Влияние уменьшения уровня напряжения на работу электроприемников
Поможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Влияние уменьшения уровня напряжения на работу электроприемников

а) электроосвещения, б) электродвигателей.

             2. а) срок службы ламп накаливания увеличивается, световой поток уменьшается б) ротор перегревается, пусковой момент уменьшается. 

Нарисуйте схему управления двигателем.

Пути повышения коэффициента мощности. Что такое коэффициент мощности

Входящий в первое выражение cos φ называется коэффициентом мощности и показывает, какую часть полной мощности составляет активная мощность. Как следует из приведенных формул, при увеличении cos φ мощность S уменьшается. При Р = const это может происходить лишь за счет уменьшения реактивной мощности Q установки. Снижение мощности S приводит к уменьшению линейного тока Iл . Последнее будет сопровождаться уменьшением потерь напряжения и мощности в сопротивлениях проводов сети, обмотках трансформаторов и генераторов.

Очевидно, при уменьшении тока площади поперечного сечения названных элементов могут быть также уменьшены. В отношении трансформаторов и генераторов это приводит к уменьшению габаритных размеров, расхода дефицитных материалов на изготовление, массы, номинальной мощности и стоимости.

В действующей установке повышение cos φ при существующей площади поперечного сечения проводов позволит увеличить число приемников, которые могут быть подключены к данной сети.

Для уменьшения индуктивной мощности и увеличения тем самым cos φ необходимо прежде всего:

выбирать правильно двигатели по мощности, так как необоснованное завышение мощности приведет к их работе с недогрузкой, а при этом, как правило, cos φ понижается;

заменять двигатели, работающие с недогрузкой, двигателями меньшей мощности;

сокращать по возможности времена работы двигателей и трансформаторов вхолостую.

Понижение напряжения питания АД, работающих с малой нагрузкой. При снижении питающего АД напряжения уменьшается потребляемая им реактивная мощность и повышается cosj. Одна из возможностей реализации этого способа связана с переключением обмоток статора с треугольника на звезду, что приведет к снижению напряжения на обмотке каждой фазы в раз.

4. Замена АД синхронными двигателями (СД) в тех случаях, когда это возможно по условиям технологического процесса рабочей машины. Как будет показано далее (§ 5.2), СД обладают весьма ценным свойством: работать с cosj=l (т. е. не потреблять из сети реактивную мощность), а при необходимости генерировать в сеть реактивную мощность.

Если все же cos φ оказывается недостаточно высоким, прибегают часто к его искусственному повышению. Для этой цели подключают к трехфазной сети компенсирующие устройства, к которым относятся батареи конденсаторов и трехфазные синхронные компенсаторы. Батарея конденсаторов соединяется обычно треугольником, как показано на рис. 3.18, а. Батарея конденсаторов потребляет емкостную мощность, которая частично компенсирует индуктивную мощность установки, в результате чего реактивная мощность уменьшается, а коэффициент мощности повышается. Естественно, что cos φ самих приемников при этом остается прежним.

Требования к электротехническому персоналу

Электротехническому персоналу, имеющему группу по электробезопасности II-V включительно, предъявляются следующие требования:

лица, не достигшие 18-летнего возраста, не могут быть допущены к работам в электроустановках;

лица из электротехнического персонала не должны иметь увечий и болезней (стойкой формы), мешающих производственной работе;

лица из электротехнического персонала должны после соответствующей теоретической и практической подготовки пройти проверку знаний и иметь удостоверение на допуск к работам в электроустановках.

Какова освещенность в цеху

Расшифровать марку провода

АВВГ –кабель с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливи нилхлоридной оболочке без наружного покрова

ПВ-1 провод установочный    провод с медной жилой с поливинилхлоридной изоляцией (1 – степень гибкости)

АПВ провод установочный    провод с алюминиевой жилой с поливинилхлоридной изоляцией

 

Типы разрядников

Что значит охранная зона ВЛ

Охранная зона ВЛ и ВЛС — это:

зона вдоль ВЛ в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченная вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстоянии:

2 м - для ВЛ напряжением до 1 кВ и ВЛС;

10 м - для ВЛ 6 - 10 кВ;

15 м - для ВЛ 35 кВ;

20 м - для ВЛ 110 кВ;

25 м - для ВЛ 220 кВ;

30 м - для ВЛ 330 кВ;

40 м - для ВЛ 750 кВ;

зона вдоль переходов ВЛ через водоемы (реки, каналы, озера и др.) в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при неотклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 м, для несудоходных - на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль ВЛ, проходящих по суше.

Расскажите все о ТП

Как выбрать вводной выключатель на ТП

Как гасится дуга в выключателях нагрузки

Как проверить выключатель на срабатываение

ТБ при проколе кабеля

Что предусмотрено в схеме для ограничения холостого хода\Условия выбора аварийного освещения

Окаазние первой помощи пострадавшему от действия эл тока

Что значит Uk%

Как обеспечена нулевая защита в проекте

Как обозначены выводы первичной обмотки трансформатора тока

Элементы подстанции на плане

Классификация помещений по опасности поражения электрическим током

Группа соединения обмоток силового трансформатора

Что выбрано в кчестве источника света

Устройство люминесцентной ламп низкого давления

Работа ЛЛ

Назначение стартера

Условия выбора трансформатора в схеме управления

Сколько групп по ТБ

Где смонтирована конденсаторная установка

Путь прохождения тока конденсаторной установки

Высота установки счетчиков

Функции дросселя в люминесцентной лампе

Какая обмотка располагается ближе к стержню магнитопровода

Воздействие тока на организм человека

Преимущества схемы с шинопроводом по сравнению со с хемой с РП

Схема включения однофазного счетчика

Способы регулирования скорости АД

Назначение короткозамкнутого витка на на магнитопроводепукателя

Назовите тип применяемого шинопровода

Что значит охранная зона линии электропередач. Какова она для линии 0,4 кВ

Виды источников света в проекте

Что значит класс точности трансформатора тока

Какие приборы подключаются к трансформатору тока

Назначение переносных заземлений

Переносные заземления предназначаются для защиты людей, работающих на отключенных токоведущих частях оборудования или электроустановки, от поражения электрическим током в случае ошибочной подачи напряжения на отключенный участок или при появлении на нем наведенного напряжения.

Переносные заземления применяются в тех частях электроустановки, в которых нет стационарных заземляющих ножей.

Защитное действие переносных заземлений или стационарных заземляющих ножей заключается в том, что они не позволяют появиться дальше места их установки напряжению опасной для персонала величины.

При подаче напряжения на заземленный и закороченный участок возникает короткое замыкание. Благодаря этому напряжение в месте короткого замыкания снижается практически до нуля и на токоведущие части за заземлением напряжение не будет попадать. Кроме того, сработает защита и отключит источник напряжения.

Устройство переносных заземлений

Переносные заземления состоят из: проводников для заземления и закорачивания между собой токоведущих частей разных фаз электроустановки и зажимов для присоединения проводников к заземляющей проводке и к токоведущим частям.

Заземляющие и закорачивающие проводники изготовляются из медного многожильного гибкого голого провода.

Переносные заземления выполняются как трехфазными (для закорачивания всех трех фаз и заземления с общим заземляющим проводником), так и однофазными (для заземления токоведущих частей каждой фазы отдельно). Однофазные переносные заземления применяются в электроустановках напряжением выше 110 кВ, поскольку там расстояния между фазами велики и закорачивающие проводники получаются чрезмерно длинными и тяжелыми.

Требования предъявляемые к переносным заземлениям

Основным требованием, предъявляемым к переносным заземлениям, является их термическая и динамическая устойчивость к току короткого замыкания.

Зажимы, которыми проводники закрепляются на токоведущих частях, должны быть такими, чтобы динамическими усилиями они не могли быть сорваны.

 

Кроме того, зажимы должны обеспечивать весьма надежный контакт. В противном случае они при коротком замыкании перегреются и обгорят.

При протекании тока короткого замыкания закорачивающие проводники сильно нагреваются. Поэтому они должны быть достаточно термически устойчивыми, чтобы оставаться целыми в течение времени отключения под действием релейной защиты закороченного участка. Надо иметь в виду, что медь плавится при температуре 1083° С.

Термическая устойчивость проводников важна, потому что при нагреве и обрыве проводников на концах их может появиться рабочее напряжение электроустановки.

Минимальное сечение из соображений механической прочности принимается: для электроустановок напряжением выше 1000 В - 25 мм2 и для электроустановок напряжением ниже 1 000 В - 16 мм2. Меньше этих сечений проводники применять нельзя.

Для электроустановок напряжением 6 - 10 кВ при значительных токах короткого замыкания проводники переносных заземлений получаются очень большого сечения (120 - 185 мм2), тяжелые и ими трудно пользоваться. В таких случаях разрешается использовать два переносных заземления и более, устанавливая их параллельно одно непосредственно возле другого.

 

Влияние уменьшения уровня напряжения на работу электроприемников

а) электроосвещения, б) электродвигателей.

             2. а) срок службы ламп накаливания увеличивается, световой поток уменьшается б) ротор перегревается, пусковой момент уменьшается. 

Дата: 2019-07-30, просмотров: 602.