
- •1. Потребители электрической энергии. Группы потребителей.
- •2. Уровни (ступени) системы электроснабжения.
- •4. Характерные электроприемники.
- •5. Параметры электропотребления и расчетные коэффициенты.
- •6. Формализуемые методы расчета электрических нагрузок.
- •7. Схемы присоединения и выбор питающих напряжений
- •8. Источники питания потребителей и построение схемы электроснабжения
- •9. Выбор места расположения источников питания
- •10. Исходные данные и выбор схемы гпп.
- •11. Выбор и использование силовых трансформаторов.
- •12. Цеховые подстанции третьего уровня системы электроснабжения.
- •13. Выбор трансформаторов для цеховых подстанций.
- •14. Общие сведения о способах передачи и распределении электроэнергии.
- •15. Выбор сечений жил кабелей и проводов по экономическим соображениям.
- •16.Выбор сечений жил кабелей и проводов воздушных линий по нагреву расчетным током..
- •17. Выбор сечений жил кабелей по нагреву током короткого замыкания.
- •18.Выбор сечений жил кабелей и проводов воздушных линий по потерям напряжения.
- •22. Выбор высоковольтных выключателей (ячеек).
- •23. Выбор разъединителей, отделителей, короткозамыкателей.
- •24. Выбор выключателей нагрузки и предохранителей.
- •25. Выбор реакторов.
- •26. Проверка токоведущих устройств на термическую и динамическую стойкость.
- •27. Выбор жестких шин.
- •28. Конструктивное выполнение цеховых сетей.
- •29. Выбор комплектных шинопроводов на напряжение до 1000 в.
- •30.Расчет осветительной установки.
- •31. Электроснабжение осветительных установок
- •32. Заземляющие устройства.
- •33. Расчет молниезащитных устройств зданий и сооружений.
- •34. Нормы качества электрической энергии и область их применения в системах электроснабжения.
- •35. Способы и технические средства повышения качества электроэнергии.
- •36. Баланс активных и реактивных мощностей.
- •38.Компенсирующие устройства.
- •39 .Выбор мощности компенсирующих устройств.
- •40. Организация электропотребления. Потребитель и электроснабжающая организация.
- •41. Нормы расхода электроэнергии по уровням производства.
- •42. Основные направления энергосбережения.
41. Нормы расхода электроэнергии по уровням производства.
Виды, структура и состав норм. Норма расхода электроэнергии (кВт-ч/ед. продукции) - это плановый показатель электропотребления для производства единицы продукции установленного качества или выполненной работы:H = W/Q.
Индивидуальной нормой называется норма расхода электрической энергии на производство единицы продукции, устанавливаемая по типам или отдельным агрегатам, машинам, установкам и технологическим схемам, применительно к определенным условиям производства.
Технологические нормы - расход электроэнергии на технологические основные и вспомогательные процессы производства с учетом расходов на поддержание технологических агрегатов в горячем резерве, их разогрев и пуск после текущих ремонтов и простоев, а также технически неизбежных потерь в применяемом оборудовании и установках.
Общепроизводственные цеховые нормы:
расход электроэнергии, учтенный в технологических нормах;
расход электроэнергии на вспомогательные нужды цеха (отопление, вентиляция, освещение, внутрицеховой транспорт, цеховые ремонтные мастерские, административно-бытовой корпус);
потери энергии во внутрицеховых сетях и преобразователях.
Общепроизводственные заводские нормы:
расход электроэнергии, учтенный в составе общепроизводственной цеховой нормы;
расход электроэнергии на вспомогательные нужды предприятия (производство сжатого воздуха, кислорода, азота, холода, подача воды, очистка стоков, ремонтные цехи, склады, лаборатории, АБК, наружное освещение территории, внутризаводской транспорт и др.);
42. Основные направления энергосбережения.
Решение задачи энергосбережения на промышленном предприятии невозможно без разработки стратегии и направлений энергосбережения, решающих задачи внедрения систем контроля и учета энергоресурсов, развития собственных энергоисточников на предприятии, утилизации вторичных энергоресурсов; создания АСУ-энерго для минимизации энергозатрат; разработки режимов рационального энергопотребления, внедрения энергосберегающих технологий и оборудования.
Большое значение имеет возвращение вторичных энергетических ресурсов (ВЭР) непосредственно в технологический процесс и использование утилизируемой энергии для выработки энергетических ресурсов (электроэнергии, пара или горячей воды). Накопленный и нереализованный потенциал энергосбережения в части утилизации ВЭР на отечественных предприятиях высок. Например, энергетические затраты в себестоимости металлопродукции у нас составляют 30-35 %, а на аналогичных предприятиях Европейского союза 18-22 %. Себестоимость электрической энергии, вырабатываемой собственными энергетическими мощностями, в 2-3 раза ниже, чем стоимость из региональной энергосистемы.
Для повышения энергоэффективности следует добиваться наибольшей производственной загрузки предприятия. Чем ближе загрузка предприятия в целом, отдельных его производств или оборудования к расчетно-проектной, тем ниже удельные расходы электроэнергии в расчете на единицу продукции. Трудно в современных экономических условиях добиться постоянной и полной загрузки оборудования. Во всяком случае это требует по-другому организовать электропотребление и включает: снижение общезаводских расходов электроэнергии; замену недогруженного оборудования; разработку энергосберегающих режимов при простое оборудования или отключении; применение более энергоэффективного оборудования, с меньшими непроизводительными расходами и, главное, постоянный контроль показателей электропотребления, энергетический мониторинг.
Варианты сценариев изменения общего (числитель) и удельного (знаменатель) расходов электроэнергии W
Энергоменеджмент обеспечивает планирование, управление, контроль за энергопотоками, балансом энергоресурсов с целью его оптимизации и повышения энергоэффективности предприятий. Энергоменеджмент предполагает: организацию учета энергопотребления; разработку планов (режимов) по управлению энергопотоками; проведение энергоаудита, составление энергопаспорта предприятия, его структурных подразделений; разработку прогнозных моделей энергопотребления; подготовку рекомендаций по эффективному, рациональному использованию энергоресурсов; организацию эффективного контроля за использованием энергоресурсов; анализ новых проектов с учетом их энергоэффективности.