
- •1.Общие сведения об энергетике. Характеристика источников э/энергии.
- •6.Технико-экономическое сравнение вариантов сетей с учетом надежности.
- •7.Номинальные u приемников, эл.Сетей, трансформаторов.
- •8.Выбор номинального напряжения эл.Сети.
- •9.Элементы и конструкции эл.Сетей. Воздушные лэп.
- •10.Выбор сечения проводников по экономической плотности тока.
- •11. Элементы и конструкции эл.Сетей. Кабельные лэп.
- •22 Баланс активной мощности. Причины нарушения и способы поддержания баланса р.
- •23.Способы определения годовых потерь э/энергии.
- •24.Способы регулирования частоты в энергосистемы.
- •25.Определение годовых потерь э/энергии в лэп.
- •26.Ачр. Ступени и принцип работы. Чапв.
- •27.Определение годовых потерь э/энергии в 2-х обмоточных трансформаторах.
- •28.Баланс реактивной мощности. Связь реактивной мощности и напряжения.
- •29.Определение годовых потерь э/энергии в 3-х обмоточных трансформаторах
- •30.Компенсация реактивной мощности. Технико-экономическое значение cos. Источники q и их сравнительная характеристика.
- •31.Падение и потери напряжения в лэп. Векторная диаграмма.
- •32.Мероприятия по компенсации q.
- •33.Работа лэп на холостом ходу. Векторная диаграмма.
- •34.Бск.Схемы включения. Тип бск. Поперечная и продольная компенсация q.
- •35.Расчет разомкнутых сетей при нагрузках, заданных токами.
- •36.Выбор мощности ку.
- •37.Расчет разомкнутых сетей по параметрам конца передачи.
- •38.Показатели качества э/энергии. Встречное регулирование напряжения.
- •39.Расчет разомкнутых сетей по параметрам начала передачи.
- •40.Регулирование u изменением сопротивления сети.
- •51.Расчет кольцевых сетей с учетом потерь р.
- •52.Организационные мероприятия по снижению потерь э/энергии.
- •1. Организационные мероприятия, в т.Ч.:
- •2. Технические мероприятия, в т.Ч.:
- •3. Мероприятия по совершенствованию систем расчетного и технического учета электроэнергии, в т.Ч.:
- •53. Расчет в послеаварийных режимах кольцевых сетей.
- •54.Технические мероприятия по снижению потерь э/энергии.
- •55. Расчет сложнозамкнутых сетей методом контурных токов.
- •56.Лэп с напряжением 330 и выше кВ. Повышение пропускной способности лэп
- •57. Расчет сложнозамкнутых сетей методом преобразования: перенос нагрузок, параллельное и последовательное соединение, преобразование «звезды» в «треугольник» и наоборот.
- •58.Механическая прочность влэп.
- •59. Расчет сложнозамкнутых сетей заменой параллельных ветвей одной эквивалентной.
- •60.Схемы пс без выключателей на стороне вн.
- •61.Расчет потокораспределения в послеаварийных режимах для разомкнутых и сложнозамкнутых сетей.
- •62.Типовые схемы пс. Требования к схемам пс.
- •63.Выбор числа и мощности силовых трансформаторов на пс.
- •64.Схема пс с секционированной системой шин.
27.Определение годовых потерь э/энергии в 2-х обмоточных трансформаторах.
Для подсчет потерь электроэнергии в двухобмоточном трансформаторе необходимы следующие исходные данные.
Каталожные или паспортные:
номинальная мощность трансформатора Sн, кВА,
потери холостого хода трансформатора при номинальном напряжении dРхх, кВт,
потери короткого замыкания трансформатора при номинальной нагрузке dРк:з, кВт.
Фактические или расчетные:
электроэнергия, учтенная за расчетный период по счетчикам: Эа, кВт ч, Эр, квар ч (счетчики установлены на стороне высшего напряжения понижающего трансформатора),
полное число часов работы трансформатора Тп, ч, которое принимается в январе, марте, мае, июле, августе, октябре, декабре равным 744 ч, в апреле, июне, сентябре, ноябре — 720 ч, в феврале — 672 ч (для високосного года — 696 ч),
число часов работы трансформатора с номинальной нагрузкой Траб ч, которое принимается равным для предприятий, работающих в одну смену, — 200, в две смены — 450, в три смены — 700 ч в месяц.
По этим исходным данным определяются:
а) средневзвешенный коэффициент мощности cos фиср (но тригонометрическим таблицам) из соотношения Tgфиср = Эp/Эa.
В тех случаях, когда отсутствуют счетчики реактивной энергии, взамен cosфиср принимается фактический коэффициент степени компенсации реактивной мощности.
Коэффициент степени компенсации из соотношения tgфим = Qм / Pм по тригонометрическим таблицам переводится в cosфим
приблизительно раавен cosфиср
б) коэффициент нагрузки трансформатора
в) потери электрической энергии в трансформаторе, кВт-ч,
28.Баланс реактивной мощности. Связь реактивной мощности и напряжения.
29.Определение годовых потерь э/энергии в 3-х обмоточных трансформаторах
Для подсчета потерь электроэнергии в трехобмоточном трансформаторе необходимы следующие исходные данные.
Каталожные или паспортные:
номинальная мощность трансформатора Sн, кВ-А,
мощность обмоток высшего, среднего и низшего напряжений трансформатора Sвн = Sн, Sсн, Sнн (в паспорте или каталоге трансформатора даны в процентах поминальной мощности), кВ-А;
потери холостого хода трансформатора при номинальном напряжении dPхх, кВт,
потерн короткого замыкания обмоток высшего, среднего и низшего напряжений при полной нагрузке обмоток dPвн, dPсн, dPнн кВт.
Фактические или расчетные:
электроэнергия, прошедшая через обмотки высшего Эавн = Эалн + Эанн, среднего Эасн и низшего Эанн напряжений трансформатора, кВт-ч (принят понизительный трансформатор),
число часов работы трансформатора с номинальной нагрузкой (принимается, как и в
случае двухобмоточного трансформатора) Траб, ч.
По этим исходным данным определяются
а) средневзвешенный cos фиср на сторонах высшего, среднего и низшего напряжений: cos фисрвн, cos фисрнн
Средневзвешенные коэффициенты мощности определяются по показаниям счетчиков
активной и реактивной энергии. При отсутствии счетчиков реактивной энергии, так
же как и в случае двухобмоточных трансформаторов, за cos фиср принимается
фактический коэффициент степени компенсации реактивной мощности.
б) коэффициенты нагрузки каждой из обмоток трансформатора:
в) потери электроэнергии и трансформаторе, кВт-ч: