
- •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
13. Воздействие токов кз на электрооборудования.
В трансформаторах: при коротких замыканиях, возникающие динамические усилия деформируют обмотки, разрушают изоляцию, вызывают замыкание обмоток на корпус и выводят трансформатор из строя.
Термическое повреждение электрооборудования, связанное с его недопустимым перегревом тока КЗ.
Степень
термического воздействия тока КЗ
определяется значением интеграла Джоуля
Вк,
А2∙с,
Механическое повреждение, вызываемое воздействием больших электромагнитных сил между токоведущими частями.
Допустимое напряжение в материале жестких шин σдоп, Па, следует принимать равным 70 % временного сопротивления разрыву материала шин σдоп = 0,7σр,
При уменьшении напряжения 60-70% от номинального в течении 1с и более, возможно остановка двигателя, следовательно нарушение технологического процесса, экономический ущерб.
Электромагнитное наведение при несимметричном КЗ в соседних линиях связи и сигнализации ε, опасных для обслуживания персонала.
Наибольшая опасность при КЗ угрожает элементам системы, прилегающей к месту КЗ.
Воздушные линии: возможно разрушение провода за счет испарения металла, если не сработает защита.
Кабели: разрушение изоляции и как следствие вероятное замыкание на землю или межфазное. Истончение жилы кабеля и разрыв самой жилы.
Двигатели: если выводы с обмоток статора, то отгорание одного вывода, перегрев, разрушение изоляции обмоток (стекание диэлектрического лака), спаивание витков обмоток, резкое увеличение токов двигателя, а затем и возможное спаивание роторных пластин, что приводит к разрушению машины.
Электродинамическое
действие
тока короткого замыкания
,
а – расстояние между осями проводов.
14. Выбор кку в системах электроснабжения промпредприятий
Наибольшая суммарная нагрузка предприятия, принимаемая для определения мощности компенсирующих устройств , равна:QМ1 =Кн.св ∙ Qр., где Кн.св - коэффициент несовпадения по времени наибольших активной нагрузки энергосистемы и реактивной нагрузки промышленного предприятия. Значения наибольших суммарных реактивной QM1 и активной РР нагрузок сообщают в энергосистему для определения экономически оптимальной реактивной (входной) мощности, которая может быть передана предприятию в режимах наибольшей и наименьшей активной нагрузки энергосистемы, соответственно QЭ1 и QЭ2. По входной реактивной мощности QЭ1 определяют суммарную мощность КУ предприятия, а по QЭ2 регулируемую часть КУ. Суммарную мощность QК1 определяют по балансу реактивной мощности на границе электрического раздела предприятия и энергосистемы в период наибольшей активной нагрузки энергосистемы QК1= QМ1- QЭ1
Источниками реактивной мощности в сети НН являются ККУ. Недостающая часть (нескомпенсированая реактивная нагрузка НН) покрывается перетоком реактивной мощности из сети ВН Qmax,T. При решении задачи ККУ требуется установить оптимальное соотношение между источниками реактивной мощности НН и ВН, принимая во внимание потери электроэнергии на генерацию реактивной мощности источниками НН и ВН, потери электроэнергии на передачу Qmax,T. из сети ВН в сеть НН и удорожание цеховых ТП в случае загрузки их реактивной мощностью. Выбор оптимальной мощности НБК осуществляют одновременно с выбором цеховых ТП. Расчетную мощность НБК округляют до ближайшей стандартной мощности комплектых конденсаторных установок(ККУ)
Выбор компенсирующих устройств в сети 0,4 кВ.
При расчетах расчетах ККУ нужно стремиться к сокращению числа цеховых трансформаторов.
Определяем
реактивную мощность, потребляемую из
сети при уменьшении числа трансформаторов.
Наибольшую
реактивную мощность, которую целесообразно
передавать через трансформаторы в сеть
напряжением до 1 кВ, определяют по
формуле:
.Суммарная
мощность конденсаторных батарей на
напряжение до 1 кВ составит:
.Дополнительная
мощность
НБК для данной группы трансформаторов
определяется по формуле:
,где
- расчетный коэффициент, зависящий от
коэффициента удельных потерь
.Суммарная
мощность НБК цеха составляет:
.