
- •1. Основы проектирования. Порядок выполнения и результаты проектирования. Проектно-конструкторская документация - основная и не основная.
- •2. Чертежи схем и их основные типы. Графические обозначения основных элементов электротехнических схем, их размеры и буквенно-цифровые обозначения.
- •Условные обозначения элементов схем. Стандартные условные графические и буквенные обозначения элементов электрических схем.
- •3. Планы расположения электрооборудования и прокладки электрических сетей.
- •4. Основные понятия эмс электротехнических устройств. Электромагнитные помехи. Источники эм помех. Типы помех.
- •3.1 Общие положения
- •3.1.1. Электромагнитная обстановка на объектах электротехнических систем
- •5. Классификация электромагнитных помех.
- •6. Источники эм воздействий на объектах энергетики.
- •7. Электромагнитные воздействия при ударах молнии.
- •8. Переходные процессы в сетях низкого и высокого напряжений. Переходные процессы в сетях низкого напряжения.
- •1.7 Переходные процессы в сетях высокого напряжения.
- •9. Работы по электромагнитной совместимости на стадии проектирования.
- •10. Мероприятия по снижению проникновения помех в системы управления на п/ст. Гальваническая развязка. Использование различных фильтров.
- •11. Экранирование как средство защиты от электромагнитных помех. Принцип действия экранов, материалы и конструкция.
- •12. Особенности экранирования кабельных линий.
- •13. Рекомендации по прокладке кабелей с учетом эмс.
- •14. Качество электрической энергии. Показатели качества.
- •2.2. Показатели качества электрической энергии
- •15. Взаимосвязь проблем качества электроэнергии и электромагнитной совместимости электротехнических устройств.
- •16. Защита электроперсонала при работах в зоне действия эм полей. Допустимое время работы.
- •17. Защитное заземление.
- •18. Уравнение Максвелла для электромагнитного поля в дифференциальной и интегральной форме.
- •19. Электрооборудование и электрохозяйство промышленных объектов.
- •20. Классификация электроприемников.
- •21. Исполнение защиты электротехнических устройств от воздействия окружающей среды.
15. Взаимосвязь проблем качества электроэнергии и электромагнитной совместимости электротехнических устройств.
На объектах энергетики источниками ЭМ воздействий, которые оказывают негативное влияние на автоматические системы управления электротехническими объектами являются:
1) переходные процессы в цепях высокого напряжения, при коммутации силовыми выключателями и разъединителями;
2) переходные процессы в цепях высокого напряжения при коротком замыкании разрядников и ограничителей перенапряжения;
3) электрические и магнитные поля промышленной частоты, создаваемые силовым оборудованием подстанции;
4) переходные процессы в заземляющих устройствах подстанции, обусловленные токами короткого замыкания промышленной частоты и токами молнии;
5) быстрые переходные процессы при коммутациях в индуктивных цепях низкого напряжения;
6) переходные процессы при ударах молнии непосредственно в объект или в близи него;
7) разряды статического электричества;
8) ЭМ возмущения оперативного тока.
ЭМ влияния могут проявляться в виде обратимых и необратимых нарушений. Обратимые: шум в телефонном разговоре; необратимые: сбой в работе релейной защиты приведенных к отключению электрооборудования.
16. Защита электроперсонала при работах в зоне действия эм полей. Допустимое время работы.
17. Защитное заземление.
Защитное заземление – это преднамеренное электрическое соединение с землей или ее эквивалентом металлических нетоковедущих частей, которые могут оказаться под напряжением (рисунок 3.10).
Защитное
заземление эффективно в сетях напряжением
до 1000 В с изолированной нейтралью
(полюсом). Принцип действия защитного
заземления заключается в том, что
человек, касающийся корпуса оборудования,
находящегося под напряжением за счет
короткого замыкания фазы
на
корпус, оказывается включенным параллельно
заземлителю с сопротивлением защитного
Рисунок 3.10
заземления
,
имеющим значительно меньшее сопротивление,
чем тело человека
.
В результате большая часть тока замыкания
на землю пойдет через заземлитель
(рисунок 3.10,а).
При
отсутствии заземлителя весь ток
пойдет
через тело человека, что может привести
к его поражению (рисунок 3.10,б). Для
уменьшения напряжения на заземлителе,
сопротивление защитного
заземления
нормируется.
В электроустановках напряжением до
1000 В оно должно быть не более 4 Ом.
Значение
зависит
также от мощности источника питания,
удельного сопротивления грунта и
эксплуатируемого оборудования. Для
заземления используют искусственные
и естественные заземлители. Естественные
заземлители – это находящиеся в
соприкосновении с землей электропроводящие
металлические конструкции и коммуникации
зданий и сооружений, за исключением
взрыво- и пожаро-опасных (нефтепроводы
и др.) Использование протяженных и
разветвленных заземлителей позволяет
снизить
и
выровнять потенциалы. Искусственные
заземлители представляют собой
совокупность собственно заземлителей
и заземляющих проводников, называемыми
заземляющим устройством.
Схема заземляющего устройства показана на рисунке 3.11.
1
– электроустановка
2 – заземляющий проводник
3 – магистральная шина
4 – соединительная полоса
5 – одиночные заземлители
n – количество одиночных
заземлителей (для получе-
ния необходимого
сопротивления заземления)
Рисунок 3.11