- •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
3 Параметры, оценивающие качество выпрямленною напряжения н влияние схемы выпрямления на эти параметры
Кривая выпрямленного напряжения при разложении в ряд Фурье содержит постоянную составляющую Ud , равную его среднему значению, и переменную составляющую, определяемую суммой высших гармонических составляющих. Повторяемость кривой выпрямленного напряжения зависит от кратности пульсации. Спектр высших гармонических составляющих зависит от числа пульсаций выпрямленного напряжения Ud за один период Т=2/ напряжения питающей сети. Частота каждой гармонической составляющей связана с частотой питающей сети.
Состав высших гармонических при синусоидальном и симметричном питающем напряжении зависит только от схемы выпрямления, но не зависит от углов управления и коммутации .
Независимо от схемы выпрямления высшие гармонические составляющие одного и того же порядка имеют одинаковые амплитуды.
Отношение эффективного значения переменной составляющей выпрямленного напряжения Ud к среднему его значению Ud0 называется коэффициентам волнистости выпрямленного напряжения.
Применяется также другой показатель для оценки качества выпрямленного напряжения, называемый коэффициентом пульсации. Он определяется, как отношение амплитуды переменной составляющей к среднему значению выпрямленного напряжения и может вычисляться по амплитуде наибольшей (старшей) гармонической составляющей.
Сравнивая свойства схем выпрямления нужно отметить, что с увеличением числа пульсаций за период содержание высших гармонических составляющих уменьшается, следовательно, качество выпрямленного напряжения повышается.
В реальных условиях питающее напряжение может иметь искажение, быть несинусоидальным и несимметричным. В этом случае спектр высших гармонических составляющих расширен.
Гармонические составляющие выпрямленного напряжения существенно зависят от угла управления (для управляемых выпрямителей) и от угла коммутации . С ростом углов и амплитуды высших гармонических составляющих увеличиваются.
4 Параметры, оценивающие качество тока, потребляемого выпрямителем из питающей сети в влияние схемы выпрямления на эти параметры
Кривая первичного тока выпрямителей представляет собой периодическую нечетную функцию с периодом повторяемости 2. При разложении этой кривой в ряд Фурье в ней отсутствует постоянная составляющая и косинусные составляющие, а в синусной составляющей имеются только нечетные гармонические составляющие, при четных значениях n гармонические составляющие равны нулю.
Вследствие наличия высших гармонических составляющих эффективное значение тока в питающей сети возрастает, что вызывает дополнительные потери энергии в питающей системе. Отношение полезной основной гармонической составляющей тока к его полному эффективному значению называется коэффициентом искажения тока.
С повышением кратности пульсаций значение коэффициента искажения стремится к единице. Это подчеркивает энергетическую эффективность многопульсовых схем выпрямления благодаря пониженному содержанию высших гармонических составляющих первичного тока.
Амплитуды высших гармонических составляющих в реальной кривой первичного тока выпрямителя при учёте углов коммутации у и управления а изменяются. Общая закономерность заключается в том, что при идеально сглаженном токе Id с увеличением угла коммутации содержание высших гармонических составляющих снижается. Так как с увеличением угла управления при том же значении тока Id угол коммутации у уменьшается, то увеличение а приводит к относительному росту содержания высших гармонических составляющих первичного тока.
Пятого вопроса нет в билетах
