
- •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.
6. Микропроцессорная автоматика прекращения асинхронного режима.
В зависимости от складывающейся ситуации в электроэнергетической системе АР может быть допустимым кратковременно, иногда и относительно длительно или недопустим вообще. Поэтому ликвидация АР производится или ресинхронизацией путем соответствующих управляющих воздействий на синхронные генераторы, а иногда и на нагрузку, или немедленным делением системы на несинхронно работающие части.
АЛАР (Автоматика ликвидации асинхронного режима) делятся на три группы:
устройства, производящие противоаварийные управляющие воздействия при возникновении признаков нарушения синхронизма или в течении первого цикла АР (одного проворота роторов генераторов);
устройства, осуществляющие ресинхронизацию, обычно после нескольких циклов АР и действующие на деление ЭЭС при затянувшемся АР – длительностью более 30с;
быстродействующие неселективные устройства деления энергосистемы в начальной фазе нарушения устойчивости.
АЛАР функционирует
на основе характерных изменений
электрических величин при АР (наиболее
характерным признаком нарушения
устойчивости является нарастание угла
сдвига фаз
между эквивалентными ЭДС E1 , E2 двух
частей электроэнергетической системы,
связанных линиями электропередачи), и
осуществляет ресинхронизацию ЭЭС –
восстановление ее синхронной работы.
Она вырабатывает управляющие воздействия,
тормозящие синхронные генераторы одной
части ЭЭС, избыточной по генерируемой
мощности, и ускоряющие синхронные
генераторы дефицитной по мощности части
системы. При ее микропроцессорной
реализации АЛАР-М успешно справляется
со своим назначением. При этом из
различных периодически изменяющихся
в АР электрических величин использованы
наиболее характерные: угол сдвига фаз
между эквивалентными ЭДС E1, E2 двух частей
электроэнергетической системы – угол
электропередачи, разность их частот,
скольжение s несинхронно работающей
части и его производная ds/dt.
7. Автоматика частотной разгрузки электроэнергетических систем. Применяется для предотвращения и ликвидации системных аварий, которые могут возникнуть из-за снижения частоты при внезапных дефицитах активной мощности. Объем и установка автоматики частотной разгрузки определяются Системным оператором. При определении объемов рассматриваются возможные наложения аварийных режимов и ремонтных схем. При определении объемов автоматики частотной разгрузки необходимо исходить из наиболее тяжелых по размерам дефицитов мощности аварийных ситуаций. Мощность и размещение автоматики частотной разгрузки определяется, начиная от анализа энергетических узлов, переходя к регионам и далее. Системный оператор задает региональному диспетчерскому центру граничные условия действия автоматики частотной разгрузки, частотного автоматического повторного включения - минимально допустимый объем подключенной нагрузки, диапазон установок автоматики частотной разгрузки, минимальное количество очередей, распределение объема нагрузки между очередями автоматики частотной разгрузки. Региональный диспетчерский центр определяет распределение потребителей по ступеням автоматики частотной разгрузки, при этом подключение потребителей осуществляется к ступеням автоматики частотной разгрузки с меньшей частотой и большим временем срабатывания. Перечень потребителей, подключенных к устройствам автоматики частотной разгрузки должен ежегодно по энергетическому региону утверждаться главным инженером межрегиональной электрической сети, согласовываться главным диспетчером центрального диспетчерского управления.