- •Понятие электроприемник, потребитель э/э, эл. Сеть, электроустановка, электрическое хозяйство.
- •Классификация промышленных предприятий
- •4. Особенности систем электроснабжения пп? Структурная схема электроснабжения приемников пп
- •Осн. Фв и безразмерн. Показатели графиков эл.Нагрузок
- •Схемы цеховых сетей. Область применения радиальных и магистральных схем
- •Выбор сечений нулевых рабочих(n), совмещенных нулевых рабочих и защитных(pen) и защитных проводников(pe).
- •8. Классифик.Помещений пп по условиям окр.Среды
- •9. Методы определения расчетных эл.Нагрузок. Определение расчетных эл.Нагрузок методом упорядоченных диаграмм.
- •Метод упорядоченных диаграмм.
- •Статистический метод.
- •10. Как рассчит-ся потери мощности и энергии в эл-х сэс
- •11. Как определяется расход электроэнергии электроприемниками
- •Определение расхода реактивной энергии
- •12. Как и для чего рассчитываются токи кз в электрических сетях напряжением до 1 кВ
- •13.Выбор уставок автоматов и плавких вставок предохранит в сетях u до 1 кВ Выключатель
- •Предохранитель
- •Номинальный ток плавкой вставки:
- •По условию перегрузок пиковым током
- •14. Выбор сечения проводов, кабелей и шин цеховых электрических сетей
- •15. Классификация цеховых тп в зависимости от места их установки. Основные элементы цтп.
- •16.Cхемы подключения тр-ов цтп к распределительной внутризаводской электрической сети
- •17. Выбор числа и мощности трансформаторов цеховых тп
- •18.Факторы, определяющие выбор рационального напряжения системы электроснабжения пп
- •19. Картограмма электрических нагрузок
- •20. Схемы внешнего и внутреннего электроснабжения на предприятиях
- •21. Основные показатели качества электрической энергии применительно к промышленным предприятиям
- •22. Выбор сечений кабелей внешнего и внутризаводского электроснабжения
- •23. Компенсация реактивной мощности в электрических сетях промышленных предприятий
- •24. Мероприятия по снижению потребления реактивной мощности приемниками электроэнергии
- •I. Без капиталовложений:
- •II. Применение компенсирующих устройств:
- •25. Определение мощности компенсирующих устройств и мест их установки в системе электроснабжения
- •26. Распределение мощности конденсаторных установок в электрических сетях до 1 кВ
- •27. Схемы присоединения кку на напряжение до и выше 1 кВ
- •28. Учет электроэнергии на промпредприятиях: виды учета, технические средства реализации
- •29. Основные пути и мероприятия по экономии электроэнергии на промышленных предприятиях
- •30. Поясните необходимость и пути экономии электроэнергии на промышленных предприятиях Беларуси
17. Выбор числа и мощности трансформаторов цеховых тп
Выбор числа и мощности трансформаторов на подстанциях определяется величиной и характером электрических нагрузок (требуемой надежностью электроснабжения и характером потребления электроэнергии), территориальным размещением нагрузок, их перспективным изменением и при необходимости обосновывается технико-экономическими расчетами.
Как правило, в системах электроснабжения применяются одно- и двухтрансформаторные подстанции.
Двухтрансформаторные ТП применяются при преобладании электроприемников I и II категорий. При этом мощность трансформаторов выбирается такой, чтобы при выходе из работы одного другой трансформатор с учетом допустимой перегрузки принял бы на себя нагрузку всех потребителей.
Часто трансформаторы выбирают из условия соблюдения коэффициента загрузки 0,65..0,7 для первой категории, 0,7…0,8 для второй категории, 0,9…0,95 для третьей.
Выбираются:
а) единичная мощность трансформаторов выбирается в соответствии с рекомендациями удельной плотности расчетной нагрузки и полной расчетной нагрузки объекта;
где SУ — расчетная полная мощность нагрузки объекта (корпуса, цеха, отделения и т.д.); F — производственная площадь объекта. Согласно [21], при открытой установке КТП в цехе рекомендуется устанавливать трансформаторы с единичной мощностью
1000 и 1600 кВ-А — при SУ < 0,2 кВА/ м2;
16О0 кВ-А — при SУ = 0,2—0,5 кВА/ м2;;
2500 и 1600 кВ-А — при SУ > 0,5 кВА/ м2
При установке КТП в отдельных помещениях принимаются следующие значения
1000 и 1600 кВ-А — при SУ < 0,15 кВ-А/м2;
1600 кВ-А — при SУ = 0,15—0,35 кВ-А/м2;
2500 кВА — при SУ > 0.35 кВА/м2.
При SУ > 0,35 трансформаторов мощностью 1600 кВА.
б) количество трансформаторов подстанции и их номинальную мощность определяют согласно указаниям по проектированию компенсации реактивной мощности в электрических сетях промышленных предприятий
в) выбор мощности трансформаторов должен осуществляться с учетом рекомендуемых коэффициентов загрузки и допустимых аварийных перегрузок трансформаторов
г) при наличии типовых графиков нагрузки выбор следует вести в соответствии с ГОСТ 14209-85 и с учетом компенсации реактивной мощности в сетях до 1 кВ;
18.Факторы, определяющие выбор рационального напряжения системы электроснабжения пп
Рациональное U внутризаводского эл.снабжения определяется в зависимости от множества факторов: S - суммарной нагрузки ПП, Lср - средней длины линий распред. сети, ΔСо - стоимости 1 кВт в год потерь ЭЭ, β - отношением потребителей 6 кВ ко всей нагрузке предприятия, α - отнош числа часов работы предприятия а году Тг к числу часов использования макс нагрузки Тм.
Все факторы в
мат модели исп-ся
в кодированном виде, пере-ход
к кот.
осущ:
,
где Xi –
кодированное значение фактора,
xi –
действующее значение фактора,
xiб – базовый
уровень данного фактора,
Δxi – шаг
выравнивания данного фактора.
На выбор напряжения влияет схема распределения ЭЭ. При выборе Uрац получается нестандартное напряжение, для определения стандартного необходимо определить затраты для ближайшего большего ближайшего меньшего.
Радиальная одноступенчатая схема:
Uрац=7,59+0,74x1+1,21x2+0,27x3-1,18x4+0,61x1x2+0,22x3x2+0,2x4x2
Магистральная с двойными сквозными магистралями.
Uрац=8,07+0,92x1+1,45x2+0,37x3-1,33x4-0,14х5+0,67x1x2+0,2x1x3+0,24x3x2+0,29х4х2
Математические модели для U 6 и 10 кВ
Радиальная одноступеньчатая схема:
Затраты6кВ=87,33+41,2х1+10,93х2+12,37х3-2,13х4+5,99х1х2+7,71х1х3
Затраты 10кВ=87,15+41,2х1+8,27х2+11,95х3+3,88х1х2+7,43х1х3
Магистральная с двойными сквозными магистралями.
Затр6кВ=86,97+40,31х1+10,22х2+13,31х3-2,96х4+3,69х1х2+7,57х1х3
Затр10кВ=88,55+44,48х1+7,05х2+12,46х3-2,61х4+3,69х1х2+7,57х1х3
