
- •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
47 Расчет установившегося режима трехфазного кз. Влияние и учет нагрузки.
Установившимся режимом называют такую стадию переходного процесса, при которой все возникшие в начальный момент КЗ свободные токи в синхронной машине затухли и изменение напряжения на ее зажимах под действием АРВ прекращено(через 3-5 сек после КЗ) Параметры короткозамкнутой цепи при установившемся режиме можно определить на основании характеристик холостого хода (х.х.х.) и КЗ синхронной машины, ее синхронных сопротивлений в продольной и в поперечной осях, сопротивления рассеяния статора и предельного тока возбуждения.
Синхронное сопротивление генератора Xd=Xr(индукц. сопротивление рассеяния обмотки статора)+Xad(инд сопротивление продольной реакции статора)
Характеристика ХХ это зависимость ЭДС генератора от тока возбуждения E*=f(I*в) она выражается в относительных единицах.
Характеристика КЗ это зависимость установившегося тока КЗ от тока возбуждения
Предельный ток возбуждения – это наибольшее значение тока возбуждения при форсировке возбуждения
Влияние и учет нагрузки.
1 Предварительно нагруженный генератор имеет большую ЭДС, чем генератор, работающий на ХХ
2
Нагрузка влияет на величину и на
распределение тока в схеме нагрузка
шунтирует поврежденную ветвь и тем
самым уменьшает внешнее сопротивление
цепи статора. Это приводит к увеличению
тока генератора, уменьшению его напряжения
и соответственно уменьшению тока в
месте КЗ. С увеличением удаленности КЗ
влияние нагрузки сказывается сильнее.
А нагрузка, присоединенная непосредственно
к точке КЗ, в установившемся режиме не
играет никакой роли.
На рис-
U=Eq-Ixd
U=Ixвн
Х*нагр=xdUном/( Eq-Uном)
48 Основные и дополнительные средства защиты при напряжении до 1000в
Основные средства:
- диэлектрические перчатки;
- ремонтно-монтажные инструменты с изолирующими рукоятками;
- указатели напряжения;
- изолирующие штанги и электроизмерительные клещи.
Дополнительные средства:
- диэлектрические галоши;
- диэлектрические резиновые коврики;
- изолирующие подставки.
49 Основные элементы заземляющих устройств и требования пуэ к величине их сопротивления
Защитное заземление это преднамеренное электрическое соединение с землей или ее эквивалентом металлических нетоковедущих частей электрического и технологического оборудования, которые могут оказаться под напряжением. Защитное заземление обеспечивает снижение напряжения между оборудованием, оказавшимся под напряжением, и землей до безопасной величины. Применяется в трехфазной трехпроводной сети напряжением до 1000 В переменного тока с изолированной нейтралью, однофазной двухпроводной, изолированной от земли, а также в двухпроводных сетях постоянного тока с изолированной средней точкой обмоток источника тока и выше 1000 В с любым режимом нейтрали.
Безопасность достигается благодаря тому, что:
Человек, находясь вблизи заземленного электрооборудования, имеющего замыкание на корпус, и касаясь корпуса, окажется под воздействием только части полного напряжения напряжения прикосновения. Оно равно разности между напряжением, имеющемся на корпусе поврежденного электрооборудования, и напряжением на поверхности земли (пола), где находятся ноги человека;
Происходит выравнивание потенциалов основания, на котором стоит человек, и заземленного оборудования (подъемом потенциала основания, на котором стоит человек, до значения близкого к значению потенциала заземленного оборудования).
Конструктивными элементами защитного заземления являются заземлители и заземляющие проводники. В качестве естественных заземлителей применяются:
Расположенные под землей водопроводные и другие металлические трубопроводы, за исключением трубопроводов горючих жидкостей, а также горючих или взрывоопасных газов;
Металлические конструкции зданий и сооружений, имеющие соединения с землей;
Обсадные трубы, металлические шпунты гидротехнических сооружений;
Свинцовые оболочки кабелей, проложенных под землей.
В качестве искусственных заземлителей применяются:
Вертикально забитые стальные трубы длиной 23 м и диаметром 2562 мм; стальные прутки диаметром 1012 мм, стальные уголки 6060 мм и близкие к ним;
Горизонтально уложенные стальные полосы и круглые проводники.
Сопротивление заземляющего устройства для установок напряжением до 1000 В не более 4 Ом; если мощность источника тока меньше 100 кВА, то не более 10 Ом.
Заземление электроустановок не выполняется при номинальном напряжении 36 В и ниже переменного и 110 В и ниже постоянного тока во всех случаях, кроме взрывоопасных установок.
Присоединение заземляющих проводников к заземлителям и заземляемым конструкциям выполняется только сваркой, а к корпусам аппаратов и машин сваркой или болтовым соединением.