
- •4. Моменты асинхронного двигателя.
- •5. Поясните устройство и принцип действия генератора и дв-ля постоянного тока. Назначение и устройство коллектора в машинах постоянного тока (покажите принцип выпрямления эдс).
- •8. Способы регулирования скорости асинхронного двигателя.
- •9.Выбор мощности электродвигателей для работы в режимах s1, s2 и s3.
- •10. Частотное управление асинхронными двигателями.
- •Законы частотного регулирования
- •Статические механические характеристики ад при частотном управлении.
- •12. Система генератор – двигатель (гд).
- •13. Система тиристорный преобразователь – двигатель (тп – д).
- •14. Регулируемый электропривод переменного тока с вентильным д-ем (вд).
- •15. Энергетические ресурсы.
- •Доказанные запасы первичных энергоресурсов (пэр) в мире
- •16. Теплоэлектропроизводящие установки.
- •17. Паровые котельные установки.
- •18. Водогрейные котельные установки.
- •19. Тепловые сети и теплообменники.
- •20. Теплопотребление.
- •21. Холодильные машины, тепловые насосы.
- •22. Нагнетательные машины.
- •1. Центробежные вентиляторы.
- •3. Центробежные компрессоры.
- •23. Общая структура водоснабжения промышленного предприятия.
- •24. Задачи энергоаудита. Общие этапы энергоаудита и их содержание.
- •2 8. Анализ режимов работы компрессорного оборудования, системы разводки и потребления сжатых газов
- •Минимальный состав приборов для энергоаудита
- •Рекомендуемый состав приборов для энергоаудита
- •30. Автоматизированные системы контроля и учёта энергопотребления (аскуэ)
- •31. Технико-экономический анализ энергосберегающих мероприятий
- •33 Общий подход к проектированию суим. Осн.Этапы исследования и проектирования суим. Стадии проектирования, регламентированные госТом.
- •34. Релейно- контакторные су эп постоянного и переменного тока.
- •1. Рксу ад с короткозамкнутым ротором
- •2. Рксу ад с фазным ротором
- •3. Рксу двигателем постоянного тока
- •Динамическую точность систем стабилизации оценивают по величине
- •1.Форсирование управляющего воздействия.
- •2. Компенсация Больших Постоянных Времени объекта управления
- •36. Принципы построения типовых систем регулирования температуры, давления, расхода и иных технологических координат.
- •37. Реверсивный вентильный электропривод (вэп). Совместное управление. Раздельное управление.
- •38. Методы синтеза цифровых су им. Метод дискретизации аналоговых регуляторов класса «вход/выход» (метод аналогий). Цифровой пид- регулятор.
- •39. Типовая методика структурно-параметрического синтеза контуров регулирования су им по желаемой передаточной функции. Привести пример.
- •39. Типовая методика структурно-параметрического синтеза контуров регулирования систем управления по желаемой передаточной функции. Привести пример синтеза.
- •40. Место силовых преобразователей в эп, используемом в сист. Промышленного электроснабжения. Однофазные и трёхфазные схемы вентиальных преобразователей.
- •41. Работа 3-х фазного нулевого тп постоянного тока на активно-индуктивную нагрузку в режиме непрерывного тока при мгновенной коммутации. Диаграммы напряжения и тока при различных значениях угла
- •42. Процесс коммутации токов в фазах питающего трансформатора тп при переключении вентилей. Угол коммутации.
- •44. Принципы импульсного регулирования напряжения. Характер нагрузки импульсных преобразователей для электропривода постоянного тока. Параметры tр, t0, Ти, .
- •45. Тиристорные преобразователи частоты. Классификация. Двухзвенные пч с регулируемым напряжением (или током) в промежуточной цепи постоянного тока. Функциональная схема пч (с автономным инвертором).
- •46. Защита тп от аварийных режимов работы. Защита от перегрузок и коротких замыканий. Защита тп от перенапряжений. Виды перенапряжений.
- •47. Понятие модели, цели моделирования, виды моделирования, классификация моделей, применение моделирования.
- •48. Разработка математических моделей (понятие математического моделирования, этапы и принципы построения, формы представления математических моделей).
- •49. Методы исследования моделей (методы исследования матем. Моделей систем и процессов, имитационное моделирование).
- •50 Принципы управления объектами
- •51 Методика анализа устойчивости систем электроснабжения.
- •52 Анализ качества линейных систем автоматического управления в статике и динамике
- •1. Топология промышленных сетей
- •2. Физический интерфейс rs-485
- •3. Интерфейс «Токовая петля»
- •4. Hart-протокол
- •54 Место микропроцессоров в автоматизации систем энергоснабжения
- •1. Цифровые реле и защита в системах электроснабжения
- •2. Самодиагностика устройств црз
- •3. Принцип работы сторожевого таймера
- •55 Методы создания систем сбора данных на микроконтроллерах
- •1. Объекты адресации языков программирования плк
- •2. Язык релейных схем (ld)
- •3. Язык функциональных блок-схем (fbd)
- •4. Язык список команд (il)
- •56 Классификация систем диспетчерского управления в энергетике
- •1. Состав модулей cpu и функциональные возможности
- •2. Модули расширения вводов-выводов
- •3. Коммуникационные модули
- •4. Человеко-машинный интерфейс
- •5. Основы функционирования плк
- •57 Scada-системы в энергетике
- •1. Назначение и выполняемые функции
- •2. Краткие характеристики scada-система InTouch
- •3. Краткие характеристики scada-система Trace Mode
- •4. Краткие характеристики scada-система simatic WinCc
- •58 Модели основных силовых элементов электроэнергетических систем. Виды представления моделей. Схемы замещения и определение их параметров
- •Погонные и волновые параметры воздушных и кабельных линий переменного тока
- •Одноцепная транспонированная воздушная линия с нерасщепленной фазой
- •Т рансформаторы
- •Сдвоенные реакторы
- •Статические нагрузки в расчётных схемах электрических сетей
- •59 Методы расчёта режимов разомкнутых и простейших замкнутых электрических сетей
- •Расчёты режимов разомкнутых сетей
- •60 Схемы электрических сетей промышленных предприятий. Требования к надёжности электроснабжения. Схемы подключения источников питания. Выбор варианта схемы электроснабжения
- •61 Схемы распределения электроэнергии на промышленных предприятиях. Схемы электрических сетей промышленных предприятий на напряжения 6–10 кВ. Цеховые электрические сети напряжением до 1 кВ.
- •62. Статическая устойчивость электроэнергетических систем. Основные понятия и определения. Задачи и методы расчёта статической устойчивости.
- •63. Динамическая устойчивость электроэнергетических систем. Основные понятия и определения. Задачи и методы расчёта динамической устойчивости.
- •65. Мероприятия по улучшению устойчивости электроэнергетических систем
- •66. Электрические нагрузки. Показатели графиков электрических нагрузок. Методы расчёта.
- •Классификация графиков электрических нагрузок
- •Показатели графиков электрических нагрузок
- •Коэффициент спроса ( ).
- •Коэффициент заполнения графика нагрузки ( ).
- •Коэффициент равномерности графика нагрузки ( ).
- •67. Выбор силовых трансформаторов и месторасположения питающих и цеховых трансформаторных подстанций
- •Выбор мощности силовых трансформаторов
- •Картограмма нагрузок
- •Определение центра электрических нагрузок(цэн)
- •68. Компенсация реактивной мощности (виды и методы компенсации, выбор мощности и места установки компенсирующих устройств).
- •Выбор мощности и места установки компенсирующих устройств Определение места установки компенсирующих устройств в сетях до 1 кВ
- •Компенсация реактивной мощности в сети 6-10 кВ
- •В сетях с резкопеременной несимметричной нагрузкой
- •69. Защита элементов системы электроснабжения в сетях до 1000 в. Выбор предохранителей и автоматических выключателей
- •70. Цели и задачи расчёта токов короткого замыкания в сетях до 1000 в и выше 1 кВ. Практические методы расчёта токов кз. Учёт подпитки места кз от электродвигателей
- •71. Электробаланс и оценка режима электропотребления промышленного предприятия.
- •72. Качество электрической энергии. Основные показатели. Мероприятия по улучшению показатели качества электрической энергии
- •73 Измерительные трансформаторы тока и напряжения
- •, Или где nтв - витковый коэффициент трансформации,
- •74. Максимальные токовые защиты.
- •М тз с зависимой характеристикой времени срабатывания
- •75. Дифференциальные защиты
- •76. Дистанционные защиты
- •77. Защиты синхронных двигателей.
- •78. Защиты силовых трансформаторов
- •79. Микропроцессорные системы рЗиА.
- •80. Схемы электрических соединений тэц. Особенности выбора схем. Схемы тэц на генераторном и повышенных напряжениях. Собственные нужды тэц.
- •81. Схемы электрических соединений пс. Особенности выбора схем. Схемы на высшем и низшем напряжениях. Собственные нужды пс.
- •1. Нормы технологического проектирования электронабж пром. Предприятий нтп эпп-94
- •2. Рекомендации по технологическому проектированию подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ (со 153-34.20.187-2003)
- •Общие положения по выбору электрических аппаратов и параметров токоведущих устройств
- •Выбор электрических устройств по длительному режиму работы
- •Выбор электрических устройств по току кз
- •Выбор и проверка элементов системы электроснабжения выше 1кВ
- •84. Регулирование напряжения в эл.Сетях. Методы и принципы регулирования напряжения. Регулирование напряжения методом изменения потерь напряжения в сети.
- •Климатические условия и их нормирование
- •Определение удельных нагрузок на провода и тросы
- •Критическая температура
20. Теплопотребление.
Системы ГВС зависят от систем отопления. Есть 2 схемы присоед-я теплопотребляюших установок абонентов к тепловой сети: 1.зависимая.- вода из тепловой сети поступает в приборы абонентов. установки, «+» оборуд-е абонентского ввода проще и дешевле, из-за большего перепада t-р ↓ расход теплоносителя и диаметр сети. «-»жесткая гидравлич. связь тепловой сети с нагреват. приборами абонентов, имеющими, низкую мех. прочность, что ограничивает пределы допускаемых режимов работы системы. и 2.независимая - вода проходит ч/з теплообменник (ТО), в кот. нагревает вторичный теплоноситель, используемый в абонентской. установке. «+»↓ утечки сетевой воды и легче обнаружить повреждения в системе теплоснабжения. Также системы делятся на открытые (сетевая вода частично разбирается у абонентов для ГВС или технологических нужд)- «+» обор-е проще (нет водо-водяных подогревателей), местные установки ГВС не подвергаются зашламлению и коррозии. «-»дороже водоподготовка; нестабильность (по санитарным качествам) воды ГВС, т.к. после прохождения по системе отопления; и закрытые «+»вода ГВС, не имеет контакта с сетевой водой → ↑ качество и санитар.нормы; «-» выпадение накипи в подогревателях и трубопроводах установок ГВС; усложнение оборудования и эксплуатации абонементских ГВС.
В закрытых системах теплоснабжения рис 5а установки ГВС присоединяются к тепловой сети только ч/з водяные подогреватели 5, т.е по независимой схеме с аккумулятором (кот. выравнивает график тепловой нагрузки) его зарядка производится насосом 14. Сетевая вода из подающей линии ч/з клапан рег-ра t-ры 11 → в 5, в кот. она через стенку нагревает воду, поступающую из водопровода. Охлажденная сетевая вода после подогревателя→ в обратную линию тепловой сети. Импульсом для регулятора t-ры является t-ра водопроводной воды после подогревателя. Холодная вода (ХВ) →из водопроводa ч/з рег.давл. «после себя» (РДПС) 9, кот. поддерживает пост давление водопроводной воды на абонентском вводе, проходит ч/з 5, в кот. она нагревается сетевой водой, и затем поступает в местную систему ГВС.
Рис. 5а Рис. 5б 2-х ступенчатая схема.
1 – аккумулятор ГВ; 2 – водоразборный кран; 3 – нагревательный прибор; 5 – подогр-ль ГВС 1-ступенч; 6, 7 – подогреватель ГВС ниж. и верхней ступеней; 8 – отопительный подогр-ль; 9 – рег-р давления; 10 – рег. расхода; 11 – рег. t воды; 13 – элеватор; 14 –насос.
В
13
10
11
8
открытых системах теплоснабжения
отопительные установки присоединяются
как по независимой, так и зависимой
схеме, по тем же схемам, что и в закрытых
системах, а схемы присоединения установок
ГВС отличны от выше рассмотренных.
рис.6, Вода из подающего трубопровода
тепловой системы поступает ч/з клапаны
рег.t - 11 в смеситель- 13. В
него же поступает вода из обратного
трубопровода ч/з обрат.клапан-4. Для
выравнивания графика нагрузки ГВС
установлены верхние аккумуляторы ГВ.
4- препятствует перетеканию воды из
подающего трубопровода
Рис. 6
В водяных системах централизованного теплоснабжения принципиально можно использовать три метода централизованного регулирования:
Качественный, заключается в регулировании отпуска теплоты за счет изменения температуры теплоносителя у абонентов при сохранении постоянным количества (расхода) теплоносителя в тепловой сети.
Количественный, заключающийся в регулировании отпуска теплоты путем изменения расхода теплоносителя при постоянной температуре у абонентов.
Количественно-качественный, заключающийся в регулировании отпуска теплоты посредством одновременного изменения расхода и температуры теплоносителя.
Основное применение получило центральное качественное регулирование, дополняемое на ЦТП или ИТП количественным регулированием или регулирование пропусками. Удовлетворительная работа отопительных установок при применении количественного регулирования или регулирования пропусками возможна только при присоединении этих установок к тепловой сети по независимой схеме или по зависимой со смесительным насосом.
а. Качественное регулирование отопительной нагрузки
Тепловая
нагрузка
а) б) темп. воды
W
п
редставлены
графики изменения тепловой нагрузки
Q0, температуры воды
в прямом
и обратном
каналах, расходы воды W
при различных способах регулирования
отопительной нагрузки в зависимости
от температуры наружного воздуха
Расход. 6.9.1. б. Количественное регулирование отопительной нагрузки
Тепл.
н
агрузка
а)
расход
W
в)
Структурная схема АТП состоит из - модуля отопления;
-
модуля ГВС;
- узла учета тепловой энергии и теплоносителя;
- регулятора отопления;
- щита электроуправления.
◂╶╶╶ ▸ информационные и управляющие сигналы, ← потоки теплоносителя.