
- •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.
8.Автоматизация диспетчерского управления электроэнергетическими системами.
Управление процессом производства, передачи и распределения электрической энергии реализуется автоматизированными системами диспетчерского управления на всех уровнях иерархии управления энергосистемой путем воздействия как на автоматизированные системы технологического управления электрических станции, подстанции и сетей, так и на централизованные системы автоматического управления (САУ) и локальные системы и устройства автоматики энергообъектов
Автоматизированная система диспетчерского управления состоит из функциональной части (набор функций, реализуемых АСДУ), комплекса технических средств (КТС), программного и информационного обеспечения.
АСДУ обеспечивает реализацию следующих функции:
планирования режимов — долгосрочное (на месяц, квартал, год, несколько лег) и краткосрочное (на сутки, несколько суток, неделю),
оперативного и автоматического управления режиме реального времени
Планирование режимов осуществляется на основе проведения расчетов установившихся режимов (прогноз нагрузки, формирование балансов мощности, электрической и тепловой энергии, формирование графиков ремонтов основного энергетического оборудования и др.), расчетов аварийных режимов (расчет устойчивости, токов короткого замыкания, уставок релейной защиты и автоматики), оптимизационных расчетов.
Оперативное и автоматическое управление реализуется на базе решения задач сбора, обработки и оценки текущей информации; контроля, оценки и анализа баланса активной мощности; контроля параметров режима, схемы сети, состояния оборудования, оценки допустимости режима по устойчивости; контроля состояния САУ; оптимизации режима по напряжению и реактивной мощности; автоматического регулирования частоты и активной мощности и др.
9 нет
10. Микропроцессорная автоматизированная система управления тепловыми электростанциями
А
СУ
ТП тепловых электростанций является
интегрированной, иерархической,
двухуровневой и распределенной,
функционирующей на основе переработки
обширной информации.
Основной уровень АСУ ТП ее общестанционная часть ОСЧ состоит из информационного ИВК и управляющего УВК вычислительных комплексов. Информационное обеспечение АСУ имеет решающее значение для эффективности ее функционирования. ОСЧ осуществляет обмен информацией по телеавтоматическим каналам технических средств сбора и передачи информации ССПИ автоматизированной системы диспетчерского управления объединенной и Единой энергосистемам и по каналам быстродействующей передачи сигналов БСПА с централизованной противоаварийной автоматикой ЦПА. Она получает информацию о заданном графике загрузки электростанции плановой мощностью и о предписанной неплановой, покрытие которой связано с участием ТЭС в автоматическом регулировании частоты, информацию о дозированных противоаварийных воздействиях на кратковременное и длительное снижение мощности турбин в аварийном и послеаварийном режимах и выдает информацию о режимах работы ТЭС и ее технико-экономических показателях, о схеме электростанции, состоянии энергоблоков, max и min допустимых мощностях и об исполнении заданий по плановой и неплановой мощности.
ИВК собирает информацию от источников информации агрегатной части (ИИ АЧ АСУ ТП) и производит ее обработку (для отображения оперативному персоналу ООП, для диагностики состояния энергетического оборудования ДСЭО, учета электрической и тепловой энергии УЭТЭ) В ИВК производятся расчеты по оптимальному распределению плановой и неплановой мощностей (РОРМ) между энергоблоками по технико-экономическим показателям; производится регистрация и анализ аварийных ситуаций.
УВК состоит из: управления пуском и остановом, включением на параллельную работу и нагружением турбогенераторов ПУСК; общестанционного регулирования частоты и мощности ОРЧМ, напряжения и реактивной мощности ОРНМ и противоаварийного управления мощностью ПУАМ.
Энергоснабжение и энергосберегающие технологии