
- •Системы электроснабжения промышленных предприятий. Потребители электрической энергии. Классификация потребителей электрической энергии промышленных предприятий.
- •Индивидуальные и групповые графики нагрузок и их характеристики. Основные характеристики случайных графиков нагрузки.
- •Основные и вспомогательные методы определения электрических нагрузок промышленных предприятий. Основные причины расхождения между расчетными и фактическими нагрузками.
- •Выполнение цеховых сетей до 1000 в шинопроводами распределительными, магистральными, троллейными, осветительными).
- •Выполнение цеховых сетей до 1000 в кабельными линиями.
- •Электрооборудование и сети пожароопасных помещений.
- •Электрооборудование и сети взрывоопасных помещений.
- •Коммутационно-защитные аппараты до 1000 в. Автоматические выключатели (назначение, конструкция, выбор).
- •Конструктивное исполнение цеховых трансформаторных подстанций. Компоновка цеховых тп. Выбор числа, мощности и места расположения цеховых тп.
- •Распределение электрической энергии при напряжении выше 1000 в. Требования к сетям. Схемы подключения сэспп к источникам питания.
- •11.Категории электроприемников и обеспечение надежности электроснабжения.
- •Схемы электрических сетей промышленных предприятий выше 1000 в.
- •Кабельные линии напряжением 6 – 35 кВ. Конструктивное выполнение кабельных сетей напряжением 6 – 35 кВ.
- •Кабельные линии 110-220 кВ. Конструктивное выполнение кабельных сетей напряжением 110-220 кВ.
- •Токопроводы напряжением 6 - 35 кВ. Жесткие токопроводы. Гибкие токопроводы напряжением 6 - 35 кВ.
- •Релейная защита систем электроснабжения
- •Типовые схемы соединений трансформаторов напряжения.
- •Принцип действия устройств автоматического повторного включения (апв).
- •Максимальная токовая защита линий.
- •Повреждения и ненормальные режимы работы электроустановок.
-
Системы электроснабжения промышленных предприятий. Потребители электрической энергии. Классификация потребителей электрической энергии промышленных предприятий.
-
Индивидуальные и групповые графики нагрузок и их характеристики. Основные характеристики случайных графиков нагрузки.
-
Основные и вспомогательные методы определения электрических нагрузок промышленных предприятий. Основные причины расхождения между расчетными и фактическими нагрузками.
-
Выполнение цеховых сетей до 1000 В шинопроводами (распределительными, магистральными, троллейными, осветительными).
-
Выполнение цеховых сетей до 1000 В кабельными линиями.
-
Электрооборудование и сети пожароопасных помещений.
-
Электрооборудование и сети взрывоопасных помещений.
-
Коммутационно-защитные аппараты до 1000 В. Автоматические выключатели (назначение, конструкция, выбор).
-
Конструктивное исполнение цеховых трансформаторных подстанций. Компоновка цеховых ТП. Выбор числа, мощности и места расположения цеховых ТП.
-
Распределение электрической энергии при напряжении выше 1000 В. Требования к сетям. Схемы подключения СЭСПП к источникам питания.
-
Категории электроприемников и обеспечение надежности электроснабжения.
-
Схемы электрических сетей промышленных предприятий выше 1000 В.
-
Кабельные линии напряжением 6 – 35 кВ. Конструктивное выполнение кабельных сетей напряжением 6 – 35 кВ.
-
Кабельные линии 110 – 220 кВ. Конструктивное выполнение кабельных сетей напряжением 110 – 220 кВ.
-
Токопроводы напряжением 6 - 35 кВ. Жесткие токопроводы. Гибкие токопроводы напряжением 6 - 35 кВ.
-
Системы электроснабжения промышленных предприятий. Потребители электрической энергии. Классификация потребителей электрической энергии промышленных предприятий.
Системой электроснабжения вообще называют совокупность устройств для производства, передачи и распределения электрической энергии.
Системой электроснабжения промышленных предприятий называют системы, которые создаются для обеспечения работы приемников электроэнергии промышленных предприятий (освещения, двигателей механизмов, электрических печей, сварки, электролиза и других установок промышленного значения).
В 20-е годы началось создание энергетических систем, объединяющих на параллельную работу с помощью сетей повышенного напряжения электростанции различных типов и мощностей. К началу первой пятилетки (1928 г.) были образованы Московская, Ленинградская, Донецкая, Азербайджанская, Грузинская и Армянская районные энергосистемы. А в 1975 г. в стране действовали уже 93 районные энергосистемы, 85 из которых входили в 11 объединенных энергосистем (ОЭС) — это ОЭС Центра, Средней Волги, Урала, Северо-Запада, Юга, Северного Кавказа, Закавказья, Северного Казахстана, Сибири, Средней Азии и Дальнего Востока. Идет формирование Единой энергетической системы (ЕЭС) СССР путем объединения отдельных ОЭС. В 1977 г. в ЕЭС СССР параллельно работали восемь ОЭС, объединяющих около 1000 электростанций с суммарной установленной мощностью 366,9 млн. кВт и выработкой электроэнергии 883млрд.кВт·ч. Объединение электростанций и районных энергосистем на параллельную работу позволило: а) повысить надежность электроснабжения потребителей и качество электроэнергии; б) уменьшить требуемый резерв мощности в системе; в) улучшить условия использования агрегатов электростанций благодаря выравниванию графика нагрузки системы и снижению общего максимума нагрузки; г) улучшить технико-экономические показатели энергетики за счет внедрения в эксплуатацию более мощных и более экономичных агрегатов (удельный расход условного топлива на выработанный киловатт-час снизился в 1977 г до 334 г против 645 г в 1940 г.); д) улучшить культуру эксплуатации энергохозяйства; е) разработать и внедрить автоматизированные системы оптимального управления электростанциями, энергосистемами, а также энергетики в целом как отрасли народного хозяйства.
Из изложенного следует, что основными поставщиками электроэнергии и тепла для народного хозяйства являются энергетические системы. Энергосистема — это совокупность—электростанций, электрических и тепловых сетей, а также установок потребителей электроэнергии и тепла, связанных общностью режимов производства, распределения и потребления электрической энергии и тепла. Часть энергосистемы, включающая в себя электростанции, электрические сети (линии электропередачи и преобразовательные подстанции) и установки потребителей электрической энергии, составляет электрическую систему. Оперативное управление энергосистемами осуществляют диспетчерские службы и управления, устанавливающие на основании соответствующих расчетов оптимальный режим работы электростанций и сетей в нормальных и в аварийных условиях.
Электрические системы должны отвечать следующим основным требованиям:
1) рабочая мощность электростанций (текущее значение) должна соответствовать спросу потребителей электроэнергии (включая потери в сетях и расход на собственные нужды), изменяющемуся непрерывно в течение суток и года;
2)надежность электроснабжения должна соответствовать экономически оправданным требованиям по требителей;
3)качество поставляемой электроэнергии должно соответствовать установленным нормам;
4)себестоимость электроэнергии,выработанной и доставленной потребителям, должна быть возможно более низкой.
Различают следующие основные виды потребителей: 1)промышленные предприятия 2) строительство; 3) железнодорожный электрифицированный транспорт; 4) коммунально-бытовые потребители городов и рабочих поселков; 5) сельское хозяйство.
Приемник электрической энергии — устройство, в котором электрическая энергия используется в производственных и бытовых целях.
Приемниками электроэнергии являются асинхронные и синхронные электродвигатели, электрические печи, электротермические, электролизные и сварочные установки, осветительные и бытовые приборы, кондиционные и холодильные установки, радио- и телеустановки, медицинские и другие специальные установки.
Все электроприемники предприятия в зависимости от степени надежности их электроснабжения подразделяются на следующие категории:
1-я категория — электроприемники ответственного назначения, нарушение электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, значительный ущерб народному хозяйству, повреждение оборудования, массовый брак продукции и другие тяжелые последствия.
2-я категория — электроприемники менее ответственного назначения, перерыв в электроснабжении которых связан с уменьшением выпуска продукции, простоем рабочих механизмов и промышленного транспорта.
3-я категория — все остальные неответственные электроприемники, напоимер, электроприемники цехов несерийного производства, вспомогательных цехов, небольших поселков и т. п.
Электроприемники 1-й категории должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых источников питания. Перерыв питания допускается лишь на время автоматического ввода резервного питания.
Электроприемники 2-й категории допускают перерывы питания на время, требующееся для включения резерва силами дежурного персонала или выездной оперативной бригады.
Электроприемники 3-й категории допускают перерывы в питании на время, требующееся для восстановления питания, но не свыше суток.