
- •2. Графики электрических нагрузок и их классификация.
- •3. Коэффициенты, применяемые для расчёта электрических нагрузок.
- •4. Основные характеристики графиков электрических нагрузок.
- •5 7 . Понятие расчётной электрической нагрузки.
- •7 9 . Эффективное число электроприёмников и способы их определения.
- •8 10 . Определение расчётных электрических нагрузок методом упорядоченных диаграмм.
- •9 12 . Основные положения расчёта электрических нагрузок.
- •1 13 0. Вспомогательные методы расчёта электрических нагрузок.
- •1 14 1. Основные методы расчёта электрических нагрузок.
- •1 15 2. Методы расчёта электрических нагрузок.
- •1 16 3. Определение расчётных электрических нагрузок методом коэффициента спроса.
- •1 21 6. Определение расчётных электрических нагрузок методом коэффициента формы.
- •1 22 7. Выбор мощности трансформаторов на подстанциях промышленных предприятий.
- •2 26 0. Экономически целесообразный режим работы трансформаторов в условиях эксплуатации.
- •2 28 1. Определение центра электрических нагрузок на промышленных предприятиях.
- •2 30 2. Схемы электроснабжения промышленных предприятий напряжением до 1000 в.
- •2 32 3. Схемы внешнего электроснабжения промышленных предприятий напряжением выше 1000 в.
- •2 43 6. Определение расчётных электрических нагрузок по удельной нагрузке на единицу производственной площади.
- •2 44 7. Схемы электроснабжения промышленных предприятий с короткозамыкателями и отделителями.
9 12 . Основные положения расчёта электрических нагрузок.
Первым этапом
при проектировании систем электроснабжения,
является правильное определение
ожидаемых электрических нагрузок, или
так, называемых расчётных нагрузок. От
правильного определения расчётных
нагрузок, зависит выбор сечения
токоведущих частей (проводов, кабелей,
шинопроводов), количества и мощности
трансформаторов и остальных элементов
системы электроснабжения. Электрическая
нагрузка определяется с перспективой
роста промышленного производства на
ближайшие 8 – 10 лет. Основным параметром
для определения нагрузки, является
номинальная (установленная) мощность
приёмников. Эта мощность должна быть
для длительного режима работы 3-х фазного
потребителя. Если встречаются приёмники
с кратковременным режимом работы
(задвижки), то они как правило в расчётных
нагрузках не учитываются ( за исключением
спецзадания ). Если приёмники рассчитаны
на повторно- кратковременный режим
работы, для которых задаётся в паспорте
продолжительность включения в [ % ] (
ПВ=40%), то их номинальная мощность
приводится к длительному режиму работы,
т.е. к ПВ=100%.,
где
-
мощность при длительном режиме работы;
- паспортная номинальная мощность;
- продолжительность включения
(паспортная). (Например,
=
5 кВт; ПВ=40%=0,4 о.е.;
).
Если имеются однофазные приёмники, то
их номинальные мощности приводятся к
эквивалентным 3-х фазным мощностям
,
но при условии, что нагрев от этой
эквивалентной 3-х фазной мощности должен
быть таким же, как и однофазной нагрузки.
1 13 0. Вспомогательные методы расчёта электрических нагрузок.
10.1 Определение
расчётной электрической нагрузки по
удельным нагрузкам на единицу выпускаемой
продукции. Для приёмников характерны
практически постоянные графики нагрузки,
это такие, как насосы, вентиляторы, печи
сопротивления, преобразовательные
агрегаты, сблокированные транспортёры
и т.д., характеризующиеся постоянством
выпускаемой продукции за интервал
времени. Расчётная нагрузка может быть
определена:;
-
количество выпущенной продукции за
интервал времени Т;
- удельный расход электроэнергии на
единицу продукции [кВт·ч/ед]. Основная
трудность заключается в определении
.
10.2 Определение
расчётных электрических нагрузок по
удельной нагрузке на единицу
производственной площади:
;
;
.
Метод применяется при равномерном
расположении приёмников или
электрооборудования на производственной
площади ( электро-сборочные цеха метало-
обрабатывающих предприятий, текстильная
промышленность. Кроме того, этот метод
применяется для определения расчётных
нагрузок осветительных приёмников.
10.3 Определение расчётных электрических нагрузок методом технологического графика.
Метод применяется
при автоматизированном производстве
при наличии графика нагрузки, или, если
его нет, то его можно спрогнозировать
при заданном интервале осреднения.
;
- берут наибольшую из этих мощностей.