- •Ответы к экзамену по дисциплине: “Системы электроснабжения”:
- •1)Предпосылки возникновения, предмет и задачи курса.
- •2)Понятие о системах электроснабжения и приемниках электрической энергии. Особенности систем электроснабжения промышленных предприятий.
- •3)Что понимается под потребителем электрической энергии? Как подразделяются потребители?
- •4)Дайте определение понятиям: электроустановка, электрическая сеть, электрооборудование, электрическое хозяйство.
- •5)По каким признакам и как классифицируются промышленные предприятия?
- •6)Структурная схема электроснабжения приемников промышленных предприятий.
- •7)Классификация электроприемников и их основные характеристики.
- •8)Физические величины графиков электрических нагрузок.
- •9)Методы определения расчетных электрических нагрузок.
- •10)Определение потерь мощности и энергии в элементах систем электроснабжения (линии, трансформаторы, реакторы).
- •11)Определение расчетных электрических нагрузок на уровнях до и выше 1 кВ систем электроснабжения.
- •12)Определение расхода электроэнергии.
- •13)Требования к системам электроснабжения промышленных предприятий.
- •15)Род тока и напряжения систем электроснабжения.А уровне
- •16)Номинальные напряжения до 1 кВ переменного и постоянного токов электрических сетей и приемников.
- •17)Преимущества применения напряжения 660 в.
- •18)Требования, предъявляемые к электрическим сетям напряжением до 1 кВ на промышленных предприятиях.
- •19)Схемы цеховых электрических сетей.
- •20)Режим нейтрали электрической сети напряжением до 1кВ.
- •21)Выбор сечений нулевых рабочих(n), совмещенных нулевых рабочих и защитных(pen) и защитных проводников(pe).
- •22)Конструктивное выполнение электрических сетей напряжением до 1кВ.
- •23)Основные элементы электрических сетей напряжением до 1кВ.
- •24)Распределительные устройства на напряжение до 1кВ
- •25)Провода и кабели в электрических сетях на напряжение до 1кв.
- •26)Шинопроводы в электрических сетях на напряжение до 1кВ.
- •27)Учет влияния условий окружающей среды на электроустановки.
- •28)Классификация помещений и наружных установок по окружающей среде.
- •29)Категории исполнения электрооборудования в зависимости от места размещения.
- •30)Климатические исполнения электрооборудования.
- •31)Защита электрооборудования от воздействия окружающей среды. Степени защиты электрооборудования.
- •32)Особенности выполнения электрических сетей в пожароопасных зонах.
- •33)Особенности выполнения электрических сетей во взрывоопасных зонах.
- •34)Расчет электрических сетей напряжением до 1кВ.
- •35)Выбор проводов, кабелей и шинопроводов.
- •36)Выбор сечения проводов и кабелей по допустимому нагреву.
- •37)Выбор магистральных и распределительных шинопроводов по допустимому нагреву.
- •38)Расчет электрических сетей по потере напряжения.
- •39)Расчет троллейных линий.
- •40)Защита электрических сетей и электроприемников от анормальных режимов.
- •41)Основные требования при выборе аппаратов защиты.
- •42)Как проверяются аппараты защиты на успешность срабатывания от токов кз?
- •43)Условия выбора плавких вставок предохранителей.
- •44)Условия выбора расцепителей автоматических выключателей.
- •45)Условия выбора тепловых реле магнитных пускателей.
- •46)Условия селективного срабатывания защитных аппаратов, защитных аппаратов и магнитных пускателей.
- •47)Как и для чего рассчитываются токи кз в установках до 1 кВ?
- •48)Расчет трехфазных токов кз в установках напряжением до 1 кВ.
- •49)Расчет однофазных токов кз в установках напряжением до 1 кВ.
- •50)Назначение и общая классификация подстанций промышленных предприятий.
- •51)Характеристика силовых трансформаторов цеховых подстанций.(c.148, Ус а.)
- •52)Перегрузочная способность масляных силовых трансформаторов общего назначения.(с.207, Ус а.)
- •53)Электрические схемы соединения цеховых тп 6-10/0,4 кВ.(с.149, Ус а.)
- •54)Конструктивное исполнение и компоновки цеховых тп 6-10/0,4 кВ.(с.152, Ус а.)
- •55)Выбор места расположения и типа цеховых тп 6-10/0,4 кВ.(с.214, Ус а.)
- •56)Выбор количества и мощности силовых трансформаторов тп 6-10/0,4кВ(с.204, Ус а.)
- •57)Экономический режим работы силовых трансформаторов.(с.243, Федоров а.А., Основы электроснабжения промышленных предприятий, 1967г.)
36)Выбор сечения проводов и кабелей по допустимому нагреву.
Ответ:
При прохождении
тока (I)
в проводнике с активным сопротивлением
R,
согласно
закону Джоуля-Ленца, за время t
выделяется тепловая энергия Q
которая
расходуется на нагревание его. Как
только температура проводника
(тэтта)
превысит температуру окружающей среды
часть
теплоты будет отдаваться в окружающую
среду. Через время (3…4)Т0
(рис. 4.1)
температура проводника достигнет
установившегося значения
(тэтта),
при котором вся выделяющаяся теплота
отдается проводником в окружающую
среду. Это состояние называется тепловым
равновесием.
Нагрев
проводника может изменять его физические
свойства. Чрезмерный нагрев опасен для
изоляции, вызывает перегрев контактных
соединений, что может привести к пожару
или взрыву. Каждому значению тока,
длительно проходящего по проводнику
при заданных условиях охлаждения,
соответствует определенное значение
температуры нагрева проводника.
Максимальная температура проводника,
при которой изоляция проводника сохраняет
диалектические свойства и обеспечивается
надежная работа контактов, называется
предельно допустимой,
а наибольший ток, соответствующий этой
температуре, называется длительно
допустимым током по нагреву. Установлены
три вида допустимых температур
проводников:
–
длительно допустимый нагрев жил
проводника по нормам
в
зависимости от типа изоляции и напряжения);
–
кратковременно допустимый нагрев при
перегрузках (75
в
зависимости от типа изоляции и напряжения);
–
максимально допустимое превышение
температуры жил проводника над
температурой среды при токах КЗ
в
зависимости от типа изоляции, материала
проводника и напряжения). Установлена
также температура окружающей среды по
нормам
–
прокладка проводов, кабелей и шин в
воздухе внутри и вне помещений вт.ч.
прокладка кабелей в каналах и туннелях;
–
прокладка кабелей в земле - траншеях,
воде. Уравнение теплового боланса для
проводника, обтекаемого током при
превышении температуры жил по нормам
имеет вид:
где
К - коэффициент теплоотдачи,
F
- поверхность охлаждения провода, см2.
Тогда длительно допустимый ток по
нагреву определится по выражению:
Таким
образом, при заданных температурных
условиях нагрузочная способность
проводника возрастает с увеличением
его поверхности F,
коэффициента теплоотдачи К и с уменьшением
его сопротивления. Для практических
расчетов пользуются готовыми таблицами
длительно допустимых токов по нагреву
проводов и кабелей из различных материалов
при различных условиях прокладки. Для
выбора сечения проводника по условиям
нагрева токами нагрузки сравнивается
расчетный (Iр)
и допустимый Iдоп
токи для
проводника (проводов, кабелей и шин)
принятой марки и условий его прокладки.
При этом должно соблюдаться соотношение:
где
Кп - поправочный коэффициент, корректирующий
допустимый ток на условия прокладки
проводов и кабелей, зависящий от
температуры земли и воздуха (табл.1.3.3
ПУЭ); Iр
– расчетный ток длительного режима
работы; Iр
=iн
– для
одиночного электроприемника длительного
режима работы (iн
– номинальный ток); Iр
= iпв
ПВ/0,875
– для электроприемника с
повторно-кратковременным (ПКР) или
кратковременным (КР) режимах работы с
общей длительностью цикла до 10мин и
длительностью рабочего периода не более
4мин (ПВ ≤ 0,4), а также для КР длительностью
включения не более 4мин и перерывами
между включениями, достаточными для
охлаждения проводников до температуры
окружающей среды для медных проводников
сечением более 6мм2,
а для алюминиевых проводников более
10мм2.
При длительности включения более 4мин,
а также при перерывах недостаточной
длительности между включениями наибольшие
допустимые токи следует принимать, как
для установок с длительным режимом
работы;
0,875 – коэффициент запаса; ПВ – продолжительность включения в о.е.; iпв – номинальный ток электроприемника ПКР работы; Iр = Sр/3Uн – расчетный ток группы электроприемников.
Во взрывоопасных помещениях сечения проводников для ответвлений к асинхронным электродвигателям с короткозамкнутым ротором принимаются исходя из следующих условий:
.
(4.4)
Для проводов и кабелей, проложенных в коробах, а также в лотках пучками для их длительно допустимых токов вводятся снижающие коэффициенты кп1 = 0,6 – 0,85 в зависимости от количества проложенных рядом проводов или кабелей (1.3.10,1.3.11 ПУЭ):
.
(4.5)
При выборе снижающих
коэффициентов контрольные и резервные
кабели и провода не учитываются. Длительно
допустимые токи кабелей с бумажной
изоляцией, проложенные в траншее
корректируются поправочными коэффициентами,
учитывающими удельное сопротивление
земли (к2)
(табл. 1.3.23
ПУЭ) и совместное количество работающих
кабелей (к3)
(табл. 1.3.26 ПУЭ):
.
(4.6)
На период ликвидации послеаварийного режима продолжительностью не более 6 ч в сутки в течении 5 суток допускается перегрузка для кабелей (к.ав): с полиэтиленовой изоляцией до 10% номинальной нагрузки; с поливинилхлоридной до 15%; с бумажной изоляцией до 25% (1.3.6 ПУЭ):
.
(4.7)
Выбранные проводники согласовываются с их защитным аппаратом в соответствии с условием:
,
(4.8)
где кз – кратность длительно допустимого тока провода или кабеля по отношению к номинальному току или току срабатывания защитного аппарата, коэффициент защиты (табл. 4.1); Iз – номинальный ток или ток срабатывания защитного аппарата.
Таблица 4.1 Минимально допустимые значения коэффициента защиты кз
Ток защиты |
Коэффициенты защиты |
|||
сетей, для которых защита от перегрузки обязательна |
сетей, не требующих защиты от перегрузки (требуется только защита от токов КЗ) |
|||
Проводники с резиновой и аналогичной по тепловым характеристикам изоляций |
Кабеля с бумажной изоляцией и с изоляцией из вулканизированного полиэтилена |
|||
Взрыво- и пожароопасные производственные, служебно-бытовые помещения(осветительные сети) независимо от рода проводника |
Невзрыво- и непожароопасные помещения, например, провода АПР, ПР на роликах и изоляторах |
|||
Iном. вст. Iуст. э. о. Iном. р. нр. Iсраб. рег. |
1,25 1,25 1 1 |
1 1 1 1 |
1 1 1 0,8 |
0,33 0,22 1 0,8 |
Примечания: Iном. вст. – номинальный ток плавкой вставки; Iуст. э. о. – ток уставки автоматического выключателя, имеющего только максимальный мгновенно расцепитель (отсечку); Iном. р. нр. – номинальный ток расцепителя автоматического выключателя с нерегулируемой обратно зависящей от тока характеристикой (независимо от наличия или отсутствия отсечки); Iсраб. рег. – ток трогания расцепителя автоматического выключателя с регулируемой обратно зависящей от тока характеристикой. Наличие аппаратов защиты с завышенными значениями Iз не является обоснованием для увеличения сечения проводников, выбранных по длительному расчетному току. Если условие (4.8) не выполняется: допускается применение проводника ближайшего меньшего сечения, но не менее, чем это требуется по расчетному току (3.1.13 ПУЭ); необходимо проверить надежность срабатывания защиты при КЗ по условиям (Гл 4.7); принимаются аппараты защиты с другими характеристиками.
