 
        
        - •1.Ру с одной системой сш.
- •2. Ру с двумя системами сш.
- •3.Простая кольцевая схема.
- •4. Схема связанных колец.
- •5. Упрощённые схемы ру.
- •6.Трансформаторные подстанции: трансформатор и ат.
- •7. Схемы ру высшего напряжения тп.
- •8.Схемы ру подстанций сн.
- •9.Схемы ру подстанций нн.
- •10. Преобразовательные подстанции.
- •11. Рабочие заземления электрических сетей: основные понятия и определения. Незаземленные сети.
- •12. Ток однофазного замыкания незаземленной сети.
- •13.Напряжения проводов незаземленной сети относительно земли. Перенапряжения при замыканиях на землю.
- •15. Компенсированные сети: основные понятия и определения.
- •16. Однофазное замыкание в компенсированной сети.
- •17. Резонансные перенапряжения (рп) в компенсированной сети.
- •18. Дугогасящие реакторы (др).
- •19. Выбор дугогасящих реакторов.
- •20. Сигнализация однофазных замыканий в незаземленных и компенсированных сетях.
- •21. Эффективно-заземленные сети. Напряжение проводов относительно земли при однофазном коротком замыкании.
- •22. Ограничение токов однофазного к.З.
- •23. Общие требования к главным схемам электрических соединений гэс, гаэс.
- •24. Элементы главной схемы гэс, гаэс.
- •25. Главные схемы гэс.
- •26. Главные схемы гаэс.
- •27.Организация и порядок переключений в электроустановках.
- •28. Операции с коммутационными аппаратами: выключатели, разъед., отделители.
- •29. Оперативная блокировка.
- •30. Последовательность основных операций и действий при отключении и включении элек. Цепей.
- •31. Отключение и включение воздушных и кабельных линий электропередач.
- •32. Отключение и включение силовых трансформаторов и автотрансформаторов.
- •33. Последовательность основных операций и действий в распределительных устройствах с двумя рабочими системами сборных шин при выводе одной из них в ремонт.
- •34. Основные группы операций при замене выключателя электрической цепи шиносоединительным выключателем.
- •35. Основные группы операций при вводе в работу после ремонта выключателя цепи, включённой при помощи шиносоединительного выключателя.
- •36. Основные группы операций при замене выключателя электрической цепи обходным выключателем.
- •37. Основные группы операций при вводе в работу выключателя электрической цепи, включаемой при помощи обходного выключателя.
- •38. Основные операций по выводу в ремонт выключателя в схемах, выполненных многоугольником .
- •39. Ограничители перенапряжения (0,4-35 кВ), работы в сетях с изолированной и резонансно-заземленной нейтралью.
- •40. Выбор опн (0,4-35 кВ).
- •41. Вопросы эксплуатации опн (0,4-35кВ).
- •42. Ограничители перенапряжения (110-750кВ), установленные в сетях эффективно-заземленной нейтралью.
- •43. Выбор опн (110-750) кВ.
- •44. Общие рекомендации по размещению опн 110-750 кВ.
- •45. Вопросы эксплуатации опн (110-750)кВ
- •46. Назначение заземляющих устройств.
- •47. Опасность прикосновения к заземленным предметам. Нормирование допускаемых напряжений.
- •48. Действие электрического тока на человека.
- •49. Конструкции заземляющих устройств.
- •50. Вынесение потенциала
- •51. Измерение удельного сопротивления земли.
- •52. Нормирование заземляющих устройств
- •53. Определение расчетных токов для проектирования заземляющих устройств.
- •54. Расчет заземлителя в однородной земле.
- •55. Расчет заземлителя в неоднородной земле
- •56. Естественные заземлители.
- •57. Заземлители в сетях до 1000 в: 4-ех проводные и трех проводные
- •58, 59. Системы с.Н. Гэс и гаэс. (одно и тоже).
- •60. Назначение аккумуляторных батарей.
- •79. Выбег машинных агрегатов.
- •80. Самозапуск ад и сд.
- •82. Классификация ру.
- •85. Компоновки ору
- •86. Компоновки ору кольцевого типа.
- •87. Комплектные распределительные устройства элегазовые.
53. Определение расчетных токов для проектирования заземляющих устройств.
В
эффективно-заземленных сетях
ток
однофазного к. з. в месте повреждения
(действующее значение периодической
составляющей при t=0)
может
быть определен из
следующего
выражения:
 ;
;
где Е — сверхпереходная э. д. с; х1, и х0— результирующие индуктивные сопротивления соответственно прямой и нулевой последовательностей до места замыкания.
Для определения расчетного тока . для заземлителя какой-либо электроустановки необходимо рассмотреть два случая замыкания:
1)     в
пределах    электроустановки; 
 ;
(30-9)
;
(30-9)  
xT,1 – сопротивление нулевой последовательности трансформаторов.
2)   за
пределами электроустановки;  
 ;
 (30-10)
;
 (30-10)
Расчетный ток, стекающий с заземлителя, может быть представлен как произведение сверхпереходного тока, определяемого выражениями (30-9) и (30-10), и некоторого множителя а, учитывающего наличие апериодической составляющей, а также изменение обеих составляющих тока во времени. Множитель а имеет следующие значения:
| t, с . . . . 0,01 0,10 0,25 0,5 и выше а . . . . . 1,65 1,25 1,10 1,0 | 
В незаземленных сетях 6— 35 кВ ток однофазного замыкания в месте повреждения равен геометрической сумме емкостных токов неповрежденных фаз.
В компенсированных сетях ток в месте повреждения равен геометрической сумме емкостных токов неповрежденных фаз и индуктивного тока заземляющих реакторов. При точной настройке остается небольшая активная составляющая тока. Однако необходимо учитывать возможность отключения одного из нескольких установленных в сети дугогасящих реакторов. Согласно ПУЭ расчетный ток замыкания на землю для подстанций, на которых дугогасящих реакторов нет, установлен равным максимальному остаточному току при отключенном реакторе с наибольшим номинальным током, но не менее 30 А. Для подстанций с дугогасящими реакторами расчетный ток замыкания на землю установлен равным 1,25 номинального тока реактора этой подстанции.
54. Расчет заземлителя в однородной земле.
Рассчитать заземлитель — это значит определить при заданном токе потенциалы в любых точках пространства, в частности потенциал самого заземлителя, а также потенциалы в характерных точках поверхности земли.
И меем
: конфигурация заземлителя известна,
кол-во электродов известно, сопротивление
собственное  и взаимное известно.
Необходимо учесть потенциал на заземлении
при стекании с него тока , а так же влияние
соседних заземлителей. Для определения
потенциала отдельного заземлителя
составим систему уравнений.
меем
: конфигурация заземлителя известна,
кол-во электродов известно, сопротивление
собственное  и взаимное известно.
Необходимо учесть потенциал на заземлении
при стекании с него тока , а так же влияние
соседних заземлителей. Для определения
потенциала отдельного заземлителя
составим систему уравнений. 
r11, r22 rnn-собственное сопр заземл-ля
r12, r21, rn-1 – взаимное сопротивление
Решаем сист уравнений, определяем ток стекающий с каждого заземлителя, определяем потенциал каждого заземлителя. Для определения собственного и взаимного сопр-я исп-ся метод средних потенциалов:
- 
 потенциал индуктируемый проводником
с током I
в любой точке пространства.
потенциал индуктируемый проводником
с током I
в любой точке пространства.
- взаимное сопротивление проводников и
точки А
взаимное сопротивление проводников и
точки А
- средний потенциал
средний потенциал
r1,2=r2,1=U2,1/I - взаимное сопротивление
Е сли
заземлитель имеет сложную форму, то
потенциал заземлителя определяется:
сли
заземлитель имеет сложную форму, то
потенциал заземлителя определяется:
L- суммарная длина проводников заземлителей.
n – количество проводников
