Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Выбор сечений жил кабельных линий

.pdf
Скачиваний:
6
Добавлен:
03.01.2021
Размер:
2.26 Mб
Скачать

СПБГУАП группа 4736 Контакты https://new.guap.ru/i03/contacts

первый

уровень

(1УР)

отдельные

 

 

 

 

 

 

Энергосистема 110(220) кВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

электроприемники

(аппараты,

механизмы,

 

 

 

 

 

 

 

 

Граница раздела сетей

 

 

 

 

 

 

 

 

установки,

агрегаты,

преобразователи).

6УР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

предприятия и энергосистемы

Электроприемники 1УР получают питание по

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

одной линии;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

второй уровень (2УР) – шины распределительных

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

щитов (РЩ) и распределительных пунктов (РП)

 

 

 

 

 

 

ГПП

 

напряжением до 1 кВ;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

третий уровень (3УР) – шины распределительных

 

 

 

 

 

 

Шины 10(6) кВ ГПП

 

 

 

 

 

 

 

 

устройств низкого напряжения трансформаторных

5УР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

подстанций 10(6)/0,4 кВ;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

четвертый уровень (4УР) – шины подстанции

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6−10 кВ или распределительных пунктов (РП) 6−10

 

 

 

 

 

 

 

 

РП-10(6) кВ

 

кВ;

 

 

 

 

4УР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пятый уровень (5УР)

– шины 6−10 кВ главной

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

понизительной подстанции (ГПП) или подстанции

 

 

 

 

 

 

Цеховая ТП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

глубокого ввода (ПГВ) 35−110 кВ;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

шестой уровень (6УР) – граница раздела ведения

 

 

 

 

 

Шины 0,4 кВ ТП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

предприятия и энергоснабжающей организации.

 

 

 

 

 

 

 

 

3УР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Щит

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особенность (6УР) заключается в том, что для

 

 

 

 

распределительный

 

 

 

2УР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

этого уровня имеются наиболее достоверные данные по:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o заявленному получасовому максимуму нагрузки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1УР

 

 

 

 

 

 

ЭП 0,4 кВ

ЭП 10 кВ

Рм (заявл.);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o фактическому максимуму нагрузки Рм (факт.) в режимные дни; o среднегодовой и среднесуточной нагрузке и др.;

o качеству электроэнергии;

oзначениям реактивной энергии, напряжения, токов КЗ и др.

2.Категории надежности электроснабжения электроприемников.

(определения согласно ПУЭ)

По надежности электроснабжения согласно ПУЭ все электроприемники делятся на три категории.

КI категории относят электроприемники, перерыв в работе которых может представлять опасность для жизни людей, причинить значительный ущерб народному хозяйству, вызвать повреждение дорогостоящего основного оборудования, массовый брак продукции, нарушение сложного технологического процесса, функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства.

Кэлектроприемникам 1 категории в горной промышленности, в частности, относится вентилятор главного проветривания шахты. Последствия перерыва электроснабжения: остановка шахты и эвакуация всех людей из нее, срыв технологического процесса, ставящий под угрозу жизнь и здоровье людей, массовый недоотпуск продукции

иугроза взрыва в шахте.

Наибольшая составляющая потребителей 1 категории приходится на химическую и металлургическую промышленности, в остальных отраслях промышленности удельный вес данной категории гораздо ниже/

СПБГУАП группа 4736 Контакты https://new.guap.ru/i03/contacts

Из состава I категории выделяют особую группу электроприемников, бесперебойная работа которых необходима для безаварийного останова производства в целях предотвращения угрозы жизни людей, взрывов, пожаров и повреждения дорогостоящего основного оборудования.

Во II категорию входят электроприемники, перерыв электроснабжения которых приводит к массовому недоотпуску продукции, массовым простоям рабочих, механизмов и промышленного транспорта, нарушению нормальной деятельности значительного числа городских и сельских жителей.

К III категории относят все остальные электроприемники, не подходящие под определения I и II категорий. Это главным образом различные вспомогательные механизмы

восновных цехах, цехи несерийного производства.

3.Требования к обеспечению электроэнергией электроприемников в зависимости от категории надежности электроснабжения.

Электроприемники I категории должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания.

Перерыв в их электроснабжении при нарушении электроснабжения от одного из источников питания может быть допущен на время автоматического ввода резервного питания (АВР) от другого источника.

Независимым источником питания называется источник, на котором сохраняется регламентированное напряжение при исчезновении его на других источниках питания.

Для электроснабжения особой группы электроприемников первой категории должно предусматриваться дополнительное питание от третьего независимого взаимно резервирующего источника питания.

Электроприемники II категории рекомендуется обеспечивать электроэнергией от двух независимых, взаимно резервирующих источников питания.

При нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания от другого источника с помощью дежурного персонала или выездной оперативной бригады.

Для электроприемников III категории электроснабжение может быть от одного источника питания при условии, что перерывы, необходимые для ремонта или замены поврежденного элемента системы электроснабжения, не более одних суток.

4. Режимы работы нейтралей электрических сетей напряжением

свыше 1 кВ. (перечислить, указать режим с учетом уровня напряжения)

Режим работы нейтрали в электрических сетях выше 1000 В определяется:

бесперебойностью электроснабжения;

экономичностью и надежностью работы электроустановок

ВРоссии предусмотрена работа электрических сетей 6-35 кВ с тремя режимами нейтрали:

изолированная (незаземленная);

заземленная через дугогасящий реактор (компенсированная);

СПБГУАП группа 4736 Контакты https://new.guap.ru/i03/contacts

заземленная через резистор (используется в России ограниченно прежде всего из-за отсутствия полного комплекса отечественных нормативных документов).

Сети выше 1000 В с изолированной нейтралью

Сети напряжением 6, 10, 35 кВ в основном работают с изолированной нейтралью.

Втаких сетях при замыкании одной фазы на землю короткозамкнутый контур не образуется и тока КЗ не будет. Поэтому замыкание на землю в сети с изолированной нейтралью называется просто замыканием, а не коротким замыканием.

Недостаток: фазная изоляция должна рассчитываться на линейное напряжение.

Преимущество: при замыкании на землю одной из фаз потребитель не отключается.

Сети выше 1000 В с компенсированной нейтралью

При больших емкостных токах однофазного замыкания на землю в сети возникают опасные перенапряжения, обусловленные перемежающейся (периодически угасающей и вновь возникающей) дугой в месте повреждения.

Компенсация емкостного тока замыкания на землю должна применяться при значениях этого тока:

в сетях 6-20 кВ с железобетонными (металлическими) опорами ВЛ и во всех сетях напряжением 35 кВ – более 10А.

в сетях, без железобетонных (металлических) опор ВЛ компенсация выполняется: при напряжении 6 кВ – более 30А; при напряжении 10 кВ – более 20А; при напряжении 20 кВ – более 15А.

Токи однофазного замыкания на землю имеют емкостной характер, т.к. обусловлены емкостной проводимостью линий. Величина этих токов в амперах для кабельных и воздушных сетей определяется по формулам:

где U – номинальное напряжение сети, кВ; lК (В) – суммарная длина электрически связанных кабельных (воздушных) линий, км.

Когда значения Iз превышают установленные границы, применяется компенсация нейтрали, которая осуществляется путем включения в нейтраль индуктивности. Индуктивный ток компенсирует емкостные токи однофазных замыканий на землю.

Преимущества и недостатки сети с компенсированной нейтралью такие же как и при изолированной нейтрали.

Требуется дополнительное оборудование – дугогасительный реактор.

Сети выше 1000 В с заземленной нейтралью

СПБГУАП группа 4736 Контакты https://new.guap.ru/i03/contacts

Автотрансформаторы всегда работают с глухозаземленной нейтралью.

Электрические сети 110 кВ и выше работают с глухозаземленной нейтралью

Нейтраль трансформаторов соединяется с заземляющим устройством через малое сопротивление (< 0,5 Ом).

Ввиду незначительного сопротивления контура замыкание на землю является коротким (КЗ) и сопровождается большими токами, которые отключаются устройствами релейной защиты.

Заземление нейтрали является одним из эффективных способов снижения перенапряжений.

Напряжения относительно земли неповрежденных фаз остаются равными фазному напряжению (уменьшение затрат на изоляцию).

5. Системы заземления в сетях переменного трехфазного тока напряжением до 1 кВ. (перечислить с кратким определением, без рисунков)

Режим работы нейтрали в электрических сетях до 1000 В определяется: безопасностью обслуживания сетей

Сокращенные названия систем заземления принято обозначать сочетанием первых букв французских слов: «Terre» — земля, «Neuter» — нейтраль, «Isole» — изолировать, а также английских: «combined» и «separated» - комбинированный и раздельный.

T — заземление.

N — подключение к нейтрали. I — изолирование.

C — объединение функций, соединение функционального и защитного нулевых проводов.

S — раздельное использование во всей сети функционального и защитного нулевых проводов.

В приведенных ниже названиях систем искусственного заземления по первой букве можно судить о способе заземления источника электрической энергии (генератора или трансформатора), по второй – потребителя.

Система TN - система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а доступные для прикосновения металлические части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников.

Существуют три разновидности системы TN:

система TN-S в которой нулевой рабочий проводник (N) и нулевой защитный проводник (PE) работают раздельно; дорого (5 проводов)

система TN-C в которой нулевой рабочий проводник (N) и нулевой защитный проводник (PE) объединены в один PEN проводник; опасно (утеря защитных функций в случае обрыва или отгорания нулевого провода)

система TN-C-S, при которой в части сети проводники N и PE объединены, а в части сети работают раздельно. Суть данного способа подключения состоит в том, что с подстанции осуществляется подача электричества с использованием комбинированного нуля «PEN», подключенного к глухозаземленной нейтрали. Который при входе в здание

СПБГУАП группа 4736 Контакты https://new.guap.ru/i03/contacts

разветвляется на «PE» - ноль защитный, и еще один проводник, исполняющий на стороне потребителя функцию рабочего ноля «N».

Система TT – система, в которой нейтраль источника имеет глухое заземление, а доступные для прикосновения металлические части электроустановки присоединяются к заземлителю, электрически независимому от заземлителя нейтрали источника.

Система IT - система, в которой нейтраль источника изолированная, а доступные прикосновению металлические части (корпуса оборудования) заземлены.

6. Системы заземления IT в сетях переменного трехфазного тока.

(определение, рисунок, понимать, что за элементы на нем изображены)

Во всех описанных выше системах нейтраль связана с землей, что делает их достаточно надежными, но не лишенными ряда существенных недостатков. Намного более совершенными и безопасными являются системы, в которых используется абсолютно не связанная с землей изолированная нейтраль, либо заземленная при помощи специальных приборов и устройств с большим сопротивлением. Например, как в системе IT.

Классическая система, основным признаком которой является изолированная нейтраль источника – «I», а также наличие на стороне потребителя контура защитного заземления – «Т». Напряжение от источника к потребителю передается по минимально возможному количеству проводов, а все токопроводящие детали корпусов оборудования потребителя должны быть надежно подключены к заземлителю. Нулевой функциональный проводник N на участке источник – потребитель в архитектуре системы IT отсутствует.

Сегодня такая схема передачи электрического тока применима в:

электроснабжении морских и речных транспортных судов;

нефтедобычной отрасли, платформах для разработки месторождений в море;

горнодобывающей отрасли.

7. Системы заземления TT в сетях переменного трехфазного тока. (определение,

рисунок, понимать, что за элементы на нем изображены)

СПБГУАП группа 4736 Контакты https://new.guap.ru/i03/contacts

При подаче электроэнергии по традиционной для сельской и загородной местности воздушной линии, в случае использования здесь небезопасной системы TN-C-S трудно обеспечить надлежащую защиту проводника комбинированной земли PEN. Здесь все чаще используется система TT, которая предполагает «глухое» заземление нейтрали источника, и передачу трехфазного напряжения по четырем проводам. Четвертый является функциональным нолем «N». На стороне потребителя выполняется местный, как правило, модульно-штыревой заземлитель, к которому подключаются все проводники защитной земли PE, связанные с корпусными деталями

В таких условиях, высока вероятность потери электрической связи между заземляющим устройством на подстанции с заземляющими цепями потребителя.

При таком способе устройства заземления обязательным условием является наличие приборов защитного отключения, а также осуществление технических мер грозозащиты.

8. Системы заземления TN-C в сетях переменного трехфазного тока. (определение,

рисунок, понимать, что за элементы на нем изображены)

Заземление TN относится к системам с глухозаземленной нейтралью. Одной из его разновидностей является заземляющая система TN-C. В ней объединяются функциональный и защитный нулевые проводники. Классический вариант представлен традиционной четырехпроводной схемой, в которой имеется три фазных и один нулевой провод. В качестве основной шины заземления используется глухозаземленная нейтраль, соединяемая со всеми токопроводящими открытыми деталями и металлическими частями, с помощью дополнительных нулевых проводов.

Главным недостатком системы TN-C является потеря защитных качеств при отгорании или обрыве нулевого проводника. Это приводит к появлению напряжения, опасного для жизни, на всех поверхностях корпусов устройств и оборудования, где отсутствует изоляция. В системе TN-C нет защитного заземляющего проводника РЕ, поэтому у всех подключенных розеток заземление также отсутствует. В связи с этим для всего используемого электрооборудования требуется устройство зануления – подключение деталей корпуса к нулевому проводу.

В случае касания фазного провода открытых частей корпуса, произойдет короткое замыкание и срабатывание автоматического предохранителя. Быстрое аварийное отключение устраняет опасность возгорания или поражения людей электрическим током. Категорически запрещается использовать в ванных комнатах дополнительные контуры, уравнивающие потенциалы, в случае эксплуатации заземляющей системы TN-C.

СПБГУАП группа 4736 Контакты https://new.guap.ru/i03/contacts

9. Системы заземления TN-S в сетях переменного трехфазного тока. (определение,

рисунок, понимать, что за элементы на нем изображены)

Более прогрессивная и безопасная по сравнению с TN-C система с разделенными рабочим и защитным нолями TN-S была разработана и внедрена в 30-е годы прошлого века. При высоком уровне электробезопасности людей и оборудования это решение имеет один, но достаточно очень существенный недостаток — высокую стоимость. Так как разделение рабочего (N) и защитного (PE) ноля реализовано сразу на подстанции, подача трехфазного напряжения производится по пяти проводам, однофазного — по трем. Для подключения обоих нулевых проводников на стороне источника используется глухозаземленная нейтраль генератора или трансформатора.

В ГОСТ Р50571 и обновленной редакции ПУЭ содержится предписание об устройстве на всем ответственных объектах, а также строящихся и капитально ремонтируемых зданиях энергоснабжения на основе системы TN-S, обеспечивающей высокий уровень электробезопасности. К сожалению, широкому распространению и внедрению системы TN-S препятствует высокий уровень затрат и ориентированность российской энергетики на четырехпроводные схемы трехфазного электроснабжения.

10. Системы заземления TN-C-S в сетях переменного трехфазного тока. (определение,

рисунок, понимать, что за элементы на нем изображены)

С целью удешевления оптимальной по безопасности, но финансово емкой системы TN-S с разделенными нулевыми проводниками N и PE, было создано решение, позволяющее использовать ее преимущества с меньшим бюджетом, незначительно превышающим расходы на энергоснабжение по системе TN-C. Суть данного способа подключения состоит в том, что с подстанции осуществляется подача электричества с использованием комбинированного нуля «PEN», подключенного к глухозаземленной нейтрали. Который при входе в здание разветвляется на «PE» - ноль защитный, и еще один проводник, исполняющий на стороне потребителя функцию рабочего ноля «N».

СПБГУАП группа 4736 Контакты https://new.guap.ru/i03/contacts

Данная система имеет существенный недостаток — в случае повреждения или отгорания провода PEN на участке подстанция — здание, на проводнике PE, а, следовательно, и всех связанных с ним корпусных деталях электроприборов, появится опасное напряжение. Поэтому при использовании системы TN-C-S, которая достаточно распространена, нормативные документы требуют обеспечения специальных мер защиты проводника PEN от повреждения.

11. Типы электрических станций. (определение электростанции, перечислить типы,

охарактеризовать баланс установленной мощности электростанций в РФ)

Электрическая станция – совокупность установок, оборудования и аппаратуры, используемых непосредственно для производства электрической энергии, а также необходимые для этого сооружения и здания, расположенные на определённой территории.

По типам:

1.Тепловые электростанции (ТЭС). Они делятся на конденсационные (КЭС) и теплофикационные (ТЭЦ);

2.Гидравлические электростанции (ГЭС) и гидроаккумулирующие (ГАЭС);

3.Атомные электростанции (АЭС);

4.Дизельные электростанции (ДЭС);

5.ТЭС с газотурбинными (ГТУ) и парогазовыми установками (ПГУ);

6.Солнечные электростанции (СЭС);

7.Ветровые электростанции (ВЭС);

8.Геотермальные электростанции (ГЕОТЭС);

9.Приливные электростанции (ПЭС).

Современный электроэнергетический комплекс России включает около 600 электростанций единичной мощностью свыше 5 МВт. Общая установленная мощность электростанций России составляет более 200 000 МВт.

Установленная мощность парка действующих электростанций по типам генерации имеет следующую структуру:

69% - тепловые электростанции;

12% - атомные электростанции;

19% - гидравлические электростанции.

Лидирующее положение тепловых станций является исторически сложившейся и экономически оправданной закономерностью развития российской энергетики.

СПБГУАП группа 4736 Контакты https://new.guap.ru/i03/contacts

12. Методы расчета электрических нагрузок. (цель расчета эл. нагрузок, перечислить методы, условия применение того или иного метода)

1. Метод коэффициента спроса Метод определения расчетных нагрузок по номинальной мощности и коэффициенту

спроса применяется, как правило, для группы ЭП, работающих в длительном режиме (ПВ=1). Данный метод наиболее прост и широко применяется при разработке технического задания на проектирование.

Для определения расчетных нагрузок по этому методу необходимо знать номинальную мощность группы приемников (производства, цеха и т.п.), коэффициент спроса данной группы ЭП и значение коэффициента мощности данной группы.

2. Метод «максимальная мощность» В реальных условиях продолжительная работа потребителя не означает постоянство

нагрузки в точке ее присоединения на более высоком уровне системы электроснабжения. Как статистическая величина Луд, определяемая для какогото ранее выделенного объекта по электропотреблению А и объему Л/, есть некоторое усреднение на известном, чаще месячном или годовом, интервале. Для выбора трансформаторов ЗУР можно принять Рср = Рмах. В общем случае, особенно для 4УР (цеха), необходимо учитывать Кмах в качестве Т принимать действительное годовое (суточное) число часов работы производства с максимумом использования активной мощности.

3. Метод удельных плотностей нагрузок Задается удельная мощность (плотность нагрузки) у и определяется площадь здания

сооружения или участка, отделения, цеха (например, для машиностроительных и металлообрабатывающих цехов у = 0,12…0,25 кВт/м2; для кислородноконвертерных цехов у = 0,16…0,32 кВт/м2). Нагрузка, превышающая 0,4 кВт/м2, возможна для некоторых участков, в частности, для тех, где имеются единичные электроприемники единичной мощности 1,0…30,0 МВт.

4. Метод технологического графика Метод технологического графика опирается на график работы агрегата, линии или

группы машин. Например, график работы дуговой сталеплавильной печи конкретизируется: указывается время расплавления (27…50 мин), время окисления (20…80 мин), число плавок, технологическая увязка с работой других сталеплавильных агрегатов. График позволяет определить общий расход электроэнергии за плавку, среднюю за цикл (с учетом времени до начала следующей плавки), и максимальную нагрузку для расчета питающей сети.

5. Метод упорядоченных диаграмм При наличии данных о числе электроприемников, их мощности, режимах работы его

рекомендуют применять для расчета элементов системы электроснабжения 2УР, ЗУР (провод, кабель, шинопровод, низковольтная аппаратура), питающих силовую нагрузку напряжением до 1 кВ (упрощенно для эффективного числа приемников всего цеха, т.е. для сети напряжением 6 — 10 кВ 4УР). Различие метода упорядоченных диаграмм и расчета по коэффициенту расчетной активной мощности заключается в замене коэффициента максимума ,всегда понимаемого однозначно как отношение Рмах/Рср (2.16), коэффициентом расчетной активной мощности Ар.

13. Воздушная линия электропередачи. (определение, материал и конструкции опор, материал и конструкция проводов, шкала стандартных сечений проводов)

Воздушная линия (ВЛ) – электроустановка, предназначенная для передачи электрической энергии на расстояние и состоящая из:

1.опор

2.проводов

3.изоляторов и арматуры

СПБГУАП группа 4736 Контакты https://new.guap.ru/i03/contacts

4. дополнительных элементов