- •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.
16. Однофазное замыкание в компенсированной сети.
Пренебрегая емкостной асимметрией сети, полный ток в месте замыкания:
-потенциал
нейтрали, который определяется как:
(
Векторная
диаграмма)
При резонансной
настройке (
)
потенциал нейтрали
При резонанс настройке в месте замыкания остается только небольшой активный ток.
Напряжение
поврежденного провода относительно
земли:
Напряжения
неповрежденных фаз:
,
Т.е. в компенсированной сети потенциал нейтрали, а также напряжения проводов относительно земли являются функциями отношения R/r.
17. Резонансные перенапряжения (рп) в компенсированной сети.
При резонансной настройке сети и наличии емкостной асимметрии в нормальном режиме или при обрыве провода возможно возникновение РП.
Схема замещения изображена. В рассматриваемых условиях эквивалентная ЭДС трехфазной системы не равна нулю и в замкнутом контуре возникает ток IN. Выразим потенциал нейтрали:
Значение числителя
есть емкостная асимметрия, при её наличии
потенциал нейтрали, а значит, и напряжение
на изоляции могут оказаться значительными.
Перенапряжения возрастают с ростом
асимметрии. ПТЭ
рекомендуют, чтобы отношение
не превышало 0,75 %.
В сетях 6-10 кВ допускается перекомпенсация до 5%, в сетяз 35кВ до 10%. Недокомпенсация не допустима в сетях с резонансной настройкой, т.к. при обрыве фазы может произойти нарушение резонансного состояния сети => опасные перенапряжения на изоляции.
18. Дугогасящие реакторы (др).
Конструкция: в
бак, заполненный трансформаторным
маслом, помещена магнитная система с
обмоткой. ДР различаются выполнением
магнитной системы: с распределенным
воздушным зазором, плунжерного типа, с
подмагничиванием.
Схема магнитопровода с распределенным воздушным зазором. Распределен воздушный зазор (1) обеспечивает линейность вольт-амперной характеристики реактора при изменении напряжения от нуля до фазного значения. Обмотка (2) имеет ответвления (3) для ступенчатого регулирования сопротивления. Изменение настройки производят при отключении реактора от сети и осуществляют вручную ступенями с помощью переключателя на крышке бака.
С
хема
магнитопровода плунжерного типа.
Магнитная
система (1)
имеет
перемещающиеся
стержни ( 2) типа плунжеров, с помощью
которых можно
плавно регулировать воздушный
зазор (3)
внутри
обмотки (4). Перемещение
стержней осуществляется
с помощью электродвигательного
привода с дистанционным управлением.
Таким образом, магнитопровод
обеспечивает плавное дистанционное
регулирование сопротивления
без отключения реактора
от сети, что позволяет автоматизировать
настройку. Т.е.
всякое изменение рабочего состояния
сети, вызывающее изменение
ее емкостного сопротивления, вызывает
соответствующее изменение индуктивного
сопротивления реактора. Но настройка
не быстродействующая.
Д
угогасящие
реакторы с подмагничиванием
магнитопровода. При подмагничивании
магнитопровода изменяются его
магнитные свойства и магнитное
сопротивление. В результате
изменяется и индуктивное сопротивление
реактора.
Магнитопровод
выполнен трехстержневым
с
воздушным зазором 2.
На
среднем
стержне расположена основная
компенсирующая
обмотка
3.
Обмотки
подмагничивания 4
расположены
на крайних стержнях, они включены
встречно, для исключения обратного
влияния основной обмотки перемен тока.
Подмагничивание
осуществляется выпрямленным током,
значение которого изменяется с
помощью автоматического регулятора.
Такие реакторы обеспечивают
быстродействующую настройку (1-2 сек),
т.е. самое гибкое и совершенное
регулирование.
