
- •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.
Компоновки и схемы гпп и пгв
На ГПП и ПГВ промышленных предприятий могут применяться следующие мощности трансформаторов: 4; 6,3; 10; 16; 25; 40; 63; 80 МВА. Это трансформаторы с высоким напряжением -110 кВ и с низким напряжением 6-10 кВ 110/6(10).
В
зависимости от мощности трансформаторов,
применяются следующие схемы главных
цепей этих подстанций.
Первая схема применяется для трансформаторов мощностью до 16 МВА.
Вторая схема применяется для трансформаторов 25МВА и более, т.к. токи короткого замыкания становятся большими и надо применять трансформаторы с расщепленной обмоткой. Схема (2) применяется до 80МВА. Для трансформаторов мощностью более 40МВА на 6 кВ вместо четырех секций шин используется восемь секций шин, и сдвоенные реакторы.
Схемы на стороне 110кВ; эти схемы зависят от того, как питаются ГПП или ПГВ, питание может быть радиальным и магистральным.
(1),(2) схемы – схемы радиального питания;
(3),(4) схемы – схемы магистрального питания;
F – разрядник;
ОИ – защита отключающего импульса;
QK – короткозамыкатель;
QO - отделитель;
QF – масляный выключатель.
Схема наиболее проста. Линию ОИ необходимо вести от ГПП до источника питания.
Схема с короткозамыкателем. При коротком замыкании срабатывает короткозамыкатель, усиливающий короткое замыкание и отключается QF на питающей подстанции.
Схема наиболее часто применяется при мощности трансформаторов более 16 МВА.
Схема с короткозамыкателем и отделителем для того, чтобы в бестоковую паузу отключался трансформатор с помощью отделителя.
Р
У
6-10 кВ. Тип этого РУ ГПП и ПГВ зависит
от того, какой трансформатор с расщепленной
обмоткой или без. Если без расщепленной
обмотки, то две секции; если с расщепленной
обмоткой, то четыре секции.
Основные элементы РУ: камеры КРУ или КСО. С точки зрения эксплуатации КРУ более удобны, т.к. масляный выключатель может выкатить; т.о. КРУ с выкатными устройствами; а в КСО – стационарные устройства, следовательно необходимо полностью отключить РУ. С экономической точки зрения КРУ дороже, чем КСО. Если предприятие большое, то необходимо устанавливать КРУ; если малое, то КСО. Выгодность КРУ в том, что в последнее время подстанции стали делать комплектными, их легко собирать. Основное достоинство комплектного устройства – большая скорость монтажа.
Ячейки выполняются с масляным выключателем КР 10/31,5 Т3 на ток 630, 1250, 2500 А; 10 – предельное напряжение; 31,5 – предельный ток отключения. Масляный выключатель имеет ограниченное число включений и медленную скорость включения и отключения и поэтому они постепенно замещаются вакуумными выключателями, ячейками типа КВ – 10/31,5 на те же самые токи, эти ячейки имеют большое число включения и коммутаций. В последнее время начали применять ячейки элегазовые. Их достоинства – малые габариты и следовательно устройство получается компактным, но стоимость в два - три раза больше предыдущих.
Ячейки типа КСО:
КСО – 285 – старая серия;
КСО – 96 – новая серия;
Они выполняются на токи 630; 1000А, отключающая способность 20кА.
КРУ бывают внутренней и наружной установки.