Классификация электроприемников характеристика и режимы их работы

Работа по теме: part_1_2. Глава: Введение. Предмет: Электроэнергетика и электроснабжение. ВУЗ: УГАТУ.
article placeholder

Введение

Настоящее пособие разработано в связи
с постановкой дисциплины «Электроснабжение»
для студентов, обучающихся по специальности:
100*** — «Электропривод и автоматика
промышленных установок и технологических
комплексов» дневной и заочной форм
обучения. Необходимость данного пособия
обусловлена тем, что большинство
учебников и учебных пособий по заданной
дисциплине не ориентированы на студентов
этой специальности и включают вопросы,
которые изучаются в других дисциплинах.
Кроме того, учебная литература, как
правило, ориентирована на отдельные
разделы электроснабжения, такие как:
электроснабжение промышленных
предприятий, электроснабжение городов,
электроснабжение транспорта,
электроснабжение сельскохозяйственных
потребителей.

Для освоения материала пособия требуется
знание ранее изученных дисциплин, таких
как: теоретические основы электротехники,
электрические машины.

1. Электроприемники и режимы их работы

1.1 Основные понятия и классификация электроприемников

Системой электроснабжения(СЭС)
называется совокупность устройств для
производства, передачи, распределения
и потребления электроэнергии. СЭС
создаются для обеспечения питания
промышленных, городских, сельскохозяйственных
и прочих потребителей.

Проблемы, связанные с электроснабжением
потребителей электроэнергии, возникли
в связи с широким применением электроэнергии
как самой гибкой и удобной формы энергии
[1], обеспечивающей работу различных
механизмов и агрегатов производственного,
сельскохозяйственного, транспортного,
коммунально-бытового и других назначений.

В общем энергетическом балансе страны
доля энергии, потребляемой в промышленности
и строительстве, составляет более 70%,
следовательно, промышленные предприятия
являются основными потребителями
электроэнергии. Для городов и поселков
основная доля электропотребления
ложится на общественно-коммунальные и
бытовые нужды населения.

В настоящее время большинство потребителей
получают электроэнергию от энергосистем
(централизованное электроснабжение).
В то же время, наряду с централизованными
используются местные источники питания
теплоэлектроцентрали
(ТЭЦ), дизельные и др. Сельскохозяйственные
потребители обеспечиваются теплом,
главным образом, от котельных, а
электроэнергиейза счет централизованных и местных
источников.

Электроприемником(ЭП) называют
электрическую часть установки, получающую
электроэнергию от источника и преобразующую
ее в другие виды энергии: механическую,
тепловую, химическую, световую, энергию
электромагнитного и электростатического
полей.

По роду токаприемники
электроэнергии делятся на группы,
использующие:

 постоянный ток;

 переменный ток;

 импульсный ток.

По номинальному напряжениюЭП
делятся на:

 приемники напряжением до 1000 В;

 приемники напряжением выше 1000 В.

По режиму нейтрали:

 с глухозаземленной нейтралью;

 с эффективно заземленной через
активное сопротивление нейтралью;

 с компенсированной индуктивностью
нейтралью;

 с изолированной нейтралью.

По величине токов замыканияна
землю:

 с малыми токами (до 500 А);

 с большими токами (более 500 А).

По частотеЭП делятся
на группы, использующие:

 промышленную частоту (50 Гц);

 повышенную частоту (от 50 Гцдо 10кГц);

 пониженную частоту (до 50 Гц};

 высокую частоту (более 10 кГц).

По виду графиков нагрузкиэлектроприемники подразделяются на
группы по сходству режимов работы:

 приемники, работающие в режиме
продолжительно неизменной или мало
меняющейся нагрузки. В этом режиме
электрическая машина или аппарат могут
работать продолжительное время без
повышения установившейся температуры
отдельных частей выше допустимой
(электродвигатели насосов, вентиляторов,
компрессоров и т.п.) (рис. 1.1, а);

 приемники, работающие в режиме
кратковременной нагрузки. В этом режиме
рабочий период электрической машины
или аппарата не настолько длителен,
чтобы Температура отдельных частей
могла достигнуть установившегося
значения. Период остановки настолько
длителен, что машина или аппарат
практически успевают охладиться до
температуры окружающей среды
(электродвигатели электроприводов
вспомогательных механизмов металлорежущих
станков, гидравлических затворов и
т.п.) (рис. 1.1, б);

 приемники, работающие в режиме
повторно-кратковременной нагрузки. В
этом режиме кратковременные периоды
работы чередуются с кратковременными
периодами отключения. Повторно-кратковременный
режим работы характеризуется относительной
продолжительностью включения (ПВ) и
длительностью цикла tц.
В таком режиме электрическая машина
или аппарат могут работать с допустимой
для них продолжительностью включения
неограниченное время без повышения
температуры отдельных частей выше
допустимой (электродвигатели кранов,
сварочные аппараты и т.п.) (рис. 1.1, в).

img tsNRql

Рис. 1.1.
Графики нагрузок:

а — продолжительно
неизменный режим; б — кратковременный
режим;

в — повторно-кратковременный
режим

По степени симметриинагрузка
ЭП электроэнергии может быть трехфазной
симметричной (двигатели, трехфазные
печи) и несимметричной однофазной или
двухфазной, если ее не удается распределить
между фазами равномерно (освещение,
однофазные сварочные трансформаторы).

По надежности и бесперебойностипитания потребители электроэнергии
делятся на три категории.

1. Потребители первой категорииприемники, перерыв в электроснабже­нии
которых может повлечь за собой опасность
для жизни людей или большой материальный
ущерб, связанный с повреждением
оборудования, длительным расстройством
сложного технологического процесса.

2. Потребители второй категории приемники, перерыв в электроснабжении
которых связан с существенным недоотпуском
продукции, простоем людей и оборудования.

3. Потребители третьей категории приемники, перерыв в электроснабжении
которых может повлечь материальный
ущерб, сопоставимый по величине со
стоимостью сооружения резервных
источников питания.

4. Особая группа потребителей сверхответственные; для них обязателен
независимый источник питания.

По величине пусковых токов
различают ЭП с существенными и
несущественными пусковыми токами.

Пусковые токи ЭП и их длительность
следует считать существенными, когда
их учет приводит к коррекции параметров
элементов системы электроснабжения,
выбранных по токам нормального режима,
и несущественными, когда их учет не
приводит к такой коррекции.

Существенными чаще всего оказываются
пусковые токи асинхронных короткозамкнутых
двигателей, превышающие номинальные в
4-7 раз и длящиеся от допей секунды до
нескольких секунд. Существенными могут
оказаться и регулируемые пусковые токи
других двигателей и токи, возникающие
в процессе зажигания разрядных ламп
(1,5-2 номинальных в течение нескольких
минут). Кроме того, значительными являются
пусковые токи преобразователей.

Несущественными, благодаря малой
длительности (несколько миллисекунд)
и, несмотря на большую их кратность пи
отношению к номинальным токам, оказываются
пусковые токи ламп накаливания (кратностью
до 6), конденсаторных установок (кратностью
до 20).

Установленная мощностьявляется
одной из важнейших характеристик ЭП и
определяется как сумма номинальных
мощностей однородных приемников. При
этом следует учитывать, что у различных
ЭП номинальная мощность понимается
по-разному: а) у электродвигателей
номинальная мощность равна мощности
на валу при номинальной продолжительности
включения; б) у электротехнологических
установокравна
полной мощности, потребляемой из сети;
в) у ламп накаливания номинальная и
потребляемая мощности совпадают; г) у
светильников с разрядными лампами
номинальная мощность равна мощности
ламп без учета потерь мощности в
пускорегулирующих устройствах.

В связи с этим при определении установленной
мощности ЭП номинальные мощности
разнохарактерных потребителей суммируются
только после приведения их к одинаковым
условиям определения.

Коэффициент мощностиявляется
отношением активной мощности к полной
и характеризует потребление реактивной
мощности. При расчетах по электроснабжению
для получения коэффициента мощности
используются усредненные значения
мощностей, полученные на основе данных
электросчетчиков за определенное время
(15 или 30 минут, иногда смена).

ъ

Классификация электроприемников: особенности, режимы работы,

Цель создания системы электроснабжения — обеспечение электроэнергией надлежащего качества с допустимыми показателями надежности электроприемников (ЭП). Строго говоря, ЭП не входят в систему электроснабжения, потому что в абсолютном большинстве выбираются не в электрической части проекта и не электриками (кроме осветительных приборов), но для изучения закономерностей построения системы электроснабжения необходимо рассмотреть типичные ЭП, их характеристики и режимы работы.

Содержание

  1. Группы электропотребителей по потреблению электроэнергии
  2. Принято классифицировать ЭП по ряду показателей
  3. Преимущества синхронных двигателей

Группы электропотребителей по потреблению электроэнергии

Первой и основной группой ЭП являются электрические двигатели (электромашины).

Васильев Дмитрий Петрович

Васильев Дмитрий Петрович

Профессор электротехники СПбГПУ

Задать вопрос

В установках, не требующих регулирования скорости в процессе работы, применяются только электроприводы переменного тока (асинхронные двигатели мощностью до 630 кВт и синхронные двигатели мощностью до 30 МВт).

Нерегулируемые электродвигатели переменного тока — основной вид электроприемников в промышленности, на долю которых приходится около 70 % суммарной мощности. Электродвигателем в электрике считается электродвигатель, имеющий мощность 0,25 кВт и выше. Двигатели меньшей мощности рассматриваются как средства автоматизации.

Различные электротехнологические и электротермические установки составляют вторую по назначению группу ЭП, на которую в электропотреблении приходится около 20 %. Это печи сопротивления косвенного и прямого действия, дуговые и индукционные печи, установки диэлектрического нагрева, сварка, электролизные и гальванические (металлопокрытий) и высоковольтные электростатические установки. Первую и вторую группу ЭП объединяют под общим названием «силовая нагрузка».

Третья обязательная группа ЭП — электроосвещение, которое по величине нагрузке может составлять до десятков процентов. Установки электрического освещения с лампами накаливания, люминесцентными, дуговыми, ртутными, натриевыми и ксеноновыми лампами применяются на всех предприятиях для внутреннего и наружного освещения.

Четвертая группа ЭП — устройства обработки информации и управления. Электропотребление этой группой незначительно, но эти устройства предъявляют особые требования к надежности электроснабжения и качеству напряжения.

Абрамян Евгений Павлович

Абрамян Евгений Павлович

Доцент кафедры электротехники СПбГПУ

Задать вопрос

Необходимо различать понятия «электроприемник» и «потребитель» (см. гл. 1). Потребитель всегда физически выделяется как объект (здание, сооружение, территория), который имеет определенное производственнохозяйственное название или территориальноадминистративное наименование (единичное — школа, офис, пансионат; ряд: дом, квартал (село), микрорайон, город, район, регион, страна).

Потребителем может быть один светильник на блокпосту, лампочка в торговой палатке или на шести сотках или промышленный гигант — 100 тыс. двигателей суммарной установленной мощностью 5 млн кВт. Следует иметь в виду, что понятие «потребитель» используется при планировании, проектировании, управлении при рассмотрении электроснабжения объекта в целом, а «электроприемник» — при решении узких электротехнических задач.

Классификация электроприемников по категориям надежности электроснабжения приведена в другой статье на нашем сайте.

Принято классифицировать ЭП по ряду показателей

  • По роду тока все приемники электроэнергии, работающие от сети, подразделяются на три группы: переменного тока нормальной промышленной частоты 50 Гц (в ряде стран используют частоту 60 Гц), переменного тока повышенной или пониженной частоты, постоянного тока. Большинство ЭП промышленных предприятий работает на переменном трехфазном токе частотой 50 Гц.

Васильев Дмитрий Петрович

Васильев Дмитрий Петрович

Профессор электротехники СПбГПУ

Задать вопрос

Установки повышенной частоты используют: для высокочастотного электроинструмента сборочных цехов автопромышленности и других поточных производств, где повышенная частота (обычно 175…200 Гц) позволяет изготавливать электроинструмент более легким за счет применения быстроходных двигателей; для электропривода центрифуг в промышленности искусственного волокна — 100…200 Гц; для электропривода деревообрабатывающих станков, в которых для получения высоких скоростей резания по дереву (до 20000 об/мин) применяются частоты до 400 Гц; в установках индукционного сквозного нагрева металлов для горячей штамповки и ковки — от 500 до 10000 Гц.

 Для получения частот до 10 кГц применяются преимущественно тиристорные преобразователи, выше 10 кГц — электронные генераторы.

Установки пониженной частоты применяют: 0,5… 1,5 Гц — для электромагнитного перемешивания стали в электропечах; 2…5 Гц — для контактной электросварки путем преобразования частоты и числа фаз в специальных сварочных машинах, где энергия трехфазного тока частотой 50 Гц преобразуется в энергию однофазного тока частотой 2…5 Гц; 10…40 Гц — для регулирования скорости электроприводов асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором, например для привода роликов рольгангов в прокатных станах.Цехи электролиза, установки электролитического получения металлов, цехи гальванопокрытий, некоторые виды электросварки и электродвигателей питаются от сети постоянного тока.

  • По числу фаз различают одно, двух и трехфазные ЭП. Все они подключаются к трехфазной сети с учетом соответствия номинального напряжения фазному и линейному напряжению сети. Для включения однофазных ЭП требуется нейтральный (нулевой) провод.
  • ЭП классифицируются по величине номинального напряжения. Общепромышленные ЭП изготавливают на следующие номинальные (линейные) напряжения: до 1 кВ — 36, 42, ПО, 220, 380, 500, 660 В; свыше 1 кВ — 3, 6, 10, 20 кВ. Согласно ПУЭ электротехнические установки, производящие, преобразующие, распределяющие и потребляющие электроэнергию, подразделяются на электроустановки напряжением выше 1 кВ и электроустановки напряжением до 1 кВ (электроустановки постоянного тока — до 1,5 кВ). Такое выделение соответствует существенно разным условиям проектирования, эксплуатации и безопасности.

Например, наиболее распространенным решением до 1 кВ является использование напряжения сети 380 В с глухозаземленной нейтралью. В этом случае силовые ЭП подключают к трем фазам, а осветительные ЭП — к фазе и нулевому проводу на фазное напряжение 220 В без дополнительной трансформации.

  • ЭП классифицируются по способу задания номинальной мощности: для электродвигателей номинальные (активные) мощности выражаются в киловаттах (кВт), причем в паспортных данных указывается механическая мощность на валу электродвигателя (ЭД.) Изэлектрической сети при этом ЭД потребляет мощность.

    Васильев Дмитрий Петрович

    Васильев Дмитрий Петрович

    Профессор электротехники СПбГПУ

    Задать вопрос

    Понятие «присоединенная мощность» используется только при рассмотрении отдельного ЭП; когда же речь идет о группе ЭП, используют термин «суммарная номинальная мощность» или «установленная мощность группы ЭП».Номинальной (установленной) мощностью плавильных электропечей и сварочных установок является мощность (полная) питающих их трансформаторов, выраженная в киловольтамперах (кВА).

    Это же относится к трансформаторам, в том числе трансформаторам преобразовательных и выпрямительных агрегатов. Если эти ЭП имеют небольшую мощность и подключаются к сети до 1 кВ, то указывается также мощность, потребляемая из сети; таким образом, для них присоединенная мощность совпадает с номинальной.

  • По режиму работы ЭП изготавливаются для длительного режима работы, кратковременного и повторнократковременного.

Известен также термин «резкопеременный режим работы» ЭП, под которым подразумевается режим работы мощных электроприемников, сопровождающийся значительными возрастаниями мошности нагрузки, соизмеримыми с мощностью короткого замыкания и вызывающими колебания напряжения. Электроприемниками с резко переменным режимом работы являются двигатели прокатных станов, дугосталеплавильные печи (ДСП), сварка и др.Для нерегулируемых приводов наиболее экономичная область применения асинхронных и синхронных электродвигателей определяется напряжением. При напряжении до 1 кВ и мощности до 100 кВт экономичнее применять асинхронные двигатели; свыше 100 кВт — синхронные двигатели (что не всегда возможно по условиям работы и пуска). Мощность до 1 ООО кВт — это область напряжения 6 и 10 кВ, определяемая возможностью изготовления высоковольтных асинхронных электродвигателей. Асинхронные двигатели с фазным ротором применяются в мощных электроприводах с маховиком и с тяжелыми условиями пуска: в преобразовательных агрегатах, шахтных подъемниках.

Преимущества синхронных двигателей

  • способность компенсировать реактивную мощность;
  • повышение перегрузочной способности и устойчивости синхронных двигателей благодаря применению автоматического регулирования возбуждения с форсировкой возбуждения при снижении напряжения в сети ниже 85 %;
  • более высокий КПД, чем у асинхронных электродвигателей. При необходимости широкого, плавного изменения скорости применяют приводы постоянного тока и частотный асинхронный привод.

    Васильев Дмитрий Петрович

    Васильев Дмитрий Петрович

    Профессор электротехники СПбГПУ

    Задать вопрос

    Преобразование переменного тока в постоянный требует затрат на установку преобразовательных агрегатов и аппаратуры управления, на строительство помещений, а также эксплуатационных расходов на обслуживание и на потери электроэнергии.

    Двигатели постоянного тока стоят дороже, чем асинхронные или синхронные двигатели. Но регулируемые приводы постоянного тока технологически эффективны в случаях, когда требуется быстрое изменение частоты вращения или реверсирование двигателя (например, на прокатных станах).

К группе электроприемников силовых общепромышленных установок и производственных механизмов относятся электродвигатели компрессоров, вентиляторов, насосов, работающие, как правило, в продолжительном режиме на напряжении 0,22—10 кВ. Номинальная мощность этих электродвигателей изменяется в широком диапазоне — от 0,25 кВт до 30 МВт.

Для электропривода крупных насосов, компрессоров и вентиляторов применяют преимущественно синхронные двигатели, которые используются как дополнительные источники реактивной мощности в системе электроснабжения

. Подъемнотранспортные устройства работают в повторнократковременном режиме. Для них характерны частые толчки нагрузки, которые приводят к тому, что коэффициент мощности изменяется в широком диапазоне (0,3…0,8).

Васильев Дмитрий Петрович

Васильев Дмитрий Петрович

Профессор электротехники СПбГПУ

Задать вопрос

Электротермические приемники в соответствии с методами нагрева подразделяются на дуговые электропечи для плавки черных и цветных металлов, электронные, вакуумные и шлакового переплава, установки индукционного нагрева для плавки и термообработки металлов и сплавов, электрические печи сопротивления, электросварочные установки, термические коммунальнобытовые приборы.

Дуговые электрические печи подразделяются на сталеплавильные (ДСП), руднотермические и печи косвенного действия для плавки цветных металлов. ДСП условно подразделяются на печи малой емкости (0,5… 12 т) с трансформаторами мощностью 0,4…9,0 MB А, средней емкости (15…50 т) с трансформаторами мощностью до 40 MB А; большой емкости (70…200 т и более) (крупнотоннажные) с трансформаторами мощностью 60… 125 MB А. Мощность и резкопеременный характер их нагрузки оказывают большое влияние на систему электроснабжения.

К дуговым печам прямого действия относятся и вакуумные печи, питающиеся от полупроводниковых выпрямительных агрегатов; в их состав входят вакуумные насосы, автоматические регуляторы тока и дугового промежутка. Мощность печей достигает 6 000 кВ * А.

Печи сопротивления бывают косвенного и прямого действия. В первых нагрев материала происходит за счет теплоты выделяемой нагревательными элементами. Мощность печей косвенного действия: 50…600 кВт — для плавки цветных металлов; 5… 10000 кВт — для термообработки. Печи прямого действия осуществляют нагрев тешкь той, выделяемой в нагревательном изделии при прохождении по нему электрического тока. Такие печи применяются для графитизации угольных изделий (мощность — 800… 16 000 кВ • А) и нагрева стекломассы (мощность — 400…4 000 кВ • А). Выпускают печи на различные напряжения, в одно и трехфазном исполнении.

Абрамян Евгений Павлович

Абрамян Евгений Павлович

Доцент кафедры электротехники СПбГПУ

Задать вопрос

Печи и установки индукционного и диэлектрического нагрева подразделяются на плавильные и установки для закалки и сквозного нагрева диэлектриков. В индукционных печах плавка металла осуществляется за счет теплоты, выделяющейся из самого металла при прохождении по нему индукционного тока.

Плавильные печи изготавливают со стальным сердечником и без него. Печи с сердечником называют канальными. Они имеют мощность 125…2 000 кВ * А, однофазное исполнение и работают на промышленной частоте при напряжении 380 В, 6 или 10 кВ. Основное электрооборудование: индуктор, конденсаторная батарея, устройство для регулирования напряжения, коммутационнозащитная аппаратура, аппаратура управления. Для поверхностной закалки применяются индукционные установки, которые работают на частоте 2400…8000 Гц и имеют мощность 50…400 кВт.

Печи без сердечника называются тигельными. Печи промышленной частоты 50 Гц используются для плавки чугуна, цветных металлов и имеют мощность 200… 18000 кВ * А. Тигельные печи повышенной частоты (500…2400 Гц) питаются от тиристорных преобразователей; их мощность — 90… 2 500 кВ * А; они применяются для плавких вставок.

В установках для нагрева диэлектриков нагреваемый материал (дерево, пластмасса и др.) помещают в электрическое поле конденсатора и нагрев происходит за счет токов смещения. Установки этого типа широко применяются для сушки и клейки древесины, нагрева пластических масс, стерилизации продуктов и т.д. Установки диэлектрического нагрева питаются током частотой 20…40 МГц и выше (от электронных генераторов).

Абрамян Евгений Павлович

Абрамян Евгений Павлович

Доцент кафедры электротехники СПбГПУ

Задать вопрос

Электрические печи со смешанным нагревом подразделяются на руднотермические печи (РТП) и печи электрошлакового переплава (ЭШП). В РТП материал нагревается за счет теплоты, выделяемой при прохождении тока по шихте и горении дуги. Такие печи применяются для получения ферросплавов, корунда, выплавки чугуна, свинца, возгонки фосфора. Мощность РТП — до 80 MBА; напряжение питания — 10…220 кВ.

Процесс в печах ЭШП происходит за счет теплоты, выделяющейся в шлаке при прохождении по нему тока, расплавление шлака достигается с помощью электрической дуги. Печи ЭШП применяются для получения высококачественных сталей и специальных сплавов. Выпускаются ЭШП одно, двух и трехфазные мощностью 1000… 10000 кВ А.

Электросварочные установки — специфичные приемники, особенно при расчете электрических нагрузок и выборе режимов работы. Технологическая сварка подразделяются на дуговую, контактную и специальную. Применяют следующие источники питания:

  1. постоянного тока — электромашинные преобразователи, выпрямители и передвижные сварочные подстанции;
  2. переменного тока — однои трехфазные трансформаторы.

Коэффициент мощности первых при номинальной нагрузке составляет 0,7 …0,8; на холостом ходу снижается до 0,4. Электросварочные установки переменного тока представляют собой однофазную нагрузку в виде сварочных трансформаторов для дуговой сварки и сварочных аппаратов контактной сварки

. Сварка на переменном токе представляет собой однофазную нагрузку с неравномерной загрузкой фаз и низким cosф (0,30…0,35 — для дуговой сварки; 0,4…0,7 — для контактной сварки);.

Абрамян Евгений Павлович

Абрамян Евгений Павлович

Доцент кафедры электротехники СПбГПУ

Задать вопрос

К специальным видам сварочных установок относятся высокочастотные, плазменные, электрошлаковые, лазерные, электроннолучевые. Высокочастотные установки применяются при производстве сварных труб (на трубоэлектросварочных станах), оболочек электрических кабелей, при изготовлении различных профилей. Этот вид сварки обладает меньшей энергоемкостью, чем дуговая и контактная сварки, и не накладывает ограничения на скорость выполнения работ.

Электрохимические и электролизные установки (электролитические ванны для электролиза воды, растворов, расплавов цветных

металлов; установки электрохимических процессов в газе; ванны для гальванических покрытий: омеднения, никелирования хромирования, оцинкования и т.п.) работают на постоянном токе, который получают от преобразовательных подстанций. Электролитический процесс требует постоянства выпрямленного тока, для чего необходимо регулирование напряжения. Коэффициент мощности установок составляет 0,8…0,9; мощность одной электролизной серии — 100 133 М Вт.

Орлов Анатолий Владимирович

Орлов Анатолий Владимирович

Начальник службы РЗиА Новгородских электрических сетей

Задать вопрос

Установки электростатического поля применяют для создания направленного движения капель (например, при выполнении электроокраски), улавливания твердых взвешенных частиц в газе с помощью электрофильтров (очистка дымовых газов), разделения смесей жидкости и газа, различающихся по размерам и электропроводимости. Питание установок электрополя производится от сети напряжением 0,4 кВ, но внутри установки напряжение повышается. Мощность установки — до 1 000 кВт.

Установки электрического освещения с лампами накаливания, ныне заменяемыми, люминесцентными, ртутными, натриевыми, ксеноновыми энергосберегающими лампами используются на всех предприятиях для внутреннего и наружного освещения.

Электроприемники 1УР для целей электроснабжения можно подразделить на характерные группы. Механические нагрузки приводов оцениваются значениями сил и моментов, действующих на рабочий орган, элементы механизма и вал двигателя. В общем случае нагрузки зависят от скорости, пути и времени.

Установившийся режим работы, при котором момент или усилие нагрузки не зависит от времени, оценивается статическими механическими характеристиками двигателя. Направление действия моментов (сил) механизмов может совпадать с частотой вращения двигателя (механизмы загрузки печей сверху, механизмы подъема кранов) и быть встречным ей (печные рольганги, механизмы передвижения мостов и тележек кранов).

Двигатели механизмов могут работать при изменяющейся нагрузке с разным соотношением времени работы и паузы, частоты пуска и торможения, цикличности и ритмичности и др. Стандартами установлено восемь режимов работы электрических машин. С точки зрения электроснабжения — влияния на расчет нагрузки на низших уровнях — их можно подразделить на три характерные группы (режима): продолжительный, кратковременный, повторнократковременный.

Продолжительный режим работы электрического двигателя соответствует номинальной неизменной нагрузке двигателя, продолжающейся так долго, что температура т всех частей его достигает установившихся значений.

Классификация электроприемников: особенности, режимы работы,

Цель создания системы электроснабжения — обеспечение электроэнергией надлежащего качества с допустимыми показателями надежности электроприемников (ЭП). Строго говоря, ЭП не входят в систему электроснабжения, потому что в абсолютном большинстве выбираются не в электрической части проекта и не электриками (кроме осветительных приборов), но для изучения закономерностей построения системы электроснабжения необходимо рассмотреть типичные ЭП, их характеристики и режимы работы.

Содержание

  1. Группы электропотребителей по потреблению электроэнергии
  2. Принято классифицировать ЭП по ряду показателей
  3. Преимущества синхронных двигателей

Группы электропотребителей по потреблению электроэнергии

Первой и основной группой ЭП являются электрические двигатели (электромашины).

Васильев Дмитрий Петрович

Васильев Дмитрий Петрович

Профессор электротехники СПбГПУ

Задать вопрос

В установках, не требующих регулирования скорости в процессе работы, применяются только электроприводы переменного тока (асинхронные двигатели мощностью до 630 кВт и синхронные двигатели мощностью до 30 МВт).

Нерегулируемые электродвигатели переменного тока — основной вид электроприемников в промышленности, на долю которых приходится около 70 % суммарной мощности. Электродвигателем в электрике считается электродвигатель, имеющий мощность 0,25 кВт и выше. Двигатели меньшей мощности рассматриваются как средства автоматизации.

Различные электротехнологические и электротермические установки составляют вторую по назначению группу ЭП, на которую в электропотреблении приходится около 20 %. Это печи сопротивления косвенного и прямого действия, дуговые и индукционные печи, установки диэлектрического нагрева, сварка, электролизные и гальванические (металлопокрытий) и высоковольтные электростатические установки. Первую и вторую группу ЭП объединяют под общим названием «силовая нагрузка».

Третья обязательная группа ЭП — электроосвещение, которое по величине нагрузке может составлять до десятков процентов. Установки электрического освещения с лампами накаливания, люминесцентными, дуговыми, ртутными, натриевыми и ксеноновыми лампами применяются на всех предприятиях для внутреннего и наружного освещения.

Четвертая группа ЭП — устройства обработки информации и управления. Электропотребление этой группой незначительно, но эти устройства предъявляют особые требования к надежности электроснабжения и качеству напряжения.

Абрамян Евгений Павлович

Абрамян Евгений Павлович

Доцент кафедры электротехники СПбГПУ

Задать вопрос

Необходимо различать понятия «электроприемник» и «потребитель» (см. гл. 1). Потребитель всегда физически выделяется как объект (здание, сооружение, территория), который имеет определенное производственнохозяйственное название или территориальноадминистративное наименование (единичное — школа, офис, пансионат; ряд: дом, квартал (село), микрорайон, город, район, регион, страна).

Потребителем может быть один светильник на блокпосту, лампочка в торговой палатке или на шести сотках или промышленный гигант — 100 тыс. двигателей суммарной установленной мощностью 5 млн кВт. Следует иметь в виду, что понятие «потребитель» используется при планировании, проектировании, управлении при рассмотрении электроснабжения объекта в целом, а «электроприемник» — при решении узких электротехнических задач.

Классификация электроприемников по категориям надежности электроснабжения приведена в другой статье на нашем сайте.

Принято классифицировать ЭП по ряду показателей

  • По роду тока все приемники электроэнергии, работающие от сети, подразделяются на три группы: переменного тока нормальной промышленной частоты 50 Гц (в ряде стран используют частоту 60 Гц), переменного тока повышенной или пониженной частоты, постоянного тока. Большинство ЭП промышленных предприятий работает на переменном трехфазном токе частотой 50 Гц.

Васильев Дмитрий Петрович

Васильев Дмитрий Петрович

Профессор электротехники СПбГПУ

Задать вопрос

Установки повышенной частоты используют: для высокочастотного электроинструмента сборочных цехов автопромышленности и других поточных производств, где повышенная частота (обычно 175…200 Гц) позволяет изготавливать электроинструмент более легким за счет применения быстроходных двигателей; для электропривода центрифуг в промышленности искусственного волокна — 100…200 Гц; для электропривода деревообрабатывающих станков, в которых для получения высоких скоростей резания по дереву (до 20000 об/мин) применяются частоты до 400 Гц; в установках индукционного сквозного нагрева металлов для горячей штамповки и ковки — от 500 до 10000 Гц.

 Для получения частот до 10 кГц применяются преимущественно тиристорные преобразователи, выше 10 кГц — электронные генераторы.

Установки пониженной частоты применяют: 0,5… 1,5 Гц — для электромагнитного перемешивания стали в электропечах; 2…5 Гц — для контактной электросварки путем преобразования частоты и числа фаз в специальных сварочных машинах, где энергия трехфазного тока частотой 50 Гц преобразуется в энергию однофазного тока частотой 2…5 Гц; 10…40 Гц — для регулирования скорости электроприводов асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором, например для привода роликов рольгангов в прокатных станах.Цехи электролиза, установки электролитического получения металлов, цехи гальванопокрытий, некоторые виды электросварки и электродвигателей питаются от сети постоянного тока.

  • По числу фаз различают одно, двух и трехфазные ЭП. Все они подключаются к трехфазной сети с учетом соответствия номинального напряжения фазному и линейному напряжению сети. Для включения однофазных ЭП требуется нейтральный (нулевой) провод.
  • ЭП классифицируются по величине номинального напряжения. Общепромышленные ЭП изготавливают на следующие номинальные (линейные) напряжения: до 1 кВ — 36, 42, ПО, 220, 380, 500, 660 В; свыше 1 кВ — 3, 6, 10, 20 кВ. Согласно ПУЭ электротехнические установки, производящие, преобразующие, распределяющие и потребляющие электроэнергию, подразделяются на электроустановки напряжением выше 1 кВ и электроустановки напряжением до 1 кВ (электроустановки постоянного тока — до 1,5 кВ). Такое выделение соответствует существенно разным условиям проектирования, эксплуатации и безопасности.

Например, наиболее распространенным решением до 1 кВ является использование напряжения сети 380 В с глухозаземленной нейтралью. В этом случае силовые ЭП подключают к трем фазам, а осветительные ЭП — к фазе и нулевому проводу на фазное напряжение 220 В без дополнительной трансформации.

  • ЭП классифицируются по способу задания номинальной мощности: для электродвигателей номинальные (активные) мощности выражаются в киловаттах (кВт), причем в паспортных данных указывается механическая мощность на валу электродвигателя (ЭД.) Изэлектрической сети при этом ЭД потребляет мощность.

    Васильев Дмитрий Петрович

    Васильев Дмитрий Петрович

    Профессор электротехники СПбГПУ

    Задать вопрос

    Понятие «присоединенная мощность» используется только при рассмотрении отдельного ЭП; когда же речь идет о группе ЭП, используют термин «суммарная номинальная мощность» или «установленная мощность группы ЭП».Номинальной (установленной) мощностью плавильных электропечей и сварочных установок является мощность (полная) питающих их трансформаторов, выраженная в киловольтамперах (кВА).

    Это же относится к трансформаторам, в том числе трансформаторам преобразовательных и выпрямительных агрегатов. Если эти ЭП имеют небольшую мощность и подключаются к сети до 1 кВ, то указывается также мощность, потребляемая из сети; таким образом, для них присоединенная мощность совпадает с номинальной.

  • По режиму работы ЭП изготавливаются для длительного режима работы, кратковременного и повторнократковременного.

Известен также термин «резкопеременный режим работы» ЭП, под которым подразумевается режим работы мощных электроприемников, сопровождающийся значительными возрастаниями мошности нагрузки, соизмеримыми с мощностью короткого замыкания и вызывающими колебания напряжения. Электроприемниками с резко переменным режимом работы являются двигатели прокатных станов, дугосталеплавильные печи (ДСП), сварка и др.Для нерегулируемых приводов наиболее экономичная область применения асинхронных и синхронных электродвигателей определяется напряжением. При напряжении до 1 кВ и мощности до 100 кВт экономичнее применять асинхронные двигатели; свыше 100 кВт — синхронные двигатели (что не всегда возможно по условиям работы и пуска). Мощность до 1 ООО кВт — это область напряжения 6 и 10 кВ, определяемая возможностью изготовления высоковольтных асинхронных электродвигателей. Асинхронные двигатели с фазным ротором применяются в мощных электроприводах с маховиком и с тяжелыми условиями пуска: в преобразовательных агрегатах, шахтных подъемниках.

Преимущества синхронных двигателей

  • способность компенсировать реактивную мощность;
  • повышение перегрузочной способности и устойчивости синхронных двигателей благодаря применению автоматического регулирования возбуждения с форсировкой возбуждения при снижении напряжения в сети ниже 85 %;
  • более высокий КПД, чем у асинхронных электродвигателей. При необходимости широкого, плавного изменения скорости применяют приводы постоянного тока и частотный асинхронный привод.

    Васильев Дмитрий Петрович

    Васильев Дмитрий Петрович

    Профессор электротехники СПбГПУ

    Задать вопрос

    Преобразование переменного тока в постоянный требует затрат на установку преобразовательных агрегатов и аппаратуры управления, на строительство помещений, а также эксплуатационных расходов на обслуживание и на потери электроэнергии.

    Двигатели постоянного тока стоят дороже, чем асинхронные или синхронные двигатели. Но регулируемые приводы постоянного тока технологически эффективны в случаях, когда требуется быстрое изменение частоты вращения или реверсирование двигателя (например, на прокатных станах).

К группе электроприемников силовых общепромышленных установок и производственных механизмов относятся электродвигатели компрессоров, вентиляторов, насосов, работающие, как правило, в продолжительном режиме на напряжении 0,22—10 кВ. Номинальная мощность этих электродвигателей изменяется в широком диапазоне — от 0,25 кВт до 30 МВт.

Для электропривода крупных насосов, компрессоров и вентиляторов применяют преимущественно синхронные двигатели, которые используются как дополнительные источники реактивной мощности в системе электроснабжения

. Подъемнотранспортные устройства работают в повторнократковременном режиме. Для них характерны частые толчки нагрузки, которые приводят к тому, что коэффициент мощности изменяется в широком диапазоне (0,3…0,8).

Васильев Дмитрий Петрович

Васильев Дмитрий Петрович

Профессор электротехники СПбГПУ

Задать вопрос

Электротермические приемники в соответствии с методами нагрева подразделяются на дуговые электропечи для плавки черных и цветных металлов, электронные, вакуумные и шлакового переплава, установки индукционного нагрева для плавки и термообработки металлов и сплавов, электрические печи сопротивления, электросварочные установки, термические коммунальнобытовые приборы.

Дуговые электрические печи подразделяются на сталеплавильные (ДСП), руднотермические и печи косвенного действия для плавки цветных металлов. ДСП условно подразделяются на печи малой емкости (0,5… 12 т) с трансформаторами мощностью 0,4…9,0 MB А, средней емкости (15…50 т) с трансформаторами мощностью до 40 MB А; большой емкости (70…200 т и более) (крупнотоннажные) с трансформаторами мощностью 60… 125 MB А. Мощность и резкопеременный характер их нагрузки оказывают большое влияние на систему электроснабжения.

К дуговым печам прямого действия относятся и вакуумные печи, питающиеся от полупроводниковых выпрямительных агрегатов; в их состав входят вакуумные насосы, автоматические регуляторы тока и дугового промежутка. Мощность печей достигает 6 000 кВ * А.

Печи сопротивления бывают косвенного и прямого действия. В первых нагрев материала происходит за счет теплоты выделяемой нагревательными элементами. Мощность печей косвенного действия: 50…600 кВт — для плавки цветных металлов; 5… 10000 кВт — для термообработки. Печи прямого действия осуществляют нагрев тешкь той, выделяемой в нагревательном изделии при прохождении по нему электрического тока. Такие печи применяются для графитизации угольных изделий (мощность — 800… 16 000 кВ • А) и нагрева стекломассы (мощность — 400…4 000 кВ • А). Выпускают печи на различные напряжения, в одно и трехфазном исполнении.

Абрамян Евгений Павлович

Абрамян Евгений Павлович

Доцент кафедры электротехники СПбГПУ

Задать вопрос

Печи и установки индукционного и диэлектрического нагрева подразделяются на плавильные и установки для закалки и сквозного нагрева диэлектриков. В индукционных печах плавка металла осуществляется за счет теплоты, выделяющейся из самого металла при прохождении по нему индукционного тока.

Плавильные печи изготавливают со стальным сердечником и без него. Печи с сердечником называют канальными. Они имеют мощность 125…2 000 кВ * А, однофазное исполнение и работают на промышленной частоте при напряжении 380 В, 6 или 10 кВ. Основное электрооборудование: индуктор, конденсаторная батарея, устройство для регулирования напряжения, коммутационнозащитная аппаратура, аппаратура управления. Для поверхностной закалки применяются индукционные установки, которые работают на частоте 2400…8000 Гц и имеют мощность 50…400 кВт.

Печи без сердечника называются тигельными. Печи промышленной частоты 50 Гц используются для плавки чугуна, цветных металлов и имеют мощность 200… 18000 кВ * А. Тигельные печи повышенной частоты (500…2400 Гц) питаются от тиристорных преобразователей; их мощность — 90… 2 500 кВ * А; они применяются для плавких вставок.

В установках для нагрева диэлектриков нагреваемый материал (дерево, пластмасса и др.) помещают в электрическое поле конденсатора и нагрев происходит за счет токов смещения. Установки этого типа широко применяются для сушки и клейки древесины, нагрева пластических масс, стерилизации продуктов и т.д. Установки диэлектрического нагрева питаются током частотой 20…40 МГц и выше (от электронных генераторов).

Абрамян Евгений Павлович

Абрамян Евгений Павлович

Доцент кафедры электротехники СПбГПУ

Задать вопрос

Электрические печи со смешанным нагревом подразделяются на руднотермические печи (РТП) и печи электрошлакового переплава (ЭШП). В РТП материал нагревается за счет теплоты, выделяемой при прохождении тока по шихте и горении дуги. Такие печи применяются для получения ферросплавов, корунда, выплавки чугуна, свинца, возгонки фосфора. Мощность РТП — до 80 MBА; напряжение питания — 10…220 кВ.

Процесс в печах ЭШП происходит за счет теплоты, выделяющейся в шлаке при прохождении по нему тока, расплавление шлака достигается с помощью электрической дуги. Печи ЭШП применяются для получения высококачественных сталей и специальных сплавов. Выпускаются ЭШП одно, двух и трехфазные мощностью 1000… 10000 кВ А.

Электросварочные установки — специфичные приемники, особенно при расчете электрических нагрузок и выборе режимов работы. Технологическая сварка подразделяются на дуговую, контактную и специальную. Применяют следующие источники питания:

  1. постоянного тока — электромашинные преобразователи, выпрямители и передвижные сварочные подстанции;
  2. переменного тока — однои трехфазные трансформаторы.

Коэффициент мощности первых при номинальной нагрузке составляет 0,7 …0,8; на холостом ходу снижается до 0,4. Электросварочные установки переменного тока представляют собой однофазную нагрузку в виде сварочных трансформаторов для дуговой сварки и сварочных аппаратов контактной сварки

. Сварка на переменном токе представляет собой однофазную нагрузку с неравномерной загрузкой фаз и низким cosф (0,30…0,35 — для дуговой сварки; 0,4…0,7 — для контактной сварки);.

Абрамян Евгений Павлович

Абрамян Евгений Павлович

Доцент кафедры электротехники СПбГПУ

Задать вопрос

К специальным видам сварочных установок относятся высокочастотные, плазменные, электрошлаковые, лазерные, электроннолучевые. Высокочастотные установки применяются при производстве сварных труб (на трубоэлектросварочных станах), оболочек электрических кабелей, при изготовлении различных профилей. Этот вид сварки обладает меньшей энергоемкостью, чем дуговая и контактная сварки, и не накладывает ограничения на скорость выполнения работ.

Электрохимические и электролизные установки (электролитические ванны для электролиза воды, растворов, расплавов цветных

металлов; установки электрохимических процессов в газе; ванны для гальванических покрытий: омеднения, никелирования хромирования, оцинкования и т.п.) работают на постоянном токе, который получают от преобразовательных подстанций. Электролитический процесс требует постоянства выпрямленного тока, для чего необходимо регулирование напряжения. Коэффициент мощности установок составляет 0,8…0,9; мощность одной электролизной серии — 100 133 М Вт.

Орлов Анатолий Владимирович

Орлов Анатолий Владимирович

Начальник службы РЗиА Новгородских электрических сетей

Задать вопрос

Установки электростатического поля применяют для создания направленного движения капель (например, при выполнении электроокраски), улавливания твердых взвешенных частиц в газе с помощью электрофильтров (очистка дымовых газов), разделения смесей жидкости и газа, различающихся по размерам и электропроводимости. Питание установок электрополя производится от сети напряжением 0,4 кВ, но внутри установки напряжение повышается. Мощность установки — до 1 000 кВт.

Установки электрического освещения с лампами накаливания, ныне заменяемыми, люминесцентными, ртутными, натриевыми, ксеноновыми энергосберегающими лампами используются на всех предприятиях для внутреннего и наружного освещения.

Электроприемники 1УР для целей электроснабжения можно подразделить на характерные группы. Механические нагрузки приводов оцениваются значениями сил и моментов, действующих на рабочий орган, элементы механизма и вал двигателя. В общем случае нагрузки зависят от скорости, пути и времени.

Установившийся режим работы, при котором момент или усилие нагрузки не зависит от времени, оценивается статическими механическими характеристиками двигателя. Направление действия моментов (сил) механизмов может совпадать с частотой вращения двигателя (механизмы загрузки печей сверху, механизмы подъема кранов) и быть встречным ей (печные рольганги, механизмы передвижения мостов и тележек кранов).

Двигатели механизмов могут работать при изменяющейся нагрузке с разным соотношением времени работы и паузы, частоты пуска и торможения, цикличности и ритмичности и др. Стандартами установлено восемь режимов работы электрических машин. С точки зрения электроснабжения — влияния на расчет нагрузки на низших уровнях — их можно подразделить на три характерные группы (режима): продолжительный, кратковременный, повторнократковременный.

Продолжительный режим работы электрического двигателя соответствует номинальной неизменной нагрузке двигателя, продолжающейся так долго, что температура т всех частей его достигает установившихся значений.

Классификация электроприемников: особенности, режимы работы,

График работы электрического двигателя, соответствующий этому режиму работы, показан на рис. 2.1, а, из которого видно, что мощность на валу двигателя Р не изменяется в течение всего времени его работы.

становившейся температурой отдельных частей двигателя считается температура, изменение которой в течение 1 ч не превышает 1 °С (рис. 2.1, б).Большинство электродвигателей» образующих технологические линии и агрегаты непрерывных производств, работают в продолжительном режиме, для части которых он может длиться часы, сутки, недели. Постоянство нагрузки двигателя (Рс = const) не является обязательным условием продолжительного режима.

Чаще всего нагрузка двигателя меняется во времени. График получается ступенчатый, что характерно, например, для производств, где нагрузкаопределяется геометрическими и физическими свойствами измельчаемого или сортируемого материала. Рис. 2.1 есть обычный прием идеализации, используемый в физике, когда реальное многообразие протекающих процессов моделируют представлениями первой научной картины мира, в то время как их фактически следует описывать вероятностно или ценологически.

Специалисты (механики, приводчики), выбирающие мощность двигателя (это относится ко всем электроприемникам), определяют необходимую, или номинальную, мощность Рном, т.е. мощность на валу электродвигателя.

Потребляемая же мощность Рпатр = Рном/ц с учетом КПД больше (г = 0,8…0,9), так что исключение КПД ведет к ошибке сразу на 10…20 % (ценологически: все подсчитать нельзя, а на инженерный результат поправка не влияет).

Классификация электроприемников: особенности, режимы работы,

Кратковременный режим работы электрического двигателя характеризуется тем, что двигатель работает при номинальной мощности в течение времени, когда его температура не успевает достичь установившейся.

Васильев Дмитрий Петрович

Васильев Дмитрий Петрович

Профессор электротехники СПбГПУ

Задать вопрос

При отключении двигатель длительно не работает и его температура экспоненциально снижается до температуры окружающей среды. В кратковременном режиме двигатели могут быть рассчитаны на стандартную продолжительность рабочего периода, по истечении которого они должны быть отключены .

Повторнократковременный режим работы двигателя — это такой режим, при котором кратковременные рабочие периоды номинальной нагрузки чередуются с паузами (рис 2.2, а). Продолжительность рабочих периодов и пауз не настолько велика, чтобы перегревы отдельных частей двигателя при неизменной температуре окружающей среды могли достигнуть установившихся значений (рис. 2.2, б). При повторнократковременном режиме работы двигатель можно сильнее нагружать, чем при продолжительном номинальном режиме.

Повторнократковременный режим работы характеризуется длительностью рабочего периода — продолжительностью включения (ПВ) в процентах или в относительных единицах Тт. Эта длительность определяется отношением времени включения ко времени всего цикла, т.е. ко времени отключения tQ плюс время включения.

Для двигателей подъемнотранспортных и других механизмов установлены значения ПВ, равные 15, 25, 40 и 60%, для которых электротехническая промышленность выпускает оборудование. Фактические ПВ устройств в процессе работы изменяются в значительном диапазоне, поэтому возникает необходимость перерасчета их мощности с паспортной ПВ на фактическую.Кроме разделения потребителей по режимам работы следует учитывать также несимметричность нагрузки (неравномерность нагрузки по фазам). Трехфазные электродвигатели и печи являются симметричными нагрузками. К несимметричным нагрузкам (одно и двухфазным) относятся электрическое освещение, однофазные и двухфазные печи, однофазные сварочные трансформаторы и т п

Особую группу электроприемников составляют единичные электроприемники большой единичной мощностью (например, трансформаторы, работающие в блоке с электропечью, преобразователем, импульсной установкой; электропривод 30 МВт воздуходувки и др.), определяющие расчетную электрическую нагрузку, схемы главных (5УР) и распределительных (4УР) подстанций, меры по обеспечению качества электроэнергии в электрических сетях общего назначения, технические условия на присоединение к энергоснабжающей организации.

электрика, сигнализация, видеонаблюдение, контроль доступа (СКУД), инженерно технические системы (ИТС)

ЭЛЕКТРОПРИЕМНИКИ И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ

КАТЕГОРИИ

НАДЕЖНОСТЬ

виды электроприемников

Электроприемники – специальные устройства (один или несколько механизмов, связанных единым технологическим процессом на конкретной территории), предназначенные для преобразования энергии из электрической в другие типы.

Они широко используются как в промышленной сфере, так и в быту. В зависимости от назначения и характеристик эти агрегаты делятся на несколько групп.

В зависимости от типа тока различают электроприемники переменного, постоянного тока или пониженной частоты. Наиболее распространен первый вид. Большинство предприятий использует для работы механизмов частоту 50 Гц, которую принято считать промышленной. Т.е. переменный ток частотой 50 Гц называется током промышленной частоты.

Установки пониженной частоты используются в металлургии, а постоянного – в транспортной сфере, при электролизе и т.п.

По номинальному напряжению – ниже или выше 1 кВ. Этот параметр играет важную роль при планировании безопасности системы электроснабжения. Номинальное напряжение определяет мощность установки преобразования электроэнергии.

По числу фаз электроприемники могут быть: одно-, двух- или трехфазными. А по типу мощности – изменяемые в кВт или кВА.

При проектировании системы электроснабжения также обращают внимание на график нагрузки и режим работы электроприемника по ГОСТ 183-74. Он может быть продолжительным, кратковременным или повторно-кратковременным.

Продолжительный режим характеризуется неизменной номинальной нагрузкой, при которой температура частей электроустановки достигает установившегося значения.

Примечание: установившиеся значения температуры означают, что изменения температуры в течение часа не превышают 1оС.

В краткосрочном режиме электроприемник работает на номинальной мощности небольшое время, за которое температура не успевает достичь установленных параметров. Повторно-кратковременный режим отличается чередованием фаз нагрузки с паузами.

При этом длительность обоих процессов такова, что не происходит перегрева отдельных частей установок до установившихся значений температуры.

В зависимости от технологического назначения и области применения выделяют следующие группы электроприемников:

  1. Электродвигатели, на которые приходится примерно 70% мощности всего предприятия;
  2. Электро технологические и термические агрегаты – печи (дуговые, индукционные, сопротивления), диэлектрические установки нагрева, сварочные аппараты и т.п. На эту категорию приходится 20% мощности;
  3. Электрические осветительные приборы;
  4. Установки по обработке, хранению и управлению информационными процессами.

Но наиболее важным критерием подбора является классификация по надежности электроснабжения.

КАТЕГОРИИ ЭЛЕКТРОПРИЕМНИКОВ ПО НАДЕЖНОСТИ

Согласно правилам устройства электроустановок (ПУЭ) выделяют три класса, различающиеся степенью надежности и защиты электроприемников.

Первая категория.

Данная группа подразумевает непрерывную подачу электричества к объектам и не допускает перерыва в электроснабжении. Перебои в поставке тока может привести к очень серьезным последствиям, а именно:

  • угрозе жизни и здоровья людей;
  • значительным финансовым потерям;
  • поломке дорогостоящего оборудования, нарушению функционирования объектов ЖКХ;
  • сбою в технологических процессах и т.п.

Питание установок в этом случае производится при помощи двух независимых друг от друга источников, один из которых является резервным. Отсутствие электричества допускается лишь на момент автоматического включения резервного источника.

Из первой группы категории электроприемников выделяются установки, сбой в работе которых может повлечь чрезвычайно высокий риск травматизма, смерти и аварии на производстве. В этом случае требуется наличие третьего источника питания для повышения степени защиты электроснабжения.

В качестве второго или третьего источника электроэнергии могут применяться местные энергосистемы и электростанции.

В случае, когда резервирование электроснабжения не гарантирует непрерывности технологического процесса, осуществляется технологическое резервирование путем монтажа взаимно резервирующих установок или специальных агрегатов безаварийной остановки процессов, срабатывающих при перебое в поставке энергии.

Электроприемники первой категории широко используются в промышленности (химической, металлургической), шахтах, лечебно-профилактических учреждениях и реанимационных, котельных, в противопожарных устройствах, лифтах и т.п.

Вторая категория.

Эта группа включает в себя устройства, отключение которых может привести к следующим последствиям:

  • нарушению производственного цикла и недоотпуску продукции;
  • простою оборудования, транспорта и различных механизмов;
  • нарушению жизнедеятельности целых районов и большого количества людей.

Электроприемники данной группы также имеют два независимых источника питания. Однако, перерыв в подачи электроэнергии может быть более длительным, чем для установок первой категории. Например, отсутствие электричества допускается на время, необходимое для включения резервного источника питания аварийной бригадой.

К этой категории электроснабжения электроприемников относятся жилые многоквартирные здания, общежития, детские и медицинские учреждения, спортивные сооружения, магазины, предприятия общественного питания, школы, музеи, бани и т.д.

Третья категория.

Эта категория надежности включает в себя установки, которые нельзя определить в первые две группы. Это могут быть жилые малоквартирные дома, небольшие производственные площадки и вспомогательные цеха.

Питание осуществляется от одного источника, при этом перебои в поставки энергии могут достигать 24 часов (72 часа за год). За это время должен быть проведен ремонт электрооборудования, поэтому при проектировании подобных сетей необходимо учесть метод проводки кабелей и резервирование трансформатора.

КТО ОПРЕДЕЛЯЕТ КАТЕГОРИЮ НАДЕЖНОСТИ ЭЛЕКТРОПРИЕМНИКОВ

Степень защиты электроустановок рассчитывается инженерами-проектировщиками при создании проекта системы энергоснабжения в соответствии с ПУЭ.

Для этого учитываются многие факторы, от которых зависит нормальное функционирование предприятия. Анализируется степень ответственности и назначения устройств преобразования электроэнергии, учитывается их роль в технологическом процессе и допустимые параметры простоя.

При этом категория надежности может быть изменена при необходимости потребителем энергии. Для этого ему требуется обратиться к поставщику со специальным заявлением, в котором он отражает необходимость повышения надежности из-за увеличения риска на производстве или перевода жилого помещения в категорию нежилого.

Как правило, электроснабжение жилых районов осуществляется через общие распределительные сети, относящиеся к 3 категории надежности.

© 2012-2023 г. Все права защищены.

Представленные на сайте материалы имеют информационный характер и не могут быть использованы в качестве руководящих и нормативных документов

ЭЛЕКТРОПРИЕМНИКИ И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ

elektropriemniki

Электроприемники – специальные устройства (один или несколько механизмов, связанных единым технологическим процессом на конкретной территории), предназначенные для преобразования энергии из электрической в другие типы.

Они широко используются как в промышленной сфере, так и в быту. В зависимости от назначения и характеристик эти агрегаты делятся на несколько групп.

В зависимости от типа тока различают электроприемники переменного, постоянного тока или пониженной частоты. Наиболее распространен первый вид. Большинство предприятий использует для работы механизмов частоту 50 Гц, которую принято считать промышленной. Т.е. переменный ток частотой 50 Гц называется током промышленной частоты.

Установки пониженной частоты используются в металлургии, а постоянного – в транспортной сфере, при электролизе и т.п.

По номинальному напряжению – ниже или выше 1 кВ. Этот параметр играет важную роль при планировании безопасности системы электроснабжения. Номинальное напряжение определяет мощность установки преобразования электроэнергии.

По числу фаз электроприемники могут быть: одно-, двух- или трехфазными. А по типу мощности – изменяемые в кВт или кВА.

При проектировании системы электроснабжения также обращают внимание на график нагрузки и режим работы электроприемника по ГОСТ 183-74. Он может быть продолжительным, кратковременным или повторно-кратковременным.

Продолжительный режим характеризуется неизменной номинальной нагрузкой, при которой температура частей электроустановки достигает установившегося значения.

В краткосрочном режиме электроприемник работает на номинальной мощности небольшое время, за которое температура не успевает достичь установленных параметров. Повторно-кратковременный режим отличается чередованием фаз нагрузки с паузами.

При этом длительность обоих процессов такова, что не происходит перегрева отдельных частей установок до установившихся значений температуры.

В зависимости от технологического назначения и области применения выделяют следующие группы электроприемников:

  1. Электродвигатели, на которые приходится примерно 70% мощности всего предприятия;
  2. Электро технологические и термические агрегаты – печи (дуговые, индукционные, сопротивления), диэлектрические установки нагрева, сварочные аппараты и т.п. На эту категорию приходится 20% мощности;
  3. Электрические осветительные приборы;
  4. Установки по обработке, хранению и управлению информационными процессами.

Но наиболее важным критерием подбора является классификация по надежности электроснабжения.

КАТЕГОРИИ ЭЛЕКТРОПРИЕМНИКОВ ПО НАДЕЖНОСТИ

Согласно правилам устройства электроустановок (ПУЭ) выделяют три класса, различающиеся степенью надежности и защиты электроприемников.

Данная группа подразумевает непрерывную подачу электричества к объектам и не допускает перерыва в электроснабжении. Перебои в поставке тока может привести к очень серьезным последствиям, а именно:

  • угрозе жизни и здоровья людей;
  • значительным финансовым потерям;
  • поломке дорогостоящего оборудования, нарушению функционирования объектов ЖКХ;
  • сбою в технологических процессах и т.п.

Питание установок в этом случае производится при помощи двух независимых друг от друга источников, один из которых является резервным. Отсутствие электричества допускается лишь на момент автоматического включения резервного источника.

Из первой группы категории электроприемников выделяются установки, сбой в работе которых может повлечь чрезвычайно высокий риск травматизма, смерти и аварии на производстве. В этом случае требуется наличие третьего источника питания для повышения степени защиты электроснабжения.

В качестве второго или третьего источника электроэнергии могут применяться местные энергосистемы и электростанции.

В случае, когда резервирование электроснабжения не гарантирует непрерывности технологического процесса, осуществляется технологическое резервирование путем монтажа взаимно резервирующих установок или специальных агрегатов безаварийной остановки процессов, срабатывающих при перебое в поставке энергии.

Электроприемники первой категории широко используются в промышленности (химической, металлургической), шахтах, лечебно-профилактических учреждениях и реанимационных, котельных, в противопожарных устройствах, лифтах и т.п.

Эта группа включает в себя устройства, отключение которых может привести к следующим последствиям:

  • нарушению производственного цикла и недоотпуску продукции;
  • простою оборудования, транспорта и различных механизмов;
  • нарушению жизнедеятельности целых районов и большого количества людей.

Электроприемники данной группы также имеют два независимых источника питания. Однако, перерыв в подачи электроэнергии может быть более длительным, чем для установок первой категории. Например, отсутствие электричества допускается на время, необходимое для включения резервного источника питания аварийной бригадой.

К этой категории электроснабжения электроприемников относятся жилые многоквартирные здания, общежития, детские и медицинские учреждения, спортивные сооружения, магазины, предприятия общественного питания, школы, музеи, бани и т.д.

Эта категория надежности включает в себя установки, которые нельзя определить в первые две группы. Это могут быть жилые малоквартирные дома, небольшие производственные площадки и вспомогательные цеха.

Питание осуществляется от одного источника, при этом перебои в поставки энергии могут достигать 24 часов (72 часа за год). За это время должен быть проведен ремонт электрооборудования, поэтому при проектировании подобных сетей необходимо учесть метод проводки кабелей и резервирование трансформатора.

КТО ОПРЕДЕЛЯЕТ КАТЕГОРИЮ НАДЕЖНОСТИ ЭЛЕКТРОПРИЕМНИКОВ

Степень защиты электроустановок рассчитывается инженерами-проектировщиками при создании проекта системы энергоснабжения в соответствии с ПУЭ.

Для этого учитываются многие факторы, от которых зависит нормальное функционирование предприятия. Анализируется степень ответственности и назначения устройств преобразования электроэнергии, учитывается их роль в технологическом процессе и допустимые параметры простоя.

При этом категория надежности может быть изменена при необходимости потребителем энергии. Для этого ему требуется обратиться к поставщику со специальным заявлением, в котором он отражает необходимость повышения надежности из-за увеличения риска на производстве или перевода жилого помещения в категорию нежилого.

Как правило, электроснабжение жилых районов осуществляется через общие распределительные сети, относящиеся к 3 категории надежности.

© 2012-2021 г. Все права защищены.

Представленные на сайте материалы имеют информационный характер и не могут быть использованы в качестве руководящих и нормативных документов

Источник

ЭЛЕКТРОПРИЕМНИКИ И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ

dark fb.4725bc4eebdb65ca23e89e212ea8a0ea dark vk.71a586ff1b2903f7f61b0a284beb079f dark twitter.51e15b08a51bdf794f88684782916cc0 dark odnoklas.810a90026299a2be30475bf15c20af5b

caret left.c509a6ae019403bf80f96bff00cd87cd

caret right.6696d877b5de329b9afe170140b9f935

Система электроснабжения, сети и потребители

Для того чтобы города и страны, а на самом деле — живущие в них люди, могли круглосуточно пользоваться таким замечательным благом цивилизации как качественная электрическая энергия, и имели бы доступ к ней в любом требуемом количестве, — по всему миру возводятся крупные системы электроснабжения.

Различные электроприемники (и любые электрические приборы) являются неотъемлемыми частями электрических хозяйств организаций, предприятий, и вообще любых электрифицированных объектов.

image002

Электротехнические изделия, называемые электроприемниками, представляют собой механизмы, аппараты и агрегаты, задача которых — преобразовывать электрическую энергию в требуемый вид, например в механическую энергию электродвигателя или в световую энергию системы освещения, либо в тепловую энергию, если речь идет о нагревательном элементе. В конце концов электрические плиты и вся бытовая техника в наших домах немыслима без электричества, которое мы добываем из розетки на стене.

На сегодняшний день электроэнергия применяется всюду в мире для приведения в действие разнообразных механизмов, для питания систем искусственного освещения, многочисленной электротехники, специальных устройств учета и контроля, автоматики и защиты, для медицинских, биологических, пищевых, научных, перерабатывающих, производственных и многих-многих других целей, без которых немыслима современная цивилизация.

Базовые определения

Системой электроснабжения называют совокупность электроустановок, назначение которых — обеспечивать потребителей электроэнергией.

Непосредственно электроустановки представляют собой разнообразные машины, аппараты и линии, а также вспомогательное оборудование и сооружения в которых все это установлено, служащие для производства, преобразования, передачи и распределения электроэнергии.

Система электроснабжения является частью электрического хозяйства организации или предприятия, при этом выступает подсистемой по отношению к более крупной электроэнергетической системе.

Электроэнергетическая система, также именуемая просто электрической системой, является частью энергосистемы и включает в себя приемники электроэнергии.

image003

Энергосистема включает в себя электростанции, электрические и тепловые сети, а также соединения между ними — все это связано между собой общим режимом просто в силу непрерывности процесса производства, преобразования и распределения электроэнергии и тепла. Электрическая либо электрическая и тепловая энергия производятся на электрических станциях, которые могут состоять как из одной единственной установки, так и из группы установок для производства электрической энергии.

Электрические сети представляют собой совокупность электроустановок, назначение которых — передача и распределение электрической энергии, поставляемой электростанциями. Сеть включает в себя подстанции, линии электропередач, тоководы, присоединительную аппаратуру, а также средства управления и защиты.

Подстанции служат для приема, преобразования и распределения электроэнергии. Линия электропередач, в свою очередь, передает и распределяет электроэнергию, либо просто передает ее на расстояние.

image004

Любое среднестатистическое предприятие всегда имеет собственное электрическое хозяйство, включающее в себя прежде всего совокупность электроустановок и различных изделий, не относящихся к электрической сети, тем не менее обеспечивающих ее нормальную работу. Также в электрическое хозяйство входят помещения, здания и сооружения, эксплуатируемые электротехническим персоналом, людские, энергетические, материальные ресурсы и информационное обеспечение, призванное поддерживать полноценную жизнедеятельность хозяйства.

В составе любого электрического хозяйства всегда есть отдельные электроприемники или группы электроприемников, размещенные на определенной ограниченной территории какого-нибудь объекта, и объединенные единым технологическим процессом. Это может быть целое предприятие или отдельный станок, цех или просто конвейер. В любом случае подобную единицу или группу принято назвать потребителем электрической энергии.

640 1

ЭЛЕКТРОПРИЕМНИКИ И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ

Электроприемники – специальные устройства (один или несколько механизмов, связанных единым технологическим процессом на конкретной территории), предназначенные для преобразования энергии из электрической в другие типы.

Они широко используются как в промышленной сфере, так и в быту. В зависимости от назначения и характеристик эти агрегаты делятся на несколько групп.

Виды электроприемников:

1. В зависимости от типа тока различают электроприемники переменного, постоянного тока или пониженной частоты. Наиболее распространен первый вид. Большинство предприятий использует для работы механизмов частоту 50 Гц, которую принято считать промышленной. Т.е. переменный ток частотой 50 Гц называется током промышленной частоты.

Установки пониженной частоты используются в металлургии, а постоянного – в транспортной сфере, при электролизе и т.п.

2. По номинальному напряжению – ниже или выше 1 кВ. Этот параметр играет важную роль при планировании безопасности системы электроснабжения. Номинальное напряжение определяет мощность установки преобразования электроэнергии.

3. По числу фаз электроприемники могут быть: одно-, двух- или трехфазными. А по типу мощности – изменяемые в кВт или кВА.

Режимы работы электроприемников:

При проектировании системы электроснабжения также обращают внимание на график нагрузки и режим работы электроприемника по ГОСТ 183-74. Он может быть продолжительным, кратковременным или повторно-кратковременным.

Продолжительный режим характеризуется неизменной номинальной нагрузкой, при которой температура частей электроустановки достигает установившегося значения.

Примечание: установившиеся значения температуры означают, что изменения температуры в течение часа не превышают 1 о С.

В краткосрочном режиме электроприемник работает на номинальной мощности небольшое время, за которое температура не успевает достичь установленных параметров. Повторно-кратковременный режим отличается чередованием фаз нагрузки с паузами.

При этом длительность обоих процессов такова, что не происходит перегрева отдельных частей установок до установившихся значений температуры.

Группы электроприемников:

В зависимости от технологического назначения и области применения выделяют следующие группы электроприемников:

  1. Электродвигатели, на которые приходится примерно 70% мощности всего предприятия;
  2. Электро технологические и термические агрегаты – печи (дуговые, индукционные, сопротивления), диэлектрические установки нагрева, сварочные аппараты и т.п. На эту категорию приходится 20% мощности;
  3. Электрические осветительные приборы;
  4. Установки по обработке, хранению и управлению информационными процессами.

Но наиболее важным критерием подбора является классификация по надежности электроснабжения.

Источник

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
  • Как сделать успешный бизнес на ритуальных услугах
  • Выездной кейтеринг в России
  • Классификация электроприводов режимы работы электроприводов лекция
  • Классификация электрических станций и режимы их работы
  • Китайская оптовка омск режим работы