
- •1. Понятие о суточном графике потребления электроэнергии потребителей различного типа и его параметрах.
- •2. Режимы энергосистемы и участие электростанций в выработке электроэнергии.
- •3. Резервы генерирующей мощности эс.
- •4. Показатели качества электроэнергии.
- •5. Требования к надежности электроснабжения.
- •6. Основные требования к электрическим схемам соединения.
- •7. Категории потребителей.
- •8. Типы электрических схем эс
- •9. Общие принципы построения схем эс.
- •10. Распределительные устройства.
- •11. Распределительные устройства (ру): схемы, назначение, требования, предъявляемые к распределительным устройствам. (все схемы на листочках)
- •12. Схемы (на листочках) .
- •12 (1) . Упрощенные ру.
- •13. Преимущества и недостатки различных схем, область применения.
- •14. Классификация ру по способу установки, методу сооружения, способу обслуживания, напряжению и т.П.
- •15. Проектирование структурных схем тэс, гэс, аэс
- •16. Заземление: Виды, назначение и способы выполнения заземлений электрических сетей.
- •17. Собственные нужды эс, схемы собственных нужд на тэс, гэс и аэс.
Ответы!
1. Понятие о суточном графике потребления электроэнергии потребителей различного типа и его параметрах.
Графики нагрузки различных групп потребителей энергии позволяют прогнозировать ожидаемые максимальные нагрузки, режим и размеры потребления электроэнергии, обоснованно проектировать развитие энергосистемы. Чем равномернее графики нагрузки потребителей и равномернее график нагрузки энергосистемы в целом, тем легче обеспечить экономичную работу ЭС.
Различают суточные графики для разных дней недели и разных периодов года, а также годовые графики. (График на листочке)..
Характерными величинами суточного графика являются нагрузки: максимальная Рmax, минимальная Рmin, средняя Рср, а также коэффициент неравномерности нагрузки Кнр = Рmin/Рmax. В суточном графике различают базовую часть, соответствующую нагрузке Р ≤Рнч min , полупиковую часть при Рнч min ≤ Р ≤ Рдн min , пиковую часть при Р > Рдн min.
2. Режимы энергосистемы и участие электростанций в выработке электроэнергии.
Нагрузка электрической системы слагается из следующих составляющих:
1. Нагрузок потребителей.
2. Мощности собственных производственных нужд ЭС.
3. Потерь мощности в сетях.
Так как потребление мощности неравномерно как в течение суток, так и в течение года, то нагрузка энергосистемы также неравномерна (см. рис. 1).
Рис. 1
Нагрузка электрической системы должна быть распределена между всеми ЭС, суммарная установленная мощность которых Рнг max несколько превышает наибольший максимум системы.
3. Резервы генерирующей мощности эс.
Для обеспечения нормальной работы энергосистемы, наибольшая мощность либо наибольшая нагрузка энергосистемы должна быть меньше установленной мощности. Разность между установленной мощностью и нагрузкой энергосистемы представляют собой запас мощности, необходимый для резервирования агрегатов.
Запас мощности подразделяется на :
Горячий (вращающийся) резерв активной мощности – резервная мощность работающих в данное время агрегатов, которая может быть реализована путем изменения их производительности.
Холодный резерв активной мощности – мощность исправных неработающих агрегатов, требующая пусковых операций для их использования.
Из условий устойчивости и надежности работы систем, наибольшая мощность не должна превышать 2% установленной мощности.
4. Показатели качества электроэнергии.
Под качеством электроэнергии понимается степень соответствия основных параметров энергосистемы установленным нормам производства, передачи и распределения электрической энергии.
Основные показатели качества электроэнергии: Отклонение напряжения, частоты, колебания напряжения, провал напряжения, несинусоидальность, или коэффициент искажения синусоидальности.
Показатели качества электроэнергии в электрических сетях, находящихся в собственности потребителей, регламентируются отраслевыми стандартами и иными нормативными документами, но они не должны быть ниже норм ГОСТа для точек общего присоединения.
5. Требования к надежности электроснабжения.
По надежности электроснабжения приемники электроэнергии разделяют на три категории. Электроприемниками первой категории являются электроприемники, перерыв в работе которых может привести к тяжелым последствиям: угрозе жизни людей, крупному материальному ущербу, порче технологического оборудования, массовому браку в производимой продукции, сбою в сложном технологическом процессе, срывам в работе коммунального хозяйства. К особой группе внутри первой категории электроснабжения относятся электроприемники, постоянная работа которых нужна для штатной остановки производства при спасении людей, предотвращении взрывов, возгораний и порчи дорого оборудования. Электроприемниками второй категории являются электроприемники, перерыв в работе которых ведет к сбоям в отгрузке продукции, простоям персонала, машин и механизмов, сбою нормальной жизнедеятельности населения. К электроприемникам третьей категории-все оставшиеся электроприёммники, не вошедшие в 1 и 2 категории. Сюда принято относить электроприёмники вспомогательного оборудования, несерийного производства и т.д.