- •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.
 - •56. Основные системные понятия
 - •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
 
21 Характерные схемы электрических сетей внутреннего электроснабжения
Схемы радиального питания. Радиальными являются схемы, в которых электроэнергию от центра питания передают прямо к цеховой подстанции без ответвлений на пути для питания других потребителей. Применять радиальные схемы следует только для питания достаточно мощных потребителей.
Схема на рис. 9.14, а предназначена для питания потребителей 3-й категории или потребителей 2-й категории с пониженной ответственностью. Схема на рис. 9.14,б предназначена для потребителей 2-й категории. Схема на рис. 9.14, в предназначена для электроснабжения потребителей 1-й категории, но ее используют и для питания потребителей 2-й категории, перерыв в питании которых влечет за собой недоотпуск продукции и которые имеют народнохозяйственное значение в масштабе страны.
Схема магистрального питания. Магистральные схемы применяют в системе внутреннего электроснабжения предприятий в том случае, когда потребителей достаточно много и радильные схемы питания явно нецелесообразны. На рис. 9.15 приведена схема магистрального питания. Эти схемы характеризуются пониженной надежностью питания, но дают возможность уменьшить число отключающих аппаратов и более удачно скомпоновать потребителей для питания.
Когда необходимо сохранить преимущества магистральных схем и обеспечить высокую надежность питания, применяют систему транзитных (сквозных) магистралей (рис. 9.16). В этой схеме при повреждении любой из питающих магистралей высшего напряжения питание надежно обеспечивают по второй магистрали путем автоматического переключения потребителей на секцию шин низшего напряжения трансформатора, оставшегося в работе.
Схемы смешанного питания. В практике проектирования и эксплуатации систем электроснабжения промышленных предприятий редко встречаются схемы, построенные только по радиальному или только магистральному принципу. Обычно крупные и ответственные потребители или приемники питают по радиальной схеме. На рис. 9.17 приведена такая схема смешанного питания.
22. Типовые схемы электроснабжения предприятий различных отраслей промышленности.
Основные принципы и специфика построения системы электроснабжения промышленных предприятий .
 
 
Схемы электроснабжения: а— радиальная; б— магистральная; в— смешанная
Магистральная схема — линии, питающие потребителей (приемники), имеют распределение энергии по длине (рис. 1, б). Такие линии называют магистральными (линия W). Смешанная схема — электроснабжение осуществляется радиальными и магистральными линиями. Радиальные схемы бывают одно- и двухступенчатыми.
В одноступенчатой радиальной схеме потребители (приемники) непосредственно связаны с ЦП, В двухступенчатой радиальной схеме между ЦП и потребителями (приемниками) имеются дополнительные элементы — РП
Схемы внешнего и внутреннего электроснабжения
Внешне электроснабжение осуществляется от энергетичекой системы при наличии собственной Эл. Станции или при ее отсутсвии к ним относятся ГПП, ГРП, распределяет сеть выше 1 кВ Внутреннего электроснабжения схемы распределительных сетей напряжением 6—10 кВ для внутреннего электроснабжения промышленных предприятий проектируют на Рис 2. Для крупных объектов, которые занимают обширные площади и обладают большими нагрузками или имеют на своей территории электростанцию или главную понизительную подстанцию, проектируют питающую сеть с РП. При этом РП размещают, как правило, в местах наибольшего потребления электроэнергии и совмещают с трансформаторными подстанциями наиболее крупных цехов.
