
- •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.
26. Схемы ру с обходной системой шин, с одной и двумя рабочими. Особенности. Область применения.
Назначение обходной системы СШ – замена, вывод в ремонт ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ любого присоединения (вместе с обходным выключателем QO), на который заведена система шин.
Включается QO (опробование системы шин) после этого можно отключить любой разъединитель и его выключатель и QO.
nв=(Nпр+2(QO)+1(QB))/Nпр
Схема с одной рабочей и обходной.
С
хему
стараются выполнить симметрично
nв=(Nпр+2)/Nпр=(6+2)/6=1,3
если рабочая с-ма шин не секционирована, то nв=(Nпр+3)/Nпр Одним из основных технико-экономических показателей явл-ся кол-во выключателей на присоединении.
Область применения
110-220 кВ п/с имеющие относительно небольшое (6-10) число присоединений, при большем числе – рабочая система секционируется ( предусматривается два обходных выключателя QO1 и QO2). Иногда для экономии выключателей обходной и секционный выключатели объединяют.
Схема с 2-мя рабочими и обходной.
Область применения
110-220 кВ для станций любого типа при большом числе присоединений. Если схема учитывает возможность дальнейшего расширения, то применяется 2СШ+ОСШ, даже при 6-8 присоединениях.
При числе присоединений 12 и более обе системы шин секционируются, обходная секционируется разъединителем.
Согласно НТП (нормам технологического проектирования) эл. станций для тр-ров и автотр-ров мощностью 500 МВА и выше должны присоединяться к СШ через 2 выключателя.
27. Кольцевые схемы ру 10 кВ и вн.
При выводе в ремонт любого выключателя все присоединения остаются в работе, но на время ремонта происходит разрыв кольца. (схемы многоугольников и 1,5 и 4/3)
При выводе в ремонт СБ шин или при КЗ на СБ отключаются все выключатели, примыкающие непосредственно к этим СБ.
28. Схемы многоугольников.
С
хемы
треугольника, четырех- пяти- шестиугольника
– всегда четкое соответствие числа
присоединений числу выключателей.
Четное соответствие, т.е. nв=1
Главная особенность: они относятся к разряду кольцевых схем.
В данных схемах всегда чередуют одинаковые присоединения.
Данные схемы применяются на 110-220 кВ в установках, где не предусматривается возможность дальнейшего расширения (ГЭС и некоторые подстанции).
29. Схемы РУ 330 кВ и выше. Это схемы 1,5; 3/2; 4/3; 2 и Ш-Т (шины трансформатор)
Особенности схем 3/2; 4/3 и 2:
Удачно сочетают в себе преимущества кольцевых схем и схем со сборными шинами. (рассмотренные ранее схемы относятся к радиальным)
Каждое присоединение в этих схемах отключается 2-мя выключателями.
Разъединители в этих схемах используются только по своему прямому назначению (для создания видимого разрыва и/или снятия напряжения) в отличие от схем с СШ, где разъединители используются для оперативных переключений.
Это важное достоинство всех кольцевых схем.
?????? для кольцевых «многоугольники»??? При выводе в ремонт любого выключателя все присоединения остаются в работе, но на время ремонта происходит разрыв кольца.
?????? для кольцевых «многоугольники»??? При выводе в ремонт СШ или при КЗ на СШ отключаются выключатели, относящиеся к этой СШ, но при этом все присоединения остаются в работе.
При большом количестве присоединений схемы 3/2 и 4/3 секционируются (как правило, при числе цепочек 6 и более) делается это для увеличения надежности.
Схемы 3/2 и 4/3 имеют практически одинаковые показатели по экономичности а по надежности – одинаковы, поэтому применяется схема 3/2 когда число линий практически равно числу трансформаторов, а 4/3 когда число линий в 2 раза больше или меньше числа трансформаторов.
При числе цепочек 2 и более применяется перекрещивающееся (чередующееся) присоединение одинаковых элементов (см. рис). Это делается с целью повышения надежности схемы, несмотря на значительное удорожание РУ.
С
хема
с 2 выключателями на РУ является наиболее
дорогой и надежной.
U (кВ) |
Цена в о.е. ячейки выключателя |
110 |
1 |
220 |
2,5 |
……. |
…….. |
500 |
10-12 |
Схема ШТ.
Ячейка выключателя на 500 кВ очень дорогая, поэтому трансформаторы, как самый надежный элемент подключаются только через шинный разъединитель – без выключателя.
Такая схема является наиболее распространенной для подстанций 500/220 кВ