- •Назначение и типы электростанций, режимы их работы.
- •Принцип действия тепловых, гидравлических, атомных и других типов электростанций.
- •Элементы схем электроснабжения, назначение подстанций.
- •Классификация электроприемников.
- •Категории электроприемников и обеспечение надежности электроснабжения объектов.
- •11. Схемы цеховых сетей напряжением до 1000 в.
- •12. Графики электрических нагрузок, их практическое значение
- •17. Выполнение электрических сетей гражданских зданий.
- •18. Защита электрических сетей гражданских зданий.
- •19 Вводно-распределительные устройства жилых зданий, их размещение и схемы.
- •Важнейшими показателями качества электроэнергии являются:
- •35. Конструктивное выполнение электрических сетей (воздушные линии, токопроводы, кабельные линии).
- •Воздушные.
- •39. Силовые трансформаторы, применяемые на тп, их номинальные параметры.
- •58.Расчет защитного заземления
- •59..Назначение релейной защиты в системах энергоснабжения. Основные требования, предъявляемые к релейной защите.
- •60. Назначение, виды релейных защит, обозначение, основные требования, предъявляемые к ним.
- •63.Виды повреждений в линиях, защита кабельных и воздушных линий.
- •64. Виды повреждений в силовых трансформаторах, защита силовых трансформаторов.
Важнейшими показателями качества электроэнергии являются:
- Отклонение напряжения (медленные изменения напряжения);
- Колебания напряжения (быстрые изменения напряжения); Скачки другим словом(перегрузка-недогрузка, перегрузка-недогрузка)
- Несинусоидальность напряжения;
- Несимметрия напряжения;
- Отклонение частоты (изменение частоты);
- Провал напряжения; (когда со 100% напряжения, просело до 90%Uном и восстановилось обратно PS так написано в инете, но лучше к цифре 90 не привязывайтесь)
- Импульс напряжения; хз че это
- Временное перенапряжение.
27.Понятия: потери, падение, колебания и отклонение напряжения;их величины согласно требованиям ПУЭ.
28.Расчёт сети на потери напряжения.
Согласно требованиям ГОСТа в силовых сетях допустимые потери напряжения от источника питания до электроприёмника должны быть не более 5%.
Линии электропередач имеют активное и индуктивное сопротивления, а поэтому и потери напряжения имеют две составляющих активную и индуктивную. В курсаче мы выбирали для самого мощного и для самого удаленного. схемка вот
РП
ВВГ
(3х70+1х35) ВВГ (3х50+1х35)
l1=20
l2=3,5
Цифры свои
Определяю активное сопротивление каждого участка линии.
,
Ом
Определяю активное и индуктивное сопротивления на каждом участке
на 1км линии, Ro и Xo.
Индуктивное сопротивления на 1км линии Xo определим по сечению проводников из справочной литературы.
Рассчитываю потери напряжения на каждом участке.
Определяю потери напряжения от ТП до электроприёмника:
,%
БОРОДАЧ
29. Регулирование напряжения с устройством ПБВ
Изменение количества витков в трансформатора при отключенной нагрузке
30. Регулирование напряжения с устройством РПН.
Изменение количества витков в трансформаторе при включенной нагрузке
31. Коэффициент мощности и его практическое значение.
он показывает, какая часть полной мощности является активной мощностью. Полная мощность и коэффициент мощности наряду с другими параметрами являются расчетными величинами и в конечном счете определяют габаритные размеры трансформаторов, генераторов, двигателей и других электротехнических устройств.
32. Пути повышения cosφ без дополнительных устройств.
Расщепленные провода
Многодвигательные агрегаты
Трансформатор с загруженностью не менее 70%
33. Расчёт мощности и выбор компенсирующего устройства.
Основные данные, определяющие тип конденсаторной установки - это её номинальное напряжение, номинальная реактивная мощность, шаг регулирования и климатическое исполнение. Вместе с тем для правильного выбора компенсирующего устройства необходимо учитывать и некоторые нюансы, такие как величина и продолжительность отклонений напряжения в сети от номинального
34. Виды компенсации реактивной мощности. Подключение компенсирующих устройств.
Виды компенсации: - индивидуальная; - групповая; - централизованная.
Индивидуальный тип используется в процессе компенсации напряжения одной электрической установки. Соответственно, компенсация группового типа предусматривает функционирование нескольких агрегатов, которые находятся рядом и подключены при помощи одного распределительного устройства. Компенсация централизованного вида чаще всего применяется с целью эффективной компенсации мощности сразу нескольких групп электрических систем. Такой комплекс предусматривает наличие специального регулятора, с помощью которого при необходимости изменяется уровень генерируемой мощности в соответствии с изменением режима работы непосредственно всей системы электроснабжения.
