Cтраница 2
Иной вариант построения схемы электроснабжения представлен на рис. 1.4.4, где приемным пунктом является главная понизительная подстанция напряжением 35 - 110 кВ и выше. С шин РУ 10 ( 6) кВ ГПП осуществляется питание всех потребителей промышленного предприятия. Распределение электроэнергии на напряжении 10 ( 6) кВ производится, как правило, в две ступени: первая ступень - от РУ 10 ( 6) кВ ГПП до РП; вторая ступень - от РП 10 ( 6) кВ до трансформаторных подстанций и приемников электроэнергии. Данная схема применяется в основном для предприятий средней мощности. [16]
Поэтому при построении схемы электроснабжения промышленного предприятия приходится считаться с наличием на предприятии потребителей постоянного тока и токов высокой частоты и, следовательно, предусматривать специальные преобразовательные установки для питания этих потребителей и для обслуживания отдельных электроустановок или их групп. При незначительном числе и небольшой мощности отдельных потребителей постоянного тока или токов высокой частоты, а также при их разбросанности по территории цехов у каждого из этих потребителей устанавливают индивидуальные преобразовательные агрегаты. Их устанавливают и у мощных электроприводов, управление которыми производится по специальным схемам. При достаточно большом числе и большой суммарной мощности потребителей предусматриваются централизованные преобразовательные подстанции со статическими полупроводниковыми выпрямителями или двигатель-генераторами. В системе электроснабжения предприятия эти преобразователи электроэнергии являются потребителями переменного тока. [17]
При выборе и построении схем электроснабжения для отдельных отраслей промышленности необходимо учитывать их специфические особенности, связанные с характерам и ответственностью нагрузок, технологией производства, загрязненностью среды, генеральным планом предприятия и планировкой отдельных зданий и сооружений. Эти особенности предъявляют определенные требования к схемам электроснабжения и к выбору оборудования. [18]
Разнотипные потребители электроэнергии по условиям построения схем электроснабжения объединяют в группы, образуя первичные узлы комплексной нагрузки. В таких узлах разнотипные потребители включены параллельно, и поэтому их режимы работы оказываются взаимно зависимыми. Результирующая эквивалентная характеристика данного узла комплексной нагрузки определяется номенклатурой, долевым составом, характеристиками и режимами работы потребителей. Ряд узлов комплексной нагрузки, в общем случае различных по характеристикам, с помощью сети более высокого напряжения группируется в объединенные ( вторичные) узлы комплексной нагрузки. В качестве примера на рис. 2.1 показана схема электроснабжения потребителей с несколькими узлами комплексной нагрузки. [19]
Особенности предприятий черной металлургии определяют характер построения схем электроснабжения: высокая степень резервирования, применение зачастую более дорогих, но более гибких радиальных схем на второй, а часто и на третьей ступени трансформации. [20]
![]() |
Пример схемы электроснабжения потребителей с несколькими узлами комплексной нагрузки. [21] |
Разнотипные потребители электрической энергии по условиям построения схем электроснабжения объединяются в группы, образуя первичные узлы комплексной нагрузки. В таких узлах разнотипные потребители включены параллельно, и поэтому их режимы работы оказываются взаимно зависимыми. [22]
При классификации промышленных потребителей электроэнергии и построении схемы электроснабжения необходимо учитывать также ряд специфических факторов, свойственных отдельным промышленным предприятиям и установкам, в частности наличие электроприемников I категории, относящихся к особой группе, зон с загрязненной и агрессивной средой, электроприемников с резкопеременной и ударной нагрузкой и др. Эти факторы накладывают дополнительные требования на систему электроснабжения. [23]
Особенности предприятий черной металлургии onpt деляют характер построения схем электроснабжения: высокая степень резервирования, применение зачастую более дорогих, но более гибких радиальных схем на второй, а часто и на третьей ступени трансформации. [24]
Определение источников питания производств и цехов промышленного предприятия для построения схемы электроснабжения в целом должно удовлетворять некоторым общим требованиям: удобству и безопасности в эксплуатации и требуемой надежности в нормальном и послеаварийном режимах; экономичности по капитальным вложениям, эксплуатационным расходам, потерям электроэнергии; повышающейся надежности электроснабжения при движении снизу вверх по уровням системы электроснабжения. [25]
Требования технологии оказывают решающее значение при определении степени надежности питания и построении схем электроснабжения. Недоучет этих требований может привести как к недостаточному резервированию, так и к излишним затратам. [26]
Для сокращения числа резервных трансформаторов для КТП на складе необходимо при построении схемы электроснабжения свести до минимума число типоразмеров трансформаторов на предприятии, что целесообразно также и с точки зрения эксплуатации. [27]
Технико-экономическое обоснование строительства предприятия ( производства, цеха) требует не только построения схемы электроснабжения, но и определения стоимости принимаемых технических решений, даже если решение единственное. [28]
Технико-экономическое обоснование строительства предприятия ( производства, цеха) требует не только построения схемы электроснабжения, но и определения стоимости принимаемых технических решений, даже если решение единственное. Этот расчет производится по стоимостям ( ценам) основных элементов и сетей системы электроснабжения и по укрупненным показателям стоимости, которые специфичны для каждой отрасли и фирмы-поставщика. Именно поэтому квалификация специалиста во многом определяется способностью оценить стоимость ( объем инвестиций) электрики объекта в целом и любой ее части. Рост профессионального уровня обеспечивается умением пользоваться существующей информацией, но в большей степени - созданием и выделением личной информационной базы данных. [29]
Исследования и опыт эксплуатации показывают, что частотно-регулируемые асинхронные электроприводы вносят ряд особенностей при построении схем электроснабжения и оказывают влияние на протекание электромагнитных и электромеханических процессов в установившихся и динамических режимах работы энергосети. [30]