
- •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.
7. Расчет сетей по нагреву, по потерям напряжения, по экономической плотности тока. Выбор коммутационно – защитных аппаратов сетей и электроустановок до 1000 в.
При расчете сетей
по нагреву сначала выбирают марку
провода в зависимости от характеристики
среды помещений, его конфигурации и
способа прокладки сети. Затем переходят
к выбору сечения проводников по условию
допустимых длительных токов по нагреву
– это длительно протекающий ток по
проводнику. При котором устанавливается
наиболее длительно допустимая температура
нагрева проводника. Это имеет важное
значение для безопасной эксплуатации
сети, так как перегрев может привести
к выходу проводника из строя.Для выбора
сечения проводника по условиям нагрева
токами нагрузки сравниваются с токами
расцепителя Iр,
и допустимая Iдоп
для проводника принятой марки и условий
его прокладки. При этом Iр=Iдоп.
При заданном
сечении проводов линии потеря напряжения
определяется по формуле
Сечение по заданной потери напряжения
вычисляется по формуле
,
где F-сечение
провода;
-потеря
напряжения в линии; Ма-сумма моментов
нагрузки;
-коэффициент,
зависящий от системы тока и принятых
при вычислениях единиц измерения для
входящих в формулу величин. Сечения
проводников должны быть проверены по
экономической плотности тока. Экономически
целесообразное сечение
,
мм2, определяется из соотношения
где
-
расчетный ток в час максимума энергосистемы,
А;
-
нормированное значение экономической
плотности тока, А/мм2, для заданных
условий работы.
По коммутационной и механической износоустойчивости, в зависимости от требуемого количества циклов оперирования аппаратом в течение одного часа, количеству рабочих смен в сутки и рабочих дней в году определяется продолжительность эксплуатации аппарата; Коммутационные и защитные аппараты должны соответствовать условиям эксплуатации в части воздействия механических факторов внешней среды. Имеются группы условий эксплуатации М1-М31; В соответствии с ПУЭ 1.4.2 п. 2, в электроустановках напряжением до 1000 В по режиму КЗ должны проверяться: распределительные щиты; силовые пункты; токопроводы (шинопроводы); Выбор аппаратов защиты производится по току КЗ непосредственно за аппаратом, шинопроводов, по току КЗ в начале шинопровода;
8. Назначение и классификация подстанций. Выбор типа и исполнения трансформаторов подстанций. Компоновка подстанций. Выбор местоположения цеховых ТП и ГПП в зависимости от окружающей среды. Подстанцией называется электроустановка, служащая для преобразования и распределения электроэнергии и состоящая из трансформаторов, распределительных устройств, устройств управления, зашиты и измерения. В зависимости от потребляемой мощности и удаленности от источника питания различают следующие виды подстанций: узловая распределительная; главная понизительная; глубокого ввода; трансформаторный пункт.
Компоновка подстанций
Существуют некоторые общие требования, определяющие компоновку ОРУ или ЭРУ (установку каждого изделия и конструкцию сооружения) и регламентируемые ПУЭ, Электрооборудование, токоведущие части, изоляторы, крепления, ограждения, несущие конструкции, изоляционные и другие расстояния необходимо выбирать и устанавливать таким образом, чтобы были соблюдены следующие условия:
— вызываемые усилия, нагрев, электрическая дуга или другие сопутствующие работе явления (искрение, выброс газов и т. п.) не смогут привести к повреждению оборудования и возникновению КЗ или замыкания на землю, а также причинить вред обслуживающему персоналу;
— при нарушении нормальных условий работы электроустановки обеспечивается необходимая локализация повреждений, обусловленных действием КЗ;
— при снятом напряжении с какой-либо цепи относящиеся к ней аппараты, токоведущие части и конструкции можно подвергать безопасному осмотру, замене и ремонтам без нарушения нормальной работы соседних цепей;
— обеспечение возможности удобного транспортирования оборудования.
Выбор места ГПП зависит от местных условий окружающей среды. В зоне с повышенными загрязнениями ГПП располагают так, чтобы они не попадали в факел загрязнений или по направлению уноса промышленных выбросов ветром. На предприятиях, связанных со взрывами (карьеры) подстанции должны сооружаться вне зоны взрывов, чтобы действие взрывной волны не отражалось на работе электрооборудования
(9-10) нет