- •История и основные этапы развития энергетики рб.
- •2. Современное состояние и перспективы развития энергетики рб
- •3. Тепловые электростанции: классификация, тепловой баланс и технологическая схема.
- •4. Принципиальная тепловая схема кэс
- •5. Принципиальные тепловые схемы тэц
- •6. Газотурбинные и парогазотурбинные установки.
- •7. Атомные электростанции
- •8 Гэс и гидроаккумулирующие подстанции: технологические схемы, характеристика, условия применения, примеры.
- •9 Ветроэлектростанции: основные типы и особенности конструкций современных ветроагрегатов.
- •10 Когенераторные установки: тепловой баланс, технологическая схема, область применения
- •11 Тригенерационные установки: тепловой баланс, технологическая схема абсорбционной холодильной машины, область применения.
- •1 2 Дизельгенераторные и бензиновые электроагрегаты: область применения; обозначения, современные типы
- •13 Расчетные условия для выбора проводников и аппаратов по продолжительным режимам
- •14 Температурные режимы и выбор проводников в длительных режимах
- •15 Термическая стойкость (тс) проводников.
- •16 Динамическая стойкость(дс) проводников.
- •17 Основные типы и конструкции гибких шин и токопроводов в электроустановках; условия выбора
- •18 Комплектные токопроводы и шинные мосты в электроустановках: конструкции, обозначения условия выбора
- •19 Высоковольтные кабели: классификация, основные типы, сравнительный анализ, условия выбора
- •20. Высоковольтные изоляторы: основные типы, характеристики, современные конструкции и условия выбора изоляторов
- •21. Синхронные генераторы(cг): классификация, основные типы и параметры синхронных генераторов (тг и гг). Изменение удельного расхода металла при увеличении единичной мощности.
- •22.Конструктивные особенности турбогенераторов и гидрогенераторов.
- •24.Генераторы для мини-тэц
- •25 Асинхронизированные сг
- •26.Системы возбуждения генераторов: технические требования, классификация, параметры, обозначения.
- •27.Независимое электромашинное возбуждение генераторов.
- •30.Система высокочастотного возбуждения генераторов.
- •31. Назначение и основные принципы гашения поля генераторов
- •34. Режимы работы синхронных генераторов
- •35. Синхронные компенсаторы и статистические регулируемые ирм
- •36. Силовые трансформаторы – назначение, история создания, типы магнитных систем
- •37. Основные параметры силовых трансформаторов и их применение в расчетах
- •38. Основные типы, обозначения и конструктивные элементы силовых трансформаторов
- •39.Конструктивные особенности, расчетные параметры и характеристики трансформаторов с расщепленной обмоткой.
- •40.Конструктивные особенности, расчетные параметры и характеристики автотрансформаторов.
- •41.Схемы соединений трансформаторов и автотрансформаторов.
- •42.Регулирование напряжения на трансформаторах с помощью рпн и пбв
- •43.Регулирование напряжения трансформаторов с помощью последовательных регулировочных трансформаторов.
- •44.Температурные режимы трансформаторов. Номинальные температурные параметры элементов трансформатора в установившемся режиме.
- •45.Определение установившихся температур элементов трансформатора при коэффициентах загрузки отличных от номинальных.
- •46. Определение температуры наиболее нагретой точки обмотки трансформатора в переходных тепловых режимах трансформаторов.
- •47. Тепловое старение изоляции трансформаторов. Аварийные и систематические перегрузки.
- •49. Характеристика таблично-логического метода расчета надежности схем.
- •50. Пример расчета надежности схемы электроустановки таблично-логическим методом.
- •51.Способы заземления нейтрали в электроустановках.
- •При определении напряжений можно принять: .
- •53.Замыкания на землю в сетях с компенсированной нейтралью
- •55.Типы дугогасящих реакторов применяемых для компенсации емкостных токов.
- •56. Выбор мощности дугогасящих реакторов и трансформаторов для их подключения.
- •57.Назначение и особенности выполнения резистивного заземления нейтрали
- •История и основные этапы развития энергетики рб.
- •Современное состояние и перспективы развития энергетики рб.
24.Генераторы для мини-тэц
КПД генер. Агрегатов малой мощности значительно по сравнению с более мощными агрегатами.Но на мини-тэц требуется почти вдвое меньше условного топлива на производство 1 кВт/ч(~150 тут), или в среднем по энергосистеме 280.При этом электроэнергия в несколько раз дешевле покупной, а коэф. использования составляет 85-95%.Агрегаты для мини-ТЭЦ бывают на : 1) ДВС(газопоршневой, дизель, бензиновый). 2)Турбина( паровая, газовая, турбина перепада давления)
25 Асинхронизированные сг
Основным отличием АСМ от обычной СМ, является наличие двух обмоток возбуждения, расположенных вдоль и поперёк оси.В нормальном режиме ротор питается постоянным током, как и в обычн АМ. В аварийных режимах при нарушении синхронизма, обмотки возбуждения питаются переменными токами частоты скольжения сдвинутыми по фазе на 90º.Это позволяет осуществить векторное регулирование машины( по напряжениям и углу)
26.Системы возбуждения генераторов: технические требования, классификация, параметры, обозначения.
Требования к системам возбуждения: надежность, экономичность; допускать регулирование тока возбуждения в необходимых пределах; обеспечение необходимой кратности форсировки; достаточное быстродействие.
Классификация систем возбуждения. Все типы систем возбуждения можно разделить на две группы: самовозбуждение и независимое возбуждение. В независимых системах возбуждения источником питания являются возбудители (постоянного или переменного тока), непосредственно сопряженные с валом генератора. Независимые системы возбуждения получили большее распространение, так как режим их работы не зависит от напряжения на выводах генераторов, и поэтому являются более надежными.
Основные
параметры, характеризующие системы
возбуждения:
– потребляемая мощность
–
номинальное напряжение
–
кратность форсировки
–
скорость нарастания возбуждения
(не
менее двух).
Независимая электромашинная система возбуждения(А). Источником питания является генератор постоянного тока, находящийся на одном валу с генератором. К недостаткам системы возбуждения относятся относительно небольшая скорость нарастания возбуждения невысокая надежность и потери мощности в коллекторе.
Полупроводниковая(Б).Питание цепей возбуждения осуществляется от двух источников: трансформатора тока ТА1 и понижающего трансформатора Т1. Вторичный ток ТА1 пропорционален току статора. От выпрямителя VS2 обеспечивается регулирование возбуждения в нормальном режиме и при форсировке возбуждения. Высокочастотная(В).Применяется высокочастотный возбудитель индукторного типа частотой 500 Гц, который имеет три обмотки возбуждения (LGE; LGE1; LGE2). Обмотки возбуждения вместе с трехфазной обмоткой переменного тока расположены на статоре возбудителя GE. Обмотка LGE обеспечивает основное возбуждение возбудителя. Подвозбудитель GE2 частотой 400 Гц обеспечивает питание обмоток LGE1; LGE2, которые обеспечивают автоматическое регулирование возбуждения и быстродействующую форсировку. Независимое тиристорное(Г). Питание системы возбуждения осуществляется от трехфазного вспомогательного генератора переменного тока LGE, находящегося на одном валу с основным. Обмотка возбуждения генератора подключена к параллельно соединенным рабочей и форсировочной группам тиристоров VS1 и VS2. В нормальном режиме питание системы возбуждения осуществляется от рабочей группы, а при форсировке рабочая группа запирается более высоким напряжением форсировочной группы VS2.
А)
Б)
В)
Г)
