
- •1)Система электроснабжения как подсистема энергетической и технологической систем
- •2.Особенности электроснабжения промышленных предприятий
- •3. Основные требования к системам электроснабжения
- •4. Характеристики промышленных потребителей электроэнергии
- •5. Приемники электроэнергии
- •6. Понятие процесса электроснабжения и системы электроснабжения и её место в электроэнергетике
- •7. Обобщенная структура системы электроснабжения
- •8. Требования, предъявляемые к системам электроснабжения
- •9. Центр электрического питания промышленного предприятия
- •10. Главная понизительная подстанция
- •11. Центральный распределительный пункт
- •12. Комплектные распределительные устройства
- •13. Типовые схемные решения высоковольтных распределительных электрических сетей
- •14. Высоковольтные воздушные линии
- •15. Высоковольтные кабельные линии
- •17. Силовые низковольтные распределительные сети
- •18. Осветительные сети
- •19. Конструктивное выполнение низковольтных распределительных сетей
- •20. Трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ
- •21. Распределительные пункты в нврс
- •22. Резервирование в сетях до 1000 в
- •24. Компенсированная сеть
- •25. Сеть с глухозаземленной нейтралью
- •26. Сеть с эффективно заземленной нейтралью
- •27. Сеть с резистивным заземлением нейтрали
- •28. Понятие расчетной нагрузки как эквивалентной по нагреву
- •29. Метод коэффициента использования и коэффициента максимума (метод упорядоченных диаграмм)
- •30. Метод коэффициента спроса
- •31. Расчет нагрузки электрического освещения
- •32. Оценка числа и мощности трансформаторов цеховых подстанций
- •33. Выбор сечения линий электропередачи (проводов и кабелей) напряжением выше 1000 в
- •34. Выбор электрических аппаратов напряжением выше 1000 в
- •35. Порядок расчета токов коротких замыканий в сэс
- •36. Проверка элементов сэс на действия токов коротких замыканий
- •37.Выбор аппаратов напряжением до 1000 в
- •38. Выбор сечения линий проводов и кабелей напряжением ниже 1000 в.
- •38. Выбор сечения линий проводов и кабелей напряжением ниже 1000 в
- •39. Расчет токов короткого замыкания в сети напряжением до 1 кВ
- •40. Проверка коммутационно-защитного оборудования на действия токов коротких замыканий и чувствительности защиты
33. Выбор сечения линий электропередачи (проводов и кабелей) напряжением выше 1000 в
Сечения проводов ЛЭП и кабелей в сетях выше 1000 В выбираются по экономической плотности тока
где IМ - максимальный ток одной линии в нормальном режиме работы;
jэк – экономическая плотность тока для заданных условий работы.
Выбранное таким образом сечение проверяется:
По нагреву током IM нормального режима
где
- допустимый
ПУЭ ток для данного сечения проводника,
-
коэффициент, учитывающий условия
прокладки.
По нагреву током послеаварийного режима Iмав с учетом перегрузочной способности линий
где
- допустимая перегрузи проводов или
кабелей (см. ПУЭ)
3. По условиям механической прочности. По ПУЭ для ЛЭП выше 1000 В могут применяться алюминиевые проводу сечением не менее 35 мм2, сталеалюминиевые и стальные - не менее 25 мм2. На пересечениях с линиями связи, железнодорожными линиями, водными пространствами, наземными трубопроводами сечение алюминиевых проводов должно быть не менее 70 мм2.
4. На отсутствие короны (только для U> 35 кВ). Наименьшее сечение по условиям коронирования: 110 кВ – АС-70; 220 кВ – АС-240.
5. На действие токов КЗ. Кабельные линии как внешнего, так и внутреннего электроснабжения обязательно проверяются на термическое действие токов КЗ. Термически стойкое сечение равно
где
-
тепловой
импульс тока К.З. в случае системы
неизменного напряжения при времени
действия тока КЗ (
большем постоянной времени затухания
апериодической составляющей Та
(обычно Та
= 0,05 с) равен
т
где
-
начальное
значение периодической составляющей
тока КЗ, А.
Значение С определяется из таблиц. Провода и кабели на термическую стойкость проверяются обычно по току трехфазного КЗ в начале линии.
6. Выбранное сечение должно быть проверено также по потерям напряжения от проходящего тока в нормальном и послеаварийном режимах. Обычно считается допустимым принимать U=5-7 % в нормальном режиме при отсутствии специальных средств регулирования и 12 – 14 % в послеаварийном.
Напряжение в конце линии с учетом поперечной составляющей равно
Выбранное сечение проводника должно удовлетворять всем вышеприведенным требованиям.
34. Выбор электрических аппаратов напряжением выше 1000 в
Выбор высоковольтных выключателей производят:
-по напряжению ЭУ и длительному току
,
-
наибольший рабочий ток,
-
ном-ый ток выключателя,
-
ном-ое напряжение аппарата,
-ном-ое
U
выкл-ля
-по электродинамической стойкости при токах КЗ
,
-
действующее значение периодической
составляющей начального
тока
КЗ, кА;
-действующее
значение периодической составляющей
и амплитудное значение полного тока
электродинамической стойкости выкл-ля,
кА;
-
ударный ток КЗ, кА.
-выключатель
должен быть проверен по отключающей
способности на возможность отключения
симметричного тока:
,
-
периодическая слагающая тока КЗ в
момент расхождения контактов, кА;
-ном-ый
ток отключения выключателя, кА.
-выключатель проверяют на отключение полного тока КЗ с учетом апериодической составляющей
,
-
нормированное процентное содержание
апериодической составляющей тока КЗ,
,
-апериодическая
составляющая тока в момент расхождения
контактов выкл-ля.
- По допустимому току термической устойчивости:
;
где
и
- ток и время термической устойчивости.
,
t-расчетное время отключения выкл-ля.
Разъединители, отделители и выключатели нагрузки выбирают по напряжению , ном-му длительному току , а в режиме КЗ проверяют на термическую и электродинамическую стойкость. Для короткозамыкателей выбор по ном-му току не требуется. Условия выбора предохранителей выше 1кВ
,
кроме того ток плавкой вставки выбирается в 1,4-2,5 раза больше ном-го тока защищаемого ЭП.