- •Ответы к экзамену по Потребителям электроэнергии:
- •1)Основные понятия о приемниках и потребителях электроэнергии.
- •2)Классификация электроприемников.
- •3)Основные режимы работы приемников электроэнергии. Продолжительность включения электроприемника.
- •4)Классификация потребителей электроэнергии.
- •5)Характеристики электроприемников.
- •6)Общие сведения о графиках электрических нагрузок.
- •7)Классификация индивидуальных графиков нагрузки по регулярности.
- •8)Групповые графики нагрузки. Классификация и назначение.
- •9)Физические величины графиков электрической нагрузки.
- •10)Понятие расчетная нагрузка. Обоснование периода усреднения графика нагрузки.
- •14)Характеристика осветительных электроустановок потребителей электроэнергии.
- •15)Характерные приемники электроэнергии. Печи сопротивления.
- •16)Характерные приемники электроэнергии. Дуговые печи.
- •17)Печи и установки индукционного нагрева.
- •18)Электрические печи со смешанным нагревом.
- •19)Преобразовательные электроустановки. Установки для нагрева диэлектриков.
- •21)Коммунально-бытовые приемники и потребители электроэнергии.
- •22)Сельскохозяйственные потребители электроэнергии.
- •23)Потребители электроэнергии электрифицированного транспорта.
- •24)Задача определения расчетной нагрузки. Область применения методов расчета.
- •25)Определение расчетной нагрузки статистическим методом.
- •26)Определение расчетной нагрузки от одиночного электроприемника и при количестве электроприемников в группе 3.
- •28)Вспомогательные методы определения расчетной электрической нагрузки.
- •29)Определение расчетной электрической нагрузки на напряжении 6-10 кВ потребителей.
- •30)Определение расчетной нагрузки при наличии однофазных электроприемников в группе.
- •31)Определение расчетных нагрузок городских электрических сетей.
- •32)Определение расчетных нагрузок сельских электрических сетей.
- •33)Пути уточнения расчетной нагрузки. Общие уточнения муд.
- •34)Пути уточнения расчетной нагрузки при использовании статистического метода.
- •35)Учет постоянной времени нагрева проводника при определении расчетной нагрузки муд.
- •36)Понятие пиковые нагрузки. Определение пиковых нагрузок одиночных электроприемников.
- •37)Определение пикового тока группы электроприемников.
- •38)Методы определения расхода электроэнергии потребителя.
- •39)Определение потерь мощности и энергии в элементах системы электроснабжения потребителей.
- •40)Пути снижения потерь мощности и энергии в системах электроснабжения потребителей.
30)Определение расчетной нагрузки при наличии однофазных электроприемников в группе.
Ответ:
На
промышленных предприятиях наряду с
трехфазными ЭП имеют место стационарные
и передвижные ЭП однофазного тока,
подключаемые на фазное или линейное
напряжение. При включении однофазного
электроприемника на фазное напряжение
он учитывается как эквивалентный
трехфазный электроприемник с номинальной
мощностью. - Активная эквивалентная
номинальная мощность
,
(5.35) где
–
активная эквивалентная номинальная
мощность, кВт;
–
активная номинальная мощность однофазного
электроприемника, кВт. - Эквивалентная
номинальная реактивная мощность
,
(5.36) где
–
эквивалентная номинальная реактивная
мощность, кВ·Ар;
–
активная номинальная мощность однофазного
электроприемника, кВ·Ар. При включении
однофазного электроприемника на линейное
напряжение он учитывается как эквивалентный
трехфазный электроприемник с номинальной
мощностью. - Активная эквивалентная
номинальная мощность
,
(5.37) где
–
активная эквивалентная номинальная
мощность, кВт;
–
активная номинальная мощность однофазного
электроприемника, кВт. - Эквивалентная
номинальная реактивная мощность
,
(5.38) где
–
эквивалентная номинальная реактивная
мощность, кВ·Ар;
–
активная номинальная мощность однофазного
электроприемника, кВ·Ар. Номинальные
значения полной мощности и тока
однофазного электроприемника определяются
по известным формулам. При наличии
группы однофазных ЭП, которые распределены
по фазам с неравномерностью до 15 % по
отношению к общей мощности ЭП в группе,
она может быть учтена в расчетах как
эквивалентная группа трехфазных ЭП с
той же суммарной номинальной мощностью.
В случае превышения указанной
неравномерности распределения по фазам
номинальная мощность эквивалентной
группы однофазных ЭП (при их числе менее
четырех) принимается равной тройному
значению номинальной мощности наиболее
загруженной фазы:
,
(5.39) где
–
номинальная условная мощность трехфазной
нагрузки группы однофазных ЭП, кВт;
–
номинальная мощность ЭП максимально
загруженной фазы, кВт. Расчет номинальных
реактивных нагрузок производится
аналогично. При расчете нагрузок все
ЭП должны быть приведены к длительному
режиму (ПВ=1). Остальные показатели
расчетных нагрузок (
,
и
)
по данному методу определяются по
аналогии с предыдущими методами расчета
электрических нагрузок.
31)Определение расчетных нагрузок городских электрических сетей.
Ответ: Расчет нагрузок городской сети включает определение нагрузок отдельных потребителей (жилых домой, общественных зданий, коммунально-бытовых предприятии и т. д.) и элементов системы электроснабжения (распределительных линий, трансформаторных подстанций, распределительных пунктов, центров питания и т. д.). На рис. 1 приведена упрощенная схема участка городской сети, а на рис. 2 дан алгоритм определения расчетных нагрузок, ее элементов (без учета потерь мощности в линиях и трансформаторах) и пояснения к выполнению отдельных пунктов алгоритма. Если кроме нагрузок городской сети источник питает промышленные предприятия или сельскохозяйственные районы, то суммируются все нагрузки на шинах этого источника с учетом коэффициента совмещения максимумов.
Рис. 1. Возможная схема участка городской сети: ЦП – центр питания, РП – распределительный пункт, ТП – трансформаторная подстанция.
Рис. 2. Алгоритм определения нагрузок участка городской сети Пояснения но выполнению алгоритма, приведенного на рис. 2. 1а.Активная нагрузка жилого дома (квартир и силовых электроприемников) определяется как где Pуд.кв.— удельная нагрузка квартир, зависящих от типа кухонных плит и числа квартир (n) в доме; Pc— нагрузка силовых электроприемников дома. В свою очередь
где kс1 и kс2 — соответственно коэффициенты спроса установок лифтов и прочих электродвигателей (вентиляторов, насосов водоснабжения и др. ), kс2 принимается равным 0,7;
Pлф.ном и Pдв.ном —номинальные мощности электродвигателя лифта и прочих электродвигателей (по паспортным данным);. Полная нагрузка жилого дома и питающей его линии
где cosφ — коэффициент мощности линии, питающей жилой дом. 1б и 1в. Активные нагрузки общественно-коммунальных предприятий и административных зданий при ориентировочных расчетах удобно определять по укрупненным удельным нагрузкам в зависимости от их производственных показателей: где Pпр.уд — удельная расчетная нагрузка единицы производственного показателя (рабочего места, посадочного места, квадратного метра площади торгового зада, койко-места и т. д.); М — производственный показатель, характеризующий пропускную способность предприятия, объем производства и т д. Полные нагрузки рассматриваемых предприятий и зданий находятся с учетом cosφ. При необходимости, более точные расчеты можно выполнить на основании индивидуальных проектов внутреннего электрооборудования рассматриваемых объектов и по действующей методике определения их нагрузок. Электрические нагрузки коммунально-хозяйственных предприятий (котельных, водопровода, канализации), а также внутригородского электрифицированного транспорта определяются по специальным методикам. 2а. Активная нагрузка линии напряжением 0,4 кВ, питающей группу однотипных жилых домов (однородных потребителей)
где Pуд.кв —удельная нагрузка квартир, зависящая от типа кухонных плит и числа квартирN, питаемых одной линией. Полная нагрузка линии, питающей однородных потребителей, определяется с учетом их cosφ.
2б. Активная нагрузка линии напряжением 0,4 кВ, питающей неоднородных потребителей (жилые дома с разными типами кухонных плит, общественно-коммунальные предприятия, административные здания и др.): где Pmax — наибольшая из нагрузок, питаемых линией (нагрузка, формирующая максимум); ki– коэффициенты совмещения, учитывающие несовпадение максимумов нагрузок отдельных потребителей относительно Pmax; Pi—остальные нагрузки линии. Полная нагрузка линии, питающей неоднородных потребителей с различными cosφ, упрощенно может быть определена как Здесь cosφобщ— общий коэффициент мощности, соответствующий общему коэффициенту реактивной нагрузки:
где Qл.i — суммарная реактивная нагрузка линии, определяемая с учетом отдельных потребителей. 3. Активная и полная нагрузки трансформаторной подстанции определяются аналогично п. 2а и 2б, но при этом учитываются все потребители данного ТП. Полученная нагрузка считается приведенной к шинам напряжением 0,4 кВ трансформаторной подстанции. 4. Активная нагрузка линии напряжением 10 кВ, питающей ряд ТП:
где kтп1 —коэффициент совмещения максимумов нагрузок ТП; PтпΣ—суммарная нагрузка отдельных ТП, присоединенных к линии. Полная нагрузка линии напряжением 10 кВ определяется с учетом коэффициента мощности в период максимума нагрузки, принятого равным 0,92 (ему соответствуетtgφ=0,43). 5. Активная и полная нагрузки на шинах распределительною пункта (РП) определяются аналогично п. 4, но при этом учитываются все ТП, присоединенные к данному РП. 6. Расчетная нагрузка на шинах центра питания (ЦП) напряжением 10 кВ определяется с учетом несовпадения максимумов нагрузок потребителей городских сетей, промышленных предприятий и других путем умножения суммы их нагрузок на коэффициент совмещения максимумов kмах1 или kmaх2. 7. Нагрузка на шинах напряжением 110—330 кВ при наличии на подстанции двухобмоточных трансформаторов 110—330/10 кВ находится по нагрузке на шинах ЦП напряжением 10 кВ. При трехобмоточных трансформаторах должна учитываться дополнительная нагрузка третьей обмотки.
