- •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
2.Способы пуска двигателей постоянного тока параллельного и последовательного возбуждения.
Для двигателей постоянного тока могут быть применены.
Прямой пуск. Обмотка якоря подключается к сети. Пуск применяют для двигателей малой мощности. Iп = (4 ÷ 6)Iном .
Переходный процесс изменения частоты вращения n и тока якоря ia определяется нагрузкой двигателя и Тм .
П
ри
Tм >
4Ta
апериодический процесс изменения ia и n.
Сначала ток ia возрастает
(рис)
ia =
Iнач (1-
е-t/Ta).
по истечении времени tз якорь двигателя вращается и n возрастает и возникающая в обмотке якоря ЭДС стремится уменьшить ток ia. Время запаздывания tз = Та ln[Iнач /(Iнач - Iн )].
В действительности время tз несколько больше из-за тормозящего действия вихревых токов, возникающих в массивных частях магнитопровода машины.
Максимальное значение тока якоря
I
max =
[- U/(p2La )](p2 /p1 )p1/(p1 - p2).
Пунктиром как возрастает ток ia,
если якорь не сможет прийти во вращение.
На рис. Кривые построены по n = nн(1 - е-t/Tм); ia = (Iнач- Iн )е-t/Tм + Iн зависимости n и ia. Время переходного процесса при пуске (3 ÷ 4) Tм. За это время частота вращения n= (0,95 —0,98) от установившегося значения, а ток якоря Iа
приближается к установившемуся значению.
Пуск путем плавного повышения питающего напряжения. При реостатном пуске возникают значительные потери энергии в пусковом реостате. Это можно устранить, если пуск двигателя осуществить путем плавного повышения напряжения, подаваемого на его обмотку, но необходимо иметь отдельный источник постоянного тока с регулируемым напряжением.
Р
еостатный
пуск.
В начальный момент пуска при n
= 0 ток Iп =
U/(ΣRа +
Rп ).
Максимальное Rп подбирается
так, чтобы для машин большой и средней
мощности
Iп =
(1,4 ÷ 1,8) Iном ,
а малой мощности Iп =
(2 ÷ 2,5) Iном .
(первый рисунок) двигатель с параллельным возбуждением. Пуск осуществляется по реостатной характеристике 6 двигатель развивает максимальный пусковой момент Мпmах . Регулировочный реостат Rр.в выводится так, чтобы ток Iв и Ф были максимальными. С увеличением частоты вращения возрастает ЭДС и уменьшается ток якоря Iа = (U — E)/(ΣRa + Rп ). При Мпmin часть сопротивления пускового реостата выводится и момент снова возрастает до Мпmах переходит на кривую 5 и разгоняется до Мпmin.Уменьшая сопротивление пускового реостата, осуществляют разгон двигателя по кривым 6, 5, 4, 3 и 2 до естественной 1. Мп.ср = 0,5 (Мпmах + Мпmin ) = const двигатель разгоняется с некоторым постоянным ускорением.
Таким же способом пускается двигатель с последовательным возбуждением. Количество ступеней зависит от жесткости естественной характеристики.
При выводе отдельных ступеней пускового реостата ток якоря Iа достигает некоторого максимального значения, затем уменьшается до минимального. С изменением тока якоря изменяется и электромагнитный момент М. Мдин = М - Мн, обеспечивает разгон двигателя до установившейся частоты вращения.
3.Упрощенный метод определения эффективного числа электроприемников
Под эффективным числом электроприемников понимается такое число приемников, равновеликих по мощности и однородных по режиму работы, которое обуславливает ту же величину расчетного максимума, что и группа приемников различных по мощности и режиму работы.
Эффективное
число электроприемников
По величине nэ и коэффициенту использования, определяется коэффициент максимума КМ и получасовой максимум активной нагрузки
При одинаковой мощности электроприемников,
при одинаковых или мало отличающихся мощностях электроприемников группы определение КМ рекомендуется производить по фактическому числу электроприемников.
среднее
значение коэффициента использования:
Метод эффективного числа электроприемников применим для любых групп электроприемников, в том числе и для электроприемников повторно-кратковременного режима работы. В последнем случае установленная мощность Ру приводится к ПВ= 100%, т. е. к длительному режиму работы.
Метод
эффективного числа электроприемников
лучше других методов тем, что в определении
нагрузки участвует коэффициент максимума,
являющийся функцией числа электроприемников.
Чтобы подсчитать реактивную составляющую
нагрузки Q30 по найденному значению Р30,
необходимо определить tanφ.
применяют упрощенный метод определения пэ в зависимости от относительного значения аффективного числа электроприемников п'э = nэ/n.
Это число находят по справочным таблицам в зависимости от:
где n1 — число электроприемников, каждый из которых обладает мощностью, не меньшей половины мощности наиболее мощного электроприемника, ΣРупг1 — сумма установленных мощностей этих электроприемников, n — число всех электроприемников, ΣPу—сумма установленных мощностей всех электроприемников.
48 билет
