
- •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.
1 14 1. Основные методы расчёта электрических нагрузок.
11.1 Метод
коэффициента спроса.
;
;
,
где
- из параметров потребителей;
- из справочной литературы, причём
точность его, а следовательно, точность
метода повышается с увеличением числа
приёмников. Поэтому этот метод применяется
для ориентировочных расчётов при
большом количестве приёмников. На
стадии контрольных работ и дипломного
проектирования применяется для
определения расчётных нагрузок цехов
промышленных предприятий.
11.2 Определение
и
методом коэффициента формы
;
;
-
средневзвешенное значение. Метод
применяется при наличии графика
нагрузки.
определяется расчётным путём;
;
- среднеквадратичное значение. Метод
используется для расчётов приёмников
работающих: 1) в кратковременном и
повторно- кратковременном режиме; 2)
при времени цикла
,
где
- постоянная нагрева проводника.
Практически этот метод применим для
расчёта магнитных нагрузок внутри
цеховой системы электроснабжения ( РП,
ШРА, ШМА, шины 0,4 кВ цеховых ТП).
11.3 Определение
пиковых электрических нагрузок ( эл.
нагрузки за время, равное 1-2 секунды).
;
- расчётный ток группы двигателей;
- групповой коэффициент использования;
-
номинальный ток наибольший по мощности
двигателя в группе.
.
Пиковый момент равен пусковому для
одного приёмника, двигателя. Если
пиковые моменты неизвестны, то можно
принять: 1) для двигателей с короткозамкнутым
ротором
;
2) для двигателей с фазным ротором и
двигателей постоянного тока
;
3) для сварочных аппаратов
.
1 15 2. Методы расчёта электрических нагрузок.
Расчёт электрических
нагрузок обычно начинают со схемы
электроснабжения. Расчёт ведут снизу
вверх. В начале определяют расчётные
нагрузки отдельных приёмников силовых
пунктов, распределительных шинопроводов
(ШРА, ШМА, на шинах низкого напряжения
0,4кВ). Затем, потери мощности цеховых
подстанций, определяем расчётные
нагрузки линий выше 1000 В, отходящих к
цеховым подстанциям шин ГПП или ГРП.
Суммируя все нагрузки на шинах ГПП или
ГРП, получают суммарную нагрузку
предприятия на станции 6-10 кВ. Добавив
потери мощности в трансформаторах ГПП,
если они есть, получаем ток нагрузки
на высшем напряжении 35-220 кВ. Расчётные
нагрузки определяются: 1)
,
;
2)
;
;
;
- среднеквадратичное отклонение
расчётной нагрузки от средней. Кроме
того все методы расчёта делятся на
основные
( 1) Метод коэффициента спроса. 2) Метод
коэффициента формы 3) Метод коэффициента
использования. смотри
билет 11) и
вспомогательные
( методы определения расчётной нагрузки:
1)по удельным нагрузкам на единицу
выпускаемой продукции; 2) по удельной
нагрузке на единицу производственной
площади; 3) методом технологического
графика.( смотри
раздел 10).