- •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
80. Принцип образования 3х фазных систем
Три синусоидальные ЭДС одинаковой частоты и амплитуды, сдвинутые по фазе на 1200, образуют 3х-фазную симметричную систему.
Преимущества 3х-фазной системы:
1. 3х-фазная система позволяет получить вращающееся магнитное поле с помощью 3х неподвижных катушек, что значительно упрощает электрические двигатели.
2. 3х-фазная машина (генератор, двигатель, трансформатор) значительно проще чем 3 однофазных.
3. Использование 3х-фазной системы позволяет получить 2 различных напряжения (220/127 и т. д.).
4. При выпрямлении 3-х фазного напряжения пульсации минимальны.
3
х-фазную
ЭДС можно получить при вращении 3х рамок,
взаимно расположенных под углом 1200
и находящихся в однородном магнитном
поле или при вращении магнитного поля
при неподвижных рамках (обмотках). ЭДС
в обмотках:
EА=Еmsinwt;
EB=Emsin(wt -1200);
EC=Emsin(wt-2400).
В действительности 3 обмотки размещены на статоре, а ротор, создающий магнитное поле, вращается. Таким образом, для получения трехфазной ЭДС используется синхронный генератор, соединенный проводами с 3х-фазным потребителем (двигатель, трансформатор, лампа) образуя 3х-фазную цепь. В 3х-фазной цепи протекает 3х-фазная система токов, т. е. синусоидальные токи с тремя различными фазами. Участок цепи, по которому протекает один из токов, называется фазой.
81. Профилактические испытания изоляции электрооборудования
Электрические испытания изоляции электрооборудования должны проводиться специально обученным персоналом с учетом следующих положений:
1. Профилактические испытания должны совмещаться с текущими и капитальными ремонтами эл. оборудования.
2. Испытаниям должен предшествовать комплекс подготовительных мероприятий: изучена эл. часть испытуемой эл. установки, заводская техническая документация,
3. Проведению испытаний должен предшествовать тщательный наружный осмотр испытуемого объекта. Испытания проводят после устранения дефектов.
4. Измерение характеристики изоляции объектов должно производиться при температуре изоляции не ниже +5 градусов.
5. Перед проведением измерения сопротивления изоляции или диэлектрических потерь наружная поверхность фарфоровых покрышек испытуемого объекта должна быть очищена от пыли и грязи и приняты меры к устранению поверхностных токов утечки.
6. Испытания высоковольтной изоляции должно производиться в условиях, в наибольшей степени воспроизводящих эл. поле при работе в эксплуатации выпрямленного тока.
7. Испытанию изоляции обмоток вращающихся машин и трансформаторов повышенным напряжением должна подвергаться поочередно каждая электрически независимая цепь или параллельная ветвь в отдельности.
И
спытание
повышенным напряжением является основным
испытанием. Испытание повышенным
напряжением обязательно для
электрооборудования напряжением 35 кВ
и ниже, а при наличии испытательных
устройств - и для оборудования напряжением
выше 35 кВ.
1
- автоматический выключатель; 2 -
регулировочная колонка; 3, 10 - вольтметр;
4 - амперметр для измерения тока на
стороне низкого напряжения; 5 - трансформатор
испытательный; 6 - миллиамперметр для
измерения тока утечки испытуемой
изоляции; 7 - кнопка, шунтирующая
миллиамперметр для его защиты от
перегрузки; 8 - трансформатор напряжения;
9 - резистор для ограничения тока в
испытательном трансформаторе при
пробоях в испытуемой изоляции (1-2 Ом на
1 В испытательного напряжения); 11 - то же
для ограничения коммутационных
перенапряжений на испытуемой изоляции
при пробое разрядника (1 Ом на 1 В
испытательного напряжения); 12- разрядник;
13 - испытуемый объект.
Установленный уровень испытательных напряжений соответствует пробивным напряжениям изоляции при наличии в них сосредоточенных дефектов.
8. Заключение о пригодности оборудования к эксплуатации производится на основании сравнения данных, полученных при испытании, с браковочными нормами и анализа результатов всех проведенных эксплуатационных испытаний и осмотров.
9. Перед вводом в эксплуатацию проверяется качество подсоединения оборудования к заземляющему контуру.
10. После снятия испытательного напряжения и заземления объекта изоляторы из органических диэлектриков следует ощупать, чтобы убедиться в отсутствии местных нагревов.
11. Изоляция считается выдержавшей испытание, если:- не произошло пробоя или перекрытия изоляции;
- не было отмечено частичных нарушений изоляции, выявленных по показаниям приборов или наблюдением;
- не было отмечено местного нагрева изоляции;
- ток утечки или пересчитанное значение его – сопротивление изоляции, коэффициент абсорбции или величина асимметрии токов по фазам (обмоткам) – не превосходит установленных величин.
12. Полный комплекс испытаний изоляции электрооборудования включает измерение сопротивления изоляции; измерение диэлектрических потерь; испытание повышенным выпрямленным напряжением; испытание повышенным напряжением пром. частоты.
