- •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
61 Схемы распределения электроэнергии на промышленных предприятиях. Схемы электрических сетей промышленных предприятий на напряжения 6–10 кВ. Цеховые электрические сети напряжением до 1 кВ.
При выборе схемы учитываются степень надёжности, обеспечение качества эл.эн., удобство и безопасность эксплуатации. Основные принципы построения схем объектов: 1) мах приближение источ. высокого U-я 35–220 кВ к эл.установкам потребителей; 2) резервирование питания для отдельных категорий потребителей; 3) секционирование шин всех звеньев системы распред. энергии, а при преобладании I и II категорий установка АВР. Схемы электрических сетей промышленных предприятий на U 6–10 кВ выполняются по магистральным (М), радиальным (Р) или смешанным (См) схемам. Р схемы применяются, когда пункты приема расположены в различных направлениях от центра питания. При двухтрансформ. подстанциях (ПС) каждый тр-ор питается отдельной линией. При 1тр ПС взаимное резервирование питания приёмников I кат. осущ. с помощью кабельных или шинных перемычек на вторичном U-ии между соседними ПС. Р схема с промежуточным РП на рис. 4.7. «+» большая гибкость и удобства в эксплуатации, т.к. поврежд. 1 линии отражается на работе только 1 потреб-ля. М схемы примен. при линейном размещении ПС на территории. Число тр-ов, присоединяемых к одной М-ли, обычно не больше 3-х при S трансф-ов 1000–2500 кВА и 5 при S 250–630 кВА. «+» лучшая загрузка КЛ при норм. режиме, меньшее число камер на РП. «-» усложнение схем коммутации при присоединении ТП и одновременное отключение нескольких потреб-ей, питающихся от М, при ее повреждении. М схемы выполняются одиночными и двойными, с одно- и двусторонним питанием. Одиночные М без резервирования (рис. 4.8, а) применяют, когда отключение 1го потребителя вызывает необходимость отключения всех остальных.
Рис. 4.7. Р схема электроснабжения Рис. 4.8. М схемы с односторонним питанием:
а)одиночные б)двойные с резервиров-ем на низком U-ии
Одиночные магистрали с глухими отпайками, т.е. без разъединителей на входе и выходе магистрали, применяются на ВЛ, на КЛ только для питания неответственных ПС S ≤ 400 кВА. Схемы с двойными (сквозными) магистралями (рис. 4.8, б) примен. для питания ответственных и технологически слабо связанных потребителей одного объекта.
О
диночные
и двойные магистрали (рис. 4.11)
с двусторонним питанием (встречные
магистрали) применяются при питании от
двух независимых источников, требуемых
для потребителей I
и II
категории. При использовании в норм
режиме обоих источников производится
деление магистрали примерно посередине
на одной из промежуточных ПС.
Рис. 4.11. Магистрали с 2-хсторонним питанием
См схемы питания, сочетающие Р и М системы распр. эн., распространены на крупных объектах: на 1 уровне обычно Р схемы, дальнейшее распр-е эл.эн. как по Р, так и по М .
Резерв-ие опред. категорией. Потребители I кат. должны обеспечиваться питанием от 2х независ. источников питания (ИП). В качестве 2го ИП м.б. не только секционированные сборные шины эл.станций или ПС, но и перемычки в сетях на низшем U, если они подаются от ближайшего РП, имеющего АВР. Для особой группы I категории, должно быть эл.снаб. от 3х независ.ИП, 3 -им м.б. дизельная станция, кот. при отключ. одного из двух ИП, включается на хх и находится в режиме «горячего» резерва.
Ц
еховые
эл. сети U-ем
до 1 кВ. Основное
условие проектирования - это принцип
одинаковой надёжности питающей линии
и Эл.приёмника технологич-го агрегата.
Напр, не нужно питание 1 эл.приемника по
2м линиям, если прекращение питания
любого из них вызывает остановку всего
агрегата, то надежность обеспеч. при
питании по М схеме Когда треб. высокая
степень надеж. питания эл.приемников в
непрерывном тех. процессе, применяется
2устороннее питание по М линии (рис. 4.13).
Рис. 4.13. М сх. Цех. сети с двусторонним питанием
М схемы «+» позволяют отказаться дорогого РУ . М схемы, выполненные шинопров-ми, обеспеч. ↑ надёжность и универсальность цех.сетей, → перемещать оборудование внутри цеха без переделок эл. сетей. «-» при повреждении М-ли одновременно отключ. все питающиеся от неё эл.приёмники. Для питания большого числа эл.приёмников, равномер распределенных по площади цеха (металлорежущие станки), примен. сх. с двумя видами М линий: питающими и распределительны- ми (рис. 4.14). Питающ, или главные, М подключают к шинам трансф. ПС. Распред.М, пит-ся от главных М-ей или от шин КТП.
Рис. 4.14. Питающие и распределительные Рис. 4.16. Схема Р питания эл.приёмников
линии цеха
Р схемы (рис. 4.16) «+»↑ надеж. питания отдельных потреб-ей, т.к. аварии локализуются отключ-ем выключателя поврежд. линии и не затрагивают другие линии. Все потребители могут потерять питание только при повреждении на сборных шинах КТП. Р схемы следует применять при наличии в цехе нескольких достаточно мощных потреб-ей, не связанных единым тех. процессом или удаленных друг от друга. В чистом виде Р и М схемы применяются редко. Более распространены См схемы.
Резервирование В цехах машиностроительных заводов примен. М схемы с взаимным резерв-ем питания отдельных М-ей (рис. 4.17) схема позволяет вывести в ремонт один из трансф-ов и обеспечить питание нескольких магистралей от одного тр-ра. (рис. 4.18) Перемычки, обеспечивая взаимное резервирование, создают удобства в эксплуатации. Большое влияние на принимаемые решения оказывают условия окруж. среды в цехе. Располагать эл.оборудование в пожаро- и взрывоопасных или пыльных помещениях М схемы нежелательны, т.к. при их них коммутац. аппараты рассредото- чены и подвергаются воздействию агрессивной среды. В таких цехах примен. Р схемы .
Рис. 4.17 Резервирование питающих М-ей Рис. 4.18.Резервирование при Р питании
Для светильников общего освещения разрешается применять напряжения: не выше 0,38/0,22 кВ переменного тока при заземленной нейтрали; 0,22 кВ при изолированной нейтрали.
Для светильников местного стационарного освещения с лампами накаливания должны применяться напряжения: не выше 0,22 кВ в помещениях без повышенной опасности; не выше 0,04 кВ в помещениях с повышенной опасностью.
Для ручных переносных светильников в помещениях с повышенной опасностью должно применяться напряжение не выше 0,042 кВ. При особо неблагоприятных условиях, когда опасность поражения током усугубляется теснотой, неудобным положением работающего, соприкосновением с заземленными металлическими поверхностями, для ручных светильников должно применяться напряжение не выше 0,012 кВ.
Схемы питания сетей освещения зданий. Питание осветительных установок обычно производят от общих для силовых и осветительных приемников трансформаторов напряжением 0,38/0,22 кВ. Область применения самостоятельных осветительных трансформаторов в сетях промышленных предприятий ограничивается случаями, когда характер силовой нагрузки (мощные сварочные аппараты, частый пуск мощных электродвигателей с короткозамкнутым ротором) не позволяет при совместном питании обеспечить требуемое качество напряжения у ламп.
Если силовые приемники питаются от сети 0,66/0,38 кВ с заземленной нейтралью, то к этой же сети могут быть присоединены светильники, рассчитанные на напряжение 0,38 кВ (газоразрядные лампы). Питание всех остальных осветительных приемников производится от промежуточных трансформаторов 0,66/0,38–0,22 кВ или от отдельных трансформаторов 6–10/0,38–0,22 кВ.
Осветительные сети не совмещаются с силовыми сетями. В качестве аппаратов защиты и управления линиями питающей сети показаны автоматические выключатели (автоматы). На щитах подстанций и магистральных щитках (пунктах) могут использоваться предохранители и рубильники.
