- •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.
6. Вакуумные выключатели. Область применения и основные элементы конструкции.
Электрическая прочность вакуума значительно выше прочности других сред, применяемых в выключателях. Объясняется это увеличением длины среднего свободного пробега электронов, атомов, ионов и молекул по мере уменьшения давления. В вакууме длина свободного пробега частиц превышает размеры вакуумной камеры.
Рис1. Восстанавливающаяся электрическая прочность промежутка длиной 1/4 " после отключения тока 1600 А в вакууме и различных газах при атмосферном давлении.
В этих условиях удары частиц о стенки камеры происходят значительно чаще, чем соударения между частицами.
Коммутации тока вакуумными выключателями
На Рис. 11 схематически показана схема замещения при отключении аварийного участка, при этом электрическая цепь сокращается на величину аварийного участка. Нагрузка, которая питается через выключатель, на схеме не показана, поскольку возникшее короткое замыкание отсекает ее от источника энергии.
На схеме указаны элементы цепи:
L - индуктивность линии, ограничивающая величину тока КЗ в аварийной точке; С - паразитная емкость цепи.
Активное сопротивление линии и прочие факторы, определяющие потери настолько незначительны, что ими можно пренебречь. Контакты выключателя размыкаются, отключая аварийный ток.
Когда контакты, по которым протекает ток, размыкаются, независимо от типа дугогасящей среды, в которой находятся контакты (вакуум, жидкость или газ), между ними возникает электрическая дуга. Имея достаточную электрическую проводимость, возникшая между контактами, дуга обеспечивает току короткого замыкания путь для его дальнейшего протекания.
При переходе тока через естественный нуль, дуга в промежутке между контактами гаснет, исчезает мостик для протекания тока по контактам, и ток от источника переходит в паразитную емкость линии С, заряжая ее до напряжения источника (фактически на разомкнутых контактах выключателя восстанавливается напряжение источника). Восстановление напряжение на контактах выключателя имеет резонансный характер, а кривая, описывающая этот процесс, представляет собой кривую напряжения источника, на которую наложены затухающие высокочастотные колебания переходного процесса. Высокочастотное напряжение, возникающее на контактах выключателя после отключения тока, носит название переходного восстанавливающегося напряжения (ПВН). Задача отключения тока, по сути дела, сводится к быстрому превращению вещества межконтактного промежутка из неплохого проводника тока в отличный изолятор, способный выдержать воздействие ПВН.
Уровень вакуума (остаточное давление газов) в современных промышленных дугогасительных камерах обычно составляет 10-7-10-6 Па. В соответствии с теорией электропрочности газов, необходимые изоляционные качества вакуумного промежутка достигаются и при меньших уровнях вакуума (порядка 10-3 Па), однако для современного уровня вакуумных технологий, создание и поддержание в течение времени жизни вакуумной камеры уровня 10-6 Па не составляет проблемы. Это обеспечивает вакуумным камерам запасы электропрочности на весь срок эксплуатации (20-30 лет).
Вакуумная дуга имеет ряд особенностей: При размыкании контактов в вакууме, весь ток устремляется к последней оставшейся точке контакта, вызывая интенсивный местный нагрев в этой точке. При дальнейшем разведении контактов формируется мостик из расплавленного металла, который, вследствие огромной плотности тока в нем, мгновенно разогревается и взрывается, создавая дугу в среде ионизированных металлических паров, образовавшихся в результате взрыва. Ионизированный металлический пар является хорошим проводником тока, и в межэлектродном промежутке начинается устойчивый дуговой разряд.
