- •2. Расчетные нагрузки
- •4.Электрическое освещение: основные определения, системы освещения, виды освещения, источники света.
- •5. Методы проектирования осветительной установки
- •6. Воздушные линии: опоры, провода, изоляторы, линейная арматура
- •7. Кабельные линии. Кабельная канализация
- •8. Электропроводки, токопровода.
- •12. Компенсация реактивной мощности. Потребители реактивной мощности. Поперечная компенсация и продольная емкостная компенсация
- •13. Коммутационные аппараты напряжением до 1 кВ.
- •14.Коммутационные аппараты напряжением выше 1 кВ
- •15. Измерительные трансформаторы
- •16. Схемы эл. Соединений станций и подстанций. Схемы эл. Соед. На стороне 6 -10 кВ
- •17. Схемы электр. Соед. Станций и подстанций. Схемы эл. Соед.На стороне 35 кВ
- •18. Схемы внутризаводского распределения электроэнергии (10 кВ).
- •Схемы замещения отдельных последовательностей.
- •21. Электродинамическое и термическое действие токов кз. Методы ограничения токов кз. Реакторы и сдвоенные реакторы.
- •1. Координация токов кз в современных энергосистемах
- •2. Реакторы
- •3. Сдвоенные реакторы
- •23. Выбор сечения проводников и жил кабелей напряжением до и выше 1 кВ. Выбор комплектных шинопроводов. Выбор и расчет троллейных линий.
- •24.Цеховые трансформаторные подстанции (выбор числа и мощности цеховых трансформаторов с учетом компенсации реактивной мощности, компановка и размещение ктп).
- •Компоновка и размещение трансформаторных подстанций
- •25. Компенсация реактивной мощности в сетях напряжением до 1 кВ.
- •Условия выбора и проверки автоматического выключателя
- •1.1.2 Классификация тт
- •1.2 Соотношения основных величин. Схема замещения и векторная диаграмма тт
- •1.3 Метрологические характеристики тт для релейной защиты
- •1. Силовое оборудование
- •2. Вторичные обмотки и их цепи
- •31. Токовые защиты. Принцип действия токовых защит. Основные органы защиты. Способы изображения схем рза. Схема максимальной токовой защиты (мтз) на постоянном оперативном токе
- •32. Расчет выдержки времени и выбор тока срабатывания мтз
- •33.Особенности расчета мтз с дешунтированием катушки отключения выключателя.
- •Особенности работы мтз с дешунтированием катушки отключения выключателя
- •Мтз с ограничено-зависимой выдержкой времени, выполненная на переменном оперативном токе с дешунтированием катушки отключения выключателя. (рт-85)
- •35. Токовая отсечка на линии с двухсторонним питанием.
- •36. Токовая защита со ступенчатой характеристикой выдержки времени
- •37. Совместное действие устройств автоматического повторного включения (апв) и токовой защиты.
- •38. Максимальная токовая направленная защита (мтнз). Принцип действия. Схема мтнз. Расчет выдержек времени.
- •Принцип действия
- •Область применения
- •Принцип действия
- •Область применения
- •Использование в схемах дз реле с торможением.
- •Система с механическим торможением.
- •44. Поперечная дифференциальная токовая направленная защита. Принцип действия, схема и особенности работы.
- •45. Схемы соединения трансформаторов тока применительно к рза. Схема полной звезды и особенности работы рза по этой схеме.
- •47. Схема неполного и полного треугольника и особенности работы рза по этим схемам.
- •49. Схема токовой ступенчатой защиты на постоянном оперативном токе в совмещенном и разнесенном исполнениях.
- •50. Схема мтз с блокировкой минимального напряжения.
- •51. Виды поврежд.И ненорм. Режимов тр. Газовая защита трансформатора.
- •52. Токовая защита трансформатора со ступенчатой характеристикой выдержки времени многофазных кз.
- •53.Защита тр. От кз на землю.
- •54.Особенности выполнения дифференциальной защиты тр. В зависимости от схемы соединения его обмоток.
- •55. Расчет коэффициентов трансформации трансформаторов тока (тт) в схеме дифференциальной защиты трансформатора.
- •56.Особенности расчета дифференциальной защиты для трансформаторов с регулированием под нагрузкой (рпн).
- •57.Дифференциальная токовая отсечка трансформатора. Схема и расчет. Общая оценка дифферен-циальной защиты трансформаторов.
- •59.Проведение осмотров электрооборудования
- •Организация и проведение малых ремонтов.
- •Организация выполнения ремонтных работ.
- •Организация и проведение средних ремонтов.
- •Организация выполнения ремонтных работ.
- •Организация и проведение капитальных ремонтов
- •Организация выполнения ремонтных работ.
- •Эксплуатация силовых трансформаторов
- •Эксплуатация кабельных линий
- •Работы по наряду-допуску.
- •Работы по распоряжению.
- •Предупреждающие знаки и плакаты.
- •73. Вывод электрооборудования в ремонт.
- •74. Требования к работникам, допускаемым к выполнению работ в электроустановках. Работники обязаны проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ в электроустановках.
- •75. Электротехнический, электротехнологический и неэлектрический персонал организации.
- •IV Группа допуска по электробезопасности
- •V Группа допуска по электробезопасности
- •77. Опасность поражения человека электрическим током и порядок оказания первой помощи при несчастных случаях на производстве
- •79. Классификация помещений по электробезопасности и характеру окружающей среды.
- •81. Организационные и технические мероприятия по обеспечению безопасного выполнения работ в электроустановках.
- •82. Средства защит, применяемые при эксплуатации электроустановок. Основные и дополнительные электрозащитные средства в электроустановках до и выше 1000 в.
- •83. Защитное заземление. Зануление
- •84. Напряжение прикосновения. Напряжение шага.
- •85. Устройство защитного отключения
- •86. Выравнивание потенциалов. Уравнение потенциалов
- •44.10. При использовании разделительного трансформатора необходимо руководствоваться следующими требованиями:
1.Потребители электрической энергии: определение, классификация (по надежности электроснабжения, режимам работы, роду тока, мощности, частоте напряжения)
Потребителей электрической энергии-электроприемник или группа электроприемников, объединенных технологическим процессом и размещающихся на определенной территории.
1.по обеспечению надежности электроснабжения:
I категории – электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой: опасность для жизни людей, значительный ущерб народному хозяйству, повреждение дорогостоящего основного оборудования, массовый брак продукции, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства (группа электроприемников, бесперебойная работа которых необходима для безаварийного останова производства с целью предотвращения угрозы жизни людей, взрывов, пожаров и повреждения дорогостоящего основного оборудования.)
II категории – электроприемники, перерыв электроснабжения которых приводит к массовому недоотпуску продукции, массовым простоям рабочих, механизмов и промышленного транспорта, нарушению нормальной деятельности значительного количества городских и сельских жителей.
III категории – все остальные электроприемники.
Потребители электрической энергии характеризуются по:
1. суммарной установленной мощности электроприёмников;2. по принадлежности к отрасли промышленности (например сельское хозяйство);3. по тарифной группе;4. по категории энергетической службы.
Электр.установки выше 1 кВ подразделяются на установки:
1) с изолированной нейтралью (напряжением 35 кВ и ниже);2) с компенсированной нейтралью, применяются для сетей напряжением до 35 кВ и редко 110 кВ;3) с глухозаземленной нейтралью (напряжением 110 кВ и выше).
По роду тока все электроприемники, работающие от сети, можно разделить на электроприемники переменного тока промышленной частоты 50 Гц переменного тока повышенной или пониженной частоты, постоянного тока.
Для получения частоты до 10 000 Гц применяют тиристорные преобразователи, для частоты свыше 10 000 Гц используют электронные генераторы.
К характерным электроприёмникам относят следующие группы:
Электродвигатели силовых и общепромышленных установок; Электродвигатели производственных станков;
Электрические печи; Электротермические установки; Осветительные установки; Выпрямительные и преобразовательные установки.
Электроприемники первых четырех групп по традиции называют силовыми. Электроприемники постоянного тока
Постоянный ток применяют в гальваническом производстве (хромирование, никелирование и т.д.), для сварки на постоянном токе, для питания двигателей постоянного тока и т.п.
Режимы работы:1.Кратковременные-эп работает при ном.мощности в теч.времени,когда его темп.не успевает достичь уст.значения, при откл. Его темп.успевает снизится до темп.окр.среды,2продолжительный-эп работающего в ном.режиме,с продолжительно неизм.или мало изм.нагрузкой.3.повторно-кратковременный-эп при работе кратко-временные рабочие периоды с опр.нагрузкой чередуются с паузами,малая продолж.пауз.Хар-ся относительной продолж.вкл.-паспортная величина.
2.Определение расчетной нагрузки (силовой нагрузки трехфазных электроприемников, однофазных электроприемников, однофазных электроприемников, работающих в повторно-кратковременном режиме).
Расчетные нагрузки промышленных предприятий
Величина расчетной нагрузки зависит от числа и установленной мощности электроприемников, характера производства и степени автоматизации - производственного процесса.(не менее 30мин.)
1. Номинальная активная мощность для одного электроприемника определяется по формулам:
для приемников освещения и электродвигателей при длительном режиме работы
для
электродвигателей повторно-кратковременного
режима работы
для
трансформаторов электропечей
для
трансформаторов сварочных машин и
аппаратов и сварочных трансформаторов
ручной сварки
ПВн - номинальная (паспортная) продолжительность включения, отн. ед.;
Рн.п - паспортная мощность электродвигателя при номинальной относительной продолжительности включения, квт;
Sn - паспортная мощность трансформатора, ква;
cosjн- коэффициент мощности электропечи, сварочного аппарата или сварочного трансформатора при номинальных условиях.
Номинальная мощность группы электроприемников определяется как сумма номинальных мощностей всех электроприемников:
где
ру - номинальная мощность электроприемника,
квт;
n - общее число электроприемников в группе.
2. Расчетные нагрузки
Для одного электроприемника расчетная активная мощность принимается равной:
при длительном режиме работы
при повторно-кратковременном режиме работы
где ру - номинальная мощность электроприемника, квт.
При повторно-кратковременном режиме работы электроприемника установленная мощность должна быть приведена к длительному режиму работы по одной из формул (3-2) или (3-4).
Расчетная реактивная мощность одного электроприемника определяется из выражения
где j - фазовый угол тока электроприемника при режиме расчетной нагрузки.
Для группы электроприемников числом до 3 включительно активная и реактивная расчетные мощности определяются как суммы соответственно активных и реактивных нагрузок электроприемников группы.
3. Определение коэффициента максимума
Величины расчетных активной и реактивной мощностей группы электроприемников определяется по формулам:
где Рсм — средняя активная мощность для группы электроприемников за наиболее нагруженную смену, квт;
tgj — соответствует характерному для данной группы электроприемников значению фазового угла в режиме максимальной активной мощности.
Полная расчетная мощность определяется из выражения
расчетный ток — по формуле
где Uн — номинальное напряжение сети, кв.
Коэффициент мощности при режиме расчетной нагрузки равен:
3.Качество электрической энергии: определение, основные показатели качества электроэнергии
Существующее качество электрической энергии основывается на ГОСТе 13169-87 — это «нормы качества электроэнергии и ее приемников», которые присоединены к электросетям общего назначения. Для самых распространенных электрических сетей 3х-фазного тока основные показатели качества электрической энергии следующие:
1) колебания и отклонения рабочей частоты;
2) размах и отклонения изменения номинального напряжения;
3) несинусоидальность кривой формы рабочего напряжения;
4) несимметрия 3х-фазной сети, а также смещение нейтрали;
5) неуравновешенность рабочего напряжения.
Отклонение рабочей частоты является разностью между ее номинальным и фактическим значениями, которая усреднена за 10 минут. В своём нормальном режиме работы отклонения частоты должны находиться в пределах около ±0,1 Гц.
Отклонение номинального напряжения представляет собой относительную разность (выражаемой в процентах) между его номинальным Uном и фактическим U значениями, которая возникает при относительно медленном изменении своего режима. Могут быть допущены следующие пределы отклонения рабочего напряжения от номинального значения: на выводах электродвигателей и устройствах для их запуска и управления - от -5 до +10%; на выводах электрических приборов освещения в общественных и производственных помещениях - от -2,5 до +5%; на выводах прочих электрических приемников - ±5%.
Колебания рабочего напряжения обуславливается размахом его изменения - то есть, относительной разностью между наименьшим Umin и наибольшим Umax действующими значениями электрического напряжения. Для уменьшения колебаний понижают сопротивление питающей электросети, используют конденсаторы, приближают электрические приемники к источникам электропитания и т.д.
Несинусоидальность формы кривой рабочего напряжения может допускаться в таких пределах: существующее значение всех высших гармоник на электрических выводах любого приемника не должно быть больше 5% имеющейся величины напряжения основной рабочей частоты. Несимметрия 3х-фазной системы электроснабжения обуславливается напряжением обратной последовательности, которое не должно превышать номинального значения на 2% на выводах трехфазного приемника.
