- •1.Понятие об электроприемниках и потребителях электроэнергии.
- •2 Основные характеристики приемников и потребителей электроэнергии:
- •2,3 Номинальные напряжения.
- •2.1.Режимы работы электроприемников по нагреву: продолжительный, кратковременный, повторно-кратковременный
- •2,4 Род и частота тока
- •2,5 Категории электроприемников по надежности электроснабжения.
- •2.6 Коэффициенты, характеризующие режимы работы электроприемников: использования, включения, загрузки, максимума и спроса.
- •3 Определение расхода электроэнергии, потребляемой мощности и часовой производительности оборудования???
- •4 Расходные характеристики промышленных электроприемников
- •5 Установленная мощность, средние, среднеквадратические, максимальные и расчётные электрические нагрузки
- •7 Определение расчетных нагрузок по коэффициенту спроса и установленной мощности.
- •8 Определение расчетных нагрузок по удельной нагрузке на единицу производственной площади.
- •9 Определение расчетных нагрузок по удельному расходу электроэнергии на единицу продукции
- •10 Статистический метод определения расчетных нагрузок
- •11 Пиковые нагрузки.
- •12 Назначение основных коммутационных и защитных аппаратов до 1кВ.
- •13. Принципы защиты электрических сетей напряжением до 1 кВ от сверхтоков.
- •15 Времятоковые характеристики защитных аппаратов напряжением до 1кВ.
- •16 Выбор защитных аппаратов по условию селективности.
- •17 Расчет электрических сетей напряжением до 1кВ по допустимой потере напряжения.
- •18 Провода и кабели, применяемые в электрических сетях напряжением до 1кВ.
- •19 Схемы силовых и осветительных электрических сетей: радиальные, магистральные, смешанные. Модульные сети.
- •20 Классификация электрических сетей до 1кВ по конструктивному исполнению.
- •21 .Выбор сечений проводников по допустимому нагреву.
- •22 Проверка выбранного сечения по условию соответствия аппарату максимальной токовой защиты
- •23 Выбор сечения нулевых рабочих и защитных проводников
- •25 Силовые общепромышленные электроприемники: насосы, компрессоры, вентиляторы, подъемно-транспортные машины и поточно-транспортные системы.
- •26 Электроприемники с электродвигателями в металлообработке, машиностроении и станкостроении.
- •27 Электротехнологические установки
- •28 Преобразовательные установки
- •29.Электроприемники в металлургической промышленности.
- •30 Характерные электроприемники в текстильной и легкой промышленности
- •31 Взаимосвязи между потребителями электроэнергии и энергосистемой
- •33 Показатели качества электрической энергии (пкэ). Характеристика и нормирование
- •32 Электромагнитная совместимость. Основные понятия. Источники электромагнитных воздействий
- •34 Элементы для выравнивания потенциалов и ограничения перенапряжения и их параметры.
- •36 Экранирование кабелей. Режимы работы экрана (электромагнитный, магнитостатический, электростатический).
- •37.Электромагнитная обстановка на энергетических и промышленных объектах.
- •38 Экологическое и техногенное влияние электромагнитных полей
11 Пиковые нагрузки.
Пиковая нагрузка – это максимальная кратковременная нагрузка длительностью 1-2 секунды. Она возникает при включении электроприёмников в работе ЭП с резко переменным графиком нагрузки.
Пиковый ток используется при выборе защитных аппаратов в расчете контактных сетей по потере напряжения и колебания напряжения.
Пиковый ток для группы асинхронных двигателей определяется следующим образом:
где
– пусковой ток наибольшего двигателя;
– расчетный ток группы двигателей;
и
–
номинальный ток и коэффициент
использования наибольшего двигателя
в группе.
При самозапуске электродвигателей за пиковый ток принимается суммарный пусковой ток всех двигателей, участвующих в самозапуске. Для группы одновременно работающих машин контактной сварки расчетные и пиковые нагрузки определяются по специальной методике.
Пиковая мощность
U2max, I2max – максимальные вторичные напряжения и сварочный ток.
12 Назначение основных коммутационных и защитных аппаратов до 1кВ.
Рубильники служат для ручного включения и отключения электрических цепей. При размыкании контактов рубильника дуга затягивается между пластинами, разбивается на короткие дуги и, соприкасаясь с металлическими пластинами, эффективно охлаждается. При переходе тока через нулевое значение дуга деионизируется и гаснет. В установках переменного тока 0,4кВ такими рубильниками можно отключать номинальные токи. При этом не наблюдается выброса ионизированных газов за пределы дугогасительных камер, что исключает возможность перекрытий на корпус и между полюсами.
Автоматические выключатели предназначены для включений и отключений электрических цепей при нормальных режимах работы и отключений при аварийных. Они обеспечивают автоматическое отключение электрических цепей при перегрузках, КЗ, а также при исчезновении или понижении напряжения в питающей сети. Отключение может происходить мгновенно (t < 0,005 с) или с выдержкой времени, устанавливаемой обслуживающим персоналом. В последнем случае с помощью автоматических выключателей может осуществляться селективная защита сети при КЗ. Автоматические выключатели такого типа получили название селективных.
Станции противоаварийного управления СПУ находят применение в распределительных сетях, когда возникает необходимость автоматического резервирования, т.е. немедленной подачи напряжения потребителям от резервного источника питания в случае исчезновения его по любой причине на основном источнике.
Плавкие предохранители защищают участок цепи от токовых перегрузок и коротких замыканий. Разделяются на одноразовые предохранители и предохранители со сменными вставками.
13. Принципы защиты электрических сетей напряжением до 1 кВ от сверхтоков.
Аппараты защиты по своей отключающей способности должны соответствовать максимальному значению тока КЗ в начале защищаемого участка электрической сети. Допускается установка аппаратов защиты, нестойких к максимальным значениям тока КЗ, а также выбранных по значению одноразовой предельной коммутационной способности, если защищающий их групповой аппарат или ближайший аппарат, расположенный по направлению к источнику питания, обеспечивает мгновенное отключение тока КЗ, для чего необходимо, чтобы ток уставки мгновенно действующего расцепителя (отсечки) указанных аппаратов был меньше тока одноразовой коммутационной способности каждого из группы нестойких аппаратов, и если такое неселективное отключение всей группы аппаратов не грозит аварией, порчей дорогостоящего оборудования и материалов или расстройством сложного технологического процесса. Номинальные токи плавких вставок предохранителей и токи уставок автоматических выключателей, служащих для защиты отдельных участков сети, во всех случаях следует выбирать по возможности наименьшими по расчетным токам этих участков или по номинальным токам электроприемников, но таким образом, чтобы аппараты защиты не отключали электроустановки при кратковременных перегрузках (пусковые токи, пики технологических нагрузок, токи при самозапуске и т. п.). В качестве аппаратов защиты должны применяться автоматические выключатели или предохранители. Для обеспечения требований быстродействия, чувствительности или селективности допускается при необходимости применение устройств защиты с использованием выносных реле (реле косвенного действия).
14 Выбор плавких предохранителей и автоматических выключателей.
Номинальные токи плавких вставок предохранителей и расцепителей автоматических выключателей, служащих для защиты отдельных участков сети от токов короткого замыкания и перегрузок, следует выбирать по возможности минимальными, но не меньшими расчётного тока нагрузки защищаемой линии
где Iвс — номинальный ток плавкой вставки предохранителя;
Iа — номинальный ток расцепителя автоматического выключателя,
Iр — расчётный ток линии.
При этом допустимая длительная нагрузка на провода в сетях должна составлять не менее 125% номинального тока защитного аппарата.
В сетях, не требующих защиты от перегрузки, защитные аппараты должны иметь по отношению к допустимым длительным токовым нагрузкам на провода следующую кратность:
номинального тока плавких вставок предохранителей — не более чем в 3 раза;
номинального тока расцепителей автоматов — не более чем в 1,5 раза.
Для защиты линий, подводящих ток к отдельным короткозамкнутым электродвигателям, номинальный ток плавкой вставки предохранителя выбирается из условий:
In — пусковой ток электродвигателя, который равен номинальному току электродвигателя, умноженному на кратность пускового тока
где Iн — номинальный ток электродвигателя;
к — кратность пускового тока, принимаемая по каталожным данным.
Для защиты линии, питающей несколько электродвигателей, плавкая вставка выбирается из условий:
где ΣIн — сумма расчётных токов всех одновременно работающих электродвигателей, равная расчётному току в линии;
Iннд — расчётный ток наибольшего по мощности электродвигателя из числа работающих;
Iпнд — пусковой ток наибольшего по мощности электродвигателя.
При этом обязательно должно соблюдаться следующее условие:
Автоматические выключатели всех типов должны выбираться по расчётному току защищаемой линии.
предельно-отключающая способность Iпр.а. должна соответствовать току КЗ в начале защищаемой линии.
Проверка надежности отключения АВ аварийного участка сети при токе КЗ в конце линии:
- во взрывоопасных зонах
- в не взрывоопасных зонах
