
- •1. Приемники электрической энергии и их характеристики.
- •2. Понятия «эп», «потребитель эл/энергии», «эл/сеть», «электроустановка», «эл/хозяйство». Режимы работы электроприемников.
- •3. Внешнее и внутреннее электроснабжение: общие понятия и способы выполнения. Иерархическая схема
- •4. Основные физические величины и безразмерные показатели графиков электрических нагрузок
- •5. Схемы цеховых сетей. Область применения радиальных и магистральных схем
- •6. Применение глубоких вводов для эл/снабжения: назначение, способы исполнения и схемы, достоинства
- •7. Методы определения расчетных электрических нагрузок. Определение электрических нагрузок по муд
- •8. Расчет токов кз в электрических сетях до 1 кВ: назначение, порядок и особенности выполнения
- •9. Выбор уставок автоматов и плавких вставок предохранителей в сетях напряжением до 1кВ. Выключатель
- •Предохранитель
- •10. Выбор сечения проводов, кабелей и шин цеховых электрических сетей.
- •Шинопроводы
- •13. Выбор числа и мощности трансформаторов цеховых тп.
- •14. Выбор номинального напряжения для систем внешнего электроснабжения.
- •15. Выбор напряжения внутризаводского электроснабжения пром.Предприятий.
- •16. Общие положения выбора места расположения подстанции пром.Предприятия. Особенности выбора места рп и тп.
- •17 Картограмма электрических нагрузок: назначение и порядок построения. Определение центра электрических нагрузок и зона его рассеяния
- •18 Основные показатели качества электрической энергии применительно к промышленным предприятиям (отклонение…..
- •19 Выбор сечений кабелей внешнего и внутризаводского электроснабжения
- •20 Влияние высших гармоник на работу электрооборудования и средства защиты от них
- •21 Компенсация реактивной мощности в электрических сетях промышленных предприятий – назначение, виды компенсирующих устройств, их достоинства и недостатки
- •22 Определение мощности компенсирующих устройств и мест их установки в системе электроснабжения промышленного предприятия
- •23 Распределение мощности конденсаторных установок в электрических сетях до 1 кВ
- •24 Учет электроэнергии на промышленных предприятиях: виды учета, технические средства реализации. Автоматизированные системы учета электроэнергии
- •25 Основные пути и мероприятия по экономии электроэнергии на промышленных предприятиях
5. Схемы цеховых сетей. Область применения радиальных и магистральных схем
Электрические сети внутреннего электроснабжения выполняются по радиальным,магистральным и смешанным схемам. Участок сети, питающий отдельный ЭП, называется ответвлением, питающий группу ЭП - магистралью.
Условно внутренние электрические сети подразделяются на распределительные и питающие. Распределительные — это сети, отходящие от щитов, распределительных шкафов или шинопроводов непосредственно к электроприемникам. Питающие сети отходят от источника питания (ТП, ВРУ) к щитам, распределительным шкафам или шинопроводам. Распределительные сети чаще всего выполняются по радиальным схемам; питающие сети — по радиальным или магистральным схемам. Радиальные схемы - характеризуются тем, что от источника питания отходят линии, питающие крупные ЭП или распределительные пункты, а от них — самостоятельные линии, питающие прочие ЭП малой мощности Радиальные схемы обеспечивают относительно высокую надежность питания (повреждение одной линии не вызывает перерыв электроснабжения по другой); в них легко могут быть применены элементы автоматики и защиты. Недостатки повышенный расход проводов и кабелей; большое количество защитных и коммутационных аппаратов; необходимость в дополнительных площадях для размещения щитов, распределит шкафов; трудности в перемещении технологического оборудования; невозможность применения комплектных шинопроводов. Магистральные схемы – находят применение при равномерном распределении нагрузки по площади помещения. Они позволяют применять комплектные шинопроводы, обеспечивающие скоростной монтаж сети. В магистральных сетях меньше, чем в радиальных, потери напряжения и мощности. Кроме того, магистральная схема характеризуется большей гибкостью, дающей возможность перемещать технологическое оборудование без существенной переделки электрической сети. Недостатки: а) несколько пониженная по сравнению с радиальными надежность электроснабжения, так как при повреждении магистрали все ее электроприемникн теряют питание. б) в магистральных сетях в сравнении с радиальными больше токи короткого замыкания.
Учитывая особенности радиальных и магистральных схем. на практике обычно применяют смешанные схемы электрических сетей, представляющие собой сочетание радиальных и магистральных схем. Крупные и ответственные приемники запитываются по радиальным схемам, остальные — по магистральным.
В системах электроснабжения приемников принята раздельная работа линий и трансформаторов, что предполагает применение разомкнутых электрических сетей по радиальным, магистральным и смешанным схемам. Замкнутые сети, получившие широкое распространение за рубежом, не нашли применение в отечественном электроснабжении.
Выбор той или иной схемы электрической сети определяется множеством факторов; расположением технологического оборудования, источников питания на плане помещения; планировкой помещения; величиной и характером (спокойная, резкопеременная) нагрузки.