- •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
74. Максимальные токовые защиты.
Принцип действия: при возникновении КЗ ток ↑ и начинает превышать I нагрузочного режима. Селективность действия достигается выбором выдержек времени.
В качестве пусковых органов (ПО) МТЗ используют токовые реле.
Расчёт параметров МТЗ
Чтобы защита работала при КЗ и не работала
в норм. режимах определим ток срабатывания
защиты -
-
это наименьший первичный ток, необходимый
для действия ПО защиты. Необходимо
обеспечить несрабатывание МТЗ при макс.
I (
)
и пуск. I (
)
нагрузки. Необходимо выполнение условий:
1.
- ПО защит не должны приходить в действие
при макс.рабочем I нагрузки;
2.ПО защиты,при внешнем КЗ, должны
вернуться в исходное состояние после
его отключения и снижения до
.
Для выполнения этого условия I
возврата защиты
должен удовлетворять требованию
,
где
- коэф-т самозапуска двигательной
нагрузки, учитывает возрастание тока
при самозапуске двигателей, которые
тормозятся при снижении U
при внешних КЗ,
.
и
связаны коэфф-том возврата
:
,(3)
где
,
для МТЗ
.
При выполнении условия 2 выполняется условие 1, поэтому выражение для определения можно получить следующим образом:
,
(4) где
- коэф-т надёжности,
.
.
(5)
Зная величину
,
определим
- ток срабатывания реле, как
,
пересчитанный на вторичную обмотку ТА
,
где
- коэф-т схемы, зависящий от схемы
соединения ТА и обмоток реле и = отношению
I в реле ко вторичному
току ТА;
- коэф-т трансф-и ТА. По рассчитанному
значению
определяют
- ток уставки. Участи токовых реле
регулируется плавно (реле РТ-40), у других
- ступенчато (реле РТ-80), при этом округление
до
производится в большую сторону.
МТЗ с независимой характеристикой времени срабатывания
Выполняется
на базе реле РТ-40 (
регулируется плавно и время замыкания
не зависит от величины I).
Селективность достигается выбором
выдержек времени,
,
где
- выдержка времени защиты, установленной
ближе к источнику питания.
- ступень селективности, её величина д.
б. такой, чтобы при КЗ на Л2 (рис. 6) защита
1 не успевала сработать.
,(6)
где
- погрешность защит, учитывающие самые
худшие сочетания (для защиты 2 это
погрешность в сторону увеличения
времени, а для защиты 1 – в сторону
уменьшения);
- время отключения выключателя второй
линии.
Рис. 6. Согласование времени МТЗ линий Л1 и Л2.
с
для МТЗ с независимой хар-кой времени
срабатывания.
М тз с зависимой характеристикой времени срабатывания
РЗ выполняется на базе РТ-80 (
регулируется ступенчато и время замыкания
контактов зависит от величины протекающего
по реле тока). Чем > I, тем
быстрее срабатывает реле. Для расчёта
времени дей-я защиты 1 (рис. 7) на границе
зоны дейс-я (К1) необходимо время дейс-я
защиты 2 при КЗ в К1, т.е.
,
тогда
.
Это соотношение выполняется во всём
интервале действия РЗ2, когда РЗ1 выступает
в роли резервной. Опред-е
производится по расчётным кривым для
реле РТ-80.
Время дейс-я защиты 2 д. б. > времени дейс-я защиты 2 (рис. 7,Л2).
“+”большее значение
отключается с меньшей выдержкой времени,
это характерна для головных участков
сети с односторонним питанием.
“-” реле РТ-80 более сложны конструктивно и более дорогостоящие.
Рис. 7. Согласование МТЗ с зависимой выдержкой времени.
Направленные МТЗ
В сетях с двухсторонним питанием с
помощью обычных МТЗ не удаётся обеспечить
селективность защит, т.к. в одном случае
(КЗ в точке К1, рис. 8) требуется выполнение
неравенства
,
а в другом случае (замыкание в точке
К2), наоборот,
.
Рис. 8. Принцип действия направленной МТЗ.
Точка КЗ делит схему на 2 части. Потоки
мощности КЗ от источников, и проходящие
через соответствующие последовательности
цепи защит, будут встречно направлены.
Отличить место возникновения КЗ можно,
если контролировать направление мощности
КЗ (
),
такую функцию реализует реле направления
мощности. Время действия должно
согласовываться между собой у защит,
работающих от тока КЗ одного источника,
и увеличение времени происходит по мере
приближения от потребителя к тому
источнику, от которого работает данная
защита. График согласования приведён
на рисунке 9.
Рис. 9. График согласования защит.
Согласно
временной диаграмме (рис. 9) между собой
согласуются защиты 1, 3, 5 и 2, 4, 6:
;
;
;
.
определяется:
