- •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.
Выбор схем. Тэр по выбору схем.
Выбор рацион-ной схемы эл/сн-нияпром-гопредп-я производится на основании рассмотрения нескольких конкурентно - способных вар-тов и проведения технико-экономических расчетов по каждому варианту.
При проведении ТЭР системы эле/сн-ния должны соблюдаться следующие условия сопоставимости вариантов:
- техн-кие, при кот-х могут сравниваться т/о взаимозаменяемые вар-ты при оптимальных режимах работы и оптимальных параметрах, характеризующих каждый из рассматриваемых вариантов;
-экономические, при кот-х расчет сравниваемых вар-тов ведется применительно к одинаковому уровню цен с учетом одних и тех же показателей, характ-щий каждый из рассм-мых вар-тов.
Рассм-мые вар-ты схем должнысоотв-вать требованиям, предъявляемым к системам промышленного эл/сн-ия, соотв-щим ПУЭ. Для каждого вар-та опр-ся затраты. По каждому из намеченных вар-товопр-тсяэкон-кие показатели: К – кап. затраты, СЭ – ежегодные эксплуатационные расходы; З – годовые расчетные затраты; ∆Э – потери эл/энергии и т.д.
При числе вар-тов более 2-х экон-ская эффективность каждого из них опр-ся по годовым расчетным затратам из выражения:З=СЭ+Рн ·К ,
где Рн=0,15 – нормативный коэф-нт эффективности кап.вложений, соответствующий сроку окупаемости, равному 6 лет, отн. ед./год.
Кап. затраты опр-ся К = Кл + Кт+ Ка,где Кл – кап затраты на сооружение линий; Кт - кап затраты на установку тр-ров; Ка - кап затраты на установку выкл-лей. Годовые эксплуатационные расходы
СЭ = Сп + Са ,где Сп – стоимость годовых расходов на оплату потерь эл/энергии в эл-х системы электроснабжения; Са – стоимость годовых расходов на амортизационные отчисления
Основные принципы проектирования и построения схемы систем электроснабжения
1. Максимальное приближение высокого напряжения к потребителям; 2. Отказ от «холодного резервирования» в схемах; 3. Секционирование на всех уровнях СЭС; 4. Выбор оптимального режима работы элементов СЭС. 5. В большинстве случаев для СЭС предприятий в нормальном режиме применяются разомкнутые схемы работы элементов
К схемам электрических сетей предъявляются следующие требования:
1. Обеспечение необходимой надежности. Имеются два принципиальных подхода к оценке надежности схем сетей. Первый опирается на нормативные документы, в которых все электроприемники по требуемой степени надежности разделяются на три категории. Для электроснабжения потребителей каждой из категорий предъявляются соответствующие требования к схемам (питание от одного, двух и т. д. независимых источников). Реализация этого подхода при формировании схем сетей формально не представляет затруднений. Однако к узлам сети, как правило, подключаются потребители, относящиеся к различным категориям. При этом, если ориентироваться на наименее ответственных потребителей, т. е. выбирать наиболее простую и, следовательно, наиболее дешевую схему, то не будут обеспечены требуемым уровнем надежности электроснабжения наиболее ответственные потребители. Если же при выборе схемы ориентироваться на них, то это может привести к неоправданному усложнению и удорожанию схемы сети. Второй подход предполагает экономическую (количественную) оценку ущерба от недоотпуска электроэнергии. Его рекомендуют использовать прежде всего в тех случаях, когда сравниваемые варианты схем сети существенно отличаются по надежности электроснабжения, а также для оценки эффективности мероприятий, направленных на повышение надежности. Недостаток такого подхода заключается в неоднозначности численных значений удельных ущербов от недоотпуска электроэнергии потребителям, несмотря на то, что их определению посвящено достаточно большое количество научных работ. Идеология обеспечения необходимой надежности схем сетей требует пересмотра при переходе от плановой к рыночной экономике. 2. Обеспечение нормируемого качества электроэнергии. Действующий стандарт на качество электроэнергии устанавливает нормативные допустимые отклонения напряжения на зажимах электроприемников ± 5 % и предельно допустимые отклонения напряжения ± 10 % . Вероятность появления отклонений напряжения между нормативными допустимыми и предельно допустимыми не должна превышать 0,05. Очевидно, что при проектировании системообразующих сетей, а также распределительных сетей напряжением 220—35 кВ невозможно контролировать отклонения напряжения у каждого электроприемника. Поэтому контроль осуществляется на каждой ступени напряжения. Длительно допустимые рабочие напряжения установлены по условию нормальной работы электрооборудования . Однако, в проектных расчетах на эти напряжения ориентируются лишь в сетях 750—330 кВ, так как допустимые значения незначительно превышают номинальные напряжения. В сетях 220—35 кВ схемы и параметры формируют обычно так, чтобы напряжения в любой точке сети в нормальных режимах составляли 1,1—1,0 от номинального напряжения. При таких условиях за счет устройств регулирования напряжения под нагрузкой (РПН) трансформаторов оказывается возможным обеспечивать режим встречного регулирования напряжения на шинах 10—6 кВ подстанции в пределах 1,1—1,0 или 1,05—1,0 номинального напряжения. Тогда требования по обеспечению допустимых отклонений на зажимах электроприемников могут быть выполнены при проектировании сетей 10—6 кВ за счет соответствующего выбора их схем и параметров.
3. Достижение гибкости сети. Здесь подразумевается два аспекта. Первый предполагает, что схема сети должна быть приспособлена к обеспечению передачи и распределения мощности в различных режимах, в том числе в послеаварийных при отключении отдельных элементов. Второй аспект выражает требование создания такой конфигурации сети, которая позволяет ее последующее развитие без существенных изменений созданной ранее сети.
4. Максимальное использование существующих сетей. Это требование сочетается с предыдущим (гибкость сети) и отражает то, что сеть должна представлять собой динамически развивающийся объект.
5. Обеспечение максимального охвата территории. Сущность этого требования заключается в том, что конфигурация сети должна позволять подключение к ней всех потребителей, расположенных на данной территории, независимо от ведомственной подчиненности и форм собственности.
6. Обеспечение оптимальных уровней токов короткого замыкания. В схеме сети, с одной стороны, токи короткого замыкания должны быть достаточны по значению для реагирования на них устройств релейной защиты, а с другой — ограничены с целью возможности использования выключателей с меньшей отключающей способностью. Для ограничения токов короткого замыкания рассматривается комплекс путей: применение трансформаторов с расщепленными обмотками и токоограничивающих реакторов, секционирование основной сети энергосистемы, шин электростанций и подстанций и др.
7. Обеспечение возможности выполнения релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики. Данное требование связано с оптимизацией токов короткого замыкания и различными допустимыми режимами.
8. Создание возможности построения сети из унифицированных элементов. Применение унифицированных элементов линий электропередачи и подстанций позволяет снизить стоимость сооружения проектной схемы сети. Поэтому целесообразно применять технически и экономически обоснованное минимальное количество схем новых решений.
9. Обеспечение условий охраны окружающей среды. Это требование при построении схемы сети может быть выполнено за счет уменьшения отчуждаемой территории путем применения двухцепных и многоцепных линий, в том числе повышенной пропускной способности, простых схем подстанций и т. П
