
- •36. Потребление и генерация реактивной мощности. Основной нормативный показатель, характеризующий реактивную мощность.
- •39.Технические средства контроля и учета электроэнергии.
- •40.Электроснабжение потребителей как подсистема энергетической и технологической систем. Основные понятия и определения.
- •15.Как влияет работа компенсирующих устройств на режим напряжения в точке присоединения, докажите с помощью формулы баланса реактивной мощности, и опишите все ее составляющие.
- •4. Потери мощности и электроэнергии в линиях и трансформаторов
- •5. Ступени определения электрических нагрузок в системах электроснабжения предприятий и их назначение.
- •31.Группы приемников по сходству режимов работы (их достоинства и недостатки, приведите примеры, начертите графики).
- •32.Основные определения и обозначения нагрузки. Понятие о максимуме средней нагрузки
- •28.Батареи конденсаторов как компенсирующие устройства для реактивных нагрузок (их достоинства и недостатки, область применения, удельные затраты на генерацию ими реактивной мощности).
- •Особенности электропитания и защиты электроприемников установленных в пожароопасных помещениях.
- •Дайте определение и перечислите технико-экономические условия компенсации реактивной мощности.
- •38.Классификация сетей электроснабжения. Основные понятия и определения.
- •Классификация сетей электроснабжения
- •Область применения
- •Масштабные признаки, размеры сети электроснабжения
- •Род тока
- •Принципы работы
- •Переменный ток
- •Классы напряжения
- •Структура сети
- •Основные компоненты сети
28.Батареи конденсаторов как компенсирующие устройства для реактивных нагрузок (их достоинства и недостатки, область применения, удельные затраты на генерацию ими реактивной мощности).
Основными компенсирующими устройствами являются: синхронные двигатели; синхронные компенсаторы (СК); статические конденсаторы и др.Наиболее часто используются БК предусматриваются специальные активные или индуктивные сопротивления, которые подключают параллельно конденсаторам. Эти сопротивления необходимы для разряда конденсаторов после их отключения, так как естественный саморазряд происходит медленно (3-5 мин). Разрядное сопротивление должно отключатся после каждого отключения БК от сети. Поэтому к БК должно быть постоянно и непосредственно (без промежуточных разъединителей, рубильников и предохранителей) подключено разрядное сопротивление:
а)
б)
в)
Рисунок 7 - Схемы присоединения БК к шинам 380 В:
а) автоматический выключатель А (применяется как при автоматическом регулировании, так и при его отсутствии);
б) рубильник Р с предохранителем П (применяется при отсутствии автоматического регулирования);
в) предохранитель П с контактором КТ или магнитным пускателем (применяется при автоматическом регулировании).
Схема а) применяется при индивидуальной компенсации.
Схемы б), в) применяются при групповой и централизованной компенсации.
а) б) в)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Рисунок 8 - Схемы присоединения БК к шинам 6-10 кВ:
а) присоединение БК через отдельный выключатель, применяется для БК мощностью > 400 квар;
б) присоединение БК через ВН-17, применяется при мощности БК £ 400 квар;
в) схема индивидуальной компенсации реактивной мощности трансформатора или двигателя. Неудобство – общий выключатель
4.3 Генерация реактивной мощности. Если ток опережает напряжение, то нагрузка имеет емкостный характер, а реактивная мощность генерируется и имеет отрицательное значение (-). Реактивная мощность генерируется генераторами электростанций, синхронными двигателями, батареями силовых конденсаторов, тиристорными источниками реактивной мощности и линиями.
4.4 Баланс реактивной мощности
SQi=0i SQпотр=SQист,
SQпотр=Qнагр+DQ(потери),
SQист=Qген+ Qсд+ Qбк+ Qлэп+ Qтирист ист р.м.+….
Для сравнения:
SРi=0i, Рген=Рнагр+DР(потери).
Особенности электропитания и защиты электроприемников установленных в пожароопасных помещениях.
Системы электропитания в пожароопасных установках должны выполняться в соответствии с определенными требованиями . пожароопасными называются помещения, в которых применяются или хранятся горючие вещества. Они делятся на четыре класса: П-I, П-II, П- IIа, П-III. Зона класса П-I – зона, расположенная в помещениях, в которых обращаются горючие жидкости с температурой вспышки выше 61 ° С. Зона класса П-II – зона, расположенная в помещениях, в которых выделяются горючие пыль или волокна с нижним концентрационным пределом воспламеняемости более 65 г/м 3 горючие жидкости с температурой вспышки выше 61 ° С. Зона класса П-IIа – зона, расположенная в помещениях, в которых обращаются твердые горючие вещества. Зона класса П-III – зона, расположенная вне помещений, в которых обращаются горючие жидкости с температурой вспышки выше 61 ° С или твердые горючие вещества. Установка распределительных устройств напряжением до 1 кВ и выше в пожароопасных зонах любого класса не рекомендуется [7]. Допускается на участках, огражденных сетками открытая установка комплектных трансформаторных подстанций (КТП) с трансформаторами сухими или с негорючим заполнением, а также комплектных конденсатор- ных установок (ККУ) с негорючим заполнением конденсаторов. Кабели и провода в пожароопасных зонах любого класса должны иметь покров и оболочку из материалов, не распространяющих горение. Прокладка незащищенных изолированных проводов с алюминиевыми жилами в пожароопасных зонах любого класса должна производиться в трубах и коробах. Шинопроводы допускается применять в пожароопасных зонах классов П-I, П-II, П-IIа напряжением не выше 1 кВ. В пожароопасных зонах П-I, П-II все шины должны быть изолированными. В шинопроводах со степенью защиты 1Р54 и выше шины допускается не изолировать. В соответствии с противопожарными нормами строительного проектирования промышленных предприятий категории помещений Г, Д относятся к неопасным по взрыву и пожару. К категории Г относятся: литейные и плавильные цехи металлов, сварочные цехи, кузницы, цехи термической обработки металлов, котельные. К категории Д относятся: цехи инструментальные, холодной штамповки и холодного проката металлов, насосные станции для перекачки негорючих жидкостей, цехи текстильной и бумажной промышленности с мокрыми процессами производства, цехи переработки мясных, рыбных и молочных продуктов. По степени опасности поражения человека электрическим током помещения делятся на три класса [6]: без повышенной опасности (БПО) – это те, в которых отсутствуют условия, создающие повышенную или особо повышенную опасность; с повышенной опасностью (ПО), которые характеризуются наличием в них одного из условий, создающих повышенную опасность: сырости или токопроводящей пыли; токопроводящих полов; высокой температуры; возможности одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям, технологическим аппаратам, имеющим соединение с землей с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования – с другой; особо опасные (ОО), которые характеризуются наличием одного из следующих условий, создающих особую опасность: особой сырости; химически активной или органической среды; одновременно двух и более условий повышенной опасности.