- •Высоковольтные выключатели: назначение, основные требования и типы.
- •Условия возникновения , горения и гашения дуги в выключателях.
- •Переходные процессы при коммутации выключателей.
- •4. Многообъемные и малообъемные выключатели. Конструктивные схемы и способ гашения дуги.
- •5. Воздушные и элегазовые выключатели. Конструктивные схемы и способы гашения дуги.
- •6. Вакуумные выключатели. Область применения и основные элементы конструкции.
- •7. Разъединители. Назначение, классификация, особенности конструкции и принципы работы.
- •8. Отделители и короткозамыкатели. Назначение, классификация, особенности конструкций и принцип работы.
- •9. Условия выбора выключателей, разъединителей, отделителей и короткозамыкателей.
- •10. Плавкие предохранители: серии, устройство предохранителей, условия выбора.
- •Устройство и работа предохранителей
- •11. Выключатели нагрузки: назначение, особенности конструкций, принцип работы.
- •12. Приводы выключателей и разъединителей.
- •13. Назначение и устройство вакуумного реклоузера рва/tel.
- •14. Измерительные трансформаторы напряжения. Режим работы, классы точности. Погрешности. Схемы включения тн.
- •Основные типы и конструкции тн. Схемы соединения обмоток и схемы включения тн.
- •16. Измерительные трансформаторы тока. Принцип устройства, режим работы, классы точности, погрешности.
- •18. Как осуществляется выбор трансформаторов тока и напряжения.
- •19. Токоограничивающие реакторы. Назначение, основные параметры, условия выбора.
- •20. Конструкции и типы комплектных токопроводов.
- •21. Главные схемы электрических соединений: определения и основные требования.
- •22. Структурные схемы тэц и их условия применения.
- •23. Выбор трансформаторов на тэц. Схемы гру и ограничение токов кз на тэц.
- •24. Структурные схемы электростанций районного типа: особенности кэс, типы блоков применяемых на кэс
- •25. Выбор трансформаторов на кэс, типовые схемы электростанций районного типа.
- •26.Схемы распредустройств на электростанциях и подстанциях. Определение, требования.
- •27. Одинарная секционированная система шин с обходной. Последовательность оперативных переключений. Возможность модернизации.
- •28. Схемы распердустройств: двойная система шин с обходной; схемы треугольника и четырехугольника.
- •29. Схемы распредустройств с двумя системами шин и подключением присоединений через 2, 4/3 и 3/2 выключателя на цепи.
- •30. Схемы трансформатор- шины с подключением присоединений через 2, 4/3 и 3/2 выключателя на линию
- •31. Классификация подстанций, структурные схемы рп, выбор мощности трансформаторов.
- •32.Мостиковые схемы п/ст без сборных шин(схемы с од и кз и неавтоматическим мостиком, схема с нижним расположением мостика, мостик с 1, 3, 5 выключателями)
- •33.Схемы узловых подстанций и п/ст районного типа. Структкрная схема подстанций районного типа. Ограничение ткз и схемы ру разных напяжений
- •34. Системы собственных нужд электростанций и п/ст. Мощность потребляемая механизмами сн тэц, кэс, гэс, п/ст.
- •35. Характеристика механизмов и э/дв привода с.Н. Электростанций. Конструктивные схемы насосов и вентиляторов, их характеристики, способы регулирования производительности.
- •Конструктивные схемы механизмов:
- •Рабочие характеристики центробежного насоса
- •36. Характеристика потребителей и схемы питания сн п/ст.
- •37. Электрические схемы сн кэс.
- •Питание сн 2-й ступени 0,4 кВ
- •38. Эл.Схемы сн тэц
- •39. Переходные процессы в системе сн эл/ст
- •41. Конструкции щитов управления. Построение подсистемы измерений на электростанциях и подстанциях.
- •42. Дистанционное управление на электростанциях и подстанциях. Требования к схемам управления. Типы: индивидуальное, избирательное, избирательное групповое.
- •43. Дистанционное управление разъединителями. Блокировки.
- •44. Источники переменного оперативного тока: области применения, типы, схемы и характеристики
- •45. Источники оперативного постоянного тока. Типы аккумуляторов на электростанциях и подстанциях и их характеристики. Ск, сн и необслуживаемые.
- •Тип аккумулятора ....... Ск сн ск сн ск сн
- •46. Выбор аккумуляторных батарей в качестве источника пост. Тока на эл. Станциях и подстанциях. Выбор необслуживаемых батарей. Выбор зарядных и подзарядных агрегатов
- •47. Замыкания на землю в сети с изолированной нейтралью. Схема замещения. Смещение нейтрали. Распределение токов.
- •48. Характеристика сети с компенсированной нейтралью. Схема замещения. Векторная диаграмма. Типы дугогасящих катушек.
- •49. Сигнализация замыканий на землю: неселективная и селективная. Переходные процессы в сети при замыкании на землю. Способы ограничения перенапряжения.
- •50. Требования предъявляемые к конструкциям распредустройств. Характеристика основных типов конструкций ору, зру.
- •51. Характеристика основных типов кру. Современные тенденции в совершенствовании кру.
- •Высоковольтные выключатели: назначение, основные требования и типы.
- •Условия возникновения , горения и гашения дуги в выключателях.
18. Как осуществляется выбор трансформаторов тока и напряжения.
Условия выбора трансформаторов тока приведены в табл. 5.1.
Таблица 5.1. Условия выбора трансформаторов тока
Расчетные параметры цепи
|
Каталожные данные трансформатора тока
|
Условия выбора
|
Uуст |
Uном |
Uуст ≤Uном |
Iраб.утяж |
Iном |
Iраб.утяж. ≤Iном |
iу |
Iм.дин.,kдин |
iу≤Iм.дин.;
iу
≤
|
Bк |
Iт , tт , kт, I1ном |
; Bк ≤( kтI1ном)2tт |
Z2.расч |
Z2.ном |
Z2.расч ≤ Z2.ном |
19. Токоограничивающие реакторы. Назначение, основные параметры, условия выбора.
Реакторы служат для ограничения токов КЗ в мощных электроустановках, что позволяет применять более легкие и дешевые выключатели и уменьшать площадь сечений кабелей, а следовательно, удешевлять РУ и распределительные сети.
Основная область применения реакторов - электрические сети напряжением 6 и 10 кВ. Иногда токоограничивающие реакторы используют в установках напряжением 35 кВ, а также при напряжении ниже 1000 В.
Для ограничения тока КЗ в РУ 6—10 кВ ТЭЦ применяют секционные и линейные реакторы и групповые(рис.).
Рис.. Схема включения реакторов в РУ генераторного напряжения
На подстанциях токоограничивающие реакторы применяются обычно при большой мощности силовых трансформаторов, когда в РУ низкого напряжения оказываются большие уровни токов короткого замыкания. Реакторы для ограничения токов короткого замыкания при этом устанавливаются последовательно с обмоткой низкого напряжения трансформатора
Для ограничения тока КЗ целесообразно иметь возможно большее индуктивное сопротивление реактора. Однако значение Хр должно быть ограничено допустимым значением потери напряжения в реакторе при нормальном режиме работы установки (1,5—2% номинального). Реакторы включенные последовательно в цепь одной или нескольких линий ограничивают ток КЗ в распределительной сети , а также поддерживают остаточное напряжение Uост на шинах установки при КЗ за реактором. Последнее благоприятно сказывается на потребителях электрической энергии. Допустимое остаточное напряжение на шинах зависит от типа потребителей и быстродействия устройств РЗА.
По конструкции различают одинарные и сдвоенные и сдвоенные реакторы.
При большом числе линий применяют групповые реакторы, т. е. один реактор на несколько линий. Затраты, связанные с установкой реактора, в этом случае уменьшаются, однако уменьшается и токоограничивающее действие реактора с большим номинальным током при заданном значении потери напряжения.
Сдвоенные реакторы лишены недостатков групповых реакторов. К среднему выводу реактора присоединены источники питания, а потребители подключаются к крайним выводам (рис.). Сдвоенные реакторы характеризуются номинальным напряжением, номинальным током ветви и сопротивлением одной ветви хр=хв=ωL при отсутствии тока в другой. В нормальном режиме работы установки потеря напряжения в ветви реактора с учетом взаимной индукции ветвей определится как
где Кс= М/L — коэффициент связи ветвей реактора.
Если
Хв=
,
то индуктивное сопротивление ветви с
учетом взаимной индукции
.Обычно
коэффициент связи Кс
близок
к 0,5, тогда
т. е. потеря напряжения в сдвоенном
реакторе вдвое меньше по сравнению с
обычным реактором. При КЗ за одной из
ветвей ток в ней значительно превышает
ток в неповрежденной ветви. Влияние
взаимной индукции мало, и Хр=Хв,
т. е. сопротивление реактора при КЗ вдвое
больше, чем в нормальном режиме.
