- •Билет №1
- •Билет №1
- •2. Виды защит силовых трансформаторов. Их назначение. Максимальная токовая защита трансформатора с блокировкой по напряжению.
- •3.Влияние показателей качества электроэнергии на работу сетей и электроприемников.
- •Билет №2. Задача
- •Вопрос 1. Сварочные трансформаторы: устройство, вольтамперные характеристики, способы регулирования тока дуги.
- •Вопрос 2. Способы ограничения токов короткого замыкания.
- •3. Показатели качества напряжения.
- •Билет №3
- •Вопрос 2. Способы ограничения пусковых токов короткозамкнутых асинхронных и синхронных двигателей.
- •Вопрос 3. Схема замещения трехобмоточного трансформатора и определение его параметров.
- •Билет №4
- •2.Электромеханические характеристики реверсивного тиристорного привода.
- •Билет №5 Вариант №1
- •Вариант №2
- •1.Принцип работы и внешняя характеристика управляемого тиристорного преобразователя.
- •2. Составить схему замещения воздушной линии электропередачи.
- •3 Дифференциальные токовые защиты
- •Продольная дифференциальная защита
- •Ток небаланса
- •Поперечная дифференциальная токовая защита.
- •Билет №6
- •1 Карта селективности
- •2.Способы регулирования частоты вращения ад. Схемы включения. Механические характеристики.
- •3. Ударный ток кз. Расчет ударного тока при трехфазном кз. Ударный коэффициент и пределы его изменения.
- •Билет №7
- •1.Комплексная схема замещения для расчёта однофазного короткого замыкания на землю, вид и обоснования.
- •2.Уравнения и графики электромеханических характеристик двигателя постоянного тока независимого возбуждения.
- •3.Условия выбора проводов и жил кабеля в сетях выше 1000в.
- •Билет №8
- •1.Принцип построения системы регулирования скорости с отрицательной обратной связью по скорости. Какие параметры влияют на величину скорости и жесткости механической характеристики?
- •Вопрос 2.Особенности расчёта электрических нагрузок различных потребите лей (двигатели, освещение, сварка).
- •3.Назначение защитных заземлений и нормативы их выполнения.
- •Билет №9
- •1 Вопрос Системы оперативного тока, используемого на подстанциях, их достоинства и недостатки. Оперативный ток
- •2. Системы оперативного тока, используемого на подстанциях, их достоинства и недостатки.
- •2. Оценка динамической устойчивости электрической системы электроснабжения методом площадей.
- •Вопрос 1. Дать понятие о времени использования наибольшей (максимальной) нагрузки и показать способы ее определения.
- •3.Назначение и принцип действия апв.
- •Расчет электрической нагрузки мет одом упорядоченных диаграмм .
- •3Почему при частотном регулировании ад необходимо одновременно е изменение частоты и напряжения? в каком соотношении должны изменяться эти параметры?
- •Билет №12
- •Билет №12
- •Билет №13
- •1 Основные требования, предъявляемые к устройствам рзиа.
- •2Каким критериям должен удовлетворять правильно выбранный по мощности эл. Двигатель.
- •3 Особенности расчета токов к.З. В сетях до 1000 в.
- •1. Сопротивления прямой, обратной и нулевой последовательности воздушные линии и кабели.
- •2Компенсация реактивной мощности на промпредприятиях.
- •Билет №15
- •1.Установки диэлектрического нагрева: устройство, расчет мощности, источники питания.
- •2.Применение метода симметричных составляющих для расчета коротких замыканий и обрывов фаз.
- •Токовая отсечка с выдержкой времени.
- •Билет №17
- •1.Сопротивление нулевой последовательности двухобмоточных трансформаторов.
- •2 Способы регулирования напряжения в электрических сетях.
- •Билет №18
- •1.Показатели качества напряжения и способы их поддержания в заданных пределах.
- •Нагрузочная диаграмма двигателя и её построение. Классификация режимов работы двигателей по нагреву.(Савин)
- •3 Релейная защита трансформаторов Газовая защита
- •Билет №19
- •1 Дифференциальные токовые защиты
- •2 Нагрузочная диаграмма электропривода и ее построение. Классификация режимов работы по нагреву
- •8.1. К расчету мощности и проверке двигателя:
- •3.Классификация потребителей электроэнергии по надежности электроснабжения.
- •Билет №20
- •Вопрос 1. Принципы работы преобразователей частоты с промежуточным звеном постоянного тока для управления асинхронными двигателями. Как в нём регулируется частота и напряжение? (Савин)
- •Почему при частотном регулировании скорости асинхронного двигателя необходимо одновременное изменение частоты и напряжения? в каком соотношении измеряются эти два параметра?
- •Вопрос 2.
- •Защита плавкими предохранителями
- •Вопрос 3.
- •Билет №21
- •Вопрос 1.От чего зависят потери энергии в переходных режимах электропривода? Способы уменьшения этих потерь. (Савин)
- •Методы сокращения потерь в переходных процессах.
- •Вопрос 2. Периодическая и апериодическая составляющие тока короткого замыкания.
- •Вопрос 3.Защита трансформаторов малой и средней мощности 10/0,4 кВ
- •Билет №22
- •1.Сопротивления прямой, обратной и нулевой последовательности воздушные линии и кабели.
- •Вопрос 2. Собственные нужды обслуживаемых и необслуживаемых подстанций. Состав собственных нужд. Схемы подключения трансформаторов собственных нужд.
- •Состав собственных нужд тепловых электростанций твердого топлива.(Савин)
- •3.Максимальная токовая защита
- •Билет №23
- •Вопрос 1. Направленная максимальная токовая защита. Область применения. Расчет параметров срабатывания. Преимущества и недостатки. Схема мтз на переменном оперативном токе.
- •Вопрос 2. Реакторы. Устройство, назначение и основные параметры. Вольт-амперная характеристика.
- •3. Переходные и сверхпереходные эдс и сопротивления синхронных машин.
- •Вопрос 3Переходные и сверхпереходные эдс и сопротивления синхронных машин.
- •Билет №24
- •1 Расчета электрических нагрузок по методу упорядоченных диаграмм.
- •Вариант 2 пусть будет Методика расчета электрических нагрузок по методу упорядоченных диаграмм. Расчёт нагрузки I уровня электроснабжения.
- •2.Способы ограничения пусковых токов асинхронных короткозамкнутых и синхронных двигателей.
- •3.Ударный ток короткого замыкания. Расчет ударного тока при трехфазном кз. Ударный коэффициент , пределы его изменения
- •Билет №25
- •1.Построить векторную диаграмму напряжений для сетей до 110 кВ, расчет режима по данным начала сети.
- •2 .Устройства авр
- •3 Статическая устойчивость.
- •Билет №26
- •1. Оценка динамической устойчивости электрической системы электроснабжения методом площадей.
- •2. Мостиковые схемы. Влияние графика суточных нагрузок на положение выключателя.
- •3.Взаимная связь режимов напряжения и реактивной мощности в электрических сетях.
- •Билет №27
- •Билет №27
- •Билет №27
- •2. Системы оперативного тока, используемого на подстанциях, их достоинства и недостатки.
- •2 Или вопрос Системы оперативного тока, используемого на подстанциях, их достоинства и недостатки. Оперативный ток
- •Билет №28
- •Билет №28
- •1Потери мощности на корону: физический смысл, как определяются на действующей лэп ?
- •2Понятие падения и потери напряжения.
- •3Совместное действие релейной защиты и схемы апв. Ускорение защиты до апв, ускорение защиты после апв.
- •Билет №29
- •1.Вакуумно-дуговые и плазменно-дуговые печи, устройство, источники питания, параметрические источники тока.
- •Вопрос 2
- •Пример распределения токов
- •3.Влияние показателей качества электроэнергии на работу сетей и электроприемников.
- •Билет №30
- •1.Электрическая дуга постоянного и переменного тока; условия устойчивого и непрерывного горения.
- •2.Микропроцессорные устройства релейной защиты, автоматики.
- •3.Как влияют схемы и группы соединений двухобмоточных трансформаторов на трансформацию напряжений прямой , нулевой и обратной последовательностей.
- •Билет 31 Задача. Вариант №1
- •Вариант №2
- •Вопрос 1. Электрическая дуга постоянного и переменного тока; условия устойчивого и непрерывного горения.
- •Вопрос 2.Микропроцессорная релейная защита. Преимущества и недостатки.
- •Вопрос 3.Как влияют схемы и группы соединений двухобмоточных трансформаторов на трансформацию напряжений прямой , нулевой и обратной последовательностей.
Билет №15
Задача: По заданным электрическим параметрам в разных точках схемы выбрать электрооборудование. Составить программу оперативных переключений при сигнальном превышении температуры в трансформаторе Т1.
Исходные данные для расчёта:
Вариант |
SЛ10, кВА |
SΣ35, МВА |
I(3)110, кА |
I(3)У110, кА |
I(3)∞110, кА |
1 |
1200 |
32 |
14 |
23 |
10,4 |
2 |
950 |
14 |
11 |
19 |
9,4 |
Решение: (1 вариант)
а) Условия выбора В 110кВ
где
где
б) Условия выбора ШР и ЛР 110кВ
в) Условия выбора трансформатора
где
Принимаем трансформатор мощностью 63 МВА
Проверяем
трансформатор в нормальном и аварийном
режиме:
Программа оперативных переключений при сигнальном превышении температуры в трансформаторе Т1
Включить СВ10кВ
СВ10кВ включенное положение по сигнальным лампам и измерительным приборам -проверить
В10кВ Т1 отключить
В10кВ Т1 отключенное положение по сигнальным лампам и измерительным приборам –проверить
Включить СВ35кВ
СВ35кВ включенное положение по сигнальным лампам и измерительным приборам -проверить
В35кВ Т1 отключить
В35кВ Т1 отключенное положение по сигнальным лампам и измерительным приборам -проверить
Включить СВ110кВ
СВ110кВ включенное положение по сигнальным лампам и измерительным приборам -проверить
В110кВ Т1 отключить
В110кВ Т1 отключенное положение по сигнальным лампам и измерительным приборам -проверить
Оперативный ток трансформатора снять
Решение: (2 вариант)
а) Условия выбора В 110кВ
где
где
б) Условия выбора ШР и ЛР 110кВ
в) Условия выбора трансформатора
где
Принимаем трансформатор мощностью 25 МВА
Проверяем
трансформатор в нормальном и аварийном
режиме:
Программа оперативных переключений при сигнальном превышении температуры в трансформаторе Т1
Включить СВ10кВ
СВ10кВ включенное положение по сигнальным лампам и измерительным приборам -проверить
В10кВ Т1 отключить
В10кВ Т1 отключенное положение по сигнальным лампам и измерительным приборам –проверить
Включить СВ35кВ
СВ35кВ включенное положение по сигнальным лампам и измерительным приборам -проверить
В35кВ Т1 отключить
В35кВ Т1 отключенное положение по сигнальным лампам и измерительным приборам -проверить
Включить СВ110кВ
СВ110кВ включенное положение по сигнальным лампам и измерительным приборам -проверить
В110кВ Т1 отключить
В110кВ Т1 отключенное положение по сигнальным лампам и измерительным приборам -проверить
Оперативный ток трансформатора снять
1.Установки диэлектрического нагрева: устройство, расчет мощности, источники питания.
Нагрев диэлектрических материалов основан на выделении энергии в объеме непроводящего тела при наложении на него переменного электрического поля. При помещении диэлектрика 1 в электрическое поле конденсатора 2 частицы диэлектрика поляризуются, заряжаются.
различают электронную, атомную, дипольную и электролитическую поляризации. Если электрическое поле переменное, то возникнут колебания заряженных частиц, в диэлектрике возникнет ток смещения. Ток проводимости отсутствует, так как отсутствуют в диэлектрике свободные электроны. Тепло в диэлектрике выделяется при колебании заряженных частиц под действием переменного электрического поля. Чем выше частота электрического поля, тем больше тепла выделяется в диэлектрике. Нагрев однородного диэлектрика характеризуется равномерным выделением мощности во всем объеме нагреваемого тела.
Диэлектрический нагрев используется для следующих процессов:
сушка древесины, бумаги, керамики, фруктов, зерна;
сварка пластикатов и синтетических тканей (сварка труб из винипласта, дождевых плащей, обуви, галантереи и пр.);
3)склеивание древесины (используется избирательность диэлектрического нагрева ~ нагревается клей до температуры его поляризации 260°С - вследствие более высокой диэлектрической проницаемости клея но сравнению с древесиной);
4} плавка диэлектриков и плохо проводящих материалов (кремний, германий, а также окислы MgO, ZnO2,SiO2 для получения огнеупоров).
Рабочие конденсаторы, так же, как и индукторы для поверхностной закалки, изготавливаются индивидуально в зависимости от формы нагреваемого изделия (рис.5.18).
Мощность, выделяющаяся в диэлектрике, определяется следующим образом:
Коэффициент диэлектрических потерь tg6 зависит от природы диэлектрика, наличия примесей, частоты f. Так, например, наличие влаги и увеличение температуры приводят к увеличению tgδ.
Электрическая емкость плоского конденсатора определяется по формуле
С = ErE0F / е ,
где Ео - диэлектрическая постоянная; Ег – диэлектрическая проницаемость нагреваемого материала, Ф/М; F - площадь пластины рабочего конденсатора, е - расстояние между пластинами, м.
Подставив (5.48) в (5.47), получим
где Е - напряженность электрического поля между пластинами конденсатора, кВ/м, Е = U/е ; V - объем нагреваемого тела, м3
V = F.e .
Удельная активная мощность, выделяющаяся в единице объема диэлектрика, определяется по формуле
Из формулы (5.50) видно, что практически единственным путем увеличения удельной мощности, т. е. скорости нагрева, является повышение частоты f, так как диэлектрическая проницаемость Ег и тангенс угла диэлектрических потерь tgδ определяются материалом нагреваемого тела, а величина напряженности электрического поля ограничивается величиной пробивного напряжения. Учитывая, что tg мал, приходим к выводу, что эффективный нагрев диэлектриков осуществим только на высоких частотах в десятки и сотни мегагерц.
Источниками питания установок диэлектрического нагрева являются ламповые высокочастотные генераторы, устройство их такое же как и высокочастотных генераторов для поверхностного нагрева металлических изделий. Отличие в том, что в источниках питания установок диэлектрического нагрева нагрузкой является рабочий конденсатор, в котором находится нагреваемый материал (рис. 5.20).
В схеме, изображенной на рис.5.20, Ср - разделительный конденсатор, не пропускает постоянную составляющую в колебательный контур, Lp - разделительная индуктивность, не пропускает высокочастотные колебания в выпрямитель. Установки диэлектрического нагрева питаются от сетей промышленной частоты 50 Гц, напряжением 380 В, через повышающие трансформаторы. Мощность установок от сотен ватт до нескольких сот киловатт, частоты от 1 до 300 мГц.
