
- •1 Предельные я характеризующие параметры силовых полупроводниковых диодов
- •2 Как влияет класс диода и максимальное значение среднего прямого тока на количество последовательно и параллельно включенных вентилей преобразователя
- •3 Параметры, оценивающие качество выпрямленною напряжения н влияние схемы выпрямления на эти параметры
- •4 Параметры, оценивающие качество тока, потребляемого выпрямителем из питающей сети в влияние схемы выпрямления на эти параметры
- •6 Технико-экономические достоинства 12-и пульсовых выпрямителей
- •7 Инвертирование электрической энергии. Условия установки инвертированных преобразователей на тяговых подстанциях
- •8 Особенности подключения в работы инвертора
- •9 Внешняя характеристика выпрямителя
- •10 Внешняя характеристика инвертора
- •Электроснабжение нтп
- •1 Мероприятия, направленные на снижение потерь мощности и энергии:
- •2 Потеря и падение напряжения:
- •5,6 Способы питания нетяговых потребителей вдоль эжд
- •7 Как определяется характер и место повреждения кабельной линии
- •Контактная сеть
- •1 Какие нагрузки учитываются при расчётах проводов и конструкций кс
- •2 Порядок расчётов допустимых длин пролётов
- •3 Требования к схеме питания и секционирования контактной сети
- •4 Контактная подвеска в искусственных сооружениях
- •5 Подбор железобетонных опор
- •6 Классификация контактных подвесок по всем признакам и их сравнение
- •7 Критерии качества токосъема
- •7 Факторы, влияющие на износ кп и способы снижения
- •1 Классификация тяговых подстанции в системе внешнего электроснабжения
- •1) По виду электрической тяги;
- •2 Назначение и режим работы трансформаторов напряжения
- •3 Назначение и режим работы трансформаторов тока
- •4 Назначение обходной шины и обходного выключателя
- •5 Назначение рабочей и ремонтной перемычек на транзитной тяговой подстанции
- •7 Назначение обмотки, соединенной в открытый треугольник в трансформаторах напряжения.
- •8 Режимы работы нейтрали электрических сетей
- •9 Преимущество маломаслянных выключателей перед баковыми
- •11 Типы выпрямительных и выпрямительно-ивверторных преобразователей
- •1 Виды аварийных и ненормальных режимов электроустановок
- •2 Функции релейной защиты
- •4 Схемы соединения трансформаторов тока и напряжения
- •5 Виды защит лэп-10(35 и 110) кВ
- •6 Виды защит силовых трансформаторов
- •8 Виды защит фидеров кс постоянного и переменного тока
- •Надежность
- •1 Показатели надёжности невосстанавливаемых и восстанавливаемых
- •1. Невосстанавливаемые.
- •2. Невосстанавливаемые.
- •2 Виды резервирования
- •3 Процессы старения, разрегулировок и износов
- •4 Классификация и применение стратегий технического обслуживания
- •5 Средства диагностирования
- •Электроснабжение
- •1 Системы элс эжд
- •2 Схемы питания кс (достоинства и недостатки)
- •3 Нормативы напряжений в тяговой сети на участках постоянного и переменного тока
- •4 Показатели качества электрической энергии
- •5 Типы тяговых трансформаторов и схемы соединения их обмоток, применяемые на подстанциях переменного тока
- •6 Что даёт инвертирование электрической энергии на эжд
- •7 Способы стыкования участков ж.Д. С различными системами элс.
- •8 Причины появления уравнительных токов в тяговой сети и их последствия
- •9 Влияние уровня напряжения в контактной сети на скорость движения поездов
- •11 Способы улучшения качества напряжения в тяговой сети на участках постоянного тока
- •12 Способы улучшения качества напряжения в тяговой сети на участках переменного тока
- •13 Основные параметры системы электроснабжения и их требования
- •14 Технико-экономические показатели работы системы элс эжд
- •15 Назначение пск
- •16 Назначение ппс
- •17 Электрические способы защиты подземных металлических сооружений от коррозии
- •18 Виды влияния электрифицированных ж.Д. На лс и основные способы зашиты от них
- •Микропроцессоры
- •2 Назначение устройств апв
- •3 Назначение устройств авр
- •5 Понятие интегральной микросхемы, классификация и параметры
- •6 Понятие микропроцессора.
- •1 Организационная структура оперативно- технического управления хозяйством элс. Организационная структура дистанции
- •2 Методы оперативного и технического обслуживания устройств элс
- •3 Система ппр и профиспытаний тп, ппс и кс
- •4 Организационные и технические мероприятия, обеспечивающее безопасность работ. Категории рабят по тб
- •5 Лица, ответственные за безопасность работ на тп, ппс и кс. Требования к ним, их обязанности
- •6 Основные звуковые и видимые сигналы на жд. Сигнальные указатели и знаки. Основные значения снгналов светофоров. Ручныесигналы
8 Виды защит фидеров кс постоянного и переменного тока
На постоянном токе основная защита фидеров КС осуществляется максимальней импульсной направленной защитой (с помощью сдвоенных БВ). В настоящее время это ВАБ-49 с реле РДШ.
На переменном токе основной для фидеров является дистанционная защита, имеющая две ступени (1 - ненаправленная, 2 - направленная),резервная (2я и 3я ступени), дополнительная (ускоренная токовая отсечка) и телеблокировкой.
Зона защиты первой ступени - до смежного ПСК, зона действия второй ступени - до шин смежной ТП либо её нейтральной вставки.
Для ПСК(ППС) :
1)Основная-1я ступень направленная
2)Резервная-2я ступень ненаправленная
3)Дополнительная (ТО без выдержки t и потенциальная с выдержкой t)
Надежность
1 Показатели надёжности невосстанавливаемых и восстанавливаемых
объектов
1. Невосстанавливаемые.
- функция надёжности - это вероятность того, что объект не откажет от начала эксплуатации до заданной наработки F(t)=P(T>=t), F(0)=1;
- функция ненадёжности - вероятность отказа объекта на интервале (0...Т)
Q(t)=1-F(t);
- вероятность безотказной работы на интервале Р(t1,t2)=Р(t2)/P(t1);
- плотность распределения наработки до отказа q(1)=dQ(t)/dt;
- интенсивность отказов - условная плотность вероятности возникновения отказа или среднее число отказов в 1 времени (t)=q(t)/F(t);
- средняя
наработка до отказа - мат. ожидание
наработки до отказа
(площадь под кривой вероятности
безотказной работы).
2. Невосстанавливаемые.
- плотность распределения наработки до отказа q(t) и плотность распределения восстановления g(t);
- математическое ожидание между событиями потока =T+B
- функция готовности - вероятность того, что объект окажется работоспособным в заданный момент времени Г(t);
- коэффициент готовности - вероятность застать объект работоспособным в любой момент времени Кг=lim Г(t) при t—∞;
- функция оперативной готовности - вероятность того, что объект окажется не только работоспособным в заданный момент времени t , но и оперативно проработает в течении времени X безотказно Г(t,x);
- коэффициент оперативной готовности - вероятность того, что объект будет работоспособным в любой произвольный момент времени и проработает время X Ког=lim Г(t,х) при t—∞.
2 Виды резервирования
Резервирование - метод повышения надёжности за счет введения избыточности. Бывает структурным и функциональным. При структурном вводятся дополнительные элементы сверх минимально необходимых (1 изолятора хватит, но делают 2 или 3). Активное резервирование - меняется структура объекта (в нём должны быть переключатели) и бывает резерв нагруженный, облегчённый и ненагруженный, пассивное - не меняется. Резервирование с неизменной нагрузкой на элемент (перераспределение нагрузки после отказа одного) и с резервированием, по нагрузке.
Схемы резервирования: общее, раздельное, скользящее.
3 Процессы старения, разрегулировок и износов
Определяющим фактором в процессах старения является время, а в процессах износа величина и продолжительность нагрузок.
У устройств контактной сети и ЛЭП испытывают в нормальном режиме механические нагрузки (ветер, осадки, натяжения проводов, взаимодействия в процессе токосъема), электрические (сильное электрическое поле, токи). Опоры подвержены коррозии, деформации от наездов и ударов посторонними предметами, хрупким разрушениям при низкой температуре. Провода подвергаются механической усталости и износу, коррозии, отжигу. Контактные провода изнашиваются в процессе токосъёма, разрегулируются в плане. Изоляторы под действием осадков, загрязнения.
В силовых устройствах наиболее часто процессы старения происходят: изоляции обмоток, магнитопровода, переключающих устройствах, отводах, маслонаполненных и фарфоровых вводах. В преобразователях характерными отказами являются -- КЗ и обрыв, выход из строя одного вентиля может привести к поломке других. В выключателях при разрыве дуги подгорают контакты, загрязняется масло.
Устройства автоматики работают в дежурном режиме, характеризуются большой сложностью и низкими уровнями сигналов. Основные причины отказов: нарушение электрических контактов, отслаивание проводников, высыхание ёмкостей, коррозия, пробой полупроводников от внешних наводок.