четверг, 9 апреля 2009 г.
ПОСТОЯННЫЕ МАГНИТЫ, ЭЛЕКТРОМАГНИТЫ,РЕЛЕ,ИНДУКТОРЫ, КОНДЕНСАТОРЫ ПОД РЕДАКЦИЕЙ В.А.ТОЛВИНСКОГО
Важнейшие стадии изготовления
Характеристики
B.Электромагниты
Характеристики
Специальные типы
Расчет
C.Реле (электрические)
Типы реле по характеру работы
Контакты
Типы реяе по принципу устройства рабочего элемента
D.Индукторы (катушки Румкорфа)
Теория
Расчет п конструкция
Прерыватели
Работа индуктора в равличн. узлов. нагрузки и питания
E.Конденсаторы
Скачать с Сервиса
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ ПОД РЕДАКЦИЕЙ В.Ф. МИТКЕВИЧА
1.Магнитное поле
2.Преходные режимы
3.Электрическое поле
4.Переменный магнит, поток
5.Электрический ток
6.Движение электрв-иагнятной
7.Электрическая цепь
8.Энергии
9.Магнитная цепь
10.Прохождение электричества
11.Электродинамика через газы и пустоту
12.Переменные тока
Скачать с Сервиса
пятница, 13 марта 2009 г.
Рекомендации по выбору и применению ограничителей перенапряжения для оптимальной зашиты электрооборудования
Ограничители перенапряжения относятся к высоковольтным аппаратам, предназначенным для защиты изоляции электрооборудования от атмосферных и коммутационных перенапряжении. В отличие от традиционных вентильных разрядников с искровыми промежутками и карборундовыми резисторами/они не содержат искровых промежутков и состоят только из колонки нелинейных резисторов на основе окиси цинка, заключенных в полимерную или фарфоровую покрышку.
2. Основные определения.
2.1. Наибольшее длительно действующее рабочее напряжение (Uc) - это наивысшее эффективное значение напряжения переменного тока, которое может быть подведено к зажимам ОПН без ограничения времени.
3. Выбор ограничителей по электрическим, механическим и климатическим нагрузкам.
3.1. Цель выбора -это обеспечение оптимальных условий защиты изоляции защищаемых объектов предохранение ограничителей от непредусмотренных для него перегрузок.
3.2. Условия для выбора - это сбор и анализ информации об электрической сети, в которой предполагается применить ОПН в месте его установки, и о защищаемых объектах.
4. Выбор наибольшего длительно приложенного напряжения (Uc).
При выборе Uc на ОПН должно обеспечиваться превышение или равенство его относительно сетевого напряжения, допустимого в течение установленного для ОПН времени.
5. Выбор номинального разрядного тока.
5.1. В воздушных линиях при отсутствии защитных тросов имеет место большая вероятность попадания молнии в линию, в связи с чем в ОПН образуются наибольшие нагрузки, так как токовая импульсная волна распространяется по линии в обе стороны от места удара молнии, разрядные токи в ОПН обычно меньше, чем ток молнии При близком попадании молнии в пинию от места установки ОПН на него воздействуют самые большие нагрузки, однако, в связи с малой вероятностью такого сочетания, такие перенапряжения учитываются технических характеристиках ОПН, как 2 воздействия импульсного тока 4/10 мкс
6. Выбор способности рассеивать энергию.
6. 1. В связи с накоплением заряда в воздушных и кабельных линиях при возникновении перенапряжений ОПН может поглощать определенную энергию в режиме разряда этих емкостей, которая в соответствии с МЭК 99-4 классифицируется по классам с соответствующей пропускной способностью нелинейных резисторов при грозовых и коммутационных воздействиях.
7. Выбор устойчивости к короткому замыканию.
В основном задачей выбора класса устойчивости к короткому замыканию является обеспечение взрывобезопасности ОПН в случае образования цепи короткого замыкания по колонкам нелинейных резисторов.
8. Выбор вариантов зашиты трансформаторов.
8.1. Как правило, для защиты трансформаторов ОПН включается между фазой и землей. Однако особых случаях, они могут включаться так же между фазами, например, для защиты трансформаторов, питающих дуговые печи, в системах соединений дросселей, реактивно нагруженных трансформаторов или другого оборудования по специальному требованию заказчика.
9. Выбор вариантов защиты участков кабелей, соединенных с воздушной линией.
Как правило, для защиты кабеля соединенного с воздушной линией, устанавливают ОПН. Для длинных участков кабеля ОПН ставят с двух сторон. Если участок кабеля меньше 5 метров, достаточно устанавливать ОПН с одной стороны. Если линия переходит в кабель, например, для подключения трансформатора, то при длине кабеля более 5 метров ОПН ставится с двух сторон, а для короткого кабеля, для защиты кабеля и трансформатора, достаточно ставить один ОПН со стороны трансформатора. Кабельные сети подвергаются обычно только коммутационным перенапряжениям.
Скачать с Сервиса
Скачать с Сервиса
среда, 4 марта 2009 г.
Тепловые режимы ограничителей перенапряжений при локальной электрической перегрузке в варисторных блоках Гусейнов Г.А., Кожевникова И.И., Титков В.В.
Скачать с Сервиса
Скачать с Сервиса
Курс лекций по микропроцессорной технике и электронике
2. Универсальные микропроцессоры
3. Сигнальные и медийные микропроцессоры
3.1. Общие сведения о цифровой обработке сигналов
3.2. Современные типы сигнальных процессоров
3.3. Сигнальный микропроцессор Intel-2920.
4. Микроконтроллеры
4.1 Общая характеристика современных микроконтроллеров
4.2 Структурная организация и система команд микроконтроллера КM1816ВЕ51
4.3. Интерфейсный блок контроллера К1816 ВЕ51
5. Средства сопряжения в МП-устройствах и системах
5.1. Общие принципы организации систем управления, сбора и обработки данных
5.2 Параллельный интерфейс
5.3. Последовательный интерфейс
5.4. Помехозащищенность МП-устройств и каналов связи
6. Алгоритмы цифровой обработки сигналов в микропроцессорных устройствах и системах электроэнергетики
6.1 Цифровая фильтрация сигнала
6.2 Алгоритмы для определения показателей качества электроэнергии
6.3 Информационное обеспечение МП-РЗА
7. Микропроцессорные устройства релейной защиты и автоматики
7.1. Принципы организации МП-устройств релейной защиты
7.2. Серия микропроцессорных устройств MiCOM фирмы Аlstom
7.3. Иерархическая структура МП-системы управления подстанциями предприятия
8. МП-счетчики и системы учета электроэнергии
8.1 Общая характеристика микропроцессорных счетчиков электроэнергии.
8.2. Счетчик АЛЬФА
8.3 Система АСКУЭ
9. МП-устройства и системы диагностики
9.1. Устройства диагностики на основе виброанализа
9.2. Системы диагностики высоковольтных выключателей
9.3. Испытательная система устройств релейной защиты РЕТОМ
10. Программируемые промышленные контроллеры
10.1 Общая характеристика и принципы организации
10.2. Технические характеристики контроллеров и их применение
Скачать с Сервиса
суббота, 21 февраля 2009 г.
четверг, 12 февраля 2009 г.
А.В. Сычев Управление электропотреблением. Курс лекций
ВВЕДЕНИЕ
1.ПРОБЛЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЕМ
1.1.Необходимость управления электропотреблением
1.2.Электропотребление как объект управления
1.3.Классификация методов управления электропотреблением
2. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
2.1.Правовые взаимоотношения
2.2.Режимные взаимоотношения
2.3.Экономические взаимоотношения
3. АКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЕМ
3.1.Встречное регулирование электропотребления
3.2.Формирование графиков нагрузки потребителей-регуляторов
4. МАНЕВРИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЕМ
4.1.Постановка задачи
4.2.Вертикальное маневрирование
4.3.Горизонтальное маневрирование
5. АВТОМАТИЗАЦИЯ УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
5.1.Приборный учет и его недостатки
5.2.Автоматизированные системы учета электроэнергии
5.3.Технические средства автоматизации контроля электропотребления
6. НАКОПИТЕЛИ ЭНЕРГИИ В ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ
6.1.Общие понятия и основные характеристики
6.2.Виды накопителей
7. УПРАВЛЕНИЕ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТЬЮ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
7.1.Постановка задачи
7.2.Технические средства компенсации реактивной мощности
7.3.Оптимизация работы узла нагрузки с синхронными двигателями
7.6.Оптимизация работы узла нагрузки с батареями статических конденсаторов
7.5.Оптимизация реактивной мощности в многоуровневой системе электроснабжения
8. МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ
8.1.Виды прогнозов и порядок их разработки
8.2.Методы составления математических моделей
8.3.Показатели ряда динамики и методы их исчисления
8.4.Выявление и характеристика основной тенденции
9. МНОГОФАКТОРНЫЕ МОДЕЛИ ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ
ЛИТЕРАТУРА
ОГЛАВЛЕНИЕ
Скачать с Сервиса
ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ В СЕТЯХ С РЕЗОНАНСНО ЗАЗЕМЛЕННОЙ НЕЙТРАЛЬЮ Маляр Д.Н.
Сети 6-35кВ, работающие в режиме с изолированной нейтралью, являются наиболее массовыми. Поэтому от надежности их работы в большой мере зависит бесперебойность снабжения потребителей электрической энергии, что особенно актуально в контексте текущего высокого уровня изношенности изоляции электрооборудования распределительных сетей. Поскольку основным видом повреждения в указанных сетях являются однофазные замыкания на землю (до 90% от общего числа нарушений нормальной работы сети), то борьба с ними является стратегическим направлением работы по повышению надежности систем электроснабжения. Опасность дуговых замыканий определяется не столько их величиной, а в большей мере тем, что они создают благоприятные условия для пробоя ослабленных мест изоляции неповрежденных фаз в других точках сети. Пробой изоляции на неповрежденной фазе ведет к двойному замыканию через землю, которое может вызвать повреждение токоограничивающих реакторов. А при отключении к двойного замыкания могут возникнуть перенапряжения с кратностью до 3,5 о.е. Дуговые перенапряжения могут представлять опасность для электродвигателей, так как прочность их изоляции после капитального ремонта находится на уровне 2,6-2,9 о.е.
Ко всему прочему ситуация приобретает неоднозначный характер еще и в связи с тем, что широко применяемые в настоящее время дугогасящие ка¬тушки, как средство защиты сетей от последствия однофаз¬ных замыканий на землю, изначально обладая рядом известных по¬ложительных сторон, в условиях постоянно ухудшающихся ре¬зонансных характеристик контура нулевой последовательности и отсутствия унифицированных и серийно выпускаемых промышлен¬ностью устройств автоматического регулирования компенсацией в сложившихся условиях эксплуатации электрических сетей 6-10кВ не могут быть полностью реализованы на уровне установленных требований. Проблема усложняется ещё и тем, что при создании рынка электроэнергии подстанции, на которых установлены автоматические компенсаторы, и электрические сети, где в них нужда¬ются, оказались в разном ведомственном подчинении, что привело к резкому снижению уровня эксплуатации средств автокомпенса¬ции и адекватным изменениям в эффективности практического ис¬пользования этих средств, сопровождающихся резким повышением удельной повреждаемости в сетях с дугогасящими ка¬тушками и сответствуюшим снижением надёжности и безопасности функционирования систем элек¬троснабжения .
Скачать с Сервиса
Скачать с Сервиса
понедельник, 9 февраля 2009 г.
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ СП 31-110-2003
2 Нормативные ссылки
3 Общие положения
4 Искусственное освещение
5 Электроснабжение
6 Расчетные электрические нагрузки
7 Схемы электрических сетей
8 Силовые распределительные сети
9 Групповые сети
10 Управление освещением
11 Защита внутренних электрических сетей напряжением до 1000 В и выбор сечения проводников
12 Токи короткого замыкания
13 Вводно-распределительные устройства, главные распределительные щиты, распределительные щиты, пункты и щитки
14 Устройство внутренних электрических сетей
15 Электрическое отопление и горячее водоснабжение
16 Учет электроэнергии, измерительные приборы
17 Основные технические требования к автоматизированным системам учета, контроля и управления (АСУК и У)
18 Защитные меры безопасности
Приложение А (рекомендуемое) Рекомендации по применению устройств защитного отключения в электроустановках жилых зданий
Приложение Б (рекомендуемое) Объекты и объемы оснащения АСУД жилых и общественных зданий
Скачать с Сервиса