
- •Системы электроснабжения.
- •1. Нагрев и охлаждение проводников.
- •1.1. Переходный процесс нагрева – охлаждения.
- •1.2. Длительно допустимый ток.
- •1.3. Зависимость длительно допустимого тока от сечения.
- •1.4. Расчёт температуры проводника при заданной нагрузке.
- •1.5. Корректировка допустимого тока в зависимости от температуры окружающей среды и количества параллельно проложенных проводников.
- •1.6. Выбор сечения по длительно допустимому току.
- •1.7. Постоянная времени нагрева τ и длительность расчетного максимума нагрузки.
- •1.8. Расчет температуры проводника при прохождении тока кз и проверка кабелей на невозгорание.
- •2. Экономическое сечение и экономическая плотность тока.
- •2.1. Расчетные затраты на электропередачу.
- •2.2. Экономическое сечение и экономическая плотность тока.
- •2.3. Математическая модель затрат на передачу мощности по лэп.
- •3. Расчет, анализ и нормирование потерь электроэнергии в электрических сетях.
- •3.1. Структура фактических (отчетных) потерь электроэнергии.
- •3.2. Термины и определения.
- •3.3. Нагрузочные потери.
- •3.4. Метод средней мощности
- •3.5. Метод максимальной мощности рм
- •3.6. Потери холостого хода (хх).
- •3.7. Климатические потери
- •3.8. Расход электроэнергии на собственные нужды подстанций
- •3.9. Погрешности средств измерения
- •3.10. Коммерческие потери
- •4.1. Определения
- •4.2. Падение и потеря напряжения в 3-х фазной лэп с симметричной нагрузкой
- •4.3. Расчет потери напряжения в ответвлениях от 3-х фазной лэп
- •4.5. Методы регулирования напряжения в электрических сетях
- •4.6. Регулирование напряжения в цп с помощью трансформатора
- •4.7. Расчет вторичного напряжения трансформатора с учетом положения переключателя отпаек
- •4.8. Регулирование напряжения в цп с помощью трансформаторов с рпн
- •4.9. Допустимая (располагаемая) потеря напряжения
- •4.10. Продольно-емкостная компенсация.
- •5. Компенсация реактивной мощности
- •5.1. Природа реактивной мощности (рм).
- •5.2. Реактивная мощность и потери активной мощности.
- •5.3. Реактивная мощность и потеря напряжения
- •5.4 Потребители реактивной мощности (рм)
- •5.6. Источники р.М.
- •5.7. Синхронные двигатели
- •5.8. Конденсаторные батареи
- •5.9. Выбор компенсирующих устройств
- •5.10. Выбор размещения кб
- •5.11. Наивыгоднейшее распределение кб в распределительной электрической сети.
- •5.12. Регулирование мощности кб
- •5.13. Автоматическое регулирование конденсаторных батарей по реактивной мощности
- •6. Режимы нейтрали в сетях напряжением ниже 1000 в
- •6.1. Классификация электрических сетей.
- •6.2. Система tn- нейтраль заземлена, корпуса занулены
- •6.2.1. Характеристика и свойства сетей tnc, tns:
- •6.2.2. Расчет тока однофазного кз, напряжений прикосновения и смещения нейтрали.
- •6.3. Система tt – нейтраль и корпуса присоединены к разным заземляющим устройствам.
- •6.3.1. Характеристика и свойства сети тт:
- •6.3.2. Расчет тока однофазного кз, напряжений прикосновения и смещения нейтрали, расчет требуемой чувствительности узо.
- •6.4. Система it- нейтраль изолирована, корпуса заземлены.
- •6.4.1. Характеристика и свойства сети it:
- •6.4.3. Расчет напряжений прямого и косвенного прикосновений в сети it.
- •7. Автоматические выключатели
- •7.1 Определения
- •7.2. Описание
- •7.3 Основные характеристики автоматического выключателя
- •7.3.1. Номинальный ток (In)
- •7.3.2. Наибольшая предельная отключающая способность (Icu или Icn)
- •7.3.3. Наибольшая рабочая отключающая способность (Ics)
- •7.3.4. Время- токовые характеристики расцепителей
- •7.3.5 Типы расцепителей
- •7.3.6. Категория применения (a или b) и номинальный кратковременно выдерживаемый ток (Icw)
- •7.4. Ограничение тока короткого замыкания, токоограничивающие автоматы
- •7.5. Согласование характеристик автоматических выключателей, каскадирование
- •7.6. Селективность отключения
- •7.6.4. Логическая селективность
- •7.7. Выбор автоматического выключателя и уставок его расцепителей
- •8. Пуск и самозапуск асинхронных электродвигателей
- •8.1. Условия успешного пуска асинхронного двигателя (ад)
- •8.2. Механические характеристики ад
- •8.3. Механические характеристики приводимых механизмов
- •8.4. Учет снижения пускового тока в процессе разгона
- •8.5. Динамический (избыточный) момент и время разгона
- •8.5. Тормозной момент, кривая выбега и время остановки
- •8.5. Проверка возможности одиночного и группового самозапуска ад
- •8.6. Проверка допустимости колебания напряжения для работающих двигателей и освещения при пуске ад
- •8.7. Пример
- •8.8. Устройства плавного пуска (упп) (Softstart)
- •Два способа включения тиристоров
- •9. Схемы распределения электроэнергии.
- •9.1. Требования, предъявляемые к схемам.
- •9.2. Внутрицеховые электрические сети.
- •9.3. Схемы распределительных сетей напряжением выше 1000 в.
- •Список литературы
7.6.4. Логическая селективность
Рис.7.14. Принцип логической селективности.
Для построения системы логической селективности требуются автоматические выключатели, оснащенные микропроцессорными расцепителями, и соединенные цепями управления для обмена данными между ними. Если КЗ произошло в точке К2, ток КЗ обнаруживается обоими автоматами А и В. Расцепитель В при этом посылает сигнал логического ожидания расцепителю А, запрещая его мгновенное срабатывание. Этот сигнал вызовет задержку срабатывания выключателя A, давая время для отключения выключателю В. Если до истечения этой выдержки ток прекратился, то автомат А остается в работе. Если же по истечении этого времени через выключатель А продолжает идти ток КЗ, то он отключается и тем самым обеспечивает резервную защиту при отказе выключателя B.
При КЗ в точке К1 расцепитель А не получает сигнала логического ожидания, свидетельсвующего об обнаружения тока КЗ расцепителем B, и выключатель A отключается мгновенно.
7.7. Выбор автоматического выключателя и уставок его расцепителей
1. Тип (серия), климатическое исполнение, категория размещения.
2. Номинальное напряжение Uн.
3. Номинальный ток выключателя Iн ≥ Iм, где Iм – ток 30-ти минутного максимума.
4. Номинальный ток (ток уставки) расцепителя перегрузки Ir – это максимальный ток, длительное протекание которого не вызывает отключение автоматического выключателя. Этот ток не может превышать номинальный ток выключателя.
- По условию неотключения в нормальном режиме: Ir ≥ Iм;
- По условию защиты проводки от перегрузки (требуется не всегда): Ir ≤ Iдд, где Iдд - длительно допустимый ток защищаемой проводки.
5. Ток уставки расцепителя мгновенного действия (ток отсечки) Im обычно задается кратностью Im / Ir.
- По условию неотключения при пусковом (для одиночного ЭП) или при пиковом (для группы ЭП) токе: Im > Iпик;
- По условию чувствительности к току однофазного КЗ на корпус(на землю) в сетях TNC, TNS: Im < I(1)к. При этом время отключения в сети 380/220 В не должно превышать 0,4 с.
6. Наибольшая предельная отключающая способность Icu ≥ I(3)к, где I(3)к – действующее значение трехфазного тока КЗ.
8. Пуск и самозапуск асинхронных электродвигателей
8.1. Условия успешного пуска асинхронного двигателя (ад)
а. Двигатель должен сдвинуть с места и разогнать приводимый механизм до номинальной скорости.
б. Снижение напряжения на шинах при пуске не должно привести к нарушению нормальной работы других ЭП, подключенных к этим шинам.
На рис.8.1 Приведена диаграмма отклонений напряжения «V» при пуске АД, получающего питание от шин «Ш».
Рис. 8.1. Диаграмма отклонений напряжения при пуска АД.
В исходном режиме АД отключен, отклонение напряжения на двигателе равно отклонению на шинах Vш. В течение пуска и разгона большой пусковой ток, вызывает потери напряжения в элементах сети, напряжение на двигателе снижается на величину ΔUд. После окончания разгона ток АД уменьшается, наступает новый установившийся режим, в котором напряжение немного ниже, чем в исходном.
В режиме пуска по сравнению с исходным во всех элементах сети, по которым протекает пусковой ток, возникают дополнительные потери напряжения, сумма которых равна ΔUд:
ΔUд = √3 · Iп · [(Rл1 + Rт + Rл2) · Cosφп + (Хл1 + Хт + Хл2) · Sinφп], (8.1)
где:
- Iп = Кп · Iн – пусковой ток АД,
- Iн – номинальный ток АД,
- Кп – кратность пускового тока при прямом пуске .
- Cosφп – Cosφ при пуске АД,
- Sinφп – Sinφ при пуске АД.
Напряжение на зажимах АД при пуске:
Uд = Uш – ΔUд (Вольт), или
Uд* = Uш* – ΔUд* (отн. ед), (8.2)
где: Uш, Uш* – напряжение на шинах в исходном режиме в абсолютных или относительных единицах.
Кратность Кп, приводимая в каталогах, соответствует номинальному напряжению
на зажимах двигателя. При напряжении, отличном от номинального, пусковой ток прямо пропорционален относительному значению напряжения на зажимах АД:
Iп’ = Iп · Uд* = Кп · Iн · Uд*. (8.3)
Выражение (8.2) запишем с учетом (8.1) и (8.3):
,
где
R, X – суммарные активное и реактивное сопротивления элементов сети, приведенные к номинальному напряжению АД.
Суммарную относительную потерю напряжения в сети при номинальном пусковом токе обозначим
.
(8.4)
Напряжение на зажимах АД с учетом (8.4):
,
откуда
о.е. (8.5)
Известно, что вращающий момент m = М / Мн (о.е.) АД прямо пропорционален квадрату напряжения на зажимах статорной обмотки. Условием успешного пуска АД является превышение как минимум на 10% пускового момента над моментом трогания приводимого механизма mПМЕХ:
,
где (8.6)
mП – номинальный пусковой момент АД.
В течение разгона вращающий и тормозной моменты не остаются постоянными, но пуск будет успешным только в том случае, когда превышение вращающего момента соблюдается во всем диапазоне скоростей от нуля до номинальной. Но форма кривой механической характеристики АД позволяет утверждать, что если условие (6) обеспечивается, то разгон будет также успешным.