
- •1. Дать классификацию электроприемников по роду тока, по назначению, в отношении мер безопасности, в отношении обеспечения надежности электроснабжения, в отношении режима работы.
- •2. Дать характеристику по надежности электроснабжения потребителям I, II и III категории.
- •3. Дать определение отклонению напряжения и перечислить мероприятия по снижению потерь напряжения.
- •4. Дать определение колебанию напряжения и перечислить мероприятия по его снижению.
- •5. Дать определение несимметрии напряжения и перечислить мероприятия по ее снижению.
- •6. Дать определение несинусоидальности напряжения и перечислить мероприятия по её снижению.
- •7. Описать принцип регулирования напряжения в сетях промышленных предприятий.
- •8. Дать характеристику линиям, выполненных комплектными шинопроводами.
- •9.Описать конструкцию силового кабеля напряжением до 1000в с пояснениями каждого элемента кабеля
- •10. Перечислить достоинства и недостатки радиальных и магистральных электрических сетей напряжением до 1000в.
- •11. Описать конструкцию силового кабеля напряжением выше 1000в.
- •12. Дать характеристику силовым цеховым трансформаторам, перечислить параметры и описать их конструкцию.
- •13. Дать характеристику потребителям и источникам реактивной мощности.
- •14. Описать средства и способы уменьшения потребления реактивной мощности.
- •15.Описать конструкцию конденсаторных установок.
- •18. Определите потери активной и реактивной мощности и годовые активные потери электроэнергии в трансформаторе тдн-16000/110,
- •20. Для схемы, показанной на рис. 4, выберите нереверсивный магнитный пускатель и автоматический выключатель, установленные в цепи асинхронного электродвигателя. Параметры электродвигателя:
- •21. Для схемы, показанной на рис. 5, выберите магистральный шинопровод, автоматический выключатель в цепи цехового трансформатора типа тмз мощностью , номинальное напряжение сети 380в.
11. Описать конструкцию силового кабеля напряжением выше 1000в.
Конструкция
трехжильного кабеля с секторными жилами
с поясной изоляцией:
1 – токопроводящие жилы из алюминия или меди; 2 – бумажная, пропитанная маслом изоляция (фазная); 3 – джутовый заполнитель; 4 – бумажная, пропитанная маслом изоляция (поясная); 5 – свинцовая оболочка; 6 – прослойка из джута; 7 – стальная ленточная броня; 8 – наружный джутовый покров.
Токоведущая жила кабеля представляет собой одно- или многопроволочную медную или алюминиевую жилу. Форма самих жил кабелей бывает круглой, сегментной или секторной. Силовые кабели выше 1000 В могут быть одно- или трехжильными. Одножильные кабели способны выдерживать большую токовую нагрузку. В последнее время используют кабели с алюминиевыми жилами из-за дефицита меди. Сечение жил от 6 до 240 мм2 – трехжильных кабелей и от 70 до 800 мм2 – одножильных кабелей у алюминиевых; у медных от 6 до 50 мм2 и только однопроволочные.
Изоляция кабелей с бумажной пропитанной изоляцией и кабелей с пластмассовой изоляцией серьезно отличаются. Так, у кабелей с бумажной пропитанной изоляцией особенности следующие: изоляция состоит из лент кабельной бумаги, пропитанной маслоканифольным составом, промежутки между жилами заполняются жгутами из сульфатной бумаги, недостатком данной изоляции является ее гигроскопичность, т.е. ее увлажнение. Оболочки данных кабелей могут быть алюминиевыми либо свинцовыми. Алюминиевую оболочку данных кабелей можно использовать в качестве четвертой жилы, но только в нормальной окружающей среде, а при агрессивной среде – в свинцовой. Применение гофрированной оболочки у кабелей (с изоляцией, пропитанной нестекающим составом) дает увеличение их гибкости.
Конструкция одножильного кабеля с пластмассовой изоляцией: круглая медная или алюминиевая (многопроволочная или цельнотянутая) жила, полупроводящий слой по жиле, изоляция из сшитого полиэтилена, полупроводящий слой по изоляции, полупроводящая лента, разделительный слой, полиэтиленовая оболочка (усиленная полиэтиленовая оболочка с продольными ребрами жесткости) или оболочка из ПВХ пластиката (ПВХ пластиката пониженной горючести). Для обеспечения продольной герметизации экрана взамен полупроводящей ленты может использоваться водонабухающая полупроводящая лента, а взамен разделительного слоя - слой из водонабухающей ленты или водонабухающего порошка.
12. Дать характеристику силовым цеховым трансформаторам, перечислить параметры и описать их конструкцию.
Силовые
цеховые трансформаторы устанавливаются
совместно с РУНН в КТП (внут. или наруж.
уст.) и имеют следующие номинальные
мощности: 160, 250, 400, 630, 1000, 1600 и 2500 кВА и
номинальные напряжения: высшее –
6; 10 кВ; низшее –
0,4; 0,69 кВ.
В зависимости от системы охлаждения различают трансформаторы сухие – ТСЗ (естественное воздушное охлаждение при защищенном исполнении), масляные — ТМЗ (масляное охлаждение, защита масла с помощью азотной подушки без расширителя) либо ТМГ (тоже, только герметичное исполнение); с негорючим жидким диэлектриком — ТНЗ (естественное охлаждение диэлектриком, защита диэлектрика с помощью азотной подушки без расширителя).
Параметры
силовых трансформаторов: номинальная
мощность (
),
номинальное напряжение (
,
потери холостого хода (
),
напряжение короткого замыкания (
,
ток холостого хода (
).
Конструкция силового трансформатора (ТМГ):
1 – ролик транспортный; 2 – пробка сливная; 3 – зажим заземления; 4 – бак; 5 – табличка; 6 – серьга для подъема трансформатора; 7 – маслоуказатель; 8 – патрубок для заливки масла; 9 – ввод ВН; 10 – ввод НН; 11 – пробивной предохранитель (устанавливается по заказу потребителя); 12 – серьга для подъема крышки трансформатора; 13 – переключатель; 14 – мановакуумметр; 15 – коробка зажимов; 16 – гильза для термометра; 17 – манометрический термометр.