
- •2. Электрические сети. Требования и классификация электрических сетей. Конструктивное выполнение электрических сетей напряжением до 1000 в.
- •3. Электрические сети. Требования и классификация электрических сетей. Конструктивное выполнение электрических сетей напряжением выше 1000 в.
- •4. Низковольтные распределительные сети. Схемы силовых сетей.
- •5. Распределительные пункты в низковольтной распределительной сети.
- •6. Расчет электрических нагрузок в низковольтной распределительной сети.
- •7. Компенсация реактивных нагрузок в системах электроснабжения промышленных предприятий (крм). Актуальность крм.
- •8. Оценка числа и мощности трансформаторов подстанций, выбор места их установки.
- •9. Выбор сечений проводников линий электропередач по допустимому нагреву, по экономической плотности тока. Согласование аппарата защиты с защищаемым проводником.
- •10. Выбор электрических аппаратов напряжением до 1000 в. Определение токов короткого замыкания для выбора электрических аппаратов напряжением до 1000 в.
- •11. Порядок расчета токов короткого замыкания в сетях выше 1000 в.
- •12. Порядок расчета токов короткого замыкания в сетях до 1000 в.
- •13. Электродинамическое и термическое действие токов короткого замыкания.
- •14. Режимы работы нейтрали сети (сети с изолированной и глухозаземленой нейтралью).
- •15. Качество электрической энергии (гост 13109-97).
- •9. Глубину и длительность провала напряжения δUп, Δtп:
- •10. Импульсное напряжение Uимп:
- •11. Коэффициент временного перенапряжения КперU:
- •16. Центр электрического питания. Главная понизительная подстанция (гпп). Основное обо-рудование гпп (ору).
- •17. Заземляющие устройства. Заземление и защитные меры электробезопасности (пуэ).
- •18. Релейная защита и противоаварийная автоматика систем электроснабжения.
- •19. Внутренние перенапряжения. Защита от внутренних перенапряжений (защитное действие плавких предохранителей, автоматических воздушных выключателей, узо).
- •20. Внешние перенапряжения. Защита от внешних перенапряжений (защитное действие мол-ниеотводов, разрядников, опн).
6. Расчет электрических нагрузок в низковольтной распределительной сети.
Эл/нагрузка рассчитывается методом упорядоченных диаграмм.
1.
Определяем общее кол-во приемников РП:
2. По Ки определяем группу эл/приемников:
Если Ки ≤ 0,75, то группа А
Если Ки ≥ 0,75, то группа Б
3.
Определяем
приемников РП:
4.
Определяем
:
5.
Определяем
:
6.
Определяем
:
7. Определяем эффективное число эл/приемников:
8.
Определяем Ки:
9. Определяем коэффициент max по P: из распечатки.
10. Определяем коэффициент max по Q:
11.
Определяем
:
12. Определяем мощность 3-х наибольших приемников:
13.
Определяем
:
14.
Определяем коэффициент мощности:
15.
Определяем
:
16.
Определяем
:
7. Компенсация реактивных нагрузок в системах электроснабжения промышленных предприятий (крм). Актуальность крм.
При выработке и потреблении энергии на переменном токе равенству вырабатываемой и потребляемой энергии в каждый момент времени соответствует равенство вырабатываемой и потребляемой активной и реактивной мощности. Уравнение баланса активной мощности: ΣPг(генерируемая)=ΣPn(потребляемая)=ΣPнг(нагрузки)+ΣΔP(потери);
уравнение бал-са Q: просто меняем P на Q
Нарушение баланса реактивной мощности приводит к изменению уровня напряжения в сети:
Если ΣQг > ΣQn, то напряжение сети повышается.
Если ΣQг < ΣQn, то напряжение сети понижается.
Обычно системы дефицитной по активной мощности дефицитны и по реактивной мощности. Недостающую реактивную мощность эффективнее не передавать из соседних систем, а генерировать в компенсирующих устройствах (КУ), установленных в данной системе.
Основные потребители P: транс-ры, АД, ВЛ, вентильные печи, сварочные агр-ты
Анализ режима работы генератора показывает, что увеличить вырабатываемую реактивную мощность можно только за счет уменьшения активной. Поэтому в сетях для выработки реактивной мощности применяют КУ.
Основные источники Q: генератор (60%), ЛЭП 110 кВ и выше (20%), КУ: конденсаторы, синхр. компенсаторы, шунтирующие реакторы, статические ист-ки Q (20%)
Для уменьшения перетоков реактивной мощности по линиям и трансформаторам источники реактивной мощности должны располагаться вблизи мест ее потребления. При этом передающие элементы электросети разгружаются по реактивной мощности и напряжения.
Существует 2 способа КРМ:
1. Естественный: 1) Замена электродвигателей, работающих с недогрузкой или перегрузкой на электродвигатель с большей или меньшей мощностью; 2) Понижение напряжения у малозагруженных электродвигателей; 3) Ограничение ХХ работающих двигателей; 4) Правильный выбор электродвигателей по мощности и по типу; 5) Повышение качества ремонта электродвигателя; 6) Отключение малозагруженных силовых трансформаторов с переводом загрузки на другие трансформаторы.
2. Искусственный: Значительное снижение потребления реактивной мощности естественными методами не возможно. Поэтому в дополнении применяют искусственные методы с помощью специальных КУ