Файл: 1 дегей Электрмен амтамасыз ету жйесіне анытама берііз.docx

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 03.12.2023

Просмотров: 251

Скачиваний: 6

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Электр станцияларының осы негізгі түрлерінен басқа, электр энергиясын өндіру үшін әртүрлі энергия көздерінің комбинациясын пайдаланатын гибридті электр станциялары да бар. Электр станциясының түрін таңдау энергетикалық ресурстардың қол жетімділігі, экологиялық ойлар және экономикалық факторлар сияқты факторларға байланысты.

  1. Кернеуі 1 кВ дейінгі электр желілерінің мақсаты мен таңдауын түсіндіріңіз.

1 кВ-қа дейінгі электр беру желілері тұрғын үйлерді, кәсіпорындарды және шағын өнеркәсіптік нысандарды электр қуатымен қамтамасыз ететін төмен вольтты электр тарату жүйелері үшін қолданылады. Бұл электр желілерінің мақсаты-электр энергиясын жоғары вольтты электр желілерінен немесе жергілікті электр станцияларынан соңғы тұтынушыларға беру.

Кернеуі 1 кВ дейінгі электр желілерін таңдау бірнеше факторлармен анықталады, соның ішінде электр жүйесінің мөлшері мен күрделілігі, қуат көзі мен соңғы тұтынушылар арасындағы қашықтық және электр жүктемесінің деңгейі. Төмен вольтты электр желілері әдетте тұрғын аудандар, шағын кәсіпорындар және өнеркәсіптік қондырғылар сияқты қысқа қашықтыққа электр тарату жүйелері үшін қолданылады.

Электр желілерінің кернеу деңгейін таңдау кезінде ескеру қажет кейбір факторларға мыналар жатады:

  • Электр жүктемесі: белгілі бір аудандағы үйлерді, кәсіпорындарды және салаларды қуаттандыруға қажетті электр энергиясының мөлшері электр желілерінің кернеу деңгейін анықтайды. Төмен вольтты электр желілері төмен және орташа электр жүктемелеріне жарамды.

  • Қашықтық: қуат көзі мен соңғы тұтынушылар арасындағы қашықтық электр желілерінің кернеу деңгейін таңдауда да маңызды фактор болып табылады. Төмен вольтты электр желілері салыстырмалы түрде қысқа қашықтықта жұмыс істеуге жарамды, әдетте бірнеше мильден аз.

  • Құны: электр желілерін орнату және техникалық қызмет көрсету құны кернеу деңгейін таңдауда маңызды фактор болып табылады. Төмен вольтты электр желілері жоғары вольтты желілерге қарағанда арзанырақ болады, бұл оларды шағын электр тарату жүйелері үшін үнемді таңдау жасайды.

  • Қауіпсіздік: қауіпсіздік мәселелері электр желілерінің кернеу деңгейін таңдауда да маңызды. Төмен вольтты электр желілері жоғары вольтты электр желілеріне қарағанда қауіпті емес және электр тогының соғу қаупін азайтады.

Осылайша, кернеуі 1 кВ-қа дейінгі электр желілері тұрғын үйлерді, кәсіпорындарды және шағын өнеркәсіптік нысандарды электр қуатымен қамтамасыз ететін төмен вольтты электр тарату жүйелері үшін пайдаланылады. Кернеу деңгейін таңдау электр жүйесінің мөлшері мен күрделілігі, қуат көзі мен соңғы тұтынушылар арасындағы қашықтық және электр жүктемесінің деңгейі сияқты факторларға байланысты.


  1. Электр желілерінің жұмыс режимдерін талқылаңыз.

Электр желілері электр жүктемесіне, электр желісінің күйіне және басқа факторларға байланысты әртүрлі режимдерде жұмыс істей алады. Электр беру желілерінің негізгі жұмыс режимдері:

  • Қалыпты жұмыс: электр желілері соңғы тұтынушыларға ешқандай үзіліссіз немесе кедергісіз электр энергиясын жеткізген кезде қалыпты жұмыс істейді. Бұл режимде кернеу мен ток деңгейлері қалыпты шектерде, ал қуат ағыны фазалар арасында теңдестірілген.

  • Шамадан тыс жүктеме режимі: электр жүктемесі желінің жобалық қуатынан асып кеткен кезде электр желілері шамадан тыс жүктеме режимінде жұмыс істейді. Бұл режимде желі арқылы өтетін ток оның номиналды қуатынан асып түседі, бұл желінің қызып кетуіне және ықтимал істен шығуына әкелуі мүмкін. Шамадан тыс жүктеме жоғары жүктеме кезеңінде болуы мүмкін, мысалы, қатты ыстық немесе қатты суық кезінде.

  • Авариялық режим: электр желісінде ақаулар немесе электр қуатының үзілуі орын алған кезде электр беру желілері авариялық режимде жұмыс істейді және желіні зардап шеккен аймақты электрмен жабдықтауды қалпына келтіру үшін пайдалану қажет. Бұл режимде қуат беру теңгерімсіз болуы мүмкін, ал кернеу мен ток деңгейлері өзгеруі мүмкін.

  • Реактивті қуатты өтеу: электр желілері кернеудің тұрақтылығын жақсарту және электр желісінің жоғалуын азайту үшін реактивті қуатты өтеу режимінде де жұмыс істей алады. Желінің қуат коэффициентін реттеу үшін электр желілері бойымен конденсаторлар мен реакторлар сияқты реактивті қуатты өтеу құрылғылары орнатылады.

  • Техникалық қызмет көрсету режимі: электр желілері техникалық қызмет көрсету немесе жөндеу үшін пайдаланудан шығарылуы мүмкін. Бұл режимде желі электр желісінен ажыратылған және желі бойынша электр тогы жоқ.

Осылайша, электр желілері әртүрлі режимдерде жұмыс істей алады, соның ішінде қалыпты, шамадан тыс жүктеме, апаттық, реактивті қуаттың өтемақысы және техникалық қызмет көрсету. Жұмыс режимі электр жүктемесі, электр желісінің күйі және техникалық қызмет көрсету немесе жөндеу қажеттілігі сияқты факторларға байланысты.
  1. 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Электр жүйесінің сенімділігі туралы айтып беріңізші.

Электр жүйесінің сенімділігі оның соңғы пайдаланушыларды үздіксіз және сенімді электрмен қамтамасыз ету қабілетімен анықталады. Үйлердің, кәсіпорындардың және өнеркәсіптердің дұрыс жұмыс істеуі үшін, сондай-ақ ауруханалар, көлік жүйелері және төтенше жағдайлар қызметтері сияқты маңызды инфрақұрылым үшін сенімді электр жүйесі қажет.

Электр жүйесінің сенімділігі бірнеше факторларға, соның ішінде жабдықтың сапасы мен техникалық қызмет көрсетуіне, жүйенің дизайны мен конфигурациясына, сондай-ақ жұмыс істемей қалған жағдайда резервтік қуат көздерінің болуына байланысты. Төменде электр жүйесінің сенімділігіне әсер ететін кейбір негізгі факторлар келтірілген:

  • Жабдықтың сапасы және техникалық қызмет көрсету: трансформаторлар, тарату құрылғылары және генераторлар сияқты электр жабдықтарының сапасы жүйенің сенімділігі үшін өте маңызды. Жабдыққа тұрақты техникалық қызмет көрсету және тестілеу сонымен қатар ақауларға әкелмес бұрын ықтимал мәселелерді анықтау және шешу үшін қажет.

  • Жүйені жобалау және конфигурациялау: электр жүйесін жобалау және конфигурациялау, соның ішінде электр желілерін төсеу және қосалқы станциялар мен трансформаторлардың орналасуы жүйенің сенімділігіне әсер етуі мүмкін. Дұрыс дизайн мен конфигурация үзіліс қаупін азайтады және сәтсіздіктердің әсерін азайтады.

  • Резервтік қуат көздері: дизельді генераторлар немесе батареяларды сақтау жүйелері сияқты резервтік қуат көздері үзіліс кезінде уақытша электрмен қамтамасыз ете алады. Резервтік қуат көздерінің болуы жүйенің сенімділігін едәуір арттыра алады.

  • Резервтеу: бірнеше қуат көздері және резервтік жабдық сияқты резервтік жүйелерді пайдалану баламалы қуат беру жолдарын қамтамасыз ету арқылы жүйенің сенімділігін арттыра алады.

  • Ауа-райы және қоршаған орта: найзағай, найзағай және қатты жел сияқты қолайсыз ауа-райы электр жүйесіндегі үзілістерге әкелуі мүмкін. Жүйені дұрыс жобалау және техникалық қызмет көрсету ауа-райының бұзылуының әсерін азайтуы мүмкін.

Осылайша, электр жүйесінің сенімділігі жабдықтың сапасы мен техникалық қызмет көрсету, жүйенің дизайны мен конфигурациясы, резервтік қуат көздерінің болуы, резервтеу, ауа-райы және қоршаған орта жағдайлары сияқты әртүрлі факторларға байланысты. Сенімді электр жүйесі үйлердің, кәсіпорындардың және салалардың дұрыс жұмыс істеуі және қоғамның қауіпсіздігі мен әл-ауқаты үшін өте маңызды.


  1. ТҚ мақсаты мен түрлері туралы айтыңыз.

Трансформаторларды қорғаудың мақсаты-жүйеде болуы мүмкін ақауларды анықтау және оқшаулау арқылы трансформаторлардың қауіпсіз және сенімді жұмысын қамтамасыз ету. Трансформатордың ақаулары оның зақымдалуына, электр қуатының үзілуіне және тіпті қызметкерлердің қауіпсіздігіне қауіп төндіруі мүмкін. Сондықтан бұл оқиғалардың алдын алу және азайту үшін тиісті қорғаныстың болуы маңызды.

Трансформаторды қорғаудың бірнеше түрі бар, соның ішінде:

  • Токтың шамадан тыс жүктелуінен қорғау: қорғаныстың бұл түрі токтың шамадан тыс жүктелуінен туындаған ақауларды анықтау және оқшаулау үшін қолданылады. Шамадан тыс ток әртүрлі себептерге байланысты болуы мүмкін, мысалы, қысқа тұйықталу, шамадан тыс жүктеме немесе жерге тұйықталу. Шамадан тыс токтан қорғау құрылғыларына сақтандырғыштар, ажыратқыштар және реле кіреді.

  • Дифференциалды қорғаныс: дифференциалды қорғаныс трансформатордың ішінде пайда болатын ақауларды анықтау және оқшаулау үшін қолданылады, мысалы, орамдағы ақаулар немесе айналмалы ақаулар. Қорғаудың бұл түрі трансформаторға түсетін токты трансформатордан шығатын токпен салыстырады және олардың арасында айтарлықтай айырмашылық болса, қорғаныс құрылғысын өшіреді.

  • Асқын кернеуден қорғау: асқын кернеуден қорғау асқын кернеуден туындаған ақауларды анықтау және оқшаулау үшін қолданылады. Шамадан тыс кернеулер найзағайдың соғуынан, ауысулардан немесе басқа өтпелі кезеңдерден туындауы мүмкін. Асқын кернеуден қорғау құрылғыларына асқын кернеуді шектегіштер мен найзағай разрядтағыштары кіреді.

  • Жерге тұйықталудан қорғау: жерге тұйықталудан қорғау жерге тұйықталудан туындаған ақауларды анықтау және оқшаулау үшін қолданылады. Жерге тұйықталу оқшаулаудың бұзылуынан немесе токтың жерге түсуіне мүмкіндік беретін басқа оқиғалардан туындауы мүмкін. Жерге тұйықталудан қорғау құрылғыларына жерге тұйықталу релесі және жерге тұйықталу ажыратқыштары кіреді.

  • Қызып кетуден қорғау: қызып кетуден қорғау орамалар мен майдың температурасын бақылау арқылы трансформатордың қызып кетуіне жол бермеу үшін қолданылады. Қорғаудың бұл түрі температура датчиктері мен дабылдарды, сондай-ақ салқындату жүйелері мен желдеткіштерді қамтуы мүмкін.

Трансформаторлардың қауіпсіз және сенімді жұмысын қамтамасыз ету үшін трансформаторларды қорғау қажет. Әр түрлі қорғаныс құрылғылары мен әдістерінің тіркесімін қолдана отырып, ақауларды тез анықтауға және оқшаулауға, трансформатор мен оның айналасындағы жабдықтың зақымдалуын болдырмауға болады.


  1. Трансформаторлар мен цех желілерінің қуатын оңтайландыруға негізделген факторлар туралы айтыңыз.

Трансформаторлар мен цех желілерінің қуатын оңтайландыру шығындарды азайту және қауіпсіз және сенімді жұмысты қамтамасыз ету кезінде электр жүйесінің тиімділігін барынша арттыруды көздейді. Төменде трансформаторлар мен цех желілерінің қуатын оңтайландыру кезінде ескерілетін кейбір негізгі факторлар келтірілген:

  • Трансформатордың өлшемі: трансформатордың өлшемі электр энергиясын беру мен таратуды оңтайландыру үшін өте маңызды. Қажетті жүктемеге және басқа факторларға байланысты трансформатордың дұрыс өлшемін таңдау трансформатордың оңтайлы жүктеме коэффициентімен жұмыс істеуін қамтамасыз етеді, шығындарды азайтады және тиімділікті арттырады.

  • Кернеуді реттеу: кернеуді реттеу - бұл трансформатордың жүктеме жағдайлары өзгерген кезде тұрақты Шығыс кернеуін ұстап тұру қабілеті. Кернеуді дұрыс реттеу электр жүйесінің тиімділігін арттырады, энергия шығынын азайтады және қауіпсіз және сенімді жұмыс істеуге мүмкіндік береді.

  • Жүктемені басқару: жүктемені басқару - бұл трансформаторлар мен басқа жабдықтардың оңтайлы жүктеме коэффициентімен жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін бүкіл желі бойынша электр жүктемесін теңестіру процесі. Жүктемені азайту және сұранысқа жауап беру бағдарламалары сияқты жүктемені басқару стратегиялары шамадан тыс жүктеме қаупін азайтуға және электр жүйесінің тиімділігін арттыруға көмектеседі.

  • Трансформаторды салқындату: трансформаторды дұрыс салқындату қауіпсіз және сенімді жұмыс істеу үшін өте маңызды. Табиғи ауаны немесе мәжбүрлі майды салқындату сияқты салқындату әдісін таңдау трансформатордың көлеміне, қажетті жүктемеге және басқа факторларға байланысты.

  • Трансформаторларға техникалық қызмет көрсету: трансформаторларға үнемі техникалық қызмет көрсету олардың қуатын оңтайландыру және қауіпсіз және сенімді жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін өте маңызды. Майды талдау, оқшаулау сынағы және механикалық тексерулер сияқты техникалық қызмет көрсету шаралары ақауларға әкелмес бұрын ықтимал мәселелерді анықтауға және жоюға көмектеседі.

  • Қуат коэффициентін түзету: қуат коэффициентін түзету - конденсаторлар мен реакторлар сияқты реактивті қуатты өтеу құрылғыларын қосу арқылы электр жүйесінің қуат коэффициентін жақсарту процесі. Қуат коэффициентін арттыру энергия шығынын азайтады және электр жүйесінің тиімділігін арттырады.