
- •39. Схемы внутризаводского распределения электроэнергии.
- •40. Высоковольтные выключатели: масляные баковые, маломасляные, воздушные, электромагнитные, элегазовые. Назначение, устройство, достоинства и недостатки, условия выбора.
- •41. Автоматические выключатели ( а.В.): назначение, основные характеристики, виды выключателей, условия выбора. Карта селективности.
- •42. Предохранители до 1 кВ: определение, основные характеристики, условия выбора.
- •43. Выбор сечения проводов и жил кабелей до и выше 1кВ.
- •44. Коммутационные аппараты напряжением до 1 кВ.
- •45. Схемы внутрицехового распределения энергии.
- •2.1.1. Магистральные схемы
- •2.1.2. Радиальная схема
- •2.1.3. Смешанные схемы
- •2.1.4. Модульная сеть
- •46. Коммутационные аппараты напряжением выше 1 кВ.
- •47. Система охлаждения трансформаторов: основные виды, назначение. Автотрансформаторы: особенности конструкций, режимы работы, преимущества и недостатки.
- •48. Основное назначение и параметры токоограничивающих и сдвоенных реакторов. Выбор реакторов.
- •49. Воздушные лэп: провода, изоляторы, линейная арматура. Виды опор.
- •50. Кабельные лэп. Кабельная канализация. Электропроводки и токопроводы.
- •51. Реактивная мощность как параметр режима эл. Системы. Продольная и поперечная компенсация реактивной мощности.
- •52. Комплектные распределительные устройства наружной и внутренней установки.
- •53. Комплектные распределительные устройства до 1 кВ.
- •54. Определение тп. Ктп наружной установки. Мачтовые ктп.
- •55. Открытые распределительные устройства
- •57. Ктп пром. Предприятий.
- •58. Ктп специального назначения. Ктп напряжения 6-10 кВ.
- •59. Компенсация реактивной мощности в сетях напряжением до и выше 1 кВ. Компенсация реактивной мощности в сетях напряжением до 1 кВ
- •60. Цеховые тп: выбор числа и мощности цеховых трансформаторов с учётом компенсации реактивной мощности. Цеховые тп: компановка и размещение.
- •61. Схемы городских распределительных сетей напряжением 6 – 10 кВ.
- •62. Схемы эл. Соединений на стороне 6 – 10 кВ.
- •63. Кольцевые схемы
- •64. Режимы нейтрали эл. Сетей: изолир, компенсир, эффект-заземл и глухозаземлённая
42. Предохранители до 1 кВ: определение, основные характеристики, условия выбора.
Предохранитель – эл.аппарат, способный защищать важные элементы системы ЭС посредством прерывания эл. цепи при определенных условиях (нагреве).
Предохранители – самовосстанавл.(жидкометаллические)
- невосстанавл.(плавкие)
Плавкие предохр.: 1) инерц. 2) безинерц. 3) токоограничивающие;
Основ хар-ки:
Время срабатыв предохр.- время плавления до появлен. эл. дуги. Tоткл=Тс+Тд
Ток срабатывания - ток, прив.к срабатыв.пред., за время достат. для достиж. установившегося тепл. состояния. Т=1 - 4 ч. Ток, который в этих условиях не привод к сраб назыв током несрабат.
Пограничный ток: 1,1·Iном <=Iпог<= 2·Iном;
Условия выбора:
По напр: Uном пр≥Uсети;
По току: Iном пр≥Iрасч; Iрасч = Кпуск·Iн.дв/К доп.пер.;
Для трансформатора: Iном пр >= 2·Iном тр;
Условия проверки:
По чувствит: Iкз.min/Iном пл вст = Кч ≥3; для взрывоопасных: Кч≥4;
Пров на откл способность: ПОС≥Iкз.max
Плавкие пред, выбранные по пусковым условиям не обеспечив защиту от перегрузок.
43. Выбор сечения проводов и жил кабелей до и выше 1кВ.
Выбранный тип провода или кабеля должен соответствовать по назначению, характеру среды, способу прокладки.
Условия выбора:
1) по нагреву расчётным током: Ip<Kcp·Knp·Iдоп;
Kcp – поправ. коэф. температуры; Knp – попр. коэф., учитыв. снижение токовой нагрузки при прокладке в коробах.
2) по термич. стойкости: Fст=·√(tотк+tа)*Iкз(3) /С; tотк – время отключения(=tср.отс.+tгаш.дуги);
tа – апериодич. составл.(=0,03); С=const F(материал.жилы, изоляц, напряжение)
3) по потере напряжения: ∆U=√3·Ip·l(r0·cos(φ)+x0·sin(φ));
норма потери U +(-) 5%
4) по экономич. плотности тока: Fp=Ip/γ; не выбираются: сети до 1 кВ с число часом максимума нагрузки менее 5000ч., а также осветит сети, сборные шины, времен. сети.
44. Коммутационные аппараты напряжением до 1 кВ.
К коммутационным аппаратам напряжением до 1 кВ относятся: неавтоматические выключатели (переключатели, рубильники), предохранители, А.В., контакторы и пускатели.
Неавтоматические выключатели (переключатели, рубильники) предназначены для отсоединения отдельных обесточенных частей от напряжения или для ручного включения и отключения эл. цепи в нормальных режимах при токах, не превышающих 0,2 – 1 номинального тока выключателя.
Переключатель – это контактный коммутационный аппарат, предназначенный для переключения эл. цепей. Пакетные переключатели имеют малые габариты, удобны в монтаже; при переключении исключается выброс пламени и газов. Контактная система позволяет управлять одновременно большим количеством цепей. Такими переключателями разрешается отключать номинальные токи. Пакетные выключатели не обеспечивают видимого разрыва цепи, по – этому в некоторых цепях устанавливаются рубильники.
Рубильник предназначен для ручного включения и отключения цепей постоянного и переменного тока цепей до 1 кВ. Рубильник состоит из подвижного контакта (ножа), который вращается в шарнирной стойке создавая разрыв с неподвижным контактом; дугогасительной камеры, обеспечивающей гашение дуги; рукоятки. Операции с рубильником безопасны для персонала, т.к. контактная часть находится внутри шкафа. Гашение дуги постоянного тока( до 75А) происходит за счёт её механического растягивания.
Выбор рубильников:
1. по U установки: UУСТ ≤ UНОМ; 2. по I нагрузки: IMAX ≤ IНОМ;
3. по конструктивному выполнению;
4. по электродинамической стойкости: iУ ≤ iПР.С , где iПР.С – предельный сквозной ток, кА;
5. по термической стойкости: ВК ≤ I2ТЕР tТЕР, где ВК – тепловой импульс, кА 2с; IТЕР – предельный ток термической стойкости, кА; tТЕР – время протекания IТЕР, с.
Предохранитель – это коммутационный эл. аппарат, предназначенный для отключения защищаемой цепи разрушением специально предусмотренных для этого токоведущих частей под действием тока, который превышает определённое значение. Отключение цепи происходит за счёт расплавления плавкой вставки, которая нагревается протекающим через неё током защищаемой цепи. После отключения цепи необходимо заменить перегоревшую вставку на исправную. Предохранитель состоит из корпуса, плавкой вставки, контактной части, дугогасительного устройства и дугогасительной среды. Изготавливаются на U пер. тока: 36, 220, 380, 660 В и пост. тока: 24, 110, 220, 440 В. Предохранители выполняются на номинальные токи до 1000А.
Выбор предохранителей:
1. по U: UУСТ ≤ UНОМ;
2. по I предохранителя: IMAX ≤ IНОМ;
3. по IНОМ плавкой вставки.
IНОМ плавкой вставки выбирается так, чтобы в нормальном режиме и при допустимых перегрузках отключения не происходило, а при длительных перегрузках и КЗ цепь отключалась возможно быстрее. При этом соблюдаются условия избирательности защиты. IНОМ предохранителя согласуется с выбранным IНОМ плавкой вставки. Предохранители выбранные по нормальному режиму, проверяются по предельно отключаемому току: IП.О. ≤ IОТК.
А.В. – ШПОРА № 41.
А.В. совмещает в себе функции защиты и управления, обеспечивает надёжную защиту проводов и кабелей сетей от токов КЗ и перегрузки.
А.В. имеют следующие встроенные в них реле прямого действия или расцепители, которые обеспечивают отключение при перегрузках, КЗ, снижении U:
1. тепловой (с зависимой от тока выдержкой времени);
2. электромагнитный (с практически независимой от тока скоростью срабатывания);
3. комбинированный (тепловой и электромагнитный); 4. расцепитель тока утечки;
5. расцепитель min U; 6. расцепитель обратного тока и обратной мощности;
7. независимый расцепитель.
Первые три типа устанавливаются во всех полюсах, остальные расцепители по одному на выключатель.
Выбор и проверка А.В.:
1. по U установки: UУСТ ≤ UНОМ; 2. по роду I и его значению: IР ≤ IНОМ.В;
3. по токовой отсечке: IС.О ≥ kН IПИК, где kН - коэф. надёжности отстройки; IПИК – пиковый ток;
4. по защите от перегрузки: IС.П ≤ (1,2 ÷ 1,4) IНОМ.ДВ, для тр – ров уставки выбирают исходя из их перегрузочной способности;
5. по времени срабатывания отсечки: tС.О ≥ tС.О,П + Δt, где tС.О,П наибольшее время срабатывания отсечки предыдущей от источника питания защиты, Δt – степень селективности;
6. проверка по
условиям стойкости при КЗ: ПКС ≥ I(3)К,
где ПКС – предельно коммутационная
стойкость, I(3)К
– ток металлического КЗ для вводных и
секционного выключателей; 7. проверка
на чувствительность отсечки при КЗ: kЧ
=
,
где kЧ
– коэф. чувствительности отсечки;
-
минимальный ток КЗ в конце защищаемой
зоны; IС.О
– ток срабатывания отсечки.
Контактор – это коммутационный аппарат с самовозвратом предназначенный для частых коммутаций токов, не превышающих токи перегрузки, и приводимый в действие приводом. Контакторы могут быть рассчитаны на работу в прерывисто – продолжительном, продолжительном, повторно – кратковременном или кратковременном режимах. Контакторы не имеют устройств, реагирующих на перегрузки или КЗ. Эту функцию выполняют предохранители и А.В. включаемые последовательно с контактором. Электродинамическая и термическая стойкость контакторов не нормируется. В отличие от А.В. контакторы не имеют механических устройств, запирающих его в положении «включено». Во включенном положении контактор удерживается электромагнитом. Основными элементами контакторов являются главные контакты, дугогасительное устройство, электромагнитная система и вспомогательные контакты.
Магнитный пускатель (М.П.) – это коммутационный аппарат, предназначенный для пуска, останова и защиты ЭД. М.П. состоят из электромагнитного контактора, встроенных тепловых реле и вспомогательных контактов. Для защиты ЭД от КЗ в цепь включены предохранители.
Условия выбора М.П. и контакторов:
1. по U установки: UУСТ ≤ UНОМ;
2. по роду и значению I: IMAX ≤ IНОМ;
3. по мощности подключаемых ЭД: РЭД ≤ РДОП;
4. по категории применения.