- •1. Потребитель электроэнергии. Классификация электроприемников.
- •2. Режимы работы электроприемников.
- •3. Категории надежности электроснабжения.
- •4. Принципы построения схем внешнего электроснабжения потребителя первой категории надежности.
- •5. Схемы внутриплощадного электроснабжения потребителей 1,2-ой категории.
- •6. Пути повышения надежности электроснабжения магистральных лэп.
- •7. Пути повышения надежности электроснабжения одиночных магистральных лэп с односторонним питанием.
- •8. Пути повышения надежности электроснабжения одиночных магистральных лэп с двусторонним питанием.
- •9. Цели и задачи расчета электрических нагрузок.
- •10. Методы расчета электрических нагрузок. Цели и задачи.(9)
- •11. Графики электрических нагрузок и коэффициенты, их характеризующие.
- •12. Как влияет на графики электрических нагрузок и сечение проводов вл сменность работы предприятия.
- •13. Расчет электронагрузок методом коэффициента спроса.
- •14. Метод упорядоченных диаграмм.
- •15. Расчет электрических сетей (радиальных). Основные принципы.
- •16. Расчет электрических сетей напряжением выше 1000 в.
- •17. Воздушные лэп, основные элементы.
- •18. Опоры вл, основные элементы.
- •19. Кабельные лэп, классификация, конструктивное исполнение
- •20. Токопроводы и электрические проводники.
- •22. Изоляторы. Типы, назначение и область применения.
- •23. Изоляторы и линейная арматура вл.
- •24. Расчет токов симметричных к.З.
- •25. Назначение и порядок выполнения расчетов токов несимметричных кз. (однофазных)
- •26. Определение параметров элементов схемы замещения для расчета токов кз.
- •27. От чего зависит величина зоны действия токовой отсечки без выдержки времени.
- •28. Максимальные токовые защиты. Назначение, область применения.
- •30. Способы выполнения устройств сигнализации от однофазных замыканий на землю.
- •31. Дистанционные защиты.
- •32. Защита электрических сетей с изолированной нейтралью от однофазных замыканий на землю
- •33. Что дает секционирование линий с автоматическим резервированием при электроснабжении трассовых объектов?
- •34. Ускорение действия защит до и после апв
- •35. Токовые направленные защиты.
- •36. Защита лэп сверхвысокого напряжения.
- •37. Как влияет напряжение кз трансформатора на величину тока кз.
- •38. Как изменится зона действия токовой отсечки без выдержки времени с уменьшением сечения провода вл.
- •39. Как влияет заземление нейтрали сети 6-10кВ через дугогасительный реактор на режим озз.
- •44. Пути снижения токов к.З.
- •45. Релейная защита и системная автоматика. Назначение и область применения.
- •46. Основные требования к релейной защите.
- •48. Источники питания вторичных вспомогательных цепей.
- •49. Как класс точности измерительных трансформаторов определяет область применения.
- •50. Продольная дифференциальная защита. Область применения.
- •51. Цифровые устройства защиты и управления в электроустановках.
- •52. Каковы преимущества цифровых токовых защит по сравнению с типовыми
- •53. Показатели качества электрической энергии.
- •54. Короткие замыкания в электроустановках. Принцип возникновения.
- •55. Электрические подстанции. Назначение.
- •56. Схемы и конструктивные элементы подстанций.
- •57. Схемы электрических соединений электростанций с обходной системой сборных шин.
- •58. Схемы электрических соединений электростанций с двойной системой сборных шин.
- •59. Отделители и короткозамыкатели. Применение в схемах электроснабжения.
- •60. Разъединители. Назначение и применение в схемах ру.
- •61. Как защитить шины кру - 6,10 кВ от действия электрической дуги.
- •62. Как влияет разземление нейтрали одного трансформатора двухтрансформаторной подстанции на величину тока однофазного к.З.
- •64. С какой целью производится определение центра нагрузок.
- •65. Компенсация реактивной мощности. Цели и задачи.
- •66. Компенсация реактивной мощности. Схемы включения компенсирующих устройств.
- •67. Компенсация реактивной мощности по месту расположения компенсирующих усройств.
- •68. Пути уменьшения индуктивного сопротивления вл.
- •69. Защита ад от перегрузок.
- •7 0. Защита ад от многофазных замыканий.
- •72. Защита от однофазных замыканий обмоток статора ад.
- •73. Вакуумные выключатели с микропроцессорной системой релейной защиты. Область применения.
- •74. Выключатели нагрузки в схемах автоматического секционирования и резервирования линий 6-10 кВ.
- •76. Защита электросетей 0,4 кВ автоматическими выключателями.
- •77. Потери мощности и электроэнергии в воздушных линиях.
- •78. Как снизить потери электроэнергии в сетях промышленной частоты.
- •79. Расчёты за электроэнергию. Тарифы.
- •2. Режимы работы электроприемников.
- •3. Категории надежности электроснабжения.
27. От чего зависит величина зоны действия токовой отсечки без выдержки времени.
В
еличина
зоны действия токовой отсечки без
выдержки времени зависит от параметров
проводов ВЛ. С уменьшением сечения
провода возрастает активное сопротивление,
возрастает полное сопротивление, что
приводит к уменьшению тока КЗ в конце
защищаемого участка. Чем больше разница
в значениях токов к.з. в начале и конце
защищаемой линии, тем больше зона
отсечки.
Так же зависит от применяемых реле. В
цифровых реле
- коэффициент надежности, меньше, поэтому
зона действия больше.
28. Максимальные токовые защиты. Назначение, область применения.
Максимально-токовая защита наиболее проста и поэтому широко применяется для защиты трансформаторов, электродвигателей и линий электропередач с односторонним питанием при к.з.
Релейная защита максимального тока, применяемая в сетях ВН предприятий, делится на защиту от токов к. з., защиту от длительных токовых перегрузок, токовую защиту от замыканий на землю.
Защита основывается на применении расцепителей максимального тока, встроенных в приводы выключателей напряжением до 20 кВ; электромеханических (электромагнитных, индукционных и др.) реле, а также электронных реле и комплектных электронных устройств (включая микроэлектронные устройства).
Релейная защита максимального тока, действующая на какой-либо выключатель ВН, состоит из следующих основных частей: комплекта измерительных преобразователей, узла регулирования уставок тока, узла блокировки, узла регулирования уставок выдержки времени и выхода. Регулирование уставок тока и времени срабатывания может совмещаться в одном реле. Комплект измерительных преобразователей для релейной защиты максимального тока состоит из следующей аппаратуры: трансформаторов тока или других измерительных преобразователей, связанных с фазными цепями ВН (рис. а—в); трансформаторов тока нулевой последовательности (в сетях с малыми токами замыкания на землю, если в данной защищаемой цепи требуется защита от замыканий на землю — рис. г);
трансформаторов тока, включаемых в цепь заземления нейтрали силовых трансформаторов (рис. д);
Рис. Схемы включения трансформаторов тока в системах релейной защиты максимального тока. а — в сетях с большими токами замыкания на землю (с глухозаземленнои нейтралью); б — в сетях с малыми токами замыкания на землю; в — то же с включением трансформаторов тока на разность токов двух фаз; г — трансформатор тока нулевой последовательности для защиты от замыканий на землю, д — трансформатор тока в цепи заземления нейтрали защищаемого силового трансформатора
В системе защиты максимального тока могут потребоваться уставка защиты от длительных перегрузок, уставка защиты от к. з. в основной и резервных зонах защиты, уставка токовой отсечки (ускоренной защиты от к. з. в основной зоне защиты), уставка защиты замыкания на землю. Длительный ток перегрузки обычно имеет место одновременно во всех трех фазах защищаемой цепи. Поэтому для защиты от перегрузок достаточно предусмотреть только одно реле максимального тока, реагирующее на ток одной фазы защищаемой цепи. В зависимости от возможной перегрузки, а также от вида, назначения и ответственности защищаемой цепи, условий обслуживания и т. п.
29. Как влияет наличие электродвигателей Uн=6,10кВ на определение уставок максимальных токовых защит.
Iмтз=Кн*Ксзп*Iмакс.нагр/Кв, где Ксзп=1,1-1,3 - если нет мощной двигательной нагрузки. Ксзп=3-5 - если есть мощная двигательная нагрузки, коммутация которых сопровождается большими бросками тока.
