
- •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.
При определении напряжений можно принять: .
Напряжение
смещения нейтрали в установившемся
режиме замыкания на землю фазы А
через переходное сопротивление RП
будет равно:
При RП=0 (металлическое КЗ) напряжение нейтрали относительно земли:Uн= -Uф.
Напряжение
поврежденной фазы А
относительно земли:
. (5.5)
При RП=0 (металлическое КЗ) напряжение фазы А относительно земли равно нулю.
Напряжения
неповрежденных фаз относительно земли:
.
-
ток замыкания на землю
53.Замыкания на землю в сетях с компенсированной нейтралью
Предотвращение развития повреждений изоляции одной фазы относительно земли в междуфазные короткие замыкания может быть достигнуто индуктивными токами дугогасящего реактора. Компенсация емкостного тока замыкания на землю применяется для уменьшения тока замыкания, снижения скорости восстановления напряжения на поврежденной фазе после гашения заземляющей дуги, уменьшения перенапряжений при повторных зажиганиях дуги и создания условий для ее самопогасания.
R
– переходное сопротивление в месте
амыкания на землю. Емкостный ток замыкания
на землю:
Ток
компенсации дугогасящего реактора без
учета влияния сопротивления заземляющего
трансформатора ( L – индуктивность
реактора,Гн):
p
Степень
расстройки компенсации:
Компенсацию емкостного тока замыкания на землю рекомендуется применять при следующих значениях этого тока сети в нормаль-
ных режимах ее работы:
– в воздушных сетях 6–20 кВ на железобетонных или металлических опорах и во всех сетях 35 кВ – при токе более 10 А;
– в воздушных сетях, не имеющих железобетонных или металлических опор:
– при напряжении 6 кВ – при токе более 30 А;
– при напряжении 10 кВ – более 20 А;
– при напряжении 15–20 кВ – более 15 А.
Для компенсации емкостного тока замыкания на землю должны применяться дугогасящие заземляющие реакторы с плавным или ступенчатым регулированием индуктивности.
Дугогасящие реакторы должны быть настроены на ток компенсации,равный емкостному току замыкания на землю(резонансная настройка). Допускается настройка с перекомпенсацией, при которой индуктивная составляющая тока замыкания на землю не превышает 5 А, а степень расстройки – 5 %.
Типы дугогасящих реакторов:
– с воздушным зазором и отпайками (ЗРОМ, GEUF, РЗДСОМ); – регулируемым воздушным зазором (РДМР, РЗДПОМ, РДМР, ZTC);
– дугогасящие реакторы с подмагничиванием (РУОМ).
В последнее время находят все большее применение устройства типа ТАДТМ30/10, из трехфазного двухобмоточного пятистержневого трансформатора и однофазного реактора, размещенных в одном баке.
55.Типы дугогасящих реакторов применяемых для компенсации емкостных токов.
Для компенсации емкостного тока замыкания на землю должны применяться дугогасящие заземляющие реакторы с плавным или ступенчатым регулированием индуктивности.
В электрических сетях, где в процессе эксплуатации емкостный ток замыкания на землю изменяется не более чем на ±10 %, рекомендуется применять дугогасящие реакторы со ступенчатым регулированием индуктивности.
Дугогасящие реакторы должны быть настроены на ток компенсации, как правило, равный емкостному току замыкания на землю (резонансная настройка). Допускается настройка с перекомпенсацией, при которой индуктивная составляющая тока замыкания на землю не превышает 5 А, а степень расстройки – 5 %.
Типы дугогасящих реакторов:
– с воздушным зазором и отпайками (ЗРОМ, GEUF, РЗДСОМ);
– регулируемым воздушным зазором (РДМР, РЗДПОМ, РДМР, ZTC);
– дугогасящие реакторы с подмагничиванием (РУОМ).
В последнее время находят все большее применение дугогасящие устройства типа ТАДТМ-30/10, из трехфазного двухобмоточного пятистержневого трансформатора и однофазного реактора, размещенных в одном баке.
Для подключения дугогасящих реакторов применяются также специальные нейтраллеры типа ФМЗО (без вторичной обмотки), которые имеют одну первичную обмотку соединенную в зигзаг.
+быстродействие