
- •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.
43.Регулирование напряжения трансформаторов с помощью последовательных регулировочных трансформаторов.
Регулировочными трансформаторами обычно называются трансформаторы, позволяющие регулировать вторичное напряжение под нагрузкой. Для этого используется переключатель, при котором осуществляется изменение числа витков обмотки без разрыва цепи .Регулирование последовательными регулировочными трансформаторами применяется в тех случаях, если нет устройства РПН или при необходимости независимого регулирования напряжения двух обмоток. Стоимость устройства регулирования с помощью линейных трансформаторов значительно выше чем РПН, поэтому они применяются значительно реже.S1 осуществляется реверс подаваемого напряжения на нн сторону подключается АТ. Обмотка 2 регулирует количество витков.
44.Температурные режимы трансформаторов. Номинальные температурные параметры элементов трансформатора в установившемся режиме.
Стандартом 14209–85 установлены следующие значения температур и превышения температуры частей трансформатора при номинальных условиях.
Превышение температуры масла в верхних слоях над температурой охлаждающей среды для трансформаторов с системой охлаждения М и Д составляет Qм=60(55)С ; для систем охлаждения Ц и ДЦ – Qм=40С
Номинальная
температура охлаждающей среды.
Для
указанных условий определяются превышения
температуры обмотки в наиболее нагретой
точке над температурой масла для
трансформаторов с системами охлаждения
М и Д
для трансформаторов с системами
охлаждения Ц и ДЦ –
.
Соответственно номинальная температура
наиболее нагретой точки составит:
.
На
практике нагрузка трансформаторов не
остается неизменной. Суточный график
нагрузки может быть представлен
ступенчатым, с нагрузками Кi
и продолжительностью ступеней
.
Количество ступеней выбирается в
зависимости от требуемой точности
расчета и особенностей фактического
графика нагрузки. Эквивалентная нагрузка
за определенный период времени:
Условная
температура обмотки в наиболее нагретой
точке, при которой износ изоляции класса
А равен 1, что соответствует номинальному
сроку службы трансформатора:
Температура
в наиболее нагретой точке:
Для установившегося режима работы превышение температуры масла над температурой охлаждающей среды может быть определеновыражением [3]:
где
d=Pкз/Pхх-
отношение
потерь ХХ к потерям КЗ при номинальной
нагрузке;K=S/Sном-
относительная нагрузка трансформатора.
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.
Стандартом 14209-97 установлены температурные режимы элементов Т и среды. Ном темп охлаждающей среды: νохл=200С.
Превышение темп масла над охл средой: Превышение темп ННТ обмотки Т над маслом:
Сист охлажд-я |
М, Д |
ДЦ, Ц |
Qннт ном |
18(23) 0С |
38 0С |
Сист охлажд-я |
М, Д |
ДЦ, Ц |
Qм ном |
60(55) 0С |
40 0С |
νннт в высоковольтных Т измерить практически невозможно, поэтому они обычно рассчитываются. При этом контролируется темп масла в верхних слоях.
Усовная темп обмотки в ННТ, при которой износ изоляции класса А равен 1, соотв номинальному сроку службы Т: νннт ном=98 0С.
νннт= νохл+ Qм + Qннт
Если
темп Т отличается от номинальной: Qм=
Qм
ном
,
где
- отношение потерь КЗ при ном нагрузке
к потерям ХХ;
– относительная
нагрузка Т.
Превышение температуры обмотки в ННТ: Qннт = Qннт номkу
Сист охлажд-я |
М, Д |
ДЦ, Ц |
х |
0,9 |
1,0 |
у |
1,6 |
1,8 |