- •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
15 Времятоковые характеристики защитных аппаратов напряжением до 1кВ.
ВРЕМЯТОКОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Тепловые и полупроводниковые расцепители осуществляют срабатывание выключателя в зоне токов перегрузки с выдержкой времени, обратно зависимой от тока защищаемой цепи. В качестве характерных точек в области токов перегрузки, где срабатывает только тепловой расцепитель, берутся: ток несрабатывания теплового расцепителя – 1,05Iн – с холодного состояния выключателя; ток срабатывания теплового расцепителя – 1,25Iн, 1,3Iн или 1,35Iн или 1,5Iн – с нагретого состояния выключателя Характерными точками в зоне больших токов, порядка 6Iн, 7Iн, где в зависимости от характера тока (ток КЗ или перегрузки) может сработать или электромагнитный, или тепловой расцепитель, являются уставки по току срабатывания электромагнитного расцепителя. При этом следует обратить внимание на то, что в этих характерных точках время срабатывания выключателя определяется по времятоковым кривым теплового расцепителя. В случае, если уставка по току срабатывания электромагнитного расцепителя представлена зоной срабатывания, то в качестве характерных точек используют точки пересечения зон срабатывания теплового и электромагнитного расцепителей.
16 Выбор защитных аппаратов по условию селективности.
По условиям избирательности защиты номинальные токи плавких вставок Iвб, Iвм двух последовательно расположенных предохранителей по направлению потока энергии должны различаться не меньше чем в 1.6-2 раза.
Iвб≥(1.6-2)Iвм
Автоматические выключатели, которые содержат обратно зависимые от тока расцепители, будут действовать селективно, если:
Iнр.б≥1.5 Iнр.м.
Где Iнр.б и Iнр.м – номинальные токи соответственно большего и меньшего расцепителей автоматов.
17 Расчет электрических сетей напряжением до 1кВ по допустимой потере напряжения.
Потерей напряжения ΔU называют разность напряжений в начале и конце линии (участка линии). ΔU принято определять в относительных единицах — по отношению к номинальному напряжению. Аналитически потеря напряжения определена формулой:
где P — активная мощность, кВт, Q — реактивная мощность, квар, ro — активное сопротивление линии, Ом/км, xo — индуктивное сопротивление линии, Ом/км, l — длина линии, км, Uном — номинальное напряжение, кВ.
Отклонение напряжения от нормального должно составлять не более ± 5
реактивная (индуктивная) потеря напряжения
4. Допустимая активная потеря напряжения определяется как разность между заданной потерей линейного напряжения и реактивной:
5. Определяем сечение провода s, мм2
где γ — величина, обратная удельному сопротивлению ( γ = 1/ro — удельная проводимость).
18 Провода и кабели, применяемые в электрических сетях напряжением до 1кВ.
Провод – это проводник электрического тока, служащий для передачи электрической энергии потребителям.
Кабель – несколько электрических изолированных проводов, которые объединены под единой защитной оболочкой либо же поверх неё.
ПВС — это гибкий, медный провод со скрученными жилами и круглым сечением предназначен для подключения бытовых электроприборов Изоляция и оболочка выполнены из ПВХ-пластиката. Токопроводящая жила — медная отожжённая проволока повышенной гибкости.
ВВГ — силовой кабель, предназначенный для передачи и распределения электрической энергии
