Cтраница 1
Система промышленного электроснабжения представляет собой единое целое, и от правильного выбора средств компенсации, размещения источников реактивной мощности в сети, расчета их мощности зависит эффективность использования энергетических ресурсов и электрооборудования. Указанные вопросы неразрывно связаны между собой и поэтому их надо решать совместно. [1]
Системы промышленного электроснабжения по своему характеру очень разнообразны. [2]
Эксплуатация систем промышленного электроснабжения показала, что для цеховых подстанций целесообразно ограничить мощность ( принцип разукрупнения подстанций) используемых трансформаторов 1000 кВ А с вторичным напряжением 400 В и 1800 - 2500 кВ - А с вторичным напряжением 690 В. [3]
![]() |
Схема питания мощных вентильных преобразователей от специального трансформатора. [4] |
В системах промышленного электроснабжения нередко устанавливают трехобмоточные трансформаторы для обеспечения питания потребителей на разных напряжениях или трансформаторы с расщепленной обмоткой НН. [5]
В системах промышленного электроснабжения применяются, как правило, комплектные конденсаторные установки. [6]
Опыт проектирования систем промышленного электроснабжения позволяет заранее задать ожидаемое рациональное напряжение. Однако, как показывает практика расчетов, при таком способе решения вопроса ошибки часты. В то же время трудоемкие расчеты по определению затрат для всей шкалы напряжений требуют большой дополнительной работы. Схемы были даны для систем питания без трансформации ( рис. 7.3) и с трансформацией напряжения. Линии принимались воздушные и кабельные. [7]
При проектировании систем промышленного электроснабжения такая задача возникает, когда требуется заданное множество приемников электроэнергии промышленного объекта разбить на s групп по источникам питания или узлам распределения электроэнергии, так чтобы был удовлетворен критерий оптимальности. [8]
Режим работы системы промышленного электроснабжения определяется схемой и параметрами электрической сети, нагрузками в узлах, режимом работы регулирующих и компенсирующих устройств. Многие из этих факторов подвержены изменениям. Для обеспечения наиболее экономичных режимов систем электроснабжения, характеризующихся неравномерным графиком суточного потребления реактивной мощности, целесообразным является регулирование мощности компенсирующих устройств. [9]
![]() |
График эквивалентных месячных температур 6Э м в зависимости от среднегодовых температур 6СГ. [10] |
Часто в системах промышленного электроснабжения имеет место несимметричная нагрузка трансформаторов. Если мощность трансформатора при работе в таком режиме выбрана по наиболее загруженной фазе, то будет иметь место явное недоиспользование его мощности. [11]
![]() |
Изменение напряже - J. [12] |
Загрузка реактивной мощно-стью систем промышленного электроснабжения и трансформаторов уменьшает их пропускную способность У. [13]
В технико-экономических расчетах систем промышленного электроснабжения интерполируемая функция обычно задана таблично и аналитическое выражение ее неизвестно. Поэтому оценка погрешности интерполяционного полинома, строго говоря, является невозможной. Однако, учитывая, что природа интерполируемых функций в этом случае такова, что графики их представляют собой плавные кривые, можно приближенно определить погрешности интерполирующих полиномов на основании значений конечных разностей высших порядков. [14]
В задачах проектирования систем промышленного электроснабжения, в которых приемники электроэнергии рассматривают как точки, характеризующиеся удельными приведенными затратами на элементы системы электроснабжения, нагрузками активными или реактивными и другими и, кроме того, координатами мест расположения, свойства распределения этих величин имеют тензорную природу и с наибольшей полнотой могут быть описаны тензорами. [15]