- •7. Методы определения расчетных электрических нагрузок. Метод коэффициента спроса; метод удельных норм расхода на единицу выпускаемой продукции.
- •8. Автоматический выключатель - назначение, устройство, принцип работы. Тепловой и электромагнитный расцепители автомата. Выбор автомата.
- •25. Центральный распределительный пункт (црп). Назначение, схемы црп с одной и двумя секциями шин. Камеры ксо, кру. Достоинства, недостатки.
- •26. Схемы питания цеховых трансформаторных подстанций.
- •27. Распределение электроэнергии в сетях напряжением до 1000 в. Радиальные и магистральные схемы. Схема блок "трансформатор - магистраль**.
- •29. Схема глубокого ввода.
- •30. Трансформаторная подстанция (тп). Назначение, схема одно- и двухтрансформаторной тп. Выбор низковольтных аппаратов на тп.
- •24. Главная понизительная подстанция. Назначение, схема первичных соединений гпп.
- •32. Виды коротких замыканий в электрических сетях. Ударный, установившийся и сверхпереходной токи короткого замыкания. Ударный коэффициент.
- •34. Методы расчета токов короткого замыкания. Метод относительных базисных величин.
- •35. Сопротивление отдельных элементов схемы электроснабжения.
- •36. Определение результирующего сопротивления при расчете тока короткого замыкания.
- •38. Расчет токов короткого замыкания в сетях напряжением до 1 кВ.
- •41. Максимальная токовая защита (мтз). Принцип работы и схема мтз на примере линии с однорторонним питанием
- •42. Максимальная токовая отсечка. Принцип работы и схема защиты на примере линии с односторонним питанием.
- •44. Газовая защита.
- •51. Расчет потерь мощности и энергии в трансформаторах и линиях.
- •45. Выбор высоковольтных кабелей.
- •46. Выбор напряжения для цеховых сетей.
- •47. Выбор числа и мощности трансформаторов наТп.
- •48. Выбор проводов и кабелей в низковольтных сетях.
- •49. Компенсация реактивной мощности. Необходимость компенсации и способы повышения коэффициента мощности.
- •50. Определение мощности батарей конденсаторов, устанавливаемых в сети до I кВ.
- •17. Расчет сети переменного тока по потере напряжения.
- •17. Расчет сети переменного тока по потере напряжения.
- •2.Характеристики потребителей электроэнергии.
- •6. Методы определения расчетных электрических нагрузок. Метод расчетных коэффициентов
- •9.Магнитный пускатель, тепловое реле - назначение, устройство, принцип работы, выбор.
- •1 5. Условия выбора электрических аппаратов.
- •16. Расчет сети постоянного тока по потере напряжения.
- •20.Режимы работы электрических сетей. Трехфазная сеть с изолированной нейтралью.
- •21. Контроль состояния изоляции в сетях с изолированной нейтралью.
- •22.Электрические сети с глухозаземленной и компенсированной нейтралью.
- •23 .Режимы нейтрали электроустановок до 1 кВ. Системы tn-s, tn-c, tn-c-s, it.
- •33.Порядок расчёта токов короткого замыкания
27. Распределение электроэнергии в сетях напряжением до 1000 в. Радиальные и магистральные схемы. Схема блок "трансформатор - магистраль**.
Электрические сети внутреннего электроснабжения выполняются по радиальным,магистральным и смешанным схемам. Участок сети, питающий отдельный ЭП, называется ответвлением, питающий группу ЭП - магистралью.
Условно внутренние электрические сети подразделяются на распределительные и питающие. Распределительные — это сети, отходящие от щитов, распределительных шкафов или шинопроводов непосредственно к электроприемникам. Питающие сети отходят от источника питания (ТП, ВРУ) к щитам, распределительным шкафам или шинопроводам. Распределительные сети чаще всего выполняются по радиальным схемам; питающие сети — по радиальным или магистральным схемам. Радиальные схемы - характеризуются тем, что от источника питания отходят линии, питающие крупные ЭП или распределительные пункты, а от них — самостоятельные линии, питающие прочие ЭП малой мощности Радиальные схемы обеспечивают относительно высокую надежность питания (повреждение одной линии не вызывает перерыв электроснабжения по другой); в них легко могут быть применены элементы автоматики и защиты. Недостатки повышенный расход проводов и кабелей; большое количество защитных и коммутационных аппаратов; необходимость в дополнительных площадях для размещения щитов, распределит шкафов; трудности в перемещении технологического оборудования; невозможность применения комплектных шинопроводов. Магистральные схемы – находят применение при равномерном распределении нагрузки по площади помещения. Они позволяют применять комплектные шинопроводы, обеспечивающие скоростной монтаж сети. В магистральных сетях меньше, чем в радиальных, потери напряжения и мощности. Кроме того, магистральная схема характеризуется большей гибкостью, дающей возможность перемещать технологическое оборудование без существенной переделки электрической сети. Недостатки: а) несколько пониженная по сравнению с радиальными надежность электроснабжения, так как при повреждении магистрали все ее электроприемникн теряют питание. б) в магистральных сетях в сравнении с радиальными больше токи короткого замыкания. Учитывая особенности радиальных и магистральных схем. на практике обычно применяют смешанные схемы электрических сетей, представляющие собой сочетание радиальных и магистральных
При
схемах «блок трансформатор — магистраль»
сети освещения чаще всего ответвляются
от головных участков
магистралей(27)))))))))))))))))))))
28. Магистральные и распределительные шинопроводы, силовые шкафы, силовые панели Щ070, назначение, устройство, выбор.
Панели распределительных щитов ЩО-70 предназначены для комплектования низкой стороны трансформаторных подстанций. Они служат для приема и распределения электрической энергии, для защиты от перегрузок и токов короткого замыкания в трехфазных электрических сетях с глухозаземленной нейтралью напряжением 380/220 В переменного тока и частотой 50 Гц.(28))))))))))))
