
- •1.Трансформаторы тока в схемах релейной защиты.
- •2. Схема мтз на постоянном оперативном токе. Расчет выдержек времени мтз.
- •3. Выбор тока срабатывания максимальной токовой защиты.
- •4. Токовая отсечка на линии с односторонним питанием.
- •5. Токовая отсечка на линии с двухсторонним питанием.
- •6. Токовая защита со ступенчатой характеристикой выдержки времени
- •7. Максимальная токовая направленная защита (принцип действия, принципиальная электрическая схема, расчет выдержек времени).
- •8. Продольная дифференциальная защита. Расчет тока небаланса в дифференциальной защите.
- •9.Трансформаторы напряжения в схемах релейной защиты: устройство, схема замещения, цель применения
- •10.Поперечная дифференциальная токовая защита (принцип действия, схема, расчет и оценка защиты).
- •11. Схема и расчет максимальной токовой защиты с блокировкой минимального напряжения
- •12. Поперечная дифференциальная токовая направленная защита (принцип действия, схема и особенности работы). Поперечная дифференциальная токовая направленная защита (дтнз)
- •Расчет уставок пдтнз
- •13. Схема соединения трансформаторов тока и обмоток реле в полную звезду. Особенности работы релейной зашиты по этой схеме.
- •14.Двухфазная двухрелейная и трехрелейная схемы соединения трансформаторов тока и обмоток реле в неполную звезду. Особенности работы релейной защиты по этой схеме.
- •15.Схемы соединения с двумя трансформаторами тока и одним реле, включенным на разность токов двух фаз. Схема соединения трансформаторов тока в треугольник, а обмоток реле - в звезду.
- •17.Токовая защита трансформаторов от многофазных кз со ступенчатой характеристикой выдержки времени.
- •18. Защита трансформаторов 6-10 / 0,4 кВ от кз на землю
- •22. Дифференциальная токовая отсечка трансформатора: схема и расчет. Общая оценка дифференциальных защит трансформаторов.
- •23.Трансформаторы напряжения в схемах релейной защиты: векторная диаграмма, погрешность.
- •24.Схемы соединения обмоток трансформаторов напряжения.
- •25.Дифференциальная защита трансформатора с реле рнт-565 (схема, расчет).
- •26.Дифференциальная защита трансформатора с торможением (схема, расчет).
- •27. Причины отклонения частоты в энергосистеме. Автоматическая частотная разгрузка: назначение, требования, расчет.
- •28.Схема устройства авр на переменном оперативном токе в установках ниже 1000 в. Схемы устройств авр в установках выше 1000 в. Авр двигателей.
- •29. Измерительные трансформаторы тока и напряжения
- •30.Потребители электрической энергии: определение, классификация по надежности, режимам работы, напряжению мощности и роду тока.
- •31.Методы проектирования осветительной сети.
- •32. Схемы внутризаводского распределения электроэнергии на стороне 10 кВ.
- •33. Высоковольтные выключатели: масляные баковые, маломасляные, воздушные, электромагнитные, элегазовые. Назначение, устройство, достоинства и недостатки, условия выбора.
- •34. Автоматические выключатели ( а.В.): назначение, основные характеристики, виды выключателей, условия выбора. Карта селективности.
- •35. Предохранители до 1 кВ: определение, основные характеристики, условия выбора.
- •36. Выбор сечения проводов и жил кабелей до и выше 1кВ.
- •37. Коммутационные аппараты напряжением до 1 кВ.
- •38. Схемы внутрицехового распределения энергии.
- •2.1.1. Магистральные схемы
- •2.1.2. Радиальная схема
- •2.1.3. Смешанные схемы
- •2.1.4. Модульная сеть
- •39. Коммутационные аппараты напряжением выше 1 кВ.
- •40. Система охлаждения трансформаторов: основные виды, назначение. Автотрансформаторы: особенности конструкций, режимы работы, преимущества и недостатки.
- •41. Основное назначение и параметры токоограничивающих и сдвоенных реакторов. Выбор реакторов.
- •42. Воздушные лэп: провода, изоляторы, линейная арматура. Виды опор.
- •43. Кабельные лэп. Кабельная канализация. Электропроводки и токопроводы.
- •44. Реактивная мощность как параметр режима эл. Системы. Продольная и поперечная компенсация реактивной мощности.
- •45. Комплектные распределительные устройства наружной и внутренней установки.
- •48. Открытые и закрытые распределительные устройства
- •50. Ктп пром. Предприятий.
- •51. Ктп специального назначения. Ктп напряжения 6-10 кВ.
- •52. Компенсация реактивной мощности в сетях напряжением до и выше 1 кВ. Компенсация реактивной мощности в сетях напряжением до 1 кВ
- •53. Цеховые тп: выбор числа и мощности цеховых трансформаторов с учётом компенсации реактивной мощности. Цеховые тп: компановка и размещение.
- •54. Схемы городских распределительных сетей напряжением 6 – 10 кВ.
- •55. Схемы эл. Соединений на стороне 6 – 10 кВ.
- •56. Кольцевые схемы
- •57. Режимы нейтрали эл. Сетей: изолир, компенсир, эффект-заземл и глухозаземлённая
- •58. Классификация полупроводниковых преобразователей
- •59. Принципы работы полупроводниковых преобразователей
- •Выходное напряжение выпрямителей
- •60. Характеристики и параметры полупроводниковых преобразователей
- •61. Однофазный мостовой неуправляемый выпрямитель
- •62. Однофазный нулевой управляемый выпрямитель
- •63. Трехфазный нулевой управляемый выпрямитель
- •64. Защита тиристорных преобразователей
- •65. Искусственная коммутация.
- •66. Регулятор переменного напряжения
- •Выходное напряжение ппн
- •67. Определение понятия эп. Функциональная схема эп. Назначение и реализация компонентов эп.
- •68. Уравнение движения эп.
- •68. Уравнение движения эп. (из тетради)
- •69. Классификация эп. Функции эп.
- •70. Механические характеристики эд. Показатели механических характеристики эд.
- •71. Уравнение электромеханической и механической характеристик дпт нв. Естественные характеристики дпт нв.
- •72. Статические характеристики ад.
- •73. Регулирование скорости ад.
- •74. Методы и показатели регулирования скорости.
- •Показатели
- •82. Типовые дефекты в строительной части и способы их устранения.
- •75. Монтаж двигателей.
- •76. Монтаж пускорегулирующих аппаратов.
- •77.Монтаж трансформаторных подстанций и ру.
- •78. Эксплуатация ад.
- •79. Ремонт конденсаторных установок.
- •80. Ремонт кабельных линий.
- •81. Ремонт трансформаторов.
- •82. Эксплуатация и ремонт трансформаторов.
- •83. Организация эксплуатации эо.
- •84. Наладочные испытания, методики их проведения, сдача объектов в эксплуатацию.
42. Воздушные лэп: провода, изоляторы, линейная арматура. Виды опор.
Воздушные линии (ВЛ) – устройства для передачи и распределения эл. энергии по проводам, расположенные на открытом воздухе и прикрепленные при помощи изоляторов и арматуры к опорам или кронштейнам, стойкам на зданиях и инженерных сооружениях (мостах, путепроводах, эстакадах и т.п.). На 3-ф линиях переменного тока подвешивают не менее 3х проводов, составляющих одну цепь. ЛЭП постоянного тока – не менее 2х проводов. ВЛ бывают одно-цепными, двух-цепными и многоцепными.
Изоляторы изготавливают из фарфора или закаленного стекла и ПВХ (композиционный материал).
Поддерживающая арматура: изоляторы, зажимы (глухие, выпускающие, скользящие).
Сцепная арматура: серьги, ушки, скобы, промежуточные звенья, коромысла.
Натяжная арматура: натяжные зажимы: клиновые, болтовые, прессуемые.
Соединительная арматура: соединительные зажимы с обжатием.
Типы изоляторов: штыревые – для ВЛ до 1 кВ и 6-35 кВ; подвесные - для ВЛ 35 кВ и выше. Число изоляторов в гирлянде зависит от U, от материала опоры и типа изоляторов.
Крепление проводов к подвесным изоляторам и крепление тросов следует производить с помощью поддерживающих и натяжных зажимов. Соединение проводов и тросов с помощью соединительных зажимов, сварки.
В подвесных изоляторах провод только поддерживается с помощью зажимов, а в штыревых закрепляется намертво.
1. опора Сечения
ВЛ определяется:
;
.
2. крюк
3. изолятор
Провода ВЛ:
По способу исполнения: неизолированные - на все U; изолированные – до 10 кВ.
По количеству проволок в проводе: однопроволочные – до 1 кВ; многопроволочные – выше 1 кВ.
По материалу исполнения: медь, бронза, сталь, алюминий.
Виды опор:
Для ВЛ U до 1 кВ:
1. промежуточные опоры – на прямых трассах;
2. анкерные – пересечение с различными сооружениями;
3. угловые опоры – изменение направления;
4. концевые опоры;
5. ответвительные опоры;
6. перекрестные опоры – выполняются пересечения ВЛ 2х направлений.
Для ВЛ U выше 1 кВ:
1. анкерные опоры;
2. промежуточные опоры.
По роду материала: деревянные; стальные, железобетонные.
43. Кабельные лэп. Кабельная канализация. Электропроводки и токопроводы.
Кабельные линии (КЛ) – это устройства для передачи эл. энергии, состоящие из одного и более параллельных кабелей с соединительными, стопорными и концевыми муфтами и крепёжными деталями.
Кабели классифицируются:
По признакам материала проводящих жил.
По передаваемой энергии или информации: эл. кабели с металлическими жилами; кабели с оптическими волокнами.
Эл. кабели с металлическими жилами классифицируются:
По передаваемой через них мощности, величине рабочего U, типу изоляции, назначению и т.п.
1.силовые кабели низкого, среднего и высокого U; 2. кабели управления;
3. силовые гибкие кабели; 4. контрольные кабели; 5. низковольтные провода и шнуры;
6. кабели и провода связи; 7. радиочастотные; 8. специальные кабели и др.
Силовыми – называются кабели, предназначенные для передачи эл. энергии, используемой для питания силовых и осветительных устоановок.
Контрольными – называются кабели предназначенные для присоединения к приборам и аппаратам распределительных устройств.
По типу изоляции: с бумажной изоляцией в том числе пропитанные и маслонаполненные; с резиновой или поливинилхлоридной изоляцией; с пластмассовой изоляцией.
По величине линейного рабочего U: на U 1...10 кВ; на U 20...35 кВ; на U 110...500 кВ.
Силовые кабели с бумажной изоляцией в том числе пропитанные и маслонаполненные с защитными покровами и без них предназначены для передачи и распределения эл. энергии в стационарных эл. сетях на переменное U 1;3;6; и 10 кВ и постоянный ток.
Силовые кабели с резиновой изоляцией предназначены для передачи и распределения эл. энергии на переменном и постоянном U, для прокладки на трассах с неограниченной разностью уровней. Оболочка маслостойкая, не горючая, из ПВХ или свинца.
Силовые кабели с пластмассовой изоляцией предназначены для передачи эл. энергии в стационарных КЛ на номинальном переменном U 0,66;1;3;6;10 и 110 кВ.
Кабельное сооружение – это сооружение предназначенное для размещения в нём кабелей, муфт, маслоподпитывающих аппаратов, для обеспечения нормальной работы.
Электропроводки – это сети постоянного или переменного тока U до 1кВ, выполненные изолированными проводами, а также небронированными кабелями небольших сечений до 16 мм2 с резиновой или пластмассовой изоляцией.
Виды эл. проводок:
1. Открытая – это проложенная по поверхности стен, потолков, по фермам и другим строительным элементам зданий и сооружений.
Недостатки: занимают много места, повышается пожарная опасность, ухудшают внешний вид зданий и помещений.
Достоинства: в целом гораздо экономичнее скрытых проводок.
2. Скрытая – это проложенная внутри конструктивных элементов зданий и сооружений, а также по перекрытиям в подготовке пола, под ним, в стенах и т.п.
Недостатки: дороже, проблема при выходе из строя (перегорании).
Достоинства: не занимает много места, невидна, эстетична, улучшает внешний вид зданий и помещений.
3. Наружная – прокладывается по наружным стенам зданий и сооружений, под навесами, между зданий, а также прокладка изолированных проводов и кабелей мелких сечений на опорах, между отдельными зданиями.
Токопроводы (т.) – это устройства для передачи и распределения эл. энергии, состоящие из неизолированных или изолированных проводников и относящимся к ним изоляторов, защитных оболочек, ответвительных устройств и опорных конструкций.
По виду проводников токопроводы подразделяются на: гибкие (при использовании проводов); жёсткие (при использовании жёстких шин).
Жёсткий токопровод до 1 кВ заводского изготовлния, поставляемый комплексными секциями – называется шинопроводом.
Типы жестких токопроводов (шинопроводов):
1. Магистральные - ШМА предназначены для присоединения к ним распределительных шинопроводов силовых распределительных пунктов, щитов и отдельных мощных ЭП.
2. Распределительные - ШРА применяются для присоединения к ним ЭП.
3. Троллейные – ШТМ предназначены для питания передвижных ЭП.
4. Осветительные – ШОС предназначены для питания светильников и ЭП небольшой мощности.
У токопроводов 7 степеней защиты от попадания твердых тел, 9 от проникания воды, 0- отсутствие защиты.
В сетях 6-10 кВ промышленных предприятий целесообразно применять гибкие или жесткие т. при передаваемой мощности 15-40 МВА при U=6кВ до 70 МВА на 10кВ.
Преимущество т. по сравнению с КЛ ЭП:
1. Большая надежность из-за отсутствия соединительных кабельных муфт.
2. Меньшая стоимость и трудоемкость изготовления.
3. Лучшие условия эксплуатации за счет возможного визуального осмотра.
4.Большая перегрузочная способность за счет лучшего охлаждения.
Недостатки т. по сравнению с КЛ ЭП:
1. Большое индуктивное сопротивление, приводит к дополнительным потерям U, различное сопротивление фаз, что ведёт к нессиметрии U фаз протяжённых токопроводов при I > 2,5кА.
2. Дополнительные потери эл. энергии в шинодержателях, арматуре и конструкциях при I > 1 кА от воздействия магнитного поля.
3. Укрупнение единичной мощности токопровода по сравнению с несколькими кабелями. Для увеличения мощности токопроводы делаются из двух линий с секционированием и АВР.
Выбор токопровода на примере ШМА:
1. Imax тр≥Iн шма;
При выборе ШМА для питания сварочных нагрузок учитывать регулирование кратковременной перегрузки шинопровода.
IН. ШМА ≤IПИК /1,5÷2
2. Определяем потери напряжения в шинопроводе
ΔU=√3×
IР×L×100%
/UН× (r0×cosφ+x0×sinφ)
3. Проверяют на эл/динамическую стойкость
iэл. дин≥iуд
Сечения КЛ определяется: ; .