- •1.Потребители электрической энергии: определение, классификация (по на-дежности электроснабжения, режимам работы, роду тока, мощности, частоте напряжения)
- •2.Определение расчетной нагрузки (силовой нагрузки трехфазных электропри-емников, однофазных электроприемни-ков, однофазных электроприемников, работающих в повторно-кратковременном режиме).
- •3.Качество электрической энергии: определение, основные показатели качества электроэнергии.
- •4.Электрическое освещение: основные определения, системы освещения, виды освещения, источники света.
- •5.Методы проектирования осветительной установки
- •7. Кабельные линии. Кабельная канализация
- •10 Режимы нейтрали эл. Сетей:, компенсир, и глухозаземлённая
- •12 Компенс реакт мощности.Потребители реакт мощност.Поперечн.И продольная компенсац
- •13 . Коммутационные аппараты напряжением до 1 кВ.
- •14 Коммутационные аппараты напряжением выше 1 кВ.
- •15 Измерительные трансформаторы тока и напряжения
- •16. Схемы эл. Соединений на стороне 6 – 10 кВ.
- •17. Схемы электрических соединений станций и подстанций. Схемы электрических соединений на стороне 35 кВ
- •18. Схемы внутризаводского распределения электроэнергии.
- •19. Расчет токов короткого замыкания в установках напряжением выше 1 кВ. Расчет симметричных токов кз (назначение и порядок расчета). Метод коэффициентов распределения
- •21.Электродинамическое и термическое действие токов кз. Методы ограничения токов кз. Реакторы и сдвоенные реакторы.
- •22. Схемы внутрицехового распределения электроэнергии. (380 в)
- •2.1.1. Магистральные схемы
- •2.1.2. Радиальная схема
- •2.1.3. Смешанные схемы
- •2.1.4. Модульная сеть
- •23 Выбор сечения проводов и жил кабелей до и выше 1кВ.
- •24 Цеховые тп: выбор числа и мощности цеховых трансформаторов с учётом компенсации реактивной мощности. Цеховые тп: компановка и размещение.
- •25. Компенсация реактивной мощности в сетях напряжением до 1 кВ
- •26. Расчет токов короткого замыкания до 1 кВ
- •27. Выбор и пров. Ком-ой аппаратуры до 1кВ (плавкие пр.)
- •28.Выбор и проверка коммутационно-защитной аппаратуры до 1 кВ (автоматические выключатели: назначение, виды расцепителей, условия выбора и проверки, карта селективности).
- •29, Трансформаторы тока в схемах релейной защиты.
- •30.Тн в схемах релейной защиты: устройство, сх замещ-ия, цель прим-ия.
- •31.Токовые защиты. Принцип действия токовых защит. Основные органы защиты. Способы изображения схем рза. Схема максимальной токовой защиты (мтз) на постоянном оперативном токе.
- •32. Выбор тока срабатывания максимальной токовой защиты.
- •33, Выбор тока сраб-я мтз. Особенности расчета мтЗс дешунтированием катушки
- •34 . Токовая отсечка на линии с односторонним питанием.
- •35 Токовая отсечка на линии с двухсторонним питанием.
- •36 Токовая защита со ступенчатой характеристикой выдержки времени
- •37 Совместное действие устройств апв и токовой защиты..
- •38 . Максимальная токовая направленная защита (принцип действия, принципиальная электрическая схема, расчет выдержек времени).
- •39.Дифференциальная защита. Принцип выполнения и виды дифференциальных защит.
- •40.Расчет тока небаланса в дифференциальной защите.
- •41, .Дифференциальное реле с торможением: принцип действия, устройство дифференциального реле с магнитным торможением на принципе сравнения абсолютных значений двух электрических величин.
- •42 .Дифференциальное реле с механическим торможением.
- •43 Поперечная дифференциальная токовая защита (принцип действия, схема, расчет и оценка защиты).
- •44 . Поперечная дифференциальная токовая направленная защита (принцип действия, схема и особенности работы).
- •45 . Схема соединения трансформаторов тока и обмоток реле в полную звезду. Особенности работы релейной зашиты по этой схеме.
- •46 Двухфазная двухрелейная и трехрелейная схемы соединения трансформаторов тока и обмоток реле в неполную звезду. Особенности работы релейной защиты по этой схеме.
- •47.Схема неполного и полного треугольника и особенности работы рза по этим схемам.
- •48. Реле максимального тока ртв, ртм. Мтз с независимой выдержкой времени на переменном оперативном токе с дешунтированием отключающих катушек выключателя.
- •49 .Схема токовой ступенчатой защиты на постоянном оперативном токе в совмещенном и разнесенном исполнениях
- •50 . Схема и расчет мтз с блокировкой минимального напряжения
- •51.Виды повреждений и ненормальных режимов трансформаторов. Газовая защита трансформаторов.
- •52 .Токовая защита трансформаторов от многофазных кз со ступенчатой характеристикой выдержки времени.
- •53 . Защита трансформаторов от кз на землю
- •54 Дифференциальная токовая защита трансформатора: особенности выполнения в зависимости от схемы соединения обмоток,
- •55 Рассчет коэф. Трансформации тт в схеме диф защиты тр-ра
- •58 Требования к устройствам авр и расчет их параметров.
- •59. Проведение осмотров электрооборудования
- •60. Организация и проведение малых ремонтов
- •61. Организация и проведение средних ремонтов
- •62. Организация и проведение капитальных ремонтов
- •63. Организация и проведение аварийно-восстановительных работ
- •65.Эксплуатация силовых трансформаторов
- •66.Эксплуатация кабельных линий
- •70 Запрещающие плакаты
- •71 Предписывающие плакаты
- •72. Подготовка места проведения работ
- •73. Вывод электрооборудования в ремонт
- •75. Электротехнический, электротехнологический и неэлектрический персонал организации
- •76. Группы по электробезопасности электротехнического (электротехнологического) персонала, условия их присвоения
- •77. Опасность поражения человека электрическим током и порядок оказания первой помощи при несчастных случаях на производстве
- •78. Системы заземления электроустановок напряжением до 1000 в
- •79. Классификация помещений по электробезопасности и характеру окружающей среды
- •80. Технические средства и способы защиты от поражения электрическим током
- •82,Основные электрозащитные средства выше 1000 (в)
- •83. Защитное заземление. Зануление.
- •84Шаговое напряжение и напряжение прикосновения
- •85. Устройство защитного отключения
- •86. Выравнивание потенциалов. Уравнение потенциалов
- •87. Электрическое разделение сетей. Использование малого напряжения
15 Измерительные трансформаторы тока и напряжения
Измерительные трансформаторы тока и напряжения служат для измерения соответственно тока и напряжения и изоляции измерительных приборов и устройств релейной защиты в установках высокого напряжения.
Трансформаторы тока (табл. 6.8) преобразуют измеряемый первичный ток во вторичный, для чего их первичная обмотка включается в цепь измеряемого тока, а ко вторичной подключаются измерительный прибор или средства защиты электроустановки. Трансформаторы тока по своему исполнению должны соответствовать номинальным напряжению и измеряемому току и их частоте, иметь требуемый класс точности и необходимые параметры по электродинамической и термической стойкости к действию токов короткого замыкания. Вторичный номинальный ток трансформаторов составляет 1 ... 5 А. Условное изображение трансформатора тока приведено на рис. 6.1, е.
Буквы в обозначении трансформаторов тока характеризуют их конструкцию, а именно: Т — трансформатор; Л — литая изоляция; М — малогабаритный; О — опорной конструкции; К - катушечный; В — встроенный; П — проходного типа; У — усиленный по термической и динамической стойкости; Ш — шинный; Ф — в фарфоровом кожухе; Т — встроенный в силовой трансформатор; Г — для установки на нулевых выводах турбогенераторов; У — с U-образной первичной обмоткой; Н — навесного исполнения. Цифра после буквенного обозначения указывает на номинальное напряжение трансформатора в киловольтах.
Трансформаторы напряжения (табл. 6.9) служат для преобразования высокого напряжения в низкое стандартного значения (100 или 100/√З В) и изоляции (потенциальной развязки) цепей измерительных приборов и элементов релейной защиты от высокого напряжения. Для безопасности обслуживания один конец вторичной обмотки заземляется.
Применяемые трансформаторы напряжения должны иметь номинальное напряжение, соответствующее напряжению электроустановки, мощность их нагрузки должна быть распределена по фазам равномерно и соответствовать их номинальной мощности при требуемом классе точности. Для питания счетчиков электроэнергии применяются трансформаторы класса 0,5, а для питания щитовых измерительных приборов — трансформаторы классов 1,0 и 3,0. Трансформаторы напряжения могут использоваться и как обычные трансформаторы, при этом мощность их нагрузки не должна превышать паспортного значения.
Трансформаторы напряжения (буква Н в обозначении) имеют следующие обозначения:
НТМИ — трехфазный, с естественным масляным охлаждением, с обмоткой для контроля изоляции сети;
НОЛ — однофазный, с литой изоляцией; оба вывода первичной обмотки изолированы;
ЗНОЛ — то же, но один вывод первичной обмотки изолирован, а второй заземлен;
НОМ — однофазный, с естественным масляным охлаждением; оба вывода первичной обмотки изолированы;
ЗНОГ — однофазный, с газовой изоляцией; один вывод первичной обмотки заземлен, второй изолирован;
НКФ — каскадный, залитый трансформаторным маслом, в фарфоровой покрышке;
НДЕ — емкостной делитель напряжения.
16. Схемы эл. Соединений на стороне 6 – 10 кВ.
Присоединение РУ напряжением 6 - 10 кВ к понижающим трансформаторам
Для понижающих подстанций, на которых РУ напряжением 6 -10 кВ присоединяются к обмотке вторичного напряжения трансформатора, практически все схемы (табл. 1) могут быть выполнены с использованием комбинаций из схем, приведенных ниже. Секции сборных шин работают раздельно.
Схемы присоединения сборных шин к обмотке трансформатора
напряжением 6 - 10 кВ
Присоединение
одной секции сборных шин к обмотке
трансформатора или к параллельно
соединенным ветвям трансформатора
с расщепленной обмоткой напряжением 6
- 10 кВ без реактирования отходящих линий.
В качестве вводных, межсекционных и
линейных выключателей используются
выключатели с одинаковым током
отключения силой 20 или 31,5 кА
Присоединение
двух секций сборных шин к трансформатору
с расщепленной обмоткой напряжением
6 ... 10 кВ без реактирования отходящих
линий. Схема позволяет уменьшить
отрицательное влияние нагрузок одной
ветви на колебания напряжения в другой
при резкопеременных нагрузках.
Присоединение
одной секции сборных шин к обмотке
трансформатора или к параллельно
соединенным ветвям трансформатора
с расщепленной обмоткой напряжением 6
... 10 кВ с реактированием отходящих линий.
На отходящих линиях от сборных шин РУ
устанавливают групповые реакторы,
к каждому из которых присоединяют
от одной до четырех-пяти линий.
Присоединение
двух секций сборных шин к
трансформатору с расщепленной
обмоткой напряжением 6 - 1 0 кВ с
ре-актированием отходящих линий. При
наличии электроприемников, ухудшающих
качество электроэнергии в питающей
сети, их влияние уменьшается.
