- •Каково назначение автоматизированной системы диспетчерского управления?
- •3. Сравнение еэс России с другими энергообъединениями.
- •5. Назначение асду.
- •7. Каково назначение и конструктивное выполнение оперативно-информационного комплекса?
- •6. Перечислите основные составные части автоматизированной системы диспетчерского управления.
- •8. Что из себя представляет телеметрическая информация?
- •9.Перечислите технические средства, используемые в автоматизированной системе управления в энергетике?
- •10.Каким образом производится оценивание режимов энергосистем на основе телеметрической информации?
- •11.Что понимается по нормальным режимом энергосистемы? Что собой представляет утяжеление установившихся режимов? Приведите примеры?
- •12.С помощью каких средств производится сбор и передача оперативно-диспетчерской информации в энергосистемах?
- •13.Какова роль устройства телеобработки данных в энергетике?
- •14. Зачем нужен межуровневый обмен информации в асду.
- •15.Как осуществляется регистрация аварийных ситуаций в асду?
- •16. Качество телемеханической информации.
- •17. Оперативно-информационный комплекс
- •18.Какова структура диспетчерского управления в энергетических системах?
- •19.Назовите основные принципы построения системы диспетчерского управления.
- •20.Какие функции оперативного персонала в нормальном режиме являются основными?
- •21.Как подразделяются оперативные переключения по сложности и необходимости?
- •22. Кто имеет право производить оперативные переключения?
- •23. Переключения по бланкам переключений.
- •24. Назначение оперативной блокировки.
- •25.Каково назначение основных коммутационных аппаратов - выключателей, разъединителей, отделителей?
- •26. При каких условиях запрещается производить плановые переключения?
- •27.Что можно отключить разъединителем.
- •28. Меры безопасности перед действиями с разъединителями.
- •29. Как включаются и отключаются разъединители.
- •30.Проверка отключенного состояния выключателя.
- •31. Порядок включения/отключения линии.
- •32.Каков порядок отключения и включения двух- и трехобмоточных трансформаторов?
- •34. Действия диспетчера при руководстве выводом линии в ремонт.
- •35.Как диспетчер может распознать аварию и оценить ее последствия?
- •36. Кто может быть привлечен к ликвидации аварии.
- •37.Действия оперативного персонала, при ошибочном распоряжении диспетчера.
- •38.Когда возникают перегрузки лэп? Чем опасна перегрузка лэп? Какова допустимая длительность перегрузки?
- •39.Причины возникновения аварии на подстанциях.
- •40.Ликвидация аварии на пс оперативным персоналом.
- •4 1. Аварийное отключение силовых трансформаторов (автотрансформаторов )
- •42.Как должен действовать оперативный персонал при аварийном отключении лэп на подстанции?
- •4 3.Как должен действовать оперативный персонал при аварийном исчезновении напряжения на шинах подстанции?
- •44.Определение неполнофазного режима сети
- •45. Задачи решаемые в системе асду
- •46.Какие требования предъявляются к системам телемеханики?
- •47. Виды телемеханических сообщений используемых в асду
- •48. Какую роль выполняют дискретные и аналоговые сигналы?
- •49. Какие линии связи используются для передачи телеинформации?
- •50.Поясните принципы использования высоковольтных линий для передачи телемеханических сообщений.
- •51. Какие помехи возникают в системах телемеханики?
- •52. Основные способы борьбы с помехами.
- •53.Какие подсистемы входят в состав оперативно - информационных управляющих комплексов? Какие функции выполняет каждая подсистема?
- •54.Особенности циклической и спорадической телепередачи.
- •55.Назовите виды телесигнализации в системах асду.
- •56.Какие виды телеизмерений используются в системах асду?
- •57.Схемы соединений измерительных трансформаторов тока и напряжения.
55.Назовите виды телесигнализации в системах асду.
В системах АСДУ применяются следующие виды телесигнализации.
Телесигнализация о состоянии объектов может осуществляться как автоматически, так и по вызову диспетчера. Она является всегда адресной, т.е. конкретно указывает, какой объект изменил свое состояние.
Сигнализация об исправной работе системы телемеханики осуществляется по отдельному каналу путем посылки сигналов с КП, при этом на ПУ при исправной системе горит сигнальная лампа.
Известительная сигнализация, подтверждающая выполнение команду телеуправления: при отключении объекта цвет его на экране меняется.
Сигнализация о выходе измерительного параметра за установленные пределы, в том числе, аварийная сигнализация.
Сигнализация по методу светлого щита означает, что зажженная индикаторная лампа на диспетчерском щите будет гореть, пока объект включен, и погаснет при отключении объекта. Такой метод не всегда удобен, т.к. внимание диспетчера рассеивается, и трудно обнаружить еще одну зажженную лампу среди многих. Сигнализация по методу темного щита означает, что индикаторные лампы обычно погашены и загораются лишь при изменении состояния объекта. При этом возникает звуковой сигнал. Возникает несоответствие между новым состоянием объекта и состоянием ключа, сохраняющего прежнее состояние. Диспетчер переключает (квитирует) ключ, тем самым сигнализирует системе, что сигнал принят, звуковой сигнал снимается.
56.Какие виды телеизмерений используются в системах асду?
Телеизмерение - получение информации о значениях измеряемых параметров контролируемых или управляемых объектов методами и средствами телемеханики.
Из трех основных телемеханических функций (ТУ, ТС, ТИ) ТИ является наиболее сложной, что обусловлено требованием передачи информации с большой точностью.
Сущность телеизмерения заключается в том, что измеряемая величина, предварительно преобразованная в ток или напряжение (для неэлектрических величин, например, температура, влажность, давление пара), дополнительно преобразуется в сигнал, который затем передается по линии связи. Таким образом, передается не сама измеряемая величина, а эквивалентный ей сигнал, параметры которого выбираются так, чтобы искажения при передаче были минимальными.
СТИ могут быть одноканальными и многоканальными (т.е. по одному каналу связи передается одно или много ТИ). По методам воспроизведения измеряемой величины СТИ подразделяются на аналоговые и цифровые. В аналоговых системах результаты ТИ воспроизводятся обычными электроизмерительными приборами (амперметрами, ваттметрами, вольтметрами), а в цифровых системах измеряемые величины отображаются электронными индикаторами и ЭВМ. К таким системам относится кодоимпульсная система телеизмерений.
57.Схемы соединений измерительных трансформаторов тока и напряжения.
Включение измерительных приборов и реле в установках высокого напряжения переменного тока производится обычно через измерительные трансформаторы напряжения –для измерения напряжения и трансформаторы тока – для измерения тока. Назначение измерительных трансформаторов состоит в том, чтобы изолировать измерительные приборы и реле от цепей высокого напряжения и уменьшить напряжения и токи до величин, удобных для измерения.
Н
а
рисунке №1 дана схема включения одного
ТН на междуфазное напряжение. Эта схема
применяется, когда для защиты или
измерений достаточно одного междуфазного
напряжения.
На рис. №2 приведена схема соединения двух ТН в открытый треугольник, или в неполную звезду. Эта схема, получившая широкое распространение, применяется, когда для защиты или измерений нужно иметь два или три междуфазных напряжения.
На рис. №3 приведена схема соединения трёх ТН в звезду. Эта схема также получила широкое применение, когда для защиты или измерений нужны фазные напряжения или же фазные и междуфазные напряжения одновременно.
На рис. №4 приведена схема соединения трёх ТН треугольник – звезда. Эта схема обеспечивает повышенное напряжение на вторичной стороне, равное:
Трансформатор тока.
Принципиальным отличием трансформатора тока( ТТ ) от ТН является то, что его первичная обмотка включается последовательно в цепь измеряемого тока и, следовательно, через неё проходит ток нагрузки или КЗ. Этот ток для ТТ является принуждённым и проходит по его первичной обмотке независимо от состояния вторичной обмотки, т.е. от того, замкнута ли она на нагрузку, закорочена или разомкнута.
Схемы соединения трансформаторов тока.
На рис. №10 дана основная схема соединения в звезду, которая применяется для включения защиты от всех видов однофазных и междуфазных КЗ.
На рис. №11 показана схема соединения в неполную звезду, которая используется, главным образом, для включения защиты от междуфазных КЗ в сетях с изолированными нулевыми точками.
На рис. №12 показана схема соединения в треугольник, которая используется для получения разности фазных токов (например, для включения дифференциальной защиты трансформатора).
На рис. №13 показана схема соединения на разность токов двух фаз. Эта схема используется для включения защиты от междуфазных КЗ.
Н
а
рисунке №15 дана схема последовательного
соединения двух ТТ, установленных на
одной фазе. При таком соединении нагрузка,
подключенная к ним, распределяется
поровну, т.е. на каждом из них уменьшается
в 2 раза. Данная схема применяется при
использовании маломощных ТТ.
На рисунке №16 дана схема параллельного соединения двух ТТ, установленных на одной фазе. Коэффициент трансформации этой схемы в 2 раза меньше коэффициента трансформации одного ТТ. Эта схема используется для получения нестандартных коэффициентов трансформации.
