- •1. Автоматическая аварийная разгрузка трансформаторов.
- •2. Автоматическое регулирование напряжения и реактивной мощности в ээс. Задачи и способы регулирования.
- •3. Автоматическое регулирование напряжения трансформаторов.
- •4. Регулирование частоты вращения двигателей постоянного тока.
- •5. Правила безопасности при эксплуатации испытательных установок. !!!!!!!предупреждение!!!! Это не совсем то, что надо
- •6. Релейная форсировка возбуждения генератора.
- •7. Самосинхронизация синхронных генераторов. Условия самосинхронизации сг.
- •8 Синхронные двигатели, принцип действия, достоинства и недостатки.
- •9 Совместное действие апв и рз. Поочередное апв.
- •10. Совместное действие рз и апв . Ускорение действия рз до и после апв
- •Соотношения между токами и напряжениями последовательностей при различных несимметричных коротких замыканиях.
- •12. Выбор параметров срабатывания уапв однократного действия линий с односторонним питанием.
- •13. Заземление и зануление в установках напряжением 0,4 кВ. Защитное заземление
- •Защитное зануление в сетях 0,4 кВ.
- •14 Классификация и назначение устройств ачр
- •15. Методы преобразования схем замещения.
- •16. Назначение арв синхронных генераторов. Виды арв синхронных генераторов.
- •17.Назначение заземления вторичных цепей трансформаторов тока и напряжения
- •18. Сопротивления элементов схемы для токов прямой и обратной последовательностей.
- •19 Сопротивление схем замещения различных последовательностей при продольной несимметрии.
- •20. Способы пуска синхронных двигателей (сд)
- •21. Технические мероприятия, обеспечивающие безопасное производство работ в электроустановок.
- •22. Торможение асинхронных двигателей, генераторный режим асинхронного электродвигателя.
- •23. Точная синхронизация сг. Условия точной синхронизации сг.
- •24. Тушение пожара в электроустановках
- •26. Условия включения трехфазных силовых тр-ров на параллельную работу.
- •27. Устройство арв пропорционального действия. Компаундирования полным током.
- •29. Устройство, способы соединения вторичных обмоток, группы соединений трехфазных силовых трансформаторов.
- •30. Характеристики синхронных генераторов при их работе на автономную нагрузку и при выдаче энергии в энергосистему.
- •31.Асинхронные двигатели с фазным ротором. Их достоинства и недостатки
- •32.Асинхронные короткозамкнутые двигатели с улучшенными пусковыми характеристиками.
- •33.Виды ответственности за нарушение правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок
- •34.Назначение и виды устройств авр
- •35.Назначение чапв. Принципы выполнения устройсв ачр и чапв
- •36.Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках
- •37.Основные и дополнительные средства защиты при напряжении выше 1000 в
- •38.Пуск в ход двигателей постоянного тока
- •39. Пусковые и нагрузочные режимы асинхронного электродвигателя, способы пуска
- •40. Пусковые органы устройств авр. Выбор параметров срабатывания устройств авр
- •41 Расчет начального и ударного тока кз.Влияния и учет нагрузки
- •42 Сопротивление трансформаторов для токов нулевой последовательности.
- •43 Составление схем замещения различных последовательностей при поперечной несимметрии
- •44 Способы ограничения токов кз
- •45 Расчет переходного процесса при обрыве одной фазы.
- •46 Расчет уровней токов при обрыве двух фаз.
- •47 Расчет установившегося режима трехфазного кз. Влияние и учет нагрузки.
- •48 Основные и дополнительные средства защиты при напряжении до 1000в
- •49 Основные элементы заземляющих устройств и требования пуэ к величине их сопротивления
- •50 Особенности апв линий с 2сторонним питанием. Виды и назначение устройств апв линий с 2сторонним питанием.
- •51. Параметры схем замещения элементов сети для различных режимов (сверхпереходного, переходного и установившегося) и их определение.
- •52. Порядок расчета несимметричных коротких замыканий
- •53. Правила безопасности при эксплуатации аккумуляторных батарей
- •54. Правила техники безопасности при обслуживании вторичных цепей измерительных трансформаторов
- •55. Правила техники безопасности при проведении испытаний изоляции повышенным напряжением
- •56. Правило эквивалентной прямой последовательности
- •57. Применение метода симметричных составляющих для расчета несимметричных коротких замыканий
- •58. Принцип действаия и устройство электрических машин постоянного тока
- •59. Принцип действия и устройство явнополюсного и неявнополюсного синхронного генератора
- •60. Простое замыкание на землю
42 Сопротивление трансформаторов для токов нулевой последовательности.
Ток нулевой последовательности (НП) является по существу однофазным, который разветвляется по трем фазам и возвращается через землю, заземляющие опоры, грозозащитные тросы к месту повреждения. Нужно помнить, что источником напряжения НП является место повреждения. Для протекания токов НП надо, чтобы в схеме со стороны места возникновения несимметричного кз был хотя бы один элемент с заземленной нейтралью.
Е
сли
кз произошло со стороны обмотки,
соединенной в ┴ или ▲, то независимо
от схемы соединения вторичной обмотки,
сопротивление НП тр-ра = ∞, т.е. ток НП
через такие трансформаторы не протекает.
Рассмотрим основные варианты схем соединения 2х и 3х обмоточных тр-ов:
1 – для данной группы соединения ток НП протекает по первичной обмотке, трансформируется во вторичную и замыкается внутри ее, т.е. ток НП не выходит во внешнюю сеть. х1=хперв=0.5*х∑1; х2=хвтор=0.5*х∑1…..Тогда х0=х1+х2= х∑1
где х∑1 – сопротивление прямой последовательности
2 – х0=х1+Хμ0 где Хμ0 – сопротивление намагничивания НП, равное (0.3…1)*Sб/Sн
Для случаев 3 и 4 х0 зависит от того, заземлена ли нейтраль у внешнего элемента
3 – незаземлена нейтраль – аналогично случаю 2
4 – заземлена нейтраль – тогда х0= х∑1+Хо.вн.э
5 – х0= х1+х2=х∑1
6 – х0=х1+х2*х3/(х2+х3)
Для случаев 7 и 8 х0 зависит от того, заземлена ли нейтраль у внешнего элемента
7 – незаземлена нейтраль – аналогично случаю 5
8 – заземлена нейтраль – тогда х0= х1+х2*(х3+Хо.вн.э)/(х2+х3+Хо.вн.э)
43 Составление схем замещения различных последовательностей при поперечной несимметрии
Схема замещения прямой последовательности:
.
Схема замещения обратной последовательности:
.
Схема замещения нулевой последовательности:
44 Способы ограничения токов кз
Максимальный уровень токов к.з. для сетей 35 кВ и выше ограничивается параметрами выключателей, трансформаторов, проводников и др. Эл. Оборудовании, условиями обеспечения устойчивости энергосистемы, в сетях генераторного напряжения, в сетях собственных нужд и в распределительных сетях 3-20 кВ – параметрам Эл. Аппаратов и токопроводов, термической стойкостью кабелей, устойчивостью двигательной нагрузки.
Наиболее распространенными и действенными способами ограничения токов к.з. являются: секционирование Эл. Сетей. установка токоограничивающих реакторов, широкое использование трансформаторов с расщеплёнными обмотками низшего напряжения.
Секционирование является эффективным способом, который позволяет уменьшить уровень токов к.з. в реальных Эл. Сетях в 1,5-2 раза.
Реакторы служат для ограничения токов к.з. в мощных установках , а так же позволяют поддерживать на шинах определённый уровень напряжения при повреждениях за реакторами. Реактор представляет собой индуктивную катушку, не имеющую сердечника из магнитного материала, благодаря этому он обладает постоянным индуктивным сопротивлением, не зависящим от протекающего тока. Поддержание более высокого уровня остаточного напряжения благоприятно сказывается на потребителях Эл. Энергии, питающихся от того же источника, что и повреждённая цепь. С учётом этого в режиме к.з. целесообразно иметь возможно большее значение индуктивного сопротивления , однако по условию работы Эл установки в норм режиме чрезмерно увеличивать сопротивление реактора нельзя из-за одновременного увеличения потери напряжения в реакторе при протекании рабочего тока.
Наибольшее распространение получили бетонные реакторы с алюминиевой обмоткой марки РБ. Применяются так же сдвоенные реакторы.
