
- •1. Цели и задачи курса псэ.
- •2. Блочно – иерархический подход к процессу проектирования
- •3 Навыки, необходимые инженеру для успешного проектирования
- •4. Процесс инженерного проектирования.
- •1.Цель проектирования неизменна,
- •2.Для создания проекта требуются знания технологии определенного типа,
- •3.Процесс проектирования порождает информацию или проект, которые могут быть представлены документально и использованы для производства тем или иным способом.
- •5. Аспекты проектирования.
- •6. Основные понятия комплексной электрификации (технология производства, система машин, прогрессивная организация труда).
- •7 Средства электрификации. Объекты электрификации.
- •8 Системы электификации производства.
- •9 Признаки комплексной электрификации.
- •10. Принципы проектирования с.Х. Предприятий.
- •11 Цели и организационные основы проектирования.
- •12. Исходные материалы на проектирование.
- •13 Виды проектов. Типовые проекты и их применение.
- •14 Состав рабочего проекта ( пояснительня записка, ген план_
- •15 Состав рабочего проекта ( технологические решения, охрана окружающей среды, сметная документация)
- •16 Состав типового проекта зданий и сооружений
- •17 Способы ведения строительно-монтажных работ.
- •18. Подрядные организации и их функции.
- •19 Задание на проектирование.
- •20. Порядок разработки, согласования и утверждения проектной документации
- •21. Контроль за строительством и решение споров с подрядчиками
- •22 Приемка в эксплуатацию построенных и реконструированных объектов. Обязанности рабочей комиссии
- •23 Права, обязанности и порядок работы государственной приемочной комиссии
- •24. Функции рабочей комиссии.
- •25. Особенности с/х проектирования и учет при проектировании.
- •26 Классификация с/х помещений по степени опасности поражения электрическим током.
- •27. Выбор электрооборудования по воздействию климатических и механических факторов.
- •28. Выбор электрооборудования по воздействию механических факторов
- •29. Требования пуэ к проектированию внутренних сетей.
- •31. Требования пуэ к проектированию внутренних сетей.
- •32. Места установки аппаратуры защиты.
- •33. Выбор схемы эл.Сети для питания эл.Оборудования внутри помещения(радиальной и магистральной схемы)
- •34. Выбор схемы эл.Сети для питания эл.Оборудования внутри помещения(смешанные схемы,характеристика распред.Шкафов)
- •35.Методы расчета внутренних сетей
- •36. Защита внутренних сетей от аварийных режимов
- •37. Последовательность расчёта внутр.Сетей
- •38. Расчет мощности на вводе. Метод коэффициента одновременности.
- •40. Расчёт мощности на вводе методом построения графиков эл.Нагрузок
- •41. Мероприятия по компенсации реактивной мощности.
- •42. Устройства выравнивания эл.Потенциалов
- •43.Молниезащита
- •44. Права гипа, его ответственность.
- •45.Защита электродвигателей напряжением до 1 кв
- •46.Определение средних и среднеквадратичных нагрузок
- •47.Расчетная нагрузка жилых домов и силовых приемников
- •48 Определение расчетной нагрузки предприятия общественного питания и смешанном питании потребителей
- •49.Классификация систем заземления
36. Защита внутренних сетей от аварийных режимов
Все сети внутри помещения защищают от токов КЗ. От перегрузок защищаются электрические сети в следующих случаях:
1.Проложенные открыто незащищенными изолированными проводниками с горючей оболочкой или изоляцией внутри помещения
2.Осветительные сети в жилых, общественных и торговых зданиях, служебно-торговых помещениях производственных предприятий, включая сети для бытовых и переносных электрических приборов, а так же в пожароопасных зонах
3.Силовые сети в помещениях, где по режиму работы могут возникнуть длительные перегрузки проводов и кабелей
4.Во взрывоопасных зонах сети всех видов
Защита от токов КЗ должна действовать с минимальным временем отключения и по возможности селективно, она должна надежно отключать любые виды КЗ в самых удаленных точках защищаемой линии, в том числе и замыкания на землю, только одной фазы или одного полюса, если нейтральная установка заземлена, при этом каждая вышележащая ступень защиты должна по возможности служить резервом на случай неисправности ближайшей нижележащей ступени, то есть она должна отключать одно и много фазные токи КЗ в конце линии, защищаемой нижележащей ступенью защиты.
Достигается рациональной конструкцией схемы сети, подбором сечений длин отдельных участков и соответствующих выборов числа ступеней защиты.
Для снижения времени обеспечения надежности и правильности действия защиты от токов КЗ необходимо во всех случаях выбирать номинальные токи плавких вставок предохранителей и уставки автоматических выключателей по возможности минимальными, однако, такими, которые не отключали бы установку при нормальных для нее кратковременных перегрузках (пусковые токи, технологические перегрузки).
Таблица: Предельно допустимое соотношение между уставкой аппарата защиты и допустимой длительной токовой нагрузкой проводника, защищаемого от токов КЗ
Тип защитного аппарата |
Iз |
|
Плавкий предохранитель |
Номинальный ток плавкой вставки |
300 |
Автоматический выключатель, имеющий только максимальный мгновенно действующий расцепитель (отсечку) |
Ток уставки |
450 |
Автоматический выключатель с обратно зависимой от тока характеристикой не зависимо от наличия или отсутствия отсечки |
Ток срабатывания расцепителя |
125 |
Для надежного срабатывания защиты, ток КЗ должен превышать:
Не менее чем в 3 раза номинальный ток плавкой вставки предохранителя
В 3 раза номинальный ток или уставку тока расцепителя автоматического выключателя, имеющего обратно зависимую характеристику от тока
В 1,1 раза максимальное значение уставки тока мгновенного срабатывания, если автоматический выключатель имеет только ЭМ расцепитель
ЗАЩИТА О ПЕРЕГРУЗКИ
В сетях защищая от перегрузки следует выбирать:
плавкие вставки предохранителей или расцепителей автоматических выключателей по расчетному току линии по возможности минимальными и с учетом возможных пиков тока, чтобы они не отключали электроустановку при нормальных для нее кратковременных перегрузках
проводники таким образом, чтобы токи аппаратов защиты по отношению к длительно допустимым токовым нагрузкам проводников имели кратность не более указанной в следующей таблице