- •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
Выбор мощности и места установки компенсирующих устройств Определение места установки компенсирующих устройств в сетях до 1 кВ
В СЭС пром.предприятий к ступени U ниже 1 кВ подключается большая часть потребителей реакт. мощ-ти. Полностью ее скомпенсировать не всегда удаётся. Нескомпенсированная реакт. нагрузка покрывается перетоком реакт. мощ-ти из сети ВН.
При решении задачи компенсации реакт.мощ-ти требуется установить оптимальное соотношение между источниками реакт.мощ-ти на шинах НН и ВН.
Для отдельных шинопроводов предусматривают
не более 2-х близких по мощности КУ,
суммарной мощностью:
.
Если основные реактивные нагрузки
присоединены ко второй половине
шинопровода, устанавливают только одну
КУ. Точку ее подключения определяют из
условия:
,
где
- максимальные реактивные нагрузки
шинопровода перед узлом
и после него (см. рис. 10).
Рис. 10. Схема подключения одной конденсаторной батареи к шинопроводу
При подключении к шинопроводу двух конденсаторных батарей (см. рис. 11), точки их подключения определяют из следующих условий:
для дальней батареи конденсаторов:
;
ближней БК:
.
Рис. 11. Схема подключения двух БК к шинопроводу
Компенсация реактивной мощности в сети 6-10 кВ
,
где
- расчётная реактивная нагрузка в сети
6-10 кВ;
- расчётная нагрузка приёмников 6-10 кВ;
- нескомпенсированная нагрузка в сети
до 1 кВ;
- потери реакт.мощ-ти в сети, трансформаторах
и реакторах.
Расчёт оптимальной мощности КУ производят для режима наибольших нагрузок (как в сетях до 1 кВ).
В сетях с резкопеременной несимметричной нагрузкой
1. Из-за низкого коэффициента мощности потребителей и резкопеременного характера нагрузки осуществляют компенсацию как постоянной, так и переменной составляющей реакт.мощ-ти .
2. Из-за динамичного изменения потребляемой реакт.мощ-ти необходимо использовать быстродействующие КУ.
3. Из-за неравномерного потребления реакт.мощ-ти по фазам необходимо пофазное управление КУ.
4. Наличие гармоник тока и напряжения при работе нелинейных нагрузок приводит к значительным перегрузкам батарей конденсаторов по току.
69. Защита элементов системы электроснабжения в сетях до 1000 в. Выбор предохранителей и автоматических выключателей
В сетях U до 1 кВ защиту выполняют плавкими пред-лями и автомат-ми выключателями. Выбор предохранителей
Пред-ли –устройства, защищающие установки от перегрузки и I КЗ.
Элементы предохр-ля- плавкая вставка, включаемая в рассечку защищаемой цепи, и дугогасительное устр-во, гасящее возникшую после перегорания плавкой вставки дугу. Вставка выполняется в виде тонкой проволоки, которая выбирается с высокой проводимостью и низкой температурой плавления.
Хар-ки:
номин. I
плавкой вставки
,
номин. I
пред-ля
,
номин. U
пред-ля
,
номин. I
отключения пред-ля
,
защитная хар-ка пред-ля.
Номин. I плавкой вставки наз-ют I, на который рассчитана плавкая вставка для длительной работы в норм. режиме. Номин. I пред-ля –I, при длительном протекании которого не наблюдается перегрева пред-ля в целом. В пред-ле может использоваться плавкая вставка с номин. I, меньшим номин. I пред-ля. Номин. U пред-ля опред-ет конструкцию пред-ля и длину плавкой вставки. Отключающая способность пред-ля харак-ся номин.I отключения, являющимся наибольшим током КЗ
Бывают плавкие пред-ли инерционные,выдерживающие значительные кратковременные перегрузки, и безынерционные с ограниченной способностью к перегрузкам.
Параметром пред-ля при КЗ явл-ся предельный I отключения –I, который он может отключить при восстанавливающемся U, = рабочему U.
Полное
время работы пред-ля:
, (11.1);
– время нагрева вставки до температуры
плавления;
– время перехода из твердого состояния
в жидкое;
–время гашения дуги.
Выбор
предохр-ей:
(11.4)
Плавкую
вставку для инерционных пред-лей выбирают
по длительно допустимому току линии
, (11.5),
а
для безынерционных предох-лей:
(11.6)
В
(11.4) – (11.6) приняты обозначения:
–
номин. U
сети;
–
максим-й I
КЗ сети;
–
максим-й рабочий I
сети;
– пусковой
I
одного двиг-ля, равный
[для группы двиг-лей вместо пускового
I
принимают пиковый I,
определяемый по выражению:
,
где
– наибольший из пусковых I
двиг-лей в группе по паспортным данным;
– номин. (приведённый к ПВ=100%) I
двиг-ля с наибольшим пусковым I;
– коэфф-т использования, характерный
для двиг-ля, имеющего наибольший пусковой
I;
– расчётный I
нагрузки группы приёмников];
– номин-й I
двиг-ля;
– кратность пускового I;
для режима пуска неотключаемых
потребителей, если необходимо, обеспечить
их самозапуск,
;
– пусковой I
i-ro
самозапускающегося двиг-ля;
– коэфф-т перегрузки, учитывающий
превышение I
двиг-ля сверх номин. значения в режиме
пуска и принимаемый 1,6–2 для тяжелых и
2,5 для легких условий пуска.
Поскольку
в КЗ цепи резко падает U
и контакторы могут отключиться раньше,
чем сработает пред-ль, плавкую вставку
можно выбрать по I
КЗ на выводах обмотки статора, т.е:
,(11.8)
где
.
Если
пред-ли используются для обеспечения
селективности, то необходимо согласовать
их хар-ки, т.е. найти коэфф-т
, (11.9)
где
–
сечение плавкой вставки, ближе
расположенной к источнику питания;
–
сечение плавкой вставки, расположенной
ближе к нагрузке.
Значение
сравнивают с каталожным. Если
,
то селективность будет обеспечена.
I
плавкой вставки пред-ля, защищающего
конденсаторную батарею, выбирают с
учётом отстройки от I
включения и разряда конденсаторов:
,
(11.10) где
– общее кол-во конденсаторов в батарее
во всех фазах, шт.;
–номин.
мощность одного конденсатора, квар;
– линейное U
сети, кВ.
Выбор автоматических выключателей (АВ)
АВ-
сочетание выключателя и расцепителя.
Номин. током АВ
- наибольший I,
при протекании которого выключатель
может длительно работать без повреждений.
Номин. U
АВ
- указанное в паспорте U,
= U
сети, для работы в которой этот выключатель
предназначен. Номин. I
расцепителя
- указанный в паспорте I,
длительное протекание которого не
вызывает срабатывание расцепителя. I
уставки расцепителя - наименьший I,
при протекании которого расцепитель
срабатывает.
Выбор АВ требования:
1)номин.
U
выключателя не д. б.
ниже
U
сети;
2)отключающая
способность д. б. рассчитана на максимальные
токи КЗ, проходящие по защищаемому
элементу;
3)номин.
I
расцепителя д. б. не < наибольшего
расчётного I
нагрузки, длительно протекающего по
защищаемому элементу:
.(11.11)
АВ
не должен отключаться в нормальном
режиме работы
(11.12)
при
допустимых кратковременных перегрузках
защищаемого элемента АВ не должен
срабатывать
,(11.13)
где
–опред-ся
так, как и при выборе пред-лей.
Для обеспечения избирательного действия последовательно установленных АВ их защитные хар-ки на карте селективности не должны пересекаться.
Расцепители выключателей с уставками, выбранными по условию избирательности, должны удовлетворять требованиям чувств-ти: миним-й I КЗ в самой удаленной точке защищаемой линии д. б. > номин. I расцепителя замедленного срабатывания не менее чем в 3 раза, а для выключателей, имеющих только расцепители мгновенного срабатывания, миним-й I КЗ в самой удаленной точке линии должен превышать I уставки мгновенного срабатывания не менее чем в 1,4 раза для выключателей с номин. I до 100 А и 1,25 раза для всех др. выключателей.
На пром-ых предприятиях применяют АВ серий АВМ, «Электрон», А3700, АЕ-200 и др.
При I, больших предельных уставок, неизбирательные выключатели срабатывают мгновенно, а избирательные – с независимой от I выдержкой времени.
