- •Методические указания
- •Автор: Чипизубов с.В. – преподаватель специальных дисциплин отделения
- •Содержание
- •Пояснительная записка
- •Раздел №1. Практические работы по учебной дисциплине «Электроснабжение сельского хозяйства» пояснительная записка
- •Тематический план
- •Практическая работа № 1
- •Выполнение практической работы 1
- •«Электроснабжение сельского хозяйства»
- •Экспликация помещений
- •Практическая работа № 2.
- •Выполнение практической работы
- •Ориентировочные показатели для определения электрических нагрузок отдельных предприятий
- •У 18 дельные нормы электрических нагрузок отопления и вентиляции животноводческих ферм, электрообогрева парников и теплиц
- •Граничные температуры наружного воздуха
- •Нормы нагрузок уличного освещения
- •Нагрузка в сетях 0,38 … 35 кВ
- •Коэффициенты одновременности для суммирования электрических нагрузок в сетях 0,38 кВ
- •Продолжение
- •Коэффициенты одновременности для суммирования электрических нагрузок в сетях 6…20 кВ
- •Значения добавок активной мощности для суммирования нагрузок в сетях 0,38 кВ
- •Значения добавок активной мощности для суммирования нагрузок в сетях 6…35 кВ
- •Значения коэффициентов мощности для сетей 6…35 кВ
- •Значения коэффициентов роста нагрузок тп 6…20/0,4 кВ
- •Коэффициенты мощности на вводе потребителей
- •Технические данные трансформаторов типа тм и тмн напряжением 6..35/(0,4..10) кВ
- •2 2 2 30 1 - Разъединитель; 2 - ктп; 3 - концевая опора вл 380 в.
- •Технические данные ктп-77, ктп-73у1 и ктп мощностью 250 кВ а
- •Iпред.Откл. Р I к.Max,
- •Технические данные трехполюсных автоматов
- •Расчет внутренних электропроводок по допустимому нагреву
- •Длительные допустимые токи (токовые нагрузки) на изолированные провода и кабели, а
- •Практическая работа № 4. Определение допустимых потерь напряжения внутренних электропроводок.
- •Выполнение практической работы
- •Значение коэффициентов мощности
- •Значения коэффициента с
- •Практическая работа № 5. Проверка электрической сети на колебание напряжения при пуске электродвигателей.
- •Выполнение практической работы:
- •Полные сопротивления трансформаторов
- •Значения моментов сопротивления троганию, максимальных моментов и коэффициентов загрузки некоторых механизмов, применяемых
- •Практическая работа № 6. Расчет заземляющих устройств и определение зоны защиты объекта от прямых ударов молнии.
- •Выполнение практической работы:
- •Допустимые сопротивления заземляющих устройств
- •Расчет заземляющих устройств
- •Удельные сопротивления грунтов
- •Коэффициенты сезонности для электродов в зависимости
- •Коэффициенты, учитывающие состояние грунта при измерении
- •52 Заземлителей (a) и полосы связи (б).
- •Выполнение практической работы
- •Практическая работа № 7 Расчет токов короткого замыкания и выбор защитной аппаратуры.
- •Выполнение практической работы:
- •Определение токов трехфазного и двухфазного коротких замыканий в сети, питающейся от мощной энергосистемы
- •Определение токов короткого замыкания в сетях напряжением до 1000 в с глухозаземленной нейтралью
- •Номинальные токи плавких вставок предохранителей, рекомендуемые для защиты трансформаторов 6...20/0,4 кВ
- •Введение
- •Задание на курсовой проект.
- •Порядок выполнения курсового проекта.
- •План молочно-товарной фермы
- •Исходные данные к курсовому проекту
- •Исходные данные для расчетной схемы осветительного электрооборудования
- •Определяем пусковой ток электродвигателя № 1.
- •Параметры остальных электроприемников заносим в таблицу № 10.1.
- •Параметры электроприемников
- •Iпред.Откл. Р Iк.Max,
- •Технические данные трехполюсных автоматов
- •Параметры автоматических выключателей
- •Iпр.Откл I”,
- •Технические данные плавких предохранителей напряжением до 1000 в.
- •Параметры плавких предохранителей
- •Технические данные магнитных пускателей
- •Технические данные проводников и кабелей (пкп)
- •Библиографический список
- •Общие положения
- •Построение документа
- •Изложение текста документов
- •Оформление иллюстраций и приложений
- •Построение таблиц
- •Требования к оформлению титульного листа и листа утверждения
- •Требования к оформлению графической части
- •Обозначения условные, графические электрического оборудования и проводок на планах
Выполнение практической работы
Ознакомиться с теоретическим материалом.
Для защиты от прямых ударов молнии служат стержневые и тросовые молниеотводы. Стержневые молниеотводы применяют для защиты сосредоточенных объектов (открытые распредустройства станций и подстанций, отдельные сооружения и т.п.).
Зона защиты одиночного молниеотвода (рис. 8) представляет собой прямой конус с криволинейной образующей, имеющей функцию
6.15
Рис. 8. Зона защиты одиночного Рис.9. Зона защиты двух молниеотводов
молниеотвода. одинаковой высоты.
г
54
р =
1 при h<30 и
при h ≥30м;
rx – радиус зоны защиты на высоте защищаемого объекта hx
Зона защиты на высоте защищаемого объекта имеет форму круга радиусом rх. На уровне земли, как следует из равенства (16.10), радиус зоны защиты будет равен l,6h.
С целью уменьшения затрат молниеотводы устанавливают на крышах зданий, а на ОРУ подстанций монтируют на опорах и порталах.
Зона защиты двух молниеотводов больше суммы зон одиночных молниеотводов, если расстояние между ними не превышает значения, равного 7h, при котором соприкасаются зоны защиты на уровне земли. При дальнейшем разнесении молниеотводов их зоны разрываются. На рисунке 9 приведена зона защиты двух одинаковых по высоте молниеотводов. Увеличение и растягивание зоны защиты между ними объясняется их взаимным влиянием на искажение электрического поля на высоте ориентации развивающегося стримера.
В
нешние
торцовые области защищенной зоны на
уровне защищаемого объекта определяют,
как для одиночных молниеотводов, по
формуле (16.15) или геометрическим
построением, а наименьшую ширину зоны
2bx,
находящуюся на середине расстояния
между молниеотводами, определяют по
номограмме [14] или по формуле 6.16
6.16
где а — расстояние между молниеотводами.
Отложив величину bх на перпендикуляре, восстановленном из середины линии, соединяющей молниеотводы на плане (рис. 9), проводят касательные к окружностям внешних защитных зон и получают зону защиты двух молниеотводов на уровне высоты защищаемого объекта. Низшая точка зоны защиты находится в середине между молниеотводами и представляет собой часть окружности, проведенной через три точки: две из них — вершины молниеотводов, а третья — точка, отложенная на расстоянии а/7 от середины линии, соединяющей эти вершины.
Рис. 10. Зона защиты двух молниеотводов разной высоты
55
В случае применения двух молниеотводов разной высоты (рис. 10) внешние области строят так же, причем для более высокого молниеотвода часть внутренней зоны до уровня вершины низшего молниеотвода строят, как для одиночного. Из точки пересечения горизонтальной линии, проведенной через вершину низшего молниеотвода с внутренней зоной защиты высшего молниеотвода, восстанавливают фиктивный молниеотвод и дальнейшее построение ведут, как для двух равновысоких молниеотводов: низшего и фиктивного. Для них же определяют bх, но касательные проводят к окружностям зон защиты фактических молниеотводов разной высоты.
Многократные молниеотводы устанавливают для защиты оборудования, размещенного на достаточно большой площади подстанций. Зоны защиты многократных молниеотводов (рис. 11) определяют попарно, как зоны двух молниеотводов. Условием наличия зоны защиты внутреннего пространства между молниеотводами являются неравенства: для молниеотводов высотой
Рис. 11. Зона защиты многократных молниеотводов
Для молниеотводов высотой
где D — диаметр окружности, проходящей через вершины треугольника (рис. 11а), образованного тремя молниеотводами, или наибольшая диагональ многоугольника (рис. 11б).
Протяженные и узкие здания и сооружения, в частности воздушные линии электропередач ВЛ, защищают тросовыми молниеотводами.
Выполнить расчет количества и высоты стержневых молниеотводов предприятия по ремонту сельскохозяйственной техники, используя теоретический материал п. 1.4.
Описать монтаж стержневых молниеотводов и соединение их с заземляющим устройством.
56
