- •Ответы по дисциплине «Электрооборудование подстанций пп» к аккредитации колледжа
- •Дать определение и описать конструкцию силового трансформатора.
- •Дать характеристику параметрам силовых трансформаторов (Sном, Uном, Uк.З., Iном, IX.X., δPx.X. , δPк.З.).
- •Описать порядок выполнения расчета токов при трехфазном коротком замыкании. Расчет трехфазного короткого замыкания выполняется в следующем порядке:
- •Д ать определение токоограничивающему реактору. Описать конструкцию бетонных токоограничивающих реакторов, дать характеристику их типам, параметрам, схемам включения.
- •Д ать характеристику назначения изоляторов, описать конструкцию изолятора серии оф, область их применения.
- •Классифицировать типы проводников, применяемых на подстанциях в основных электрических цепях. Дать характеристику конструкции жёстких шин.
- •Дать определение разъединителю, описать конструкцию разъединителей для наружной установки типа рндз-2-110.
- •Дать определение отделителю, описать устройство отделителя типа од-110.
- •Назначение выключателей напряжением выше 1000 в. Описать конструкцию маломасляных выключателей вмп, перечислить достоинства и недостатки, раскрыть принцип действия дугогасительного устройства.
- •Назначение выключателей напряжением выше 1000 в. Описать конструкцию вакуумных выключателей bb/tel, перечислить достоинства и недостатки, раскрыть принцип действия дугогасительного устройства.
- •Описать назначение измерительного трансформатора напряжения, описать конструкцию трансформатора напряжения типа ном-10.
- •Описать назначение измерительного трансформатора тока, описать конструкцию измерительных трансформаторов тока типа тпол-20, область их применения.
- •Дать характеристику упрощенным схемам одно- и двухтрансформаторных подстанций, характеристику их надежности, особенностям работы в нормальных и аварийных режимах, сравнительные характеристики.
- •Дать характеристику схемам проходных подстанций: мостики. Надежность, особенности работы в нормальных и аварийных режимах, сравнительные характеристики.
- •Роль защитного заземления, устройство сети заземления.
- •Дать определение разъединителю, описать устройство разъединителей для внутренней установки типа рв-10.
- •Дать определение короткозамыкателю, описать устройство короткозамыкателя типа кз-35.
- •Определить токи кз в точке к , сеть присоединена к системе неограниченной мощности.
- •Определить токи кз в точке к при питании потребителя от источника неограниченной мощности.
- •Дать определение предохранителю, описать конструкцию предохранителя типа пкт-10, принцип действия.
Описать порядок выполнения расчета токов при трехфазном коротком замыкании. Расчет трехфазного короткого замыкания выполняется в следующем порядке:
Составляется расчетная схема рассматриваемой электроустановки, намечаются расчетные токи КЗ.
На основании расчетной схемы составляется эквивалентная схема замещения, все сопротивления на ней нумеруются.
Определяются величины сопротивлений всех элементов схемы замещения в относительных или именованных единицах и указываются на схеме замещения; обозначаются расчетные точки КЗ.
Путем постепенного преобразования относительно расчетной точки КЗ приводят схему замещения к наиболее простому виду, чтобы каждый источник питания или группа источников, характеризующаяся определенными значениями эквивалентной ЭДС Еэкв и ударного коэффициента куд, были связаны с точкой КЗ одним результирующим сопротивлением.
Определяют по закону Ома начальное действующее значение периодической составляющей тока КЗ Iп0:
,
а затем ударный ток iуд
,
периодическую и апериодическую
составляющие тока КЗ для заданного
момента времени t
(Iпt
, iаt).
Д ать определение токоограничивающему реактору. Описать конструкцию бетонных токоограничивающих реакторов, дать характеристику их типам, параметрам, схемам включения.
Токоограничивающий реактор — электрический аппарат, предназначенный для ограничения ударного тока короткого замыкания.
Конструкция: Бетонный реактор с обмоткой из многожильного изолированного алюминиевого провода 1. Обмотку укладывают на специальном каркасе горизонтальными и вертикальными рядами и заливают в особой форме бетоном. Бетонные стойки 2 после затвердевания придают обмотке необходимую механическую прочность. Фазы реактора устанавливают на фарфоровых изоляторах 3.
Схемы включения секционного (а) и линейного (б) реакторов. Такие реакторы называют одинарными.
Д ать характеристику назначения изоляторов, описать конструкцию изолятора серии оф, область их применения.
По своему назначению изоляторы делятся на опорные, подвесные и проходные. Опорные изоляторы в свою очередь подразделяются на стержневые и штыревые, а подвесные - на тарельчатые и стержневые.
Опорно-стержневые изоляторы применяют в ЗРУ и ОРУ для крепления на них токоведущих шин или контактных деталей. Опорно-штыревые изоляторы применяют для наружных установок в тех случаях, когда требуется высокая механическая прочность. Штыревые линейные изоляторы применяются на напряжения 6-10 кВ. Проходные изоляторы применяются для изоляции токоведущих частей при прохождении их через стены, потолки и другие элементы конструкций РУ и аппаратов. Проходные изоляторы, предназначенные для наружной установки, имеют более развитую поверхность той части изолятора, которая располагается вне помещения. Подвесные изоляторы применяются на линиях от 6 кВ и выше, контактной сети железных дорог, гибких шинах открытых распределительных устройств, они обладают более высокими механическими характеристиками, чем штыревые.
Конструкция изолятора типа ОФ: 1 – колпачок и арматура; 2 – фарфоровый корпус; 3 – фланец.
Опорный изолятор состоит из фарфорового корпуса 2, чугунного основания с овальным, круглым или квадратным фланцем 3 и чугунного колпачка 1. Колпачок и фланец скреплены с фарфоровым корпусом цементирующим составом. Чугунные фланцы имеют одно или несколько отверстий для крепления изолятора к стальным конструкциям или стенам, а колпачок — отверстия с резьбой для крепления шин к изолятору. Применение: служат для изоляции и жесткого крепления токоведущих частей электрического устройства или его части от земли или других частей электроустановки, находящихся под разными напряжениями, также опорные изоляторы используются при производстве различного электротехнического оборудования: разъединителей, предохранителей, шинных опор и т.д.
