
- •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.
60.Фильтры симметричных составляющих токов и напряжений в релейной защите.
Фильтры бывают: RL, RC и трансформаторные. Бывают простые и комбинированные, ток на выходе пропорционален всем составляющим.
;
Фильтр тока обратной последовательности.
Т2 – двухобмоточный вспомогательный трансформатор
Е2
~ Ф Е2
= - j
ω
М (Ia
– Iв)
хт
= ω М хт
=
,
где М – коэффициент взаимоиндукции
обмотки.
Это нужно для исключения влияния I прямой последовательности на прямое U фильтра. Выходной контур – вторичная обмотка ТТ и R.
Umn = Е2 + UR = IcR- j·xт (Ia – Iв)
При Ia0, Iв0, Iс0
Ia0
– Iв0
= 0; E2
= 0; Ur
= 0 → Umn0
= 0 →
=
0
Umn = IcR- j(Ia – Iв) ·
При прямой последовательности
Umn = Ic1R - Ic1 · = 0; Ip1 = 0
При обратной последовательности
Umn = Ic2R + Ic2 · = 2 Ic2 R
Поменяв фазы В и С можно получить фильтр токов прямой последовательности.
Этот фильтр можно сделать комбинированным: нужно соответствующим образом расстроить фильтр I2, изменяя сопротивление.
Ток небаланса фильтра существует здесь в нормальном режиме работы, т.е. Iср > I нб
I нб существует из-за неточной регулировки сопротивлений, из-за изменений параметров сети. Фильтр будет отдавать максимальную мощность при
Zр = Zф , к этому надо стремиться.
61. Комплектные распределительные устройства до 1 кВ.
Сети напряжением до 1 кВ служат для распределения электроэнергии внутри цехов промышленных предприятий, а также для питания некоторых ЭП, расположенных за пределами цеха на территории предприятия. Цеховые электрические сети напряжением до 1 кВ являются составной частью СЭС промышленного предприятия и осуществляют непосредственное питание большинства электроприемников.
На выбор схемы распределения электроэнергии, и ее конструктивное исполнение оказывают влияние следующие факторы: требования к бесперебойности питания, размещение технологического оборудования по площади цеха, условия среды в цехе, размещение трансформаторных подстанций. Спроектированная схема электроснабжения должна быть надежна и безопасна, удобна в эксплуатации и иметь минимум затрат на ее сооружение.
Распределительные устройства должны размещаться вблизи центров электрических нагрузок. Питающая сеть должна иметь минимальную длину. Каждый участок или отдельные цеха должны питаться от своих распределительных устройств, исключая подключение потребителей других участков или отделений цеха.
В соответствии с ПУЭ производственные помещения в зависимости от характера окружающей среды делят на следующие классы: сухие, влажные, сырые, особо сырые, жаркие, пыльные, с химически активной или органической средой. Кроме того, выделяют помещения со взрыво- и пожароопасными зонами. Правильное определение характера среды позволяет выбрать электрооборудование с соответствующей степенью защиты.
К КРУ U до 1 кВ относятся:
1. распределительные щиты – это законченные комплектные устройства для: приёма и распределения эл. энергии, управления и защиты эл. установок от перегрузок и КЗ. В них смонтированы коммутационные и защитные аппараты, измерительные приборы, аппаратура автоматики и вспомогательные устройства.
2. ВРУ – предназначены для приёма, распределения и учёта эл. энергии и защиты отходящих линий в сетях трёхфазного тока U 380/220 В в сетях с глухозаземлённой нейтралью.
3. ПР – предназначены для распределения эл. энергии и защиты эл. установок постоянного тока U до 220 В или переменного тока U до 660 В при перегрузках и КЗ.
Выбор силовых шкафов и пунктов осуществляется – по степени защиты в зависимости от характера среды в цехе;
по комплектации – с предохранителями или автоматами.
Номинальный ток силового пункта – IН,СП должен быть больше IР – расчётного тока группы приёмников: IН,СП ≥ IР.
Число присоединений к силовому пункту и их токи не должны превышать количества отходящих от силового пункта линий и их допустимые токи: NПРИС ≤ NЛИН;
IР,ПРИС ≥ IДОП.
62. Системы и виды освещения. Источники света. Защита осветительной установки. Управление освещением.
Самыми распространенными тепловыми источниками света являются лампы накаливания, у которых свечение вызывается нагревом нити накаливания до высокой температуры.
В общественных, производственных и административных помещениях применяют люминесцентные лампы. По цветности излучения, зависящего от люминофора, различают лампы дневного цвета (ЛДЦ и ЛД), белого (ЛБ), холодно-белого (ЛХБ) и тепло-белого (ЛТБ) света.
Люминесцентные лампы по сравнению с лампами накаливания значительно экономичней; имеют спектр мягкий, близкий к дневному; большой срок службы, меньшую температуру нагрева колбы.
У источников света смешанного излучения используют нагрев нити и люминесценсию.
Лампы-светильники, отличающиеся от обычных ламп накаливания наличием диффузного или зеркального отражающего слоя, что позволяет целесообразно перераспределять световой поток, применяют для общего освещения высоких помещений или открытых пространств. Для сушки и обогрева используют лампы-термоизлучатели, представляющие собой те же лампы-светильники с зеркальным отражающим слоем, но со стеклом колбы, пропускающим только инфракрасную часть спектра.
Ртутные люминесцентные лампы низкого давления относятся к классу газоразрядных источников света.
Дуговыми ртутными люминофорными лампами высокого давления освещают улицы, открытые площадки и производственные помещения.
Кроме перечисленных ламп в сельском хозяйстве применяют эритемные, бактерицидные и ртутно-кварцевые лампы.
Различают 2 вида освещения; Рабочее и аварийное
Рабочим называют - освещение предназначенное для создания условий видимости при которых возможна нормальная деятельность людей находящихся на освещаемой территории.
Аварийным называют - освещение служащие для временного продолжения деятельности или эвакуации людей при отключении рабочего освещения. Аварийной осв. Должно создавать такие условия видимости при которых обеспечивается свободное ориентирование людей. Светильники должны отличаются от рабочего осв.- конструкцией, окраской и другими признаками.
Различают следующие системы освещения;
1.Общее-создающее по всей площади помещения или территории освещенность соответствующую характеру выполняемых работ
2.Местное-применяемое только для освещения рабочих инструментов или обрабатываемых поверхностей
3.Комбинированое-представляющее собой совокупность общего и местного освещения