- •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. Работа синхронного генератора параллельно с сетью. Режим холостого хода. Синхронный …
Независимо от режима работы синхронная машина (СМ) практически всегда работает параллельно с сетью (кроме автономного режима генератора). Схему замещения СМ можно представить последовательным соединением сопротивления обмотки статора и источника с ЭДС Е0, которая создается в обмотке статора вращающимся электромагнитом ротора. На рис., а представлен контур одной фазы системы СМ – сеть, в котором Хс представляет собой реактивное синхронное сопротивление обмотки статора (активным сопротивлением пренебрегаем), а сеть имеет бесконечно большую мощность, т.е. ее внутреннее сопротивление равно нулю.
В
еличину
ЭДС Е0 можно регулировать величиной
магнитного потока ротора, т.е. потоком
возбуждения. Если Е0<Uc, то СМ считается
недовозбужденной, если Е0>Uc, то СМ
перевозбуждена. По второму закону
Кирхгофа для выбранного направления
тока E0=∆xU+U,
где U – напряжение на зажимах обмотки статора СМ, равное напряжению сети. Но если для выбранного направления тока обмотка СМ является генератором, то сеть является приемником, поэтому эти напряжения находятся в противофазе (U = −Uc).
Рис. Работа СМ параллельно с сетью: б – режим холостого хода; в – режим генератора; г – режим двигателя
В режиме холостого хода СМ не отдает и не потребляет электрическую энергию (Р = 0), а это будет иметь место, когда фазный сдвиг между током и напряжением равен 90є. Падение напряжения на реактивном сопротивлении ∆Ux должно опережать ток на 90о, т.е. должно быть направлено вдоль вектора U . Но так как в перевозбужденной машине Е0>Uc, то, направив произвольно вектор U (вертикально вверх), ток следует направить в сторону отставания от него, чтобы выполнилось условие E0=∆xU+U.
Относительно сети ток холостого хода является опережающим, т.е. перевозбужденная СМ, работающая на холостом ходу, ведет себя как конденсатор. Специальные СМ, которые используются для повышения коэффициента мощности какой-либо нагрузки, называются синхронными компенсаторами. По сравнению с конденсаторными батареями они дешевле и имеют меньшие габариты.
3. Выбор осветительных щитков и мест их размещения
Осветительные щитки предназначены для приёма и распределения электроэнергии в осветительных установках, для управления освещением, а так же для защиты групповых линий при длительных перегрузках и коротких замыканиях. Щитки выбираются с учётом условий окружающей среды, кол-ва присоединяемых к ним линий, их расчётных токов и требуемых защитных аппаратов. На промышленных объектах в осветительных установках могут применяться осветительные щитки типа ЯОУ8500, ОП, ОЩ, ОЩВ, УОЩВ, ЩО8505, ШР8505, распред.пункты типа ПР8501 и др. Осветительные щитки и распределительные пункты выпускаются с автоматическими выключателями, тех. характеристики которых можно найти в справочниках. Осветительные групповые одностороннего обслуживания унифицированные щитки типа ЯОУ применяют в сетях, где нечасто производятся включения и отключения. Для питания с лампами ДРЛ при необходимости компенсации реактивной мощности используют осветительные щитки напольной установки типа ПР41. Групповые осветительные щитки должны располагаться в помещения с благоприятными условиями среды и удобных для обслуживания, по возможности ближе к центру питаемых от них нагрузок. Нельзя размещать их в кабинетах, складах и других запираемых помещениях, взрыво- и пожароопасных помещениях. В многоэтажных зданиях ОЩ размещают на лестничных клетках или вблизи их, в цехах промпредприятий – у главных входов в цех, в основных проходах или других удобных для обслуживания местах. Щитки рекомендуется размещать так, чтобы с места их установки были видны отключаемые ряды светильников.
Билет 30
