- •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
31. Технико-экономический анализ энергосберегающих мероприятий
Любое энергосберегающее мероприятие харктеризуется экономическими показателями.
4 этапа проведения анализа:
расчет капитальных затрат (монтаж, покупка и др.);
расчет годовых эксплуатационных расходов (зарплата, замена масла и др.);
расчет годовой экономии ( в натуральных и денежных единицах);
расчет срока окупаемости Ток= кап. затраты/экономия;
В конечном итоге работа по энергоаудиту заканчивается разработкой программы по устранению потерь энергии и повышению энергоэфективности предприятия и объектов системы коммунального хозяйства. Проводится технико-экономический анализ эффективности предлагаемых мероприятий, определяются сроки окупаемости, разрабатывается очередность их внедрения. Предпочтение отдается тем предложениям, которые имеют небольшие затраты и малые сроки окупаемости.
Как правило, низкозатратные организционно-технические мероприятия, позволяющие навести элементарный порядок в энергопользовании, позволяют получить в самый короткий срок экономию до 10-15% энергии.
Затем следуют мероприятия с небольшими капиталовложениями и малыми сроками окупаемости.
Реализация проектов с большими финансовыми затратами и сроками окупаемости переносится на более поздний период и учитывается при планировании капитальных ремонтных работ.
32. Классификация СУИМ. Обобщенная функциональная схема СУИМ. Основные понятия.
1. По степени автоматизации функций управления:
- сист. ручного упр-я (человек-оператор вырабатывает и реализует стратегию упр-я);
- сист. автоматизированного управления (человек-оператор задает и корректирует задание процесса упр-я ЭП, а СУИМ эти задания выполняет)
- сист. автоматического упр-я СУИМ (без участия человека); СУИМ вырабатывает и реализует задание.
2. По характеру протекания процессов в СУ ИМ :
- непрерывные (аналоговые) СУИМ; - дискретные (релейные, импульсные, цифровые) СУИМ; - дискретно- непрерывные, в том числе цифро-аналоговые СУИМ.
3. По наличию существенных нелинейностей в СУИМ:
- линейные (линеаризованные) СУИМ; - нелинейные СУИМ.
4.По типу обратных связей:
Разомкнутые (без обратных связей) СУИМ;
Замкнутые СУИМ:
- по ошибке регул-я (с регулированием вых. координаты от заданного значения);
- по вектору состояния ОУ (полному или редуцированному);
- по вектору возмущающих воздействий ОУ;
- замкн. по векторам состояния и возмущающих воздействий (с комбинир-ым упр-м).
5.По принципу управления (характеру задач управления):
- системы стабилизации какой-либо координаты ОУ; - системы программного управления (вых. координата меняется как ф-ия времени); - следящие системы.
6.По способу преобразования подводимой энергии:
- СУИМ без силового преобразователя (с непосредственной коммутацией электродвигателя к промышленной электросети);
- СУИМ с силовым преобразователем энергии (с электромашинным, тиристорным, транзисторным и др.).
7.По типу регулируемой локальной координаты:
- сис-а рег-я линейной или угловой скорости механизма или соотношения скоростей механических подсистем; - сис-а рег-я линейного или углового перемещения рабочего органа механизма; - сис-а рег-я нагрузки на валу механизма; - сис-а рег-я натяжения нити, полотна, ленты, проволоки и т. п.; - сис-а рег-я температуры, давления, расхода, уровня и др. технологических координат.
8. По типу регуляторов, применяемых в устройстве управления:
- с регуляторами класса “вход-выход”; - с регуляторами состояния.
9. По типу элементной базы устройства управления:
- на основе операционных усилителей в интегральном исполнении;
- на основе логич. (комбинац. и последов.) интегральных микросхем малой и средней степени интеграции;
- на основе унифицированных блочных систем регуляторов;
- на основе микропроцессорных комплектов БИС, промышленных микро-ЭВМ, микропроцессорных контроллеров.
О
бобщенная
функциональная схема СУИМ
Функциональная схема СУИМ, как и любой САУ, отражает признаки ее функц-структ. организации .В структуре САУ выделяют 2 осн.структ. модуля: ОУ и УУ(рис. 44.1).
ОУ предст-ет собой технологический процесс или пром.установку. В СУИМ исполнительные механизмы ОУ приводятся в движение электроприводами.
В качестве устр-в оценивания состояния ОУ и возмущения внеш.среды могут выступать устр-ва непоср.измерения коор-т ОУ и внешней среды (датчики координат).
УУ представляет собой совокупность регуляторов, фильтров, корректирующих устройств, обеспечивающих требуемые статические и динамические характеристики СУИМ.
Рис. 44.1. Обобщенная функциональная схема системы управления
Рис. 44.2. Обобщенная функциональная схема локальной электромеханической системы управления
Простейшая функциональная схема СУ ИМ содержит ОУ и УУ:
УУ состоит из:
УЗ – устр-о задания.Формир-ет задающее, возд-е XЗ изменения вых. координаты ОУ.
УР – устр-во рег-я сост. из регуляторов,коррект-х звеньев,фильтров, преобраз-лей коор-т. Формирует управляющие воздействия UУ, обеспечивая оптимальные динам. и стат. характеристики системы в соответствие с заданным критерием качества управления.
ОУ состоит из: СПЭ–сил.преобр-ль энергии преобраз.эл.энергию питающей сети в энергию управл-я ЭП; ЭД – электродвигатель постоянного или переменного тока преобразует подводимую электрическую энергии в механическую энергию.
X – вектор координат состояния ; ПМ – передаточный механизм ; ИО - исполнительный орган ОУ- это совокупность ИМ и РО.; УИс и УИв – устройство измерения коор-т состояния СУИМ и возмущения представляют собой датчики коор-т и следящие устр-ва.
Все возмущения, действующие на СУИМ, подразделяются на 3 вида:
- аддитивные – приходят из внешней по отношению к ОУ среды, суммируясь с полезными сигналами (координатами) ОУ
- мультипликативные – возн. внутри или вне системы, умножаясь на коор-ты ОУ;
- параметрические – обусловлены временным или температурным дрейфом парам-в ОУ;.
Система - объект, который одновременно рассм-ся, как единое целое, сост. из множества связанных составных частей (элементов).
Элементы - части или компоненты системы, условно принятые неделимыми.
Структура -способ организ-ии эл-ов в сист.с помощью установ-я м/у ними взаимосвязей.
Параметры - свойства (качества) системы, позволяющие описывать систему и выделять ее из окружающей среды и других систем.
Состояние – совок-ть значений парам-в сист., существенных для решаемой задачи.
