рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Ежегодные издержки на амортизацию и обслуживание

Ежегодные издержки на амортизацию и обслуживание - раздел Энергетика, КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ дисциплины Электроэнергетика 140200 Электроэнергетика   Ежегодные Издержки На Эксплуатацию, Или Годовые Эксплуата...

 

Ежегодные издержки на эксплуатацию, или годовые эксплуатационные расходы электрических сетей, представляют собой себестоимость передачи и распределения электрической энергии, выданной потребителям за год.

Годовые эксплуатационные расходы (или себестоимость), которые не учитывают полностью затраты труда на производство продукции, следует рассматривать как вспомогательные экономические показатели. При экономии сырья, топлива, электроэнергии, улучшении организации труда и использования оборудования без дополнительных капитальных вложений себестоимость может служить критерием, показывающим повышение уровня работы предприятия. При дополнительных капиталовложениях годовые эксплуатационные расходы (или себестоимость) не указывают, повышается или снижается экономичность предприятия, так как они не определяют получаемых при этом суммарных затрат живого и прошлого труда.

Годовые эксплуатационные расходы слагаются из отчислений на


 

 

амортизацию, расходов на текущий ремонт и обслуживание, стоимости потерь электроэнергии. Амортизационные отчисления предназначены для возмещения изнашивающихся основных фондов предприятия.

При установлении отчислений на амортизацию учитывают, что к концу срока службы оборудование частично сохраняет свою стоимость (ликвидная, или возвратная, стоимость). Фонд амортизации устанавливается по полной стоимости сооружения за вычетом ликвидной стоимости. При исчислении расходов на амортизацию учитывается не только физический, но и моральный износ оборудования.

Обычно полагают, что процесс обесценивания во времени основных фондов определяется линейной зависимостью и выражает отчисления на амортизацию долей или процентами от капитальных затрат:

 

 

 

или

,

 

где Кв - возвратная, или ликвидная, стоимость; tc - срок службы оборудования, определяемый с учетом физического и морально го износа.

Расходы на текущий ремонт включают зарплату ремонтном персоналу и затраты на материальные фонды, необходимые для проведения текущих ремонтов. Расходы на обслуживание учитывают заработную плату обслуживающему персоналу и административно-управленческому аппарату.

Расходы на текущий ремонт и обслуживание, называемые расходами на эксплуатацию, часто выражают в технико-экономических расчетах процентами

от стоимости сооружения (для электропередач это связано с некоторой погрешностью). Действительно, расходы на обслуживание и текущий ремонт практически не зависят от сечения проводов. Поэтому представляется более правильной оценка этих расходов институтом «Энергосетьпроект» в денежном выражении [24].

Для определения расходов на эксплуатацию в процентах от стоимости сооружения их можно принимать: для линий электропередач напряжением 220 кВ - 1,5 % и 500 кВ - 1,0 %, для крупной подстанции - 2 % от ее стоимости. При этом необходимо иметь в виду следующее. Ошибочно выражение расходов на эксплуатацию электропередачи в процентах от полной стоимости линии при нахождении экономического сечения проводов. При решении задачи экономического сечения линий следует исключить из состава ежегодных отчислений расходы на обслуживание и текущий ремонт, поскольку они не зависят от сечения проводов.

При решении других технико-экономических задач, например определении


 

 

годовых эксплуатационных расходов, себестоимости передачи электроэнергии, выражение расходов на эксплуатацию в процентах от стоимости электропередачи не вызовет существенных погрешностей и вполне допустимо.

При решении других технико-экономических задач, например определении годовых эксплуатационных расходов, себестоимости передачи электроэнергии, выражение расходов на эксплуатацию в процентах от стоимости электропередачи не вызовет существенных погрешностей и вполне допустимо.

Отчисления на амортизацию и расходы на эксплуатацию называют постоянными, в отличие от стоимости потерь электроэнергии, которая относится к категории переменных расходов. Таким образом, годовые эксплуатационные расходы можно представить выражением

 

И = ра К + Иор + W ,

 

Иор - расходы на обслуживание и текущий ремонт, или расходы на эксплуатацию; W - потери электрической энергии за год; - стоимость 1 кВтч потерянной электроэнергии.

Если расходы на эксплуатацию выражать в долях от стоимости сооружения, то вместо выражения можно записать

 

И = р К + W ,

 

где р - суммарные отчисления на амортизацию, текущий ремонт и обслуживание сооружений.

В каждом году расчетного периода суммарные отчисления производятся от суммы капитальных вложений всех лет, предшествующих этому году, и определяются суммированием издержек по каждой группе объектов с суммарным отчислением рi

.

где - сумма капитальных вложений по группе объектов с суммарным отчислением рi, за период t - 1.

Удельные годовые эксплуатационные расходы, получаемые делением величины И на количество полезно передаваемой потребителю электроэнергии за год:

 

 

 

называют обычно себестоимостью передачи электроэнергии.

Как и удельные капиталовложения

КУ =


 

 

себестоимость передачи электроэнергии является важным технико-экономическим показателем электрических сетей.

Годовые эксплуатационные расходы и себестоимость передачи электроэнергии не характеризуют в полной мере повышение производительности труда и экономию затрат общественного труда на единицу продукции; они не дают полного представления об экономичности, так как не учитывают затраты труда на производство прибавочного продукта.

В полной мере оценку эффективности капиталовложений и экономичности того или иного сооружения может дать только учет затрат всего общественного труда, необходимого для производства продукции.

3.8.3. Замыкающие затраты на электроэнергию.

 

3.8.4. Учёт фактора надёжности

При создании электрических систем и сетей учитывают требования надежности электроснабжения отдельных потребителей. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) делят электроприемники на три категории, каждая из которых характеризуется своими требованиями в отношении надежности электроснабжения.

I категория - электроприемники, нарушение электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, значительный ущерб народному хозяйству, повреждение оборудования, массовый брак продукции, расстройство сложного технологического процесса, нарушение особо важных элементов городского хозяйства.

II категория - электроприемники, перерыв в электроснабжении которых связан с массовым недоотпуском продукции, простоем рабочих, механизмов и промышленного транспорта, нарушением нормальной деятельности значительного количества городских жителей.

III категория - все прочие электроприемники, не вошедшие в I и II категории.

. В 1967 г. Совет Министров СССР утвердил Указания по проектированию электроснабжения промышленных предприятий, в которых из I категории выделил нулевую группу с более жесткими требованиями к бесперебойности электроснабжения. Согласно этим указаниям при проектировании важнейших объектов, требующих повышенной надежности, необходимо выявлять особые группы электроприемников, внезапные перерывы электроснабжения которых угрожают жизни людей взрывами и разрушением основного технологического оборудования. Для этой группы электроприемников, кроме двух основных независимых источников питания, как это предусмотрено для I категории, предусматривается третий независимый источник питания, который всегда должен находиться в постоянной готовности к немедленному включению.

Одним из направлений учета надежности является ее нормирование, отражающее категорийность потребителей. В качестве норматива надежности принимается продолжительность отключений. Например, для потребителей I


 

 

категории она условно равна нулю, а для потребителей II и III категорий - 24 ч. При проектировании ставится задача - достижение нормированного уровня надежности с наименьшими затратами.

Другим направлением учета надежности следует считать минимизацию затрат на повышение надежности и покрытие ущерба, вызванного перерывами электроснабжения. С точки зрения экономической целесообразности, это направление выглядит более обоснованным, чем первое. Нормирование надежности связано с трудностью определения ущерба для потребителей Исследования по оценке ущерба ведутся, и методы оптимизации по минимуму затрат совершенствуются.

Рассмотрим сначала основные технические характеристики, используемые для оценки надежности схем электрических сетей и их элементов.

Под отказом понимают такое событие, при котором система или элемент (объект) полностью или частично утрачивают способность выполнения своих функций. Если объектами являются например, линия электропередачи, трансформатор, выключатель, то повреждение любого из них классифицируется как полный отказ. Если же в качестве объекта, например, рассматривается электрическая сеть, то повреждение одной из ее линий может приводить к отключению лишь части потребителей. Такой отказ называют частичным.

Под частотой отказов, или удельной повреждаемостью элемента электрической системы, понимают среднее число отказов .1
к-го элемента за год

 

,

 

где п - число однотипных элементов, подвергавшихся наблюдению; т - число отказов п элементов за Т лет.

Среднее время одного аварийного простоя (время восстановления) к-го типа элемента сети, выраженное в долях года:

,

 

где - время i-го аварийного простоя.

Вероятное время нахождения к-го элемента сети в аварийном простое определяется формулой [42]

.

 

Для линий электропередачи обычно задаётся параметр на 100 км линии. Тогда при длине линии L

 

=


 

 

Для сборных шин подстанций частота отказов вычисляется с учётом общего числа выключателей n и количества выключателей, присоединяемых к одному пролёту шин n:

=

 

Для шин 110 кВ и выше n = 2; для шин 35 кВ и ниже n = 3; - удельная повреждаемость шин.

Для оценки надежности электрической сети необходимо знать также показатели плановых ремонтов сети: частоту плановых ремонтов (периодичность) , 1/год, и среднюю продолжительность планового ремонта (время простоя) tp, 1/год.

Количественные значения показателей надежности различных элементов электрических систем приведены в работах [42, 24].

Для расчета характеристик надежности сети, состоящей из ряда последовательно-параллельных элементов, формируют схему расчета относительно точки сети, к которой подключаются потребители. В схему вводят основные элементы сети: линии, трансформаторы, шины, выключатели. Причем в последовательную ветвь включают те элементы, отказ каждого из которых приводит к простою остальных, а параллельно соединяют те ветви, выход каждой из которых не влияет на простой других. В целом такая схема позволяет определить влияние каждого элемента на надежность сети в целом. Схемы надежности составляют для нормальных и ремонтных режимов работы сети.

При известных характеристиках надежности каждого элемента сети по схеме надежности могут быть определены соответствующие показатели для сети в целом относительно точки подключения данных потребителей по следующим соотношениям.

 

При последовательном соединении ветвей (элементов) в схеме надежности частота отказов

 

,

 

где - частота отказов k-гo элемента; n - число последовательно соединенных элементов.

Вероятное время аварийного простоя последовательной цeпи

 

).


 

 

где vaBК - вероятное время нахождения k-гo элемента, входящего в последовательную цепь, в аварийном простое. Если vaвk 0,01, можно применить приближенную формулу

 

,

 

Для определения длительности ремонтов составляют условный график с указанием продолжительности ремонта каждого элемента. По этому графику находят наибольшее время простоя ttмакс последовательной цепи в каждом году t. Тогда длительность плановых ремонтов

 

 

 

где - максимальная продолжительность межремонтного периода, выбираемая для элементов, входящих в последовательную цепь.

Вероятное время общего перерыва последовательной цепи

 

 

 

При параллельном соединении

 

 

 

Вероятное время аварийного перерыва

 

 

где и вероятное время аварийного простоя первой ветви в периоды аварийного и планового простоев второй ветви цепи; и - вероятное время аварийного простоя второй ветви в периоды аварийного и планового

простоев первой ветви. Значения, входящие в выражение, определяются по следующим формулам:

 

= ;

= 0,5 ;

 

 


 

 

 

В приведенных формулах: и - частота отказов каждой параллельной ветви, состоящей из последовательных элементов, которая определяется по формуле (9.50); t2 и t2 - среднее время аварийного простоя каждой из параллельных ветвей (приведенные формулы применяются при условии t1 < t2; tp1 и tp2 вычиcляются по формуле (9.55); значения Тр1 и Тр2 по рекомендациb института «Энергосетьпроект» принимаются равными 1. Значtния t1 и t2 вычисляются по формулам:

 

 

 

Практика показывает, что частота отказов линий на порядок больше частоты отказов трансформаторов и выключателей. В то же время средняя продолжительность аварийного простоя трансформаторов и выключателей на порядок больше, чем линий. Поэтому значения вероятного времени нахождения элементов в аварийном простое соизмеримы. Однако вследствие того, что на подстанциях поврежденные выключатели часто могут быть заменены другими (обходными), при оценке надежности в первую очередь следует учитывать линии и трансформаторы.

 


 

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ дисциплины Электроэнергетика 140200 Электроэнергетика

ГОУ ВПО Тульский государственный университет... Институт высокоточных систем им В П Грязева... Кафедра Электроэнергетика...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Ежегодные издержки на амортизацию и обслуживание

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Типы электрических станций. Краткие сведения об их технологических особенностях.
  Электрические станции являются единственными источниками активной мощности в энергосистеме. Основную часть электрической энергии в Единой энергосистеме вырабатывают тепловые и гидра

Гидроэлектростанции (ГЭС)
Для получения электроэнергии используется энергия водных потоков. Первичными двигателями на ГЭС являются гидротурбины, приводящие во вращение синхронные гидрогенераторы. · Как и КЭС, гидро

Гидроаккумулирующие станции (ГАЭС)
Эти электростанции имеют два бассейна – верхний и нижний с определенными перепадами высот между ними. В здании ГАЭС устанавливают обратимые гидроагрегаты. В часы минимума нагрузки энергосистемы ген

Атомные электростанции (АЭС)
На атомных паротурбинных электростанциях в качестве источника энергии используют тепловую энергию ядерной реакции. В качестве топлива используются тепловыделяющие элементы из природного или

Энергия приливов и геотермальных источников
  Энергия морских приливов, или, как иногда ее назы­вают, «лунная энергия», известна человечеству со времен глубокой древности. Эта энергия еще в далекие истори­ческие эпохи использов

Солнечная энергия. Энергия биосинтеза. Накопители энергии
  В последнее время рассматриваются проекты созда­ния искусственных энергетических плантаций, на кото­рых предполагается выращивание биомассы и последую­щее использование биологическо

Схемы основных цепей электроустановок, краткие сведения об электрической части электростанций
  Главная схема электрических соединений электростанции (подстанции) — это совокупность основного электрооборудования (генераторы, трансформаторы, линии), сборных шин, коммутационн

Электроснабжение установок собственных нужд электростанции. Регулирование производительности механизмов собственных нужд
  Состав потребителей с. н. подстанций зависит от типа подстанции, мощности трансформаторов, наличия синхронных компенсаторов, типа электрооборудования. Наименьшее количество потребит

Открытые распределительные устройства
  Распределительное устройство, расположенное на открытом воздухе, называется открытым распределительным устройством. Как правило, РУ напряжением 35 кВ и выше сооружаются откры

Защитное заземление и способы его выполнения
  При повреждении изоляции проводников относительно земли в месте повреждения возникает ток, значение и продолжительность которого зависит от рабочего заземления сети. В эффективно за

Конструктивное исполнение заземляющих устройств
Основной заземлитель – это специальный заземлитель для проведения тока в землю, вспомогательный заземлитель – это металлический предмет любого назначения соединенный с землей. Наприме

Способы управления величинами напряжения и частоты в электрических сетях
  Для регулирования напряжения и управления потоками мощности в замкнутых сетях используют трансформаторы с продольно-поперечным либо только с продольным регулированием. Обычные транс

Автоматика в системах электроснабжения
  К устройствам сетевой автоматики относятся устройства автоматического повторного включения (АПВ), автоматического включения резервного питания и оборудования (АВР), автоматической р

Самозапуск электродвигателей
  Кратковременное снижение или полное исчезновение напряжения на шинах собственных нужд, вызванное коротким замыканием или переключе­нием на резервное питание из-за автоматического ил

Диспетчеризация и телемеханизация систем электроснабжения
  На промышленных предприятиях с большим числом энергетичес­ких объектов применяют диспетчерское управление электроснабже­нием, осуществляемое специальной диспетчерской службой, с дис

Планирование и периодичность проведения ремонтных работ в электрических сетях
1 Периодический осмотр ТП, РП 1.1 Осмотр всех объектов электромонтерами Не менее чем 1 раз в 12 Годовой месяцев график ТО 1.2 Осмотр объектов, которые есть в плане В течение го

Воздушные линии (ВЛ).
Воздушные линии электропередачи (ВЛ) предназначены для передачи электроэнергии на расстояние по проводам. Основными конструктивными элементами ВЛ являются провода, тросы, опоры, изоляторы и линейна

Кабельные линии
Кабельная линия электропередачи — линия элект­ропередачи, выполненная одним или несколькими ка­белями, уложенными непосредственно в землю, ка­бельные каналы, трубы, на кабельные конструкции. Наибол

Принципы построения энергосистем
  Выбор схемы и параметров сетей производится на перспективу 5—10 лет. При решении вопроса целесообразности введения высшего напряжения в сетях следует рассматривать период,

Устойчивость работы энергосистемы
  В электрической системе должно сохраняться устойчивое равновесие в выработке и потреблении активной и реактивной мощностей. При коротких замыканиях, отключениях мощных агре

Выпрямленный оперативный ток
  В некоторых электроустановках при вы­нужденном применении аппаратов оператив­ных цепей, работающих на постоянном токе, можно вместо аккумуляторных батарей при­менять источники выпря

Схемы и основное оборудование главных понизительных подстанций
  Структурная электрическая схема зависит от состава оборудования (числа генераторов,трансформаторов), распределения генераторов и нагрузки между распределительными устройствами (РУ)

Преобразовательные подстанции. Распределительные устройства понизительных и преобразовательных подстанций
  Преобразовательные подстанции - подстанции, предназначенные для преобразования рода тока или его частоты. Электрическое распределительное устройство, не вх

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
4.3.5. На преобразовательных подстанциях и установках, предназначенных для питания промышленных потребителей, должны применяться полупроводниковые преобразователи. 4.3.6. На преобразовател

Выбор числа и мощности трансформаторов
Наиболее часто на подстанциях устанавливают два трансформатора или автотрансформатора. В этом случае при правильном выборе мощности трансформаторов обеспечивается надежное электроснабжени

Шинные конструкции и изоляторы
  В закрытых РУ 6-10 кВ ошиновка и сборные шины выполняются жесткими алюминиевыми шинами. Медные шины из-за высокой их стоимости не применяются даже при больших токовых нагрузках. При

Выключатели высокого напряжения
  Выключатели ВН предназначены для коммутации цепей переменного тока с напряжением 3 кВ и выше во всех режимах, возможных в эксплуатации: включение и отключение номинальных токов, ток

Разъединители, отделители, короткозамыкатели, заземлители, выключатели нагрузки, предохранители, реакторы
  Выключатели нагрузки предназначены для управления высоковольтными синхронными и асинхронными двигателями большой мощности, а также другими нагрузками с малой индуктивностью. Они дол

Трансформаторы
  Силовые трансформаторы, установленные на электростанциях и подстанциях, предназначены для преобразования электроэнергии с одного напряжения на другое. Наибольшее распространение пол

Синхронные генераторы
  Для выработки электроэнергии на электростанциях применяют синхронные генераторы трехфазного переменного тока. Различают   турбогенераторы (первичный д

Схемы разомкнутых нерезервированных электрических сетей
  Разомкнутая сеть – это сеть, питание потребителей в которой осуществляется только с одной стороны. Питание такой сети может выполняться по двухцепной линии или резервироваться от др

Схемы разомкнутых резервированных и замкнутых электрических сетей
  Разомкнутые резервированные сети применяются для электроснабжения потребителей I, II категорий. Такие сети выполняются в виде двух параллельных или двухцепных линий. При выходе из с

Напряжения электрических сетей
  Любая электроустановка проектируется для нормальной дли­тельной работы при номинальном напряжении. Номинальным напряжением называется указанное изготовителем напряжение, явля

Дальние передачи постоянного и переменного тока
  Электрические сети современных электрических систем весьма разнообразны и сложны. В настоящее время отсутствует единая общепризнанная классификация электрических сетей. Фактически о

Характеристики электрических нагрузок
  Нагрузки большинства электроприёмников изменяются с течением времени, эти изменения нельзя выразить аналитически, поэтому их обычно представляют в прямоугольной системе координат пр

Показатели графиков электрических нагрузок
  На практике для расчётов электроснабжения широко используются не графики электронагрузок, а ряд безразмерных коэффициентов, являющихся показателями графиков и характеристики режимов

Определение расхода электроэнергии
  Учет активной электроэнергии должен обеспечивать определение количества энергии: 1) выработанной генераторами электростанций; 2) потребленной на собственные и хозя

Схемы замещения линий, трансформаторов и автотрансформаторов
  В большинстве случаев можно полагать, что параметры линии электропередачи (активное и реактивное сопротивления, активная и емкостная проводимости) равномерно распределены по ее длин

Определение активной нагрузки в энергосистеме
  Электрическая система обладает свойством единства произ­водства и потребления электрической энергии — вся энергия, ко­торая производится электрическими генераторами Wг, н

Реактивная составляющая нагрузки энергосистемы
  Величина, равная произведению действующих значений тока и напряжения в цепи S= UI, называется полной мощностью. В рас­четах и на практике эксплуатации электрических сетей используют

Определение допустимой потери напряжения в сети
  К местным электрическим сетям (в первую очередь это относится к сетям напряжением до 1 кВ) непосредственно подключены электроприемники. В соответствии с ГОСТ 13109-97 на зажимах эле

Способы и средства регулирования напряжения в электрических сетях
В электроэнергетических системах для регулирования напряжения используют следующие способы: регулирование возбуждения генераторов электростанций и синхронных компенсаторов, изменение коэффициентов

Регулирование частоты тока питающих сетей
  В соответствии с действующим в странах СНГ международным стандартом (ГОСТ 13109-97) [28] качество частоты в электроэнергетической системе оценивают по отклонению частоты. П

Режимы работы потребителей электрической энергии
  По режиму работы электроприемники могут быть разделены на три группы, для которых предусматривают три режима работы: продолжительный, в котором электрические машины мо­гут

Принципы построения систем электроснабжения городов
  Для городов характерна большая плотность нагру­зок, составляющая от 2 до 12 МВт/км2, и относитель­но равномерное их рассредоточение на ограниченной территории. Стесненные

Внешние и внутренние схемы электроснабжения промышленных предприятий
  Для промышленных предприятий характерно нали­чие концентрированных нагрузок. Многообразие конк­ретных условий приводит и к многообразию схем внешнего электроснабжения. Однако опыт п

Питание потребителей сельскохозяйственных объектов
  К электрическим сетям сельскохозяйственного назначения относятся сети от которых снабжаются электроэнергией преимущественно (более 50% по расчетной нагрузке) сельхозпотребители, вкл

Схемы электроснабжения транспортных энергосистем
  Схематично система электроснабжения электрифицированного транспорта, в зависимости от способа питания, рода тока и других влияющих факторов, приведена на рис. 2.12.1. Как видно из р

Определение электрических нагрузок графическим способом
  Электрическая нагрузка отдельных потребителей, а следовательно, и суммарная их нагрузка, определяющая режим работы электростанций в энергосистеме, непрерывно меняется. Принято отраж

Метод упорядоченных диаграмм
  Каялов Г.М., занявшийся расчётом нагрузок ещё в 1934 г., к 1937 г. предложил вполне логически построенную теорию, получившую название метода упорядоченных диаграмм и ставшую в СССР

Метод коэффициента спроса
  В практике эксплуатации обычно действительная нагрузка потребителей меньше суммарной установленной мощности. Это обстоятельство учитывается коэффициентами одновременности кo

Законы распределения случайных величин
Вид аналитической функции, описывающей изменение показателей надежности P(t), f(t) или (t), определяет закон распределения случайной величины, который в

Допустимые температуры перегрева
  Электрические аппараты и проводники выбираются по уровню изоляции, допустимому нагреву токоведущих частей в продолжительных режимах, а проводники, за исключением проводников сборных

Нагрузочная способность проводов, шин и кабелей
  Нагрузочная способность проводника характеризуется длительно допустимым током нагрузки, определенным из условий нагрева его при заданных разностях температур проводника е и окружающ

Термическая устойчивость, электродинамическая устойчивость аппаратов
Термическая стойкость электрических проводников и аппаратов лимитируется предельно допустимой кратковременной температурой кр.доп частей проводников и аппаратов при КЗ, приведенной ниже,

Режимы нейтралей электрических сетей
Н е й т р а л я м и электроустановок называют общие точки обмотки генераторов или трансформаторов, соединенные в звезду. Вид связи нейтралей машин и трансформаторов с зе

Защитное заземление. Способы его выполнения
  При повреждении изоляции проводников относительно земли в месте повреждения возникает ток, значение и продолжительность которого зависит от рабочего заземления сети. В эффективно за

Защитное отключение электроустановок
Защитным отключением называется автоматическое отключение электроустановок при однофазном (однополюсном) прикосновении к частям, находящимся под напряжением, недопустимым для человека, и

Общие положения
Настоящая глава распространяется на электротермическое оборудование и электротермические установки всех видов, эксплуатируемые у Потребителей. Устройство и расположение электротермических установок

Дуговые электропечи
На дуговой печи опытным путем должны быть сняты рабочие характеристики для всех ступеней вторичного напряжения и ступеней реактивного сопротивления дросселя. При наличии в цехе нескольких электропе

Плазменно-дуговые и электронно-лучевые установки
Плазменно-дуговые и электронно-лучевые установки должен обслуживать персонал, специально подготовленный для работы на данных установках. На основании инструкции по эксплуатации завода-изго

Индукционные плавильные и нагревательные приборы
Пункты 3.2.27 — 3.2.33 настоящей главы распространяются на электротермические индукционные установки промышленной (50 Гц), повышенной (до 30 кГц) и высокой (свыше 30 кГц) частоты. Приемка

Установки высокой частоты
К установкам ультразвуковой и радиочастотной относятся электроустановки, используемые для термообработки материалов (металлов — при индукционном нагреве, непроводящих материалов — в электрическом п

Электродные котлы
Данные требования распространяются на электродные водогрейные и паровые котлы независимо от рабочего давления и температуры нагрева воды в них, питающиеся от источников тока промышленной частоты на

Электросварочные установки
  Область применения На какие электросварочные установки распространяется настоящий раздел ПУЭ? Ответ. Распространяется на оборудуемые и испо

Установки электрической сварки (резки, наплавки) плавлением.
Какие значения не должно превышать напряжение холостого хода источников сварочного тока установок дуговой сварки при номинальном напряжении питающей электрической сети?

ОПРЕДЕЛЕНИЯ. СОСТАВ УСТАНОВОК
  Установки электролизные и гальванических покрытий - комплексы, состоящие из одной или нескольких ванн (соответственно электролизных - электролизеров или гальванических) и из требующ

Определение стоимости потребления электрической энергии
  Средневзвешенная нерегулируемая цена электроэнергии на оптовом рынке определяется в соответствии с разделом 7. Правил функционирования розничных рынков электрической энергии в перех

Потери напряжения
  Алгебраическая разность напряжений в начале и конце линии по величине (модулю) называется потерей напряжения. Для пояснения потери напряжения на векторной диаграмме (рис. 2.1

Повышение уровня напряжения электрических сетей
  В линиях 110 кВ и ниже, как известно, можно пренебречь потерями мощности на корону. В этом случае для снижения нагрузочных потерь мощности целесообразно повышать рабочее напряжение

Повышение коэффициента мощности нагрузки
  Если в сети установлен источник реактивной мощности в виде регулируемого компенсирующего устройства мощностью QK (рис. 2.19.3), то потери активной мощности будут о

Экономические режимы работы трансформаторов
  Суммарные потери мощности в трансформаторах, как известно, состоят из потерь холостого хода и нагрузочных потерь. При параллельной работе двух и более трансформаторов на одной подст

Показатели, влияющие на выбор схемы электроснабжения объекта
  Выбор схемы и параметров сетей производится на перспективу 5—10 лет. При решении вопроса целесообразности введения высшего напряжения в сетях следует рассматривать период,

Мероприятия по обеспечению ресурсосберегающей работы систем электроснабжения
  На каждом предприятии необходимо иметь стратегию или программу энергосбережения по предприятию в целом, включая все подразделения и, осо­бенно, наиболее энергоемкие цеха. Такая прог

Способы и средства ресурсосберегающей эксплуатации систем электроснабжения
  2.21.3.Методы расчета эффективности применения энергосберегающих технологий в системах электроснабжения Экономическая эффективность от применения коммерческой и техни­ческо

Отклонения и колебания напряжения
  Установившееся отклонение напряжения определяют в процентах по формуле , (2.22.1) где UНОМ - номинальное междуфазное (фазное) напря

Несимметрия и несинусоидальность напряжения
Несимметрия напряжения характеризуется коэффициентами несимметрии напряжения по обратной и нулевой последовательностям, которые при i-м наблюдении в процентах вычисляют соответстве

Отклонения и колебания частоты
  Под отклонением частоты понимают алгебраическую разность между фактическим значением частоты и ее номинальным значением при медленных изменениях   =

Средства обеспечения показателей качества электроэнергии
В электроэнергетических системах для регулирования напряжения используют следующие способы: регулирование возбуждения генераторов электростанций и синхронных компенсаторов, изменение коэффициентов

Типы автоматических устройств релейной защиты и их функции
  Пусковые органы – непосредственно и непрерывно контролируют состояние и режим работы защищаемого оборудования и реагируют на возникновение КЗ и нарушение нормального режима р

Токовые защиты
  При коротком замыкании ток в линии увеличивается. Этот признак используется для выполнения токовых защит. Максимальная токовая защита (МТЗ) приходит в действие при увеличении тока

Дистанционные защиты. Высокочастотные защиты
  Селективность действия v чувствительность ступен­чатых токовых защит как ненаправленных, так и на­правленных сильно зависит от величины тока повреж* дения и характера его изменения

Характеристика основных видов повреждений электрических сетей
  В электроэнергетических системах могут возникать повреждения и ненормальные режимы работы. Повреждения: короткие замыкания – сверх ток, понижение напряжения – потеря

Падение напряжения в электрических сетях. Токовые утечки
Потеря и падение напряжения. Большинство электроприемников работает с лучшими показателями при номинальном напряжении. Отклонение напряжения от номинального ухудшает их работу. Т

Короткие замыкания в электрических сетях
  В электрических установках могут возникать различные виды коротких замыканий, сопровождающихся резким увеличением тока. Поэтому электрооборудование, устанавливаемое в системах элект

Перегрузки и перенапряжения
  Напряжение, сколь угодно длительное приложение которого безопасно для электрооборудования, называют наибольшим рабочим напряжением — f/наиб.раб- Любые повышения напряжения сверх наи

Защита синхронных генераторов, трансформаторов и блоков генератор-трансформатор
  Защита силовых трансформаторов. Защита, устанавливаемая на силовом трансформаторе, должна или обеспечивать его отключение при междуфазных и витковых коротких замыканиях, а также при

Защита сборных шин станций и подстанций. Принцип действия этой защиты
  Вторичные обмотки трансформаторов тока, установленных на каждой линии, соединяют проводами между собой и подключают на разность токов. Параллельно вторичным обмоткам трансформаторов

Автоматическое включение резервного питания
  Автоматическое включение резерва АВР должно предусматри­ваться для всех ответственных потребителей, поэтому на подстанциях, питающих Потребителей 1-й категории, АВР является обязате

Автоматическое включение синхронных генераторов на параллельную работу
  В эксплуатации относительно часто возни­кает необходимость включения синхронных ге­нераторов на параллельную работу после оче­редных отключений, обусловленных эксплуа­тационным граф

Автоматическое регулирование напряжения и реактивной мощности, частоты и активной мощности
  Автоматическое регулирование частоты позволяет наиболее точно поддерживать частоту относительно ее номинального значения. При этом персонал электростанции, осуществляющей вторичное

Противоаварийная автоматика, автоматический контроль и телемеханика в энергосистемах
  Бесперебойность электроснабжения потре­бителей в электрических системах обеспечивается не только рассмотренными выше устройствами релейной защиты, но и некото­рыми системами противо

Виды электрической изоляции оборудования высокого напряжения
  Защита от перенапряжений включает в себя комплекс мероприятий, ограничивающих перенапряжения при грозе, коммутациях и повреждениях до уровня, безопасного для изоляции. В комплекс вх

Изоляция воздушных линий электропередач
  В пролетах ВЛ основной изоляцией между проводами разных фаз является воздух. Для изоляции и крепления проводов на опоре применяют линейные изоляторы, которые изготавливаютс

Изоляция электрооборудования станций и подстанций, закрытых и открытых распределительных устройств
  На подстанциях и в органи­зациях, эксплуатирующих электрические сети должны быть сведения по защите от перенапряжений каждого распределительного устройства и ВЛ: • очертани

Элегазовая изоляция. Защита изоляции электрооборудования от внутренних перенапряжений
  Применение элегаза SF6 в качестве изоляции позволяет создать КРУ на     высокие напряжения (в мировой практике

Внутренние перенапряжения
  Напряжение, сколь угодно длительное приложение которого безопасно для электрооборудования, называют наибольшим рабочим напряжением — Uнаиб.раб- Любые повышения напряжения сверх наиб

Атмосферные перенапряжения
  Грозовые перенапряжения возникают при ударе молнии в электричес­кую установку (перенапряжения прямого удара) или вблизи нее в землю (индуцированные). Длительность грозовых перенапря

Разрядники
Разрядник – это ЭА, искровой промежуток которого пробивается при определённом значении приложенного напряжения, ограничивая тем самым перенапряжения в установке. Разрядники предн

Молниезащита воздушных линий
  Для защиты ВЛ от прямых ударов молнии в провод на ВЛ подвешива­ются специальные грозозащитные тросы. Для уменьшения вероятности пе­рекрытия изоляции ВЛ при ударе молнии в грозозащит

Природа электростатических полей.
Естественные поля. Атмосфера – результат действия электрических зарядов на поверхности земли и в атмосфере. Проявление

Биологическое воздействие СЭП на молекулярном и клеточном
  уровнях: • нарушение молекулярных структур • нарушение проницаемости клеточных мембран • изменение ферментативной активности

Природа электростатических полей.
Естественные поля. Атмосфера – результат действия электрических зарядов на поверхности земли и в атмосфере.   Пр

Влияние электромагнитного излучения на живые организмы
Невротические заболевания – раздражительность, забывчивость, головные боли, метеопатия. Психосоматические – гипертония, стенокардия, язва, бронхит, астма. Изменение

ГОСТ 12.1.045-84.
• Электростатические поля. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля. • (При Е < 20 кВ/м – время пребывания не ограничено. •

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги