- •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.
29. Схемы распредустройств с двумя системами шин и подключением присоединений через 2, 4/3 и 3/2 выключателя на цепи.
Схемы РУ
Распредустройства с 2-мя системами сборных шин и числом выключателей на цепь 2, 3/2,4/3.
В РУ данного типа имеется две системы сборных шин между которыми установлены цепочки из двух, трех или четырех выключателей. При этом каждое присоединение коммутируется двумя выключателями.
РУ указанных типов применяются на напряжениях 330,500 кВ и выше.
Рис
Схема с двумя выключателями
на присоединение. Cхемы
данного типа применялись в США а также
на некоторых мощных электростанциях.
Основной недостаток заключается в
высокой стоимости.
Рис Схема с 3/2 выключателями на присоединение
Схема 3/2 выключателя на цепь более экономична чем предыдущая. Наилучшие показатели схемы при соотношении линий и трансформаторов 1: 1. Количество операций разъединителями минимальное: они служат только для вывода в ремонт, а для оперативных переключений не используются.
При ремонте любого выключателя все присоединения остаются в работе.
Схема обладает высокой надежностью. При одинаковом количестве линий и трансформаторов в работе остаются все присоединения даже при отключении обеих сборных шин.
Рис Схема с 4/3 выключателями на присоединение
Наилучшие показатели схемы при соотношении линий и трансформаторов 2: 1. Схема более экономична по сравнению с 1,5 выключателя на цепь. Для повышения надежности при количестве цепочек 4 и более сборные шины секционируются выключателями.
30. Схемы трансформатор- шины с подключением присоединений через 2, 4/3 и 3/2 выключателя на линию
Распредустройства с 2-мя системами сборных шин и числом выключателей на цепь 2, 3/2, 4/3. В РУ данного типа имеется две системы сборных шин между которыми установлены цепочки из двух, трех или четырех выключателей. При этом каждое присоединение коммутируется двумя выключателями.
РУ указанных типов применяются на напряжениях 330,500 кВ и выше.
Схема с двумя выключателями на присоединение
Схема с 3/2 выключателями на присоединение
С
хема
с 4/3 выключателями на присоединение
31. Классификация подстанций, структурные схемы рп, выбор мощности трансформаторов.
Структурные схемы блочных электростанций
Структурная схема электростанции определяет распределение генераторов между РУ разных напряжений, электромагнитные связи между РУ и состав блоков генератор-трансформатор. Блочную структуру применяют для мощных конденсационных электростанций (ГРЭС), мощных загородних ТЭЦ и ГЭС. Выбор структурной схемы основывается на сравнении возможных вариантов по технико-экономическим критериям.
Рис Типовые структуры блоков генератор-трансформатор
а)моноблок; б) блок с генераторным выключателем; в) блок с автотрансформаором;
г) укрупненный блок
Количество и мощность генераторов принимаемых к установке на электростанции определяется обычно на стадии формирования технического задания. Моноблок (схема а)-основной тип блока рекомендуемый для конденсационных электростанций. Схема б) –блок с генераторным выключателем рекомендуется при частых включениях и отключениях блока , например для частотнорегулирующих электростанций. Схема в) – блок с автотрансформатором может применяться в том случае, когда мощность обмотки низкого напряжения автотрансформатора достаточна для передачи полной номинальной мощности генератора. Схема г) – может применяться при необходимости уменьшения количества трансформаторов и выключателей в РУ ВН.
При выборе мощности трансформаторов блока необходимо чтобы номинальная мощность трансформатора превышала или была ровна мощности генератора:
Обычно блочные трансформаторы не имеют устройств РПН. Промышленностью выпускаются трансформаторы с мощностью соответствующей типовым генераторам.
Если блок генератора
с автотрансформатором (схема в), то
мощность определяется максимально
допустимой нагрузкой третичной обмотки
(
).
Sтип=Ктип·Sном;
,
где Ктип-
коэффициент типовой мощности.
Схема
г (укрупненный блок ) находит применение
на мощных гидроэлектростанциях, где не
хватает места для большого количества
повышающих трансформаторов. При этом
мощность каждой из расщепленных обмоток
низкого напряжения трансформатора
должна быть больше или равна мощности
генератора:
Структурные схемы блочных электростанций
Рис Типовые структурные схемы блочных электростанций
Энергоблоки распределяются между распредустройствами в соответствии с мощностью линий подключенных в РУ, чтобы в нормальном режиме обеспечить минимальные перетоки мощности между РУ. Это создает условия для выбора автотрансформаторов связи между РУ минимальной мощности. На электростанции обычно устанавливают два автотрансформатора связи между РУ ВН и РУ СН, но возможно и применение одного АТ связи, если имеется связь между распредустройстваи ВН и СН в электрической системе.
