
- •1. Назначение и классификация электрических сетей
- •2. Схемы замещения двухобмоточного трансформатора
- •3. Расчеты параметров воздушных лэп
- •1. Какие типы опор и изоляторов существуют для влэп?
- •2. Регулирование напряжения.
- •Электр тораптарының алмастыру схемасы.
- •Реактивті қуат қөздері
- •1. Кернеу шығыны мен кернеу түсуі
- •2. Электр беріліс кабельдік желілердің классификациясы
- •3.Кернеу шығынын есептеу
- •2 (Что такое встречное регулирование) Қарсы реттеу
- •Несинусоидальность напряжения — искажение синусоидальной формы кривой напряжения.
- •35% Электроэнергии преобразуется и потребляется на постоянном напряжении.
- •Влияние несинусоидальности напряжения на работу электрооборудования:
- •Гост 13109-97 требует оценивать весь ряд гармонических составляющих от 2-й до 40-й включительно. Мероприятия по снижению несинусоидальности напряжения:
- •1.Отклонение напряжения и отклонение частоты.
- •2. Электр желілердің сұлбасы
- •3. Схема замещения автотрансформатора
- •1.Какое состояние и перспективы развития электрических сетей в мире и рк.
- •2. Элементы воздушных лэп.
- •3. Расчет потерь мощности
- •1. Какое назначение электроэнергетических систем и сетей?
- •2.Регулирование напряжения?
- •1. Шунтирующие реакторы, назначение
- •2 Несимметрия и колебания напряжения
- •11 Билет
- •1Потери электроэнергий в трансформаторах
- •3 Расчет параметров трехобмоточного трансформатор
- •12 Билет
- •1.Расчет параметров трехобмоточного трансформатор
- •2.Типы кабелей и основные элементы.
- •14 Билет
- •1. Продольное и поперечное регулирование напряжения.
- •Баланс активной мощности.
- •2.Требования к надежности электроснабжения. Причины и характер аварий в энергосистемах.
- •3Расчет потерь мощности
- •1)Регулирование частоты.
- •Первичное регулирование частоты
- •Нормированное первичное регулирование частоты
- •Вторичное регулирование частоты
- •Третичное регулирование частоты
- •2) Классификация кабельных лэп.
- •3)Расчет и выбор сечения кабелей
- •По условиям коронирования:
- •1.Баланс реактивной мощности.
- •2. Назначение рпн трансформаторов, схемы.
- •2. Назначение рпн трансформаторов, схемы.
- •1.Сети постоянного тока
- •3. Линейная арматура
- •Тұйықталған желідегі қуат пен кернеу ағындарының таралуы.
- •2 Немесе 3 тұйін —активті және реактивті қуат ағындарының бөліну нүктелері .
- •3.Продольная и поперечная составляющая напряжения
- •Бойлық : , кВ;
- •Көлденең: кВ;
Гост 13109-97 требует оценивать весь ряд гармонических составляющих от 2-й до 40-й включительно. Мероприятия по снижению несинусоидальности напряжения:
Аналогично мероприятиям по снижению колебаний напряжения:
Применение оборудования с улучшенными характеристиками:
— „ненасыщающиеся“ трансформаторы;
— преобразователи с высокой пульсностью и т.д.
Подключение к мощной системе электроснабжения.
Питание нелинейной нагрузки от отдельных трансформаторов или секций шин.
Снижение сопротивления питающего участка сети.
Применение фильтрокомпенсирующих устройств.
|
|
Для оценки отклонения формы несинусоидальных кривых тока и напряжения от синусоиды пользуются коэффициентами формы кривой, искажения и амплитуды. Коэффициент формы определяется как отношение действующего значения тока или напряжения к его среднему по модулю значению, т.е.
Для
синусоиды Кф= 1,11.
Коэффициент
искажения равен отношению действующего
значения первой гармоники к действующему
значению несинусоидального тока или
напряжения
Для
синусоиды Ки = 1.
Коэффициент
амплитуды равен отношению максимального
значения несинусоидального тока или
напряжения к действующему
Для
синусоиды
2.
Провал напряжения - внезапное значительное снижение напряжения в системе электроснабжения с последующим его восстановлением т.е. увеличением напряжения до значения, находящегося в диапазоне допустимых значений в установившемся режиме работы систем.
Перенапряжение — это импульс или волна напряжения, которое накладывается на номинальное напряжение сети.
Например, напряжение однофазной сети у нас составляет 220 (В). Напоминаю Вам, что это действующее значение напряжения. Если перевести его в амплитудное, умножив действующее напряжение на √2, то получим 310 (В). Так вот во время импульсных перенапряжений амплитудное значение напряжения может достигать значения до нескольких тысяч вольт. Длительность таких импульсных перенапряжений не велика — всего несколько милисекунд (мсек).
Изоляция электропроводки (кабелей и проводов) и различных электрических приборов может выдерживать определенный уровень напряжения. Вот примерная таблица электрической прочности изоляции некоторого электрооборудования.
Какую опасность несут в себе перенапряжения? Примеры
Это приведет к пробою изоляции, а следовательно, к выходу из строя электрических приборов, электропроводки и возникновению пожара.
Если электрический прибор будет выключен из розетки, то Вы его защитите от перенапряжений. А вот провода и кабельные линии электропроводки всегда находятся под напряжением (розетки, одноклавишные и двухклавишные выключатели) и совсем не защищены от импульсных перенапряжений.
Всего существует 3 вида импульсных перенапряжений:
коммутационное
грозовое (его еще называют атмосферным)
электростатическое
7-билет