
- •1. Общая характеристика систем электроснабжения.
- •2. Этапы формирования Единой энергетической системы страны
- •3 Основные причины и результаты реформирования электроэнергетики России
- •4. Вопросы, решаемые в процессе проектирования систем электроснабжения. Основные требования при проектировании и эксплуатации электрических станций, подстанций, сетей и энергосистем.
- •5. Нормы технологического проектирования нтп эпп-94. Область применения и общие требования к проектированию.
- •6. Нормы технологического проектирования нтп эпп-94. Основные источники питания промышленных предприятий.
- •7. Нормы технологического проектирования нтп эпп-94. Электрические сети 110-330 кВ.
- •8. Электрические сети 6-10 кВ. Режимы работы, тенико-экономичкский характеристики и области применения
- •9. Выбор типа, числа и мощности силовых трансформаторов Основные положения
- •10. Выбор мощности силовых трансформаторов при несимметричной нагрузке. Схемы соединения обмоток.
- •11. Проверка силовых трансформаторов на перегрузочную способность. Аварийная и систематическая перегрузки.
- •12. Определение потерь мощности и электроэнергии в автотрансформаторах.
- •13Определение потерь мощности и электроэнергии в силовых трансформаторах
- •14. Определение экономически целесообразного режима работы трансформаторов
- •15. Выбор числа трансформаторных подстанций на предприятии. Применение напряжения 20 кВ.
- •16. Генплан предприятия. Особенности выбора места гпп и рп на генплане предприятия.
- •17. Учет особенности генплана предприятия при проектировании систем эпп
- •18. Особенности проектирования гпп и рп в схемах эпп
- •19. Общие принципы построения схем внутрицехового и внутризаводского электроснабжения.
- •20. Характерные схемы электрических сетей внешнего электроснабжения
- •21 Характерные схемы электрических сетей внутреннего электроснабжения
- •22. Типовые схемы электроснабжения предприятий различных отраслей промышленности.
- •23. Распределение электрической энергии до 1000 в. Порядок проектирования.
- •24. Схемы присоединения высоковольтных электроприёмников.
- •25. Картограммы нагрузок. Назначение, особенности построения.
- •26. Определение уцэн и определение зоны рассеяния уцэн.
- •27. Основной состав оборудования, используемого в сетях выше 1000 в. Назначение и современные типы.
- •28 Нагрузочная способность и выбор параметров основного электрооборудования
- •29 Основное содержание рд 153-34.0-20.527-98.
- •30. Назначение и особенности применения сдвоенных реакторов в системе эпп.
- •31. Коммерческий и технический учет электрической энергии. Электробаланс предприятия. Аскуэ.
- •Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии предназначена для:
- •32 Методика измерения сопротивления изоляции электроустановок, аппаратов, вторичных цепей, электропроводок напряжением до 1000 в
- •33 Методика испытания средств защиты
- •34 Основные принципы автоматизации и диспетчеризации электроснабжения.
- •35. Режимы напряжений в сетях промышленных предприятий. Выбор рационального напряжения электроснабжения
- •36. Нормальные требования к качеству напряжения. Методы и средства кондиционирования.
- •37. Самозапуск трехфазных электродвигателей. Основные положения.
- •38. Последовательность расчета самозапуска.Выбег и разгон эд при самозапуске
- •39. Особенности пуска и самозапуска синхронных двигателей. Ресинхронизация сд.
- •40. Токи включения и уровни напряжений при самозапуске
- •41. Режимы реактивной мощности в системах эпп. Основные определения и положения
- •42. Мероприятия по уменьшению реактивных нагрузок.
- •43. Общая методика выбора устройств компенсации реактивных нагрузок.
- •44. Устройства компенсации реактивной мощности. Краткое описание и сравнительная характеристика
- •45. Синхронные двигатели (компенсаторы) и конденсаторные установки. Область и особенности применения.
- •46. Установки компенсации реактивной мощности. Порядок проектирования.
- •47. Резонансные явления в электроустановках зданий.
- •48. Новые методы и технические средства использования возобновляемых источников энергии в производственных процессах
- •49. Энергосбережение при передаче и распределении электроэнергии. Основные мероприятия.
- •50 Основные задачи развития электроэнергетических систем
- •52 Общие принципы оптимизации систем электроснабжения с учетом надежности. Критерии оптимальности.
- •53 Информационное обеспечение задач оптимизации сэс
- •54. Физическое и математическое моделирование. Свойства моделей.
- •57 Типы систем, их основные свойства и особенности
- •58 Свойства и особенности развития производственных (энергетических систем)
- •59 Оптимизация и эффективность производственных систем
- •60. Основные понятия теории планирования экспериментов
26. Определение уцэн и определение зоны рассеяния уцэн.
Имеется ряд математических методов, с помощью которых можно определить центр электрических нагрузок (ЦЭН), как отдельных цехов, так и всего предприятия.
Первый метод основан на применении теоретической механики. Он позволяет определить ЦЭН с большой или маленькой точностью в зависимости от требований, которые предъявляются: если считать нагрузки цеха равномерно распределенными по площади цеха, то центр нагрузок можно принять равным центру тяжести фигуры. Если учитыв. действит. распред. нагрузок в цехе, то найти центр нагрузок можно из определения центра тяжести данной системы масс.
При наличии этажей в здании необходимо учитывать третью координату z.
Координата центра определяется: х0 = ∑Pixi/∑Pi; y0 = ∑Piyi/∑Pi.
Как показала практика, расчетом третьей координаты можно принебречь, если вып-ся условие l1.5h, где l – расстояние от центра нагрузок цеха до центра нагрузок завода на плоскости; h – высота здания.
Этот метод легко реализовать на ЭВМ, но обеспечиваемая им точность составляет 5-10%.
Второй метод учитывает не только электрические нагрузки потребителей электроэнергии, но и продолжительность Ti работы их в течении расчетного периода.
х0 = ∑PixiTi/∑PiTi; y0 = ∑PiyiTi/∑PiTi.
Третий метод, согласно которому рациональное размещение ГПП, ГРП или ТП должно соответствовать минимуму приведенных годовых затрат, предусматривает для определения ЦЭН решение системы алгебраических ур-ий методом простой итерации.
Порядок расчета УЦЭН в этом случае следующий:
проверка возможности совпадения центра нагрузок с местоположением одного из цехов (потребителей)
определение положения новой системы координат, при kt итерационный процесс будет заведомо сходящимся
определение искомых координат путем решения системы ур-ий методом простой итерации.
Третий метод определения УЦЭН значительно трудоемок, однако обеспечивает значительно большую точность решения (до 5%).
По всем методам ЦЭН определяется как некоторая постоянная точка на генплане предприятия, но это утверждение не верно и ЦЭН следует рассматривать как некоторый условный центр ЦЭН может постоянно смещаться из-за развития предприятия, изменяется потребление цехом мощности, изменением сменности предприятия. В соответствии со сказанным выше ЦЭН на генплане пром предприятия описывает фигуру сложной формы.
Положение ЦЭН в зоне рассеяния зависит от координат мест расположения приемников в группе и от их относительных нагрузок в данный момент времени. Значит, зона рассеяния ЦЭН является геометрической хар-кой взаимного расположения приемников объекта и изменений их нагрузок во времени, а функция (указ.ниже) – её аналитическим выражением:
Координаты ЦЭН промышленного объекта, являющ-ся функциями времени опред-ся:
Для краткости:
-
отношение нагрузки приемника с номером
i к суммарной нагрузке всех эл. приемников
объекта в один и тот же момент времени
t. Эта величина наз-ся относительной
нагрузкой приемника с номером i в момент
времени t.
Эти функции описывают перемещение ЦЭН; значения их вычисленны в определенный момент времени, заполняющих определенную область, называемую зоной рассеяния ЦЭН. Положение ЦЭН в зоне рассеяния зависит от координат мест расположения приемников в группе и от их относительных нагрузок в данный момент времени.
След-но, зона рассеяния ЦЭН является геометрической хр-кой взаимного расположения приемников объекта и изменений их нагрузок во времени, а функция – ее аналитическим выражением.
В общем случае зона рассеяния УЦЭН представляет эллипс.
Центр зоны рассеяния УЦЭН определяется соотношением:
-
осредненное по времени значение
относительной нагрузки i-ого приемника.
Размеры, форма зоны рассеяния, её центр определяют область наилучшего расположения источника питания на территории пром.предприятия.
Нанесенные на генплан УЦЭН, картограммы нагрузок др. данные помогают принять при проектировании. ГПП, ГРП, компенсирующих устройств наиболее экономически целесообразное решение.
Необходимо принимать правильное решение о проектировании системы ЭПП, т.к. от этого зависит дальнейшее развитие предприятий.