- •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.
52. Каковы преимущества цифровых токовых защит по сравнению с типовыми
Использование полупроводниковых элементов в интегральном исполнении позволяют реализовать устройства РЗА, обладающие следующими преимуществами по сравнению с типовыми защитами:
1)расширение и усложнение выполняемых функций; 2)повышение надежности работы, как за счет применения средств вычислительной техники, так и за счет применения устройств тесного и функционального контроля; 3)возможность реализации любой характеристики срабатывания; 4)повышение быстродействия;
5)снижение потребляемой мощности по измерительным цепям; 6)вибростойкость
Еще большими возможностями обладают программируемые защиты, функции которых определяются не столько соединением элементов, входящих в их состав, сколько заложенной в них программой работы. Эти устройства способны менять свои функции и характеристики при изменении программы. Среди преимуществ токовых защит следует отметить следующие:
1)возможность большей степени автоматизации решения задач и выполнения автоматической перестройки параметров защиты и переключений, как следствие, повышение надежности работы устройств РЗА и защищаемого оборудования. Т.к. при этом снижается количество случаев неправильного действия персонала;
2)возможность включения РЗА в иерархическую систему диспетчерского и противоаварийного управления;
3)повышение надежности устройств РЗА из-за непрерывной самодиагностики устройства;
4)возможность получения в необходимых случаях более сложных технических характеристик, а также повышения быстродействия и точности;
5)упрощение анализа протекания аварий и предоставления необходимой информации оператору;
6)типизация блоков и устройств.
53. Показатели качества электрической энергии.
Электрическая энергия является продукцией электроэнергетических систем. К ее качеству предъявляются такие же требования, которые предъявляются к качеству любой промышленной продукции. Целесообразно различать следующие показатели качества электрической энергии: предельно допустимые значения по техническим условиям, нормированные значения и оптимальные или экономически обоснованные значения. Эти значения могут заметно различаться и зависят от ряда местных условий. Как правило, по техническим условиям допускаются предельно допустимые отклонения от номинальных значений. По условиям экономичности часто целесообразным оказывается их уменьшение. Качество электрической энергии у ее приемников определяется следующими показателями (ГОСТ 13109-67): отклонением частоты (0,1Гц), отклонением напряжения (±5%), коэффициент мощности, размахом колебания частоты, размахом изменения напряжения, коэффициентом несимметрии и неуравновешенности напряжений (при питании от электрических сетей трехфазного тока), коэффициентом несинусоидальности напряжения. Изменение одного из показателей - отклонения напряжения.
54. Короткие замыкания в электроустановках. Принцип возникновения.
Коротким замыканием называется преднамеренное или случайное, не предусмотренное нормальными условиями работы соединение двух точек электрической цепи через пренебрежимо малое сопротивление. Основными причинами возникновения к.з. в сети могут быть; повреждение изоляции отдельных частей электроустановок; неправильные действия обслуживающего персонала; перекрытия токоведущих частей установок. Короткие замыкания в трехфазных сетях и устройствах можно разделить на трехфазные, двухфазные и однофазные, первые из них называются еще симметричными. За время к. з. с момента его возникновения до момента отключения поврежденного участка в короткозамкнутой цепи возникает переходный процесс. В общем случае в каждой фазе наряду со слагающей тока переменного знака или периодической (точнее колебательной) имеет место слагающая постоянного знака или апериодическая (которая также может изменять знак, но через значительно большие промежутки времени). Периодическая слагающая тока к. з. одинакова для всех трех фаз и определяется для любого момента времени значением ординаты огибающей, деленным на корень из двух. Апериодическая слагающая тока к. з. различна для всех фаз и может изменяться в зависимости от момента возникновения к. з. (в пределах периода).
Кривые изменения тока при коротких замыканиях
Периодическая составляющая тока к. з. изменяется по гармонической кривой в соответствии с синусоидальной ЭДС генератора; апериодическая составляющая определяется характером затухания тока к. з., который в свою очередь определяется активным сопротивлением цепи и обмоток статора генератора. В цепи напряжением выше 1000 В, где значение активного сопротивления мало, время затухания апериодической составляющей 0,15—0,2 с.
