
- •1. Элементы, входящие в систему передачи и распределения электроэнергии
- •2.Условная схема системы передачи и распределения электроэнергии
- •3.Преимущества и недостатки передачи электроэнергии постоянным током
- •4.Виды системной автоматики, применяемые в электропередачах
- •5.Блочная схема передачи электроэнергии
- •6.Принципиальная схема компенсированной электропередачи
- •7. Районная эл. Сеть
- •8.Схемы замещения линий электропередач
- •9. Сх.Зам.2-х обмот.Тр-ра.
- •10. Сх.Замещ.3-х обмот-готр-ра.
- •12.Провода воздушных линий. Назначение и конструктивные особенности
- •13.Опоры воздушных линий. Назначение и конструкции
- •15.Кабели. Конструкция, назначение, маркировка
- •17. Расчёт лэп при заданном токе нагр.
- •18. Расчёт лэп при задан.Напр.В начале линии.
- •22.Потели в линиях и трансформаторах
- •24.Технико-экономические расчеты электрических сетей. Основные понятия
- •25.Определение сечения проводов и кабелей по экономической плотности тока
- •26.Выбор номинального напряжения сети
- •27.Ном. Напр.Эл.Сетей.
- •28.Режимы работы нейтрали электрических сетей
- •29.Режим работы сети с компенсированной нейтралью
- •30.Распределение электроприемников на категории по обеспечению надежности электроснабжения
- •31. Компенсация реактивной мощности. Определение мощности компенсирующих устройств.
- •32.Реактивная проводимость и зарядная мощность лэп
- •33.Понятие о пропускной способности электропередачи
- •34. Баланс реактивной мощности и его связь с напряжением.
- •35.Способы регулирования напряжения в электрической сети
26.Выбор номинального напряжения сети
в ЛЭП существенно
влияет на ее технико-экономический
показатель. С повышением
существенно
возрастают капитальные вложения в
оборудование и сооружение ЛЭП.
Экономически
целесообразное
ЛЭП
зависит от многих факторов, среди которых
наиболее важными является передаваемая
активная мощность и длина линии.
предварительно
можно определить по формулеСтилла
.
Эта формула
приемлема для линии до 250 км и передаваемых
мощностей не превышающих 60мВт. В случае
больших мощностей передаваемых на
расстояние 1000 км применяется формула
Залеского.
Для
предварительного
определения
эл.
сети используется формула
Илларионова
.
Найденныеокругляются
до ближайшего стандартного. При разнице
затрат сопоставляемых вариантов менее
5% предпочтение должны отдаваться
варианту более высокого напряжения.
Варианты
проектируемой сети или отдельные ее
участки могут иметь разные
.
Обычно
сначала определяют
головного
участка эл. сети. Участки кольцевой сети
обычно определяют но одно
.
27.Ном. Напр.Эл.Сетей.
Ном.напр.ист-ов и приём-в наызв.тонапр.накот.онирасчит.внорм.усл-яхраб.Кажд.эл.сетьхар-сяном.напр-ем её приёмников. Uном устан-ся ГОСТ-ом.Дляэл.сетейперем.IU<1кВ устан-ся след-е зн-я U{сеть и прием-к (источник):220/127(230/133); 380/220 (400/230); 660/380 (690/400)}. Ном анпр.генер-ов по усл-ю компенс-ии падения напр.приним-ся на 5%>UНОМ.ДляТр и Атрпредусм-ся 2 шкалынапр. Одна для Тр с РПН,а другая без РПН. Ном напр.дляТрустан-ся для перв и втор.обмоток при ХХ и относ-ся к осн-муответвл-ю обмоток. Напрперв.обм-киТр с РПН=UНОМили>на5% Втор.обм.явл.пит-ей для сети,кот.к ней присоед.с учётом компенс-иипад-я напр.в сети. Из-за потерь U в самом тр-ре Uвтор обм-кид.б.на 5-10% >UНОМ сети.
В эл.уст-х до1кВ наиб.распростр-е в гор.исельск.сетях получили сети 3-х фазн тока с UНОМ380В. 4-х провод-е линии 380/220 исп-ся и для освещ.и для млкомоторнойнагр-кипромпредпр-ий. Ном напр.600В исп-ся в заводских сетях и на разработках полезн.иск.для пит-я сил-ой нагр-ки. Напр 3, 6 и 150 кВ редко и к проект-ю не рекоменд.Напр 35и110кВ имеют широк распростр.в мест-х и рай-ыхэл.сетях. 35кВ примен.какраспр.сети на селе. 110кВ явл-сясамобразующими и распр-ими питающими малой мощ-ти п/ст-ий 110/10 располаг-ых в зоне обслуж-я потреб-ей с сетями 110кВ.Текже примен-сявнутригор-х эл.сетей,крупн.городов и созд-я глубок вводов на предпр-х. 220кВ примен-ся взамен расшир-я 110 при росте нагр. При налич в энергосист-хдейс-го напр.220кВ исп-ся для созд-я воздуш.иликабельн.вводов на эл.приём-кипромпредпр.Эл сеть 330кВ исп-ся в объедин-х энергосист-х северозапад и юг России где они явл.системообразующими.Пропускнаяспос-ть ряда линий 330кВ уже не сможет удовл-ть треб-ямнеобх внедрять более выс.класс напр. 500кВ-системообразующие в ЕЭС центра России и Сибири. На тер-ии России есть 2системы:1)110,330,750 2)110,220,500
28.Режимы работы нейтрали электрических сетей
Режимы работы нейтралей в электроустановках
Нейтралями электроустановок называют общие точки трехфазных обмоток генераторов или трансформаторов, соединенных в звезду.
В зависимости от режима нейтрали электрические сети разделяют на четыре группы:
1) сети с незаземленными (изолированными) нейтралями; 2) сети с резонансно-заземленными (компенсированными) нейтралями; 3) сети с эффективно заземленными нейтралями; 4) сети с глухозаземленныминейтралями.
Согласно требованиям Правил устройства электроустановок (ПУЭ, гл. 1.2).
Сети с номинальным напряжением до 1 кВ, питающиеся от понижающих трансформаторов, присоединенных к сетям с Uном> 1 кВ, выполняются с глухим заземлением нейтрали. Сети с Uном до 1 кВ, питающиеся от автономного источника или разделительного трансформатора (по условию обеспечения максимальной электробезопасности при замыканиях на землю), выполняются с незаземленной нейтралью. Сети с Uном = 110 кВ и выше выполняются с эффективным заземлением нейтрали (нейтраль заземляется непосредственно или через небольшое сопротивление). Сети 3 — 35 кВ, выполненные кабелями, при любых токах замыкания на землю выполняются с заземлением нейтрали через резистор. Сети 3—35 кВ, имеющие воздушные линии, при токе замыкания не более 30 А выполняются с заземлением нейтрали через резистор.