Категории электроприемников и их электроснабжение
Электроприемники по требуемой надежности и бесперебойности электроснабжения делятся на три категории:
1) потребители I категории, перерыв в подаче электроэнергии к которым влечет за собой опасность для людей или значительный материальный ущерб от повреждения оборудования, массового брака продукции или длительного расстройства сложного технологического процесса производства.
Электроприемники I категории снабжаются энергией от двух независимых источников, каждый из которых должен в полной мере обеспечить электрической энергией потребителя. В качестве второго источника электропроприемников I категории малой мощности допускается использовать передвижные электростанции, мощность которых находится в пределах 9–60 кВ∙А и более, и аккумуляторные батареи;
2) электроприемники II категории, перерыв в электроснабжении которых приводит к существенным потерям продукции, простоям людей, механизмов и транспорта.
Для потребителей II категории число фидеров (кабельных входов), их сечение, число и мощность трансформаторов выбираются таким образом, чтобы было обеспечено резервирование по возможности без дополнительных затрат;
3) электропроприемники III категории, которые особых требований к надежности и бесперебойности электроснабжения не предъявляют. К ним относятся жилые поселки, вспомогательные цехи, отдельные электромеханические объекты.
Принципиальная схема СЭС такого участка (цеха, предприятия, площадки) с ПТП, в которую входят РУ ВН, два понижающих трансформатора Т1 и Т2, РУ НН, две конденсаторные батареи СВ1 и СВ2 и распределительные сети электроприемников ЭП, представлена на рис. и показывает ее состав, преобразование и передачу электрической энергии. От ЛЭП W1 и W2 энергия через РУ ВН, разъединители QS1–QS4, высоковольтные автоматические выключатели нагрузки Q1 и Q3, трансформаторы Т1 и Т2, низковольтные выключатели нагрузки QF1 и QF2, РУ НН 0,4 кВ и систему выключателей QFЗ, QF4 и S, предохранителей F1–FЗ и магнитных пускателей КМ1 и КМ2 поступает к отдельным приемникам участка. Батареи СВ1 и СВ2 служат для компенсации реактивной энергии индуктивного характера, которая создается, в основном, асинхронными электродвигателями М1 и M2. Иной, электротермический, приемник EK, который выполнен на резистивных элементах, потребляет практически только активную энергию и на характер потребляемой реактивной энергии никак не влияет.
Принципиальная схема СЭС производственного объекта
Схемы электроснабжения отдельных объектов отличаются составом приемников энергии и способами управления и защиты. На рис. показана одна из возможных схем подобного электроснабжения. От магистрали счетчика активной энергии РI отходят две линии: осветительная через автоматический выключатель SF1 и розеточная через выключатель SF2. К осветительной линии через выключатель S1 подключается лампа ЕL1, через переключатель S2 – трехрожковый светильник, например люстра, с лампами ЕL2–ЕL4, через выключатель S3 – лампы ЕL5 и ЕL6, через переключатели S4, S5, S6 – лампа ЕL7, которая управляется с трех мест: М1, M2, МЗ, а через переключатели S7 и S8 – лампа ЕL8, управление которой осуществляется из двух мест: М4 и М5.
Переключателем S2 можно включить и выключить на выбор только лампу ЕL2, или две лампы ЕLЗ и ЕL4, или три лампы одновременно ЕL2, ЕL3 и ЕL4, а сложными пространственно распределенными переключателями S4–S6 и S7–S8 – лампы ЕL7 и ЕL8 из разных мест. К примеру, требуется из места M1 включить лампу ЕL7, из места МЗ – выключить ее, а из места M2 – опять включить. В этом случае из места М1 переключатель S4 переводится в нижнее положение, цепь лампы ЕL7 замкнется через замкнутые контакты переключателей S4, S5 и S6 на фазное напряжение и лампа начнет излучать тепло и свет. Теперь из места МЗ переключатель S6 переводится тоже в нижнюю позицию, цепь А–N размыкается контактом S6 и лампа EL7 выключается. И, наконец, из места M2 переключатель S5 переводится в нижнее положение, цепь А–N через переключатели S4, S5 и S6 и лампу ЕL7 замыкается и лампа включается. Аналогично управляется и лампа ЕL8.
Схема электроснабжения отдельных
служебных помещений
Защита от коротких замыканий и длительных перегрузок здесь осуществляется автоматическими выключателями нагрузки SF1 и SF2, в которые встроены максимально-токовые электромагнитные реле прямого действия и тепловые реле.
- 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