2.3 Современные технологии по экономии электроэнергии

Перевод электрических сетей предприятий на повышенное напряжение и реконструкция сетей. Экономия электроэнергии в сети при переводе ее на более высокое напряжение определяется следующим выражением:

∆Э=0,003ρLt

Включение под нагрузку резервных линий и трансформаторов. Потери мощности в линиях определяют по их техническим параметрам и токам нагрузки в соответствии с выражением:

∆Рл=1,1nρ


Компенсация реактивной мощности (КРМ). Установка в распределительных сетях предприятий конденсаторных батарей и оптимальное регулирование тока возбуждения синхронных двигателей уменьшают реактивную мощность, потребляемую из энергосистемы. Уменьшение потерь активной мощности определяют по формуле:

∆PΣ=(∆PiД,К−∆Piп,к)=

Установка автоматических ограничителей XX рабочих машин. Экономию электроэнергии и экономическую целесообразность применения ограничителей XX определяют с помощью специальной диаграммы имея следующие исходные данные:

1) среднюю мощность XX Рсх, определяемую как сумму механической мощности XX системы электропривода Рмх и потери мощности в стали электродвигателя ∆РХ; мощность РСХ определяют приближенно путем замера нагрузки привода при холостой работе;

номинальную мощность электродвигателя Рд,ном;

продолжительность межоперационного времени Твсп;

число циклов работы Z.

По этим данным определяют параметры диаграммы:

а = Рсх / Pд,,ном; b=1/4ТВСП.

По параметрам а и b на диаграмме находят показатель эффективности е, с помощью которого определяют часовую экономию электроэнергии системы электропривода:

∆Э =


Замена малозагруженных двигателей. Если средняя нагрузка двигателя составляет менее 45% номинальной мощности, то замена его менее мощным двигателем всегда целесообразна. При нагрузке двигателя более 70% номинальной мощности замена его, как правило, нецелесообразна. При нагрузке двигателя в пределах 45— 70% номинальной мощности необходимость его замены двигателем меньшей мощности проверяют расчетом.

Увеличение нагрузки рабочих машин. При определении экономии энергии за счет увеличения нагрузки рабочих машин находят удельный расход энергии в разных режимах работы.

Уменьшение несимметрии в сетях напряжением до 1 кВ. Равномерность загрузки фаз обеспечивают в первую очередь за счет правильного распределения однофазных и двухфазных нагрузок по фазам. Действенным мероприятием по уменьшению несимметрии в сетях напряжением до 1 кВ является установка нейтраллеров на вводах и заземление оболочек кабеля. Мероприятия по выравниванию нагрузки фаз целесообразно проводить в трансформаторах, загруженных более чем на 30% номинальной мощности.

Рациональная эксплуатация цехового электрооборудования., Она заключается в четкости соблюдения графика по проведению плановых осмотров и поддержанию оборудования в работоспособном состоянии в межремонтный период (смазка подшипников электродвигателей, чистка воздушных фильтров системы подачи воздуха для принудительного охлаждения двигателей, проверка и подтяжка болтовых соединений шин 0,4—10 кВ, измерение сопротивления изоляции электрических машин и т. д.).

Рациональное использование осветительных сетей. В настоящее время широкое распространение получили газоразрядные лампы, более экономичные, чем лампы накаливания. Лампы накаливания имеют низкий энергетический КПД; видимое излучение их не более 6% потребляемой мощности, а у газоразрядных ламп КПД составляет 17% и более.

Преобразование механической энергии в электрическую при испытаниях двигателей внутреннего сгорания (ДВС).

Целесообразность регулирования графиков электрических нагрузок.

Основные мероприятия по регулированию графиков электрических нагрузок.

Автоматизированная информационно-измерительная система учета и контроля электроэнергии ИИСЭ1-48.

Автоматизированная информационно-измерительная система ИИСЭ2.


3. Техника безопасности и охрана труда

3.1 Общие сведения по технике безопасности

Все электроустановки разделяются на установки напряжением до 1000 В и выше 1000 В. Специальным видом электроустановки является электропомещение — помещение или огороженные его части с находящимся там электрооборудованием, в которое имеет доступ только обслуживающий персонал.

Техникой безопасности называется система организационных мероприятий и технических средств, предотвращающих воздействие на работающих опасных производственных факторов. В электроустановках опасным фактором является электрический ток. Поэтому безопасность обслуживающего персонала и посторонних лиц должна обеспечиваться путем:

применения надлежащей изоляции, а в отдельных случаях—повышенной;

использования двойной изоляции;

соблюдения соответствующих расстояний до токоведущих частей, их закрытия и ограждения;

блокировки аппаратов и применения ограждающих устройств для предотвращения ошибочных операций и доступа к токоведущим частям;

надежного и быстродействующего автоматического отключения частей электрооборудования, случайно оказавшихся под напряжением, и поврежденных участков сети, в том числе защитного отключения;

заземления или зануления корпусов электрооборудования и элементов электроустановок, которые могут оказаться под напряжением вследствие повреждения изоляции;

выравнивания потенциалов;

применения разделительных трансформаторов;

использование переменного тока напряжением 42 В и ниже и частотой 50 Гц, а также постоянного тока напряжением 110 В и ниже;

применения предупреждающей сигнализации, надписей и плакатов;

использования устройств, снижающих напряженность электрических полей;

применения средств защиты, в том числе от воздействия электрического поля в электроустановках, где его напряженность превышает допустимые нормы.

Конкретные технические и организационные меры защиты зависят от класса помещения, напряжения и назначения электроустановки. Классификация помещений в зависимости от степени опасности поражения людей электрическим током приведена в таблице.

Таблица 1.4. Классификация помещений электроустановок по степени опасности поражения током

Класс Характеристика помещения
Повышенной опасности

Наличие одного из следующих условий: сырость (относительная влажность более 75 %) или токопроводящая пыль;

токопроводящие полы (металлические, кирпичные, земляные и т.д.), высокая температура (выше+35 °С), возможность одновременного прикосновения человека к металлическим частям, имеющим соединение с землей, я к металлическим корпусам электрооборудования, которые могут оказаться под напряжением при повреждении изоляции.

Особо опасные Наличие одного из следующих условий: большая сырость (относительная влажность близка к 100 %); химически активная или органическая среда или одновременно двух или более условий повышенной опасности.
Без повышенной опасности Отсутствуют условия, создающие повышенную или особую опасность, которые перечислены выше.

Информация о работе «Электроснабжение промышленных предприятий»
Раздел: Физика
Количество знаков с пробелами: 37549
Количество таблиц: 6
Количество изображений: 7

Похожие работы

Скачать
116777
17
4

... от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; -  СНиП; -  Стандартом «Безопасность в чрезвычайных ситуациях» (БЧС). Проектирование систем электроснабжение промышленного предприятия проводилась в соответствии с ПУЭ, ПТБ, ПТЭ, на основании ГОСТов, СН и СНиП. 16.1 Обучение и инструктажи работающего персонала по безопасности труда на предприятии Руководители предприятий обязаны ...

Скачать
19132
6
1

... Приложение Б. Лист оценки интернет-странички и итоговый протокол........18 Приложение В. Однолинейная схема электроснабжения.................................19 Литература…………………………………………………………………….....21 1 Введение Чем самостоятельней мы учимся, чем активнее занимаемся самообразованием, тем сильнее нуждаемся в помощи, всегда деловой и конкретной, но становящейся со временем все более ...

Скачать
23931
8
1

... по площади цеха. Они не требуют установки распределительного щита, что упрощает и удешевляет сооружение цеховой подстанции. В данном КП собственная ТП является пристроенной, электроснабжение осуществляется по магистральной схеме. От шинопровода ТП запитываются все электроприемники цеха. 2.2 Расчет электрических нагрузок Электрические нагрузки насчитываются для последующего выбора и ...

Скачать
17170
6
4

дарного коэффициента: Ку=1,8. Для точки к-2 базисное напряжение Uб2=10,5кВ. Определим мощность короткого замыкания в момент отключения выключателя Вычислим базисные относительные сопротивления (для точки К-1) Рисунок 4 – схема замещения для точки К-1 Упрощаем схему замещения в точке К – 1 до вида: Рисунок – 6 2,47 < 3 => применяем графоаналитический ...

0 комментариев


Наверх