
- •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.
III. Воздействие на потери напряжения
Составляющая
позволяет изменять напряжение в пределах
.
7) Применение синхронных электродвигателей.
Обычно
все синхронные двигатели работают с
cos
=-0.9,
но только в том случае, если их коэффициент
загрузки не больше, чем 0,9, таким образом
изменяя возбуждение синхронного
двигателя мы изменяем составляющую [
]
и изменяем напряжение в пределах ±5%.
8) Применение параллельно включенных конденсаторов. Если эти конденсаторы имеют устройства для регулирования мощности, то с помощью этого можно изменить и регулировать напряжение в сети.
9) Регулирование с помощью синхронных компенсаторов. Синхронные компенсаторы по устройству аналогичны синхронным двигателям, но мощности их очень большие до 250Мвар, и отличие от синхронного двигателя в том, что он работает без нагрузки (в режиме холостого хода), синхронный компенсатор в зависимости от возбуждения может выдавать или потреблять реактивную мощность и работать при cos =1. Применяется в сетях энергосистем при регулировании больших потоков реактивной мощности.
Применение статических источников реактивной мощности.
Они могут быть двух видов:
1) косвенная компенсация;
2) прямая компенсация.
где Р- реактор ТР – тиристорный регулятор КБ – конденсаторная батарея
ТК – тиристорный контактор
В схеме с косвеннной компенсацией, за счёт регулирования тиристорным регулятором мы регулируем индуктивность, которую будет потреблять реактор и тем самым изменяем реактивную мощность, выдаваемую в сеть.
В схеме с прямым регулированием, тиристорный контактор включает и отключает конденсаторные батареи на прямую. Используется в основном в сетях с большими мощностями.
11) Применение сетей с минимальным реактивным сопротивлением. За счет применения таких сетей мы изменяем величину реактивного сопротивления и изменяем величину потерь:
- вместо воздушных линий нужно применять кабельные линии;
- в цеховых сетях необходимо применять шинопроводы со спаренными фазами, которые обладают минимальным реактивным сопротивлением.
12) Применение продольной компенсации
Без конденсатора: С конденсатором:
Когда нет в сети продольной компенсации U2 всегда меньше U1. Чем длиннее ЛЭП, тем эта разница значительнее. Мы подбираем ёмкость конденсатора, чтобы компенсировать потерю реактивной составляющей напряжения. Компенсируем столько сколько нужно, и получаем:
U2 ≥U1 (больше при перекомпенсации).
Встаёт вопрос: какое из 12 средств применять!
В первую очередь надо применять устройства, которые есть в системе электроснабжения, а если с помощью их нельзя добиться требуемого качества, то применяют, другие на основании технико – экономического сравнения.