
- •1 Защита кабелей и подземных конструкций от электрохимической коррозии.
- •2. Защита от статического электричества.
- •3. Молниезащита промышленных зданий и сооружений.
- •4 Выбор режима нейтрали в эу до и выше 1000 в.
- •5. Заземляющие устройства в системах с изолированной и глухозаземленной нейтралью. Защитное зануление.
- •6. Компенсация емкостных токов замыкания на землю в сетях 6-35 кВ.
- •7 Контроль изоляции в электрических сетях и установках постоянного и переменного тока
- •8 Ограничители перенапряжений нелинейные. Область применения, конструкция и основные положения по выбору опн.
- •9 Сети передвижных электроприемников
- •10 Способы прокладки цеховых сетей до 1000 в.
- •11. Схемы цеховых сетей напряжением до 1000 в
- •12 Порядок выбора сечений проводов, кабелей, шинопроводов до 1000 в. Проверка по условиям защиты.
- •13 Методы обнаружения мест повреждения кабелей.
- •14 Особенности расчетов токов короткого замыкания в сетях до 1000 в
- •15 Надежность электроснабжения. Основные задачи.
- •16 Основные понятия и характеристики надежности
- •17. Определение основных характеристик надежности при параллельном соединении.
- •18 Определение основных характеристик надежности при
- •19 Оценка ущерба потребителей от аварийных перерывов электроснабжения.
- •20 Типы и схемы агрегатов резервного питания
19 Оценка ущерба потребителей от аварийных перерывов электроснабжения.
Для потребителя энергии важно оценить реальные затраты, ко-торые он будет иметь из-за ненадежности энергоснабжения и которые он мог бы закладывать в договорные отношения с энергоснабжающей организацией с одной стороны и со смежными предприятиями в слу- чае срыва поставок своей продукции с другой стороны. Если исходить из того, что количество выпускаемой предпри- ятием продукции (и его доход) пропорционально полученной электро- энергии:
факторы, определяющие величину ущерба:
– тип потребителя и характер его производства;
– величину недополученной электроэнергии ( ΔW );
– глубину ограничения по мощности ( ΔP );
– время ограничения ( tогр. );
– момент наступления ограничения (степень внезапности);
– наличие технологических и иных резервов.
Кроме того, перерыв электроснабжения приводит к нарушению технологического процесса, простою рабочих и оборудования, недо- использованию, непроизводительному расходу или уничтожению сы- рья, снижению качества продукции и т.п.
Ущерб потребителя, связанный с нарушением технологического процесса, повреждением технологического оборудования и сырья при непредсказуемом аварийном отказе электроснабжения называется ущербом внезапности.
Внезапные отключения электроприемников приводят к порче сырья и потере продукции (если время огра- ничения больше допустимого, после которого наступает срыв техноло- гического процесса), а также к затратам времени и ресурсов на вос-становление нормального технологического режима.
20 Типы и схемы агрегатов резервного питания
Во многих отраслях промышленности все шире применяются автоматические системы управления производством АСУП с применением электронных вычислительных машин ЭВМ, логических элементов и других устройств.
Для подобных потребителей возникает целесообразность установки агрегатов резервного питания (АРП). При этом имеется в виду, что само техническое оборудование, для которого создается такое питание, имеет высокий уровень надежности, иначе усиливать резервирование электроснабжения не имеет смысла.
С точки зрения первичного источника энергии АРП можно разбить на следующие виды, представленные на схеме:
При установке агрегата (например, двигатель-генератор с маховиком), кинетическая энергия которого используется при отключении сети, можно получить при нарушении электроснабжения мощность до 200 кВт постоянного и переменного тока с удовлетворительным качеством напряжения и временем работы до 20—30 с при времени пуска tnycк = 0. Такая система удовлетворяет требованиям работы автоматики и защиты, необходимой для безаварийного погашения производства. Эта система применялась также в качестве источника оперативного тока па подстанциях.
схема двигателя-генератора с маховиком
Рис. 10-7. Схема АРП со статическими преобразователями и аккумуляторной батареей.
Схема дизельного агрегата без маховика представлена на рис. 10-6. Запуск агрегата автоматический при исчезновении напряжения в течение 15—120 с. в зависимости от мощности, величина которой достигает 1 000 кВт. Время работы Тр — сутки и более.
Рис. 10. 5 Схема АРП с дизелем, маховиком и электромагнитной муфтой
Рис. 10.4 Схема АРП с маховичным машинным агрегатом и аккумуляторной батареей
Недостатки конструкции, сложность, новая элементная база обусловили низкую надежность АГП с применением тиристорных преобразователей и коммутирующих устройств, что соответственно снижает надежность электроснабжения потребителей. Невозможность быстрого преодоления вышеперечисленных недостатков заставляет искать схемные пути повышения надежности АГП.