
- •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.
12. Токовая отсечка на линии с двухсторонним питанием.
lсовм = (lа + lв) – l
IсзА = Котс ∙ I(3)кз.вн.мах(к2)
IсзВ = Котс ∙ I(3)кз.вн.мах(к1)
I(3)кз.вн.мах(к2) > I(3)кз.вн.мах(к1) → Iсз = IсзА = IсзВ = Котс ∙ I(3)кз.вн.мах(к2) (1)
или Iсз = Котс ∙ Iур.мах (2)
13 Методы проектирования осветительной установки
Задачей проектирования световых установок является определение числа и мощности источников света, необходимых для обеспечения заданного значения освещенности. В процессе расчета определяется необходимая мощность лампы. Все применяемые приемы расчета основаны на двух формулах, связывающих освещенность с характеристиками светильников и ламп: Е = Ф/ S и Е = I∙cosά / r2 , где Ф – световой поток источника света, S – освещаемая площадь, I – сила света, r – расстояние от источника света до расчетной точки, ά – угол между силой света и перпендикулярной прямой к точке. Принципиальна разница между формулами состоит в том, что первая из них, будучи написана в дифференциальном виде, определяет среднюю освещенность поверхности, а вторая – освещенность конкретной точки на поверхности. Метод, основанный на первой формуле, носит название метода коэффициента использования. В своих обычных формах он позволяет обеспечить среднюю освещенность горизонтальной поверхности с учетом всех падающих на нее потоков, как прямых, так и отраженных. Метод, основанный на второй формуле, - точечный метод, позволяет обеспечить заданное распределение освещенности на как угодно расположенных поверхностях, но лишь приближенно учесть свет, отражаемый поверхностями помещения.
Метод коэффициента использования. При расчете по этому методу учитывается тот факт, что световой поток, создаваемый N источниками света не весь падает на освещенную поверхность. Частично он теряется в светильниках, частично попадает на стены и потолок помещения. Это учитывается коэффициентом использования ή, равным отношению светового потока, падающего на освещенную поверхность, к суммарному потоку ламп. Падающий на рабочую поверхность поток NФ∙ή/ S. чаще всего в расчетах определяется минимальная освещенность Емин путем введения коэффициента минимальной освещенности Z = ЕСР / Емин . Емин = N∙Ф∙ή / S∙Z . нормированная освещенность Е д.б. обеспечена в течение всего периода эксплуатации установки, поэтому в расчеты дополнительно вводится коэффициент запаса k. Емин = N∙Ф∙ή / S∙Z∙k. На основании полученной формулы можно определить световой поток лампы Ф = Е∙S∙Z∙k / N∙ή или число ИС. Z – зависит от размеов и формы помещения, коэффициента отражения его поверхностей характеристик светильника и в наибальшей степени от значения λ = L/ h. Зависимость ή от площади помещения, высоты и формы можно учесть одной характеристикой – индексом помещения.
I = S/ h∙(A + B), где А и В стороны помещения. Коэффициенты отражения обозначаются как: ρп , ρс , ρр .
Расчет освещенности по удельной мощности. Под удельной мощностью ω понимается величина, равная отношению суммарной мощности ИС, установленных в рассматриваемом помещении, к площади данного помещения. Удельная мощность используется для оценки экономичности решений, для контроля правильности расчетов и для предварительного определения осветительной нагрузки на начальных стадиях проектирования. Разрешается использовать удельную мощность для расчета общего равномерного освещения при отсутствии затемнений. Значения уд. мощ. приводятся в справочниках в зависимости от типа ИС. Для всех ИС определяются: тип светильника, нормированная освещенность (определяется разрядом зрительных работ), коэффициент запаса. Определяется мощность лампы по формуле: Р = ω∙S / N.
Точечный метод. Этот метод позволяет определить освещенность любой точки поверхности, создаваемую светильником с известными параметрами как самого светильника – характер светораспределения, так и источника света – световой поток. Кроме того, необходимо знать геометрические характеристики светильника в пространстве. В основе метода лежат графики, составленные для источников света с условным световым потоком лампы (или несколько ламп) равным 1000лм для определения освещенности.