Электрическая сеть - предприятие - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Если человек знает, чего он хочет, значит, он или много знает, или мало хочет. Законы Мерфи (еще...)

Электрическая сеть - предприятие

Cтраница 3


Определение суммарной расчетной мощности конденсаторов напряжением до 1000 В ( Qhk) - Определение QHK производят по минимуму затрат в два этапа: по условию выбора оптимального числа трансформаторов цеховых ТП и по условию оптимального снижения потерь мощности в электрических сетях предприятия.  [31]

В соответствии с Положением о государственном энергетическом надзоре в СССР настоящие Правила обязательны для выполнения всеми министерствами, ведомствами, предприятиями, организациями и учреждениями и распространяются на все электроустановки потребителей, за исключением электроустановок электрических станций и электрических сетей Минэнерго СССР и электрических сетей предприятий жилищно-коммунального хозяйства.  [32]

Для диспетчерского управления предусматриваются телесигнализация положения основного коммутационного оборудования энергетических объектов, находящихся в оперативном ведении ЦДП энергосистемы, если включение и отключение указанного оборудования существенно влияет на режим работы энергосистемы; телесигнализация положения основного коммутационного оборудования энергетических объектов, находящихся в непосредственном оперативном управлении ДП предприятий электросетей, включение и отключение которого существенно влияет на режим работы электрических сетей предприятия; телеизмерение суммарной активной мощности электростанций, находящихся в оперативном ведении ЦДП энергосистемы или в непосредственном оперативном управлении ДП предприятий электросетей и имеющих существенное значение для покрытия нагрузки энергосистемы или внутри предприятия электросетей; телеизмерение частоты непосредственно на ДП ПЭС; телеизмерение напряжения в одной-трех контрольных точках основной сети; телеизмерение перетоков активной мощности или тока по линиям электропередачи со смежными предприятиями электросетей и основным линиям электропередачи внутри предприятия.  [33]

Электротехническое проектирование крупных объектов требует участия больших коллективов инженеров и техников различного профиля, специалистов в таких областях, как электропривод, подстанции, электроснабжение и сети, автоматика и телемеханика, вычислительная техника, светотехника, техника высоких напряжений, линии электропередач, электрифицированный транспорт, электрические машины и аппараты, радиотехника и других. Усложняются вопросы проектирования электрических сетей предприятий.  [34]

Для обеспечения нормального режима работы электрической сети предприятия и энергоснабжающие организации должны поддерживать установленные ГОСТ 13109 - 67 пределы отклонения и колебания частоты.  [35]

Выбор напряжения 20 кВ для распределения электроэнергии в электрических сетях предприятия всегда требует обоснования.  [36]

В связи с тем, что электрические нагрузки как отдельных ЭП, так и потребителей электроэнергии непрерывно меняются, даже при поддержании постоянного напряжения у ИП напряжение в различных узлах электрической сети и на зажимах ЭП будет непрерывно изменяться. В целях поддержания ПКЭ на ГБП электрических сетей и на зажимах ЭП в установленных нормами пределах необходимо осуществлять регулирование напряжения в электрической сети предприятия.  [37]

Несогласованное проектирование различных электроустановок одного и того же объекта может привести к ничем не оправдываемому разнообразию трасс и способов выполнения сетей, в результате чего разрастается номенклатура заказываемых материалов, увеличивается объем и повышается стоимость монтажных работ, усложняется эксплуатация. Поэтому все виды электрических сетей предприятия должны проектироваться как единый комплекс.  [38]

Качество электрической энергии ( КЭ) вместе с надежностью электроснабжения и его экономичностью является одним из важнейших требований, предъявляемых к системе производства, передачи и потребления электроэнергии. Интенсификация производства приводит к росту мощности нелинейных, несимметричных и резкопеременных ( ударных) нагрузок на промышленных предприятиях. Все это обусловило существенное увеличение уровня электромагнитных помех в электрических сетях предприятий и энергосистем, которые, различаясь по своей природе, характеру изменения и интенсивности, оказывают неблагоприятное воздействие на силовые электроустановки, системы автоматики и телемеханики, связи и релейной защиты. В ряде случаев это приводит к снижению надежности электроснабжения, увеличению потерь электроэнергии, ухудшению качества и уменьшению количества выпускаемой продукции. В связи с этим при проектировании и эксплуатации систем электроснабжения возникла проблема КЭ. В 1979 г. введены изменения в ГОСТ 13109 - 67 Нормы качества электрической энергии у ее приемников, присоединенных к электрическим сетям общего назначения, в 1980 г. - дополнительный прейскурант № 09 - 01 - 1980 / 11 и правила применения скидок и надбавок к тарифам за качество электроэнергии.  [39]

Экономические реформы в России, связанные с переходом на рыночные отношения, привели к сокращению объемов выпуска продукции на многих предприятиях России. В результате оказалось, что системы энергоснабжения, в том числе и системы электроснабжения, эксплуатируются не в номинальных режимах, энергетическое и электрооборудование недогружено. В системе электроснабжения это приводит к увеличению доли потерь в трансформаторах и электродвигателях, к снижению cosp в электрических сетях предприятий. В сторону увеличения изменились тарифы и цены на электроэнергию. Все это отразилось на энергоемкости выпускаемой продукции, которая постоянно растет, и привело к переоценке экономичности реализованных схем электроснабжения.  [40]

Наиболее типичными задачами управления режимом энергопотребления являются выбор числа и состава оборудования, распределение нагрузки между агрегатами, определение эффективности регулирования графика нагрузки. Общая задача оптимального управления режимом энергоснабжения очень сложна и сегодня неразрешима даже в условиях применения АСУЭ. Она может быть сформулирована в следующем виде: обеспечение такого установившегося режима работы объектов энергохозяйства, при котором достигается удовлетворение потребностей в энергии разных видов заданного качества при требуемом уровне надежности с минимальными затратами на получение, преобразование, распределение и использование энергоресурсов. Поэтому целесообразно при управлении режимами использовать принцип декомпозиции и общую задачу решать как совокупность локальных задач. Примером общей задачи может служить выбор структуры электрической сети предприятия, удовлетворяющей минимуму потерь энергии.  [41]

В Основных направлениях экономического и социального развития СССР на 1981 - 1985 годы и на период до 1990 года, принятых XXVI съездом КПСС, повышение качества и надежности электроснабжения названо в числе важнейших научно-технических и народнохозяйственных задач. В комплекс проблем, решение которых необходимо для выполнения указанных задач, входит и проблема высших гармоник. Появление ее обусловлено в первую очередь прогрессом в области силовой преобразовательной техники и электротехнологии, приведшим к широкому внедрению в промышленное электроснабжение мощных вентильных преобразователей, электродуговых сталеплавильных печей, сварочных установок и других устройств с существенно нелинейными вольт-амперными характеристиками. В связи с этим разработкой проблемы высших гармоник занимаются специалисты по электроснабжению промышленных предприятий и силовой преобразовательной технике в СССР и за - рубежом. В 50 - е и в особенности в 60 - е годы появилось значительное число публикаций, посвященных проблеме гармоник, а также состоялся ряд всесоюзных и международных симпозиумов, совещаний и конференций, на которых рассматривались вопросы, связанные с повышением качества электроэнергии и, в частности, со снижением уровня высших гармоник; были намечены пути коренного решения этих вопросов с учетом накопленного опыта использования технических мероприятий и средств, направленных на снижение уровней гармоник в электрических сетях предприятий и энергосистем.  [42]



Страницы:      1    2    3