- •1 Типовые технологические схемы построения гэс, аэс….
 - •2 Назначение, структура и функции сетей передачи и распределения электроэнергии.
 - •3 Выбор экономически целесообразной площади сечения проводников.
 - •1.Режимы работы электроприемников по нагреву.
 - •2.Однофазный трансформатор. Принцип работы. Трансформатор в режиме холостого хода …
 - •3.Три ступени действия токовой защиты защищаемой зоны и их время действия.
 - •1.Газоразрядные лампы низкого давления.
 - •2.Показатель качества электрической энергии – «Установившееся отклонение напряжения», ….
 - •3.Типовые технологические схемы газотурбинных и парогазотур-бинных энергетических установок.…
 - •1.Параметры и схемы замещения лэп.
 - •2.Методы определения электрических нагрузок, применяемые при проектировании.
 - •3.Категории электроприемников по надежности электроснабжения.
 - •2.Схемы действия максимальной токовой защиты от междуфазных коротких замыканий с реле прямого и косвенного действия.
 - •3.Газоразрядные лампы высокого давления
 - •1.Показатель качества электрической энергии – «Колебания напряжения», причины …..
 - •2.Схема ру – одинарная система шин. Схема ру – одинарная система шин с обходной….
 - •3 .Расчет установившихся режимов разомкнутых сетей.
 - •1.Средства и способы компенсации реактивной мощности. Размещение конденсаторных …
 - •2.Установленная мощность эп, средняя и среднеквадратичная мощность.
 - •3.Автотрансформатор. Преимущества и недостатки его по сравнению с трансформатором. ….
 - •1.Размещение направленной токовой защиты в кольцевых сетях с одним источником питания ….
 - •2.Светодиодные источники света, их особенности и характеристики.
 - •3.Показатель качества электрической энергии – «Коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения» …..
 - •1.Схема ру – двойная система шин. Схема ру – двойная система шин с обходной. ….
 - •3.Трансформаторы цеховых подстанций, их выбор и размещение.
 - •1.Методы определения электрических нагрузок. Определение электрических нагрузок с помощью коэффициента расчетной нагрузки.
 - •2.Устройство и принцип работы асинхронного двигателя. Электромеханическая и механическая …
 - •3.Схема максимальной токовой защиты нулевой последовательности при однофазных и двухфазных кз.
 - •1.Достоинства и недостатки различных источников света.
 - •3.Разомкнутые и замкнутые системы регулирования электропривода. Обратные связи. Оценка качества регулирования.
 - •1.Расчет установившихся режимов замкнутых сетей.
 - •3.Определение расчетных нагрузок кабельных линий 6-10кВ.
 - •1.Способы регулирования скорости вращения асинхронного двигателя с короткозамкнутым ….
 - •2.Дистанционная защита. Схема включения реле сопротивления. Принцип выполнения ….
 - •3.Основные характеристики световых приборов
 - •1.Показатель качества электрической энергии – «Коэффициент несимметрии напряжений по обратной и по нулевой …
 - •2.Термическая стойкость проводников при кз. Применение импульса квадратичного тока …
 - •3.Регулирование режимов сетей передачи и распределения электроэнергии.
 - •1.Питающие и распределительные силовые сети до 1кВ.
 - •2.Определение расчетных нагрузок на шинах 6-10кВ рп и понижающих тп с напряжением 35кВ (на стороне вн).
 - •3.Пуск в ход асинхронного двигателя с помощью магнитного пускателя. Тормозные режимы.
 - •1. Продольная и поперечная дифференциальная защита. Принцип действия. Направленная ….
 - •3. Показатель качества электрической энергии – «Отклонение частоты», причины ….
 - •1.Силовые трансформаторы и автотрансформаторы, их виды, шкала номинальных …
 - •2.Типовые схемы внешнего электроснабжения предприятий.
 - •3.Выбор конструктивного исполнения электрических сетей до 1кВ.
 - •1.Определение расчетных нагрузок по коэффициенту спроса и установленной мощности.
 - •2.Устройство электрической машины постоянного тока. Режим генератора. Эдс якоря и …
 - •3.Дифференциальная и газовая защита трансформаторов. Схема и принцип действия.
 - •1.Метод коэффициента использования светового потока…
 - •2.Показатели качества электрической энергии – «Провал напряжения»
 - •3.Регулирование напряжения трансформаторов с пбв….
 - •1.Критерии выбора номинального напряжения сетей передачи и распределения электроэнергии
 - •2.Принципы построения защиты электрических сетей до 1кВ
 - •3.Пиковые нагрузки потребления электроэнергии
 - •1.Машина постоянного тока в режиме двигателя. Электромеханическая и механическая ….
 - •2. Автоматическое повторное включение линий и автоматическое включение резервных …
 - •1.Показатель качества электрической энергии – «Временное перенапряжение», причины ….
 - •2.Основное уравнение движения электропривода. Определение времени разгона ….
 - •1.Выбор проводников электрических сетей до 1кВ.
 - •2.Принципы защиты электрических сетей до 1кВ от сверхтоков.
 - •3.Пуск в ход и регулирование скорости вращения двигателя постоянного тока.
 - •1 Защита элекродвиг. Напряжением до 1 кВ от кз, перегрузок, обрыва фаз
 - •2. Схемы электрических осветительных сетей. Конструктивное исполнение осветительных электрических сетей.
 - •3. Способы и средства регулирования напряжения в электрических сетях: …
 - •1.Основные потребители собственных нужд (сн) подстанций. Схемы подключения тсн на …
 - •2. Расчет воздушных линий на механическую прочность.
 - •3. Выбор места расположения распределительных пунктов выше 1кВ и трансформаторных ….
 - •1.Выбор предохранителей. Выбор автоматических выключателей.
 - •2.Тормозные режимы двигателя постоянного тока. Область применения. Преимущества и недостатки каждого из трех способов.
 - •3. Явление качания в энергосистемах.
 - •1 Защита осветительных сетей.
 - •2 Способы и средства снижения колебаний напряжения, несимметрии напряжений …..
 - •3 Выбор сечений проводников линий 6-10 кВ
 - •1.Схемы силовых сетей до 1кВ и осветительных сетей.
 - •2.Работа синхронной машины в режиме генератора. Реакция якоря. Внешняя и …
 - •1.Условия выбора сечения проводников силовых до 1кВ и осветительных сетей. Выбор сечений…
 - •2. Работа синхронного генератора параллельно с сетью. Режим холостого хода. Синхронный …
 - •3. Выбор осветительных щитков и мест их размещения
 - •1.Характеристика осветительных установок как потребителей электроэнергии.
 - •2. Работа синхронной машины в режиме двигателя. Угловая характеристика. Рабочие характеристики.
 - •3. Техническое обслуживание осветительных установок.
 
2.Однофазный трансформатор. Принцип работы. Трансформатор в режиме холостого хода …
Простейший трансформатор состоит из магнитопровода, выполненного из ферромагнитного материала, на котором размещены две обмотки (катушки). Обмотка с числом витков w2 подключается к нагрузке.
Если
первичную обмотку трансформатора
включить в сеть синусоидального
переменного тока с напряжением U1,
то в обмотке возникает переменный ток
I1.
Этот ток создает переменный магнитный
поток, который замыкается по стальному
сердечнику. Пусть магнитный поток
изменяется по синусоидальному закону
Ф =
Фmsin(ωt).
Пронизывая витки первичной и вторичной
катушек, переменный магнитный поток
наводит в них ЭДС в соответствии с
законом электромагнитной и
ндукции.
Действующее значение ЭДС
Если подключить нагрузку, то под действием ЭДС Е2 во вторичной обмотке возникает ток I2, создающий напряжение на нагрузке U2. Вторичную обмотку можно считать источником электроэнергии с ЭДС Е2 . В практику анализа и расчета вводят понятие коэффициента трансформации трансформатора, определяемого отношением ЭДС первичной и вторичной обмоток K=E1/E2=W1/W2
Е
сли
напряжение U2
<
U1,
то трансформатор называется понижающим.
Это имеет место, если w1
>
w2
(K
>
1). В противном случае трансформатор
называется повышающим (K
<
1). В соответствии с этим различают
обмотку высшего ВН и обмотку низшего
НН напряжения. 
Трансформаторы в режиме холостого хода. В режиме холостого хода нагрузка отключена, ток вторичной цепи I2хх= 0
По второму закону Кирхгофа для первичной и вторичной цепи Е1=Z1·I1хх – U1,
E2=U2
Где Z1 – полное сопротивление первчиной обмотки.
I1xx=(E1+U1)/Z1
K=E1/E2=U1/U2xx
U1/U2=W1/W2 и
I1W1=I2W2
Соотношения между первичными и вторичными токами и напряжениями.
3.Три ступени действия токовой защиты защищаемой зоны и их время действия.
Применяется в сетях 110кВ и выше и представляет собой сочетание токовой отсечки без выдержки времени и максимальной токовой защиты нулевой последовательности.
1 ступень-t0A≈0.1c
2 ступень-tA1≈0.4-0.6c
3 ступень-tA2≈1.0c
Билет 3
1.Газоразрядные лампы низкого давления.
Люминесцентные лампы (флуоресцентные) – это газоразрядные лампы низкого давления. Люминесцентные лампы представляют собой разрядные источники света низкого давления, в которых ультрафиолетовое излучение ртутного разряда преобразуется люминофором в длинноволновое видимое излучение. Люминофорами называются твердые или жидкие вещества, способные излучать свет под действием различного рода возбуждения.
По характеру разряда в люминесцентных лампах классифицируются на люминесцентные лампы дугового разряда с горячими катодами, лампы тлеющего разряда с холодными катодами и лампы вихревого разряда без электродов. Люминесцентные лампы дугового разряда можно подразделить на осветительные люминесцентные лампы общего и специального назначения.
Внешний
вид и разрез люминесцентной лампы:
1 – цоколь; 2 – колба; 3 – ртутные пары; 4 – слой люминофора; 5 – контактные штырьки цоколя; 6 – спиральный электрод
После откачки воздуха при изготовлении лампы внутрь колбы вводится капля ртути (20…30 мг), которая испаряется при работе лампы. Также вводится небольшое количество чистого газа – аргона, для уменьшения процесса испарения вольфрамовых электродов и ускорения зажигания лампы.
По форме различаются линейные, U-образные, кольцевые, а также компактные. Люминесцентные лампы включаются в электрическую сеть с помощью пускорегулирующей аппаратуры (ПРА), для зажигания и обеспечения нормального режима работы. Это усложняет конструкцию, а следовательно, стоимость осветительных приборов и некоторую сложность в эксплуатации.. К недостаткам люминесцентных ламп можно отнести сложность утилизации из-за наличия в колбе ртути. Достоинства:
– высокая световая отдача до 100 лм/Вт;
– большой срок службы до 10000…12000 ч;
– низкая яркость и температура поверхности колбы;
– качественная цветопередача (у отдельных серий ламп);
– относительно невысокая себестоимость изготовления.
