- •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.
51.Способы заземления нейтрали в электроустановках.
Заземление — электрическое соединение предмета из проводящего материала с землёй. Заземление состоит из заземлителя (проводящей части или совокупности соединенных между собой проводящих частей, находящихся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду) и заземляющего проводника, соединяющего заземляемое устройство с заземлителем.
Электроустановки в зависимости от режима нейтрали ЭС делят на:
ЭС 110 кВ и выше - сети с эффективно заземленной нейтралью;
ЭС 380 кВ - сети с глухозаземленной нейтралью;
ЭС среднего напряжения (6-35 кВ): с изолированной нейтралью, резонансно-заземлённой нейтралью и резистивно-заземлённой нейтралью.
Глухозаземленной нейтралью называется нейтраль трансформатора или генератора, присоединенная к заземляющему устройству непосредственно или через малое сопротивление (например, через трансформаторы тока): Rз<=4 Ом
Типы заземления
T
Система TN-C предложена немецким концерном АЭГ в 1913 году. Рабочий ноль и PE-проводник в этой системе совмещены в один провод. Самым большим недостатком было образование линейного напряжения (в 1,732 раза выше фазного) на корпусах электроустановок при аварийном обрыве нуля.
N-C
1,1
1,2
1,3
N
PE
T
На замену условно опасной системы TN-C в 1930-х была разработана система TN-S, рабочий и защитный ноль в которой разделялись прямо на подстанции, а заземлитель представлял собой довольно сложную конструкцию металлической арматуры. Таким образом, при обрыве рабочего нуля в середине линии, корпуса электроустановок не получали линейного напряжения
N-S :
1,1
1,2
1,3
N
PE
TN-C-S: разделение нулей происходит в середине линии, однако в случае обрыва нулевого провода до точки разделения корпуса окажутся под линейным напряжением, что будет представлять угрозу для жизни при касании.
Заземление
Электроустановка
РЕ- защитное заземление
52.Замыкания на землю в сетях с незаземленной нейтралью.
Общая характеристика. Если нейтрали обмоток электрических машин незаземлены, то при нарушении фазной изоляции ток повреждения оказывается небольшим: его величина определяется проводимостями фазной изоляции и переходным сопротивлением в месте замыкания на землю. Сопротивлением элементов фазных цепей можно пренебречь.
Проводимости фазной изоляции обусловлены, во-первых, емкостями СА, СВ, СС фаз относительно земли, во-вторых, активными сопротивлениями изоляции. Обычно активные проводимости фазной изоляции малы и одинаковы: GA = GB = GC = G.
Напряжения источника питания будем считать симметричными по фазам:
UА = Uф, UВ = а² Uф, UС = аUф,
где а – оператор фазы.
напряжение смещения нейтрали (для незаземленной сети равно эквивалентной ЭДС трехфазной цепи между точками Н и З):
коэффициент емкостной несимметрии :
.
степень несимметрии напряжений (%):
коэффициент успокоения:
Степень несимметрии кабельных сетей и напряжение смещения нейтрали, равны нулю, d=2-4 %. Степень несимметрии воздушных сетей лежит в диапазоне 0,5...2 %, d=2-6%.
При замыкании фазы на землю в сети с незаземленной нейтралью:
