- •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.
27.Независимое электромашинное возбуждение генераторов.
В независимой электромашинной системе возбуждения 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.
Ток возбуждения, подаваемый от постороннего источника напряжения в обмотку возбуждения полюсов, не зависит от условий работы самого генератора. Реостат в цепи возбуждения позволяет менять величину тока возбуждения, что приводит к изменению магнитного потока машины, а это в свою очередь ведет к изменению э.д.с. и напряжения генератора. Этот реостат часто называют р е г у л и р о-в о ч н ы м.
Обмотка возбуждения состоит из большого числа витков проволоки. При постоянной скорости вращения якоря и отсутствии нагрузки генератора (холостом ходе) э. д. с. машины зависит только от тока возбуждении. Изменяя сопротивление цепи возбуждения регулировочным реостатом, замечая показания амперметра в цени возбуждения и вольтметра, подключенного к щеткам генератора, устанавливаем зависимость между э. д. с. генератора при холостом ходе машины и током возбуждения. Эта зависимость представляется кривой, называемой характеристикой, хх
При первом намагничивании генератора и при отсутствии тока возбуждения (Iв = 0) вольтметр машины покажет нуль при любой скорости вращения якоря. Увеличение тока возбуждения будет сопровождаться вначале пропорциональным увеличением э.д.с. генератора. Соответствующая часть характеристики холостого хода будет прямолинейной. Но дальнейшее увеличение тока возбуждения вызовет магнитное насыщение машины, отчего кривая будет иметь изгиб. Если теперь уменьшать ток возбуждения генератора, то можно заметить, что при тех же самых значениях тока возбуждения э. д. с. генератора будет иметь большие значения, чем при намагничивании, и кривая размагничивания пройдет несколько выше, чем кривая намагничивания. Это объясняется явлением гистерезиса.
28.Система полупроводникового самовозбуждения генераторов.
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.
Система самовозбуждения как с ртутными, так и с полупроводниковыми вентилями обеспечивает высокий потолок возбуждения и высокую скорость форсировки. По сравнению с независимой вентильной системой возбуждения она обладает рядом существенных преимуществ: высокой надежностью ( благодаря наличию только статических элементов и отсутствию коллектора, хотя скользящие контакты между кольцами и щетками ротора сохраняются); меньшей длиной вала возбуждаемого генератора ( ввиду отсутствия вспомогательного генератора), что приводит к уменьшению размеров машинного зала; относительно невысокой стоимостью. Основным недостатком этой системы является меньшая стабильность напряжения по сравнению с независимой системой возбуждения, а также достаточно большие размеры трансформаторов.
В настоящее время такие возбудители применяются только на гидрогенераторах малой мощности и турбогенераторах мощностью до 100 МВт, а также в качестве резервных возбудителей, в том числе и для генераторов, имеющих вентильные системы возбуждения.
29.Независимое тиристорное возбуждение генераторов.
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.
Системы возбуждения обеспечивают питание автоматически регулируемым постоянным током обмотки возбуждения генераторов,
Питание тиристорного преобразователя системы независимого возбуждения осуществляется от независимого источника напряжения переменного тока (вспомогательного генератора). Питание тиристорного преобразователя системы самовозбуждения осуществляется от шин генераторного напряжения через преобразовательный трансформатор.
Данные системы оснащены системой мониторинга тиристорных преобразователей, предназначенной для:
измерения тока каждого тиристора;
контроля состояния предохранителей
измерения температуры тиристоров;
контроля за распределением токов по одноименным плечам параллельных тиристорных мостов;
измерения текущих параметров каждого тиристора мостовой схемы (температур каждого вентиля, напряжения на тиристоре, параметров импульсов управления).
