
- •Основные характеристики потребителей электроэнергии.
- •5) Режим работы.
- •7) Стабильность расположения электрооборудования.
- •Классификация электроприемников и потребителей электроэнергии на промышленных предприятиях.
- •Электрические нагрузки и графики потребления электрической энергии.
- •Графики индивидуальной нагрузки.
- •Групповые графики нагрузки.
- •Основные физические величины, используемые при расчете электрических нагрузок и выборе сечения проводников и мощности трансформаторов.
- •Показатели графиков нагрузки.
- •Точность расчета электрических нагрузок.
- •Анализ методов расчета электрических нагрузок. Аналитические методы
- •Аналитические методы расчета электрических нагрузок.
- •2. Статический метод
- •Эмпирические методы расчета электрических нагрузок.
- •Метод удельных расходов электроэнергии.
- •Метод коэффициента спроса.
- •Расчет нагрузок на эвм.
- •Расчет нагрузок электросварочных установок.
- •Расчет общезаводских нагрузок
- •Расчет пиковых нагрузок от потребителей с импульсным графиком.
- •Расчет пиковой нагрузки от электроприемников с резкопеременной нагрузкой.
- •Суточные и годовые графики нагрузки.
- •Определение годовых расходов и потерь электроэнергии.
- •Распределение электроэнергии при напряжении до 1000 в Классификация цеховых помещений по окружающей среде.
- •Схемы цеховых электрических сетей напряжением до 1000 в
- •Цеховые сети в помещениях неопасных по пожару и взрыву.
- •Многоамперные сети.
- •Многоамперные сети постоянного тока.
- •Сети для передвижных электроприемников.
- •Сети для установок повышенной частоты.
- •Электрооборудование и сети пожароопасных помещений.
- •Электрооборудование и сети взрывоопасных помещений.
- •Расчет сечений сетей, напряжением до 1000 в.
- •Расчет токов короткого замыкания в сетях до 1000 в
- •Защита сетей и электроприемников напряжением до 1000 в.
- •Построение карты селективности.
- •Цеховые трансформаторные подстанции (ктп).
- •Преобразовательные установки и подстанции.
- •Тиристорные преобразователи тпч, счи
- •Ламповые преобразователи.
- •Сети промышленных предприятий напряжением выше 1000 в. Общие принципы построения сетей напряжением выше 1000 в.
- •Схемы распределения электроэнергии на напряжение выше 1000 в.
- •Компоновки и схемы гпп и пгв
- •Выбор места и мощности гпп и рп.
- •Выбор сечения сетей напряжением выше 1000 в
- •Способы канализации сетей напряжением выше 1000 в.
- •Особенности электроснабжения предприятий с загрязненной средой и агрессивной средой (химические, нефтехимические, металлургические).
- •Особенности электроснабжения предприятий в условиях Крайнего Севера.
- •Агрегаты резервного питания в системе электроснабжения.
- •Показатели качества электроэнергии.
- •Нормирование показателей качества электроэнергии.
- •Влияние электроприемников на показатели качества электроэнергии.
- •Влияние показателей качества электроэнергии на электроприемники.
- •Расчет отклонения напряжения.
- •Средства регулирования напряжения на гпп.
- •II. Добавки напряжения:
- •III. Воздействие на потери напряжения
- •Расчёт колебания напряжения.
- •7) Применение сдвоенных реакторов
- •Несинусоидальность тока и напряжения.
- •Расчет несинусоидальности напряжения в сетях промышленного предприятия.
- •Несимметрия токов и напряжений
- •Расчёт ущербов от низкого качества электроэнергии
- •Электрические печи сопротивления
- •Дуговые печи
- •Электросварочные установки.
- •Металлорежущие станки
- •Осветительные установки
- •Компенсация реактивной мощности. Потребители реактивной мощности на промышленном предприятии.
- •Технические и технико-экономические условия компенсации реактивной мощности.
- •Компенсирующие устройства.
- •Общие принципы компенсации реактивной мощности на промышленных предприятиях.
- •Компенсация реактивной мощности в сетях до 1000 в.
- •Размещение конденсаторных установок в сетях до 1000 в
- •Компенсация реактивной мощности в сетях с нелинейными нагрузками
- •Применение многофункциональных устройств для повышения качества электроэнергии и компенсации реактивной мощности.
- •Надежность системы электроснабжения и ущербы при отключении системы электроснабжения. Основные определения.
- •Классификация отказов:
- •Определение ущерба от нарушения электроснабжения.
- •Оценка вероятного времени нарушения электроснабжения:
- •Оценка надежности системы электроснабжения.
- •Молниезащита промышленных зданий и сооружений.
- •Заземление и зануление цеховых электроустановок.
- •Для круглого
- •Особенности заземления и зануления электроустановок жилых и общественных зданий.
- •Самозапуск электродвигателей.
- •Расчет самозапуска асинхронных двигателей.
- •Расчет самозапуска синхронных двигателей.
- •Принципы построения взаимоотношений промышленного предприятия с энергосистемой.
- •Графики ограничения потребления и отключения электроэнергии при недостатке электроэнергии или мощности в энергосистеме.
- •Методы снижения максимумов нагрузки.
- •Принципы проектирования систем электроснабжения промышленных предприятий.
- •Электромагнитные помехи. Электромагнитная совместимость электроприемников.
Построение карты селективности.
Для построения карты селективности важно выбрать число ступеней для которой мы выбираем селективный аппарат.
магистральная схема:
первая схема, когда мощности трансформаторов больше 1000 кВА;
вторая схема, когда мощности трансформаторов меньше 1000 кВА
Цифрами указаны места установки защиты автоматами Если число ступеней больше четырех, селективность автоматов достигнуть не возможно, следовательно при построении схем необходимо чтобы число ступеней было не больше 3-4х.
радиальные схемы
После того, когда схемы нарисованы приступают к построению карты селективности.
А1,А2 – могут быть и предохранители и автоматы; А3 – автоматы.
Построение начинается с построений рабочих характеристик электродвигателя (Iпуск, Iном).
1) случай, когда в точках А1 и А2 стоят предохранители, а в точке А3 – автоматы.
Построение начинается с построения рабочих характеристик электроприемников, которые мы защищаем. Зная эти характеристики мы выбираем ток уставки предохранителя и по справочнику или каталогу выбираем предохранитель ближайший по току Iпр=95 - 100А
В точке А2 аналогично.
Для А3 выбираем автоматический выключатель селективный типа ВА уставка 0,3 0,2 0,1с в данном случае принимаем 0,3с, чтобы защиты А2 и А3 и работали селективно.
Теперь нужно проверить селективно ли работает защита. Для этого рассчитываем ток однофазного короткого замыкания в этих же точках и наносим их на карту.IКЗ1, IКЗ2, IКЗ3.
Условие
проверки селективности в точке К1:
tН, tМ – наибольшее, наименьшее время.
Если эти условия не выполняются, то уставки предохранителей либо завышаются либо занижаются.
Если во всех 3-х точках стоят автоматы, то построение карты селективности аналогично. В т. А1 автомат должен быть неселективным, а в т. 2 и 3 – селективными.
Цеховые трансформаторные подстанции (ктп).
КТП предназначены для преобразования тока одного напряжения в ток другого напряжения; обычно к таким подстанциям подводиться напряжение 6-10 кВ и понижается до 380В.
На промышленном предприятии применяются следующие виды КТП:
отдельно стоящие;
пристроенные;
встроенные;
внутрицеховые.
Отдельно стоящие подстанции – подстанции, не связанные с цехом, который они питают.
Такие подстанции применяются, если среда цеха не позволяет встраивать и пристраивать подстанции (взрывоопасные и пожароопасные помещения).
Пристроенные – одна стена подстанции совпадает со стеной цеха, но сама подстанция находится на улице.
Цех
В
строенные – когда вся ТП находится внутри цеха, иногда трансформатор выносят за пределы цеха
цех
цех
4.Внутрицеховые – когда подстанция расположена в любом месте цеха. Такие подстанции являются наиболее оптимальными, т.к. мы можем их расположить как можно ближе к центру нагрузки, что позволяет сократить длину сетей и сократить потери электроэнергии и напряжения.
Раньше подстанции изготавливали отдельными сборными элементами (отдельно щит, трансформаторы Т1 и Т2). В настоящее время применяют комплектные ТП - КТП, которые представляют из себя устройство, которое собирается на заводе-изготовителе и крупными узлами поставляются на промышленное предприятие, где происходит его сборка. Комплектуется такая КТП трансформаторами масляными ТМ или сухими ТС. На предприятиях имеются трансформаторы ТН – с негорючей жидкостью (совтол) – для новых не рекомендуется (токсичен).
Если КТП устанавливается в цехах, то маркируются ТМЗ, ТСЗ (закрытые выводы трансформаторов).
Мощности цеховых трансформаторов на подстанциях: 100, 160, 250, 400, 630, 1000, 1600, 2500 кВА
По подключению с высокой стороны может быть либо глухое подключение кабелей, либо через шкаф с выключателем нагрузки или разъединителем.
Разъединители
на трансформаторах ставят до
Р ВН мощности 160 кВА, а на более мощные –
устанавливают выключатели нагрузки.
Если схема радиальная, то необходимо
применять глухое подключение трансформатора, а если магистральная – то с отключающим аппаратом, чтобы отключать одну магистраль.
Для выбора мощности подстанции необходимо знать категорию бесперебойности питания, от которой зависит коэффициент загрузки Кз трансформаторов.
I-II категория Кз = 0.7-0.8
I категория Кз = 0.7
II-III категория Кз = 0.8-0.85
III категория Кз = 0.95 при однотрансформаторных подстанциях.
Кз определяет возможность обеспечить бесперебойное питание при выходе из строя одного из трансформаторов.
Коэффициент перегрузки трансформаторов Кп = 1.4 – тогда при I категории один трансформатор несет всю нагрузку при выходе второго из строя.
Для II категории необходимо часть неответственных потребителей отключать, чтобы Кп не превышал 1.4
Определяем расчетную мощность цеха Sр и удельную мощность нагрузки Sуд - кВ∙А/м
,
где Fц – площадь цеха,
В зависимости от удельной нагрузки определяются оптимальные по затратам на сеть мощности трансформаторов, которые могут применяться:
Если Sуд 0,2, то оптимальная мощность трансформаторов Sт.оп = 1000кВА
Sуд = 0,20,3, то Sт.оп = 1600кВА
Sуд 0,3, то Sт.оп = 2500кВА
Выбрав оптимальную мощность можно определить число трансформаторов, применяемых в данном цеху:
Выбор места расположения подстанции.
Пусть имеем цех, в котором располагаются станки.
Самым оптимальным местом расположения явля-
ется геометрический центр нагрузки.
Но располагать ПС в центрах нагрузки часто не
позволяют технологи, тогда отходим от центра
вниз или вверх к стенам цеха.
Если
цех большой длины и подстанций много,
то их можно располагать в ряд, или можно
применять антресоли на высоте 2.5 – 3
метра от пола (рис 1), на ВАЗе применяют
(рис 2)
а)
.
б)
Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3
Рисунок 3, а) – на разных этажах (слишком жарко);
Рисунок 3, б) – под полом (слишком сыро).