- •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
Выводы и обобщения
1. При средневзвешенном коэффициенте мощности заданного производственного объекта 0,7347 для вывода СЭС на уровень рациональной работы требуется дополнительный источник реактивной энергии емкостного характера мощностью не менее 1173 квар. При установке двух силовых батарей статических конденсаторов типа КМ-0,525-45-3 (по 13 экземпляров каждая) удается повысить коэффициент мощности до 0,96.
2. Если коэффициент собственных нужд ПТП 1,03, а перспективное развитие объекта 40%, то расчетная мощность подстанции не должна быть более 2965 кВ∙А , а число трансформаторов типа ТМ-750/10 с учетом возможных выводов их из строя и 30%-ной перегрузки оставшихся в работе составляет четыре комплекта.
3. Сечение жил силовых кабелей, соединяющих трансформаторы с РУ НН ПТП, с учетом 30%-ной перегрузки не должно быть менее 625 мм2.
4. Принципиальная электрическая схема понизительной трансформаторной подстанции производственного объекта показывает распределение электроэнергии по электроприемникам заданного объекта с указанием взаимной связи основного электрооборудования и представляет собой радиальную схему питания потребителей, которые создают распределенные электрические нагрузки на шины РУ-НН.
5. В зависимости
от условий технической эксплуатации и
возможных нештатных ситуаций нагрузки
на трансформаторы ПТП заданного объекта
колеблются в пределах от 530 до 1291 кВ∙А.
Их внешние и рабочие свойства не остаются
неизменными. Данные исследования внешних
U2(β)
и рабочих η(β)
характеристик
трансформатора ТМ-750/10 при естественных
и искусственных условиях ПТП объекта
показали, что при компенсации реактивной
энергии конденсаторами система
электроснабжения имеет наиболее
высокие технико-экономические показатели.
Так, при 40%-ном расширении СЭС при
аварийной ситуации имеет перегрузку
не более 30%, напряжение питания
В, КПД трансформатора ηи
= 0,976, тогда
как при естественных условиях эти
показатели при той же ситуации значительно
хуже:
В, КПД ηe
= 0,96, а
перегрузка достигает 70%.
6. При номинальном
режиме (β = 1) параметры трансформаторов
также отличаются в зависимости от
условий технической эксплуатации: в
естественных условиях
В
и КПД ηен
= 0,97, а в
искусственных условиях, с компенсацией
индуктивной энергии потребителей
В и КПД ηин
= 0,98.
7. Работа трансформаторов в режиме холостого хода (см. рис. 5.11, зона XX), то есть при коэффициенте нагрузки 0,025–0,1, является неэкономичной, их КПД становится значительно меньше номинальных значений и может быть равен 0,5–0,935. В среднем это хуже номинальных значений при искусственных условиях в 1,5 раза, поэтому экономически целесообразным является недопущение длительной работы трансформаторов, как и других действующих электроустановок, в режиме холостого хода.
Литература
1. Алиев, И. И. Электротехнический справочник / И. И. Алиев. – М.: Радио Софт, 2004. – 384 с.
2. Газенко, Т. А. Электротехника и основы электроники / Т. А. Газенко, В. А. Прянишников. – М.: Высш. шк., 1996. – 207 с.
3. Горошко, В. И. Электротехника, основы электроники и электрооборудование химических производств / В. И. Горошко, И. О. Оробей, Л. М. Давидович. – Минск: БГТУ, 2006. – 246 с.
4. Данилов, И. А. Общая электротехника с основами электроники / И. А. Данилов, П. М. Иванов. – М.: Высш. шк., 1998. – 752с.
5. Иванов, А.А. Электротехника / А. А. Иванов. – СПб.: Лань, 2005. – 496 с.
6. Иванов, А. А. Электротехника. Основные положения, примеры и задачи / А. А. Иванов, А. Ф. Лукин, Г. И. Соловьев. – СПб.: Лань, 2002. – 192 с.
7. Касаткин, А. С. Курс электротехники / А. С. Касаткин, М. В. Немцов. – М.: Современный литератор, 2005. – 542 с.
8. Кононенко, В. В. Электротехника и электроника / В. В. Кононенко и др. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. – 784 с.
9. Асновы электронiкi / Н. П. Краеўская, В. К. Мороз. – Мінск.: БДТУ, 2007. – 84с.
10. Рекус, Г. Г. Электрооборудование производств/ Г. Г. Рекус. – М.: Высш. шк., 2005. – 709 с.
11. Рекус, Г. Г. Сборник задач и упражнений по электротехнике и основам электроники / Г. Г. Рекус, А. И. Белоусов. – М.: Высш. шк., 2002. - 420 с.
12. Трансфарматары, электрычныя машыны, электраабсталяван-не. – Мінск: БДТУ. 1998. - 65с.
13. Трансформаторы, электрические машины, электрооборудо-вание. – Минск: БГТУ. 1991. – 58с.
14. Трансформаторы, электрические машины и электропривод. – Минск: БГТУ. 2006. – 59 с.
15. Электратэхнiка i асновы электронiкi . – Мінск: БДТУ. 2001. – 48с.
16. Электрические цепи. – Минск: БГТУ. 2005. – 56 с.
