
- •1.Основные законы постоянного тока
- •2. Цепь переменного тока с активным и индуктивным сопротивлениями.
- •3. Цепь переменного тока с активным и ёмкостным сопротивлениями.
- •4. Электрическая цепь с соединениями r, l, c – элементов.
- •5. Цепь переменного тока с параллельным соединением ветвей.
- •6. Векторные диаграммы для цепей с соединениями r-, l- элементов.
- •7. Векторные диаграммы для цепей с соединениями r-, с- элементов.
- •8. Резонанс напряжений.
- •9. Резонанс токов.
- •10. Фазные и линейные токи и напряжения в трёхфазных цепях.
- •11. Ток в нейтральном проводе в трехфазных цепях.
- •12. Соединение фаз потребителя звездой и треугольником.
- •13. Аварийные режимы при соединении фаз приемника звездой.
- •14. Аварийные режимы при соединении фаз приемника треугольником.
- •15. Симметричный и несимметричный приемники в трехфаных цепях.
- •16. Активная, реактивная, полная мощности трехфазной системы.
- •17. Изменение активной мощности в трехфазных системах.
- •19. Понятие магнитных цепей
- •20. Сходство и различие электрических и магнитных цепей.
- •21. Разветвленные и неразветвленные магнитные цепи.
- •22.Закон полного тока для магнитн цепи
- •23. Свойства ферромагнитных материалов.
- •24. .Задача расчета неразветвленной магнитной цепи.
- •25.Катушка с магнитопроводом в цепи переменного тока
- •26. Векторная диаграмма катушки с магнитопроводом.
- •27. Режим холостого хода трансформатора.
- •28. Режим короткого замыкания трансформатора.
- •29. Режим работы трансформатора под нагрузкой.
- •29. Режим работы тр-ра под нагрузкой
- •30. Трехфазные трансформаторы.
- •31. Включение трансформатора в параллельную работу.
- •32 Расчет Эл нагрузок
- •34.Асинхронные машины
- •35. Режим работы асинхронной машины.
- •36 Устройство и принцип действия асинхронного двигателя.
- •37.Вращающееся магнитное поле статора асинхр.Двигателя
- •38. Вращающееся магнитное поле ротора асинхронного двигателя.
- •39. Рабочее вращающееся магнитное поле асинхронного двигателя.
- •41.Механическая хар-ка асинхронного двигателя.
- •42.Рабочие характеристики асинхронного электродвигателя
- •44. Устройство и области применения мпт.
- •45. Способы соединения цепей якоря и обмотки возбуждения мпт.
- •46. Электрические измерения
- •47.Вольт-амперная хар-ка диода
- •48.Устройство и схема включения транзистора.
- •49.Достижения полупр-й эл-ки.
- •50.Преимущества и недостатки транзисторов.
29. Режим работы трансформатора под нагрузкой.
29. Режим работы тр-ра под нагрузкой
Тр-р – статическое устройство для преобразования переменного тока одного напряж-я в перем. ток др. напряж-я.В основе действия лежит явление эл.магн. индукции.Состоит из: первичной, вторичной обмоток, ферромгн. сердечника или магнитопровода замкнутой формы.
β-коэф.
загрузки тр-ра
I2-при какой-то нагр.
cosφн=0,8
β
=1-
полная загрузка ŋ
β>1 – перезагрузка
β<1 – недогружен ŋмакс
β
βопт
30. Трехфазные трансформаторы.
билет № 27,28,29.
31. Включение трансформатора в параллельную работу.
При парал. работе первичные обмотки получают энергию от общего источника,а вторичные-подключаются к общему приемнику.
при включ тр-в в парал. работу необходимы 3 условия:
одинаковая группа соединения обмоток
одинаковые номинальные напряж-я(разница не превышает 0,5%)
одинаковые напряж-я короткого замыкания(отклонение до 10%)
32 Расчет Эл нагрузок
В системе электроснабжения строит-х площадок существует несколько характерных мест определения расчетных электрич нагрузок. См их по схеме:
А
-аппарат,
Т- трансформатор, РЩ-распредел-й щит,
РУ-распределит-ое устройство низкого
напряжения НН и высокого ВН. Расчет
электрич нагрузок выполняется по схеме
начиная с нижних уровней: 1.
Определение расчетной нагрузки,создаваемой
одним электроприём-ом напряжения до
1000 В (нагрузка 1),необходимо для выбора
сечения провода или кабеля,подходящего
к данному электроприём-ку и для выбора
комутационно-защитного аппарата,с
помощью которого производится соединение
данного электроприём-ка к силовому
распредел-му щиту. Ток нагрузки 1 равен
расчетному току электроприём-ка, который
определ-ся для 3х
фазных
асинхронных двигателей: Ip=Iном,
[A],где
Iном-номинальный
ток двигателя.Для 3х
фазной
осветительной сети с лампами накаливания
расчетный ток нагрузки 1 опред-ся:
,[А],
где Ксо
– коэф-т спроса осветительной
нагрузки,Рном,о
– суммарная
номин-я мощность электроприём-ов
освещения,[кВт], Uном
– номин-е линейное напряж-е осветит-й
сети. 2.
Определение расчетной нагрузки,создаваемой
группой электроприём-ов напряжения до
1000 В (нагрузка 2) необх-мо для выбора
сечения радиальной линии питающей
данную группу электроприём-ов и аппарата,
соединяющего эту группу к распредел-у
устройству. Определение расчетной
нагрузки 2 выполн-ся методом коэф-та
спроса, согласно которому расчетная
активная нагрузка однородных по режиму
работы 3х
фазных
электроприём-ов опред-ся: Рр2
= kс*Рном
,где Рном
- суммарная
номин-я мощность группы электроприём-ов
при продолжитель-ти включения ПВ=1.Номин-я
мощность однофазных электроприём-ов
приводится к условной 3х
фазной
номин-й мощности: Рном
=3
.По
полученным для каждой группы электроприём-ов
значениям активн мощности Рр2
опред-ся расчетная реактив-я нагрузка:
Qp2
= Рр2
* tg
φ, tg
φ опред-ся по cos
φ.По значениям Рр2
и Qp2
опред-ся
полная расчетная мощность группы
электроприём-ов и их расчетный ток: Sp2
=
,[кВ*А]
, Ip2
= Sp2/
Uном,[А].
3.
Определение расчетной нагрузки,создаваемой
на шинах распредел-го устройства низкого
напряжения U=
0,4кВ отдельными электроприём-ми или
силовыми распредел-ми щитами, питающими
отдельные приёмники или группы
электроприём-ов(нагрузка 3), необх-мо
для расчета сечения шин распредел-го
устройства коммутационно-защитной
аппаратуры на стороне 0,4кВ и выбора
компенсирующего устройства. Для определ-я
нагрузки 3 производится раздельное
суммиров-е расчетной актив и реактив
нагрузок, а затем находятся полная
расчетная мощность и расчетный ток
отдельных групп электроприём-ов. Sp3
= kpм
,
Ip3=Sp3/
Uном.
Для выбора компенсирующего устройства
предварит-о опред-ся расчетное значение
коэф-та мощностей на стороне 0,4кВ cos
φ p
= Pp3/Sp3.
4.Определ-е
общей расчетной нагрузки на шинах
распредел-го устройства высокого
напряжения трансформатора на подстанции
(нагрузка 4 ) необходимо для выбора
номин-й мощности трансформ-а в сечение
питающей линии и коммутационных
аппаратов, устанавливаемых на стороне
высшего напряжения трансф-а подстанции.Для
опред-я общей расчетной нагрузки необх-о
учесть потери мощности в трансф-е, а
также мощность уже выбранной компенсирующей
установки. Рр4
= Рр3+ΔРт
, Qp4=Qp3+ΔQт
- Qк.у.,
ΔРт
[кВт], ΔQт
[кВ*Ар]
– потери активной и реактивной мощности
в силовых трансф-ах, Qк.у
– мощность
компенсирующей установки. Потери
мощности трансф-ра оценивают: ΔРт
=(0,02-0,025)*Sном.т
+ΔQт
= (0,1025-0,125)*
Sном.т
, Sном.т
–номин-я
мощность трансф-ра,предварительно
намечаемого к установке [кВ*А].Полная
расчетная мощность на шинах распредел-го
устройства высокого напряжения опред-ся:
Sp4=
,
При установке одного трансф-а его
мощность опред-ся по условию: Sном.т
≥ Sp4
33. Коэф-ты, харк. графики электрич нагрузок.
Графики электрич нагрузок подразделяются на индивид-е: p(t)-активн мощность, q(t)- реактивн мощность, I (t)- ток и групповые:P(t),Q(t),I(t).Пример:
P(t)
=
,
Q(t)=
При расчетах
электрич нагрузок используют безразмерные
коэф-ты: 1.
Коэф-т использования активн-й мощности
одного электроприём-ка kи=Рс/Рном
и группы
электроприём-ов
Ки
=
,
Рс –
средняя
мощность.
2.Коэф-т
максимума активной мощности относится
к групповым графикам нагрузок Км
= Рр/Рс
, Рр
– активн мощность. 3.
Коэф-т спроса относится к групповым
графикам Кс
= Рр/Рном
. 4.
Коэф-т разновременности максимума
нагрузок-отношение суммарного расчетного
максимума активн мощности в узлах
системы электроснабж-я к сумме расчетных
максимумов отдельных групп электроприём-ов.
Крм =
Pp/
≤1,
m-
кол-во групп электроприём-ов входящих
в узел питания.Этот коэф-т учитывает
снижение общего расчетного максимума
в связи со сдвигом во времени наступления
максимумов отдельных групп.