- •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
Коэффициенты, характеризующие графики нагрузок
а) Коэффициент использования является основным показателем для расчета нагрузки. Коэффициентом использования активной мощности приемника ки.а. или группы Ки.а. называется отношение средней активной мощности отдельного приемника (группы) к ее номинальному значению:
ки.а.=рс/рн; Ки.а. = Рс/Рн=ки.а. / рн
Для графика нагрузки (рис3.3) по активной мощности коэффициент использования активной мощности ЭП за смену может быть определен из выражения:
Рис.3.3 График нагрузки по активной мощности
Площадь графика нагрузки в определенном масштабе выражает количество потребляемой промышленным предприятием ЭЭ за смену (год):
;- для смены; - для цикла;
Аналогично активной мощности определяются коэффициенты использования по реактивной ки.р., Ки.р. и току ки.I., Ки.I.
ки.р.=qc/qн; Ки.р.=Qc/Qн
ки.I.=ic/iн; Ки.I.=Ic/Iн
В качестве расчетной нагрузки группы ЭП обычно принимается максимально загруженная смена (из суточного графика). Если Ки<0.6 то ЭП (или группа ЭП) работает с переменным графиком нагрузки……
б) коэффициент максимума Км.а., Км.а. - отношение расчетной активной мощности получасового максимума к средней нагрузке за исследуемый период времени:
Обратная величина – коэффициент нагрузки.
Для вновь проектируемых предприятий коэф максимума точно не известен, поэтому разраб методы его определения, кот учитывают влияние числа разных электроприемников на великину коэф максимума. Для учета влияния введено понятие эффективнго числа электрприемников – группа из n ЭП различной мощности заменяется на статистический эквивалентную группу из nэ ЭП одинаковой мощности
В группе из п-одинаковых ЭП эн эф=эн; при любой другой комбинации эн эф<эн.
в) коэффициент спроса Кс.а. - отношение расчетной (или потребляемой) активной мощности к номинальной (установленной) активной мощности группы ЭП:
Значения коэффициентов Кс.а для различных групп ЭП в различных отраслях промышленности и различных производств и предприятий в целом определяются из опыта эксплуатации и принимаются при проектировании по справочным материалам.
Эти показатели могут служить лишь для ориентировочных расчетов. Для вновь проектируемых предприятий необходимо учитывать совершенствование технологии, более широкое внедрение электроэнергии в технологические процессы. Все это обычно приводит к увеличению Кс.
г) коэффициент загрузки ЭП по активной мощности кз.а. называется отношение фактически потребленной им средней активной мощности рс.в. (за время включения в течении времени цикла) к номинальной его мощности
Групповым коэффициентом загрузки по активной мощности Кз.а. называется отношение группового коэффициента использования Ки.а. к групповому коэффициенту включения Кв, т.е.:
Коэффициент загрузки, как и коэффициент включения, связан непосредственно с технологическим процессом и изменяется с изменением режима работы приемника.
По рис.3.3 коэффициент загрузки определяется как:
и показывает степень использования мощности приемника за рабочее время, т.е. за время включения.
ки.а.=кв*кз.а.
Ки.а.=Кв*Кз.а.
Величина Ки.а. является функцией Кв и Кз.а., весьма просто определяется в эксплуатации по показаниям счетчика активной мощности и характеризует важнейший параметр графика - среднюю нагрузку.
24-26. Режимы работы ЭП пром.предприятий
Большинство ЭП работают в трех основных режимах:
Продолжительный режим (ПР). Этот режим при практически
п
остоянной
нагрузке Р продолжается столь длительное
время,
что превышение температуры всех частей ЭП над температурой окружающей среды достигает практически установившегося значения θуст.
В данном режиме работают электроприводы насосов, компрессоров, вентиляторов, механизмов непрерывного транспорта, электропечи и т.д.
К
ратковременный
режим (КР).
Этот режим характеризуется
небольшими по времени периодами работы tв при нагрузке Р и
длительными паузами tо с отключением ЭП от сети. Превышение температуры нагрева электрооборудования над температурой окружающей среды не успевает достигнуть установившихся (предельно-допустимых) значений, а за время паузы снижается до температуры окружающей среды.
В КР работают вспомогательные механизмы металлорежущих станков, электроприводы различных заслонок, задвижек и т.п.
Повторно-кратковременный режим (ПКР). При этом режиме
кратковременные периоды работы tв при нагрузке Р чередуются с паузами tо. За период работы превышение температуры нагрева электрооборудования не достигает установившегося (предельно-допустимого) уровня, а в течение паузы не снижается до температуры окружающей среды. В результате многократных циклов tц превышение температуры достигает некоторой средней установившейся величины θуст.ср..
В ПКР работают электроприводы подъемно-транспортных устройств, приводы прокатных станов, и т.п.
