- •1. В чем заключается экономическая целесообразность компенсации реактивной мощности?
- •2. В чем заключается физический смысл компенсации реактивной мощности? Докажите экономическую целесообразность компенсации реактивной мощности.
- •3. Дайте определение номинальной мощности электроприемника. Как определить Рном для эп повторно-кратковременного режима? Как определить Рном, если даны Sном и пв?
- •Особенности ээс
- •6. Защита цеховых сетей и электроприемников автоматическими выключателями, их принцип действия, защитная характеристика, условия выбора.
- •7. Защита цеховы х сетей и электроприемников плавкими предохранителями, их устройство, принцип действия, защитная характеристика, расчет тока плавких вставок.
- •8. Защитные меры электробезопасности. Что такое «зануление»? Чему равно Rз.У. В сетях до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью?
- •9. Как определить среднюю и максимальную нагрузки по методу коэффициента использования и коэффициента спроса.
- •10. Защитные меры электробезопасности. Что означает термин «заземление»? Что такое защитное и рабочее заземление? Чему равно Rз.У. В сетях с заземленной нейтралью выше 1кВ?
- •11. Источники реактивной мощности; их достоинства и недостатки.
- •12. Как выбрать сечение кабельных линий напряжением 6-10 кВ? Что означает поправочный коэффициент?
- •Выбор кабеля по допустимому длительному току.
- •13. Как классифицируются приемники электроэнергии по надежности электроснабжения?
- •14. Как классифицируются электроприемники в промышленности?
- •15. Как классифицируются электроприемники по режиму работы? Приведите графики режимов работы p f(t) и t0c (t).
- •16. Как определить потери мощности и электроэнергии в силовых трансформаторах и проводниках?
- •17. Как определить сечение проводов вл-110 кВ? Как корректируется выбранное сечение по потере на «корону»?
- •18. Как рассчитать сечение высоковольтных проводов вл?
- •19. Расчет сечения кабеля 6-10кВ питающих 2-х трансформаторную пс:
- •20. Как рассчитать сечение кабелей напряжением 6-10 кВ, питающих однотрансформаторную цеховую подстанцию?
- •21. Как рассчитать ток к.З. В сетях до 1 кВ? Как можно ограничить величину тока к.З. В сетях до 1 кВ?
- •22. Какие источники реактивной мощности вы знаете, дайте им краткую характеристику. Перечислите мероприятия по уменьшению потребления реактивной мощности?
- •23. Какие источники электроэнергии в настоящее время существуют и где они применяются
- •24. Защита цеховы х сетей и электроприемников плавкими предохранителями, их устройство, принцип действия, защитная характеристика, расчет тока плавких вставок.
- •25. Какие способы ограничения токов короткого замыкания в сетях до и выше 1 кВ вы знаете
- •26. Методы определения электрических нагрузок
- •27. Какие способы прокладки высоковольтных силовых кабелей по территории предприятия вы знаете? Их достоинства и недостатки.
- •28.Каково назначение трансформаторов собственных нужд (тсн) на гпп? Как и где на схеме электроснабжения обозначаются тсн?
- •29. Какие виды учета электроэнергии вы знаете? Где они применяются?
- •30. Назначение, основные параметры и условное обозначение на схемах трансформаторов тока (т.Т.) и трансформаторов напряжения (т.Н.).
- •31. Напишите формулы для определения расчетных величин и коэффициетов:
- •32.Схема гпп с выключателями: принцип действия, область применения.
- •33. Нарисуйте и поясните схемы присоединения конденсаторных батарей в сетях до 1 кВ.
- •34. Нарисуйте и поясните схемы присоединения конденсаторных батарей в сетях выше 1 кВ.(6-10 кВ)
- •35. Область применения и назначения следующих высоковольтных аппаратов и их условное обозначение: разъединитель; выключатель; опн
- •36. Область применения кабельных линий при внутризаводском электроснабжении, расчет кабельных линий, способы прокладки кабелей.
- •37. Показатели качества электроэнергии, допустимые пределы изменения показателей качества электрэнергии.
- •39. Как классифицируются эп в промышленности?
- •42.Поясните, что такое отклонение напряжения. В чем заключается принцип действия рпн и пбв?
- •43.Приведите схему 2-х трансформаторной цеховой подстанции. Каковы допустимые коэффициенты загрузки Кзи перегрузки Кперг.Трансформаторов 2-х трансформаторной подстанции?
- •44. Режимы нейтралей установок до и выше 1000 в.
- •45. Способы канализации электроэнергии по территории
- •46.Схема магистрального питания потребителей до 1 кВ; область их применения; достоинства и недостатки по сравнению с радиальными схемами, приведите примеры схем магистрального питания.
- •47. Схемы радиального питания потребителей выше 1 кВ.
- •49. Что означает коэффициент активной мощности? Как он обозначается и какими способами его можно увеличить?
- •50. Что такое высоковольтные токопроводы? Где и когда они
- •51. Что такое графики нагрузок, каковы основные параметры, определяющие графики нагрузок, как построить годовой график по продолжительности?
- •52. Что такое максимальная расчетная мощность, дайте определение? Какими методами можно определить рр?
- •53. Что такое провал напряжения? Что является причиной провала напряжения? Как регулируется напряжение?
- •57. Перечислите основные показатели качества электрической энергии для трехфазных сетей переменного тока в соответствии с гост.
- •58. Изоляторы и шины распределительных устройств напряжением выше 1 кВ.
- •61. По конструктивному выполнению различают сети:
- •63.Электрические параметры электроэнергетических систем.
- •64. Показатели графиков электрических нагрузок.
- •65. Принципы компоновки и размещения трансформаторных и распределительных подстанций.
- •66. Схемы электрических соединений в системе электроснабжения.
- •67. Дать определение и объяснение эмо, эмп, эмс.
- •68, Качество электрической энергии. Что такое кондуктивные электропомехи.
- •69. Понятие допустимых отклонений и колебаний частоты.
- •70,72,73. Понятие допустимых отклонений и колебаний напряжения.
- •Колебание напряжения Колебания напряжения — быстро изменяющиеся отклонения напряжения длительностью от полупериода до нескольких секунд.
- •71. Нормы качества электроэнергии.
- •75. Несинусоидальность напряжения — искажение синусоидальной формы кривой напряжения.
- •76. Несимметрия напряжений — несимметрия трёхфазной системы напряжений.
- •78. Влияние отклонений напряжения
- •3 Влияние колебаний напряжения
- •79. Способы регулирования напряжения.
39. Как классифицируются эп в промышленности?
а) по роду тока:
- ЭП трехфазного тока до 1000 В, 50 Гц
- ЭП трехфазного тока выше 1000 В, 50 Гц
- ЭП однофазного тока до 1000 В, 50 Гц
- ЭП, работающие с частотой отличной от 50 Гц, питаемые от преобразовательных подстанций и установок
- ЭП постоянного тока, питаемые от преобразовательных подстанций и установок
б) по напряжению:
- согласно ПУЭ электротехнические установки производящие, преобразующие, распределяющие и потребляющие электроэнергию, подразделяются на электроустановки до 1000 В и выше 1000 В.
в) по режиму нейтрали:
- установки до 1000 В выполняются как с глухозаземленной, так и с изолированной нейтралью. А установки постоянного тока – с глухозаземленной нейтралью и с изолированной нулевой точкой. Электроустановки до 1000 В с изолированной нейтралью следует применять при повышенных требованиях к безопасности (торф, угольные шахты и т.д.) при условии, что в этом случае обеспечивается контроль изоляции сети целостность пробивных предохранителей, быстрое обнаружение персоналом замыканий на землю и быстрая ликвидация, либо автоматическое отключение участков с замыканием на землю. В четырехпроводных сетях переменного тока и трехпроводных сетях постоянного тока без повышенных требований к безопасности – глухое замыкание нейтрали на землю обязательно.
- электроустановки выше 1000 В. Изолированная нейтраль (6,10,20,35 кВ). С нейтралью, замкнутой на землю через сопротивление для компенсации емкостных токов (6,10,20,35,110 кВ). Глухозаземленная нейтраль (110 кВ и выше).
г) по частоте тока:
- промышленной частоты (50 Гц)
- высокой частоты (выше 10 кГц)
- повышенной частоты (до 10 кГц)
- пониженной частоты (до 50 Гц)
д) ЭП могут быть подразделены на группы по сходству режимов, т.е. по сходству графиков нагрузок:
- работающие с продолжительной, неизменной (или малоизменяющейся) нагрузкой. В таком режиме аппарат может работать продолжительное время без повышения температуры отдельных частей выше допустимой.
- режим кратковременной нагрузки. В этом режиме рабочий период машины или аппарата не настолько длителен, чтобы температура достигла установившегося значения. Период остановки машины настолько длителен, что она успевает охладиться.
- режим повторно-кратковременный (ПКР). В этом режиме кратковременные рабочие периоды чередуются с кратковременными периодами отключения. ПКР характеризуется продолжительностью включения (ПВ) и длительностью цикла. Аппарат может работать с допустимой для него относительно продолжительностью включения неопределенное время. Причем превышение температур отдельных частей аппарата не выйдет за пределы допустимых значений.
е) ЭП могут иметь несимметричные нагрузки или неравномерность загрузки фаз
д) Надежность питания:
- I категория. ЭП, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, значительный ущерб народному хоз-ву, повреждение дорогостоящего оборудования, массовый брак, расстройство технологического процесса, нарушение функций особо важных элементов коммунального хоз-ва. Из состава I категории выделяется особая группа приемников, бесперебойная работа которых необходима для безаварийного останова производства с целью предотвращения угрозы жизни людей и ЧС.
- II категория. ЭП, перерыв электроснабжения которых приводит к массовому недоотпуску продукции, простоям рабочих механизмов и промышленного транспорта, нарушению нормальной деятельности значительного кол-ва городских и сельских жителей.
- III категория. Все остальные ЭП.
40. Потребители электроэнергии характеризуются по нескольким параметрам:
а) приемники электроэнергии промпредприятий по роду тока делятся на следующие группы:
1) приемники трехфазного тока напряжением до 1000 В, частотой 50 Гц;
2) приемники трехфазного тока напряжением выше 1000 В, частотой 50Г ц;
3) приемники однофазного тока напряжением до 1000 В, частотой 50 Гц;
4) приемники, работающие с частотой, отличной от 50 Гц, питаемые от преобразовательных подстанций и установок;
5) приемники постоянного тока, питаемые от преобразовательных подстанций и установок.
41. Потребители реактивной мощности на предприятиях, основные способы снижения потребления реактивной мощности на предприятиях без применения дополнительных устройств. Потребление реактивной мощности: Как известно реактивная мощность может иметь индуктивный или емкостный характер нагрузки. Считается, что если ток отстает по фазе от напряжения, то нагрузка имеет индуктивный характер, а реактивная мощность потребляется и имеет положительный знак (+). В элементах сети имеют место потери реактивной мощности, которые могут быть соизмеримы с реактивной мощностью, потребляемой приемниками электроэнергии. Основными потребителями реактивной мощности на промышленных предприятиях являются АД (60-65% от общего потребления), трансформаторы (20-25%), вентильные преобразователи, реакторы, воздушные и кабельные электросети и прочие приемники (10%). Для сравнения: активная мощность Р так же, как и реактивная потребляется приемниками и теряется в элементах сети и электрооборудования. Мероприятия по уменьшению потребления реактивных мощностей. Снижение потребления реактивной мощности самими электроприемниками и повышение естественного коэффициента мощности может быть достигнуто следующими мероприятиями: а) повышением загрузки технологических агрегатов, упорядочением технологического процесса, повышением загрузки и коэффициента загрузки электродвигателей; б) снижением напряжения питания асинхронных двигателей, загруженных не выше, чем на 45%, путем переключения схемы обмоток с на . При этом вращающий момент и активная мощность электродвигателя уменьшаются в 3 раза, загрузка двигателя и его коэффициент мощности повышаются, а потребление реактивной мощности снижается. Такое переключение возможно при напряжении обмотки двигателя 660/380 В и напряжении сети 380 В. в) установкой ограничителей холостого хода асинхронных электродвигателей и сварочных трансформаторов; г) отключением цеховых трансформаторов, загруженных менее 30%, с переводом нагрузки на другие трансформаторы; д) заменой систематически недогруженных асинхронных двигателей со средним Кз < 45% на двигатели меньшей мощности; е) заменой изношенных асинхронных двигателей синхронными (вместо QАД появляется -QСД). Для вновь устанавливаемых механизмов, не требующих регулирования скорости и работающих в продолжительном режиме (насосы, компрессоры, вентиляторы), рекомендуется применять синхронные двигатели.
