
- •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
Коэффициенты спроса и мощности основных электроустановок
Наименование электроустановки |
kс |
Cosφ |
Электромеханизмы непрерывного транспорта |
0,5 –0,65 |
0,6–0,75 |
Cварочные трансформаторы |
0,35 |
0,4 |
Электронасосы, электровентиляторы |
0,7 |
0,8 |
Электротрансмиссии (ЛЭП и PC) |
0,6 |
0,7 |
Электрооборудование цехов горячей обработки |
|
|
Дерева |
0,27 |
0,65 |
Переносные электромеханизмы и ручные |
|
|
Электроинструменты |
0,1 |
0,45 |
Электроосветительные установки |
0,9 |
1,0 |
Примечания:
Расчет максимальных полных
,
кВ∙А, активных
,
кВт, и реактивных, квар, нагрузок на шины
РУ НН со стороны электроустановок
производится по следующим соотношениям:
(5.4)
Суммарная максимальная полная нагрузка объекта (кВ∙А) находят по формуле
Суммарная максимальная реактивная нагрузка, квар,
Суммарная активная нагрузка, кВт,
Средневзвешенный коэффициент мощности и мощность компенсатора
Величина средневзвешенного коэффициента мощности производственного предприятия (цеха) находится по значениям суммарной активной нагрузки и суммарной максимальной полной нагрузки
В случае, если эта величина оказывается за пределами рационального значения коэффициента мощности (cosφ = 0,92 – 0,95), принимается решение об установке на трансформаторной подстанции компенсаторов в виде силовой батареи конденсаторов или индуктивных дросселей (катушек индуктивности).
Мощность компенсатора, квар, рассчитывается по выражению, полученному из треугольника мощностей реального и рационального режимов работы СЭС с учетом
Число компенс ирующих элементов выбирается с учетом их номинальных мощностей, приведенных в каталогах или справочниках. Тогда суммарная номинальная мощность реактивной энергии силовой батареи компенсатора, квар, может быть найдена по выражению
или при одинаковых элементах:
где
N
– число
компенсирующих элементов (конденсаторов
или дросселей);
–
номинальная
реактивная мощность компенсирующего
элемента, квар.
Минимальное количество трансформаторов и установленная номинальная мощность понизительных трансформаторных подстанций
Минимальное количество трансформаторов с масляным охлаждением выбирается не менее двух так, чтобы при выходе из строя или выводе в плановый ремонт одного трансформатора другой с перегрузкой в 30% смог выдержать не менее 6 ч в сутки нагрузку электропотребителей производственного объекта в полном объеме, то есть должно соблюдаться условие в виде неравенства:
1,3
где S рас.ном - расчетная номинальная мощность, кВ∙А, трансформатора.
Тогда номинальная мощность трансформатора может быть выбрана по каталогам или справочникам по иному неравенству:
Sном ≥ Sрас. ном,
а установленная мощность ПТП из двух трансформаторов – рассчитана по выражению
При установке компенсаторов реактивной энергии (при искусственных условиях) мощность подстанции СЭС, кВ∙А, существенно сокращается за счет генерации тока емкостного (индуктивного) характера и будет определяться с учетом соотношений (5.5), (5.6), (5.9)–(5.11) по равенству
или при выбранных
трансформаторах с номинальной
установленной мощностью
кВ∙А;
.