
- •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 30 2. Схемы электроснабжения промышленных предприятий напряжением до 1000 в.
При построении схем электроснабжения до 1000В, необходимо учитывать следующие факторы: 1) классификация помещения по окружающей среде, возгораемости; 2) надёжность схемы электроснабжения; 3) технико-экономические показатели; 4) универсальность и гибкость; 5) удобство в эксплуатации; 6) индустриальные методы монтажа; 7)качество электроэнергии; 8) безопасность обслуживания.
Различают следующие виды схем электроснабжения:
1) Радиальная.
Достоинства: 1.1 высокая надёжность; 1.2
гибкость и удобство в эксплуатации;
1.3 возможность автоматизации. Недостатки:
1.1 высокая стоимость 1.2 дополнительные
затраты на сооружение щита низкого
напряжения 1.3 не универсальность
радиальной сети, т.е. при перестановке
оборудования, изменяется
конфигурация
сети.
2) Магистральная.
Достоинства:
2.1 меньшая стоимость распределительной
сети; 2.2 в виду небольшого сопротивления,
меньшие потери мощности; 2.3 универсальность;
2.4 большая перегрузочная способность.
Недостатки: 2.1 низкая надёжность; 2.2 при
малом сопротивлении, большие токи
короткого замыкания, сложная коммутационная
аппаратура, обычно магистральные сети
выполняются комплектными токопроводами
закрытого
типа,
помещённые в специальные короба. ШМА
– шинопровод магистральный;
ШРА – шинопровод распределительный,
алюминиевый
3) Смешанная. – сочетает достоинства и недостатки магистральной и радиальной схем.
31
4) Модульная. – представляют собой те же магистральные схемы, только с применением распределительных коробок. Распределительные коробки размещаются в полу, на стене, на специальных металлических конструкциях на три присоединения. Окружающая среда должна быть нормальной.
Достоинства:
сети хороши в эстетическом отношении.
Применяются для приёмников небольшой
мощности, в сборочных цехах
машиностроительных предприятий, в
текстильной промышленности. По сравнению
с РП,
они оправдывают себя по стоимости.
2 32 3. Схемы внешнего электроснабжения промышленных предприятий напряжением выше 1000 в.
33
Упрощенная
схема с отделителями и короткозамыкателями.
Недостатком
этой схемы является плохая надёжность
работы контактов КЗ и ОД в условиях
гололёда. Кроме того, при небольшом
расстоянии от ГПП до подстанции
энергосистемы, токи однофазного
короткого замыкания велики и выключатели
В-1 и В-2 не справляются с поставленной
задачей,. т.е. не проходят по коммутационной
способности. Поэтому во всех случаях
при расположении ГПП от подстанции
энергосистемы на расстоянии менее 10
км., необходима проверка выключателей
В-1 и В-2 по предельной коммутационной
способности. В случае несоответствия,
установка короткозамыкателя запрещается,
и тогда управление В-1 и В-2 осуществляется
по сигналам, проходящим по контрольным
кабелям. Короткозамыкатель срабатывает
либо от дифференциальной защиты, либо
от газовой, т.е. от повреждений в
трансформаторе (в витках). В сетях с
изолированной нейтралью, короткозамыкатели
делаются двух- полюсными. Сети с
напряжением 110 кВ и выше работают с
глухо заземлённой нейтралью, при этом
короткозамыкатели используются
однополюсные.
Г-1 и Г-2 –
генераторы собственной ТЭС. Схема
электроснабжения при одновременном
питании от системы и генератора
собственной ТЭС на генераторном
напряжении.
34
35
36
37
Е
38
2
39
При построении схем электроснабжения до 1000В, необходимо учитывать следующие факторы: 1) классификация помещения по окружающей среде, возгораемости; 2) надёжность схемы электроснабжения; 3) технико-экономические показатели; 4) универсальность и гибкость; 5) удобство в эксплуатации; 6) индустриальные методы монтажа; 7)качество электроэнергии; 8) безопасность обслуживания.
Различают следующие виды схем электроснабжения:
1) Радиальная.
Достоинства: 1.1 высокая надёжность; 1.2
гибкость и удобство в эксплуатации;
1.3 возможность автоматизации. Недостатки:
1.1 высокая стоимость 1.2 дополнительные
затраты на сооружение щита низкого
напряжения 1.3 не универсальность
радиальной сети, т.е. при перестановке
оборудования, изменяется конфигурация
сети.
2) Магистральная.
Достоинства: 2.1
меньшая стоимость распределительной
сети; 2.2 в виду небольшого сопротивления,
меньшие потери мощности; 2.3 универсальность;
2.4 большая перегрузочная способность.
Недостатки: 2.1 низкая надёжность; 2.2 при
малом сопротивлении, большие токи
короткого замыкания, сложная коммутационная
аппаратура, обычно магистральные сети
выполняются комплектными токопроводами
закрытого типа, помещённые в специальные
короба. ШМА – шинопровод магистральный;
ШРА – шинопровод распределительный,
алюминиевый
ШРА устанавливается непосредственно у электроприёмников, на стенах, колоннах, в подвесках, стояках. Отпаечные коробки через 80 - 100 см, в качестве коммутационной аппаратуры применяются рубильники с предохранителями, в последнее время, автоматические выключатели. Бывают ШРА одностороннего обслуживания и двустороннего. Выпускаются они на токи 250, 400, 630 А. В последнее время применяются штепсельные распределительные шинопроводы на 100 А (для небольшого производственного освещения). ШМА отпаечные коробки для присоединения ШРА и крупных силовых приёмников через 2-3 метра.
Б
40
Подводка к приёмникам осуществляется от ШРА 4-х жильным проводом, проложенным в стальных тонкостенных трубах, диаметр которых определяется специальным расчётом.
Стальные трубы закладываются в бетонном полу, непосредственно у приёмников устанавливается магнитный пускатель. От магнитного пускателя к двигателю, тем же проводом, в специальном металлическом шланге.
Сечение 4-ой шины должно быть не меньше 50 % от сечения основной шины (фазной). Крупные приёмники (более 50 кВт) питаются либо от ШМА, либо, если есть щит низкого напряжения на подстанции, непосредственно со щита. ШРА прокладываются по стенке, но это не экономно.
3) Смешанная. – сочетает достоинства и недостатки магистральной и радиальной схем.
4) Модульная. –
представляют
собой те же магистральные схемы, только
с применением распределительных
коробок. Распределительные коробки
размещаются в полу, на стене, на
с
41
Достоинства:
сети хороши в эстетическом отношении.
Применяются для приёмников небольшой
мощности, в сборочных цехах
машиностроительных предприятий, в
текстильной промышленности. По сравнению
с РП,
они оправдывают себя по стоимости.
производительность труда, поэтому рабочее освещение питается от отдельной линии через свой коммутационный аппарат с зажимов питающего трансформатора.
2
42
РСМ, QСМ – средняя активная и реактивная мощности за смену.
;
;
- средневзвешенное значение – берётся
из справочника; КИА
и КИР
– коэффициент использования активной
и