- •Регулирование напряжения в энергосистеме. Особенности различных ку как устройств для регулирования напряжения.
- •3. Классификация потребителей электрической энергии по категориям надежности электроснабжения, требования к электроснабжению потребителей
- •1 Регулирование напряжения с помощью трансформаторов.
- •2. Классификация и область применения диэлектрических материалов
- •3. Классификация окружающей среды в производственных помещениях
- •1 Основные технико-экономические показатели. Определение капитальных вложений на сооружение сети и ежегодных издержек на её эксплуатацию.
- •2.Способы пуска аДсКзр
- •3. Выбор материала жил проводника, его изоляции и способа прокладки в помещениях с указанной окружающей средой.
- •2. Способы регулирования частоты вращения аДсКзр
- •3. Классификация структуры электрических сетей по конструктивным признакам
- •4. Проводки внутри зданий и сооружений.
- •2. Конструкция и принцип действия машин постоянного тока
- •Принцип действия
- •3. Выбор напряжения электрической сети по технико-экономическим критериям.
- •Выбор номинального напряжения сети.
- •Характеристики генераторов постоянного тока с независимым возбуждением.
- •3. Режим работы электроприемника
- •1 Выбор сечения проводов и их проверка по техническим ограничениям.
- •2.Способы пуска двигателей постоянного тока параллельного и последовательного возбуждения.
- •3.Упрощенный метод определения эффективного числа электроприемников
- •1.Понятие о главной схеме электрических соединений. Основные факторы и требования при выборе схем
- •2.Способы регулирования частоты вращения двигателя постоянного тока параллельного и последовательного возбуждения.
- •3.Выбор автоматического воздушного выключателя
- •По Максимальному рабочему току
- •По Отключающей способности
- •1Типовые схемы электрических соединений на напряжении 6 - 10 кВ в ру электростанций и подстанций
- •2.Рабочие характеристики двигателя постоянного тока параллельного и последовательного возбуждения.
- •3. Выбор плавкого предохранителя
- •2.Двухполюсные элементы схем замещения электрических цепей и их параметры
- •3.Выбор сечения жил проводников по условиям допустимого нагрева
- •1.Типы выключателей.
- •2. Законы Кирхгофа и их применение в расчетах электрических цепей.
- •3.Условно графические обозначения основного электротехнического оборудования цеха и подстанций на схемах
- •1.Трансформаторы тока. Принцип действия, конструкции, марки, классы точности
- •2.Комплексный символический метод расчета установившегося режима линейных электрических цепей с гармоническими напряжениями и токами.
- •3.Определение расчетной электрической нагрузки
- •1.Трансформаторы напряжения.Принцип действия, конструкции, марки.
- •2.Законы Ома и Кирхгофа в комплексной форме
- •3.Определение параметров графиков электрической нагрузки
- •1.Термическое действие токов короткого замыкания. Условия выбора электрических аппаратов и проводников по термической стойкости.
- •2.Активная и реактивная и полная мощности при гармонических напряжениях и токах. Коэффициент мощности.
- •3. Определение номинального тока электроприемников по паспортным данным.
- •1.Электродинамическое действие токов короткого замыкания. Условия выбора электрических аппаратов и проводников по электродинамической стойкости.
- •3.Определение тока групп электроприемников
- •2.Метод узловых потенциалов
- •3.Теоретические основы принципа размещения ку в распределительных сетях промышленных предприятий
- •1.Максимальные токовые направленные защиты. Принцип действия, расчет параметров.
- •2.Индуктивно связанные элементы, их согласное и встречное включение и одноименные зажимы.
- •3.Качество электроэнергии в системах электроснабжения. Причины искажений токов и напряжений в распределительных сетях и влияние этих искажений на работу электроприемников.
- •2.Определение и применение законов электромагнитного поля – электро-магнитной индукции, полного тока, Кулона, Ампера, уравнений Максвелла, теоремы Гаусса, граничных условий, вектора Пойнтинга
3. Режим работы электроприемника
ГОСТ регламентирует восемь режимов работы электроприёмников:
- продолжительный;
- кратковременный;
- повторно – кратковременный;
- повторно – кратковременный с частичными пусками;
- повторно – кратковременный с частичными пусками и электрическим торможением;
- перемежающийся;
- перемежающийся с частыми реверсами;
- перемежающийся с двумя и более частотами вращения.
Но основные это три режима работы электроприёмников. Они наиболее характерны для большинства промышленных предприятий.
1.Продолжительный. Это такой режим при котором электрические аппараты и машины могут работать длительное время без изменения своих основных характеристик, при соблюдении требований безаварийной работы. Данный режим работы электроприёмников называют номинальным. Его параметры обязательно фиксируются в паспорте и на этикетке, закреплённой на агрегате. В продолжительном режиме работают двигатели и электроприводы насосов, компрессоров, вентиляторов.
2. Повторно – кратковременный. Это такой режим при котором периоды работы электроприёмников чередуются с паузами. продолжительность рабочего периода не настолько продолжительна, чтобы температура нагрева агрегата достигала установленного значения, а во время пауз или перерывов, температура нагрева агрегата не успевала опуститься до температуры окружающей среды. В результате – температура агрегата остается равной средней установившейся величины. В этои режиме работают прокатные станы, электроприводы подъёмно – транспортных машин, электросварочные аппараты. В паспорте таких механизмов указывается приведённая мощность повторно – кратковременного режима к номинальной мощности продолжительного режима.
3. Кратковременный режим работы. Это такой режим работы, при котором небольшие, по продолжительности, периоды работы чередуются с продолжительными паузами, иногда они сопровождаются отключением электроприёмника от сети. в этом случае период работы электроприёмника настолько короткий, что превышение температуры окружающей среды агрегата не успевает достигнуть предельных значений. А продолжительность пауз –велика, что агрегат успевает остыть до температуры окружающей среды. В таком режиме работают электроприводы заслонок и задвижек, металлорежущие станки.
ГОСТ также регламентирует продолжительность работы электропривода с неизменяемой номинальной нагрузкой в кратковременном режиме: 10, 30, 60 и 90 минут.
47 билет
1 Выбор сечения проводов и их проверка по техническим ограничениям.
Выбор сечения проводника – комплексная задача.
Один
из подходов, использовании экономической
плотности тока:
где Е – нормативный коэффициент эффективности капитальных затрат; ра - доля амортизационных отчислений; βн – стоимость 1 кВт·ч потерь энергии; ρ – удельное сопротивление материала, из которого изготовлен проводник; τ - время наибольших потерь.
При
заданной нормативной плотности тока
площадь сечения проводников линии:
где Iнб – расчетный ток в нормальном режиме наибольших нагрузок, проходящий по линии.
Выбор сечений проводовпо допустимой потере напряжения. Нужно выбрать такие площади сечения проводников на участках сети, при которых фактическая наибольшая потеря напряжения от ИП до наиболее удаленного узла сети была бы не больше допустимой.
Учёт технических ограничений.
Коронирование
С учетом возможности появления короны провода должны удовлетворять:
где Eмакс – максимальная напряженность электрического поля у поверхности любого провода при среднем эксплуатационном напряжении; E0 – напряженность электрического поля, соответствующая появлению общей короны.
Значения Eмакс и E0 зависят от диаметра провода, а Eмакс связана с напряжением, подводимым к проводам. учет коронирования производят при выборе проводов линий напряжением 110 кВ и выше
С учетом механических свойств проводов их площади сечения должны удовлетворять условию
где
Fнм.мех
– наименьшая допустимая площадь сечения
по условию механической прочности.
Проверке
на термическую стойкость
подлежат проводники при протекании по
ним токов короткого замыкания.
где Tнб.кз – наибольшая температура нагревания за время короткого замыкания; Tдоп.кз – допустимая температура при коротком замыкании.
