- •1. “Сильное” регулирование возбуждения см.
- •2. Аварийные режимы и неисправности силовых трансформаторов.
- •3. Автоматические контакторы и выключатели.
- •4. Активное и реактивное сопротивление элементов сети (физический смысл, математическое определение), полное сопротивление сети.
- •5. Аналитическое, имитационное, комбинированное моделирование в сапр систем электроснабжения.
- •6. Векторная диаграмма токов и напряжений при резонансе
- •7. Виды и принципы работы выключателей.
- •8. Включение r-l и r-c цепи под постоянное напряжение.
- •9. Влияние арв на протекание переходных процессов.
- •10. Влияние двигательной нагрузки на величину токов кз.
- •11. Влияние ку на статическую устойчивость узла нагрузки.
- •12. Возбуждение см, способы и устройства гашения поля.
- •13. Воздействие токов кз на электрооборудования.
- •14. Выбор кку в системах электроснабжения промпредприятий
- •15. Выбор напряжений при проектировании сэс.
- •16. Выбор оптимального варианта системы электроснабжения, недостатки метода
- •17. Выбор разрядников и изоляции электрооборудования в зависимости от режима нейтрали
- •18. Выбор сечения кабельных и воздушных линий.
- •19. Выбор числа и мощности цеховых трансформаторов.
- •20. Диаграмма напряжений в несимметричной трехфазной сети.
- •21. Допустимые величины сопротивления заземления и напряжений прикосновения в эу 0,4-110 кВ
- •22. Допустимые перегрузки трансформаторов.
- •23. Закон Ома для постоянного и переменного тока.
- •24. Закон электромагнитной индукции.
- •25. Зачем шихтуются магнитопроводы
- •26. Защита лэп от прямых попаданий молнии.
- •31. Защита силовых трансформаторов от внутренних повреждений
- •32. Защита силовых трансформаторов от сквозных кз и от перегрузок
- •33. Изоляция основных элементов сэс (вл, кл, трансформаторов, коммутационной аппаратуры)
- •34. Инвертированные базы данных. Организация информационного фонда сапр
- •35. Испытания трансформаторов после монтажа
- •36. Источники реактивной энергии и области их применения
- •37. Какие устройства применяются в сэс для борьбы с гармониками
- •38. Максимальная токовая защита
- •39. Математические модели, используемые в сапр (требования, классификация, методика получения)
- •40. Метод симметричных составляющих в трехфазных цепях
- •41. Механические характеристики ад.
- •42. Монтаж вл и кл
- •43. Направления оптимизации управления промышленных электроустановок
- •44. Область применения ад
- •45. Область применения дпт
- •46. Определение величин токов при замыкании фазы на землю в сэс с изолированной нейтралью
- •47. Определение годовых потерь электроэнергии
- •48. Определение мест расположения источников питания в сэс
- •49, 50. Определение оптимальных значений реактивной мощности в сэс
- •51. Определение параметров элементов сэс при расчете несимметричных кз
- •56. Основные виды канализации электроэнергии
- •57. Основные правила производства работ в электроустановках
- •58. Основные правила тб производства работ в электроустановках
- •59. Причины возникновения несинусоидальности токов и напряжений
- •60, 61. Основные системы конструктивного выполнения электроизмерительных приборов
- •3Ферродинамическая система
- •8Измерительные тт и тн
- •64. Основные требования, предъявляемые к устройствам рз
- •65. Основные узлы вращающихся электрических машин. Их назначение.
- •66. Основные факторы, влияющие на процесс старения изоляции.
- •67. От каких показателей зависит оптимальное значение реактивной мощности, получаемой предприятием от энергосистемы. Недостатки методики его определения
- •68. Отключение токов нагрузки, токов короткого замыкания. Способы гашения электрической дуги
- •69. Первый и второй законы Кирхгофа:
- •71. Показатели качества электроэнергии:
- •72. Понятие о периодической и апериодической составляющих тока кз. Действующее значение тока кз, ударный ток, мощности кз:
- •74. Понятие о шаговом напряжении, напряжении прикосновения.
- •75. Предохранители.
- •77. Представление об активной, реактивной, полной мощности сети, о коэффициенте мощности в электрических сетях.
- •78. Преобразовательные подстанции
- •79. Принцип образования синусоидальной формы напряжения на зажимах генераторов; источники искажения синусоидальности, устройства для борьбы с гармониками
- •80. Принцип образования 3х фазных систем
- •81. Профилактические испытания изоляции электрооборудования
- •82. Пуск ад и сд
- •83. Расчет параметров установившегося режима разомкнутых сэс при заданном напряжении в центре питания и нагрузках потребителей.
- •84. Расчёт потерь электроэнергии в силовых трансформаторах, ад, кабельных и воздушных линиях
- •87. Расчет электрических нагрузок
- •88. Регулирующий эффект нагрузки
- •89. Режимы работы нейтралей эс
- •91. Связи между напряжением и током в r, l, c электрической цепи
- •94. Способы ограничения токов кз.
- •95. Способы регулирования графиков нагрузки.
- •96. Способы регулирования напряжения
- •97. Способы регулирования скорости вращения ад.
- •99. Сравнительная оценка механических характеристик дпт.
- •100. Средства, обеспечивающие нормируемые показатели качества электроэнергии в системах электроснабжения
- •101. Статическая устойчивость узла нагрузки
- •102. Статическая устойчивость электропередачи.
- •103. Структура сапр систем электроснабжения.
- •104. Схемы внутреннего электроснабжения цехов предприятий
- •105. Схемы выпрямления (соединения, диаграммы токов и напряжений)
- •106. Технические средства, обеспечивающие статическую и динамическую устойчивость
- •107. Уменьшение потерь электроэнергии на корону. Физика процессов
- •109. Устройства компенсации реактивной мощности
- •110. Физика возникновения электромагнитных пп в электрических цепях.
- •111. Электрические контакты в элементах системы электроснабжения
69. Первый и второй законы Кирхгофа:
Первый закон Кирхгофа Точка электрической цепи называется узлом или точкой разветвления, если в ней соединяются три и большее число проводов.
Сумма
токов, направленных к узлу, равна сумме
токов, направленных от него.Алгебраическая
сумма токов в узле равна нулю.
Токи, направленные к узлу, считаются положительными, а токи, направленные от узла, – отрицательными.
Физический смысл: заряды в узлах не скапливаются. N1 = k – 1
Второй закон Кирхгофа Ветвь электрической цепи – это её участок, расположенный между двумя узлами. Замкнутый путь, проходящий по нескольким ветвям, называют контуром электрической цепи.
Для
любого замкнутого контура алгебраическая
сумма всех его Э.Д.С. равна алгебраической
сумме всех падений напряжения на
сопротивлениях этого контура.
При составлении уравнений по второму закону Кирхгофа Э.Д.С. и токи считаются положительными, если направления их совпадают с направлением произвольно выбранного обхода контура, в противном случае они считаются отрицательными и в уравнении записываются со знаком минус. N2 = m – k + 1 – N1
70. Погрешности измерительных приборов.
Приборы классифицируются: 1) по роду тока: постоянный ток, постоянный и переменный ток. 2) по способы защиты корпусами: обыкновенный, водонепроницаемый, брызгозащищенные, пылезащищенные, герметические, взрывобезопасные и т.д 3) по роду измеряемой величины: амперметры, вольтметры, фазометры, ваттметры, омметры и т.д.4) по методу измерения: магнитоэл., эл. магнитные, индукционные, эл. статические, выпрямительные и т.д.5) по степени точности на восемь классов: 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 1,5; 2,5; 4,0
Основные характеристики эл. измерительных приборов: 1. статическая погрешность показаний, определяющая степень приближения показаний прибора к действительным значениям измеряемой величины. 2. относительная погрешность, представляющая собой отношение абсолютной погрешности к действительному значению измеряемой величины. 3. приведенная погрешность представляющая собой выраженное в процентах отношение абсолютной погрешности к предельному значению показаний прибора, в пределах рабочей части его шкалы. Рабочей частью шкалы для приборов с равномерной шкалой считается вся шкала, для приборов с неравномерной шкалой – часть шкалы обозначенная условными знаками.Если прибор имеет двустороннюю шкалу, то приведенная погрешность выражается в прцентах от суммы пределов измерений по обе стороны от нуля., для приборов с безнулевой шкалой – в процентах разности верхнего и нижнего пределов измерений. Взависимости от причин возникновения погрешности эл. измерительных приборов различают: 1. основную погрешность, присущую прибору при нормальных условиях его работы. 2. дополнительную погрешность -, вызванную отступлением от нормальных условий работы прибора.
Основная
приведенная погрешность показаний
приборов различных классов не должна
превосходить в рабочей части шкалы
следующих значений
Класс приборов |
0,05 |
0,1 |
0,2 |
0,5 |
1,0 |
1,5 |
2,5 |
4,0 |
|
Основная приведенная погрешность |
0,05 |
±0,1 |
±0,02 |
±0,5 |
±1,0 |
±1,5 |
±2,5 |
±4,0 |
Для расширения пределов измерения приборов применяются шунты, добавочные сопротивления , и измерительные трансформаторы , класс точности которых должен быть на ступень выше класса точности прибора
Основные
характеристики эл. измерительных
приборов: 1. абсолютная погрешность
показаний, определяющая степень
приближения показаний прибора к
действительным значениям измеряемой
величины.
,
xи-измеренное
значение, xд-
действительное значение. 2. относительная
погрешность, представляющая собой
отношение абсолютной погрешности к
действительному значению измеряемой
величины
3. приведенная погрешность представляющая
собой выраженное в процентах отношение
абсолютной погрешности к предельному
значению показаний прибора, в пределах
рабочей части его шкалы
.
Рабочей частью шкалы для приборов с
равномерной шкалой считается вся шкала,
для приборов с неравномерной шкалой –
часть шкалы обозначенная условными
знаками. Если прибор имеет двустороннюю
шкалу, то приведенная погрешность
выражается в процентах от суммы пределов
измерений по обе стороны от нуля, для
приборов с безнулевой шкалой – в
процентах разности верхнего и нижнего
пределов измерений. В зависимости от
причин возникновения погрешности эл.
измерительных приборов различают: 1.
основную погрешность, присущую прибору
при нормальных условиях его работы. 2.
дополнительную погрешность - вызванную
отступлением от нормальных условий
работы прибора. Приборы классифицируются
по степени точности на восемь классов:
0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 1,5; 2,5; 4,0
Основная приведенная погрешность показаний приборов различных классов не должна превосходить в рабочей части шкалы следующих значений на ± : 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 1,5; 2,5; 4,0 соответственно
Для расширения пределов измерения приборов применяются шунты, добавочные сопротивления и измерительные трансформаторы, класс точности которых должен быть на ступень выше класса точности прибора.
