- •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.
20. Выбор сечения по допустимой потере напряжения.
Потерей напряжения в трехфазовой линии называют арифметическую разницу между линейными напряжениями в начале и в конце линии. Допустимую потерю напряжения от источника питания до потребителя электроприемника в сетях 380/220В обычно принимают в размере 5,5 ... 6,5 %. При этом, если питание к строительному механизму подается шланговым кабелем, присоединенным к воздушной линии, то допустимую потерю напряжения обычно принимают для воздушной линии в размере 5 ... 5,5%, а для шлангового кабеля 0,5 ... 1,5% (в зависимости от его длины). Суммарная потеря напряжения не должна превышать указанных выше пределов. Потеря напряжения в трехфазовой линии определяется формулой:
где
- потеря напряжения, В; I-сила тока в
линии, А; l
-длина линии, км; r0
и х0
- активное и индуктивное сопротивление
одного провода, Ом/км; cos
- коэффициент мощности электрической
нагрузки; sin
-тригонометрическая функция, по
величине соответствующая значению
коэффициента мощности (cos
).Таким
образом, потеря напряжения зависит
как от активного, так и от индуктивного
сопротивления проводов линии.
Индуктивное сопротивление ВЛ сопоставимо
с активным, и поэтому его необходимо
учитывать. Расчет потери напряжения
такой линии производят по формуле
выше. В кабельных же линиях и в
электропроводках индуктивное сопротивление
мало, поэтому в расчете кабельных линий
(шланговых и других) небольшой длины
и электропроводок величиной х
пренебрегают и расчет производится
по формуле:
Если задаться допустимой потерей напряжения (5,5 ... 6,5 %), необходимое сечение определяют по формуле:
где
S-сечение провода, мм2 ; р - удельное
активное сопротивление
(для
алюминия = 31,5); ∆U- допустимая потеря
напряжения, %.
21. Выбор распределительных шкафов и предохранителей на строительной площадке.
Предохранителем называется коммутационный электрический аппарат, предназначенный для отключения защищаемой цепи путем разрушения специально предусмотренных для этих целей токоведущих частей (вставок) под действием тока, превышающего определенные значения.
Предохранители для защиты электрических сетей и электрооборудования выбираются по следующим условиям:
- назначению и области применения;
- конструктивным особенностям;
- режиму работы;
- климатическому исполнению и категории размещения;
- по напряжению
Uном пр ≥ Uном.эу;
- по номинальному току патрона
Iном.пр ≥ Iпр.,
Iном.ва ≥ Imax,
где Iпр. – ток продолжительного режима; Imax – максимальный ток послеа-
варийного режима.
- по номинальному току плавкой вставки
Iном.пв≤ Iном.пр;
- по предельно отключаемому току
Iотк ≥ Iк.
Электрический щит, щиток — устройство, предназначенное для приема и распределения электрической энергии при напряжении менее 1000 В одно- и трехфазного переменного тока частотой 50—60 Гц, нечастого включения и отключения линий групповых цепей, а также для их защиты при перегрузках и коротких замыканиях.
Для электроснабжения производственных электроприемников применяются радиальные, магистральные и смешанные схемы.
Магистральная схема применяется для питания нескольких электроприемников отдельного технологического агрегата, или небольшого количества мелких электроприемников, не связанных технологическим процессом (рис. 7.5, а).
По радиальной схеме подключаются наиболее мощные электроприемники или отдельные распределительные пункты.
Только
радиальные или магистральные схемы
применяются редко. Наибольшее
распространение получили смешанные
схемы, сочетающие и радиальные и
магистральные признаки (рис. 7.5, б).
