АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Потребители электрической энергии

Читайте также:
  1. А.) Значение Психической Энергии
  2. Абсолютно упругий и неупругий удар тел. Внутренняя энергия. Общефизический закон сохранения энергии
  3. Автоматизированные системы контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ).
  4. Активные потери энергии в аппаратах
  5. Алгоритм работы электрической схемы МБВ
  6. АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ НА ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ ЭНЕРГИИ
  7. Анализ режимов работы электроприемников в цеховой электрической сети
  8. БОЛЕЗНЕТВОРНОЕ ДЕЙСТВИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ. ПЕРЕГРЕВАНИЕ. ТЕПЛОВОЙ УДАР
  9. БРЕШЬ КАК СТРАТЕГИЯ ЭНЕРГИИ
  10. Брожение как основной способ получения энергии у бактерий.
  11. В ПРАКТИКЕ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
  12. Ведомость расчета силовой электроэнергии

Схема электроснабжения предприятия определяется его мощностью, значением потребления электроэнергии, напряжением, генеральным планом и условиями на присоединение предприятия как потребителя и заказчика. По получении заявки от предприятия или его генеральной проектной организации энергосистема (энергоснабжающая организа­ция) выдает технические условия на присоединение электроустановок потребителей.

В технических условиях указываются, точки присоединения (под­станция, электростанция или линия электропередачи); номера РУ, сек­ций и ячеек; напряжение, на котором должны быть выполнены питаю­щие линии, ожидаемый уровень напряжения в точках присоединения; необходимость проработки варианта сооружения ТЭЦ (генератор G и трансформатор Г-5 на рис. 1.1); границы балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности; требования по усилению суще-

 

 

вующей сети; расчетные значения токов короткого замыкания, требования к релейной защите, автоматике, связи, изоляции и защите от перенапряжения; значения предельно допустимого и экономическо­го потребления реактивной мощности в часы максимальных нагрузок энергосистемы и требования к режиму работы компенсирующих устройств; требования к учету электроэнергии и ее качества; характеристики сети энергосистемы в точке присоединения потребителя, необходимые для выбора типа и мощности средств повышения качества электроэнергии; требования к регулированию суточного графика на­грузки потребителя; специфические требования к электроустановкам потребителей; требования к разработке решений по организации эксплуатации электроустановок.

Электротехнические установки, производящие, преобразующие, рас­пределяющие и потребляющие электроэнергию, подразделяются на электроустановки напряжением выше 1 кВ и до 1 кВ (для электроуста­новок постоянного тока - до 1,5 кВ). Электроустановки напряжением до 1 кВ переменного тока выполняются как с глухозаземленной, так и с изолированной нейтралью, а установки постоянного тока — с глухозаземленной и изолированной нулевой точкой. Установки выше 1 кВ подразделяются на установки: 1) с изолированной нейтралью (напря­жением до 35 кВ); 2) с компенсированной нейтралью (включенной на землю через индуктивное сопротивление для компенсации емкост­ных токов). Для сетей напряжением до 35 кВ и редко 110 кВ приме­няются установки с глухозаземленной нейтралью (напряжением 1 10 кВ и выше). Главным показателем для отдельных электроприемни­ков является их номинальная мощность.

По роду тока все потребители электроэнергии, работающие от сети, можно разделить на три группы: переменного тока нормальной про­мышленной частоты 50 Гц (в ряде стран используют 60 Гц), перемен­ного тока повышенной или пониженной частоты, постоянного тока. Большинство электроприемников промышленных предприятий рабо­тает на переменном трехфазном токе частотой 50 Гц.

В установках, не требующих регулирования скорости в процессе работы, применяются исключительно электроприводы переменного тока (асинхронные и синхронные двигатели). Нерегулируемые элект­родвигатели переменного тока — основной вид электроприемников в промышленности, на долю которых приходится около 70% суммарной мощности. Электродвигателем считается электродвигатель, имеющий мощность 0,25 кВт и выше. Двигатели меньшей мощности рассматриваются как средства автоматизации и в статистику электрики не попадают.

Для нерегулируемых приводов технико-экономическим сравнением по условиям электроснабжения и стоимости привода установлена наиболее экономичная область применения асинхронных и синхронных электродвигателей в зависимости от напряжения. При напряжении до 1 кВ

 

 

и мощности до 100 кВт экономичнее применять асинхронные двигате­ли, а свыше 100 кВт - синхронные; при напряжении 6 кВ и мощности до 300 кВт - асинхронные двигатели, выше 300 кВт - синхронные; при напряжении 10 кВ и мощности до 400 кВт - асинхронные двигате­ли, выше 400 кВт - синхронные. Асинхронные двигатели с фазным ро­тором применяются в мощных электроприводах с маховиком и с тяже­лыми условиями пуска, в преобразовательных агрегатах, шахтных подъемниках.

Преобразование электроэнергии переменного тока в постоянный требует капитальных затрат на установку преобразовательных агрегатов и аппаратуры управления, на строительство помещений для них, а так­же эксплуатационных расходов на их обслуживание и на потери элект­роэнергии. Поэтому стоимость системы электроснабжения и удельная стоимость электроэнергии на постоянном токе выше стоимости на переменном. Двигатели постоянного тока стоят дороже, чем асинхрон­ные и синхронные двигатели. Но регулируемые приводы постоянного тока технологически эффективнее. Они применяются в тех случаях, когда требуется быстрое, широкое и (или) плавное изменение частоты вращения или реверсирование двигателя.

Установки электрического освещения с лампами накаливания, люминесцентными, дуговыми, ртутными, натриевыми, ксеноновыми лампа­ми применяются на всех предприятиях для внутреннего и наружного освещения. Удельная плотность нагрузки электроосвещения в производ­ственных цехах зависит от уровня нормированной освещенности и мо­жет составлять в производственных помещениях 10-100 Вт/м2 (напри­мер, в цехах металлообработки, литья, в котельных и термических цехах — 10—12 Вт/м2, в инструментальных, шлифовальных цехах и цехах точной обработки — 13—20 Вт/м2).


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |

Поиск по сайту:



Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)