- •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.
50. Продольная дифференциальная защита. Область применения.
Д
ифференциальная
токовая защита основывается на принципе
сравнения величины и фазы токов (например,
в начале и в конце линии). Такие защиты
применяются в том случай, если надо
обеспечить отключение к. з. в пределах
всего защищаемого элемента (например,
линии) без выдержки времени. Различают
две разновидности токовой дифференциальной
защиты: продольную, в случае которой
сравниваются токи двух последовательно
включенных участков одной цепи;
поперечную, в случае которой сравниваются
токи одноименных фаз параллельных
линий.
Продольная дифференциальная защита может применяться как основная избирательная быстродействующая и обычно весьма чувствительная защита ответственных элементов системы электроснабжения. С небольшими изменениями такая защита, в частности, может предусматриваться для сборных шин ответственных РУ 110кВ и выше и для силовых трансформаторов мощностью 6,3 MB*А и более (рис.).
Рис. Принцип дифференциальной защиты двухобмоточного силового трансформатора.
1 — защищаемый трансформатор, 2— неидентичные трансформаторы тока, 3 — дифференциальный трансформатор, 4 — орган регулирования уставки тока и выход системы защиты; 5 — выключатели ВН. Участок между трансформаторами тока, установленными на высшей и низшей сторонах силового трансформатора, считается защищаемой зоной. Продольная дифференциальная защита действует при междуфазных к. з. и межвитковых замыканиях. Дифференциальная защита надежна, обладает высокой чувствительностью и является быстродействующей, так как по условиям селективности для нее не требуется выдержки времени. Однако она не обеспечивает защиты при внешних к. з. и может давать ложные отключения при обрыве в соединительных проводах вторичной цепи. Условие надежной работы дифференциальной защиты - отстройка тока небаланса, возникающего из-за некоторого различия в характеристиках ТТ.
51. Цифровые устройства защиты и управления в электроустановках.
В релейной защите на смену электромеханическим и статическим аналоговым реле пришли цифровые (или микропроцессорные) реле. Т.е. терминалы управления и защиты электроустановок. Цифровые реле обладают многими новыми свойствами: -непрерывная самодиагностика; -память; -точность; -малые габариты при больших функциональных возможностях. Однако необходимо точно определить уставки и параметры срабатывания, при этом сохраняются требования к релейной защите:
-селективность (способность отключать только поврежденную часть электроустановок);
-быстродействие, не допускающее серьезной поломки электрооборудования;
-надежность – свойство предотвращать излишние срабатывания релейной защиты;
-чувствительность, обеспечивающая действие защиты при любых видах коротких замыканий.
В
ремя
срабатывания цифровых реле может
выбираться независимым или зависимым
от тока. На цифровых реле типа SPACOM
существует несколько обратнозависимых
время-токовых характеристик.
1-независимая характеристика;
2,3,4-зависимые,
2-зависит от сопротивления и тока,
3-нормальная,
4-экстремальная.
Для электрических сетей с непостоянным режимом питания в реле SPACOM предусмотрена возможность выставления двух уставок по току и времени, один из которых может автоматически или по внешней команде заменить другой. В МП устройствах РЗА для передачи информации используются, как правило, электрические сигналы , такие как параметры тока и напряжения , амплитуда , фаза и частота. Эти величины характеризуют реакцию электрической системы на управляющие и возмущающие воздействия и достаточно просто измеряются и контролируются.
