- •Література. Основна і додаткова література
- •Основна.
- •Основні поняття. Поняття електричних навантажень.
- •Середні навантаження. Середньоквадратичні навантаження.
- •Основні величини, показники графіків електричних навантажень.
- •Методи розрахунку електричних навантажень. Основні методи.
- •Додаткові методи.
- •Способи визначення ефективного числа приймачів.
- •Визначення електричних навантажень з врахуванням рівнів сеп (ієрархічний підхід).
- •Цехові електричні мережі. Загальні відомості. Електричні мережі цехових споживачів електричної енергії.
- •Схеми внутрішньо-цехових мереж напругою до 1000 в.
- •Вибір напруги для живлення цехових електроприймачів.
- •Сумісне живлення освітлювального і силового навантаження.
- •Вибір режиму роботи нейтралі.
- •Вибір кількості і потужності цехових трансформаторів з врахуванням компенсації реактивної потужності.
- •Вибір електрообладнання на напругу до 1кВ.
- •Вибір розподільчих шаф, пунктів.
- •Внутрішньозаводські електричні мережі. Загальні принципи побудови схем внутрішньозаводського електропостачання промислових підприємств.
- •Вибір раціональної напруги розподільчої мережі підприємства.
- •Картограма електричних навантажень для вибору місця розташування і потужності живлячих підстанцій промислових підприємств.
- •Визначення зони розсіяння центра електричних навантажень.
- •Визначення зон збільшення приведених річних розрахункових затрат при зміщенні гпп (грп) із зони розсіяння.
- •Визначення місця розташування гпп (грп) з врахуванням динаміки електропостачання.
- •Вибір трансформаторів гпп.
- •Компенсація реактивної потужності. Постановка задачі компенсації реактивної потужності.
- •Компенсуючі пристрої для реактивних навантажень.
- •Статичні конденсатори.
- •Синхронні двигуни і генератори.
- •Синхронні компенсатори
- •Компенсаційні перетворювачі, статичні джерела реактивної потужності.
- •Передача реактивної потужності через мережу.
- •Способи підвищення коефіцієнта потужності.
- •Вибір, розміщення, режими роботи компенсуючих пристроїв.
- •Компенсація реактивної потужності в електричних мережах загального призначення напругою до 1кВ
- •Компенсація реактивної потужності в електричних мережах загального призначення на напрузі 6-10 кВ.
- •Основи техніко-економічних розрахунків. Основні положення.
- •Тарифи на електричну енергію.
- •Основні техніко-економічні показники.
- •Техніко-економічні розрахунки при проектуванні і реконструкції сеп.
- •Деякі математичні методи в техніко-економічних розрахунках.
- •Електробаланс підприємства. Загальні положення.
- •Врахування витраті втрат електроенергії. Приклад складання електробалансу.
- •Вплив електробалансу промислових підприємств на економію електричної енергії.
- •Надійність електропостачання. Основні положення.
- •Визначення збитків від перерви електропостачання.
- •Оцінка ймовірного часу порушення електропостачання.
- •Визначення ймовірності перерви електропостачання і середньої кількості недоотриманої електроенергії.
- •Зміст екзаменаційних білетів.
Цехові електричні мережі. Загальні відомості. Електричні мережі цехових споживачів електричної енергії.
Схеми електропостачання приймачів електричної енергії залежать від потужності окремих приймачів, їх кількості, розподілу по території і інших факторів і повинні відповідати наступним вимогам:
забезпечувати необхідну надійність електропостачання в залежності від категорії приймачів;
бути зручними в експлуатації;
мати оптимальні техніко-економічні показники за капітальними витратами, витратами кольорових металів, експлуатаційним витратам і втратам електричної енергії;
допускати застосування індустріальних і швидкісних способів монтажу;
Схеми внутрішньо-цехових мереж напругою до 1000 в.
Цехові мережі систем трифазного струму, напругою до 1 000 В виконуються за схемами: радіальною, магістральною, мішаною і замкнутою. Мережі постійного струму напругою 220 В виконуються за магістральними і радіальними схемами.
Ділянка електромережі, що живить окремий приймач електричної мережі називається відгалуженням. Ділянка електромережі, що живить групи приймачів чи групи розподільчих пристроїв – магістраллю.
Рис. 1. Радіальна схема мережі.
В радіальній мережі (рис.1) від розподільчого щита трансформаторної підстанції (ТП) 1 відходять живлячі магістралі до головних розподільчих шаф 2.
Чисто магістральна мережа застосовується по так званій схемі блок – трансформатор – магістраль (БТМ) чи блок – перетворювач – магістраль (БПМ) (рис.2).
Рис. 2. Схема блока трансформатор – магістраль (БТМ).
В цьому випадку на трансформаторній підстанції розподільчий щит не ставиться, магістраль підводиться через роз’єднувач чи автомат прямо в цех і від неї відгалуженнями живляться приймачі.
В чистому вигляді ці обидві схеми використовують рідко, зазвичай мережа виконується за змішаною схемою.
Схема живлення одною лінією ряду приймачів чи силових шаф називається “ланцюгом” (рис.3).
Рис. 3. Схема магістрального живлення розподільчих шаф (ланцюгом) .
Замкнута мережа складається з магістралей, зв’язаних в замкнутий контур, в вузли якого подається живлення від трансформаторної підстанції.
Резервування живлення відповідальних споживачів.
Як вже було сказано згідно структури побудови розрізняють радіальні, магістральні і змішані розподільчі мережі. Вони можуть бути як з одностороннім так і двостороннім живленням.
При радіальній схемі живлення від шин ТП відходять лінії до кожного розподільчого щитка чи окремого споживача. Для електроприймачів третьої категорії вони виконуються одинарними, а для більш відповідальних подвійними з від різних трансформаторів ТП.
Одинарні магістральні схеми з одностороннім живленням застосовуються для електропостачання споживачів третьої категорії. Надійність електропостачання можна підвищити використовуючи для одинарних магістральних схем двостороннє живлення. При цьому в нормальному режимі магістраль слід тримати розімкнутою секційним комутаційним апаратом, що встановлюються на ТП.
Значно більшу надійність мають схеми з двома магістралями. При пошкодженні однієї з магістралей відключається половина всіх споживачів тільки на час необхідний для переключення живлення на іншу магістраль. Схема з двома наскрізними магістралями стає ще більш надійною, якщо живлення здійснювати від двох незалежних джерел живлення. Ці схеми можна використовувати для живлення споживачів першої категорії.
