
- •1. Основные характеристики потребителей и приемников электроэнергии
- •2. Характерные особенности электроустановок предприятий.
- •4. Общие требования, предъявляемые к системам электроснабжения. Обоснование решений при проектировании, расширении, реконструкции электроустановок.
- •5 Графики электрических нагрузок. Вероятностная модель случайного графика нагрузок. Построение годовых графиков нагрузок.
- •6 Требования, предъявляемые к электрическим сетям до 1000 в. Классификация помещений и наружных установок по окружающей среде. Схемы электрических сетей напряжением до 1000 в.
- •7. Расчет сетей по нагреву, по потерям напряжения, по экономической плотности тока. Выбор коммутационно – защитных аппаратов сетей и электроустановок до 1000 в.
- •11 Особенности защитных и рабочих заземлений в электроустановках. Режимы нейтрали электрических сетей различного класса напряжения.
- •12. Распределение электрической энергии при напряжении выше 1000 в. Требования к сетям. Особенности конструктивного выполнения электрических сетей предприятия при напряжении выше 1000 в.
- •15. Обоснование целесообразности ввода генерирующей мощности из условия полного электроснабжения потребителей в нормальном и ремонтном режимах.
- •16 Обоснование схем присоединения к электроэнергосистеме. Основные ограничения для систем электроснабжения в аварийных и послеаварийных режимах
- •20.Обоснование и выбор схем электростанций с газотурбинными и парогазовыми установками.
- •1 Основные виды отказов в системах электроснабжения и их отличительные признаки.
- •2. Показатели надежности невосстанавливаемых элементов.
- •3. Законы распределения, используемые в теории надежности. Оценка основных показателей надежности в период нормальной эксплуатации.
- •4. Показатели надежности восстанавливаемых элементов.
- •5. Оценка показателей надежности системы при последовательном и параллельном соединении невосстанавливаемых элементов
- •7. Оценка показателей надежности системы при последовательном и параллельном соединении восстанавливаемых элементов
- •2. Оценка динамической устойчивости системы электроснабжения методом площадей.
- •3. Статическая устойчивость узла нагрузки. Статическая устойчивость синхронных и асинхронных двигателей в узлах нагрузки.
- •4 Устойчивость при самозапуске двигателей нагрузки
- •5 Средства повышения динамической устойчивости системы электроснабжения
- •1 Автоматика включения синхронных генераторов на параллельную работу. Способы автоматического включения, микропроцессорные автоматические синхронизаторы
- •3. Микропроцессорная автоматизированная система управления частотой и активной мощности электроэнергетических систем.
- •4. Автоматические устройства повторного включения. Микропроцессорный комплект апв.
- •6. Микропроцессорная автоматика прекращения асинхронного режима.
- •8.Автоматизация диспетчерского управления электроэнергетическими системами.
- •10. Микропроцессорная автоматизированная система управления тепловыми электростанциями
- •1 Законодательство Российской Федерации по энергосбережению
- •3. Экономия электроэнергии за счет внедрения прогрессивных источников света и светильников.
- •4 Энергосбережение в системах отопления, водоснабжения и водоотведения. Требования по расчету за энергоресурсы по приборам учета.
- •6 Программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
- •8 Государственная информационная система по энергоэффективности.
- •9. Альтернативные возобновляемые источники энергии.
- •1 Краткая характеристика основных показателей качества электрической энергии согласно гост 13109-97.
- •3. Основные электроприемники, являющиеся источниками электромагнитных помех и влияющие на качество электрической энергии.
- •4 Требования к средствам измерения показателей качества электрической энергии.
- •5. Основные задачи и виды контроля кэ.
9. Альтернативные возобновляемые источники энергии.
К альтернативным возобновляемым источникам энергии относятся: ветер, солнечная энергия, геотермальная энергия ядра Земли, приливы (отливы) морей и океанов.
На сегодняшний день придумано множество способов использования альтернативных источников энергии для получения электрической: солнечные коллекторы, преобразующие энергию солнца в электрическую, ветрогенераторы, применяемые в местах степей, а также в местах с круглогодичным ветром, приливные станции, на побережьях морей и океанов, в часы приливов и отливов, в следствии лунной активности, а также множество других примеров.
Управление качеством электроэнергии в сэс
1 Краткая характеристика основных показателей качества электрической энергии согласно гост 13109-97.
Стандартом устанавливаются следующие показатели качества электроэнергии (ПКЭ):
• установившееся отклонение напряжения ;
• размах изменения напряжения ;
• доза фликера ;
• коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения ;
• коэффициент n-ой гармонической составляющей напряжения ;
• коэффициент несимметрии напряжений по обратной последовательности ;
• коэффициент несимметрии напряжений по нулевой последовательности ;
• отклонение частоты ;
• длительность провала напряжения ;
• импульсное напряжение ;
• коэффициент временного перенапряжения .
При определении значений некоторых ПКЭ стандартом вводятся следующие
вспомогательные параметры электрической энергии:
• интервал между изменениями напряжения ;
• глубина провала напряжения ;
• частота появления провалов напряжения ;
• длительность импульса по уровню 0,5 его амплитуды ;
• длительность временного перенапряжения .
Часть ПКЭ характеризует установившиеся режимы работы электрооборудования энергоснабжающей организации и потребителей ЭЭ и дает количественную оценку по КЭ особенностям технологического процесса производства, передачи, распределения и потребления ЭЭ. К этим ПКЭ относятся: установившееся отклонение напряжения, коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения, коэффициент n-ой гармонической составляющей напряжения, коэффициент несимметрии напряжений по обратной последовательности, коэффициент несимметрии напряжений по нулевой последовательности, отклонение частоты, размах изменения напряжения.
Оценка всех ПКЭ, относящихся к напряжению, производится по действущим его значениям.
Для характеристики вышеперечисленных показателей стандартом установлены численные нормально и предельно допустимые значения ПКЭ или нормы. Другая часть ПКЭ характеризует кратковременные помехи, возникающие в электрической сети в результате коммутационных процессов, грозовых атмосферных явлений, работы средств защиты и автоматики и в после аварийных режимах. К ним относятся провалы и импульсы напряжения, кратковременные перенапряжения. Для этих ПКЭ стандарт не устанавливает допустимых численных значений. Для количественной оценки этих ПКЭ должны измеряться амплитуда, длительность, частота их появления и другие характеристики, установленные, но не нормируемые стандартом. Статистическая
обработка этих данных позволяет рассчитать обобщенные показатели, характеризующие конкретную электрическую сеть с точки зрения вероятности появления кратковременных помех.
2. Влияние качества электрической энергии на технико-экономические показатели трансформаторов, станочного электрооборудования и кабельного хозяйства. В трансформаторах повышение напряжения нежелательно, т.к. с ростом напряжения растет ток намагничивания, это приводит к искривлению кривой тока намагничивания и появлению токов высших гармоник. Они вызывают увеличение потерь активной мощности в сердечнике и его дополнительный нагрев. В то же время повышение напряжения способствует снижению нагрузочных потерь. Снижение напряжения приводит к повышению токов в обмотках трансформатора и в ряде случаев, если трансформатор сильно загружен, может вызвать его перегрузку
Исследования показали следующие величины ущербов от некачественного напряжения.
При среднем отклонении напряжения 3,86% номинального на установке электропечей для плавки цветных металлов общей мощностью 280 кВт был получен перерасход энергии 65000 кВт*ч/год. При отклонении напряжения на 2,87% в цехе горячей вулканизации обувной фабрики получается брак, а отклонения 1-2% ведут к изменению температуры нагрева и задержке в выпуске продукции, что дало бы ущерб более 1млн.руб/год. Электроплавильная печь мощностью 10000 кВА на заводе ферросплавов при номинальном напряжении работает с суточной производительностью 44 т. силикохрома. При снижении напряжения на 5-9% производительность уменьшается до 38,8 т. т.е. примерно на 12%.
Снижение напряжения ухудшает качество сварочных швов. Цикл времени сварки при снижении напряжения на 10 % удлиняется приблизительно на 20%. Если в сети ткацкого цеха, где установлено 2220 станков марки АТ-120-5, напряжение на 5% ниже номинального будет держаться только в течении 1 час, то за это время будет недоотпущено 131 м. суровой ткани.
Понижение напряжения на 6-7% на электрических печах отжига цветных металлов мощностью 3225 кВт привело к перерасходу электроэнергии 270 тыс.кВт*ч/год и удлинению технологического процесса.
Определение убытка при отклонениях напряжения.
При наличии данных о количественном влиянии напряжения на технические характеристики приемника можно определить экономический убыток при отклонениях напряжения.Y=3(U) - 3(Uном)
3(U) - затраты для выработки продукции при фактическом U
3(Uном) - затраты для выработки продукции при номинальном U
Зависимость убытка от отклонений напряжения на зажимах приемника называется экономической характеристикой :Y= f(U)
Пользуясь экономическими характеристиками, можно определить оптимальные режимы напряжения и эффективные способы его поддержания. На результирующую экономическую характеристику наибольшее влияние оказывает изменение количества выпускаемой продукции, кроме этого оказывает влияние убыток от перерасхода электроэнергии и убыток от изменения срока службы приемника. Работа асинхронного двигателя работающего с производственным механизмом при отклонении напряжения вызывает суммарный убыток :Y=Y1+Y2+Y3+Y4
Здесь:Y1- убыток вызванный изменением производительности механизма
Y1=(Пном-П)t
где Пном и П - часовая производительность работы двигателя соответственно с номинальным напряжением и с отклонением от номинального напряжения
- стоимость единицы продукции, выпускаемой данным механизмом
t - время, за которое определяется убыток.
Составляющие суммарного убытка от изменения потребления активной Y2 и реактивной мощности Y3 асинхронным двигателем.
Y2=(P-Pном)C0t ; Y3=(Q-Qном)C0tkип
Pном , P - потребляемая активная мощность при работе двигателя соответственно с номинальным напряжением и с отклонением от номинального напряжения;
Q,Qном - то же для реактивной мощности
C0 - стоимость 1 кВт*ч потерянной электроэнергии
kип - коэффициент изменения потерь кВт/ кВАр
Убыток от изменения срока службы двигателя при отклонениях напряжения равен
Где Сдв - стоимость двигателя
В- срок службы двигателя при номинальном напряжении относительный износ изоляции.
где КЗ коэффициент загрузки двигателя