
- •1. Классификация электрических аппаратов.
- •3. Электродинамические усилия в витке и катушке.
- •4. Электродинамические усилия на переменном токе в однофазных и трехфазных цепях. Динамическая стойкость аппаратов.
- •5. Электродинамические усилия между параллельными проводниками. Вывод формулы.
- •6. Методы расчета электродинамических усилий (на основании закона о взаимодействии проводника с током и магнитным полем, по изменению закона энергии контуров).
- •7. Общие сведения о магнитных цепях аппаратов и магнитных материалах: величины, характеризующие магнитные цепи, аналогия с электрическими цепями.
- •8. Тяговые силы в электромагнитах: расчет для электромагнита постоянного тока, статическая тяговая характеристика.
- •9. Сила тяги электромагнита переменного тока.
- •10. Расчет магнитных цепей по участкам.
- •11. Обмотки электромагнитов постоянного тока (расчет).
- •12. Динамика электромагнита постоянного тока: изменение тока в обмотке при включении.
- •14. Магнитный усилитель: принцип действия, характеристика управления.
- •15. Технические характеристики магнитных усилителей
- •20. Инертность магнитных усилителей: вывод формулы постоянной времени.
- •21. Нагрев контактов номинальным током и током короткого замыкания.
- •22. Переходное сопротивление контакта: явление стягивания линий тока, зависимость переходного сопротивления от материала и силы контактного нажатия.
- •23. Конструкции неразъемных контактов.
- •24. Конструкции контактов: мостиковый, розеточный, пальцевый, рычажный.
- •25. Конструкции контактов: врубные, розеточные, роликовые, торцевые.
- •26. Основные положения теории коммутации электрических цепей.
- •27. Процессы при ионизации и деионизации дугового промежутка.
- •28. Особенности горения и гашения дуги переменного тока.
- •29. Горение и гашение дуги переменного тока при отключении активной нагрузки.
- •30. Горение и гашение дуги переменного тока при отключении индуктивной нагрузки.
- •31. Условия гашения дуги постоянного тока.
- •32. Гашение открытой дуги в магнитном поле, способы возбуждения магнитного поля дугогашения.
- •33. Способы гашения электрической дуги: механическое растягивание, в продольных щелях, воздушных дутьем.
- •34. Гашение дуги в дугогасительной решетке.
- •35. Способы гашения электрической дуги: высоким давлением, в трансформаторном масле.
- •36. Способы гашения электрической дуги:
- •37. Рубильники и переключатели: назначение, устройство.
- •38. Предохранители: устройство, согласование характеристик, выбор.
- •39. Магнитные пускатели: основные требования, конструкция и схема включения.
- •40. Контроллеры: плоские, барабанные, кулачковые. Устройство, назначение, отличия.
- •41. Автоматические выключатели: классификация, принципиальная схема.
- •42. Тепловые реле: принцип действия, зависимость тока срабатывания от температуры окружающей среды.
- •43. Электромеханические реле. Классификация и основные характеристики.
- •44. Электромеханические реле времени с электромагнитным замедлением: устройство, влияние различных факторов, схемы включения.
- •45. Зависимость коэффициента возврата электромеханических реле от различных факторов.
- •46. Электромагнитное реле тока и напряжения: согласование характеристик, конструкция.
- •47. Реле времени с механическим замедлением: пневматические, анкерные, моторные.
- •48. Поляризованные реле (расчет токовых сил).
- •49. Магнитоуправляемые контакты. Простейшие герконовые реле.
- •50. Емкостные датчики: принцип работы, схемы включения.
- •51. Тензодатчики: схема включения, вывод формулы чувствительности.
- •52. Индуктивный и индукционный датчики: принцип действия, область применения, отличия, схемы включения.
- •53. Гистерезисные муфты: устройство, принцип действия, механические характеристики.
- •54. Электромагнитные фрикционные муфты: устройство и принцип действия.
- •55. Ферропорошковые муфты: устройство, статические характеристики.
- •56. Приводы масляных выключателей: электромагнитный, пружинный, грузовой.
- •57. Приводы выключателей: электромагнитный, пружинно-грузовой, пневматический.
- •58. Баковые масляные выключатели: устройство, гашение дуги без использования и с дугогасительными камерами.
- •59. Маломасляные выключатели: назначение масла, конструкция.
- •60. Многообъемный масляный выключатель: гашение дуги, конструкция.
- •61. Разрядники: трубчатые и вентильные.
- •62. Разъединители и приводы к ним: наружной и внутренней установки.
- •63. Отделители и короткозамыкатели: назначение, конструкция.
- •64. Реакторы: назначение, конструкция.
- •65. Выключатели нагрузки: назначение, устройство.
- •66. Комплектные распределительные устройства: кру, ксо.
- •67. Элегазовые выключатели: свойства элегаза, конструкция выключателя.
63. Отделители и короткозамыкатели: назначение, конструкция.
Короткозамыкатель – автоматически включающийся разъединитель, предназначенный для создания искусственного КЗ по сигналу релейной защиты. Привод короткозамыкателя имеет пружину, которая обеспечивает включение заземленного ножа на неподвижный контакт, находящийся под напряжением. Импульс для работы привода подается релейной защитой, отключение проводится вручную. При включении короткозамыкателя во избежание возникновения дуги, необходима большая скорость движения ножа; 0,4 – 0,5 с – время включения короткозамыкателя.
Отделитель – короткозамыкатель, который быстро отключает обесточенную цепь после команды на его привод.
Недостаток: большое время отключения. Включение отделителя производится вручную.
Отделители при нормальной работе схемы замкнуты.
Аварийная ситуация: утечка масла на Т1. по сигналу релейной защиты включается короткозамыкатель КЗ1 и в цепи возникает искусственное короткое замыкание, соответственно при токе КЗ происходит отключение. Выключатель В1 и оба трансформатора обесточились. По сигналу релейной защиты Т1 отключает выключатель В2 и с некоторой выдержкой времени ОД1. Режим искусственного КЗ отключает от сети, поэтому снова включается В1. Потребители питаются через акционный выключатель В4 от Т2.
ОД+КЗ=В
64. Реакторы: назначение, конструкция.
Реактор – это эл. аппарат в виде катушки с неизменной индуктивностью для ограничения токов КЗ и поддержания напряжения на шинах при аварийном режиме. При прохождении тока КЗ между реакторами и внутри реактора создаются электродинамические силы, которые стремятся его разрушить. Механическая прочность
реактора хар-ся ударным током электродинамической стойкости.
Одним
из основных параметров реактора является
его индуктивность L.
Для бетонных реакторов индуктивность
м/б определена по формуле Корндорфера.
Применение ферромагнитных магнитопроводов
позволяет резко снизить размеры реактора.
Однако при больших токах происходит
насыщение магнитопроводов и уменьшение
индуктивности, что уменьшает
токоограничивающий эффект реактора. В
связи с этим применение магнитопроводов
в токоограничивающих реакторов не
получило распространения. Реактор
потребляет из сети также реактивную
мощность, равную для трехфазного
комплекта
.
Основные параметры реактора: длит. номинальный ток Iном.,р ,ток термической стойкости Iт, отнесенный к опред-му времени tт, ном. напряжение Uном, реактивное соприе xр%, ток динамической стойкости iуд.
Конструкция: Наиболее распр-ны бетонные реакторы. 3-х фазный комплект таких реакторов состоит из многожильного провода соответствующего сечения намотаны катушки реакторов A,B,C. Заливкой в специальные формы получаются бетонные вертикальные стойки – колонны, которые скрепляют между собой отдельные катушки. Торцы колонн имеют шпильки с изоляторами. При больших ном. токах (более 400 А) примен-ся несколько парал-ых ветвей. Для равномерного распр-ия тока по ветвям примен-ся транспозиция витков. Все витки ветвей д/б одинаково расп-ны относит-но оси реактора. В качестве обмоточного провода исп-ся многожильный медный или Al кабель большого сечения. Охлаждение реакторов естественное. В трехфазном комплекте наибольшему нагреву подверг-ся верхний реактор, поскольку подходящий снизу воздух уже подогрет реакторами, располож-ми ниже. Мощное магнитное поле реактора замыкается вокруг обмотки. Расст-ие между реакторами опред-тся высотой опорных изоляторов. В наиболее тяжелых условиях работают изоляторы верхнего реактора. В реакторах на большие токи электродинамические силы при вертикальной установке в аварийном режиме столь велики, что изоляторы не могут обеспечить необх-ую электродинамическую стойкость. В этих случаях приходится прибегать к горизонт-ой установке реакторов. Бетонные реакторы примен-ся в закрытых распред-ых устр-вах при напр-ии не выше 35 кВ. Недостатком их явл-ся большие габариты. Ведутся работа по устранению этого недостатка – применением соврем-ых изоляц-ых материалов.
При напряжении более 35 кВ и для установки на открытой части подстанций применяется реакторы в масляном исполнении. В стальной бак 1 с трансф-ым маслом погружена обмотка 2. Применение масла позволяет уменьшить изоляц-ые расст-ия м/у обмоткой и заземленными частями реактора и улучшить охл-ние обмотки за счет конвекции масла. В рез-те масса и габаритные размеры аппарата уменьш-тся. Выводы обмотки присоед-ются к контактам проходных изоляторов 4. В настоящее время разраб-ны тороидальные реакторы. Как и в магн. усилителях, обмотка такого реактора имеет тороидальную форму, но не сод-т магнитопровод. При такой форме обмотки внешнее поле рассеяния практически отсут-ет и нагрев бака не возникает. Тороидальные реакторы на напряжение 110 кВ и выше имеют более высокие технические и экономические показатели масляного реактора.