
- •1. Графики эл. Нагрузок, назначение. Основные показатели электрических нагрузок.
- •2.1. Рациональная эксплуатация печей сопротивления.
- •2.2. Индукционные тигельные печи.
- •Основные требования к источникам питания сварочной дуги.
- •2.4Методы расчета освещения (светотехническая часть).
- •5.1 Выбор сечения проводников осветительной сети. Схемы сетей освещения.
- •5.2 Расчет однофазных и пиковых нагрузок.
- •5.3. Расчет токов к.З. В сетях до 1 кВ
- •5.4. Аварийное освещение.
- •5.5 Выбор предохранителей и автоматических выключателей.
- •8.3Основные разновидности высоковольтных выключателей, их сравнительный анализ.
- •8.5 Назначение секционного, обходного и шиносоединительного выключателя в схемах ру высокого напряжения.
- •8.6Методы ограничения токов короткого замыкания, реакторы.
- •8.8Собственные нужды подстанций.
- •Лампы накаливания.
- •2. Лампы дрл
- •9.2. Определение допустимого вклада потребителей в уровень пкэ в точке общего присоединения
- •9.3. Основные средства Регулирования и изменения напряжения в электрических сетях (рпн, пбв, лр, ограничители напряжения).
- •9.4. Дополнительные средства регулирования и изменения напряжения в электрических сетях (сд, кб).
- •1. Поперечная компенсация.
- •2. Продольная компенсация.
- •9.5. Способы и средства уменьшения колебаний (размах изменения) напряжения в электрических сетях.
- •9.6. Способы и средства уменьшения высших гармоник тока и напряжения. Источники высших гармоник в системах электроснабжения.
- •9.7. Способы и средства уменьшения несимметрии в электрических сетях.
- •1. Способы уменьшения u обратной последовательности.
- •2. Способы уменьшения напряжения нулевой последовательности (токи – только в 4-х проводных сетях)
- •9.8. Нормы гост 13109-97 на качество электрической энергии.
- •3 Кат. Надежности
- •2 Кат. Надежности
- •1 Кат. Надежности электроснабжения
- •11. 1 Цели и задачи создания систем учета энергоресурсов.
- •11.2 Экономическая эффективность аскуэ промышленных предприятий (составляющие энергопотребления предприятия).
- •11.3 Варианты организации и построения аскуэ
- •11.4 Использование микропроцессорных счетчиков электроэнергии.
- •11.5 Микропроцессорный счетчик электроэнергии Альфа-Плюс.
5.1 Выбор сечения проводников осветительной сети. Схемы сетей освещения.
Расчет сечений проводников. Сечения проводников осветительной сети должны обеспечивать: необходимые уровни напряжения у источников света, прохождение тока нагрузки без перегрева сверх допустимых температур, достаточную механическую прочность.
1.Сечения проводников осветительной сети в основном определяются по допустимой потере напряжения Uдоп:
где М = РL - момент нагрузки данного участка сети, кВтм; Uдоп - допустимая потеря напряжения (%),
С – коэффициент. Допустимые потери напряжения в осветительной сети не следует смешивать с предельно допустимыми значениями отклонения на зажимах лампы, которые приняты для освещения от -2,5 до +5%.
Например, для осветительных сетей минимальное допустимое напряжение у наиболее удаленной лампы составляет 97,5% от номинального. U = Ux - Uт - 97,5
где Uх - напряжение холостого хода на зажимах н.н. трансформатора, %.
В
тех случаях, когда необходимо рассчитать
разветвленную осветительную сеть на
минимум расхода проводникового
материала, пользуются формулой: ;
где М - сумма моментов (кВтм) рассчитываемого и всех последующих по направлению потока энергии участков с тем же числом проводов в линии, что и рассчитываемый участок; m - сумма моментов (кВтм) всех ответвлений, питаемых через рассчитываемый участок; - коэффициент приведения моментов, когда ответвления имеют иное число проводов, чем рассчитываемый участок.; δUдоп.- доп. потеря U в осветительной сети.(табл.); С – коэффициент учитывающий материал проводника;
2. Наименьшие допустимые сечения проводников по механической прочности указаны в ПУЭ. Для AL- жил 2,5 мм2.
3.Проверка по нагреву:
Iдоп. Iраб.
Iдоп = Кпоправочный *Iдоп (табл.)
Iр=
-- для 3 фазного участка
Iр=
-- для 1 фазного участка
При выборе сечений нулевых рабочих проводов осветительной сети необходимо учитывать неравномерность нагрузки по фазам питающей сети.
При выборе схем питания освещения зданий должны учитываться:
а) требуемая степень надежности питания; б) регламентируемые уровни и постоянство напряжения у источников света;
в) простота и удобство эксплуатации; г) требования к управлению освещением; д) экономичность установки.
Питающие сети для освещения и силового электрооборудования рекомендуется выполнять, как правило, раздельными. Совмещение питающих сетей целесообразно при использовании в качестве питающих линий в крупных производственных и общественных зданиях магистральных шинопроводов, при небольшой мощности аварийного и эвакуационного освещения и для зданий, электроснабжение которых производится от отдельно стоящих подстанций.
Рисунок 4.3 – Схемы питания рабочего и аварийного (эвакуационного) освещения от КТП: а — от двух однотрансформаторных КТП; б — от одной двухтрансформаторной КТП.
Рисунок 4.4 – Схема питания рабочего и эвакуационного освещения от однотрансформа- торной КТП: 1 — КТП; 2 — магистральный щиток (пункт); 3 — групповой щиток рабочего освещения; 4 — групповой щиток эвакуационного освещения; 5 — линия питающей сети рабочего освещения; 6 — линия питающей сети эвакуационного освещения
Р
исунок
4.5 – Схема перекрестного питания
рабочего и аварийного (эвакуационного)
освещения
Рисунок 4.6 – Схема питания рабочего и аварийного (эвакуационного) освещения от двух магистральных шинопроводов
Так же есть схемы:
– Схема питания рабочего и эвакуационного освещения от одного магистрального шинопровода; – Схема питания рабочего освещения от распределительного шинопровода; – Схемы питания аварийного и эвакуационного освещения от силовой сети
– Схемы питания освещения от вводов в здания