- •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
29. Схема глубокого ввода.
Глубокие вводы целесообразно применять для электроснабжения крупных промышленных объектов с потребляемой мощностью 40 мВА и более. Основная идея использования ПГВ – разукрупнение ГПП за счет децентрализации приема электроэнергии на предприятии не одной мощной ГПП, а несколькими ПГВ меньшей мощности, расположенными близко от питаемых ими цехов.
Преимущества применения ПГВ: •сети 35—220 кВ максимально приближены к электроустановкам потребителей при минимуме ступеней трансформации; •разукрупнение ГПП и децентрализованный прием электроэнергии, что особенно эффективно при нагрузках, размещенных в нескольких пунктах на большой территории (карьеры, горнообогатительные комбинаты и т.п.); • не требуются промежуточные РП, функции которых выполняют РУ 6-10 кВ ПГВ; •повышение надежности электроснабжения, так как последствия аварии на одной ПГВ значительно меньше, чем на одной мощной ГПП (значительно уменьшается зона аварии); • упрощается коммутация, и в ряде случаев удается обойтись без реактирования отходящих линий или установить групповые реакторы, чтобы исключить применение дорогих громоздких выключателей на вводах и секциях;
• сокращение протяженности распредел-ых сетей 6-10 кВ.
Магистральные глубокие вводы возможны и целесообразны при малозагрязненной окружающей среде, когда допустимо прохождение ВЛ по территории предприятия и размещени
(29))))))))))))))
30. Трансформаторная подстанция (тп). Назначение, схема одно- и двухтрансформаторной тп. Выбор низковольтных аппаратов на тп.
(30))))))))))))))
31. Картограмма электрических нагрузок, построение картограммы нагрузок. Определение центра электрических нагрузок. Картограмма электрических нагрузок – это генплан предприятия, на котором электрические нагрузки цехов, отдельных крупных электроприемников или групп электроприемников изображаются в виде окружностей, площади которых пропорциональны в определенном масштабе величинам этих нагрузок, а центры совпадают с условными центрами электрических нагрузок приемника, группы или цеха.
При равномерном распределении нагрузок по площади объекта центр электрической нагрузки совпадает с центром геометрической фигуры, изображающей цех на генплане предприятия.
К
артограмма
электрических нагрузок позволяет
наглядно представить распределение
нагрузок по территории промышленного
предприятия.
Д
ля
каждого цеха (группы электроприемников)
радиус круга R
находят из условия равенства активной
мощности нагрузки площади круга
где т — принятый масштаб картограммы, кВт/мм2
Р
адиус
круга:
Д
ля
отражения структуры нагрузки цеха в
круге может быть выделен сектор,
соответствующий величине осветительной
нагрузки.. Угол сектора осветительной
нагрузки
в градусах определяется как
При отыскании ЦЭН предприятия используется его генеральный план, а в качестве отдельных электроприемников рассматриваются цеха предприятия.
1-й метод - использует некоторые положения теоретической механики, заключается в том, что ЦЭН определяется как центр тяжести системы масс, в качестве которых выступают электрические нагрузки отдельных электроприемников или цехов.
К
оординаты
ЦЭН определяются как средневзвешенные
по мощности координаты отдельных
нагрузок:
где xi, yi – координаты i-го электроприёмника или узла нагрузки, м;
Pi – расчётная нагрузка i-го электроприёмника или узла нагрузки, кВт.
2-й метод - является разновидностью первого и учитывает не только электрические нагрузки потребителей электроэнергии, но продолжительность Ti работы этих потребителей в течение расчетного периода времени:(31)))))))
