- •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
24. Задачи энергоаудита. Общие этапы энергоаудита и их содержание.
Энергоаудит – это обследование энергохозяйства промыш. предприятия или организации и разработка рекомендаций и технических решений по снижению энергетических затрат. Энергоаудит направлен на решение следующих основных задач: − оценка фактического состояния энергоиспользования на предприятии, выявление причин возникновения и определение значений потерь топливно-энергетических ресурсов (ТЭР); − разработка плана мероприятий, направленных на снижение потерь ТЭР; − выявление и оценка резервов экономии топлива и энергии; − определение рациональных размеров энергопотребления в производственных процессах и установках; − определение требований к организации по совершенствованию учета и контроля расхода энергоносителей; − получение исходной информации для решения вопросов создания нового оборудования и совершенствования технолог. процессов с целью снижения энергетич. затрат, оптимизации структуры энергобаланса предприятия путем выбора оптимальных направлений, способов и размеров использования подведенных и вторичных энергоресурсов. Проф.подготовка аудитора должна быть достаточной для проведения обследования любого объекта ЖКХ и любого предприятия, выпускающего любого вида продукцию. Методика проведения энергоаудита не должна зависеть от вида выпуск. продукции, применяемой технологии и формы организации предприятия и проводится по стандартному алгоритму, что сокращает затраты на его проведение, позволяя эффективно подключать других аудиторов на опред. этапах работ.
Общие этапы энергоаудита и их содержание. Этап 1: 1.Предварительный контакт с руководителем. 2.Ознакомление с основными потребит-ми, производств. процессами и линиями, общим построением системы эн.снабжения.3.Заключение общего договора на последующую деятельность. Этап 2 (первичный энергоаудит): 1.Составление карты потребл-я энергии системы ЖКХ или предприятия. 2. Локализация возможностей значительной экономии энергии. 3. Заключение договора на проведение полного энергоаудита. Этап 3 (полный энерогоаудит): 1.Оценка экономии энергии и экономических преимуществ от внедрения различных предлагаемых мероприятий.
2.Выбор конкретной программы по энергосбережению для первоочередного внедрения
3.Составление и представление руководству ЖКХ или предприятия отчета по энергетическому аудиту.4.Принятие решения на углубление энергоаудита. 5.Заключение соглашения на последующую деятельность. Этап 4: 1.Внедрение программы энергосбережения. 2.Организация на предприятии системы энерг. менеджмента. 3.Продолжение деятельности, дообследование, сопровождение программы реализации мер по энергосбережению, изучение результатов.
27.
Анализ режимов работы трансформаторных
подстанций и системы регулирования
В связи
со значительным снижением объемов
промыш. произ-ва на российских промыш.
предприятиях система эл.снабж работает
не в номинальном режиме, ↑доля потерь,
связанная с недогрузкой трансформаторов.
Потери активной
электроэнергии в тр-ре рассчитываются
по формуле:
кВт ч.
-
приведенные потери мощ-ти хх тр-ра, кВт;
-
привед. потери мощ-ти К,.З., кВт;
-
коэфф. загрузки тр-ра по току;
-
в расчетах принимают по каталогу =
потерям в стали (для тр-ра ТМ-1000/10
= 2,1-2,45 кВт);
-
= потерям мощ-ти в металле обмоток тр-ра
(тр-р ТМ-
=12,2-11,6
кВт);
-
коэф. изменения потерь, зависящий от
передачи реактивной мощности (РМ)
(примерно=0,07), кВт/кВАр;
-
полное число часов присоединения тр-ра
к сети;
-
число часов работы тр-ра под нагрузкой
за учетный период;
-постоянная составляющая потерь РМ хх
тр-ра , кВАр;
- РМ, потребляемая тр-ом при полной
нагрузке, кВАр;
- ток хх , % (1,4 - 2,8 %);
- напряжение К.З. , % (5,5 %);
-номин.
Мощ. Тр., кВА (1000 кВа);
- средний ток за учетный период, А;
-
ном. ток тр. Потери реактив. энергии за
учетный период
Подсчет потерь мощ-ти в 3хобмоточ. тр-ре:
,
где
-
приведенные потери АМ в обмотках высшего
(1), сред. (2), и низш. (3)U-я;
-коэф.
загрузок этих же обмоток .При обследовании
следует оценивать степень загрузкиТП,
выключать незагруженные тр-ры, увеличивая
их степень загрузки. Попытка сделать
линию разграничения с энергосбытом по
низкой стороне, с уходом от управления
загрузкой тр-ов путем отключения, не
снимает проблемы. РМ при синусоидал.
U-ии
однофаз. сети равна
,
в трехфаз. сети - как алгебраическая
сумма фазных РМ. Уровень компенсируемой
мощ-ти
опред-ся
как разность РМ нагрузки предприятия
и представляемой предпр-ию энергосистемой
:
Основные потребит. РМ на промыш. предпр.- АД (45-65%), электропечные установки (8%), Вентильные преобразователи (10%).Тр-ры всех ступеней трансформации (20-25%).
Необходимо также
оценить эффективность работы
компенсационных устройств, проанализировать
влияние изменение
на потери в сетях в течение суток.
При увеличении снижаются реактивные потери. Перечень мероприятий, для ↑ :
Увеличение загрузки АД.
При снижении до 40% мощности, потребляемой АД, переключать обмотки с треугольника на звезду. Мощность двигателя при этом снижается в 3 раза.
Применение ограничителей времени работы АД и сварочных тр-ов в режиме (XX).
Замена АД на синхронные.
Нагрузка тр-ов должна быть более 30% номинальной мощности.
Технические средства компенсации РМ:
Синхронные электродвигатели в режиме перевозбуждения.
Комплектные конденсаторные батареи.
Статические компенсаторы (управляемые тиристорами реакторы или конденсаторы).
Компенсаторы должны быть приближены к генераторам РМ
