- •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.
5. Воздушные и элегазовые выключатели. Конструктивные схемы и способы гашения дуги.
Воздушные
выключатели (ВВ)
В
ВВ гашение дуги происходит сжатым
воздухом
при давлении 2-4 МПа, а изоляция токоведущих
частей и дугогасит. устройства
осущ-ся фарфором или др.твердыми
изолирующими
материалами. Конструктивные
схемы ВВ различны и зависят
от их номин. напряж, способа создания
изоляц-го
промежутка м/ду контактами в отключенном
положении, способа
подачи сжатого воздуха в дугогасит.устр-во.
В
выкл-х на большие номин.токи
имеется
гл. и дугогасит. контур подобно маломасляным
выкл-м
МГ и МГГ. Осн. часть тока во включенном
положении
выкл-ля проходит по гл. контактам,
располож. открыто. При отключении выкл-ля
гл.контакты размыкаются
первыми, после чего весь ток проходит
по дугогасит.контактам,
заключенным в камере.
К
моменту размыкания этих
контактов в камеру подается сжатый
воздух из резервуара,
создается
мощное дутье, гасящее дугу. Дутье м/б
продольн.
или
поперечн.
Необход.
изоляц.
промежуток м/ду контактами в отключ.
полож.
создается в дугогасит. камере путем
разведения контактов
на достаточное расстояние.
В
ВВ для открытой установки на
35
кВ (ВВ-35) достаточно иметь один разрыв
на фазу.
В
выкл-х
на 110 кВ и
выше
после гашения дуги размык. контакты
отделителя
и
камера отделителя ост-ся заполненной
сжатым воздухом на все время отключ.
положения.
При этом в дугогасит. камеру сжатый
воздух не подается
и контакты в ней замыкаются. Чем
выше номин. напряж. и чем больше отключ.
мощность, тем больше д/б разрывов в
дугогасит. камере и в отделителе.
1-резервуар со сжатым воздухом; 2-дугогаситю камера; 3 — шунтирующий резистор; 4 — гл. контакты; 5 — отделитель
Элегаз (SF6 — шестифтористая сера) предст. собой инертный газ, плотность кот. превыш. плотность воздуха в 5 раз. Электрич. прочность элегаза в 2 - 3 раза выше прочности воздуха; при давлении 0,2 МПа электрич. прочность элегаза сравнима с прочностью масла.В элегазе при атмосф. давлении м/б погашена дуга с током, кот. в 100 раз превышает ток, отключ. в воздухе при тех же усл-х. Спос-ть элегаза гасить дугу объясняется тем, что его молекулы улавливают электроны дугового столба и образуют относит. неподв-е отрицат.ионы. Потеря элект-в делает дугу неустойчивой, и она легко гаснет. В струе элегаза, т. е. при газовом дутье, поглощение элект-в из дугового столба происходит еще интенсивнее. В элегазовых выключателях(ЭВ) прим-т автопневматические (автокомпрессионные) дугогасит. устр-ва, в кот. газ в процессе отключ. сжимается поршневым устр-м и направляется в зону дуги. ЭВ предст. собой замкнутую систему без выброса газа наружу.В наст.время ЭВ прим. на всех классах напряж.(6-750 кВ) при давлении 0,15 – 0,6 МПа. Повыш.давление прим-ся для выкл-й более высоких классов напряж. Лучшие ЭВ след-х фирм: ALSTOM; SIEMENS; Merlin Gerin и др. Конструкция выкл-ля серии LF фирмы Merlin Gerin на 6-10 кВ сост.: корпуса выкл-ля, в кот. располож. все три полюса, представ-го собой "сосуд под давлением", запол-й элегазом под низким избыточным давлением (0,15 МПа или 1,5 атм.); механич.привода типа RI; передней панели привода с рукояткой для ручного взвода пружин и индикаторами сост. пружины и выкл-ля; высоковольтных силовых контактных площадок; многоштырьевого разъема для подключ.цепей вторичной коммутации. Автокомпрессионный метод гашения дуги: в выкл-ле LF применен принцип вращения дуги в элегазовой среде и метод автокомпрессии, что в комплексе позволяет создать наилучшие условия для гашения дуги. Это обеспечивает сокращение мощности привода выключателя, снижение износа дугогасительных контактов и, таким образом, повышает механический и электрический ресурс.
