Расход ЭЭ за любое время t может быть найден по выражению:
,
Расход ЭЭ за год :или,
При ориентировочных расчётах ,
По удельному эл. потреблению: ,
Расход эл. энергии на освещение вычисляется по формуле: . Расход реакт. энергии:
-- коэффициент спроса для освещения.
-- время использования максимальной нагрузки освещения, который принимается в зависимости от географической широты, наличия в помещении естественного освещения и т.д.
ЭЛ.СНАБЖЕНИЕ
5. Вспомогательные методы определения расчетных электрических нагрузок.
Статистические методы определения нагрузок.
для α=0,05 →β=2,5
; , или , нужен график эл. нагрузок.
Метод упорядоченных диаграмм.
, ,
, kМАХ =f(kИ; nЭ),
kМАХ – опр. По кривым или эмпирическим выражениям (ф-ла Хрячева). QP =k`MAXQCH ; k`MAX=1,1 (если nЭ≤10) и k`MAX=1 (если nЭ >10).
По установленной мощности и коэффициенту спроса.
, kC -- характерный для данной группы ЭП.
ЭЛ.СНАБЖЕНИЕ
4. Определение расчетных электрических нагрузок с учетом коэффициента расчетной нагрузки Кр.
Расчётная активная нагрузка группы эл. приёмников определяется по выражению:
Kp—коэффициент расчётной нагрузки определяется в зависимости от среднего значения КИ , эффективного числа эл. приёмников и постоянной нагрева, которая учтена в неявном вид. ( чем больше Т, тем меньше КР). PP должно быть ≥ Р самого мощного эл. приёмника , иначе РР =РНОМ МАХ .
nЭ – округляется до ближайшего меньшего. КИ и cos φ в таблице выбираются большими.
, при большом числе nЭ
Расчётная реактивная нагрузка групп эл. приёмников определяется:
1. Для питающих сетей U до 1 кВ. выполненные проводами и кабелями по выражению:
Где tgφ – среднее значение коэффициента реактивной мощности i-того электроприёмника.
2. Для магистральных шинопроводов, на шинах цеховых ТП, а так же для цеха, корпуса и предприятия в целом:
,
Для кабельных линий 6-10 кВ КР =1.
Расчётная активная нагрузка предприятия в целом (на шинах 6-10 кВ РП ГПП ) определяется по :
где m – число присоединений на сборных шинах 6-10 кВ РП,
КО – коэффициент одновременности максимумов нагрузки.
Расчётная реактивная нагрузка на шинах 6-10 кВ РП или ГПП:
Результирующая нагрузка на стороне высшего напряжения определяется с учётом средств компенсации РМ и потерь мощности в трансформаторах.
ЭЛ.СНАБЖЕНИЕ
6. Потери мощности и энергии в силовых трансформаторах.
Потери активной мощности в тр-рах расходуются на нагрев сердечника (гистерезиз, вихревые токи) и нагрев обмоток.
Если n трансформаторов
, ,
,
ЭЛ.СНАБЖЕНИЕ
7. Потери мощности и энергии в ЛЭП и реакторах.
При напряжении до 110 кВ учитываются только потери активной мощности и энергии.
, .
, при ступенчатом графике
, на практике :
1. , где ,
τ – время максимальных потерь.
2. , где
ЭЛ.СНАБЖЕНИЕ
8. Распределение электроэнергии на напряжении до 1 кВ.
Условно силовые сети делятся на пмтающее и распределительные.
Осветительные сети делятся на питающее и распределительные.
Питающее – соединяют источник питания с цеховыми распредустройствами.
Распределительные – служат для непосредственного подключения электроприёмников.
Питающее осветительные сети служат для присоединения осветительных щитков к источникам питания.
Групповая осветительная сеть – для присоединения осветительных приборов подкл. к щиткам.
Шинопроводы – токопроводы из жёстких шин , напряжением до 1 кВ.
Токопроводы – уст-во для передачи и распределения эл.энергии состоящее из изолированных или не изолированных проводов и относящихся к ним
ЭЛ.СНАБЖЕНИЕ
9. Электрические сети производственных помещений с нормальной средой.
Питающее цеховые сети могут выполнятся по радиальной или магистральной схеме, так же как и распределительные.
Радиальные схемы.
Достоинства: Высокая надёжность эл.снабжения , удобство эксплуатации, наглядность.
Недостатки: Большое число коммутационных и защитных аппаратов, большая суммарная длинна линий.
Магистралььные схемы.
Применяются в энергоёмких цехах при распределении эл. энергии от цеховых тр-ров с SH=1600 и 2500 кВА. Количество ответвлений от магистрального шинопровода должна быть не менее 3 с IP≥250 A.
ЭЛ.СНАБЖЕНИЕ
10. Электрические сети передвижных установок и расчет троллейных линий.
Троллейные линии могут выполнятся из угловой стали , троллейными шинопроводами или гибким кабелем (проводом).
Троллеи из стали применяются в наружных установках и во всех производственных помещениях , кроме пожароопасных классов П-II П-IIa, взрывоопасныхвсех классов и химических производств. Троллейные комплектные шинопроводы следует применять для питания подъёмно – транспортных механизмов в цехах с нормальной средой, в помещениях с улучшенной отделкой, в электротехнических помещениях, а так же в наружных установках(под навесом).Четырёхпроводные троллейные шинопроводы могут использоваться та же для питания переносного электроинструмента. Допускается применять троллейные шинопроводы в пожароопасных зонах классов П-IIа и П-III при условии , что они не располагаются над местами скопления горючих материалов.
Если по условиям среды не могут применятся троллеи из угловой стали или троллейные шинопроводы , то подвод питания к крановым установкам должен осуществляться гибким шланговым кабелем. При этом во взрывоопасных зонах и пожароопасных зонах классов П-I и П-II должны применятся кабели с медными жилами.
При больших токах применяется угловая сталь , при малых – полосовая сталь.
Расчёт троллейных линий.
На кранах малой грузоподъёмности применяются двигатели АД с КЗ серии MKTF , работающее c cosφ=0,45-0,5 КИ=0,15-0,35, при большой грузоподъёмности АД с КЗ MTF cosφ=0,6.
Расчёт сводится к выбору размеров угловой стали или типа шиноповода. Должны выполнятся следующее условия: IДОП≥IP -- для тролеев из стали , IНОМ≥IP -- для комплектного шинопровода.
ЭЛ.СНАБЖЕНИЕ
11. Вероятностный характер расчетных электрических нагрузок.
Эл.нагрузки являются случайными величинами (СВ).
СВ характеризуются средними значениям и средне-квадратичным отклонением , показывающем рассеяние СВ около среднего значения.
,
При нормальном законе распределения плотность вероятности, или дифференциальная функция распределения опеделяется то выражению:
,
C помощью данной формулы можно определить, что нагрузка Р примет то или иное значение с определенной вероятностью f(P).
ЭЛ.СНАБЖЕНИЕ
12. Электрические сети многоамперных установок переменного тока.
Это сети с номинальным током более 1000 А.
При протекании переменного тока при большом сечении провода резко проявляется поверхностный эффект и эффект близости, которые тесно связаны с вытеснением тока под действием эл.магн.поля, создаваемого рассматриваемым проводником и соседними проводниками.
Коэффициент поверхностного эффекта
КП=1,175=КДП КДП=КПКБ , |
КБ – зависит от направления тока и взаимного расположения шин. |
||
При увеличении тока может иметь место так же эффект индуктивного переноса мощности, который возникает из-за |
||
неодинакового индуктивного сопротивления фаз. Х1=Х3≠Х2
Для устранения этого эффекта необходима транспозиция фаз или симметричный токоповод.
Схемы улучшения КДП.
Схема расщеплённых фаз :
Схем а переплепающихся фаз :
Схемы с прямым и обратным проводником и выносным треугольником.
Схема со спаренными фазами.
ШМА-68,ШМА-73.
При переменном токе 60-120 кА применяются трубчатые медные шины по схеме переплетённых фаз с охлаждением водой.
ЭЛ.СНАБЖЕНИЕ
13. Выбор коммутационных и защитных аппаратов напряжением до 1 кВ.
Выбор предохранителей.
1. IB≥IДЛ 2. , при N=1 IПИК=IПУСК , при N>1 IПИК=IПУСК. МАХ+(IP-KИIН МАХ)
α – коэффициент кратковременной тепловой перегрузки.
α=2,5 при лёгких условиях пуска,
α=1,6-2 при тяжёлых пусках
α=1,6 для ответственных приёмников.
Для защиты сварочных установок: , для защиты тр-ров : .
Селективность может быть обеспечена , если IН.В. ближайших ступеней защиты различаются не менее, чем на 2 ступени шкалы номинальных токов плавких вставок.
Выбор автоматов.
1. 2.
- расч. зн. кратности отсечки.
Затем выбирают стандартное значение кратности
Для обеспечения селективности строят карты селективности, а для тепловых комбинированных расцепителей селективность обеспечивается если: IН.Р.Б.≥1,5IН.Р.М.
Выбор пускателей.
Пускатели выбирают по условиям окружающей среды и по условию: IН.П≥IP.
ЭЛ.СНАБЖЕНИЕ
14. Расчёт электрических сетей напряжением до 1 кВ.
Электрические сети до 1 кВ выполняются проводниками из меди и алюминия. По соображениям экономичности при проектировании применяются проводники из алюминия. Для взрывоопасных зонах классов В-I и B-Iа применение проводов и кабелей с медными жилами обязательно. В справочных таблицах IДОП приводятся для кабелей, проложенных в воздухе, земле и воде, для проводников проложенных открыто и в одной трубе. При определении количества проводов проложенных в одной трубе нулевой рабочий проводник , а так же заземляющий и нулевые защитные проводники в расчет не принимаются.
Кабели выбираются по длительно-допустимому току:
IДОП≥IP,/KП; где КП – коэффициент учитывающий условия прокладки. Кабели проверяют на соответсвие аппаратам защиты: IДОП≥КЗIЗ,/KП
Шинопроводы выбирают по условию:1. условие нагреваIHш≥IP
2. По потере напряжения
потеря в трансформаторе :
Потери в кабельных линиях:
Для ответственных потребителей с двумя источниками питания со взаимным резервированием:
Расчёт троллейных линий.
На кранах малой грузоподъёмности применяются двигатели АД с КЗ серии MKTF , работающее c cosφ=0,45-0,5 КИ=0,15-0,35, при большой грузоподъёмности АД с КЗ MTF cosφ=0,6.
Расчёт сводится к выбору размеров угловой стали или типа шиноповода. Должны выполнятся следующее условия: IДОП≥IP -- для тролеев из стали , IНОМ≥IP -- для комплектного шинопровода.
ЭЛ.СНАБЖЕНИЕ
15. Электрические схемы цеховых трансформаторных подстанций.
Как правило должны применятся КТП , она не имеет ВВ РУ, вместо его вводное устройство с выключателем нагрузки(ВНР-10 – без предохранителя, ВНРп-10 – с предохранителем |
ЭЛ.СНАБЖЕНИЕ
17. Определение мощности батарей конденсаторов в сетях напряжением до 1 кВ.
Определяем минимальное число тр-ров для каждой группы :
, ST рекомендуется принимать 1000 -1600 кВА. βТ – коэффициент загрузки тр-ра, определяемый в зависимости от категории по надёжности эл. снабж.
Наибольшее значение Q которая может быть передана в сеть до 1 кВ из сети 10 кВ при принятом коэффициенте загрузки:
-- для масл. тр-ров
-- для сухих тр-ров.
, если QHK1<0 то следует принять QHK1=0.
QHK1 – распределяется меду цеховыми тр-рами прямо пропорционально их реактивным нагрузкам, затем выбираются стандартные номинальные мощности БНК для сети до 1 кВ каждого тр-ра.
ЭЛ.СНАБЖЕНИЕ
16. Определение экономически целесообразных значений реактивной мощности, передаваемой потребителю из энергосистемы.
Экономически целесообразное значение Q, потребляемое предприятием в часы максимальных нагрузок из сети энергосистемы определяется по выражению:
,
Где k0 – коэффициент приведения расчётной нагрузки к её математическому ожиданию (k0=0,9).
tgφЭ – максимальное значение коэффициента реактивной мощности , определяемое оптимизационными или нормативными методами.
tgφб – базовый коэффициент , зависящий о номинального напряжения.
a и b – действующее тарифные ставки на электроэнергию.
dМАХ -- отношение потреблённой предприятием электроэнергии в квартале максимальных нагрузок энергосистемы к потреблённой электроэнергии в квартале максимальных нагрузок предприятия.
K1 – коэффициент, отражающий изменение цен на конденсаторные установки. Если он неизвестен , то его можно принять равным коэффициенту увеличения ставок на электроэнергию.
kW1 и kW2 – коэффициенты увеличения ставок на электроэнергию:
ТМАХ – время использования максимальной нагрузкидля предприятия.
Если tgφЭ>0,6 то принимается tgφЭ=0,6 . Для шин 6-10 кВ понизительных подстанций с высшим напряжением более 500 кВ и шин генераторного напряжения tgφЭ=0,6.
Для предприятий , питание которых организовано по сети напряжением до 1кВ tgφЭ=0,15.
ЭЛ.СНАБЖЕНИЕ
18. Анализ баланса реактивной мощности. генерирование реактивной мощности синхронными двигателями.
Анализируется баланс Q на границе раздела ПП и энергосистемы. Если Q потребляемая меньше , чем генерируемая то уменьшение значения Q принимаем из энергосистемы для обеспечения баланса. (?)!!!
Если Q не хватает , то для покрытия Q потребляемой выявляются целесообразность более полного использования Q, генерируемой СД , имеющих PHД до 2500 кВт или n до 1000 об/мин, если их распологаемая мощность полностью не используется. Если и этого не хватает , то рассматривается целесообразность дополнительной установки БНК или БВК (для предприятий с непрерывным режимом работы), т.е. в начале баланс:
, далее, далее
, далее.
Величина Q, генерируемая СД с PHД >2500 кВт или n>1000.
QДН – учитывают при расчёте электр.нагрузок.
Для СД с PHД <2500 кВт или n<1000.
,
α – оптимальное значение коэффициента загрузки СД по Q.
Определяем по таблицам α=f(R,PНД,n).
, CQЭ – удельная стоимость потреблённой Q из энергосистемы , не превышающей экономического значения.
СРГ – удельная стоимость потерь активной мощности при генерировании Q в СД и КУ.
-- для пр-тий не имеющих приборов учёта.
ТМQЭ – f(KM,ψ,TГ)
ЭЛ.СНАБЖЕНИЕ
19. Схемы внешнего электроснабжения предприятий.
Схемы с ЦРП
Незначительное удаление от ИП
Схемы с ГПП по упрощённой схеме.
Глубокий ввод – схема электроснабжения с максимальным приближением высокого напряжения к электроустановкам потребителя. При глуьоком вводе происходит децентрализация приёма и распределения энергии , а так же разукрупнение ТП.
ЭЛ.СНАБЖЕНИЕ
20. Схемы внутризаводского электроснабжения на напряжении 6-10 кВ.
Радиальные – при неупорядоченном расположении цеховых ТП, для питания тр-ров, обеспечивающих работу ответственных электроприёмников и питание ВВ ЭД и печных тр-ров.
Магистральные – при упорядоченном расположении ЦТП. К одной магистральной линии можно подключать 2-3 тр-ра мощностью 1000-2500 кВА или 4-5 тр-ра мощностью 250-30 кВА. Могут выполнятся в виде одиночных магистралей и двойных сквозных магистралей.
Глухое присоединение тр-ра не допускается.
Могут применятся встречные магистрали при территориальном разобщении ИП.
ЭЛ. СНАБЖЕНИЕ
21. Расчет электрических сетей напряжением выше 1 кВ.
Различают следующие режимы работы эл.сетей:
1. Установившийся
2. Переходный а) нормальный б)аварийный
3.Послеаварийный установившийся режим. Расчёт установившихся режимоа (нормальный и послеаварийный) ведутся со следующими допущениями :
1. В нормальном режиме считают , что напряжение во всех точках равно номинальному.
2. Потокораспределение в схеме производится без учёта потерь мощностей в ЛЭП.
3. Не учитывается поперечная проводимость линий.
Учитываются потери мощность в тр-ре:
,
,
ЭЛ. СНАБЖЕНИЕ
23. Экономический режим работы трансформаторов на подстанциях.
Количество включённых тр-ров определяется условием, обеспечивающем минимальные потери активной мощности в тр-рах. При этом необходимо учитывать ∆Р возникаюшее в СЭС во всей цепи от ИП до ТП из-за потребляемой
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.