- •2. Төменгі вольтті сымдарды жұргізу әдістері
- •3. Жоғары вольтті сымдарды жұргізу әдістері.
- •4. Цех желілерінің радиалды сұлбалары.
- •5. Цех желілерінің магистралды сұлбалары
- •6. Цех желілерінің аралас сұлбалары
- •7. Кернеуі 1 кВ-қа дейінгі электр желілерін есептеу және таңдау
- •Iнорм.Доп.Пров. ;
- •Iнорм.Доп.Пров.
- •Iнорм.Доп. Iдл,
- •Iнорм.Доп. кз Iзащ.
- •8. Электр желілерді тоқтың экономикалық тығыздығы бойынша таңдау
- •10. Троллейлі желілерді есептеу
- •23 Сурет - Жұмыс режимі кезіндегі крандық қондырғылардың сұраныс
- •11. Электр жарыктану желілерін есептеу
- •17. Кабель желілері және олардың есебі
- •Iном.Каб Iр – бір тізбекті кж үшін;
- •19. Автоматты ауа сөндіргіштері
- •20. Кернеуі 1кВ-тан жоғары қорғаныс аппараттары
- •Iном.Пред. Iдл.,
- •21. Реактивті қуаттың физикалық мағынасы, реактивті қуат баллансы.
- •22. Реактивті қуатты компенсациялаудың технико-экономикалық шарттары.
- •23. Реактивті қуатты тұтынуды төмендету шаралары.
- •24. Компенсациялау құрылғылары.
- •25. Нбк қосылу сұлбалары.
- •15 Сурет - Шина өткізгішке qнбк қосылу сұлбасы
- •26. Вбк қосылу сұлбалары
- •27. Реактивті қуатты компенсациялауды жобалау.
- •28. Кернеуі 1кВ-тан жоғары желілердегі реактивті қуатты компенсациялау
- •29. Өнеркәсіптік өндіріс қосалқы стансалары.
- •30. Кабель кірісі 110-220 кВ қосалқы стансалардың сұлбалары
- •31.Қысқатұйықтағыш пен ажыратқыш орнатылған ауа желілі косалқы станцияның сұлбасы;
- •32.Қысқатұйықтағыш,айырғыш және ажыратқыш орнатылған ауа желілі қосалқы станцияның сұлбасы;
- •33.Сөндіргіш орнатылған қосалқы станцияның сұлбасы;
- •34. Тарату құрылғылары
- •40. Жиіліктің ауытқуы және тербелісі
- •41. Кернеу мен тоқ қисықтарының бейсинусоидалдығы
- •42. Кернеудің симметриеместігі
- •49. Кернеуді реактивті қуаттың агын шамасын өзгерту арқылы реттеу.
- •50.Кернеуді желінің рационалды сұлбасын және оның параметрлерін таңдау арқылы реттеу.
- •51. Кернеуді пбв бар трансформатордың трансформациялану коэффициенті арқылы реттеу.
- •59. Түрлі желілер үшін жерлендіру құрылғыларының кедергілерінің мәндері.
- •63. Кернеу сапасының электрқабылдағыштардың жұмыс режимдеріне әсері
- •27 Билет
15 Сурет - Шина өткізгішке qнбк қосылу сұлбасы
26. Вбк қосылу сұлбалары
27. Реактивті қуатты компенсациялауды жобалау.
Компенсация реактивной мощности, в настоящее время, является немаловажным фактором позволяющим решить вопрос энергосбережения и снижения нагрузок на электросеть. По оценкам отечественных и ведущих зарубежных специалистов, доля энергоресурсов, и в частности электроэнергии занимает значительную величину в себестоимости продукции. Это достаточно веский аргумент, чтобы со всей серьезностью подойти к анализу и аудиту энергопотребления предприятия, выработке методики и поиску средств для компенсации реактивной мощности.
В зависимости от подключения конденсаторной установки возможны следующие виды компенсации:
Индивидуальная или постоянная компенсация, при которой индуктивная реактивная мощность компенсируется непосредственно в месте её возникновения, что ведет к разгрузке подводящих проводов (для отдельных, работающих в продолжительном режиме потребителей с постоянной или относительно большой мощностью - асинхронные двигатели, трансформаторы, сварочные аппараты, разрядные лампы и т.д.).
Групповая компенсация, в которой аналогично индивидуальной компенсации для нескольких одновременно работающих индуктивных потребителей подключается общий постоянный конденсатор (для находящихся вблизи друг от друга электродвигателей, групп разрядных ламп). Здесь также разгружается подводящая линия, но только до распределения на отдельных потребителей.
Централизованная компенсация, при которой определенное число конденсаторов подключается к главному или групповому распределительному шкафу. Такую компенсацию применяют, обычно, в больших электрических системах с переменной нагрузкой. Управление такой конденсаторной установкой выполняет электронный регулятор - контроллер, который постоянно анализирует потребление реактивной мощности от сети. Такие регуляторы включают или отключают конденсаторы, с помощью которых компенсируется мгновенная реактивная мощность общей нагрузки и, таким образом, уменьшается суммарная мощность, потребляемая от сети.
|
|
|
|
|||
Групповая компенсация |
Индивидуальная компенсация |
Централизованная компенсация |
10-билет
28. Кернеуі 1кВ-тан жоғары желілердегі реактивті қуатты компенсациялау
Конденсаторы, применяемые в установках напряжением выше 1000 В, включаются в сеть и отключаются от сети только посредством выключателей или разъединителей мощности (выключателей нагрузки).
Для того чтобы затраты на отключающую аппаратуру не были очень велики, не рекомендуется принимать мощности конденсаторных батарей менее:
а) 400 квар при напряжении 6-10 кВ и присоединении батарей к отдельному выключателю;
б) 100 квар при напряжении 6-10 кВ и присоединении батареи к общему с силовым трансформатором или другим электроприемником выключателю;
в) 30 квар при напряжении до 1000 В.
Для безопасности обслуживания отключенных конденсаторов при снятии электрического заряда требуется применение разрядных сопротивлений, присоединенных параллельно к конденсаторам. В целях надежного разряда присоединение разрядных сопротивлений к конденсаторам следует производить без промежуточных разъединителей, рубильников или предохранителей. Разрядные сопротивления должны обеспечивать быстрое автоматическое снижение напряжения на зажимах конденсатора.
По желанию заказчика конденсаторы могут изготовляться со встроенными внутрь разрядными сопротивлениями, расположенными под крышкой на изоляционной прокладке. Эти сопротивления снижают напряжение с максимального рабочего до 50 В не более чем за 1 мин для конденсаторов напряжением 660 В и ниже и не более чем за 5 мин для конденсаторов напряжением 1050 В и выше.
Большинство уже установленных на промышленных предприятиях конденсаторов не имеют встроенных разрядных сопротивлений. В таком случае в качестве разрядного сопротивления при напряжении до 1 кВ для батарей конденсаторов обычно применяют лампы накаливания на напряжение 220 В. Соединение ламп, включенных по нескольку штук последовательно в каждой фазе, производится по схеме треугольника. При напряжении выше 1 кВ в качестве разрядного сопротивления устанавливаются трансформаторы напряжения, включаемые по схеме треугольника или открытого треугольника.
