- •1. Автоматические воздушные выключатели
- •2. Автоматические выключатели. Условия выбора ниже 1000в.
- •Условия выбора автоматических выключателей:
- •Критерии выбора предохранителя:
- •5.Условия выбора автоматических выключателей
- •6. Выбор вводного выключателя цеховой трансформаторной подстанции.
- •7. Построение карты селективности аппаратов защиты
- •8. Сущность выбора сечения проводника по условиям нагрева и согласования с аппаратами защиты.
- •9.Какие сети, согласно пуэ подлежат обязательной защите от перегрузки
- •10. Конструктивное выполнение тп и рп
- •13. Выбор числа и мощности цеховых тп.
- •14. Назначение и особенности электросетей внутризаводского электроснабжения выше 1000в
- •15.Понятие «расчетная электрическая нагрузка»
- •16. Определение расчетных нагрузок группы электроприемников
- •Методы определения расчетных электрических нагрузок
- •17.Метод упорядоченных диаграмм
- •Эффективное число электроприемников.
- •Определение пикового тока для группы эп.
- •Вспомогательные методы определения расчетных нагрузок группы эп
- •Коэффициент разновременности максимумов нагрузок.
- •Графики нагрузок пром.Предприятий.
- •Коэффициенты, характеризующие графики нагрузок
- •25.Определение расчетной нагрузки однофазных эп
- •27. Определение расчетной осветительной нагрузки
- •28. Энергосбережение в системах эл.Освещения
- •Экономия ээ в оу:
- •29. Вопросы экономии ээ на пп.
- •30. Потери мощности и энергии в отдельных элементах системы эл.Снабжения
- •31.Как сказываются на работе электроприемников изменения напряжения
- •32. Выбор сечения проводников по наибольшему току нагрузки из условия нагрева Выбор сечения проводов, кабелей и шин цеховых сетей по нагреву
- •33.Выбор сечения проводников по экономической плотности тока
- •35. Выбор сечения проводников по потере напряжения.
- •37. Виды компенисирующих устройств. Их достоинства и недостатки
- •38. Размещение компенсирующих устройств в электрических сетях
- •39. Определение мощности компенсирующих устройств
- •40. Экономическое значение реактивной мощности
- •41 Что такое перекомпенсация?
- •42 Основные потребители реактивной мощности. Мероприятия по уменьшению потребления реактивной мощности. Почему батареи конденсаторов включают в треугольник
- •43 Естественная и искусственная компенсация реактивной мощности
- •44. Категории надежности эп
- •45. Основное электрооборудование внутрицеховых сетей
- •Кабельные линии в сетях напряжением до 1 кВ
- •Электропроводки.
- •Предохранители
- •Автоматические воздушные выключатели
- •48. Учет потребления эл. Энергии на промышленных предприятиях. Договор на использование эл. Энергией. Тарифы на эл. Эн.
- •Тарифы на эл энергию.
- •49. Основные положения методики т-э расчетов
- •50. Действующая величина тока короткого замыкания
- •51. Особенности расчетов кз до 1000в
- •52. Особенности расчетов кз выше 1000в
- •Порядок расчета:
- •53.Как проверяется сечение кабеля на термическую устойчивость к токам кз.
- •54. Построение эпюры отклонений напряжения для разничных режимов. Отклонение напряжения:
- •4 Условия выбора плавких предохранителей
25.Определение расчетной нагрузки однофазных эп
При неравномерности распределения нагрузки по фазам не выше 15% расчет ведется как для трехфазных нагрузок (сумма всех однофазных нагрузок).
Если неравномерность превышает 15%, то расчетная нагрузка определяется по одной из рассмотренных ниже методик.
При
числе однофазных приемников до трех
условная трехфазная номинальная
мощность
определяется:
• при включении электроприемников на фазное напряжение:
условная трехфазная номинальная мощность может быть определена по мощности двух наиболее загруженных плеч Рном1 и Рном2:
27. Определение расчетной осветительной нагрузки
Определение осветительной нагрузки производится по формуле
Рр.о.=Кс.о.·Рн.о.
Где Рн.о.=Руд.о.·Fц.=18·532,5= 9,58 (кВт) номинальная осветительная нагрузка;
Руд.о.=18 (ВТ/м²) удельная осветительная плотность нагрузки принимаем согласно с [2, таблица П2.3];
Ксо=0,95 коэффициент спроса осветительной нагрузки принимаем согласно с [2, таблица П2.2] ;
Fц=532,5 (м²) площадь цеха размеры цеха снимаем с генплана, в соответствии с масштабом;
Рр.о.=0,95·9,58 = 9,1 (кВт).
Определение расчётной нагрузки ремонтно-механического цеха в целом (с учетом освещения)
(кВА)
28. Энергосбережение в системах эл.Освещения
Замена ОП на более эффективные легко реализуется. При этом достигается не только экономия ЭЭ, но увеличивается срок службы ламп, снижаются эксплуатационные расходы, качественное освещение создает комфортные условия труда и отдыха.
Экономия ээ в оу:
1)Замена имеющихся светильников более эффективными
2)Замена ПРА:
- Использование в комплекте люминесцентных источников света вместо стандартной ПРА электромагнитных ПРА с пониженными потерями повышает светоотдачу комплекта на 6 – 26%, а электронных ПРА (ЭПРА) на 14 – 55%.
- ПРА – устройство, стабилизирующее разрядный ток в лампе.
- Экономичность ОУ следует рассматривать учитывая экономичность ПРА.
- Потребление РЛ складывается из мощности, потребляемой лампой и потерь в ПРА.
3)Применение комбинированного освещения:
- Общее + локальное вместо общего позволяет получить экономию ЭЭ
4)Автоматическое управление освещением:
- Контроль уровня освещенности и автоматическое включение и отключение при критическом значении освещенности 10 -15% экономии ЭЭ.
- Зонное управление освещением в зависимости от естественного освещения – 20 – 25% экономии ЭЭ.
- Плавное управление мощностью и световым потоком светильников в зависимости от естественной освещенности 30 – 40%.
- В качестве энергетического показателя, определяющего рациональное потребление ЭЭ на цели освещения, предлагается удельная установленная мощность (УУМ) общего искусственного освещения помещений, которая является основой нормативной базы для контроля энергозатрат в осветительных установках (ОУ) при проведении энергетического обследования объектов и на стадии экспертизы проектов.
