
- •1. Основные характеристики потребителей и приемников электроэнергии
- •2. Характерные особенности электроустановок предприятий.
- •4. Общие требования, предъявляемые к системам электроснабжения. Обоснование решений при проектировании, расширении, реконструкции электроустановок.
- •5 Графики электрических нагрузок. Вероятностная модель случайного графика нагрузок. Построение годовых графиков нагрузок.
- •6 Требования, предъявляемые к электрическим сетям до 1000 в. Классификация помещений и наружных установок по окружающей среде. Схемы электрических сетей напряжением до 1000 в.
- •7. Расчет сетей по нагреву, по потерям напряжения, по экономической плотности тока. Выбор коммутационно – защитных аппаратов сетей и электроустановок до 1000 в.
- •11 Особенности защитных и рабочих заземлений в электроустановках. Режимы нейтрали электрических сетей различного класса напряжения.
- •12. Распределение электрической энергии при напряжении выше 1000 в. Требования к сетям. Особенности конструктивного выполнения электрических сетей предприятия при напряжении выше 1000 в.
- •15. Обоснование целесообразности ввода генерирующей мощности из условия полного электроснабжения потребителей в нормальном и ремонтном режимах.
- •16 Обоснование схем присоединения к электроэнергосистеме. Основные ограничения для систем электроснабжения в аварийных и послеаварийных режимах
- •20.Обоснование и выбор схем электростанций с газотурбинными и парогазовыми установками.
- •1 Основные виды отказов в системах электроснабжения и их отличительные признаки.
- •2. Показатели надежности невосстанавливаемых элементов.
- •3. Законы распределения, используемые в теории надежности. Оценка основных показателей надежности в период нормальной эксплуатации.
- •4. Показатели надежности восстанавливаемых элементов.
- •5. Оценка показателей надежности системы при последовательном и параллельном соединении невосстанавливаемых элементов
- •7. Оценка показателей надежности системы при последовательном и параллельном соединении восстанавливаемых элементов
- •2. Оценка динамической устойчивости системы электроснабжения методом площадей.
- •3. Статическая устойчивость узла нагрузки. Статическая устойчивость синхронных и асинхронных двигателей в узлах нагрузки.
- •4 Устойчивость при самозапуске двигателей нагрузки
- •5 Средства повышения динамической устойчивости системы электроснабжения
- •1 Автоматика включения синхронных генераторов на параллельную работу. Способы автоматического включения, микропроцессорные автоматические синхронизаторы
- •3. Микропроцессорная автоматизированная система управления частотой и активной мощности электроэнергетических систем.
- •4. Автоматические устройства повторного включения. Микропроцессорный комплект апв.
- •6. Микропроцессорная автоматика прекращения асинхронного режима.
- •8.Автоматизация диспетчерского управления электроэнергетическими системами.
- •10. Микропроцессорная автоматизированная система управления тепловыми электростанциями
- •1 Законодательство Российской Федерации по энергосбережению
- •3. Экономия электроэнергии за счет внедрения прогрессивных источников света и светильников.
- •4 Энергосбережение в системах отопления, водоснабжения и водоотведения. Требования по расчету за энергоресурсы по приборам учета.
- •6 Программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
- •8 Государственная информационная система по энергоэффективности.
- •9. Альтернативные возобновляемые источники энергии.
- •1 Краткая характеристика основных показателей качества электрической энергии согласно гост 13109-97.
- •3. Основные электроприемники, являющиеся источниками электромагнитных помех и влияющие на качество электрической энергии.
- •4 Требования к средствам измерения показателей качества электрической энергии.
- •5. Основные задачи и виды контроля кэ.
1 Автоматика включения синхронных генераторов на параллельную работу. Способы автоматического включения, микропроцессорные автоматические синхронизаторы
для включения вновь вводимых, ранее отключенных или выпавших из синхронизма СГ на параллельную работу в ЭЭС используются автоматические синхронизаторы. Для того чтобы включить СГ автоматически запущенного гидро- или турбогенератора на параллельную работу с синхронно вращающимися генераторами электростанции и ЭЭС, необходимо выполнить ряд операций. Используются два способа включения СГ на параллельную работу: быстродействующий способ самосинхронизации и относительно медленный способ точной синхронизации. Соответственно различаются 2 вида автоматического управления включением СГ, а именно автоматическая самосинхронизация и автоматическая точная синхронизация.
при самосинхронизации выключатель гидро- и турбогенератора включается при близкой к синхронной частоте вращения энергоагрегата т.е. при малом скольжении при невозбужденном СГ, отключенном АГП возбудителе и замкнутой контактом обмотке возбуждения. после тут же включаемого возбуждения СГ самостоятельно за 1-2с втягивается в синхронизм.
При точной автоматической синхронизации выполняются 3 условия:
генератор возбуждается до ЭДС х.х. практически равной по абсолютному значению напряжению на шинах электростанции
выключатель СГ включается при весьма малом скольжении
выключатель включается в момент совпадения по фазе его ЭДС и напряжения на шинах электростанции
После небольших затухающих качаний его ротора, обусловленных указанным скольжением, генератор устанавливается в синхронный режим работы.
Быстродействующая самосинхронизация применяется при автоматических ускоренном пуске и пуске в режим работы синхронным компенсатором гидрогенераторов и при часто успешных незамедлительных попытках восстановления нормального режима работы отключившихся турбогенераторов. При автоматическом управлении нормальным пуском гидро- и турбогенераторы включаются на параллельную работу автоматическим устройством точной синхронизации.
В последнее время разработаны и внедряются в практику эксплуатации микропроцессорные автоматические синхронизаторы с вычисляемым углом опережения типов АС-М и СПРИНТ-М.
2. Автоматическое
регулирование возбуждения. Разновидности
возбудителей, тиристорное возбуждение,
микропроцессорные автоматические
регуляторы возбуждения. (АРВ),
процесс изменения по заданным условиям
тока возбуждения электрических машин.
Осуществляется на синхронных генераторах,
мощных синхронных двигателях, синхронных
компенсаторах, на генераторах и двигателях
постоянного тока и на других специальных
электрических машинах изменением
напряжения на обмотке возбуждения. При
этом изменяется сила тока возбуждения
электрической машины и, как следствие,
основной магнитный поток
и эдс в обмотках якоря. АРВ синхронных
генераторов осуществляется в основном
с целью обеспечения заданного напряжения
в электрической сети, а также для
повышения устойчивости их параллельной
работы на общую сеть. АРВ широко
применяется в электроприводе постоянного
тока для поддержания постоянства частоты
вращения рабочего органа машины путём
воздействия на ток возбуждения двигателя
или питающего генератора. Различают
АРВ пропорционального и сильного
действия. АРВ пропорционального действия
характеризуется изменением силы тока
возбуждения пропорционально отклонению
напряжения на зажимах машины от заданного
значения. АРВ сильного действия,
характеризуется высоким быстродействием
и большой мощностью системы возбуждения.
тиристорное
возбуждение: Поскольку
высокочастотное возбуждение имеет
недостаточное быстродействие, при
работе турбогенератора на дальние линии
электропередачи освоена система
независимого тиристорного возбуждения,
которая оказалась более надежной в
эксплуатации. Схемы независимого
тиристорного возбуждения, отличаются
наибольшим быстродействием по сравнению
с другими схемами; при этом установка
получается компактнее и экономичнее.
Алгоритм микропроцессорной реализации
автоматического регулирования возбуждения
описывается разностным уравнением и
z-преобразованием
функции. В соответствии с соотношением
.
(не
все виды возбудителей (бесщеточное,
компаундное и т.д.),