
- •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.
Выходное напряжение выпрямителей
Управляемые выпрямители строятся по принципу фазового управления, суть которого заключается в том, что из выходного напряжения неуправляемого выпрямителя вырезаются участки синусоиды. Фазовый способ управления делится на три вида:
- фазозапаздывающий – регулирование выходного напряжения осуществляется путем задержки момента включения связи между сетью и нагрузкой по сравнению с неуправляемым выпрямителем (α – угол управления), а момент прекращения связи является функцией схемы и нагрузки (рис. 6, б);
- фазоопережающий (рис. 6, в);
- фазоизбирательный – любой из фрагментов синусоиды может быть вырезан.
Доминирующим является фазозапаздывающий метод, так как он логически соответствует режиму работы силового ключа тиристора, который открывается системой управления, а закрывается нулем тока, что определяется видом схемы и типом нагрузки.
60. Характеристики и параметры полупроводниковых преобразователей
К основным характеристикам преобразователей относятся:
- коэффициент схемы – соотношение выходной и входной величин в нерегулируемых преобразователях;
- регулировочная
характеристика – зависимость выходной
величины от управляющей координаты.
для управляемых выпрямителей;
- внешняя характеристика – зависимость выходного напряжения от выходного тока или наоборот;
- гармонический состав выходной координаты;
- гармонический состав тока, потребляемого от сети;
- коэффициент полезного действия (кпд);
- коэффициент мощности (cosφ).
К основным параметрам преобразователей относятся следующие.
- мощность – нужна для выбора трансформатора или сети питания;
- средний ток через вентиль;
- максимальное обратное напряжение на вентиле;
- частота переключения вентиля;
- частота пульсации на выходе – нужна для выбора фильтра.
Основные понятия, используемые в преобразовательной технике, приведены ниже.
Вентиль (ключ) – полупроводниковый прибор, проводящий ток в одном направлении при приложении к нему прямого напряжения.
Управляемый вентиль – полупроводниковый прибор, проводящий ток в одном направлении при приложении к нему прямого напряжения и при наличии сигналов управления.
Фазность схемы – по входу определяется числом фаз питания сети, по выходу числом фаз в нагрузке.
Реверсивность схемы – способность пропускать энергию в двух направлениях от сети к нагрузке и от нагрузки к сети (возможно двунаправленное протекание тока).
Период работы схемы – интервал повторяемости работы схемы между сетью и нагрузкой. В схемах с входом по переменному току определяются периодом сети, с входом по постоянному току определяется системой управления.
Тактность схемы – количество соединений одной фазы сети с одной фазой нагрузки за период работы схемы.
Эквивалентное число фаз схемы (m2) – число интервалов повторяемости напряжения на нагрузке за один период работы схемы.
61. Однофазный мостовой неуправляемый выпрямитель
В схему выпрямителя (рис. 17, а) входят силовой трансформатор с одной вторичной обмоткой и выпрямительный мост из четырех диодов VD1-VD4. Принцип действия выпрямителя рассмотрим, приняв нагрузку выпрямителя чисто активной.
Выходное напряжение ud при чисто активной нагрузке имеет вид однополярных полуволн напряжения u2 (рис. 17, в). Это получается в результате поочередного отпирания диодов VD1, VD2 и VD3, VD4.
Однофазный мостовой выпрямитель
Рис. 17. Схема однофазного мостового выпрямителя (а)
и его временные диаграммы (б-ж)
Диоды
VD1,
VD2
открыты на интервале
при полуволне напряжения u2
положительной полярности (показана на
рис. 17, а без скобок), создаваемого под
действием напряжения и1
(рис. 17, б, в). Открытые диоды VD1,
VD2
обеспечивают связь вторичной обмотки
трансформатора с нагрузкой, создавая
на ней напряжение иd
той же величины и полярности, что и
напряжение u2
(рис. 17, в). При наличии полуволны
напряжения u1
отрицательной полярности на интервале
полярность напряжения u2
обратная. Под ее воздействием открыты
диоды VD3,
VD4,
подключающие напряжение u2
к нагрузке с той же полярностью, что
и на предыдущем интервале (рис. 17, а, в).
Ввиду идентичности кривых ud
для выпрямителей
(мостового и с выводом нулевой точки
трансформатора) для схемы рис. 17, а
действительны соотношения (19), (20)
между выпрямленным напряжением Ud
и действующим значением напряжения
U2
и соотношения (22)-(24), характеризующие
гармонический состав и коэффициент
пульсации выходного напряжения. Все
параметры схемы сведены в таблицу 3.
Подробный расчет приведен в [1, 2].
Поскольку ток Id = Ud/RH (рис. 17, г) распределяется поровну между парами диодов (рис. 17, д, e)
Обратное напряжение прикладывается одновременно к двум непроводящим диодам на интервале проводимости двух других диодов. При этом оно создаётся напряжением вторичной обмотки трансформатора u2. Кривая ub для диодов VD1 VD2 показана на рис. 17, ж. Максимальное обратное напряжение определяется амплитудным значением напряжения u2 (табл. 3), т. е. оно вдвое меньше, чем в схеме с выводом нулевой точки.
В рассматриваемой схеме параметры первичной обмотки I1 , U1 связаны соответственно с параметрами вторичной обмотки I2 , U2 коэффициентом трансформации n. В соответствии с этим расчетные мощности обмоток получаются одинаковыми и мощность трансформатора ST=1,23Pd (табл. 3).
Преимуществами мостовой схемы выпрямителя являются более простой трансформатор, содержащий только одну вторичную обмотку, и меньшее обратное напряжение (при данном напряжении Ud), на которое следует выбирать диоды. Указанные преимущества компенсируют недостаток схемы, заключающийся в большем числе диодов. Поэтому мостовая схема нашла преобладающее применение в выпрямителях однофазного тока небольшой и средней мощности.