- •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.
30. Способы выполнения устройств сигнализации от однофазных замыканий на землю.
Для управления системой электроснабжения предприятия необходима оперативная информация о состоянии всех элементов этой системы. С этой целью, кроме измерительных устройств, предусматривается сигнализация о включенном или отключенном положении коммутационных аппаратов, об аварийных отключениях, о явлениях, свидетельствующих о неисправностях или ненормальных режимах электрооборудования и сетей. Для выполнения этих функций находят применение звуковые, световые и указательные несамосветящиеся сигнальные устройства. Режим №1 - изолированная нейтраль. Реле защиты от ОЗЗ, подключенное к поврежденной линии через специальный трансформатор тока нулевой последовательности кабельного типа, реагирует на суммарный емкостной ток сети. Если значение суммарного емкостного тока сети превышает допустимое значение, то требуется выполнить компенсацию емкостного тока с помощью дугогасящих реакторов, т.е. перейти на другой режим нейтрали. Режим №2 – Режим с резонансно-заземленной нейтралью или "компенсированная нейтраль". В этом случае требуется включить на шины 6 (или 10) кВ трансформатор Y/Д и заземлить сеть через дугогасящий реактор (катушку индуктивности). Наибольшее распространение в таких сетях получили устройства защиты, реагирующие на гармонические составляющие тока ОЗЗ. Режим №3 - Режим с заземлением нейтрали через резистор. В цепи резистора R установлен трансформатор тока, который можно использовать для включения токового реле РТ резервной защиты от ОЗЗ. При заземлении нейтрали через указанный резистор на всех присоединениях осуществляется самая простая - токовая защита от замыканий на землю с действием на отключение поврежденного элемента без выдержки времени (t<=0,1 сек) и с резервным отключением сначала ДТ, а затем источников питания.
31. Дистанционные защиты.
Каждая линия в нормальном режиме работы имеет свое активное и реактивное сопротивление. В случае КЗ это сопротивление меняется. Любое изменение сопротвиления приводит к срабатыванию дистанционной защиты. Если основная защита элемента обладает абсолютной селективностью, то на данном элементе должна быть установлена резервная защита, выполняющая функции не только дальнего, но и ближнего резервирования, т. е. действующая при отказе основной защиты данного элемента или выведении ее из работы. Например, если в качестве основной защиты от замыканий между фазами применена дифференциально-фазная защита, то в качестве резервной может быть применена трехступенчатая дистанционная защита. Для секционированных шин 6-10 кВ электростанций должна быть предусмотрена двухступенчатая неполная дифференциальная защита, первая ступень которой выполнена в виде токовой отсечки по току и напряжению или дистанционной защиты, а вторая - в виде максимальной токовой защиты. Защита должна действовать на отключение питающих элементов и трансформатора собственных нужд.
32. Защита электрических сетей с изолированной нейтралью от однофазных замыканий на землю
Замыкание
на землю одной фазы обычно связано с
повреждением изоляции в какой-либо
точке сети. В этом случае напряжение на
поврежденной фазе С
по
отношению к земле будет равно нулю, а
напряжение на двух других фазах А
и
В относительно
земли возрастет до междуфазного
напряжения. Тогда и зарядные токи этих
фаз I’з
возрастут также в √3 раз, а ток замыкания
на землю Iз.з,
представляющий собой геометрическую
сумму I’за
и
I’зв,
составит
Т ак как ток /3.3 мал по сравнению с нагрузочным током, то междуфазные напряжения, на которые включены потребители, не изменяются и потребители продолжают работать нормально. Поэтому в сетях с изолированной нейтралью изоляция электрооборудования и сети должна быть рассчитана на междуфазное напряжение. Однако для напряжений 35 кВ и ниже стоимость повышения изоляции электроустановок компенсируется повышенной надежностью питания потребителей при системе с изолированной нейтралью. При этом следует учитывать, что однофазное замыкание в сети с изолированной нейтралью может сопровождаться появлением перемежающейся дуги в месте замыкания и возникновением коммутационных перенапряжений, а также перехода однофазного замыкания, особенно в кабельных сетях, в двух- или трехфазное к. з. Поэтому в сетях с изолированной нейтралью предусматриваются сигнальные устройства, действующие при однофазных замыканиях на землю, а также устанавливаются предельные точки замыкания на землю (10—З0А) и ограничивается время для устранения замыкания на землю в пределах до 2 ч. Таким образом, реле защиты от ОЗЗ, подключенное к поврежденной линии через специальный трансформатор тока нулевой последовательности кабельного типа, реагирует на суммарный емкостной ток сети. Если в сети имеются крупные электродвигатели напряжением 6 или 10 кВ, то следует учитывать их собственные емкостные токи.
