
- •2. Графики электрических нагрузок. Способы записи графиков электрических нагрузок. Виды графиков нагрузок и коэффициенты их характеризующие.
- •3. Применение графиков нагрузки в эксплуатации и проектировании.
- •4. Режимы работы нейтралей в ру тяговой подстанции. Трёхфазные сети с изолированными нейтралями.
- •5. Трёхфазные сети с нейтралями, заземлёнными через дугогасящие катушки (компенсированные сети).
- •6. Трёхфазные сети с глухозаземленными нейтралями.
- •7.Причины возникновения и последствия к.З.
- •8. Виды кз.
- •10. Кз вблизи генератора без арв.
- •11.Физический процесс к.З. Вблизи генератора.
- •12. Соотношения между токами трёхфазного и двухфазного к.З.
- •13. Методы расчёта токов при симметричных кз. Определение результирующего сопротивления в именованых единицах.
- •14. Методы расчёта токов при симметричных кз. Определение результирующего сопротивления в относительных единицах.
- •15. Типовые кривые и их использование. Определение тока трёхфазного кз в любой момент времени.
- •16. Расчёт несимметричных токов к.З. Основы метода расчёта. Схема замещения цепи при несимметричных кз.
- •17. Сопротивления различных последовательностей. Пример расчёта начальных токов различных видов кз в точке к.
- •18. Гашение электрических дуг в отключающих аппаратах. Общие сведения об аппаратах и условиях их работы.
- •19. Отключение цепей переменного тока.
- •20. Отключение цепей постоянного тока.
- •21. Основные принципы устройства высоковольтных выключателей. Основные способы гашения электрической дуги.
- •22.Требования предъявляемые к выключателям. Характеристики.
- •23. Классификация высоковольтных выключателей. Основные характеристики.
- •24.Конструкция выключателей постоянного тока.
- •25. Выбор высоковольтных выключателей.
- •28. Трансформаторы тока.
- •30. Выбор трансформаторов тока.
- •31.Принцип работы трансформаторов напряжения (тн).
- •32. Схемы включения и условия выбора тр-ов напряжения (тн).
- •33. Пример расчёта тн.
- •36. Система шин.
- •40. Особенности главной схемы коммутации тяговой подстанции переменного тока.
- •41, 42.Компенсирующие устройства. Расчёт, схемы.
- •43. Схема главной коммутации тяговой подстанции постоянного тока.
- •44.Сглаживающее фильтр- устройства.
- •51.Заземление устройств и аппаратов тп. Назначение заземлений.
20. Отключение цепей постоянного тока.
Характер процессов при отключении цепей пост тока зависит от характера отключаемой цепи и от характеристик самого выключателя (времени отключения тока нагрузки или аварийного тока).
Е=R*i+Ldi/dt{=e/L/}+u/g/; i=0, E=u/g/.
При нарастании тока дуги знак эдс отрицательный, при спадании - положительный.
Если преобладают процессы деионизации в 2-3, то попадаем в точку 2. Дальнейшее уменьшение тока приводит к быстрому гашению дуги. Процесс отключения тока к.з. м/б охарактеризован зависимостью изменения тока и напряжения дуги от времени.
0 - момент к.з.; t1 - ток к.з. достигает уставки выключателя; t2 - начинается отключение контактов, происходит загорание дуги; t3 - начало гашения дуги; t4 - точка гашения дуги.
Для того чтобы ускорить процесс гашения дуги применяют меры по увеличению сопротивления в цепи горения дуги. Чем больше сопротивление дуги, тем быстрее она гаснет.
Некоторые конструкции дугогасительных камер предусматривают в процессе отключения автоматическое включение активного сопротивления в цепь дуги.
21. Основные принципы устройства высоковольтных выключателей. Основные способы гашения электрической дуги.
Гашение эл дуги достигается ослаблением процессов ионизации. Процессы деионизации должны быть усилены.
Мероприятия по гашению дуги: 1)растягивание или удлинение дуги; 2)обдув и охлаждение дуги (снижение термической ионизации, результат: активация процессов диффузии); 3)повышение давления в дуговом пространстве (элегаз); 4)Применение тугоплавких материалов на контактах (снижение термоэлектронной эмиссии); 5)Гашение дуги в вакууме (снижение кол-ва носителей эл.тока).
22.Требования предъявляемые к выключателям. Характеристики.
Высоковольтный выключатель - это аппарат предназначенный для включения и отключения цепей высокого напряжения в нормальных и аварийных режимах. Наиболее тяжёлым режимом явл-ся отключение токов к.з. Поэтому большей частью требований которые предъявляются к выключателям явл-ся способность отключать аварийные токи.
Предъявляются следующие требования: 1)Надёжное отключение как малых, так и больших токов; 2)Быстродействие; 3)Возможность пофазного управления; 4)Взрыво- и пожаробезопасность; 5)Удобство обслуживания, ремонта и транспортировки; 6)Пригодность к АПВ.
Хар-ки выключателя: 1)номинальное рабочее напряжение, Uрн; 2)Номинальный рабочий ток, Iрн; 3)Номинальный ток отключения, Iн.откл (номинальный ток отключения хар-ся действующим значением периодической составляющей тока в момент расхождения контактов); 4)Характеризуется циклом автоматического повторного включения (0-tб-ВО-180сек-ВО; 0-tб-ВО-15мин-tб-ВО)(О – отключение; tб-бестоковая пауза; ВО – включение и откл.; 180с – пауза; ВО; tб- время от погасания дуги до появления тока при послед. вкл-и.); 5)Номин мощность отключения: Sн=√3*Uн*Iн.откл.; 6)Устойчивость при сквозных токах к.з.; 7)Номинальный ток включения, Iвкл.н (ток к.з., который выключатель способен включить без приваривания контактов); 8)Собственное время отключения, tc.в. (время от подачи команды на отключение до момента разрыва контактов); 9)Общее время отключения, tо.в. (время от подачи команды до погашения дуги на всех контактах выключателя).