
- •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.
2 26 0. Экономически целесообразный режим работы трансформаторов в условиях эксплуатации.
- такой режим,
при котором трансформаторы работают с
минимальными потерями. При заданном
графике нагрузок, минимальных потерь
мощности можно достичь за счёт изменения
количества работающих трансформаторов.
;
.
При технико-экономическом сравнении
вариантов, определение минимума потерь
пользуются необычными потерями
трансформатора , а приведёнными, т.е. с
потерями, в которых учитываются не
только потери в самом трансформаторе,
а и во всех элементах сети между источником
питания и трансформатором (линии, кабели,
реакторы).
;
;
- коэффициент повышения, или изменения
потерь.
;
-
паспортное значение;
;
;
=
(переток потерь активной и реактивной
мощности);
;
;
Меняя количество работающих трансформаторов, можно изменять и приведённые потери мощности в них.
Имеется 3 варианта включения трансформаторов;
Для них
построим график приведённых потерь к
(мощности трансформатора) текущей
нагрузке.
.
П
27,
целесообразно работать на одном
трансформаторе. При
- применяется два трансформатора; при
- применяется 3 трансформатора.
;
примем,
;
;
;
;
→
→
;
Для одного трансформатора:
;
Для двух рабочих трансформаторов:
;
Для трёх рабочих трансформаторов:
после упрощения, получим:
;
Для n-
рабочих трансформаторов:
;
;
из последних уравнений, можно определить
S,
при которой можно перейти с (n-1)
трансформаторов на n
трансформаторов.
;
.
2 28 1. Определение центра электрических нагрузок на промышленных предприятиях.
При проектировании
систем электроснабжения, цеховые
трансформаторы, а также трансформаторы
ГПП ( главных подразделительных
подстанций), стараются разместить на
плане завода таким образом, чтобы потери
мощности и энергии в распределительных
сетях были минимальны, а также был не
высок расход цветного металла. Для
этого трансформаторную подстанцию ,
особенно ГПП стараются поместить в
центр электрических нагрузок. Для
нахождения центра, необходимо построить
картограмму нагрузок. Для этого на план
завода или цеха наносится прямоугольная
схема координат x,y,
а также окружности, площади которых в
выбранном масштабе соответствуют
расчётным нагрузкам цехов
.
;
Центр нагрузки цеха совпадает с центром
тяжести фигуры цеха. Считается, что
нагрузка равномерно распределена по
площадям. Картограмма нагрузок в
основном строится для активной нагрузки
-
,
однако в некоторых случаях при наличии
некоторого источника активной мощности
и для реактивной нагрузки.
- расчётная нагрузка цеха;
- расчётная нагрузка освещения; * - центр
электрических нагрузок. Координаты
центра:
;
.
Для того, чтобы учесть влияние сменности
работы на продолжение центра электрических
нагрузок, необходимо числитель и
знаменатель умножить на
( у каждого своё):
;
.
При практических расчётах редко удаётся
поставить ГПП в расчётный центр
электрических нагрузок из –за сложности
подземных и наземных коммуникаций.
Поэтому пункт приёма электроэнергии
на заводе или ГПП смещают от ЦЭН в
сторону источника питания. В реальных
условиях эксплуатации, координаты ЦЭН
изменяются по следующим причинам: 1) в
связи с изменением электрической
нагрузки по технологии; 2) модернизация
и расширение производства; 3) изменения
сменности цехов.
Н
29