- •Ответы к экзамену по электромагнитным переходным процессам:
- •2)Системы тока; номинальные и средние напряжения электроустановок. Область использования различных уровней напряжений в ээс.
- •3)Причины возникновения и последствия переходных процессов в системах электроснабжения.
- •4)Виды повреждений и ненормальных режимов в трёхфазных системах электроснабжения. Обозначения в схемах. Вероятность возникновения.
- •5)Понятие о неудалённых и удалённых коротких замыкания.
- •6)Назначение расчётов переходных процессов и требования к ним.
- •7)Основные допущения, принимаемые при расчётах переходных процессов.
- •8)Порядок определения токов кз (выбор расчётных условий). Выбор вида кз и момента времени от начала кз в зависимости от назначения расчёта.
- •9)Параметры элементов расчётной схемы в именованных и относительных единицах (генераторы, сэс, трансформаторы, реакторы, воздушные и кабельные лэп).
- •10)Учёт нагрузки при определении токов кз в установившемся и сверхпереходном режимах. Учёт сопротивления дуги в месте кз.
- •11)Приближенное и точное приведение сопротивлений элементов схем к базисным условиях в именованных единицах.
- •12)Система относительных единиц. Приближённое и точное приведение сопротивлений элементов к базисным условиям в ое.
- •13)Преобразование схем замещения. Коэффициенты распределения токов.
- •14)Переходный электромагнитный процесс при внезапном трёхфазном кз в простейшей цепи. Векторные диаграммы, дифференциальные уравнения.
- •15)Ударный ток короткого замыкания. Ударный коэффициент. Действующее значение ударного тока кз. Постоянная времени затухания апериодической составляющей тока кз.
- •16)Начальный момент внезапного нарушения режима синхронной машины. Влияние демпферных обмоток.
- •17)Характер протекания переходного при удалённом кз. Удалённые и неудалённые кз.
- •18)Установившейся режим кз генератора, параметры установившегося режима. Порядок расчёта установившегося тока кз аналитическим методом.
- •19)Сети с незаземлёнными нейтралями. Общая характеристика, нормальный режим. Напряжение смещения нейтрали, степень ёмкостной несимметрии сети.
- •20)Напряжение относительно земли при замыкании фазы на землю в сети с незаземлённой нейтралью. Векторная диаграмма.
- •21)Токи замыкания на землю в сети с изолированной нейтралью. Учёт сопротивления дуги.
- •22)Сети с резонансно заземлёнными нейтралями. Длительно допускаемый ток замыкания на землю. Дугогасящие катушки, схемы включения, настройка дгк, руом.
- •23)Порядок расчёта токов кз методом типовых кривых.
- •24)Однократная продольная несимметрия. Основные виды и основные уравнения.
- •25)Разрыв двух фаз. Основные соотношения, векторные диаграммы, комплексная схема замещения.
- •26)Разрыв одной фазы. Основные соотношения, векторные диаграммы токов и напряжений, комплексная схема замещения.
- •27)Схемы прямой, обратной и нулевой последовательности при однократной продольной несимметрии.
- •28)Основные технические средства ограничения токов кз,
- •29)Правило эквивалентности прямой последовательности при однократной поперечной несимметрии.
- •30)Двухфазное кз на землю. Основные соотношения, векторные диаграммы, комплексная схема замещения.
- •31)Однофазное кз. Основные соотношения, векторные диаграммы, комплексная схема замещения.
- •32)Двухфазное кз. Основные соотношения, векторные диаграммы, комплексная схема замещения.
- •33)Схемы прямой, обратной и нулевой последовательности при поперечной несимметрии.
- •34)Сопротивления прямой, обратной и нулевой последовательности для элементов системы электроснабжения.
- •35)Принцип независимости действия симметричных составляющих. Условия применения.
- •36)Однократная поперечная несимметрия. Коэффициенты несимметрии и неуравновешенности системы. Основные соотношения метода симметричных составляющих.
- •37)Учёт системы при расчётах токов кз. Система конечной и бесконечной мощности.
- •38)Особенности расчёта токов кз в установках напряжением 6-10-35 кВ. Учёт сопротивления дуги.
- •39)Расчёт токов кз при поперечной несимметрии в установках до 1000 в. Учёт сопротивления дуги.
- •40)Расчёт токов трёхфазных кз в установках до 1000 в. Максимальный и минимальный режимы.
- •41)Порядок расчёта несимметричных кз с помощью типовых кривых.
- •42)Расчёт тока кз на стороне выпрямленного тока при трёхфазных схемах выпрямления.
- •43)Сложные виды повреждений. Разновидности. Граничные условия при двойном замыкании на землю в сети с изолированной нейтралью.
- •44)Граничные условия при однофазном кз с одновременным разрывом фазы в сети с глухозаземлённой нейтралью.
- •45)Нагрев проводников током кз. Термический спад тока кз.
- •46)Несимметричные кз на трансформаторе. Влияние группы соединений трансформатора на ток симметричных и несимметричных кз.
- •47)Способы ограничения токов кз.
- •48)Правило эквивалентности прямой последовательности при однократной продольной несимметрии.
- •49)Сравнение различных видов кз по величине тока кз.
- •50)Качество электромагнитных переходных процессов. Уровни токов кз.
- •51)Классификация методов и средств ограничения токов кз.
- •52)Деление сети и схемные решения для ограничения токов кз.
- •53)Общие требования к токоограничивающим устройствам.
- •54)Токоограничивающие реакторы. Разновидности. Схемы включения.
- •55)Токоограничивающие коммутационные аппараты.
51)Классификация методов и средств ограничения токов кз.
Ответ: Для ограничения токов КЗ на электростанциях и в сетях ЭЭС используются следующие методы: - метод оптимизации структуры и параметров сети (схемные решения); - стационарного или автоматического деления сети; - использования токоограничивающих устройств; - оптимизации режима заземления нейтралей элементов электрических сетей; - изменения схем электрических соединений обмоток трансформаторов и автотрансформаторов. В качестве средств ограничения токов КЗ соответственно используются или могут быть использованы: - устройства автоматического деления сети; - токоограничивающие реакторы (неуправляемые и управляемые, с линейной или с нелинейной характеристикой); - трансформаторы и автотрансформаторы с расщепленной обмоткой низшего напряжения; - трансформаторы с повышенным напряжением короткого замыкания; - безынерционные токоограничивающие устройства различного типа (резонансные, реакторно-вентильные, со сверхпроводящими элементами и т. п.); - токоограничивающие коммутационные аппараты; - токоограничивающие резисторы; -вставки постоянного тока и вставки переменного тока непромышленной частоты; - автотрансформаторы, нормально выполненные без третичной обмотки, соединенной в треугольник; - разземление нейтралей части трансформаторов; - заземление нейтралей части трансформаторов и автотрансформаторов через реакторы, резисторы или иные токоограничивающие устройства; - замена на связях распределительных устройств различного напряжения автотрансформаторов на трансформаторы; - автоматическое размыкание в аварийных режимах третичных
обмоток
автотрансформаторов; -
специальные
схемы соединения обмоток трансформаторов
блоков. В зависимости от местных условий
и требуемой степени ограничения токов
при различных видах КЗ, а также от
технико-экономических показателей для
ограничения токов КЗ в конкретных
электроустановках или в конкретных
сетях ЭЭС необходимы различные средства
токоограничения или их комбинации,
дающие наибольший технико-экономический
эффект. В настоящее время в ЭЭС для
ограничения токов КЗ наиболее часто
используются: стационарное и автоматическое
деления сети, токоограничивающие
реакторы и аппараты, трансформаторы с
расщепленной обмоткой низшего напряжения,
а также разземление нейтралей части
силовых трансформаторов сети, их
заземление через реакторы и резисторы.
Другие методы и средства ограничения
токов КЗ находятся в стадии исследований,
опытно-конструкторской и проектной
проработки. По уровню токов и мощностей
КЗ осуществляется выбор сечения шин,
токопроводов, проводов и кабелей,
отключающую и коммутационную способность
аппаратов, электродинамическую и
термическую стойкость токоведущих
частей и конструкций электрооборудования.
Выбор электрооборудования по факторам
аварийного режима не только означает
предъявление более жестких требований
к его техническим характеристикам, но
и приводит к соответствующему росту
его стоимостных показателей. При
проектировании ЭЭС решается
технико-экономическая задача ограничения
уровней токов и мощностей КЗ до значений,
допустимых для параметров электрооборудования,
которое экономически целесообразно
применять. В процессе развития ЭЭС при
включении новых источников электрической
энергии возникает задача ограничения
уровней токов и мощностей КЗ, если они
превышают параметры установленного
электрооборудования. При ее решении
используют различные меры, направленные
на увеличение сопротивления цепи КЗ,
локализацию в аварийном режиме источников
ее питания и отключение поврежденной
электрической сети за время
(для
частоты тока
оно
составляет
