- •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
49. Основные положения методики т-э расчетов
50. Действующая величина тока короткого замыкания
51. Особенности расчетов кз до 1000в
1. Учитываются активные и индуктивные сопротивления всех элементов цепи.
2. Величина напряжения на первичной обмотке трансформатора неизменна.
3. Расчет ведется в именованных единицах
4. Допускается не учитывать активное сопротивление энергосистемы
5. Индуктивное сопротивление принимать равным полному
52. Особенности расчетов кз выше 1000в
1. ЭДС считают неизменной
2. Трехфазную систему считают симметричной
3. Не учитывают насыщенность магнитной системы, что позволяет считать все цепи линейными
4. Пренебрегают емкостными проводимостями всех элементов КЗ сети
5. Не учитывают влияние недвигательной нагрузки на токи КЗ
6. Не учитывают подпитку КЗ двигателями до 1 кВ
Порядок расчета:
- Состовляется схема замещения
- Схема приводится к простому виду
- Определяется ток КЗ по закону Ома
- Если активное сопротивление меньше 1/3 индуктивного им пренебрегают
53.Как проверяется сечение кабеля на термическую устойчивость к токам кз.
Используя полученные значения токов короткого замыкания, проверим принятые ранее сечение кабелей на термическую стойкость при КЗ в начале линии. Термически стойкое сечение:
где
–
тепловой импульс тока КЗ, А2с;
–
постоянная затухания
апериодической составляющей тока КЗ,
принимаем равной 0,01 с.
–
время отключения
КЗ, с;
–
время действия
основной защиты, принимаем равной 1,2 с.
–
полное время
отключения выключателя; учитывая, что
в ГПП установлены выключатели
BB-10-20-400УЗ
у которого
с;
–
коэффициент,
зависящий от допустимой температуры
при КЗ и материала проводника; принимаем
равным 85 (А·с½/мм²).
Проверяем линию ГПП – ТП-5:
с,
Полученное значение минимального сечения показывает, что выбранный кабель, для данного участка распределительной сети АСБ – (3×35) проходит по термической стойкости к току КЗ.
54. Построение эпюры отклонений напряжения для разничных режимов. Отклонение напряжения:
где
–
отклонение напряжения на соответствующем
участке сети, %;
–
поток активной
мощности, передаваемый по соответствующему
участку сети, кВт; принимается в
соответствии с коэффициентом мощности
и номинальной мощности трансформатора.
–
поток реактивной
мощности, передаваемый по соответствующему
участку сети, кВар; принимается в
соответствии с коэффициентом мощности
и номинальной мощности трансформатора
–
активное сопротивление
линии соответствующего участка сети,
мОм,
здесь
–
удельное активное сопротивление линии
соответствующего участка сети, Ом/км,
принимаемое, согласно справочной
литературе,
–
длина линии
соответствующего участка сети, км;
–
напряжение в начале
соответствующего участка сети, кВ;
Отклонение напряжения на цеховом трансформаторе, %:
–
фактический
коэффициент загрузки цехового
трансформатора,
–
поток мощности, предаваемый через
цеховой трансформатор, кВа,
–
номинальная
мощность цехового трансформатора, кВа;
– активная
составляющая напряжения короткого
замыкания
цехового
трансформатора, %, здесь
–
потери активной мощности при КЗ, кВт;
–
реактивная
составляющая напряжения короткого
замыкания цехового трансформатора, %,
здесь
–
напряжение короткого замыкания, %;
–
коэффициент
мощности для вторичной нагрузки цехового
трансформатора, здесь
–
поток активной мощности, передаваемой
через цеховой трансформатор, кВт,
– поток реактивной мощности, передаваемой
через цеховой трансформатор, кВар,
–
потери активной мощности в цеховом
трансформаторе, кВт,
–
потери реактивной мощности в цеховом
трансформаторе, кВар рассчитаны в П6;
–соответствующий
синус для вторичной нагрузки цехового
трансформатора.
Выбор сечений проводников и коммутационных и пиковых токов
Номинальный ток отдельного ЭП
(долбежный станок) (печь сопротивления)
Пусковой ток отдельного ЭП
(долбежный станок) (печь сопротивления)
(Сварочн. Тр-р однофазный)
Пиковый ток группы ЭП при n>5
Пиковый ток группы ЭП при n<5
Пиковый ток подстанции
РП-1 (Компрессор)
Выбираем выключатель ВА51-29
проверка:
ПР-3 (вентилятор)
Выбираем провод марки АПВ 4(1×2,5)
Проверка:
