
- •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.
53. Цеховые тп: выбор числа и мощности цеховых трансформаторов с учётом компенсации реактивной мощности. Цеховые тп: компановка и размещение.
В электроснабжении промышленных предприятий широкое применение находят комплектные трансформаторные подстанции, состоящие из силовых трансформаторов, шкафов ввода высшего и низшего напряжения, шкафов отходящих линий и, в случае двух- или трехтрансформаторных подстанций секционных шкафов.
Силовые трансформаторные комплектные подстанции имеют следующие номинальные мощности: 250, 400, 630, 1000, 1600 и 2500 кВ·А и номинальные напряжения: высшее - 6; 10 кВ, низшее - 0,4; 0,66 кВ.
В зависимости от системы охлаждения различают трансформаторы сухие, масляные. По количеству трансформаторов подстанции подразделяются на однотрансформаторные, двухтрансформаторные, трехтрансформаторные,
Однотрансформаторные подстанции рекомендуется применять при наличии в цехе приемников электроэнергии, допускающих перерыв электроснабжения на время доставки «складского» резерва, или при резервировании, осуществляемом по линиям низшего напряжения от соседних ТП, т.е. они допустимы для потребителей III и II категорий, а также при наличии в сети 380 - 660 В небольшого количества (20%) потребителей I категории.
Для ЭП I и II категорий по надежности электроснабжения рекомендуется применять двухтрансформаторные подстанции (рис.1). Если питание получают преимущественно потребители I категории, то на стороне НН подстанции предусматривается устройство АВР, срабатывающее при аварийном отключении одного из трансформаторов.
Рис.1: Схема двухтрансформаторной подстанции:
QF1, QF2 - автоматические выключатели ввода низшего напряжения трансформаторов Т1, Т2;
QF3 - секционный автоматический выключатель
В последние годы разработана серия трехтрансформаторных подстанций, применение которых с симметричным распределением нагрузки в послеаварийном режиме на оставшиеся в работе два трансформатора позволяет увеличить нагрузку каждого из трех трансформаторов в нормальном режиме (рис.2).
Рис.2. Схема трехтрансформаторной подстанции:
QF1, QF2, QF3, QF4, QF5, QF6 - автоматические выключатели ввода низшего напряжения трансформаторов Т1, Т2,Т3 соответственно;
QF7, QF8, QF9 - секционные автоматические выключатели
Выбор числа и мощности цеховых трансформаторов
с учетом компенсации реактивной мощности
Минимальное число цеховых трансформаторов определяется по формуле:
, (1)
где Рр - расчетная нагрузка потребителей на напряжение до 1 кВ; Кз - коэффициент загрузки трансформаторов, принимаемый в зависимости от категории надежности потребителей электроэнергии; Sн,тр - номинальная мощность цехового трансформатора, принимаемый в зависимости от удельной плотности нагрузки.
Полученное значение Nт, min округляется до ближайшего большего целого числа.
Выбранное количество трансформаторов Nт, min способно передать в сеть напряжением до 1 кВ при заданном коэффициенте загрузки Кз реактивную мощность Qт, величина которой определяется по формуле:
для трансформаторов масляных и заполненных негорючей жидкостью
, (2)
где коэффициент 1,1 учитывает, тот факт, что цеховые трансформаторы имеют загрузку не превышающую 0,9 и коэффициент сменности по энергоиспользованию имеет значение менее 0,9, поэтому для масляных трансформаторов может быть допущена в течение одной смены систематическая перегрузка величиной 10%;
для сухих трансформаторов
. (3)
Коэффициент 1,05 учитывает тот факт, что перегрузочная способность сухих трансформаторов, согласно правилам эксплуатации электроустановок потребителей, примерно вдвое ниже, чем масляных трансформаторов.
Мощность, которую необходимо скомпенсировать на стороне 0,4 кВ, определяется QКУ = Qр - Qт; (4)
Уточняем загрузку трансформаторов в нормальном режиме работы
. (5)
Загрузка силовых трансформаторов в послеаварийном режиме характеризуется коэффициентом Кз,ав, который определяется по формуле
, (6)
где Nт - число трансформаторов, принятых к установке с номинальной мощностью Sнтр.
Для масляных трансформаторов мощностью до 2500 кВ·А значение Кз, ав не должно превышать 1,4, что соответствует требованиям ГОСТ 14209-85 при длительности послеаварийного режима не менее 6 ч (время необходимо для замены поврежденного трансформатора) и коэффициенте Кз - 0,9.
Для сухих трансформаторов предельное значение Кз, ав составляет 1,2.
Для трансформаторов, заполненных жидким диэлектриком, значения коэффициентов Кз и Кз, ав принимаются как для масляных трансформаторов.
Компоновка и размещение трансформаторных подстанций
Комплектные трансформаторные подстанции состоят из шкафов ввода высокого напряжения (ВВ), силовых трансформаторов, шкафов ввода низшего напряжения (ВН), шкафов отходящих линий (ШЛ) и секционных шкафов (СШ).
Ввод высокого напряжения на подстанцию выполняется через шкаф ввода высокого напряжения, содержащий выключатель нагрузки типа ВН, либо выключатель нагрузки с предохранителем типа ВНП, или посредством «глухого ввода» через металлический короб, навешиваемый на трансформатор со стороны вводов высокого напряжения. Шкаф ввода высокого напряжения (ВВ) рассчитан на подключение от одного до трех питающих кабелей, «глухой ввод» рассчитан на подключение одного кабеля.
КТП комплектуются следующими типами силовых трансформаторов ТМ, ТМЗ (защита жидкого диэлектрика), ТСЗ.
Распределительное устройство низшего напряжения (РУНН) подстанции состоит из отдельных металлических шкафов с вмонтированной аппаратурой, ошиновкой и проводами вторичной коммутации. В состав РУНН однотрансформаторной подстанции входит шкаф ввода низшего напряжения (ВН) и шкаф отходящих линий (ШЛ). РУНН двухтрансформаторной подстанции состоит из двух шкафов ВН, секционного шкафа (СШ) и линейных шкафов (ШЛ).
Шкафы разделены на отсеки выключателей, шинные и кабельные отсеки и соединяются между собой болтовыми соединениями. В отсеках выключателей устанавливаются автоматические выключатели выкатного исполнения типа А3700 и « Электрон» закрываемые дверью, снабженной замками со специальным ключем. В верхней части со стороны фасада в шкафах ВН и СШ имеется релейная ячейка, в которой установлена аппаратура автоматики, защиты и сигнализации. В релейных ячейках вводных шкафов устанавливается трехфазный счетчик активной энергии. В вводных шкафах ВН предусмотрен выход сборных шин на магистраль.
В КТП с заземленной нейтралью измерение нагрузки каждой фазы ввода РУНН осуществляется амперметром с переключателями. На отходящих линиях измерение нагрузки осуществляется в фазе А.
Рис.3. Однорядное расположение двухтрансформаторной КТП: 1 - шкаф высокого ввода; 2 - силовой трансформатор; 3 - шкаф ввода низкого напряжения
По способам компановки трансформаторной подстанции выпускаются КТП однорядного (рис.3) и двухрядного (рис.4) расположения.
В зависимости от места размещения, подстанции промышленных предприятий подразделяются на пристроенные, встроенные и внутрицеховые.
Рис.4. Двухрядное расположение двухтрансформаторной КТП: 1 - шкаф высокого ввода; 2 - силовой трансформатор; 3 - шкаф ввода низкого напряжения
Пристроенной называют подстанцию, непосредственно примыкающую к основному зданию и имеющую с ним одну общую стену. Подстанция является встроенной, если ее закрытое помещение имеет две или три общие стены со смежными помещениями или с самим зданием цеха.
Пристроенные или встроенные подстанции сооружаются в больших или средних по мощности цехах (мощность до нескольких МВт). На таких подстанциях устанавливают масляные трансформаторы с выкаткой наружу. Отдельно стоящие подстанции сооружаются для электроснабжения нескольких небольших по ощности объектов, располагаемых на территории предприятия.
Внутрицеховые КТП устанавливаются непосредственно в цехе открыто или в отдельных помещениях. Их располагают на тех производственных площадях, которые не могут быть использованы для установки технологического оборудования. При установке КТП в отдельных помещениях могут применяться масляные или сухие трансформаторы. При значительном количестве внутрицеховых КТП рекомендуется установка сухих трансформаторов, что позволяет применять легкие ограждающие конструкции.
КТП с масляными трансформаторами устанавливать выше второго этажа не допускается. Для внутрицеховых подстанций с сухими трансформаторами или с негорючим жидким диэлектриком не ограничиваются: устанавливаемая мощность трансформаторов, их количество, расстояние между ними, а также этаж их установки.
На пристроенных, встроенных, отдельно стоящих и внутрицеховых (открытых и закрытых) КТП с масляными трансформаторами не зависит от того, имеют они выходы в производственное помещение или наружу, должен быть устроен маслоприемник, вмещающий не менее 20% полного объема масла в трансформаторе, с отводом в маслосборник или заглубленный маслоприемник без отвода масла, рассчитанный на 100% его объема.