- •Ответы к госэкзамену по Электроснабжение промышленных предприятий:
- •1)Приемники электрической энергии и их характеристики.
- •2)Понятия “электроприемник”, “потребитель электроэнергии”, “электрическая сеть”, “электроустановка”, “электрическое хозяйство”.
- •3)Классификация промышленных предприятий.
- •4)Особенности систем электроснабжения промышленных предприятий? Структурная схема электроснабжения приемников промышленных предприятий.
- •5)Основные физические величины и безразмерные показатели графиков электрических нагрузок.
- •6)Схемы цеховых сетей. Область применения радиальных и магистральных схем.
- •7)Выбор сечений нулевых рабочих (n), совмещенных нулевых рабочих и защитных (pen) и защитных проводников (pe).
- •8)Классификация помещений промышленных предприятий по условиям окружающей среды.
- •9)Методы определения расчетных электрических нагрузок. Определение расчетных электрических нагрузок методом упорядоченных диаграмм.
- •10)Как рассчитываются потери мощности и энергии в элементах систем электроснабжения.
- •11)Как определяется расход электроэнергии электроприемниками.
- •12)Как и для чего рассчитываются токи кз в электрических сетях напряжением до 1 кВ?
- •13)Выбор уставок автоматов и плавких вставок предохранителей в сетях напряжением до 1 кВ?
- •14)Выбор сечения проводов, кабелей и шин цеховых электрических сетей?
- •15)Классификация цеховых тп в зависимости от места их установки. Основные элементы цтп.
- •16)Схемы подключения трансформаторов цтп к распределительной внутризаводской электрической сети.
- •17)Выбор числа и мощности трансформаторов цеховых тп.
- •18)Факторы, определяющие выбор рационального напряжения системы электроснабжения промышленного предприятия.
- •19)Картограмма электрических нагрузок.
- •20)Схемы внешнего и внутризаводского 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.
- •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 напряжении до и выше 1 кВ.
- •28)Учет электроэнергии на промышленных предприятиях: 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.
21)Основные показатели качества электрической энергии применительно к промышленным предприятиям.
Ответ:
Отклонением напряжения (±δU) называется
разность между фактическим (U) и номинальным
(UН) значениями напряжения, отнесенная
к UН
На выводах электроприемников напряжением до 1 кВ допускается отклонение напряжения в нормальных режимах работы в пределах ±5% в течение не менее 95% времени каждых суток, в послеаварийных режимах - ±10%.
Основными причинами отклонений напряжения в системах электроснабжения потребителей являются: изменение режимов работы приемников электроэнергии, изменения режимов питающей энергосистемы, значительные индуктивные сопротивления линий 6-10 кВ.
Колебанием напряжения называют серии единичных изменений напряжения во времени со скоростью более 1% в секунду.
Колебания напряжения обусловлены резкими толчками потребляемой мощности при пуске крупных электроприемников с резкопеременной нагрузкой. Они вызывают ускоренное старение изоляции оборудования и сетей, увеличивают потери мощности и энергии.
Колебания напряжения оцениваются:
а)размахом изменения напряжения (δU) — разностью между амплитудными или действующими значениями напряжения до и после одиночного изменения напряжения.
б)частотой изменения напряжения (f) — числом изменений напряжения в единицу времени.
в)интервалом времени между следующими друг за другом изменениями напряжения (Δt).
Несимметрия напряжения — неравенство фазных и (или) линейных напряжений по амплитуде и углам сдвига между ними. Причинами возникновения несимметрии напряжения являются включение в трехфазную сеть однофазных электроприемников, а также различие нагрузок фаз на отдельных участках сети. В этих случаях в сетях появляются дополнительные потери электроэнергии, сокращаются сроки службы и в целом снижаются экономические показатели работы электрооборудования. Наиболее простыми и эффективными методами симметрирования являются: равномерное распределение однофазных нагрузок по фазам; подключение несимметричных нагрузок на участках сети с большей мощностью КЗ или увеличение мощности КЗ; выделение несимметричных нагрузок большей мощности на отдельные трансформаторы.
Несинусоидальность
формы кривой напряжений и токов – эта
характеристика создает искажение
напряжения в сетях и является результатом
нелинейности отдельных элементов сети.
Главная причина искажений формы
синусоидальных токов и напряжений —
вентильные преобразователи, электродуговые
сталеплавильные и рудно-термические
печи, установки дуговой и контактной
электросварки, газоразрядные источники
света и др. Искажение формы кривой
переменного напряжения характеризуется
коэффициентом несинусоидальности
кривой напряжения КU% :
Снижение несинусоидальности напряжения в системе электроснабжения достигается рациональным построением схемы электроснабжения (выделение нелинейных нагрузок на отдельную секцию шин, рассредоточение нелинейных нагрузок по различным узлам электрической сети, увеличение мощности КЗ в общей точке присоединения нелинейной и прочей нагрузок), применением многофазных схем выпрямления, резонансных фильтров.
Провал напряжения – внезапное понижение напряжения в точке электрической сети ниже 0,9Uн, за которым следует восстановление напряжения до первоначального или близкого к нему уровня через промежуток времени от 10мс до нескольких десятков секунд.
Длительность провала напряжения – интервал времени между начальным моментом провала напряжения и моментом восстановления напряжения до первоначального или близкого к нему уровня: Δtп= tк – tн где tн и tк – начальный и конечный моменты времени провала напряжения.
Глубину провала
напряжения δUп в% определяют следующим
образом:
где Umin – минимальное из всех измеренных
среднеквадратичных значений напряжения
в В или кВ.
Частость появления провалов напряжения – число провалов напряжения определенной глубины и длительности за определенный промежуток времени по отношению к общему числу провалов за этот же промежуток времени.
