- •1.Общие сведения об электроэнергетических системах.
- •2. Сведения об энергетике рб и перспективах ее развития
- •3. Структурная технологическая схема получения ээ на кэс
- •5. Структурная технологическая схема получения ээ на аэс
- •6. Структурная технологическая схема получения ээ на гэс
- •7.Схемы первичных соединений электростанций и назначение эл оборудования в них
- •8.Воздействие электростанций на окружающую среду
- •9. Электрические сети и их классификация по способу заземления нейтралей. Напряжения электрических сетей.
- •10. Электрические cети с незаземленной (изолированной) нейтралью
- •11. Сети с компенсированными ( резонансно - заземленными) нейтралями
- •12. Сети с эффективно заземленными нейтралями
- •13. Сети с глухо-заземленными нейтралями
- •14. Материалы токоведущих частей электроустановок. Сопротивление проводников на переменном токе.
- •15. Явление поверхностного эффекта и эффекта близости
- •16. Конструкции токоведущих частей электроустановок. Токопроводы генераторов и трансформаторов.
- •17. Подвесные гибкие токопроводы
- •18. Открытые жесткие токопроводы
- •1 9. Закрытые токопроводы
- •20. Кабельные соединения. Силовые и контрольные кабели
- •2 1. Условия работы проводников и аппаратов при длительном протекании токов нагрузки
- •22. Нагрев неизолированных проводников при длительном протекании токов
- •23. Определение длительно допустимого тока нагрузки и номинального тока аппаратов
- •24.Определение постоянной времени нагрева проводников и аппаратов
- •25. Тепловой расчет проводников при длительном протекании тока
- •26. Расчет нагрева проводников ткз
- •27. Тепловой квадратичный импульс ткз
- •31. Общие сведения о выключателях высокого напряжения
- •32 Общие сведения о разъединителях, короткозамыкателях и отделаителях
- •33 Разъединители для внутренней установки
- •34 Разъединители для наружной установки
- •36 Высоковольтные плавкие предохранители. Назначение, принцип действия и характеристики
- •37 Высоковольтные плавкие предохранители с наполнителем. Предохранители типа пк.
- •38 Высоковольтные плавкие предохранители с автогазовым гашением. Предохранитель типа пвт.
- •39 Ограничители ударного тока. Принцип действия, конструкц., применение
- •40 Масляные выключатели. Принцип действия и конструкция серии….
- •41. Маломасляные выключатели
- •42. Воздушные выключатели. Конструкция и принцип действия выключателя ввб-110
- •43. Электромагнитные выключатели
- •44. Вакуумные выключатели
- •45. Автогазовые выключатели
- •46. Элегазовые выключатели
- •47. Синхронизированные выключатели
- •48. Выключатели нагрузки с гасительными устройствами газогенерирующего типа внпр
- •49 Выключатели нагрузки элегазовые внэ-ш-110
- •50 Вакуумные выключатели нагрузки внв-10/320
- •51 Приводы выключателей вн. Пружинные приводы
- •52 Электромагнитные приводы выключателей
- •5 3 Приводы выключателей вн. Пневмат. И пневмогидравлическ. Приводы
- •5 4. Приводы разъеденителей
20. Кабельные соединения. Силовые и контрольные кабели
К
абельные
изделия подразделяются на:
силовые;
контрольные;
монтажные;
управления;
связи.
Конструктивное отличие кабелей от проводов заключается в том, что жилы кабелей имеют герметизированную, свинцовую, алюминиевую или пластмассовые оболочки.
Силовые кабели служат прокладки непосредственно в земле (траншее), в специальных сооружениях (каналы, туннели), а так же внутри помещений для передачи энер-гии напряжением свыше 1000 В.
Выпускает силовые кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ) рассчитанные на напряжение 10-35 кВ и 110-220 кВ.
В отличие от кабелей с бумажной пропитанной или маслонаполненной изоляцией, кабели с изоляцией из СПЭ обладают наилучшими электрическими и механическими свойствами и самым длительным сроком службы среди других типов кабелей.
Контрольные кабели служат для прокладки в помещениях, в передвижных ЭУ. Используется для передачи низковольтных сигналов управления в цепях вторичной коммутации.
Рассчитаны на напряжение до 660 В переменного тока и до 1000 В постоянного. Жилы контрольных кабелей изготавливают из меди сечением от 0,75 до 6 мм и алюминия сечением от 2,5 до 10 мм.
2 1. Условия работы проводников и аппаратов при длительном протекании токов нагрузки
22. Нагрев неизолированных проводников при длительном протекании токов
23. Определение длительно допустимого тока нагрузки и номинального тока аппаратов
Допустимый длительный ток (проводника) — ток, который может длительно протекать по проводнику, причем установившаяся температура проводника не должна превышать заданное значение при определенных условиях.
Предельно допустимые токовые нагрузки на кабель зависят от допустимой температуры нагрева кабеля или провода в процессе эксплуатации, при которой изоляция не подвергается быстрому старению и не снижаются ее механическая прочность и эластичность. За допустимую температуру принимают температуру токопроводящей жилы, не превышающую допустимой температуры нагрева изоляции. Поэтому тепловой расчет кабелей сводится к определению температуры токопроводящей жилы с учетом потерь в жилах, изоляции, оболочках и броне. При этом учитывают тепловые сопротивления кабеля и окружающей среды, а также колебания температуры окружающей среды за счет сезонных изменений температуры и посторонних источников тепла.
Номинальный ток - значение тока для длительного режима работы, на которое рассчитан источник или потребитель электроэнергии.
24.Определение постоянной времени нагрева проводников и аппаратов
