- •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.
Основные типы и конструкции тн. Схемы соединения обмоток и схемы включения тн.
В установках напряжением до 18 кВ применяются трехфазные и однофазные трансформаторы, при более высоких напряжениях - только однофазные. При напряжениях до 20 кВ имеется большое число типов трансформаторов напряжения: сухие (НОС), масляные (НОМ, ЗНОМ. НТМИ, НТМК), с литой изоляцией (ЗНОЛ). Следует отличать однофазные двухобмоточные трансформаторы типа НОМ от однофазных трехобмоточных трансформаторов ЗНОМ.
Рис.Трансформаторы напряжения однофазные масляные
а — типа НОМ-35; б — типа ЗНОМ-35; 1 — ввод высокого напряжения; 2 — коробка вводов НН; 3 — бак.
В установках напряжением 110 кВ и выше применяют трансформаторы напряжения каскадного типа НКФ и емкостные делители напряжения НДЕ. Два однофазных трансформатора напряжения, соединенные в неполный треугольник, позволяют измерять два линейных напряжения. Целесообразна такая схема для подключения счетчиков и ваттметров. Для измерения линейных и фазных напряжений могут быть использованы три однофазных
трансформатора (ЗНОМ, ЗНОЛ), соединенные по схеме «звезда — звезда», или трехфазный типа НТМИ. Так же соединяются в трехфазную группу однофазные трехобмоточные трансформаторы типа ЗНОМ и НКФ.
Рис Схема соединения трансформаторов напряжения в неполный треугольник, применяется для подключения расчетных счетчиков. Присоединение расчетных счетчиков к трехфазным трансформаторам напряжения не рекомендуется, т.к. они имеют, обычно, несимметричную магнитную систему и увеличенную погрешность. Для этой цели желательно устанавливать группу из двух однофазных трансформаторов соединенных в неполный треугольник.
16. Измерительные трансформаторы тока. Принцип устройства, режим работы, классы точности, погрешности.
Трансформаторы тока характеризуются номинальным первичным током Iном1 (стандартная шкала номинальных первичных токов содержит значения от 1 до 40000 А) и номинальным вторичным током Iном2, который принят равным 5 или 1 А. Отношение номинального первичного к номинальному вторичному току представляет собой коэффициент трансформации К= Iном1/ Iном2
Трансформаторы тока характеризуются токовой погрешностью ∆I=(I2K-I1)*100/I1 (в процентах) и угловой погрешностью б (в минутах). В зависимости от токовой погрешности измерительные трансформаторы тока разделены на пять классов точности: 0,2; 0,5; 1; 3; 10. Наименование класса точности соответствует предельной токовой погрешности трансформатора тока при первичном токе, равном 1—1,2 номинального. Для лабораторных измерений предназначены трансформаторы тока класса точности 0,2, для присоединений счетчиков электроэнергии - класса 0,5, для присоединения щитовых измерительных приборов -классов 1 и 3.
Нагрузка
трансформатора тока - это полное
сопротивление внешней цепи Z2,
выраженное в омах. Сопротивления r2
и х2
представляют
собой сопротивление приборов, проводов
и контактов. Нагрузку трансформатора
можно также характеризовать кажущейся
мощностью S2
В*А. Под номинальной нагрузкой
трансформатора тока Z2ном
понимают
нагрузку, при которой погрешности не
выходят за пределы, установленные для
трансформаторов данного класса точности.
Значение Z2ном
дается
в каталогах.
Электродинамическую стойкость трансформаторов тока характеризуют номинальным током динамической стойкости Iм.дин. или отношением
kдин
=
Термическая стойкость определяется
номинальным током термической стойкости
Iт
или отношением kт=
Iт
/ I1ном
и
допустимым временем действия тока
термической стойкости tт.
По конструкции различают трансформаторы тока катушечные, одновитковые (типа ТПОЛ), многовитковые с литой изоляцией (типа ТПЛ и ТЛМ). Трансформатор типа ТЛМ предназначен для КРУ и конструктивно совмещен с одним из штепсельных разъемов первичной цепи ячейки. Для больших токов применяют трансформаторы типа ТШЛ и ТПШЛ, у которых роль первичной обмотки выполняет шина. Электродинамическая стойкость таких трансформаторов тока определяется стойкостью шины. Для ОРУ выпускают трансформаторы типа ТФН в фарфоровом корпусе с бумажно-масляной изоляцией и каскадного типа ТРН. Для релейной защиты имеются специальные конструкции. На выводах масляных баковых выключателей и силовых трансформаторов напряжением 35 кВ и выше устанавливаются встроенные трансформаторы тока. Погрешность их при прочих равных условиях больше, чем у отдельно стоящих трансформаторов.
