
- •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
102. Статическая устойчивость электропередачи.
Анализ опыта эксплуатации электропередач, являющихся слабыми межсистемными связями, показывает, что причиной нарушения их устойчивости чаще всего является превышение предела статической устойчивости из-за отключения одной из параллельных линий или сравнительно медленного повышения потока мощности, обусловленного изменением его среднего значения или нерегулярными колебаниями. Поэтому определение области статически устойчивых режимов для межсистемных связей электропередач является важной задачей.
На предельную по условиям статической устойчивости мощность влияет ряд факторов: напряжение по концам электропередачи, активные и реактивные сопротивления линий электропередачи, промежуточные нагрузки и значения статизма соединяемых энергетических систем.
Статической устойчивостью энергетической системы называется её способность самопроизвольно восстанавливать исходный режим после малого или медленно изменяющегося во времени возмущения.
К
аждому
значению мощности турбины Расоответствуют
две точки равновесия на угловой
характеристике мощности генератора.Однако
устойчивый режим работы возможен лишь
в точке а;
режим
работы в точке bбудет
неустойчив. Если при небольшом возмущении
угол генератора даувеличился
на ASa,
то
рабочая точка на угловой характеристике
перейдет из а в а' и мощность генератора
увеличится на АР.
В
результате изменения мощности генератора
равновесие моментов турбины и генератора
будет нарушено и на валу машины возникнет
тормозящий момент, поскольку мощность
генератора стала больше мощности
турбины. Под влиянием тормозящего
момента ротор генератора замедляет
вращение, угол Sуменьшается
и вновь восстанавливается исходный
режим работы (точка а).
Следовательно,
такой режим считается устойчивым.
Рассмотрим то же явление в точках b
и Ь', где положительное приращение угла
AS,
соответствует,
отрицательным изменениям мощности
генератора АР.
Изменение
мощности вызывает появление ускоряющего
момента, под влиянием которого угол
Sвозрастает,
мощность генератора падает, что приводит
к дальнейшему увеличению угла. Такой
прогрессивный процесс приводит к
выпадению из синхронизма генератора.
Следовательно, режим работы в точке
bявляется
неустойчивым. Таким образом, статическая
устойчивость системы обеспечивается,
если приращение угла и мощность генератора
имеют один и тот же знак, т.е. если AP/AS>0
или
dP/dS>0.
Практически
для обеспечения статической устойчивости
системы принимают 6=25°.
Наибольшая
величина при которой система еще
сохраняет устойчивостьхарактеризует
величину запаса. Запас характеризуется
коэффициентом запаса по мощности
103. Структура сапр систем электроснабжения.
САПР — система, объединяющая технические средства, математическое и программное обеспечение, параметры и характеристики которых выбирают с максимальным учетом особенностей задач инженерного проектирования и конструирования. Структурными составными составляющими САПР являются подсистемы, обладающие всеми свойствами систем и создаваемые как самостоятельные системы.
По назначению подсистемы САПР разделяют на два вида: проектирующие и обслуживающие.
К проектирующим относятся подсистемы, выполняющие проектные процедуры и операции, например: подсистема компоновки машины; подсистема проектирования деталей; подсистема проектирования схемы управления.
К обслуживающим относятся подсистемы, предназначенные для поддержания работоспособности проектирующих подсистем, например: подсистема графического отображения объектов проектирования; подсистема документирования.
В зависимости от отношения к объекту проектирования различают два вида проектирующих подсистем: объектно-ориентированные (объектные); объектно-независимые (инвариантные).
К объектным подсистемам относят подсистемы, выполняющие одну или несколько проектных процедур или операций, непосредственно зависимых от конкретного объекта проектирования, например: подсистема проектирования технологических систем.
К инвариантным подсистемам относят подсистемы, выполняющие унифицированные проектные процедуры и операции, например: подсистема расчетов деталей машин;
подсистема расчетов режимов резания.
Структурное единство подсистем САПР обеспечивается строгой регламентацией связей между различными видами обеспечения, объединенных общей для данной подсистемы целевой функцией. Различают следующие виды обеспечения:
методическое обеспечение — документы, в которых отражены состав, правила отбора и эксплуатации средств автоматизации проектирования;
лингвистическое обеспечение — языки проектирования, терминология;
математическое обеспечение — методы, математические модели, алгоритмы;
программное обеспечение — документы с текстами программ, программы на машинных носителях и эксплуатационные документы;
техническое обеспечение — устройства вычислительной и организационной техники, средства передачи данных, измерительные и другие устройства и их сочетания;
информационное обеспечение — документы, содержащие описание стандартных проектных процедур, типовых проектных решений, типовых элементов, комплектующих изделий, материалов и другие данные;
организационное обеспечение — положения и инструкции, приказы, штатное расписание и другие документы, регламентирующие организационную структуру подразделений и их взаимодействие с комплексом средств автоматизации проектирования.