
- •1, 4, 6, 7 – Узлы; 2, 3, 5, 8 – точки соединения элементов; 1–4, 4–6, 4–7, 6–7,
- •Законы Ома и Кирхгофа
- •Режимы работы электрических цепей
- •Эквивалентные преобразования последовательного, параллельного и смешанного соединений с r-элементами
- •Преобразование схем соединения сопротивлений «звезда» и «треугольник»
- •Лекция 2 Классификация цепей и особенности их расчета
- •Метод прямого применения законов Кирхгофа
- •Метод наложения (суперпозиции)
- •Метод контурных токов
- •Метод эквивалентного генератора
- •Метод узловых напряжений (метод двух узлов)
- •Уравнение баланса мощностей электрической цепи
- •Потенциальная диаграмма
- •Векторное изображение синусоидальных эдс, напряжений и токов
- •Комплексный метод расчета электрических цепей синусоидального тока
- •Законы Ома и Кирхгофа в комплексной форме
- •Пассивные элементы в цепи синусоидального тока
- •Цепь с резистивным элементом
- •Лекция 4
- •Цепь с последовательным соединением резистивного и индуктивного элементов
- •Цепь с емкостным элементом
- •Цепь с последовательным соединением резистивного и емкостного элементов
- •Электрическая цепь с последовательным соединением элементов с r, l, c
- •Треугольники напряжений, сопротивлений и мощностей
- •Резонанс напряжений
- •Лекция №6. Цепь с параллельным соединением резистивного, индуктивного и емкостного элементов
- •Треугольники токов и проводимостей
- •Параллельное соединение нескольких электроприемников
- •Резонанс токов
- •Цепь со смешанным соединением резистивного, индуктивного и емкостного элементов
- •Мощность однофазной цепи синусоидального тока
- •Методика расчета однофазных цепей синусоидального тока
- •Лекция 7
- •Соединение обмоток генератора и фаз приемника звездой
- •Трехфазный приемник, соединенный по схеме «звезда»
- •Соединение фаз приемника по схеме «треугольник»
- •Определение мощности и коэффициента мощности трехфазного приемника
- •Подключение катушки индуктивности с r, l к сети с постоянным напряжением
- •Переходные процессы при заряде и разряде конденсатора
- •Цепи периодического несинусоидального тока Причины возникновения периодических несинусоидальных эдс, токов и напряжений. Представление функций рядом Фурье
- •Действующее значение несинусоидальных электрических величин
- •Мощность электрической цепи при несинусоидальных напряжениях и токах
- •Лекция 10 основы электроники
- •Лекция 11 Полупроводниковые резисторы, диоды, транзисторы
- •Полевые транзисторы
- •Тиристоры
- •Интегральные микросхемы (имс)
- •Лекция 13
- •Т рехфазный мостовой управляемый выпрямитель (ув).
- •Сглаживающие фильтры
- •Усилители на биполярных и полевых транзисторах
- •Усилительный каскад на биполярном транзисторе с общим эмиттером
- •Графоаналитический анализ работы каскада на биполярном транзисторе с общим эмиттером
- •Амплитудная, амплитудно-частотная и фазочастотная характеристики каскада усилителя с общим эмиттером
- •Температурная стабилизация
- •Понятие о многокаскадных усилителях напряжения
- •Усилительные каскады на полевых транзисторах с общим истоком
- •Режимы работы усилительных каскадов
- •Лекция 15 Усилители мощности
- •Обратные связи в усилителях
- •Балансный усилительный каскад (дифференициальный каскад)
- •Лекция 16 Операцинные усилители
- •Примеры построения аналоговых схем на операционном усилителе
- •Импульсные устройства
- •Ключевой режим работы транзистора
- •Импульсный (нелинейный) режим работы операционного усилителя. Компараторы
- •Мультивибраторы
- •Элементы вычислительных машин Основные логические операции и их реализация на базе микросхем
- •Триггеры
- •Регистры
- •Лекция 18 трансформаторы.
- •Опыт короткого замыкания
- •Уравнения и схема замещения трансформатора. Приведенный трансформатор
- •Лекция 19 Параметры приведенной вторичной обмотки и схема замещения трансформатора. Приведенный трансформатор
- •Векторная диаграмма трансформатора
- •Внешняя характеристика и коэффициент полезного действия трансформатора
- •Измерительные трансформаторы
- •Лекция 20 Трехфазные трансформаторы
- •Лекция 21. Асинхронные машины Устройство трехфазного асинхронного двигателя
- •Принцип работы асинхронного двигателя
- •Электродвижущая сила и электромагнитный момент асинхронного двигателя
- •Анализ механической характеристики асинхронного двигателя
- •Лекция 22. Способы торможения асинхронных двигателей
- •Особенности новых серий двигателей
- •Лекция 24 синхронные машины Устройство и типы синхронных машин
- •Синхронный генератор
- •Лекция 25 Принцип работы и пуск синхронного двигателя
- •Электромагнитный момент синхронного двигателя. Угловая и механическая характеристики
- •Регулирование коэффициента мощности
- •Достоинства и недостатки синхронных двигателей
- •Лекция 26 машины постоянного тока Принцип работы и устройство машин постоянного тока
- •Электродвижущая сила и электромагнитный момент машины постоянного тока
- •Лекция 27 Реакция якоря
- •Коммутация машин постоянного тока
- •Генератор постоянного тока с независимым возбуждением
- •Генераторы постоянного тока с самовозбуждением
- •Лекция 28 Типы возбуждения и механические характеристики двигателей постоянного тока
- •ППуск двигателей постоянного тока
- •Регулирование частоты вращения двигателя постоянного тока
- •Торможение двигателей постоянного тока
- •Рабочие характеристики двигателя постоянного тока
- •Лекция 29 основы электропривода Электропривод и его классификация
- •Механические характеристики производственных механизмов и эд
- •Нагревание и охлаждение двигателя
- •Лекция 30 выбор электродвигателя
- •Нагрузочные диаграммы и номинальные режимы электродвигательного устройства
- •Расчет мощности двигателя
- •Лекция 32 управление электроприводом
- •Основы электроснабжения
- •Категории электроприемников и их электроснабжение
- •Содержание и порядок разработки проекта системы электроснабжения
- •Определение установленной мощности понизительной трансформаторной подстанции Расчетная максимальная мощность трансформаторной подстанции
- •Коэффициенты спроса и мощности основных электроустановок
- •Средневзвешенный коэффициент мощности и мощность компенсатора
- •Минимальное количество трансформаторов и установленная номинальная мощность понизительных трансформаторных подстанций
- •Понятия об учете и нормировании электроэнергии Учет электрической энергии
- •Системы оплаты электрической энергии
- •Общезаводские нормы расхода электроэнергии (фрагмент)
- •Лекция 34 коэффициент мощности действующей электроустановки и способы его улучшения
- •Понятия о центре электрических нагрузок и выборе места расположения понизительных трансформаторных подстанций
- •Расчет установленной мощности понизительной трансформаторной подстанции и исследование технико-экономических показателей ее трансформаторов в естественных и искусственных условиях
- •Суммарные нагрузки на птп
- •Алгоритм исследования
- •Расчетные нагрузки на трансформатор птп
- •Выводы и обобщения
- •Литература
Категории электроприемников и их электроснабжение
Электроприемники по требуемой надежности и бесперебойности электроснабжения делятся на три категории:
1) потребители I категории, перерыв в подаче электроэнергии к которым влечет за собой опасность для людей или значительный материальный ущерб от повреждения оборудования, массового брака продукции или длительного расстройства сложного технологического процесса производства.
Электроприемники I категории снабжаются энергией от двух независимых источников, каждый из которых должен в полной мере обеспечить электрической энергией потребителя. В качестве второго источника электропроприемников I категории малой мощности допускается использовать передвижные электростанции, мощность которых находится в пределах 9–60 кВ∙А и более, и аккумуляторные батареи;
2) электроприемники II категории, перерыв в электроснабжении которых приводит к существенным потерям продукции, простоям людей, механизмов и транспорта.
Для потребителей II категории число фидеров (кабельных входов), их сечение, число и мощность трансформаторов выбираются таким образом, чтобы было обеспечено резервирование по возможности без дополнительных затрат;
3) электропроприемники III категории, которые особых требований к надежности и бесперебойности электроснабжения не предъявляют. К ним относятся жилые поселки, вспомогательные цехи, отдельные электромеханические объекты.
Принципиальная схема СЭС такого участка (цеха, предприятия, площадки) с ПТП, в которую входят РУ ВН, два понижающих трансформатора Т1 и Т2, РУ НН, две конденсаторные батареи СВ1 и СВ2 и распределительные сети электроприемников ЭП, представлена на рис. и показывает ее состав, преобразование и передачу электрической энергии. От ЛЭП W1 и W2 энергия через РУ ВН, разъединители QS1–QS4, высоковольтные автоматические выключатели нагрузки Q1 и Q3, трансформаторы Т1 и Т2, низковольтные выключатели нагрузки QF1 и QF2, РУ НН 0,4 кВ и систему выключателей QFЗ, QF4 и S, предохранителей F1–FЗ и магнитных пускателей КМ1 и КМ2 поступает к отдельным приемникам участка. Батареи СВ1 и СВ2 служат для компенсации реактивной энергии индуктивного характера, которая создается, в основном, асинхронными электродвигателями М1 и M2. Иной, электротермический, приемник EK, который выполнен на резистивных элементах, потребляет практически только активную энергию и на характер потребляемой реактивной энергии никак не влияет.
Принципиальная схема СЭС производственного объекта
Схемы электроснабжения отдельных объектов отличаются составом приемников энергии и способами управления и защиты. На рис. показана одна из возможных схем подобного электроснабжения. От магистрали счетчика активной энергии РI отходят две линии: осветительная через автоматический выключатель SF1 и розеточная через выключатель SF2. К осветительной линии через выключатель S1 подключается лампа ЕL1, через переключатель S2 – трехрожковый светильник, например люстра, с лампами ЕL2–ЕL4, через выключатель S3 – лампы ЕL5 и ЕL6, через переключатели S4, S5, S6 – лампа ЕL7, которая управляется с трех мест: М1, M2, МЗ, а через переключатели S7 и S8 – лампа ЕL8, управление которой осуществляется из двух мест: М4 и М5.
Переключателем S2 можно включить и выключить на выбор только лампу ЕL2, или две лампы ЕLЗ и ЕL4, или три лампы одновременно ЕL2, ЕL3 и ЕL4, а сложными пространственно распределенными переключателями S4–S6 и S7–S8 – лампы ЕL7 и ЕL8 из разных мест. К примеру, требуется из места M1 включить лампу ЕL7, из места МЗ – выключить ее, а из места M2 – опять включить. В этом случае из места М1 переключатель S4 переводится в нижнее положение, цепь лампы ЕL7 замкнется через замкнутые контакты переключателей S4, S5 и S6 на фазное напряжение и лампа начнет излучать тепло и свет. Теперь из места МЗ переключатель S6 переводится тоже в нижнюю позицию, цепь А–N размыкается контактом S6 и лампа EL7 выключается. И, наконец, из места M2 переключатель S5 переводится в нижнее положение, цепь А–N через переключатели S4, S5 и S6 и лампу ЕL7 замыкается и лампа включается. Аналогично управляется и лампа ЕL8.
Схема электроснабжения отдельных
служебных помещений
Защита от коротких замыканий и длительных перегрузок здесь осуществляется автоматическими выключателями нагрузки SF1 и SF2, в которые встроены максимально-токовые электромагнитные реле прямого действия и тепловые реле.