
- •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
6. Применение глубоких вводов для эл/снабжения: назначение, способы исполнения и схемы, достоинства
Глубокие вводы целесообразно применять для электроснабжения крупных промышленных объектов с потребляемой мощностью 40 мВА и более. Основная идея использования ПГВ – разукрупнение ГПП за счет децентрализации приема электроэнергии на предприятии не одной мощной ГПП, а несколькими ПГВ меньшей мощности, расположенными близко от питаемых ими цехов.
Преимущества применения ПГВ:
сети 35—220 кВ максимально приближены к электроустановкам потребителей при минимуме ступеней трансформации;
разукрупнение ГПП и децентрализованный прием электроэнергии, что особенно эффективно при нагрузках, размещенных в нескольких пунктах на большой территории (карьеры, горнообогатительные комбинаты и т.п.);
не требуются промежуточные РП, функции которых выполняют РУ 6-10 кВ ПГВ;
повышение надежности электроснабжения, так как последствия аварии на одной ПГВ значительно меньше, чем на одной мощной ГПП (значительно уменьшается зона аварии);
упрощается коммутация, и в ряде случаев удается обойтись без реактирования отходящих линий или установить групповые реакторы, чтобы исключить применение дорогих громоздких выключателей на вводах и секциях;
сокращение протяженности распределительных сетей 6-10 кВ.
Магистральные глубокие вводы возможны и целесообразны при малозагрязненной окружающей среде, когда допустимо прохождение ВЛ по территории предприятия и размещение ПГВ 35—220 кВ возле соответствующих групп электроприемников (до пяти).
Радиальные глубокие вводы обычно применяются при загрязненной окружающей среде и выполняются кабельными линиями. Они могут быть целесообразны и при нормальной среде, так как имеют определенные преимущества вследствие того, что отказ линии или трансформатора одной ПГВ не отражается на работе остальных ПГВ. При этом линии питания выполняются воздушными.
7. Методы определения расчетных электрических нагрузок. Определение электрических нагрузок по муд
Делятся на 2 группы: основные (МУД, статистический) и вспомогательные (Кс, удел мощности на ед производ площади, удельн расхода на ед выпуск продукции):
1.Метод коэффициента спроса используется при отсутствии информации о номинальных мощностях отдельных электроприёмников, и определяется: Рр=Кс*Рном; Qp=Рр*tg φ
2.
Расчёт нагрузок по удельному расходу
эл/энерг на единицу выпускаемой продукции:
, Qp=Pp*
tg
φ
3. Метод удельной нагрузки на единицу производ площади, носит приближенный характер: Рр=руд*F, Qp=Pp* tg φ
4.
Статистический метод применяется на
стадии реконструкции или проектирования:
Рр=Рс+2,5σ
5.
МУД: применяется
когда кол-во ЭП >3. 1) определ Руст=∑Рнi;
2) определ групповой
3) рассчитываем
эффективное кол-во ЭП
4) Находим
коэффициент максимума группы Кр; 5)
Расчётная активная нагрузка определяется:
;
6) Полученное значение активной нагрузки
сравниваются с номинальной мощностью
наиболее мощного электроприёмника в
группе:
7) Расчётная
реактивная нагрузка определяется:
;
8) Полная
мощность группы ЭП определяется:
9) Расчётный
ток определяется:
;
10) Пиковый ток
группы электроприёмников определяется: