
- •26. Назвать по каким критериям и как производится выбор сечений проводов и кабелей напряжением 6-10 кВ.
- •27. Выбор схем распределительной сети предприятия. Разновидности схем и область их применения.
- •28. Принципиальные схемы гпп, грп, ктп (тп), ру (в лекциях )
- •29. Основные этапы и последовательность изображения отдельных участков схем распределительной сети предприятия с использованием графических редакторов (программ).
- •30. Основные этапы и последовательность изображения отдельных участков схем гпп, грп, ктп (тп), и ру предприятия с использованием графических редакторов (программ).
- •31.Перечислите методы выбора напряжений питающих линий и исходные данные для выбора.
- •32.Назвать по каким критериям и как производится выбор сечений проводов и кабелей напряжением 6-10 кВ.
- •33.Назвать и изложить методику выбора оптимальной схемы электроснабжения , а так же исходные данные для выбора.
- •34. Основные этапы и последовательность изображения отдельных участков схем внешнего электроснабжения предприятия с использованием графических редакторов (программ).
- •35, Выбор схемы внешнего электроснабжения предприятия. Разновидность схем и область их применения
- •36,Назвать и изложить методику выбора оптимальной схемы электроснабжения, а также исходные данные для выбора
- •37,Назвать исходные данные для выбора количества и мощности трансформаторов гпп и условия по которым производится выбор.
- •38. Указать типы приемных подстанций, типы цеховых тп и область их применения.
- •39. Какие способы прокладки кабелей 6-10 кВ используются, марки кабелей и область их применения.
- •40. Указать на схемах как осуществляется электроснабжение энергоемких предприятий с помощью токопроводов. (Дурацкий вопрос лучше у препода спросить)
- •41. Изобразить виды токопроводов и указать область их применения. (Тоже дурацкий вопрос который в лекциях не рассматривался, лучше у препода)
- •42. Категории электроприемников и обеспечение надежности электроснабжения.
- •43. Общие принципы построения схем внутризаводского распределения электроэнергии.
- •44. Изобразить схемы электроснабжения энергоемких предприятий с помощью токопроводов.
- •45. Изобразить схемы внутреннего электроснабжения, одно и 2х-ступенчатые радиальные схемы.
- •46. Определить категорию электроприемников по надежности электроснабжения, заданных преподавателем.
- •47. Составить схему электроснабжения заданного преподавателем объекта с учетом основных подходов и принципов проектирования систем электроснабжения.
- •48. Назвать методы определения электрических нагрузок промышленных предприятий и исходные данные и нормативные документы.
- •49. Классификация методов расчета электрических нагрузок.
- •50. Изложить порядок расчета электрических нагрузок по установленной мощности и Кс с учетом всех составляющих и нормативные методики.
- •51.Определить последовательность расчета электрических нагрузок заданного объекта согласно требуемой методике.
- •52. Изобразить схемы внешнего электроснабжения при питании от энергосистемы и собственного источника, область применения.
- •53. Указать, когда промышленное предприятие может иметь собственный источник питания и как он может подключаться.
35, Выбор схемы внешнего электроснабжения предприятия. Разновидность схем и область их применения
Система внешнего электроснабжения включает в себя схему электроснабжения и источника питания предприятия. Основным условием проектирования рациональной системы внешнего электроснабжения является надёжность, экономичность и качество электроэнергии в сети.
Экономичность определяется приведёнными затратами на систему электроснабжения. Надёжность зависит от категории потребителей электроэнергии и особенностей технологического процесса, неправильная оценка которого может привести как к снижению надёжности системы электроснабжения, так и к неоправданным затратам на излишнее резервирование.
При проектировании, как правило, разрабатывается несколько вариантов, наиболее целесообразным из которых определяется в результате технико-экономического сопоставления.
При проектировании схемы электроснабжения предприятия наряду с надежностью и экономичностью необходимо учитывать такие требования, как характер размещения нагрузок на территории предприятия, потребляемую мощность, наличие собственного источника питания.
Различают следующие виды схем электроснабжения:
Радиальные
Магистральные
Смешанные(радиальные +магистральные)
Радиальные схемы, как правило, целесообразны, когда нагрузки размещены в различных направлениях от пункта питания. Для питания мощных РП при кабельных сетях целесообразно, как правило, применение радиальных схем.
Преимущественное применение находят двухступенчатые и одноступенчатые радиальные схемы. Применения радиальных схем с числом ступеней более двух следует избегать; однако они могут возникнуть при развитии предприятия, а также для питания выносных периферийных трансформаторных пунктов.
Двухступенчатые радиальные схемы с промежуточными распределительными пунктами применяются главным образом на больших и средних предприятиях для питания через РП крупных пунктов потребления электроэнергии
Одноступенчатые радиальные схемы применяются главным образом на небольших предприятиях, где в многоступенчатых схемах нет необходимости. На больших предприятиях одноступенчатые схемы питания применяются для крупных сосредоточенных потребителей (насосные, компрессорные, преобразовательные, печные и т. п.), расположенных в различных направлениях от центра питания. При применении радиальных схем осуществляется глубокое секционирование всей системы электроснабжения, начиная от основных центров питания и кончая сборными шинами напряжением до 1000 В цеховых подстанций, а иногда и цеховых силовых распределительных пунктов
При магистральныx схемах уменьшается число звеньев коммутации, и в этом заключается главное преимущество магистральных схем.
Магистральные схемы целесообразны при распределенных нагрузках, при упорядоченом (близком к линейному) расположении подстанций на территории проектируемого объекта, благоприятствующем возможно более прямому прохождению магистралей от источника питания до потребителя энергии без обратных потоков энергии и длинных обходов. Это обстоятельство в известной степени ограничивает область применения магистральных схем.
Магистральные схемы более удобны при выполнении резервирования цеховых подстанций от второго источника в случае выхода. из работы основного питающего пункта.
Недостатком магистральных схем является невозможность резервирования по вторичному напряжению соседних однотрансформаторных подстанций, так как они питаются от одной магистрали и одновременно выходят из работы. Для устранения этого недостатка близко расположенные однотрансформаторные подстанции можно питать от разных магистралей (рис. 1).
Число трансформаторов, присоединяемых к одной магистрали, зависит от их мощности и важности питаемого объекта. Чем выше мощность трансформаторов, тем меньше их можно присоединить к одной магистрали. При большом числе трансформаторов слишком загрубляется максимальная защита на головном участке магистрали, и она может оказаться нечувствительной при коротком замыкании в трансформаторе. Суммарная мощность трансформаторов, присоединенных на одну магистраль не должна превышать 5000-6000 МВА.
Магистральная схема
Радиальная схема