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

30. Основные конфигурации схем электроснабженияна напряжении 6-

10 кВ.(перечислить, дать краткое описание каждой схемы)

Радиальные схемы применяются, когда потребители расположены в разных направлениях от ЦП. Эти схемы могут быть одноступенчатыми и двухступенчатыми. При наличии потребителей первой и второй категорий надежности их питание должно выполняться по двум линиям. Возможно питание по одной линии при наличии перемычек на низком напряжении между соседними ТП.

Вся коммутационная аппаратура устанавливается на РП (ГПП), а на питаемых от них ТП предусматривается, как правило, глухое присоединение трансформаторов.

Схема обладает большой гибкостью и удобствами в эксплуатации.

Магистральные схемы применяются при линейном размещении потребителей относительно ЦП. Достоинства – меньшее число силовых выключателей. Недостатки – более сложные схемы коммутации при присоединении ТП и одновременное отключение нескольких потребителей при повреждении одного участка магистрали.

Число трансформаторов, подключаемых к одной магистрали не превышает 2-3 при мощности трансформаторов 1000-2500 кВА и 4-5 при мощности 250-630 кВА.

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

Магистрали выполняются одиночными, двойными, с односторонним и двухсторонним питанием.

При двухстороннем питании одиночной магистрали производится деление магистрали на два участка примерно по середине на одной из промежуточных ТП.

Смешанные схемы, сочетающие принципы радиальных и магистральных схем получили наибольшее распространение на крупных объектах.

Петлевая схема получила распространение в городских электрических сетях. В

нормальном режиме петля разомкнута разъединителем Р-1 и каждая магистраль питается от РП независимо.

При повреждении на каком-либо участке отключается головной выключатель В и прекращается питание всех потребителей магистрали. После отключения оперативным персоналом поврежденного участка включают разъединитель Р-1 и питание всех потребителей восстанавливается.

Число трансформаторов петлевой сети 5-6.

Петлевая схема может присоединяться выключателями В к двум разным РП, такая схема обычно называется кольцевой.

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

31. Выбор трансформаторов цеховых ТП-10/0,4 кВ (что определяют при выборе, чем

руководствуются)

При выборе трансформаторов 3УР определяют их:

количество,

тип,

единичную номинальную мощность,

место размещения,

способ присоединения со стороны высокого и низкого напряжения,

схемы и группы соединения обмоток.

Выбор числа и мощности трансформаторов для промышленных предприятий

зависит от типа цеховых ТП (одноили двух трансформаторные). Наиболее простое и дешевое решение – применение комплектных однотрансформаторных цеховых КТП. На предприятиях, имеющих складской резерв трансформаторов, их можно использовать для питания электроприемников III и даже II категории.

При наружной установке применяют масляные трансформаторы, для внутренней установки также преимущественно рекомендуется их использование. Сухие трансформаторы применяются в электроустановках, где требуется экологическая и пожарная безопасность.

Ориентировочно выбор единичной мощности трансформаторов цеховых ТП может производиться по удельной плотности нагрузки (кВА/м2) и полной расчетной нагрузке объекта (кВА).

Если расчетная нагрузка цеха более 3000-4000 кВА, то:

при удельной плотности нагрузки 0,2-0,5 кВА/м2 целесообразно применять транс-

форматоры мощностью 1600 кВА;

при плотности более 0,5 кВА/м2 – трансформаторы 2500 кВА,

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

при плотности ниже 0,2 кВА/м2 – трансформаторы 630-1000 кВА.

Число типоразмеров трансформаторов во всех цехах промышленного предприятия следует ограничить до двух-трех.

При выбранном типе и единичной мощности трансформаторов число их в целом по предприятию зависит от степени компенсации реактивной мощности в сетях напряжением до 1 кВ и коэффициента загрузки kз, значение которого для двухтрансформаторных подстанций (при преобладании нагрузок второй категории) следует принять

kз = 0,7…0,8.

Число трансформаторов:

при практически полной компенсации реактивной мощности в сети напряжением до

1кВ (Nmin),

при отсутствии компенсации в сети напряжением до 1 кВ (Nmах),

определяется следующим образом:

Полученные величины Nmin и Nmах должны быть округлены до ближайшего большего целого числа.

Далее необходимо провести сравнение вариантов числа трансформаторов от Nmin до

Nmах при использовании мощности компенсирующих устройств.

32. Режимы работы электроприемников. (длительный, кратковременный, ПКР)

Длительный – режим работы, при котором потребитель работает длительно, а

потребляемый им ток не вызывает нагрева потребителя, а также кабельных (шинных) линий и прочих устройств входящих в систему электроснабжения более, чем предусматривает ГОСТ. В таком режиме работает большинство электрических машин (тяговый электропривод магистральных электровозов и тепловозов, вентиляторы, насосы, освещение цехов и улиц (в ночное время) и прочее). Также в длительном режиме но с кратковременной паузой работают электропривода дерево- и металлообрабатывающих станков, прессов и наковален.

Кратковременный режим работы потребителей

При таком режиме работы потребитель не успевает нагреться до установившейся температуры (температуры работы в длительном режиме), а за время простоя он успевает охладится до температуры окружающей среды. В таком режиме работают, как правило,

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

вспомогательные электропривода станков, электровозов, а также задвижки, заслонки,

затворы и прочие устройства.

Повторно–кратковременный режим работы потребителей

Данный цикл характеризуется кратковременной работой устройство и кратковременной паузой, которая немного больше чем режим работы. Суммарная длина всего цикла (пуск – стоп — пауза-пуск) не превышает 10 минут. В повторно – кратковременном режиме работаю электроприводы кранов, подъемников, некоторые приводы прокатных станов. Также к этой группе относят сварочные аппараты, которые дают еще вдобавок и частые пиковые токи.

33. Коэффициенты, характеризующие график электрических нагрузок. (название,

формулы расчета, какие значения могут принимать и что это характеризует)

Графики нагрузок делятся на графики активной P(t), реактивной Q(t) и полной S(t)

мощности или тока I(t). По числу ЭП графики нагрузок делятся на индивидуальные и групповые. Графики нагрузок могут быть сняты и построены для любого промежутка времени. Наибольший интерес представляют суточные и годовые графики нагрузок.

На основе характерных суточных графиков нагрузок строятся годовые графики,

которые, как правило, характеризуют продолжительность существования нагрузки какой-

либо величины во времени. Годовые графики представляют собой упорядоченные диаграммы или функции, убывающие от максимального значения нагрузки до минимального (рис. 3.2.4).

Графики нагрузок могут быть представлены либо в виде непрерывных кривых (рис. 3.2.3

и 3.2.4), либо ступенчато (рис. 3.2.5). Для ступенчатых графиков период осреднения принимается 0,5 или 1 ч.

Годовые графики нагрузки по продолжительности необходимы для получения ряда характеристик, в частности, числа часов использования максимума нагрузок Tм. Это такое время, за которое потребитель, работая с максимальной нагрузкой, получит столько же электроэнергии, что и по действительному графику.

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

P

Pmax

Pср год

Pmin

t, ч

Тм

8760

Рис. 3.2.4. Годовой график нагрузки по продолжительности

P

t, ч

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11

12 13

14 15 16

17

18 19

20

21 22

23

24

Рис. 3.2.5. Ступенчатый график нагрузки

Графики нагрузки могут быть охарактеризованы, прежде всего, максимальным,

минимальным и средним значениями величины, изображенной на графике, а также рядом коэффициентов, связанных с режимом электропотребления, к числу которых относятся:

1. Коэффициент заполнения графика нагрузки

k Pc , (3.2.2)

з Pmax

где Pc – средняя активная нагрузка по графику нагрузки за соответствующий период времени (например, Pср.год на рис. 3.2.4);

Pmax – максимальная активная нагрузка.

2. Коэффициент формы графика нагрузки

kPc.к. , (3.2.3)

фPс

где Pc.к – среднеквадратичная активная нагрузка за время T, определяемая по формуле

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

T

p 2dt

Pс.к 0 T , (3.2.4)

где p – мгновенное значение нагрузки.

3.Коэффициент неравномерности графика нагрузки

Pmin . (3.2.5)

Pmax

Коэффициенты kз и α не могут быть больше единицы, коэффициент kф не может быть меньше единицы. Чем ближе к единице значения коэффициентов,

тем равномернее график нагрузки.

С помощью kз может быть определено значение Тм:

T

k

 

T

Pср.год Tг

 

Wг , (3.2.6)

м

 

з

г

 

Pmax

 

Pmax

 

 

 

 

 

 

 

где Wг – годовое потребление электроэнергии;

Tг =8760 – число часов в году.

34. Арматура воздушных ЛЭП. Грозозащит трос. (виды и назначение)

Зажимы служат для закрепления проводов и тросов и подразделяются на поддерживающие (на промежуточных опорах) и натяжные (на анкерных опорах).

Сцепная арматура (скобы, серьги, ушки и др.), служит для соединения зажимов с изоляторами, для подвески гирлянд на опорах и для соединения многоцепных гирлянд друг с другом.

Соединительная арматура служит для соединения проводов и тросов в пролете, а

также для соединения проводов в шлейфах на опорах анкерного типа.

Соединительная арматура СИП.

При отсутствии осевой нагрузки – болтовое соединение.

При осевой нагрузке – прессуемое соединение (зажимы типа MJPT).

Защитная арматура служит для защиты проводов и тросов от вибрации и

схлестывания.

Грозозащитный трос

Провода ВЛ 35 кВ и выше от прямого удара молнией защищаются тросом,

расположенным на опоре выше основных проводов. В качестве грозозащитных тросов

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

используются стальные многопроволочные провода (тросовые канаты) сечением 35, 50 и

70мм2.

Внастоящее время перспективным направлением становится использование

на существующих и строящихся ВЛ оптических грозозащитных тросов,

выполняющих две функции:

передачу информации;

защиту фазных проводов от ударов молний.

Конструктивно оптический грозозащитный трос представляет собой: тонкую нержавеющую трубку (1) с оптическим волокнами (2), заполненную водоблокирующим гелем (3), поверх которой навит одинарный слой стальных и/или алюминиевых проволок

(4).