- •1. Устройство, принцип действия и основные характеристики дпт
- •1.1. Устройство, принцип действия и основные свойства дпт
- •1.2. Механические характеристики дпт в двигательном режиме.
- •1.3. Торможение дпт. Механические характеристики дпт в тормозных режимах.
- •2. Регулирование скорости вращения дпт.
- •3. Устройство, принцип действия и основные свойства асинхронных двигателей.
- •4. Механические характеристики ад в двигательном режиме.
- •5. Частотное регулирование скорости ад. Особенности частотного регулирования скорости
- •II. Регулирование ад изменением частоты u-я, подводимого к статору.
- •1) Принципы и законы частотного регулирования
- •2)Реализация частотного регулирования. Классификация пч.
- •3)Эп с синхронным преобразователем частоты (спч)
- •4) Аэп с асинхронным электромашинным пч
- •5) Аэп со статическими преобразователями частоты
- •6) Непосредственный пч (нпч)
- •7) Статический преобразователь частоты с пзпт.
- •10) Особенности частотного регулирования скорости сд
- •6. Ад с улучшенными пусковыми свойствами и их использование в нефтяной промышленности
- •1. Двухклеточный двигатель
- •2. Глубокопазный двигатель
- •7. Режимы работы электроприводов и принципы выбора мощности электродвигателей.
- •I. Выбор мощности электропривода
- •2. Метод эквивалентных моментов.
- •3. Метод эквивалентной мощности.
- •4.2 Выбор мощности эд для кратковременного режима работы.(s2)
- •4.3 Выбор мощности эд для s3—s5
- •8. Основные характеристики сд (механические, угловые, u-образные)
- •9. Использование сд для компенсации реактивной мощности
- •10. Устройство и выбор высоковольтных выключателей
- •11. Пуск сд. Особенности пуска сд на нефтеперекачивающих станциях Пуск синхронных двигателей
- •12.Системы возбуждения сд и их основные свойства. Автоматическое регулирование возбуждения сд.
- •II.Системы возбуждения сд и их основные свойства
- •13. Термическое действие токов короткого замыкания. Термическая стойкость электрических аппаратов.
- •Практически все тепло идет на нагрев проводника
- •14. Динамическое действие токов короткого замыкания. Электродинамическая стойкость электрических аппаратов.
- •15. Способы и устройства гашения дуги в электрических аппаратах.
- •Основные способы гашения дуги в аппаратах выше 1 кВ
- •16. Устройство и выбор автоматических выключателей.
- •Отклонение напряжения
- •К.3 на фидере
- •Импульсы напряжения
- •Временные перенапряжения
- •19. Расчет установившихся токов короткого замыкания.
- •20. Свойства электрических сетей в зависимости от способа заземления нейтрали
- •21. Потери мощности и энергии в системе электроснабжения и пути их снижения.
- •Тогда суммарные активные потери электроэнергии
- •Потери активной и реактивной электроэнергии в трех фазах
- •22. Мероприятия по снижению потребления реактивной мощности.
- •23. Регулирование напряжения в электрических сетях предприятий отрасли.
- •24. Трансформаторные подстанции и распределительные устройства, их классификация и схемы.
- •25. Перенапряжения в сетях 6-10 кВ и защита от них.
- •26. Надежность электроснабжения. Мероприятия по ее обеспечению. Категории электроприемников по надежности электроснабжения.
- •27. Максимальная токовая защита (принцип действия, устройство, принцип выбора времени срабатывания). Выбор тока срабатывания мтз. Схемы мтз (совмещённая и разнесённая).
- •28. Сигнализация и защита от замыканий на землю в сетях с изолированной нейтралью
- •29. Виды повреждений и ненормальных режимов работы трансформаторов. Основные и резервные защиты трансформаторов.
- •Основные и резервные защиты трансформатора Газовая защита
- •Токовые защиты трансформатора
- •Дифференциальные токовые защиты трансформаторов
- •30. Повреждение и ненормальные режимы работы электродвигателей. Виды защит ад. Защита сд от асинхронного режима.
- •I. Автоматическая частотная разгрузка.
- •II. Автоматическая разгрузка по частоте
- •Автоматическое повторное включение
- •Автоматическое включение резерва
- •34. Электропривод буровых лебедок.
- •1. Электропривод бл на базе асинхронного двигателя с фазным ротором.
- •2. Электропривод бл на базе ад с фазным ротором с тиристорным регулятором скольжения.
- •3. Регулируемый электропривод постоянного тока бл по схеме тп-д.
- •4. Электропривод буровой лебедки с электромагнитными муфтами и тормозами.
- •35. Назначение и конструкция электромагнитных муфт. Область их применения в электроприводах отрасли.
- •36. Электродвигатели и блоки управления электроприводами станков-качалок.
- •37 Перспективы регулируемого эп ск
- •38. Энергетические показатели электроприводов насосной нефтедобычи
- •39. Самозапуск электродвигателей. Порядок расчета режима самозапуска
- •41. Электробуры (эб) перспективы их применения.
- •42. Электропривод автоматических регуляторов подачи долота
- •43. Регулируемый эп буровых насосов.
- •44. Математическое моделирование электромеханических переходных процессов в электроприводах
- •1) Электромеханические переходные процессы
- •45. Автоматизированный электропривод с частотным преобразователем с шим.
- •46. Аэп с синхронными и вентильными двигателями
- •47. Автоматизированные каскадные электроприводы переменного тока.
- •48. Следящие системы управления электроприводами и их примеры применения в отрасли Общие положения, назначение и классификация следящих приводов
- •49 Частотное управление ад при постоянном потокосцеплении статора. Структура системы управления.
- •50. Векторное управление асинхронным эд
- •51. Метод пространственного вектора
- •52. Разновидности электрических контактов. Сопротивление электрического контакта
- •1.2.1. Классификация электрических контактов
- •1.2.2. Контактная поверхность и контактное сопротивление
- •1.2.3. Зависимость переходного сопротивления от свойств материала контактов
- •1.2.4. Влияние переходного сопротивления контактов на нагрев проводников
- •1.2.5. Сваривание электрических контактов
- •1.2.6. Износ контактов
- •1.2.7. Параметры контактных конструкций
- •55. Электропривод как система. Структура электропривода
- •Силовой канал электропривода
- •1.1.1 Механическая часть силового канала электропривода
- •58. Инженерные методы оценки точности и качства регулирования координат
- •59. Энергетические показатели электропривода
- •5.2 Обобщенный критерий энергетической эффективности
- •5.3 Коэффициент мощности
- •60.Надежност эп. Основные понятия, критерии надёжности
- •6.2 Показатели надёжности
- •6.3 Расчёт показателей надёжности
- •61. Автоматизированный электропривод переменного тока с непосредственным преобразованием частоты (нпч).
- •62. Автоматизированные электроприводы переменного тока с машинами двойного питания.
- •63. Аварийные режимы в аэп с пч с шим.
- •64. Влияние длины монтажного кабеля на перенапряжения на зажимах двигателя.
9. Использование сд для компенсации реактивной мощности
1 – режим недовозбуждения, cos имеет индуктивный характер.
2 – режим перевозбуждения, cos имеет емкостной характер.
Нормальному
току возбуждения
соответствует cos
=1
Все СД проектируют с емкостным cos =0,9.
Емкостная
мощность СД равна:
Рассмотрим, как меняется реактивная мощность при изменении нагрузки на валу двигателя. Рассмотрим упрощенную векторную диаграмму в следующих режимах:
а) режим недовозбуждения
б) режим нормального возбуждения
в) режим перевозбуждения
векторные диаграммы
угол
между U
и E
,угол рассогласования,
угол между магнитным полем ротора
(возбуждение) и результирующим магнитным
полем машины.
,
где
=const
=const
Определим
реактивную мощность СД :
-
?
QСД = f(U) мощность СД зависит от напряжения
График зависимости
Uкр СД теряет устойчивость.
В рабочем диапазоне изменение U генерируемая мощность увеличивается при снижении U. Это свойство двигателя обеспечивает стабилизацию U на шинах. Стабилизация на шинах зависит:
Если U на шинах снизилось, то СД будет больше вырабатывать РМ.
Влияние нагрузки на валу двигателя
При снижении нагрузки на валу двигателя угол , Iстатора , возможность генерации СД .
при снижении Р
Q
растет.
Поле в СД, работающей параллельно с сетью, создается обмоткой возбуждения и реактивными токами, протекающими в обмотке якоря. Результирующее поле, как это видно из векторной диаграммы рис1, определяется МДС обмотки якоря и обмоткой возбуждения. При изменении тока в обмотке возбуждения изменяется Е0, что приводит к изменению реактивного тока, замыкающегося в контуре сеть – машина.
При увеличении тока в обмотке возбуждения (перевозбуждении машины) вектор Uс не будет уравновешивать E0 и появится «избыточная» ЭДС ΔЕ= Uс+ E0 (РИС 2), которая вызовет появление реактивного тока
где
Ih
- реактивный ток, отстающий от ΔE
и напряжения генератора
Uг
.
По отношению к напряжению сети IP –опережающий ток.
10. Устройство и выбор высоковольтных выключателей
Выключатели высокого напряжения
Выключатель - это коммутационный аппарат, предназначенный для включения и отключения тока. Выключатель является основным аппаратом в электрических установках, он служит для отключения и включения цепи в любых режимах: длительная нагрузка, перегрузка, КЗ, холостой ход, несинхронная работа.
К выключателям высокого напряжения предъявляют следующие требования:
-надежное отключение любых токов (от десятков ампер до номинального тока отключения);
-быстрота действия;
-пригодность для быстродействующего автоматического повторного включения (БАПВ);
-возможность по фазного (по полюсного) управления для выключателей 110 кВ и выше;
-легкость ревизии и осмотра контактов;
-взрыво- и пожаробезопасность;
-удобство транспортировки и эксплуатации.
В соответствии с ГОСТ 687 - 78Е выключатели характеризуются следующими параметрами:
1. Номинальный ток отключения Iотк.ном - наибольший ток КЗ (действующее значение), который выключатель способен отключить при напряжении, равном наибольшему рабочему напряжению при заданных условиях восстанавливающегося напряжения и заданном цикле операций. Номинальный ток отключения определяется действующим значением периодической составляющей в момент расхождения контактов.
2. Допустимое
относительное содержание апериодической
составляющей тока в токе отключения
.
3. Цикл операций - выполняемая выключателем последовательность коммутационных операций с заданным интервалом между ними.
4. Стойкость при сквозных токах, характеризующаяся токами термической и электродинамической стойкости (действующее и амплитудное значение); эти токи выключатель выдерживает во включенном положении без повреждений, препятствующих дальнейшей работе.
5. Номинальный ток включения - ток КЗ, который выключатель с соответствующим приводом способен включить без приваривания контактов и других повреждений при номинальном напряжении и заданном цикле.
6. Собственное время отключения - интервал времени от момента подачи команды на отключение до момента прекращения соприкосновения дугогасительных контактов. Время отключения - интервал времени от подачи команды на отключение до момента погасания дуги во всех полюсах. Время включения - интервал времени от подачи команды на включение до возникновения тока в цепи.
7. Параметры восстанавливающегося напряжения - в соответствии с нормированными характеристиками собственного переходного восстанавливающегося напряжения (ПВН).
В ГОСТ 687 - 78Е приведены также другие требования к конструкции выключателей и методы их испытаний.
Основными конструктивными частями выключателей являются: контактная система с дугогасительным устройством, токоведущие части, корпус, изоляционная конструкция и приводной механизм.
Масляные баковые выключатели - в них масло служит для гашения дуги и изоляции токоведущих частей. При напряжение до 10 кВ (некоторые типы до 35 кВ) выключатель имеет один бак, в котором находятся контакты всех трех фаз, при большем напряжении для каждой фазы предусматривается отдельный бак.
Преимущества: простота конструкции; высокая отключающая способность; пригодность для наружной установки; возможность установки встроенных трансформаторов тока.
Недостатки: взрыво- и пожароопасность; необходимость периодического контроля за состоянием и уровнем масла в баке и вводах; большой объем масла, что обусловливает большую затрату времени на его замену, необходимость большых запасов масла; непригодность для установки внутри помещений; непригодность для выполнения быстродействующего АПВ; большая затрата металла, большая масса, неудобство перевозки, монтажа и наладки.
Маломасляные выключатели - масло в этих выключателях в основном служит дугогасящей средой и частично изоляцией между разомкнутыми контактами. Изоляция токоведущих частей друг от друга и от заземленных конструкций осуществляется фарфором или другими твердыми изолирующими материалами.
Достоинства: небольшое количество масла; относительно малая масса; более удобный, чем у баковых выключателей, доступ к дугогасительным контактам; возможность создание серии выключателей на разное напряжение с применением унифицированных узлов.
Недостатки: взрыво- и пожароопасность, хотя и меньшая по сравнению с баковыми; невозможность осуществления БАПВ; необходимость периодического контроля, доливки, относительно частой замены масла в дугогасительных бачках; трудность установки встроенных трансформаторов тока; относительно малая отключающая способность.
Область применения маломасляных выключателей - ЗРУ 6 - 110 кВ, КРУ 6 - 35 кВ, ОРУ 35 - 220 кВ.
Воздушные выключатели - гашение дуги происходит сжатым воздухом или в баке со сжатым воздухом, а изоляция токоведущих частей и дугогасительного устройства осуществляется фарфором или другими твердыми изолирующими материалами.
Преимущества: взрыво- и пожаробезопасность; быстродействие и возможность осуществления БАПВ; высокая отключающая способность; надежное отключение емкостных токов линий; малый износ дугогасительных контактов; легкий доступ к дугогасительным камерам; возможность создания серии из крупных узлов; пригодность для наружной и внутренней установки.
Недостатки: необходимость компрессорной установки; сложная конструкция ряда деталей и узлов; относительно высокая стоимость; трудность установки встроенных трансформаторов тока.
Электромагнитные выключатели - для гашения дуги не требуют ни масла, ни сжатого воздуха, что является большим преимуществом их перед другими типами выключателей. Выпускаются на напряжение 6 - 10 кВ, номинальный ток до 3600 А и ток отключения до 40 кА.
Дуга перемещается в дугогасящую камеру за счет магнитного поля созданного электромагнитом.
Достоинства: полная взрыво- и пожаробезопасность; малый износ дугогасительных контактов; пригодность для работы в условиях частых включении и отключений; относительно высокая отключающая способность.
Недостатки: сложность конструкции дугогасительной камеры с системой магнитного дутья; ограниченный верхний предел номинального напряжения (15 - 20 кВ); ограниченная пригодность для наружной установки.
Вакуумные выключатели - электрическая прочность вакуумного промежутка во много раз больше, чем воздушного при атмосферном давлении, это свойство используется в вакуумных дугогасительных камерах. Эти выключатели имеют ряд отличий: рабочие контакты имеют вид усеченных конусов с радиальными прорезями, создающими радиальное электродинамическое усилие; материал контактов подобран так, чтобы уменьшить количество испаряющегося металла.
Достоинства: простота конструкции; высокая степень надежности; высокая коммутационная износостойкость; малые размеры; пожаро- и взрывобезопасность; отсутствие шума при операциях; отсутствие загрязнения окружающей среды; малые эксплуатационные расходы.
Недостатки: сравнительно небольшие номинальные токи и токи отключения; возможность коммутационных перенапряжений при отключении малых индуктивных токов.
Автогазовые выключатели - для гашения дуги используется газ, выделяющийся из твердого газогенерирующего материала дугогасительной камеры.
Достоинства: отсутствие масла; небольшая масса.
Недостатки: быстрый износ твердого дугогасителя; относительно большой износ контактов.
Элегазовые выключатели - используются высокие дугогасящие свойства элегаза. Для успешного отключения тока в этих выключателях предусмотрено устройство вращения дуги в элегазе. В подвижные и неподвижные контакты встроены постоянные магниты из феррита, которые создают магнитные поля направленные встречно.
Достоинства: пожаро- и взрывобезопасность; быстрота действия; высокая отключающая способность; малый износ дугогасительных контактов; возможность создания серии с унифицированными узлами; пригодность для наружной и внутренней установки.
Недостатки: необходимость специальных устройств для наполнения, очистки и перекачки элегаза, относительно высокая стоимость элегаза.
Синхронизированные выключатели - выключатели, контакты которого размыкаются в строго определенный момент времени с опережением момента перехода отключаемого тока через нуль. Гашение дуги значительно облегчается, так как количество энергии, выделяющейся в дуге, намного уменьшается.
Преимущества: повышение динамической устойчивости работы систем при КЗ, так как отключение обеспечивается до первого перехода тока через нуль; увеличение срока службы контактов выключателя, так как им не приходиться отключать бодьших токов; большую отключающую способность.
Создание синхронизированных выключателей связано со многими техническими трудностями.
Выбор выключателей
Параметры выключателей характеризует ГОСТ 687 - 78Е. При выборе необходимо учесть 12 различных параметров, но, так как заводами-изготовителями гарантируется определенная зависимость параметров, например
допустимо производить выбор по важнейшим параметрам:
по напряжению
установки Uуст
Uном;
по длительному току Iнорм Iном; Imax Iном;
по отключающей способности.
Проверка на симметричный ток отключения по условию Iп, Iоткл,ном.
Проверяется возможность отключения апериодической составляющей тока КЗ
ia,
ia,ном
=
нIном
/100,
где: ia,ном - номинально допускаемое значение апериодической составляющей в отключаемом токе для времени ;
н - нормированное значение содержания апериодической составляющей в отключаемом токе, %;
ia, - апериодическая составляющая тока КЗ в момент расхождения контактов ;
- наименьшее время от начала КЗ до момента расхождения контактов:
= tз,min + tс,в;
где tз,min =0,01с - минимальное время действия релейной защиты;
tс,в - собственное время отключения выключателя.
Если условие Iп, Iоткл,ном. соблюдается, а ia, > ia,ном , то допускается проверку по отключающей способности проводить по полному току КЗ:
По включающей способности проверка производиться по условию:
iу iвкл ; Iп,0 Iвкл ,
где iу - ударный ток КЗ в цепи выключателя;
Iп,0 - начальное значение периодической составляющей тока КЗ в цепи выключателя;
Iвкл. - номинальный ток включения (действующие значение периодической составляющей);
iвкл. - наибольший пик тока включения (по каталогу). Заводами-изготовителями соблюдается условие
iвкл.=1,8 Iвкл.,
где ку= 1,8 - ударный коэффициент, нормированный для выключателей.
Проверка по двум условиям необходима потому, что для конкретной системы ку может быть более 1,8.
На электродинамическую стойкость выключатель проверяется по предельным сквозным токам КЗ:
Iп,0 Iдин. ; iу iдин ,
где iдин - наибольший пик (ток электродинамической стойкости) по каталогу;
Iдин - действующее значение периодической составляющей предельного сквозного тока КЗ.
Проверка по двум условиям производиться по тем же соображениям, которые указаны выше.
На термическую стойкость выключатель проверяется по тепловому импульсу тока КЗ:
Bк I2тер tтер ,
где Вк - тепловой импульс тока КЗ по расчету;
Iтер - среднеквадратичное значение тока за время его протекания (ток термической стойкости) по каталогу;
iтер - длительность протекания тока термической стойкости по каталогу, с.
Проверка выключателей по параметрам восстанавливающегося напряжения на контактах выключателя в учебном проектировании обычно не проводиться, так как в большинстве энергосистем реальные условия восстановления напряжения соответствуют условиям испытания выключателя. Методы расчета кривой переходного процесса восстанавливающегося напряжения (ПВН) изложены в [4] и [5], согласно ГОСТ 687 - 78Е эта кривая не должна пересекаться с нормированными.
