
- •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
101. Статическая устойчивость узла нагрузки
Места подключения отдельных СЭС к ЭЭС называются узлами нагрузки.
В нормальном режиме системы при малых его возмущениях возникает необходимость проверки статической устойчивости синхронных двигателей, синхронных компенсаторов, больших групп асинхронных двигателей, которые, имея мощность, соизмеримую с мощностью питающих их генераторов, могут оказаться неустойчивыми.
Слабые возмущения могут возникать при воздействиях со стороны ЭЭС (изменения напряжения и частоты), а также в результате изменений режимов работы самой СЭС и ее электроприёмников.
Если узлы нагрузки по суммарной потребляемой мощности соизмеримы с мощностью питающей ЭЭС или электрически удалены от источников энергии, то режим их работы при слабых возмущениях может оказаться неустойчивым.
Узел нагрузки с асинхронными двигателями адекватно замещают расчётной моделью в виде эквивалентного асинхронного двигателя, движение которого описывается теми же уравнениями, что и реальных двигателей.
АД имеют большие запасы устойчивости, и поэтому даже значительное снижение напряжения на шинах двигателей не могут привести к нарушению их устойчивости.
Однако
это относится к одиночному АД или к
группе АД, питаемых от шин, величина
напряжения на которых не зависит от
режима двигателя (
).
Если АД питается от генератора или группы генераторов,зазаменённых эквивалентным соизмеримой мощности, то напряжение на шинах Д (эквивалентного) зависит от его режима (в частности от скольжения).
Р
ассмотрим
схему системы, где сопротивления
эквивалентного Г, сети, эквивалентного
Д соизмеримы по величине, т. е. равновелики
по мощности.
СЗ
упростим переносом сопротивления
намагничивания
к точке приложения ЭДС Г. Такое грубое
преобразование не меняет качественных
закономерностей.
С
ростом электрической удалённости ИП,
т. е. увеличения
,
напряжение на шинах асинхронной нагрузки
снижается, что и показано на рисунке 2,
в зависимости от коэффициента
.
В
ычислять
максимальный вращающий момент и
определять критические условия нельзя
в этом случае исходя из напряжения на
зажимах АД, которое не является независимой
переменной.
В качестве расчётной выбирают ЭДС Г, которую можно считать не зависящей от изменения режима.
В зависимости от степени регулирования возбуждения Г эта ЭДС различна:
при
нерегулируемом возбуждении;
при АРВп;
при
АРВс.
Рассмотрим примерные характеристики моментов при постоянстве различных потенциалов в СЗ.
Рисунок
3
Критическое
скольжение
оказывается значительно меньше
критического скольжения двигателя.
Из
характеристик рисунка 3 следует, что
опрокидывание Д, питающегося от Г
соизмеримой мощности, может произойти
при сравнительно небольших изменениях
скольжения и снижения ЭДС ИП, и тем более
при небольших изменениях
.
Рассмотрим
характеристики
и
.
Рисунок
4
Из характеристик рисунка 4 видно, что снижение возбуждения и соответственно ЭДС, особенно в зоне, где производная Q отрицательна, приводит к росту Q, потребляемой Д, и соответствующему увеличению токов и увеличению потерь напряжения питающей сети, а, следовательно, способствует дальнейшему снижению напряжения.
Таким образом, вблизи режима опрокидывания процесс снижения напряжения оказывается заметным. Персонал станции не может судить непосредственно о росте токов роторов, статоров, скольжения комплексной нагрузки, когда они приближаются к опрокидыванию. Персонал наблюдает только резкое лавинообразное снижение напряжения (лавина напряжения).
Появлению лавины предшествуют режимы при недостаточно высоком возбуждении генераторов или увеличении реактивных сопротивлений связи. Наблюдаемое при этом снижение реактивной мощности, приходящей к потребителю, показывает, что причиной лавины является дефицит реактивной мощности в системе.