
- •1. Предмет та його зміст.
- •2. Класифікація електричних установок.
- •3. Напруги використання електричної енергії.
- •Тема: Типи електростанцій. План:
- •1. Принцип дії та поділ електростанцій.
- •2. Принцип дії тес та їх поділ.
- •Принцип дії тес.
- •3. Принцип дії аес.
- •Тема: Структурні схеми передачі електроенергії до споживачів. План:
- •1. Призначення енергетичних систем.
- •Принципова схема району електропостачання
- •2. Надійність електропостачання.
- •Тема: Повітряні лінії. План:
- •1. Конструктивне виконання повітряних ліній.
- •Будова ізолятора.
- •Технічні показники проводів
- •3. Опори повітряних ліній.
- •Підготовка траси.
- •1. Призначення і будова кабелю.
- •2. Способи прокладки кабелів напругою 6-10 кВ.
- •Прокладання кабелів у траншеях.
- •Прокладання кабелів у каналах.
- •Прокладання кабелів у тунелях.
- •Прокладання кабелів в блоках.
- •Прокладка кабелів на галереях і естакадах.
- •Тема: Класифікація електроспоживачів. План:
- •1. Загальні відомості про силове освітлення
- •2. Класифікація споживачів по групам.
- •Тема: Структура електроспоживачів, поняття про графіки електронавантажень. План:
- •1. Структура електроспоживачів та їх поділ.
- •2. Поняття про графіки електропостачання напругою до 1кВ.
- •3. Добовий та річний графік
- •4. Розрахунки електричних навантажень.
- •Розрахунок номінальної потужності.
- •Розрахунок потужності в довготривалому режимі.
- •Розрахунок навантаження методом коефіцієнту навантаження.
- •Розрахунок змінної потужності.
- •3. Умови вибору ефективного числа
- •Тема: Компенсація реактивних потужностей в системі електропостачання. План
- •1. Параметри і режими електричної системи.
- •2. Баланс активних потужностей;
- •3. Баланс реактивних потужностей.
- •Тема: Методи компенсації реактивної потужності. План:
- •1. Основні споживачі реактивної потужності.
- •2. Коефіцієнти потужностей.
- •3. Методи компенсації реактивної потужності поділяються на три групи:
- •Тема: Використання компенсаційних пристроїв та їх розміщення. План:
- •1. Переваги використання сд.
- •2. Використання статичних конденсаторів.
- •3. Схеми приєднання конденсаторів
- •Приєднання конденсаторів до шин розподільчого пристрою напругою 6 – 10 кВ.
- •4. Маркування конденсаторів
- •Тема. Основні розрахунки при компенсації реактивної потужності. План:
- •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. План:
- •1.Типи заводських підстанцій.
- •2. Внутрішньозаводське електропостачання.
- •Недоліки радіальної схем:
- •Тема: Схеми розподільних мереж напругою до 1 кВ. План:
- •1. Схеми міських розподільчих мереж.
- •2. Схеми цехових електричних мереж напругою до 1кВ.
- •Тема: Картограма навантаження та вибір центру електричних навантажень. План:
- •Вибір місця розташування підстанцій.
- •Побудова картограми навантажень.
- •Тема: Критерії вибору силових трансформаторів. План
- •1. Потужності силових трансформаторів
- •Тема: Внутрішньо цехове електропостачання. План:
- •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. План:
- •1. Вибір напруги.
- •2. Вибір варіанту електропостачання.
- •Тема: Короткі замикання в електричній системі. План:
- •1. Загальні відомості
- •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
- •Тема: Розрахунок струмів короткого замикання в іменованих одиницях. План:
- •1.Загальні відомості.
- •2.Приклад розрахунку струмів короткого замикання в іменованих одиницях.
- •Розв’язок:
- •Тема: Розрахунок струмів короткого замикання від джерела необмеженої потужності. План:
- •1.Загальні відомості.
- •2.Приклад розрахунку струмів короткого замикання від джерела необмеженої потужності.
- •Розв’язок:
- •Тема: Електродинамічна та термічна дія струмів короткого замикання. План:
- •1. Електродинамічна дія струмів короткого замикання.
- •2. Термічна дія струмів короткого замикання.
- •Тема: Вибір струмоведучих частин та апаратів. План:
- •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.
- •1. Призначення релейного захисту та вимоги до нього.
- •2. Класифікація реле, що використовуються в релейному захисті.
- •3.Призначення максимально-струмового захисту.
- •4.Вибір струмів та часу спрацювання максимально-струмового захисту.
- •5.Вибір струмової відсічки.
- •1.Вимоги до релейного захисту силових трансформаторів.
- •2. Релейний захист трансформаторів гпп .
- •3.Диференціальний поздовжній захист.
- •4.Газовий захист.
- •5.Максимально-струмовий захист.
- •6.Захист від перевантажень.
- •Тема: релейний захист цехових трансформаторних підстанцій, статичних конденсаторних установок, високовольтних двигунів. План:
- •1.Захист цехових трансформаторних підстанцій.
- •3.Диференціальний поздовжній захист.
- •4.Газовий захист.
- •5.Максимально-струмовий захист.
- •6.Захист від перевантажень.
- •Тема: релейний захист цехових трансформаторних підстанцій, статичних конденсаторних установок, високовольтних двигунів. План:
- •1.Захист цехових трансформаторних підстанцій.
- •2.Релейний захист статичних конденсаторів.
- •3.Релейний захист високовольтних двигунів.
- •1.Максимально-направлений захист повітряних ліній.
- •2.Струмовий поперечно диференціальний захист для захисту паралельних ліній.
- •3.Захист паралельних ліній.
- •4.Захист мереж від замикань на землю.
- •Тема: конструктивне виконання цехових мереж напругою до 1000 в. План:
- •1.Призначення електричних мереж.
- •2.Способи прокладки електричних мереж до 1000 в.
- •2.Способи прокладки електричних мереж до 1000 в.
- •Прокладка проводів в захисних трубах.
- •Відкрита прокладка проводів.
- •Скрита електропроводка.
- •Тема: шинопроводи, схеми цехових мереж. План:
- •1.Призначення та типи шинопроводів.
- •2.Схеми цехових мереж.
- •Тема: вибір струмоведучих частин по допустимому струму нагрівання.
- •1.Умови вибору допустимих струмових навантажень.
- •2.Криві нагрівання і охолодження проводів і кабелів.
- •3.Рекомендації щодо вибору допустимих струмових навантажень.
- •Тема: захисні апарати в мережах до 1 кВ. План:
- •1.Призначення захисних апаратів.
- •2.Запобіжники та їх характеристики.
- •3.Автоматичні вимикачі та їх характеристики.
- •4.Захист електричних мереж.
- •Перша умова:
- •Друга умова:
- •Третя умова:
- •Третя умова:
- •Тема. Вимоги та призначення автоматичного включення резерву (авр) та автоматичного повторного включення (апв). План:
- •Третя умова:
- •Третя умова:
- •Тема. Вимоги та призначення автоматичного включення резерву (авр) та автоматичного повторного включення (апв). План:
- •1.Вимоги до засобів автоматизації.
- •2.Призначення автоматичного включення резерву та авр при напрузі живлення вище
- •Тема. Автоматичне керування батареєю конденсаторів. План:
- •1.Автоматичне керування батареєю конденсаторів по напрузі.
- •2.Автоматичне керування батареєю конденсаторів в функції часу доби.
- •3.Автоматичне розвантаження по частоті.
- •4.Автоматичне розвантаження по струму.
- •Тема. Облік електроенергії на підприємствах. Місце встановлення лічильників. План:
- •1. Види обліку електроенергії та вимоги.
- •2.Місце встановлення засобів обліку.
- •3.Схеми включення лічильників.
- •Тема. Основні визначення в електроустановках при розрахунках та будові заземлень. Типи заземлення систем. План:
- •1. Основні визначення та призначення заземлень.
- •2.Типи заземлення систем.
- •Тема. Допустимі опори струмів заземлень. План:
- •1. Заземлювальні пристрої в електричних мережах до 1кВ з глухо заземленою нейтраллю.
- •2.Заземлювальні пристрої в електричних мережах до 1кВ з ізольованою нейтраллю.
- •3.Заземлювальні пристрої в електричних мережах більше 1кВ з ізольованою нейтраллю.
- •4.Заземлювальні пристрої в електричних мережах більше 1кВ з ефективно заземлювальною нейтраллю.
- •Тема. Природні та штучні заземлювачі. Перерізи заземлювальних провідників та головна заземлювальна шина (гзш). План:
- •1.Використання природних заземлювачів.
- •2.Використання штучних заземлювачів.
- •3. Перерізи заземлювальних провідників.
- •4.Головна заземлювальна шина.
- •5.Захисні заземлювальні провідники.
- •Тема. Розрахунок заземлювальних пристроїв
- •1.Рекомендації до розрахунку заземлювальних пристроїв.
- •Тема. Блискавкозахист будівель та споруд. План:
- •1.Перенапруги та захист від перенапруг.
- •2.Типи блискавкозахисту будівель та споруд.
Третя умова:
Ідоп.≥Ін.д. або Імаг.
Ідоп.≥Кзах.Іт.р.
Де: Ідоп. – допустимий струм нагрівання провідника;
Кзах - кратність (відношення між допустимими струмами провідників і струмами захисних апаратів згідно ПУЕ. Кзах вибирається з табл.
Тема. Вимоги та призначення автоматичного включення резерву (авр) та автоматичного повторного включення (апв). План:
Вимоги до засобів автоматизації.
Призначення автоматичного включення резерву та АВР при напрузі живлення вище 1000В.
3 Призначення автоматичного повторного включення та схема АПВ з вимикачем з електромагнітним приводом
1.Вимоги до засобів автоматизації.
Призначенням автоматизації в електропостачанні є безперебійне живлення промислового підприємства, особливо підприємств, в яких зупинка виробничих механізмів може привести до пошкодження обладнання або до браку продукції, а для підприємств з автоматизованим поточним виробництвом зупинка виробництва може викликати значний недовідпуск продукції.
Сучасні промислові підприємства споживають значні потужності, тому їх відключення можуть значно впливати на роботу енергосистеми і навіть утворювати аварійні режими. Автоматизація дозволяє перевести більшість підстанцій на роботу без постійного чергування персоналу та приводить до скорочення числа аварій по вині персоналу.
Основними вимогами до пристроїв автоматизації є простота виконання та надійність роботи. Виконання цих вимог забезпечується широким застосуванням в системі електропостачання промислових підприємств розімкнутих радіальних електричних мереж, в яких пристрої мережевої автоматики значно підвищує надійність та безперебійність роботі окремих елементів системи електропостачання.
Автоматизація в системах електропостачання промислових підприємств забезпечується пристроями мережевої автоматики, само запуском електродвигунів та диспетчерським керуванням. До при строїв мережевої автоматики відносяться пристрої автоматичного повторного включення (АПВ), пристрої автоматичного включення резервного обладнання (АВР), пристрої автоматичного розвантаження по частоті (АЧР) та автоматичне розвантаження по струму (АРС).
2.Призначення автоматичного включення резерву та авр при напрузі живлення вище
1000 В.
Безперебійність живлення може бути забезпечена в тому випадку, якщо споживач підключений до джерела живлення двома лініями або двома трансформаторами. При цьому можлива два випадки:
А) джерела живлення працюють роздільно, кожне джерело на частину навантаження споживача, наприклад на окрему секцію шин підстанції;
Б) споживач отримує живлення від робочого джерела, а інше джерело живлення знаходиться в резерві.
В першому випадку порушення електропостачання споживачів відновлюється дією АВР, який включає відключений секційний вимикач на шинах підстанції і живлення споживача переводиться на одну лінію або один трансформатор. А в другому випадку резервне живлення включається тільки після відключення робочого джерела, в цьому випадку обладнання використовується гірше. АВР повинно бути обов’язковим для всіх відповідальних споживачів, а тому на підстанціях, які живлять електроспоживачі І категорії надійності електропостачання, АВР є обов’язковим.
Пуск в дію АВР може виконуватись за допомогою реле мінімальної напруги, які контролюють напругу на окремих секціях шин, або сумісною дією цих реле та реле пониження частоти, яке забезпечує дію АВР протягом 0,2-1секнди після зникнення живлення.
В схемі АВР (рис.17.1) присутній двигун привода вимикача Д, який відключається кінцевим вимикачем ВК. Живлення реле блокування РБ виконується через випрямляч. Вимикачі 1В та 2В включені, вимикач В відключений. Готовність пристрою АВР до роботи сигналізує лампа ЛГ. Ключ керування ИУ встановлений в положення АВР. Реле мінімальної напруги ІРН-4РН і реле блокування РБ включені. Контакт пружинного механізму Впр замкнутий.
При зникненні напруги з 1 секції шин спрацьовують реле 1РН і 2РН та включають реле 1РВ від трансформатора напруги 1ТН. Реле 1РВ з витримкою часу через проміжне реле 1РП відключає вимикач 1В і через блок-контакт 1В включає електромагніт включення Ввкл., чим звільнює пружину привода вимикача В, який включається та відновлює живлення 1 секції. Одночасно заводиться двигун Д для наступних операцій включення. При зникненні напруги на секції 2 схема працює аналогічно. Реле блокування РБ забезпечує однократність дії АВР,, тому що при відключенні вимикачів вводів 1В або 2В реле РБ розмикає з витримкою часу коло електромагніту Ввкл. При включенні на коротке замикання секційний вимикач В відключається своїм максимально-струмовим захистом. Дана схема АВР має широке застосування в мережах промислових підприємств, тому що проста та надійна в експлуатації для її живлення непотрібний постійний оперативний струм. Аналогічно виконується схема АВР секційного вимикача з електромагнітним приводом, використовується на підстанціях, де використовується оперативний постійний струм.
3. Призначення автоматичного повторного включення та схема АПВ з вимикачем із електромагнітним приводом.
Будь-яке коротке замикання приводить до дії захисту та відключення лінії живлення, і як наслідок до перерви в електропостачанні. Проте в багатьох випадках короткі замикання носять короткочасний характер і порушення ізоляції відновлюється, наприклад при схрещуванні проводів, при розрядах на ізоляторах і т.д.
Для швидкого відновлення живлення застосовується пристрої автоматичного повторного включення. Найбільше застосування має однократне трифазне АПВ, коли включення повторно виконується один раз всіма трьома фазами.
АПВ може бути двох видів: механічне та електричне. Механічне АПВ застосовується на ручних приводах вимикачів, а електричне АПВ застосовується на будь-яких приводах з дистанційним керуванням за допомогою спеціального реле.
Пристрої АПВ виконуються на постійному оперативному струмові та на змінному оперативному струмові. АПВ, що виконані на постійному оперативному струмові, застосовуються для вимикачів з електромагнітним та пневматичними приводами, а на змінному оперативному струмові використовується для вимикачів з вантажними та пружинними приводами.
Вимоги до пристроїв АПВ:
А) АПВ не повинно діяти при відключенні вимикача персоналом;
Б) АПВ не повинно спрацьовувати при дії захисту (наприклад, дія газового захисту трансформатора);
В) після спрацювання АПВ всі елементи, що забезпечують його дію, повинні повернутись в початкове положення.;
Г) в пристрої АПВ повинна бути передбачена можливість відключення АПВ персоналом.
В схемі АПВ лінії з одностороннім живленням, яка виконана на вимикачі з електромагнітним приводом, пристрій АПВ виконаний на постійному оперативному струмові напругою живлення 110-220В. Пристрій АПВ типу РПВ-58 складається з реле 1ЭВ,2ЭВ, конденсатора С та трьох резисторів.
В початковому положенні вимикач В та роз’єднувачі включені, перемикач ПА встановлений в положення «Автоматика», ключ КУ- в положення О, конденсатор С заряджений.
При спрацюванні релейного захисту контактами 1РЗ включається катушка відключення привода КО, що приводить до відключення вимикача В. В схему можуть вводитись контакти реле захисту 2РЗ, які забороняють дію АПВ.
Пуск схеми АПВ виконується при невідповідності між положенням ключа керування «включено» і вимикача «відключено», коли замкнуті контакти ключа КУ і реле положення 1ЭП, і отримує живлення реле часу 1ЭВ. Після встановленої витримки часу реле 1ЭВ замикає свій контакт в колі 2ЭП (яке має послідовну та паралельну обмотки) при його спрацюванні від розрядного струму конденсатора С. Реле 2ЭП замикає контакт в колі контактора К, яке включає катушку відключення привода В і таким чином виникає включення вимикача, про що сигналізують лампи ЛК, ЛЗ, ЛС.
Схема АПВ з вимикачем з електромагнітним приводом.
Однократність дії захисту забезпечується тим ,що:
А) При відключенні вимикача захистом реле 2ЭП не може спрацювати другий раз, тому що конденсатор С розрядився при першому спрацюванні АПВ;
Б) При відключенні вимикача В ключом керування реле 2ЭП не включиться, тому що конденсатор С розряджений замкнутими контактами ключа КУ через резистор;
В) При спрацюванні захисту, після якого пристрій АПВ не повинен діяти, замикаються контакти 2РЗ і розряджають конденсатор С, що виводить з дії пристрій АПВ.
В схемі передбачено блокування пристрою АПВ за допомогою двохобмоткового реле 3ЭП, яке діє при неуспішному АПВ і у випадку приварювання контактів реле 2ЭП. Так як реле 3ЭП має послідовну обмотку в колі катушки КО, то воно розмикає коло катушки контактора К. Якщо контакти реле 2ЭП приварились, то реле 2ЭП утримується у включеному стані під дією другою паралельної обмотки.
В схемі також передбачено встановлення пристрій переключення та сигналізації за допомогою реле РС, що включене в коло контактора К, ламп перевірки ЛП, блокування ЛБ та перемикача ПУ.