
- •1. Электрическая система и её основные части. Типы электростанций.
- •6. Типовые схемы внешнего электроснабжения предприятий. Способы резервирования источников и электрических сетей.
- •7. Графики электрических нагрузок, их основные показатели и практическое использование.
- •8. Расчёт электрических нагрузок методом коэффициента спроса.
- •9. Коэффициент мощности электроустановок. Способы повышения коэффициента мощности.
- •10. Выбор силовых трансформаторов главных понижающих подстанций.
- •Выбор трансформаторов гпп
- •11. Картограмма электрических нагрузок. Определение символического центра электрических нагрузок.
- •12. Выбор проводников по допустимому току нормального и форсированного режимов работы.
- •13. Выбор сечения проводников по экономической плотности тока.
- •14. Выбор проводников по допустимой потере напряжения.
- •15. Выбор проводников по электродинамической и термической стойкости.
- •16. Конструкция воздушных лэп. Типы опор, марки и сечения проводов, изоляторы.
- •17. Конструкция кабельных лэп. Способ прокладки. Защита от механических повреждений.
- •18. Потери мощности и электрической энергии в элементах системы электроснабжения. Способы снижения потерь. Потери мощности и электроэнергии
- •Потери мощности и электроэнергии в воздушных и кабельных линиях.
- •Потери мощности и электроэнергии в трансформаторах.
- •Потери мощности и электроэнергии в реакторах.
- •19. Методика технико-экономического сравнения вариантов при выборе схем электроснабжения.
- •20. Причины и виды коротких замыканий в системе электроснабжения.
- •21. Процесс протекания короткого замыкания. Периодическая и апериодическая составляющая тока к.З. Удорный ток к.З.
- •22. Расчёт токов к.З. В сетях напряжением выше 1000 в в именованных единицах. Расчётная и эквивалентная схемы.
- •23. Расчет токов к.З. В сетях напряжением выше 1000в в относительных единицах.
- •24. Расчет токов к.З. В сетях напряжением выше 1000 в по расчётным кривым (кривым затухания).
- •26. Методы преобразования схем замещения при определении токов к.З.(кроме метода коэффициентов распределения).
- •27. Преобразование схем замещения при определении токов к.З. Методом коэффициентов распределения Начиная с 5)
- •28. Способы ограничения токов к.З. Выбор и проверка реакторов.
- •29. Выбор высоковольтных выключателей и ячеек кру.
- •30. Выбор выключателей нагрузки и предохранителей.
- •31. Выбор разъединителей, отделителей и короткозамыкателей.
- •32. Выбор и проверка трансформаторов тока. Кривые 10%-ой погрешности, их применение.
- •33. Основные требования к релейной защите.
- •34. Схемы соединения тт и обмоток реле в полную звезду, особенности работы схемы в цепях релейной защиты, область применения.
- •35. Схемы соединения тт и обмоток реле в неполную звезду, особенности работы схемы в цепях релейной защиты, область применения.
- •36.Схема соединения трансформаторов тока (тт) в треугольник и обмоток реле в звезду, особенности работы схемы в цепях релейной защиты, область применения.
- •37. Схема с двумя трансформаторами тока (тт) и одним реле, включенным на разность токов двух фаз, особенности работы схемы в цепях релейной защиты, область применения.
- •38. Максимальная токовая защита. Назначение, принцип действия, условия настройки.
- •39. Максимальная токовая отсечка. Назначение, принцип действия, условия настройки.
- •40. Продольная дифференциальная защита. Назначение, принцип действия, условия настройки.
- •41. Защита от однофазных замыканий на землю в сетях напряжением выше 1000в с изолированной нейтралью.
- •42. Требования пуэ по выполнению релейных защит силовых трансформаторов. Схемы защит, условия настройки.
- •43. Требования пуэ по выполнению релейных защит электродвигателей напряжением выше 1000 в. Схемы защит, условия настройки.
- •44. Общий характер растекания тока в земле. Напряжение шага и напряжение прикосновения. Способы выравнивания потенциалов.
- •45. Требования пуэ по выполнению заземляющих устройств. Нормы допустимых значений сопротивления заземляющих устройств гпп.
- •46. Методика расчета заземляющих устройств гпп.
- •47. Стержневые и тросовые молниеотводы. Зоны защиты молниеотводов. Заземляющие устройства молниеотводов.
24. Расчет токов к.З. В сетях напряжением выше 1000 в по расчётным кривым (кривым затухания).
Этот метод применяется при ограниченной мощности источника питания Sc≠∞: местные ТЭЦ, небольшие электростанции и т.п. Расчётные кривые представляют собой зависимости I*П t=f(X*расч) При t=var, где I*П t – относительное значение периодической составляющей тока к.з. для момента времени t X*расч – относительное значение расчётного сопротивления цепи до тока к.з. Эти зависимости построены для типовых гидро- и турбогенераторов оснащённых системой АРВ (автоматическое регулирование возбуждением). Результирующее сопротивление схемы замещения, соответствующее номинальным данным генератора определяется по выражению X*расч = Xрез*б * SнΣ /Sб Где SнΣ – суммарная полная мощность генераторов источника питания. По расчётным кривым для любого момента времени определяется относительным значением I*П t и далее определяем ток к.з. соответствующий моменту времени t, IП t = I*П t * IнΣ; IнΣ – номинальный суммарный ток источника питания; IнΣ = SнΣ / (√3 * Uнср). При t=0 будет определяться сверхпереходный начальный ток, а при t≠0 ,будет определяться значение установившегося тока к.з. При учёте активного сопротивления элементов определяется: Zрез*б по которому находится: Z*расч = X*расч Далее по группе снимаются относительные величины. В случае, когда X*расч > 3, точка к.з. считается удалённой от источника питания, расчёт токов по кривым затухания не производят. В этом случае источником питаня считается источник с неограниченной мощностью. Расчёт токов к.з. при этом производится как для случая Sc→∞
25. Расчет токов К.З. в сетях напряжением выше 1000В с двигательной нагрузкой.
В современных системах электроснабжения, ток подпитки точки к.з. от моторной нагрузки соизмерим с током от системы. При возникновении КЗ вращающиеся по инерции двигатели (асинхронные и синхронные) становятся генераторами т.к. значение ЭДС на их зажимах больше напряжения в точке КЗ и подпитывают КЗ. Учёт двигательной нагрузки должен производиться с учётом местоположения двигателя по отношению к точке КЗ. Возможны следующие схемы: (радиальная схема) В этой схеме каждый двигатель отделён от точки к.з. индивидуальным внешним сопротивлением. В качестве внешнего сопротивления могут быть сопротивление ЛЭП (ВЛ и КЛ), сопротивление токоограничивающих реакторов. Схема, в которой электродвигатели отделены от точки к.з. общим для группы двигателей внешним сопротивлением. В этой схеме точка к.з. отделена от группы двигателей и от системы общим сопротивлением (на конце фидера). В случае, когда Zвн*б ≤ (0,1…0,2) Xдв*б внешнее сопротивление может неучитываться, или Z*вн ≤ (0,1…0,2) X*d"; Z*вн – полное внешнее сопротивление отнесённое к номинальным параметрам участка цепи (параметрам двигателя) Z*вн = √(X²*вн + r²*вн), X*вн = Xвн * Sн / U²нср, Uнср – среднее номинальное напряжение участка цепи, где находится внешний элемент (6,3кВ). r*вн = rвн * Sн / U²нср В случае, когда Zвн не учитывается сверхпереходный ток двигателя посылаемый в точку КЗ определяется: I д " = (E*" * Iн)/X*d", где E*" – сверхпереходная ЭДС двигателя в начальный момент КЗ в о.е. Для СД → E*"=1,1 Для АД → E*"=0,9 Iн – номинальный ток двигателя Iн = Pн/(√3*Uн*cosφн*ηн) Xнd" – сверхпереходное, относительное сопротивление двигателя по его продольной оси.