.
- •2. Надійність електропостачання.
- •Тема: Повітряні лінії.
- •1. Конструктивне виконання повітряних ліній.
- •2. Будова підвісного ізолятора.
- •3. Опори повітряних ліній.
- •Тема: Кабельні лінії і їх будова.
- •1. Призначення і будова кабелю.
- •2. Способи прокладки кабелів напругою 6-10кВ.
- •Тема: Класифікація електроспоживачів.
- •1. Загальні відомості про силове освітлення
- •2. Класифікація споживачів по групам.
- •Тема: Структура електроспоживачів, поняття про графіки електронавантажень.
- •1. Структура електроспоживачів та їх поділ.
- •2. Поняття про графіки електропостачання напругою до 1кВ.
- •3. Добовий та річний графік
- •4. Розрахунки електричних навантажень.
- •Тема: Розрахунок максимальної потужності.
- •1. Розрахунок максимальної потужності.
- •2. Коефіцієнт використання.
- •3. Умови вибору ефективного числа
- •Тема: Компенсація реактивних потужностей в системі електропостачання.
- •1. Параметри і режими електричної системи.
- •2. Баланс активних потужностей;
- •3. Баланс реактивних потужностей.
- •Тема: Методи компенсації реактивної потужності.
- •1. Основні споживачі реактивної потужності.
- •2. Коефіцієнти потужностей.
- •3. Методи компенсації реактивної потужності поділяються на три групи:
- •Тема: Використання компенсаційних пристроїв та їх розміщення.
- •1. Переваги використання сд.
- •2. Використання статичних конденсаторів.
- •3. Схеми приєднання конденсаторів
- •4. Маркування конденсаторів
- •1.Загальні вимоги до встановлення компенсуючих пристроїв.
- •2.Розрахунок потужності компенсуючого пристрою підприємства з
- •3. Розрахунок потужності компенсуючого пристрою підприємства з невеликою кількістю встановлених трансформаторів.
- •Приклад розрахунку компенсуючого пристрою.
- •5.Визначення компенсуючої реактивної потужності.
- •Тема: Схеми електричних з’єднань та типи підстанцій. Магістральні та радіальні схеми.
- •1.Типи заводських підстанцій.
- •Тема: Схеми розподільних мереж напругою до 1 кВ.
- •2. Схеми цехових електричних мереж напругою до 1кВ.
- •Тема: Картограма навантаження та вибір центру електричних навантажень.
- •Вибір місця розташування підстанцій.
- •Побудова картограми навантажень.
- •Тема: Критерії вибору силових трансформаторів.
- •1. Потужності силових трансформаторів
- •2. Критерії вибору числа потужності трансформатора.
- •Тема: Призначення та типи, конструктивне виконання головних понижуючих підстанцій.
- •1.Типи підстанцій.
- •2.Схеми електричних з’єднань підстанцій напругою 35-220кВ.
- •Тема: Внутрішньо цехове електропостачання.
- •1.Схеми розподільчих підстанцій напругою вище 1кВ.
- •2. Приєднання трансформаторних підстанцій до ліній напругою 6-10кВ для живлення міських споживачів.
- •Тема: Вибір схем та напруг для внутрішньо цехового електропостачання.
- •1. Вибір напруги.
- •2. Вибір варіанту електропостачання.
- •Тема: Короткі замикання в електричній системі.
- •1. Загальні відомості
- •2. Причини виникнення і наслідки коротких замикань
- •2. Причини виникнення і наслідки коротких замикань
- •3. Призначення розрахунків струмів кз
- •Криві зміни струму короткого замикання.
- •Тема: Методи розрахунку струмів короткого замикання.
- •1. Основні співвідношення між струмами при трифазному короткому замиканні.
- •2. Загальні відомості
- •3.Розрахунок струмів короткого замикання у відносних одиницях.
- •Тема: Розрахунок струмів короткого замикання в іменованих одиницях.
- •1.Загальні відомості.
- •2.Приклад розрахунку струмів короткого замикання в іменованих одиницях.
- •Тема: Розрахунок струмів короткого замикання від джерела необмеженої потужності.
- •1.Загальні відомості.
- •2.Приклад розрахунку струмів короткого замикання від джерела необмеженої потужності.
- •Тема: Електродинамічна та термічна дія струмів короткого замикання.
- •1. Електродинамічна дія струмів короткого замикання.
- •2. Термічна дія струмів короткого замикання.
- •Тема: Вибір струмоведучих частин та апаратів.
- •1. Загальні відомості.
- •2.Вибір шин та ізоляторів.
- •3.Вибір кабелів.
- •4.Вибір реакторів.
- •5.Вибір високовольтних вимикачів.
- •6.Вибір високовольтних запобіжників.
- •7. Вибір трансформаторів струму.
- •8.Вибір трансформаторів напруги.
- •9. Приклад вибору високовольтних апаратів.
Тема: Схеми розподільних мереж напругою до 1 кВ.
План:
1. Схеми міських розподільчих мереж.
2. Схеми цехових електричних мереж напругою до 1кВ.
1. Схеми міських розподільчих мереж.
Для живлення споживачів третьої категорії застосовують радіальні не резервовані або магістральні схеми з одностороннім живленням. Магістральну схему можна застосовувати для живлення житлових будинків та інших споживачів при їх відносно невеликої потужності.
На рис. 5.11 дані найбільш поширені схеми розподільчих мереж напругою до 1 кВ. З схем 5.11, а і 5.11, б видно, що розподільчі мережі, побудовані за радіальною і магістральної схемами, забезпечують живлення споживачів тільки в нормальному режимі. При пошкодженні мережі на будь-якій ділянці або при короткому замиканні електропостачання всіх споживачів, що підключення до мережі, припиняється. Живлення може бути відновлено тільки після ремонту пошкодженого елемента мережі.
Найбільшого поширення в міських мережах отримала петлева схема, яку широко використовують для електропостачання споживачів другої категорії. На рис. 5.11, в наведена петлева схема з резервною перемичкою, що включається у разі пошкодження на одній з ділянок мережі.
Живлення електроприймачів будинків заввишки 9 … 14 поверхів здійснюється по радіальній петлевій схемі (рис. 5.11, г).
Петлева магістральна схема з двома взаємно резервованими кабельними лініями з перемикачами на вводах споживача показана на рис. 5.11, д.
При електропостачанні будівель висотою вище 16 поверхів з електроприймачами І категорії, такими як ліфти, пожежні насоси, чергове освітлення і т. п., застосовують схему з автоматичним їх резервуванням (рис. 5.12). У нормальних умовах електроприймачі першої категорії живляться, наприклад, по лінії Л-2 від трансформатора Т-2. При виході з ладу лінії Л-2 або трансформатора Т-2 електроприймачі автоматично перемикаються на живлення від лінії Л-1 і трансформатора Т-2, чим забезпечується їх безперебійне живлення.
Для електропостачання багатоповерхових і багатосекційних житлових будинків, а також для живлення окремо стоячих ресторанів та магазинів використовують схему з трьома резервними кабелями (рис. 5.13.). Як видно на схемі, кожен кабель резервує тільки одну із живлячих ліній.
2. Схеми цехових електричних мереж напругою до 1кВ.
Основною умовою раціонального проектування мережі електричного постачання промислового об’єкту є принцип однакової надійності живлячої лінії з всіма апаратами, і одного споживача технологічного агрегату, який отримує живлення з цієї лінії, а тому не потрібно живити один двигун технологічного агрегату двома взаємними лініями.
Якщо технологічний агрегат має декілька споживачів, які виконують один зв’язаний групою машин технологічний процес, то при зникненні живлення одного із цих споживачів, виникає необхідність виключення роботи всього агрегату. В такому випадку ступінь надійності електричного постачанні достатньо забезпечити по магістральній схемі (рис.5.14).
В окремих випадках, коли потрібний високий ступінь надійності, живлення споживачів виконують з двостороннім живленням по магістральній лінії (рис.5.15).
Рис.5.14.Магістральна схема
живлення цехової мережі з
одностороннім живленням. Рис.5.15.Магістральна схема
цехової мережі з двостороннім живленням
Для живлення великої кількості споживачів на невелику потужність, які рівномірно розміщенні по площі цеху, застосовується схема з двома магістральними лініями: живляча та розподільча.
Схема живлячих та розподільчих ліній, що підключається до шин КТП.
До головних живлячих магістралей приєднується по можливості менша кількість індивідуальних електроприймачів. Це підвищує надійність всієї системи живлення. Недоліком цієї схеми є те, що при пошкодженні магістралі одночасно відключаються всі електроприймачі, які живляться від неї.
Радіальна схема електропостачання цехових мереж.
Радіальна схема живлення характерна тим, що від джерела живлення (до прикладу від КТП) відходять лінії, що живлять безпосередньо потужні споживачі, або окремі розподільчі пункти, від яких лініями живляться більш дрібні споживачі.
Радіальна схема забезпечує високу надійність живлення окремих споживачів. Тому що при пошкодженні лінії, відключається живлення тільки на ній, а всі інші споживачі працюють у звичайному режимі.
Всі споживачі не отримуватимуть живлення тільки у тому випадку, коли пошкодження виникло на збірних шинах КТП, що мало імовірно із-за надійної конструкції шаф КТП. Так, як апарати захисту і керування окремих ліній знаходяться в КТП, то це дає можливість кращого розподілу електричної енергії, а також автоматизації.
Радіальні схеми з розподільчими пристроями або шафами, потрібно застосовувати при наявності в схемі декількох потужних споживачів, які не пов’язані єдиним технологічним процесом. Чисто радіальні або магістральні схеми використовують рідко. На практиці більш розповсюджені змішані схеми, які поєднують радіальні і магістральні схеми разом. Наприклад: на заводах, в потужних цехах, а також в інших підприємствах.
Схема радіального живлення електроспоживачів цеху.
Схема взаємного резервування живлячих магістралей цеху.
Дані схеми використовуються в цехах машинобудування та металургії. Вона дозволяє вивести в ремонт один з трансформаторів і, використовуючи перевантажувальну здатність, забезпечити живлення декількох магістралей від трансформатора, що залишився в роботі.
При нерівномірному завантаженні технологічного обладнання на протязі доби схеми із взаємним резервуванням дозволяють відключати незавантажені трансформатори. Застосування перемичок між окремими магістралями або між сусідніми КТП забезпечують зручність експлуатації, особливо при проведенні ремонтних робіт.