
- •1. Технология производства электроэнергии на кэс. Технологическая схема. Основное оборудование на кэс (грэс).
- •2. Система сн кэс. Источники питания, напряжения. Основные сн. (тп, тПр, пвт, гвт и т.Д.). См вопрос №1
- •3. Основные потребители собственных нужд кэс. Их назначение и приводы. Агрегаты сн.
- •4. Ответственные и неответственные механизмы сн.
- •5. Блочный принцип построения схемы кэс. Преимущества блочного принципа. Состав блока.
- •6. Шкала номинальных напряжений и мощностей эс и п/с.
- •7. Основные элементы электрической схемы кэс: g, t, m, a1, a2, b1, b2, q, qs, qn, ta, tv, fv, qr, qf.
- •8. Ру. Их состав и назначение. Закрытые и открытые ру. Кру, крун, круэ
- •9 . Технологическая схема тэц. Состав потребителей и сн тэц. Расход электроэнергии. Отличия тэц от кэс
- •10.Особенности технологии производства электроэнергии на гэс
- •11. Генераторы тэс и гэс. Особенности, основные параметры и характеристики. Твф и тф, твв и т3в.
- •13. Простые, укрупненные и спаренные блоки в схемах кэс. Блоки с генераторным выключателем и без него. Преимущества блоков с генераторным выключателем.
- •14. Структурные схемы тэц. Тэц неблочного типа. Выбор числа генераторов и секций гру.
- •15. Структурные схемы тэц смешанного типа с 2 и 3 ру
- •16. Структурные схемы тэц блочного типа с местной нагрузкой и без нее.
- •17. Выбор автотрансформаторов связи на кэс
- •18. Выбор трансформаторов связи на тэц.
- •19. Комбинированные режимы ат. Коэффициент выгодности. Типовая и номинальная мощность. Мощность обмотки нн. Допустимость комбинированных режимов.
- •20. Выбор ат.
- •21. Структурные схемы подстанций.
- •22. Особенности электрических схем гэс. (см. 13 вопрос)
- •23. Схемы ру. Состав. Основные понятия и определения. Классификация схем.
- •24. Схемы с одной системой сборных шин (без обходной). Особенности. Область применения.
- •25. Схема с двумя системами сборных шин (без обходной). Особенности. Область применения.
- •26. Схемы ру с обходной системой шин, с одной и двумя рабочими. Особенности. Область применения.
- •27. Кольцевые схемы ру 10 кВ и вн.
- •28. Схемы многоугольников.
- •30. Упрощенные схемы ру. Схемы без выключателей, с отделителями и короткозамыкателями. Последовательность работы q, qr, qn, qs при кз на п/с.
- •31. Способы ограничения токов кз.
- •32. Применение токоограничивающих реакторов. Простые и сдвоенные реакторы. Схемы замещения и Ксв. Падение и потеря напряжения. Остаточное напряжение. Преимущества и недостатки сдвоенных реаторов.
- •33. Применение трансформаторов с расщепленной обмоткой, напряжения кз. Коэффициент расщепления. Режимы и их допустимость. Применение в схемах кэс, тэц, гэс и п/ст.
- •34. Выбор линейных реакторов (простых и сдвоенных).
- •35. Авн. Состав, назначение, условия выбора. Место установки в схемах эс и п/с.
- •36. Баковые масляные выключатели. Особенности, область применения. Мкп, у, с.
- •37. Масляные выключатели вмп, вк, мгг, мг, вмт
- •38. Воздушные выключатели ввг, вк, мгг и мг, вмт.
- •39. Выключатели вакуумные. Особенности. Основные элементы конструкции, область применения.
- •40. Выключатели элегазовые. (эгв) Свойства элегаза. Достоинства эгв. Область применения.
- •41. Дуга отключения и ее характеристики. Дуга высокого давления и дуга в вакууме. Срез тока.
- •42. Методы гашения дуги в авн и анн. Состав и назначение анн.
- •43. Осциллограммы тока и напряжения при отключении цепи переменного тока. Восстанавливающаяся электрическая прочность и напряжение (см. 41 и 42 вопрос)
- •45. Дистанционное управление выключателем с электромагнитным приводом. Сигнализация.
- •47. Режимы нейтралей в схемах эс
- •48. Термическая стойкость проводников и аппаратов. Интеграл Джоуда. Критерий термической стойкости.
- •49. Электродинамическая стойкость шинных конструкций и аппаратов. Критерий электродинамической стойкости.
- •50. Принципы построения собственных нужд эс.
43. Осциллограммы тока и напряжения при отключении цепи переменного тока. Восстанавливающаяся электрическая прочность и напряжение (см. 41 и 42 вопрос)
44. Выбор выключателей.
Расчётные данные |
Каталожные данные |
|
Выключатель МГУ-20-90/9500У3 |
Разъединитель РВР-20/8000 У3 |
|
Uуст=18,кВ Напряжение установки |
Uном=24,кВ |
Uном=20,кВ |
Imax=6,332 кА Рабочий ток утяжеленного режима |
Iном=9,5,кА |
Iном=8,0кА |
IП,=35,16,кА Симметричный ток отключения |
Iотк.ном=90,кА |
- |
Iа,=36,08кА Отключение апериодической составляющей тока КЗ β-нормированное значение содержания апериодической составляющей в токе КЗ; τ-наименьшее время от начала КЗ до момента расхождения дугогасительных контактов τ=tзmin+tсв |
|
- |
IП,0= 37,45 кА Максимальное значение периодической составляющей тока КЗ |
Iдин=105,кА (номинальный ток включения (при повторном включении на КЗ)) |
- |
iу=99,94 кА Ударный ток |
iдин=300,кА (наибольший пик тока включения (ток динамической стойкости)) |
iдин=320,кА |
Тепловой импульс |
I2терtтер=9024=32400,кА2с Ток термической стойкости |
I2терtтер=12524= =62500,кА2с |
45. Дистанционное управление выключателем с электромагнитным приводом. Сигнализация.
Для дистанционного управления выключателями применяют ключи управления двух видов [2] : ПМО (П - переключатель, М - малогабаритный, 0-общего назначения) и Ж (М - малогабаритным, К - ключ). Ключи с самовозвратом и фиксацией рукоятки - серий МКВФ и ПМОВФ имеют шесть положений: четыре положения - "Отключено" (0), "предварительно включено" (BI), "включено" (В), "предварительно отключено" (01) - фиксированы при соответствующем положении рукоятки ключа, а два положения - "включить" (В2) и "Отключить" (02) - имеют возврат в предшествующее положение. Основные отличия ключей МКВ от ПМ0В: меньшие размеры и меньшая коммутационная способность. Так, контакты ключа , ПМ0В рассчитаны на разрывную способность до 30 А (при 220В) и могут включаться непосредственно в цепь контактора включения и электромагнита отключения привода выключателя. Контакты же ключа типа МКВ, имеющие коммутационную способность всего 0,25 А, не рассчитаны на непосредственное переключение цепей управления. В этом случае цепи включения и отключения замыкаются с помощью контактов реле команды включения КСС и отключения КСТ.
На рис.8.З приведена схема управления масляным выключателем со звуковым контролем цепей управления с ключом типа ПМОВФ. Условные обозначения, принятые на схеме (рис.8.З): + ЕС и - ЕС - шинки управления; + EY и - EY- шинки питания включающих электромагнитов масляных
выключателей; (+)ЕР - шинка "мигания" ламп сигнализации положения выключателей; ЕНА - шинка звуковой сигнализации .аварийного -отключения; SА - ключ управления; HLR - красная лампа сигнализации включенного положения выключателя; HLG- зеленая лампа сигнализаций отключенного положения выключателя; SQ1-SQ5 - блок-контакты привода выключателя;
УАТ
- электромагнит отключения выключателя;
УАС - электромагнит включения выключателя;
КМ - промежуточный контактор для включения
цепи электромагнита
включения выключателя; КBS- реле блокировки от "прыгания";
KL - промежуточное реле; KQС - промежуточное реле положения "включено", контролирующее
цепь отключения; KQТ - промежуточное реле положения "отключено", контролирующее цепь включения. Нормальное положение выключателя сигнализируется ровным светом соответствующей лампы. При автоматическом включении или отключении выключателя выполняется мигание сигнальных ламп (при автоматическом включении мигает красная лампа, а при автоматическом отключении - зеленая). При положении ключа "включено", и отключенном положении выключателя ток проходит по цепи (+) ЕР, контакты ключа 13-14, резистор R4 блок-контакт выключателя SQ4 , лампа HLG, - ЕС. Зеленая лампа горит мигающим светом. При положении ключа "отключено" и включенном положении выключателя ток проходит по цепи (+) ЕР, контакты ключа 18-19, резистор R3, блок-контакт выключателя SQ3 , лампа HLG, - ЕС. Красная лампа горит мигающим светом. Кроме того, зеленая лампа горит мигающим светом также при положении ключи управления "предварительно включено" и отключенном выключателе, а красная лампа мигает при положении ключа управления "предварительно отключено" и включенном выключателе.
Сигнализация аварийного отключения выключателей
Этот вид сигнализации применяется для извещения персонала об отключении выключателя релейной занятой и выполняется сочетанием светового и звукового сигналов. Назначение звукового сигнала – привлечь внимание персонала к происшедшему отключению, светового – указать какой выключатель отключится.
Одновременно с индивидуальным световым сигналом действует : общий ' аварийный звуковой сигнал. На рис. 8.5 показана схема звуковой аварийной сигнализации, выполненной с помощью реле импульсной сигнализации, выполненной с помощью реле импульсной сигнализации РИС-Э2М. Основными эл-ми этого реле явл-ся поляризованное сигнальное реле, тр-ор Т и два транзисторных переключателя VT1 и VT2. Поляризованное реле К состоит из постоянного магнита 4, сердечника 3 с подвижным якорем 5 и контактным мостиком 6, обмоток управления I и 2 и контактов 7. Постоянный магнит служит для фиксации якоря в двух крайних положениях. Реле выполнено так, что одна обмотка создает магнитный поток, совпадающий по направлению с потоком постоянного магнита, а другая - поток противоположного направления. Положения якоря изменяется при подаче тока в соответствующую обмотку управления I или 2. Схема, показанная на рис.8.5, поясняет действие звуковой аварийной сигнализации при использовании для управления выключателем ключа МКВ. При включении выключателя замыкаются контакты KQQ и размыкается блок-контакт выключателя SQ5 . При отключении выключателя защитой блок-контакт SQS замыкается, а контакт KQR остается замкнутым, т.е. возникает несоответствие между положением выключателя и контактов реле KQQ . На шинку аварийной звуковой сигнализации EНА поступает плюс, и через первичную обмотку Т реле РИС-Э2М начинает протекать ток. Переходный процесс, соответствующий изменению тока в обмотке от нуля до установившегося значения, вызывает появление импульса напряжения на вторичной обмотке Т. При этом открывается транзистор VT1 и по обмотке управления I протекает ток, который вызывает срабатывание реле К и замыкание контактов 7. Контакты К замыкают цепь обмотки промежуточного реле КL, срабатывание которого приводит в действие сирену НА.
46. Электроустановки с заземленными и незаземленными нейтралями в схемах ЭС и п/с. Особенности.
0,22-0,38-глухозаземленная нейтраль; 0,66-до 35 – изолированная, 35 и выше - глухозаземленная.
В сети с изолированной нейтралью однофазное замыкание на землю сложно выявить, так как изменяется только напряжение смещения нейтрали, а место повреждения из-за малых (порядка 10 А) токов замыкания найти сложно. Токи замыкания в таких сетях могут быть меньше нормальных рабочих токов. В сетях с неэффективно заземленными нейтралями обязателен контроль изоляции, для исключения возможности поражения человека электрическим током через плохую изоляцию.