- •1.Основные понятия, законы и материалы электротехники.
- •3.Пропускная способность, потери напряжения и мощности в линии электропередач постоянного тока.
- •4. Питание потребителя от двух источников.
- •5.Основные параметры переменного тока.
- •6. Электромагнитные устройства переменного тока, последовательная и параллельная схемы замещения.
- •7. Электромагнитные устройства переменного тока, треугольник мощностей.
- •8.Резонансы напряжений и токов, векторные диаграммы.
- •9. Влияние индуктивности линии и потребителя на потери при передаче энергии переменным током.
- •10. Компенсация реактивной мощности в цепях переменного тока.
- •11.Категория электроприёмников по надёжности электроснабжения.
- •12. Структура электрических цепей в трёхфазной системе электроснабжения.
- •13. Воздушные и кабельные лэп.
- •15. Расчет трехфазных электрических цепей при симметричной нагрузке.
- •16. Расчет трехфазных электрических цепей при несимметричной нагрузке.
- •17.Расчёт электрической мощности, потребляемой строительной площадкой.
- •18.Определение места расположения и выбор трансформаторной подстанции на стройплощадке.
- •19. Выбор сечения по допустимому нагреву (допустимому току).
- •20. Выбор сечения по допустимой потере напряжения.
- •21. Выбор распределительных шкафов и предохранителей на строительной площадке.
- •22. Устройство и принцип работы асинхронного двигателя
- •23. Электродвигатели постоянного тока
- •24. Электрифицированный инструмент.
- •25.Электросварка.
- •26. Электрооборудование строительных площадок. Электропрогрев.
- •1) Электродный
- •27.Электрооборудование строительных площадок. Электровибраторы.
- •28. Электрооборудование строительных площадок. Газосветные лампы
- •29. Силовые электропроводки.
- •30. Осветительные электропроводки.
- •31.Сети сигнализации и связи.
- •32.Провода и кабели, способы прокладки.
- •33. Опасное действие электрического тока и электромагнитных полей.
- •Влияние электромагнитного излучения на здоровье человека
- •34. Способы и средства для обеспечения электробезопасности. Защитное заземление, электрозащитные средства.
- •35. Способы и средства для обеспечения электробезопасности. Зануление, плакаты и знаки безопасности.
- •36. Способы и средства для обеспечения электробезопасности. Устройства защитного отключения (узо), блокировочные устройства.
- •37.Способы и средства для обеспечения электробезопасности. Малое напряжение, сигнализация.
- •38.Способы и средства обеспечения электробезопасности. Электрическое разделение сетей, защитные ограждения.
13. Воздушные и кабельные лэп.
Воздушные линии электропередачи.
Электрической воздушной линией ВЛ называется устройство, служащее для передачи электрической энергии по проводам, расположенным на открытом воздухе и прикрепленным при помощи изоляторов и арматуры к опорам. Воздушные линии электропередачи делятся на ВЛ напряжением до 1000В и выше 1000 В. При строительстве воздушных линий электропередачи объем земляных работ незначителен. Основными элементами воздушной линии являются опоры, изоляторы и провода.
Кабельные линии электропередачи.
Кабельной линией называется линия для передачи электрической энергии или отдельных импульсов, состоящая из одного или нескольких параллельных кабелей с соединительными и концевыми муфтами (заделками) и крепежными деталями. Над подземными кабельными линиями устанавливают охранные зоны, размер которых зависит от напряжения этой линии.
Кабельные линии могут обеспечивать надежную и долговечную работу, но только при условии соблюдения технологии монтажных работ и всех требований правил технической эксплуатации.
14. Четырёх- и трёхпроводная распределительная сеть 380/220В.
Распределительной сетью называют электрическую сеть, подводящую электрическую энергию от источника питания к электроприемникам.
Для питания силовых и осветительных электроустановок, работающих при напряжении до 1 кВ, на строительных площадках применяют четырехпроводные сети напряжением 380/220 В. В четырехпроводных сетях нулевая точка трансформатора (или генератора) обязательно заземляется. К такой четырехпроводной сети можно подключать и трехфазную силовую нагрузку на 380 В, и осветительную нагрузку на 220 В.
В сетях 6, 10, 35 кВ применяются трехпроводные линии. Например в случае, когда на площадке работают строительные машины с высоковольтным электроприводом.
15. Расчет трехфазных электрических цепей при симметричной нагрузке.
Соединение электроприемников звездой.
Условное
обозначение этой схемы
Если от генератора отводят только три провода А, В, С, то такую систему называет трехфазной трехпроводной. Если отводят также четвертый, нейтральный провод N, то систему называют трехфазной четырехпроводной.
Приемники заданы полным сопротивлением Za, Zь, Zc. Если сопротивления в фазах равны по модулю и одинаковые по характеру, то цепь называют симметричной. Так как провод линии и сопротивление приемников фазы соединены последовательно, то при соединении звездой линейные токи равны фазным токам приемника
Iл = Iф.
Если пренебречь сопротивлением линейного и нейтрального проводов, фазные напряжения источника будут равны фазным напряжениям приемника UA =Ua, UB =Ub , UC = Uc.
Тогда
сила тока в каждой фазе приемника:
(3)
Сила
тока в нейтральном проводе равна
геометрической сумме сил фазных токов
При
симметричной нагрузке Ia
=Ib
= Ic
и векторная сумма их равна нулю, значит
тока в нейтральном проводе нет. Согласно
(3)
Таким образом, при симметричной нагрузке можно использовать трехфазную трехпроводную схему соединения звездой, т.е. в трехфазную трехпроводную цепь соединением звездой включаются только симметричные приемники.
При активной нагрузке токи совпадают по фазе с напряжением. В большинстве случаев нагрузка активно-индуктивная и между напряжением и силой тока имеется сдвиг фаз на угол (ᵠ). Такому случаю соответствует векторная диаграмма
При
симметричной нагрузке необходимость
расчета всех трех фаз отпадает. Достаточно
произвести расчет одной фазы. При
известном линейном напряжении Uл
фазное напряжение
Фазный ток равен линейному Iф
= Iл.
Соединение электроприемников треугольником.
Условное
обозначение
Из схемы соединения треугольником видно, что фазные и линейные напряжения совпадают, так как конец одной фазы соединен с началом другой Uл =Uф
Если
сопротивления фаз заданы Zаь Zьс = Zca,
силы фазных токов определяют по формулам:
При равенстве сопротивлений фаз и силы токов будут равные, поэтому достаточно определить силу тока одной фазы.
При
симметричной нагрузке фазные токи равны
по величине и углы сдвига фаз токов по
отношению к соответствующим фазным
напряжениям одинаковы, т.е. составляют
звезду. Силы линейных токов могут быть
получены умножением силы фазного тока
на
.
В узлах цепи а, Ь, с происходит разветвление токов, поэтому не может быть равенства фазного и линейного токов. По первому закону Кирхгофа
Построив
векторную диаграмму токов аналогично
векторной диаграмме напряжений для
соединения звездой, получим
Таким
образом, при соединении треугольником
симметричных нагрузок
