
- •Устройство, принцип действия и основные характеристики дпт
- •1.1. Устройство, принцип действия и основные свойства дпт
- •1.2. Механические характеристики дпт в двигательном режиме.
- •1.3. Торможение дпт. Механические характеристики дпт в тормозных режимах.
- •2. Регулирование скорости вращения дпт.
- •3. Устройство, принцип действия и основные свойства асинхронных двигателей.
- •Механические характеристики ад в двигательном режиме.
- •5. Тормозные режимы ад. Механические характеристики ад в тормозных режимах
- •6. Регулирование скорости вращения асинхронного двигателя изменением скольжения
- •Принципы регулирования
- •Частотное регулирование скорости ад. Особенности частотного регулирования скорости
- •II. Регулирование ад изменением частоты u-я, подводимого к статору.
- •8. Ад с улучшенными пусковыми свойствами и их использование в нефтяной промышленности
- •1. Двухклеточный двигатель
- •2. Глубокопазный двигатель
- •9. Режимы работы электроприводов и принципы выбора мощности электродвигателей.
- •I. Выбор мощности электропривода
- •10. Основные характеристики сд (механические, угловые, u-образные)
- •11. Использование сд для компенсации реактивной мощности
- •12. Вентильные преобразователи и их использование в электроприводах постоянного тока
- •13. Пуск сд. Особенности пуска сд на нефтеперекачивающих станциях Пуск синхронных двигателей
- •14.Системы возбуждения сд и их основные свойства. Автоматическое регулирование возбуждения сд.
- •15. Термическое действие токов короткого замыкания. Термическая стойкость электрических аппаратов.
- •Практически все тепло идет на нагрев проводника
- •16. Динамическое действие токов короткого замыкания. Электродинамическая стойкость электрических аппаратов.
- •17. Способы и устройства гашения дуги в электрических аппаратах.
- •Гашение дуги
- •Основные способы гашения дуги в аппаратах выше 1 кВ
- •18. Коммутационные аппараты. Их устройство и выбор.
- •Выключатели высокого напряжения
- •20. Расчет установившихся токов короткого замыкания.
- •Свойства электрических сетей в зависимости от способа заземления нейтрали
- •22. Потери мощности и энергии в системе электроснабжения и пути их снижения.
- •Для осветительных нагрузок ........... 1500—2000
- •Тогда суммарные активные потери электроэнергии
- •Потери активной и реактивной электроэнергии в трех фазах
- •23. Мероприятия по снижению потребления реактивной мощности.
- •24. Регулирование напряжения в электрических сетях предприятий отрасли. Регулирование напряжения трансформаторов
- •25. Трансформаторные подстанции и распределительные устройства, их классификация и схемы.
- •Главные схемы подстанций
- •27. Надежность электроснабжения. Мероприятия по ее обеспечению. Категории электроприемников
- •28. Максимальная токовая защита (принцип действия, устройство, принцип выбора времени срабатывания). Выбор тока срабатывания мтз. Схемы мтз (совмещённая и разнесённая).
- •29. Сигнализация и защита от замыканий на землю в сетях с изолированной нейтралью
- •30. Виды повреждений и ненормальных режимов работы трансформаторов. Основные и резервные защиты трансформаторов.
- •31. Повреждение и ненормальные режимы работы электродвигателей. Виды защит ад.
- •I. Автоматическая частотная разгрузка.
- •II. Автоматическая разгрузка по частоте
- •35. Сравнительный анализ асинхронных и синхронных электроприводов буровых установок
- •36. Назначение и конструкция электромагнитных муфт. Область их применения в
- •37. Электродвигатели и блоки управления электроприводами станков-качалок.
- •Перспективы регулируемого эп ск
- •Энергетические показатели электроприводов насосной нефтедобычи
- •Самозапуск электродвигателей
- •42. Электропривод автоматических регуляторов подачи долота
- •44. Математическое моделирование электромеханических переходных процессов в электроприводах
- •45. Автоматизированный электропривод с частотным преобразователем с шим.
- •Аэп с синхронными и вентильными двигателями
- •47. Автоматизированные каскадные электроприводы переменного тока. Классификация, устройство и принцип действия.
- •48. Следящие системы управления электроприводами и их примеры применения в отрасли
- •50. Векторное управление асинхронным эд
Главные схемы подстанций
Главная схема электрических соединений подстанции выбирается с учетом схемы развития электрических сетей энергосистемы или схемы электроснабжения района.
По способу присоединения к сети все подстанции можно разделить на тупиковые, ответвительные, проходные, узловые.
Тупиковая подстанция— это подстанция, получающая электроэнергию от одной электроустановки по одной или нескольким параллельным линиям. На рис. 1.1 это подстанция Г.
Ответвительная подстанция присоединяется глухой отпайкой к одной или двум проходящим линиям (на рис. 1.1 подстанция Е)
Проходная подстанция включается в рассечку одной или дну 1 линий с двусторонним или односторонним питанием (на рис. 1.1 — но подстанции Д, 3).
Узловая подстанция - это подстанция, к которой присоединена более двух линий питающей сети, приходящих от двух или более электроустановок (на рис. 1.1 подстанции А, Б).
По назначению различают потребительские и системные подстанции. На шинах системных подстанций А, Б (см. рис. 1.1) осуществляется связь отдельных районов энергосистемы или различных энергосистем. Как приавило, это подстанции с высшим напряжением 750—220 кВ. Подстанции 11 И, Д, Е (см. рис. 1.1) предназначены для распределения электроэнергии между потребителями.
Схема подстанций тесно увязывается с назначением и способом присоединения подстанции к питающей сети и должна [5.2]:
обеспечивать надежность электроснабжения потребителей подстанции и перетоков мощности по межсистемным или магистральным связям в нормальном и в послеаварийном режиме;
учитывать перспективу развития;
допускать возможность постепенного расширения РУ всех напряжении
учитывать требования противоаварийной автоматики;
обеспечивать возможность проведения ремонтных и эксплуатационных работ на отдельных элементах схемы без отключения соседних присоединений.
В соответствии с этими требованиями разработаны типовые схемы распределительных устройств подстанций 6-750 кВ [5.5], которые должны применяться при проектировании подстанций.
Нетиповая главная схема должна быть обоснована технико-экономическим расчетом.
На стороне ВН 35—220 кВ должны широко применяться упрощенные схемы без выключателей.
27. Надежность электроснабжения. Мероприятия по ее обеспечению. Категории электроприемников
по надежности электроснабжения.
Надежность электроснабжения – это свойство системы обеспечивать бесперебойное электроснабжение, при котором возможные перерывы электроснабжения не приводят к авариям в электрической и технологической части предприятия.
Надежность характеризуется единичными и комплексными показателями.
Основные единичные показатели:
безотказность – характеризуется числом отказов за единицу времени. Основа показателя – вероятность отказа
где N0 - число отказавших элементов сети;
N - общее число элементов сети;
Вероятность, приведенная к единице времени – плотность вероятности отказов. Плотность вероятности отказов (по отношению к одному году):а – параметр потока отказов (интенсивность отказов).
При последовательном
соединении элементов в схеме:
;
где n - число элементов сети.
долговечность – характеризует длительную бесперебойную работу элемента с возможными перерывами на ремонт. Характеризуется длительностью плановых ремонтов за год для поддержания работоспоспособности.
Коэффициент
планового простоя определяется по
формуле:
; где:
ТП - длительность плановых ремонтов
за год Тг – промежуток времени.
ремонтопригодность – характеризуется временем восстановления ТВ – время поиска и устранения неисправностей (за год).
При последовательном
соединении элементов в схеме:
.
Основные комплексные показатели надежности.
1) Математическое ожидание времени перерыва электроснабжения за год Тпер.
Если схема не резервированная, то: Тпер=Та+Тп,где Та – время аварийного перерыва.
Если схема не резервированная, то: Тпер=Та.
2) Время наработки
на отказ:
.
Коэффициент
готовности – характеризует вероятность
того, что в течение года схема окажется
в работоспособном состоянии:
.