
- •1.Трансформаторы тока в схемах релейной защиты.
- •3 Рекомендуемые коэффициент загрузки для потребителей 1, 2, 3 категории.
- •4. Схема мтз на постоянном оперативном токе. Расчет выдержек времени мтз.
- •5.Показатели кач-ва ээ. Их нормирование
- •7. Выбор тока срабатывания максимальной токовой защиты.
- •8. Предохранители до 1 кВ: определение, основные характеристики, условия выбора.
- •9.Условия выбора сечений низковольтных кабелей и шинопроводов.
- •10. Токовая отсечка на линии с односторонним питанием.
- •12. Токовая отсечка на линии с двухсторонним питанием.
- •13 Методы проектирования осветительной установки
- •14. Токовая защита со ступенчатой характеристикой выдержки времени
- •17. Максимальная токовая направленная защита (принцип действия, принципиальная электрическая схема, расчет выдержек времени).
- •18 Какие типы двигателей целесообразно использовать на насосной станции и кс.
- •21. Продольная дифференциальная защита. Расчет тока небаланса в дифференциальной защите.
- •23.Компенсация q в сетях u до и выше 1 кВ
- •25.Трансформаторы напряжения в схемах релейной защиты: устройство, схема замещения, цель применения
- •26.Поперечная дифференциальная токовая защита (принцип действия, схема, расчет и оценка защиты).
- •27. В каких случаях применяются одно трансформаторные подстанции и двух трансформаторные подстанции?
- •29. Схема и расчет максимальной токовой защиты с блокировкой минимального напряжения
- •30. Классификация электроприемников по режимам работы
- •31. Поперечная дифференциальная токовая направленная защита (принцип действия, схема и особенности работы). Поперечная дифференциальная токовая направленная защита (дтнз)
- •Расчет уставок пдтнз
- •32. Укажите методы и средства регулирования напряжения сети.
- •33. Что такое колебание частоты и их влияние на работу эп.
- •34. Режимы нейтрали эл. Сетей: изолир, компенсир, эффект-заземл и глухозаземлённая
- •35. Схемы внутризаводского распределения электроэнергии.
- •36.Двухфазная двухрелейная и трехрелейная схемы соединения трансформаторов тока и обмоток реле в неполную звезду. Особенности работы релейной защиты по этой схеме.
- •37. Высоковольтные выключатели: масляные баковые, маломасляные, воздушные, электромагнитные, элегазовые. Назначение, устройство, достоинства и недостатки, условия выбора.
- •38. Автоматические выключатели ( а.В.): назначение, основные характеристики, виды выключателей, условия выбора. Карта селективности.
- •40. Выбор сечения проводов и жил кабелей до и выше 1кВ.
- •42. Схемы внутрицехового распределения энергии.
- •2.1.1. Магистральные схемы
- •2.1.2. Радиальная схема
- •2.1.3. Смешанные схемы
- •2.1.4. Модульная сеть
- •43.Токовая защита трансформаторов от многофазных кз со ступенчатой характеристикой выдержки времени.
- •44. Защита трансформаторов 6-10 / 0,4 кВ от кз на землю
- •47. Дифференциальная токовая отсечка трансформатора: схема и расчет. Общая оценка дифференциальных защит трансформаторов.
- •48.Трансформаторы напряжения в схемах релейной защиты: векторная диаграмма, погрешность.
- •49.Схемы соединения обмоток трансформаторов напряжения.
- •50.Дифференциальная защита трансформатора с реле рнт-565 (схема, расчет).
- •51.Дифференциальная защита трансформатора с торможением (схема, расчет).
- •53. Основное назначение и параметры токоограничивающих и сдвоенных реакторов. Выбор реакторов.
- •54. Причины отклонения частоты в энергосистеме. Автоматическая частотная разгрузка: назначение, требования, расчет.
- •55. Воздушные лэп: провода, изоляторы, линейная арматура. Виды опор.
- •56. Кабельные лэп. Кабельная канализация. Электропроводки и токопроводы.
- •57.Схема устройства авр на переменном оперативном токе в установках ниже 1000 в. Схемы устройств авр в установках выше 1000 в. Авр двигателей.
- •58.Дифференциальное реле с торможением: принцип действия, устройство дифференциального реле с магнитным торможением на принципе сравнения абсолютных значений двух электрических величин.
- •59.Дифференциальное реле с механическим торможением. Применение и устройство насыщенного трансформатора тока в дифференциальной защите
- •60.Фильтры симметричных составляющих токов и напряжений в релейной защите.
- •63. Компенсация реактивной мощности в сетях напряжением до и выше 1 кВ. Компенсация реактивной мощности в сетях напряжением до 1 кВ
- •64. Цеховые тп: выбор числа и мощности цеховых трансформаторов с учётом компенсации реактивной мощности. Цеховые тп: компановка и размещение.
- •65. Схемы городских распределительных сетей напряжением 6 – 10 кВ.
- •67 Токопроводы
- •66. Схемы эл. Соединений на стороне 6 – 10 кВ.
- •68. Кольцевые схемы
- •70.Классификация полупроводниковых преобразователей
- •71. Принципы работы полупроводниковых преобразователей
- •Выходное напряжение выпрямителей
- •72. Характеристики и параметры полупроводниковых преобразователей
- •39.Трехфазный мостовой неуправляемый выпрямитель.
- •74. Однофазный нулевой управляемый выпрямитель
- •77. Определение понятия эп. Функциональная схема эп. Назначение и реализация компонентов эп.
- •78. Классификация эп. Функции эп.
- •79. Уравнение движения эп.
- •80. Механические характеристики эд. Показатели механических характеристики эд.
- •82. Статические характеристики ад.
- •83. Регулирование скорости ад.
- •84. Методы и показатели регулирования скорости.
- •Показатели
- •90. Ремонт кабельных линий.
- •93. Организация эксплуатации эо.
53. Основное назначение и параметры токоограничивающих и сдвоенных реакторов. Выбор реакторов.
Реакторы
Реакторы служат для ограничения токов КЗ в мощных электроустановках, а также позволяют поддерживать на шинах определенный уровень напряжения при повреждениях за реактором.
Основная область применения реакторов - электрические сети напряжением 6 - 10 кВ и выше, а также при напряжении ниже 1000 В.
Реактор представляет собой индуктивную катушку, не имеющую сердечника из магнитного материала. Благодаря этому он обладает постоянным индуктивным сопротивлением, не зависящим от протекающего тока.
Возможные схемы включения реакторов.
Схема включения реакторов:
а - индивидуальное реактирование;
б - групповой реактор;
в - секционный реактор
Основным параметром реактора является его индуктивное сопротивление
хр
= L,
Ом. В некоторых каталогах приводится:
,
где Iном - номинальный ток реактора, А; Uном - номинальное напряжение реактора, В.
Потеря
напряжения в реакторе при протекании
тока I
и заданном значении cos
определяется из выражения:
,
где Uном - номинальное напряжение установки, где используется реактор.
Допустимая потеря напряжения в реакторе обычно не превышает 1,5 - 2%.
Сдвоенные реакторы
В электроустановках применяют сдвоенные реакторы. Конструктивно они подобны обычным реакторам, но от средней точки обмотки имеется дополнительный вывод.
Преимуществом сдвоенного реактор является то, что в зависимости от схемы включения и направления токов в обмотках индуктивное сопротивление его может увеличиваться или уменьшаться. Это свойство сдвоенного реактора обычно используется для уменьшения падения напряжения в нормальном режиме и ограничения токов КЗ.
Ветви реактора выполняются на одинаковый номинальный ток Iном, а средний вывод - на удвоенный номинальный ток ветви 2Iном. За номинальное сопротивление сдвоенного реактора принимают сопротивление ветви обмотки при отсутствии тока в другой ветви
хр
= хв
= L
или
,
где L - индуктивность ветви реактора.
Выбор реакторов
Реакторы выбираются по номинальным напряжению, току и индуктивному сопротивлению.
Номинальное напряжение выбирают в соответствии с номинальным напряжением установки. При этом предполагается, что реакторы должны длительно выдерживать максимальные рабочие напряжения, которые м.и. место в процессе эксплуатации. Допускается использование реакторов в ЭУ с номинальным напряжением, меньшим номинального напряжения реакторов.
Номинальный ток реактора (ветви сдвоенного реактора) не может быть меньше максимального длительного тока нагрузки цепи, в которую он включен:
.
Для шинных (секционных) реакторов номинальный ток подбирается в зависимости от схемы их включения.
Индуктивное сопротивление реактора определяют, исходя из условий ограничения тока КЗ до заданного уровня. В большинстве случаев уровень ограничения тока КЗ определяется по коммутационной способности выключателей, намечаемых к установке или установленных в данной точке сети.
Электродинамическая стойкость реактора гарантируется при соблюдении следующего условия:
,
где
- ударный
ток при трехфазном КЗ за реактором;
- ток
электродинамической стойкости реактора.
Термическая стойкость реактора характеризуется заводом-изготовителем величиной tтер - время термической стойкости и среднеквадратичным током термической стойкости Iтер = iдин / 2,54. Поэтому условие термической стойкости реактора имеет вид:
,
где Вк - расчетный импульс квадратичного тока при КЗ за реактором.
LR это индукционная катушка, не имеющая сердечника из магнитного материала. Благодаря этому LR обладает постоянной индуктивным R(ХL), не зависимым от протекания I.
Схемы вкл-я: индивидуальная; групповая; секционная(между секциями шин).
Основными параметрами LR явл-я:
ХL=XP=WL ;
XP,%=(XP×31\2×IHOM/UHOM) ×100%;
Потери U в LR опр-я по ф-ле: U=XP× (31\2×IHOM×sin(F)/UHOM) ×100% и составляет от 1,5-2%.
Сдвоенные LR- конструктивно аналогичны, но от средней точки обмотки имеется дополнительный вывод. Ветви вып-ся на одинаково ном. ток, а средний вывод на 2Iн. R определяются аналогично.
Выбор LR: по Uном (LR должны длит-но выд-ть max рабочее U, кот-е имеют место в процессе экспл-ии Uном.раб. > Uсети); по Iном ( I ном.р.≥Imax); LR определяют из условия ограничения Iкз до заданного уровня; LR пров-т по эл. дин-й и термической стойкости.