- •Перечень вопросов к государственному экзамену по специальным дисциплинам для бакалавров б3.Б.5. «Безопасность жизнедеятельности»
- •Б3.В.8 Надежность электроснабжения
- •Б3.В.7 «Электрические сети систем электроснабжения»
- •Б3.Дв1 «Переходные электромагнитные процессы в электроэнергетических системах»
- •Б3.В.13 «Системы электроснабжения промышленных предприятий и городов»
- •Б3.Дв3 «Электрооборудование промышленности»
- •Б3.В.9 Потребители электроэнергии и режимы их работы
- •Б3.В.6 Монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт в системах электроснабжения
- •3 Изложите основные положения экологических основ бжд, источники загрязнения атмосферы, нормирование, приборы контроля, методы защиты от вредных загрязнений.
- •4Основными источниками загрязнения атмосферы являются:
- •1.. Общие понятия теории надежности. Главные принципы построения надежных схем э/ия.
- •10. Логические схемы надежности для параллельного соединения элементов.
- •Электрические системы и сети
- •Расчеты режимов кольцевых сетей
- •2. Расчеты режимов местных сетей.
- •3. Реакторы. Сдвоенные реакторы.
- •4. Схемы электрических соединений подстанций.
- •5. Способы задания нагрузки в расчетах электрических сетей
- •6. Регулирование напряжения изменением потоков реактивной мощности.
- •7. Использование в качестве компенсирующих устройств синхронных компенсаторов.
- •8. Использование в качестве компенсирующих устройств батарей конденсаторов
- •9 Статические источники реактивной мощности.
- •5…..Регулирование напряжения изменением сопротивления сети.
- •10. Регулирование напряжения изменением сопротивления сети
- •11. Как определяется баланс активной мощности в системе?
- •Переходные процессы
- •4. Начальный момент внезапного нарушения режима работы синхронной машины без демпферных обмоток
- •Системы электроснабжения
- •1.Основные приемники электроэнергии промышленных предприятий и их характеристика.
- •2. Основные элементы и ступени схемы электроснабжения
- •3..Виды нагрузок и методы определения электрических нагрузок
- •4..Определение полной расчетной мощности завода и ее составляющие. Их определение
- •9. Виды схем распределительной сети промышленных предприятий.
- •Выбор схем. Тэр по выбору схем.
- •Основные принципы проектирования и построения схемы систем электроснабжения
- •Определение количества и мощности трансформаторов гпп. Исходные данные, условия выбора.
- •14.Схемы внешнего электроснабжения при питании от системы, их виды, область применения.
- •Электроснабжения промышленности
- •3)Влияние выпрямительной нагрузки на качество напряжения.
- •4.Структурная схема выпрямителя
- •5.5 Вах реального полупроводникового диода
- •Vϒ(гамма) - напряжение порога проводимости
- •Id_max - максимальный ток через диод при прямом включении
- •Потребители электроэнергии
- •Состав работ и структура электромонтажных организаций.
- •2.Техническая документация при производстве электромонтажных работ.
- •4.Сетевое планирование.
- •5. Конструкционные материалы для э-ромонтажных работ.
- •6.Оконцевание и соединение алюминиевых и медных жил проводов и кабелей.
8. Использование в качестве компенсирующих устройств батарей конденсаторов
Другие названия: батарея статических конденсаторов «БСК» устройство компенсации реактивной мощности«УКРМ»
Электроустановка, предназначенная для компенсации реактивной мощности. Конструктивно представляетсобой конденсаторы (разг.«банки»), обычно соединен ные по схеме «треугольник» и разделенные нанесколько ступеней с разной емко стью, и устройство управления ими. Устройство управления чаще всегоспособно автоматически поддерживать заданный коэффициент мощности на нужном уровне переключениемчисла включенных в сеть «банок».
Дополнительно конденсаторная установка может содержать в себе фильтры высших гармоник.
Для безопасного обслуживания каждый конденсатор установки снабжается разрядным контуром для снятия остаточного заряда при отключении от сети.
Преимуществами конденсаторов в качестве компенсаторов реактивной мощнос ти являются низкие потериактивной мощности (порядка 0,3–0,4% Вт/ВАр), отсутствие движущихся частей и неприхотливость вобслуживании. К их недостаткам можно отнести невозможность плавной регулировки реактивногосопротивления, поскольку коммутация даёт только ступенчатое изменение суммарной ёмкости.
Батареи Статических Конденсаторов БСК ( Блоки конденсаторов ) применяются для увеличения эффективности передачи электроэнергии путем поддержания напряжения в линии, увеличения ее пропускной способности, устранения перетоков реактивной энергии и поднятия cos(ф). Различают либо шунтовые БСК, которые нужны главным образом для генерации реактивной энергии в сеть, либо устройства продольной компенсации (УПК), первостепенное назначение которых - уменьшение реактивного сопротивления линии. Применяются на напряжениях 6 кВ, 10 кВ, 110 кВ, 35 кВ, 220 кВ и 500 кВ. Мощности батарей статических конденсаторов: любые, в основном от 1 МВАр до 100 МВАр.
9 Статические источники реактивной мощности.
Статические источники реактивной мощности ( ИРМ) характеризуются высоким быстродействием, плавным изменением реактивной мощности, безынерционностью. В принципе они являются эффективным средством для улучшения режима напряжения системы электроснабжения промышленных предприятий при резкопеременных ударных нагрузках. Но они не выпускаются электропромышленностью, а изготовляются кустарно на предприятиях и в лабораториях и пока еще не имеют большой реальной перспективы применения. [1]
Простейшими статическими источниками реактивной мощности ( ИРМ) являются батареи конденсаторов ( БК) постоянной мощности или секционированные. [2]
Принщга работы статических источников реактивной мощности ( ИРМ) заключается в тоги, что выпрямленным током преобразователя индуктивность ( реактор или дроссель о ферромагнитным сердечником) заряжает-оя магнитной энергией, которая инвертируется в сеть переменного тока с опережающим коэффициентом мощности. [3] Широкому внедрению статических источников реактивной мощности ( ИРМ) для компенсации реактивной мощности и регулирования напряжения на промышленных предприятиях препятствует ступенчатый характер изменения мощности батарей конденсаторов и реакторов, являющихся элементами статических ИРМ. Поэтому в нашей стране и за рубежом ведутся разработки ИРМ нового типа, являющихся статическими источниками и в то же время позволяющих осуществлять плавное изменение мощности. [4]
-
Статические источники реактивной мощности.| Схемы гибких линий.
В последние годы были предложены новые схемы статических источников реактивной мощности и новые схемы их включения в сеть. Это позволяет создать так называемые гибкие линии. Основой здесь является автономный инвертор напряжения на запираемых тиристорах с встречно-параллельными диодами и емкостным накопителем. Эта схема может работать в режиме как генерации, так и потребления реактивной мощности. Если такой инвертор включается в сеть параллельно через обычный трансформатор, то его функции такие же, как у обычного синхронного компенсатора. Он обеспечивает баланс реактивной мощности в узле включения, стабилизируя напряжение в нем ( см. рис. 42.13, б), о чем говорилось выше. [5]
-
График времени наибольших потерь.
При компенсации перетоков реактивной мощности в сети синхронными компенсаторами или статическими источниками реактивной мощности, а также при реверсивном режиме передач активной и ( или) реактивной мощности по линии подсчет потерь энергии следует производить с учетом реального изменения во времени перетоков активных и реактивных мощностей. [6]
Какие измерительные преобразователи режимных параметров входят в измерительную часть автоматических регуляторов управляемых статических источников реактивной мощности. [7]
Для генерирования реактивной мощности кроме синхронных двигателей и конденсаторных батарей используют также статические источники реактивной мощности ( тиристорные компенсаторы), основными элементами которых являются емкость и накопители электромагнитной энергии ( регулируемая индуктивность) в сочетании с управляемыми тиристорными преобразователями. [8]
К таким средствам относятся: синхронные компенсаторы и электродвигатели со спокойной нагрузкой;статические источники реактивной мощности; установки продольной емкостной компенсации. [9]
-
Принципиальные схемы статических тиристорных компенсаторов.
