
- •[1] Основные виды потребителей электрической энергии.
- •[2] Алгоритм расчета токов кз в сетях 0,4 кВ(упрощ.) Осн. Допущения.
- •[3] Преимущества и недостатки объединения эл.Станций и энергосистем
- •[4] Выбор и проверка сечений кл. Конструкции и способы прокладки.
- •4.2. Элементы конструкции кабелей
- •Прокладка кабелей Основные определения и требования к прокладке кабелей
- •4.3.2. Способы прокладки кабелей
- •5. Выбор числа цепей и сечений проводов лэп при проектировании (экономическая плотность тока, метод экономических интервалов)
- •Основы технико-экономических расчетов в ээс.
- •[7] Регулирование напряжения в электрических сетях.
- •[8] Ударный ток кз. Апериодическая составляющая тока кз
- •[9] Качество электроэнергии и основные принципы его обеспечения
- •1 Установившееся отклонение напряжения
- •1.2 Колебания напряжения
- •1.2.1 Размах изменения нагряжения
- •12.2 Доза фликера
- •1.3 Несинусоидальность напряжения
- •1.4.2 Коэффициент несимметрии напряжений по нулевой последовательности
- •1.5 Отклонение частоты
- •1.6 Провал напряжения
- •1. 7 Импульс напряжения
- •1.8 Временное перенапряжение
- •[11] Показатели графиков нагрузок приемников электрической энергии
- •[13] Основные типы применяемых эл. Аппаратов. Выключатели силовые и нагрузки. Разъединители, отделители и короткозамыкатели. Их назначение и принцип действия.
- •[14] Пуск, синхронизации и набор нагрузки генераторов.
- •[15] Выбор мощности и местаположения батарей статических конденсаторов для компенсации реактивной мощности.
- •[17] Виды электрических сетей.
[17] Виды электрических сетей.
Сеть классифицируется по конфигурации, функциональному назначению, классу напряжения, виду тока.
Низковольтные до 1000В, высоковольтные от 1000В до 220кВ, сверх высокое напряжение 330 и 1150кВ.
По функциональному назначению на питающие, распределительные, системообразующие, районные и местные.
Питающие сети – передача мощности от э/ст и крупных п/ст к центрам питания потребителей.
Распределительные сети – распределение мощности от центральных, узловых п/ст системы между отдельными потребителями эл.эн.
Системообразующие сети соединяют крупные источники и районы эн.системы, а также связывают энергосистемы это межсистемные связи МСС или МЭС. 220кВ и выше.
Районные сети – для питания п/ст района эн.системы и связывают крупные узловые питающие п/ст с более мелкими распределительными. Меньше 220кВ.
Местные эл.сети для питания потребителей от районных п/ст 35кВ и ниже.
По конфигурации сети разомкнутые, сложнозамкнутые, нескольких замкнутых контуров.
Схема замещения элементов сети и определение их параметров.
Активное сопротивление ВЛЭП обусловлено нагревом проводов в следствии протекания тока. Активное сопротивление зависит от материала проводника, его длинны и сечения.
-удельное сопротивление проводника Ом*мм2/км, F-сечение мм2, l-длинна км.
Эквивалентное сопротивление определяется как:
R0-удельное сопротивление линии Ом/км, n-число параллельных цепей.
Активное сопротивление зависит от температуры.
Эквивалентное реактивное сопротивление ВЛЭП
rЭ-радиус провода.
Удельная активная проводимость
Эквивалентная
активная проводимость n
параллельных определяется
Емкостная проводимость определяется токами смешения за счет электростатического поля линии (между фазами по отношению к земле). Отсюда создается зарядный емкостной ток, вектор которого опрережает напряжение линии на 900
полное продольное сопротивление и проводимости линии
Генерация
реактивной мощности
Емкостной
ток и генерация реактивной мощности в
кабельной линии значительно больше чем
в ВЛЭП. Активная проводимость определяется
потерями в изоляции и учитывается при
напряжении выше 110кВ.