
- •Классификация электрических сетей
- •Назначение, область применения
- •Масштабные признаки, размеры сети
- •Род тока
- •Принципы работы
- •Классы напряжения
- •Преобразование напряжения
- •Структура сети
- •Трёхфазная система электроснабжения
- •Описание
- •Преимущества
- •Схемы соединений трехфазных цепей Звезда
- •Соотношение между линейными и фазными токами и напряжениями
- •Мощность трёхфазного тока
- •Последствия отгорания (обрыва) нулевого провода в трехфазных сетях.
- •Проблема гармоник, кратных третьей
- •Математические расчёты
- •Типовые оценки качества электропотребления
- •Несинусоидальность
- •Коррекция коэффициента мощности
- •Разновидности коррекции коэффициента мощности
- •Типы устройств по назначению:
- •Комплексные трансформаторные подстанции.
- •Комплексные распределительные устройства.
- •Режимы работы нейтралей в электроустановках
- •Общие сведения об электроустановках
- •1.1. Годовой график нагрузок по продолжительности
- •1.2. Режимы работы нейтралей в электроустановках в сетях 6, 10, 35 кВ
- •Силовой трансформатор
- •Компоненты трансформатора Выводы трансформатора
- •Охладители
- •Оборудование для регулирования напряжения
- •Навесное оборудование Газовое реле
- •Индикация температуры
- •Встроенные трансформаторы тока
- •Поглотители влаги
- •Устройства непрерывной регенерации масла
- •Системы защиты масла
- •Указатели уровня масла
- •Устройства сброса давления
- •Устройства защиты от внезапного повышения давления
- •Устройства защиты от повреждений
- •Колеса/полозья для транспортировки
- •Детектор горючих газов
- •Расходомер
- •Габариты трансформаторов
- •Условное обозначение трансформаторов
- •Электродвигатель постоянного тока
- •Содержание
- •История
- •Описание коллекторного дпт
- •Статор (индуктор)
- •Ротор (якорь)
- •Коллектор
- •Принцип работы
- •Две рамки с током в однородном магнитном поле полюсов статора
- •Рамка с током, в неоднородном магнитном поле полюсов статора
- •Две рамки с током, в неоднородном магнитном поле полюсов статора
- •Взаимодействие магнитных полей
- •Классификация
- •Разновидности Коллекторные, с щёточноколлекторным переключателем тока
- •Бесколлекторные, с электронным переключателем тока
- •Другие виды электродвигателей постоянного тока
- •Управление
- •Механическая характеристика
- •Регулировочная характеристика
- •Применение
- •Достоинства и недостатки
- •Двигатели последовательного возбуждения
- •. Способы возбуждения двигателей постоянного тока
- •Двигатель с независимым возбуждением.
- •Двигатель с последовательным возбуждением.
- •Двигатель со смешанным возбуждением.
- •Синхронный двигатель, принцип действия и устройство синхронного двигателя
- •Короткие замыкания
- •Виды коротких замыканий
- •Причины возникновения коротких замыканий
- •Последствия коротких замыканий
- •Цели расчетов коротких замыканий
- •Порядок расчетов коротких замыканий
- •Расчет трехфазного короткого замыкания
- •Назначение релейной защиты.
- •Релейная защита область применения
- •Общие требования
- •Защита турбогенераторов, работающих непосредственно на сборные шины генераторного напряжения
- •Защита трансформаторов (автотрансформаторов) с обмоткой высшего напряжения 3 кВ и выше и шунтирующих реакторов 500 кВ
- •Защита блоков генератор - трансформатор
- •Защита воздушных и кабельных линий в сетях напряжением 3-10 кВ с изолированной нейтралью
- •Защита воздушных и кабельных линий в сетях напряжением 20 и 35 кВ с изолированной нейтралью
- •Защита воздушных линий в сетях напряжением 110-500 кВ с эффективно заземленной нейтралью
- •Защита шин, защита на обходном, шиносоединительном и секционном выключателях
- •Защита синхронных компенсаторов
- •Переменный оперативный ток.
- •Токовые защиты.
- •Назначение релейной защиты
- •1.2. Повреждения в электроустановках
- •1.3. Векторные диаграммы токов и напряжений при кз
- •Измерительный трансформатор
- •Содержание
- •Классификация
- •Трансформаторы напряжения
- •Трансформаторы тока
- •Трансформаторы постоянного тока
- •Основные нормируемые характеристики
- •Часть 3
- •Принцип действия и устройство статического реле рп18
Общие сведения об электроустановках
Электроустановка - это сложный комплекс машин, аппаратов, линий электропередач и вспомогательных устройств, предназначенных для производства, передачи и потребления электроэнергии. Ознакомьтесь с пп. 1.1-1.5 по учебнику [1].M
1.1. Годовой график нагрузок по продолжительности
Начнем
изучение материала с характеристик
потребителей.
П
ример
1.1.
На рисунке 1.1 изображены суточные графики
нагрузок Р
=f(t) потребителей
подстанции (зимний - сплошной, летний
- пунктирной линией). Мощность на
рисунке 1.1 представлена в %. Максимальная
нагрузка Ртак=
70 МВт, coscp = 0,87 Построить зимний и летний
графики в именованных единицах (рисунок
1.2а), а затем - годовой график продолжительности
нагрузок подстанции (рисунок 1.26), если
известно, что количество зимних суток
в году пз=
200, а летних - пл
=
165 (пз
+ пл
=
365 дней).
Р е ш е н и е
Построение
годового графика по продолжительноси
начинается с максимальной нагрузки
подстанции (ПС) Р1
= Ртак,
длительность
использования которой в течение года
определяется по зимнему суточному
графику:
Т1= t3п3 = 14*200 = 2800 ч;
длительность Р2 - по летнему графику:
T2 = tлпл = 14*165 = 2310 ч и т. д.
Необходимые расчеты сведем в таблицу 1.1.
Т а б л и ц а 1.1 Определение величин Ti, для построения годового графика нагрузок по продолжительности и расчет энергии, отпущенной с шин НН ПС за год
|
Нагрузка |
Продолжительность действия нагрузки, ч |
Т= t3n3 + tлпл, ч |
Wi = PjTi, МВт*ч |
|
||||||
|
% |
МВт |
t3 |
tл |
|
||||||
|
100 |
70 |
14 |
- |
14*200 = 2800 |
70*2800 =196000 |
|
||||
|
80 |
56 |
- |
14 |
14*165 = 2310 |
56*2310 =129360 |
|
||||
|
50 |
35 |
10 |
- |
10*200 = 2000 |
35*2000=70000 |
|
||||
|
40 |
28 |
- |
10 |
10*165=1650 |
28*1650=46200 |
|
||||
|
И т о г о |
T = 8760 |
WП = 441560 |
|
На
основании графика нагрузок по
продолжительности определяются
основные показатели нагрузок:
1. Площадь
графика, численно равная энергии,
потребленной (отпущенной с шин НН ПС)
за год,
2. Средняя
нагрузка за год
3. Коэффициент
заполнения графика
4. Продолжительность
использования максимальной нагрузки
5. Продолжительность
использования установленной мощности
В
учебном проектировании можно ограничиться
построением только графиков активной
мощности. В этом случае принимают, что
coscp в течение суток остается постоянным
и полная нагрузка в любой час суток
определяется по формуле
Задача 1.1 (самостоятельно). На основании графика нагрузок по продолжительности (рисунок 1.26) и расчетов, произведенных в таблице 1.1, определить основные показатели нагрузок Рср, кзи, Tmax. Максимальные нагрузки: Рmаха = 800 кВт, cosф = 0,85; Рmахб = 800 кВт, cosф = 0,8; Рmахв = 600 кВт, cosф = 0,9.
Необходимо: 1. Построить суточные графики каждого цеха и коммунальной нагрузки в именованных единицах. 2. Построить суммарные суточные графики нагрузок (зимний и летний) всей подстанции. 3. Построить годовой график нагрузок подстанции по продолжительности. 4. По годовому графику определить основные показатели нагрузок WП, Рср, Тmax. 5. Определить реактивную (Мвар*ч) и полную (МВ*А*ч) энергии, отпущенные с шин НН подстанции в течение года.