- •Вопросы к госэкзамену по дисциплине «Электроснабжение предприятий и городов»
- •1. Основные принципы построения и требования к системам электроснабжения предприятий.
- •Технические показатели электроприемников
- •Конструктивное выполнение цеховых сетей: открытая и скрытая электропроводка. Прокладка проводов и кабелей.
- •Кабели – это устройство, состоящее из одного или нескольких изолированных проводов, имеющих герметичную оболочку поверх которой имеются защитные покровы.
- •6. Шинопроводы. Их типы и характеристика.
- •7. Классификация и характеристика электрических схем напряжением до 1000 в.
- •Схемы цеховых электрических сетей
- •8. Выбор сечения проводов и кабелей напряжением до 1000 в
- •9. Выбор коммутационной аппаратуры напряжением до 1000 в.
- •Iпл.Вставки iр
- •Iпл.Вставки iпуск/,
- •10. Выбор числа и мощности трансформаторов и конструктивное выполнение цеховых подстанций.
- •Классификация режимов работы нейтралей электроустановок. Электрические сети с эффективно-заземленной нейтралью. Режимы работы нейтралей.
- •Электрические сети с эффективно заземлёнными нейтралями.
- •12. Электрические сети с изолированной нейтралью.
- •Электроустановки напряжением выше 1 кВ сети с изолированной нейтралью
- •Электрические сети с резонансно-заземленной (компенсированной) нейтралью. Сети с резонансно заземлёнными нейтралами (компенсированные).
- •Электрические сети с глухозаземленной нейтралью. Влияние режима нейтрали на характеристики качества электрической схемы.
- •Надежность электроснабжения городов. Системы электроснабжения малых, средних и крупных городов.
- •Вопросы к госэкзамену по дисциплине «Системы электроснабжения»
- •1. Уровни систем электроснабжения предприятий. Характеристика.
- •Выбор места расположения гпп предприятий. Определение цэн, цэс.
- •3. Расчет распределительных сетей 6-10 кВ.
- •4. Классификация схем распределительных сетей выше 1000 в.
- •5. Общие сведения о способах канализации электроэнергии на предприятиях.
- •6. Способы прокладки кабелей. Прокладка кабелей в траншеях.
- •7. Токопроводы напряжением 10 кВ.
- •8. Схемы присоединений промышленных предприятий к энергосистеме: блочные схемы.(теории нет) автор выпий яду. На отдельном доке
- •9. Схемы глубоких вводов на предприятиях и городах.
- •10. Требования к конструктивному выполнению подстанций.
- •11. Компоновки открытых и закрытых распределительных устройств. См. Вопрос
- •12. Реактивная мощность в системах электроснабжения. Основные потребители реактивной мощности.
- •13. Способы уменьшения потребления электро приёмниками реактивной мощности
- •14. Расстановка компенсирующих устройств в системах электроснабжения.
- •15.Выбор мощности компенсирующих устройств до и выше 1000 вольт.
- •Вопросы к госэкзамену по дисциплине «Электрическая часть станций и подстанций»
- •1. Режимы работы нейтрали сети 0,4-110 кВ
- •Условия выбора числа и мощности на подстанциях потребителей.
- •3. Выключатели: виды, условия выбора, преимущества и недостатки.
- •4. Разъединители, отделители, короткозамыкатели: виды, условия выбора, преимущества и недостатки.
- •5. Трансформаторы тока и напряжения: условия выбора, область применения
- •Трансформаторы токов и напряжений.
- •Трансформаторы напряжения
- •6. Силовые трансформаторы: виды особенности, область применения.
- •Виды охлаждения трансформаторов
- •7.Конструкция ру: ору, зру, крун, круэ, достоинства и недостатки.
- •9. Защита электрооборудования от перенапряжений: опн, разрядники и т.Д.
- •10. Расчет заземляющего устройства.
- •Расчет заземляющего устройства в установках 6-35 кВ
- •Расчет заземляющего устройства в электроустановках 110 кВ и выше
- •Расчет грозозащитных подстанций.
- •11. Генераторы на электростанциях: виды, отличия, достоинства и недостатки.
- •12. Системы возбуждения генераторов: виды, отличия, достоинства и недостатки.
- •13.Собственные нужды на электростанциях и подстанциях: характеристика электроприемников, выбор числа и мощности трансформаторов сн.
- •Главные схемы электрических подстанций.
- •15.Компенсация емкостных токов (однофазных) на землю в сетях 6-35 кВ (пипец)
- •3.Принцип действия продольной, дифференциальной токовой защиты.
- •4.Ток небаланса в реле дифференциальном защиты с циркулирующими токами
- •5.Поперечная дифференциальная токовая защита
- •6.Назначение автоматического повторного включения, требования к ним и расчет их параметров. Схемы устройств автоматического повторного включения.(нет рассчета)
- •1.3. Электрическое апв однократного действия
- •Выбор уставок однократных апв для линий с односторонним питанием
- •7. Схемы устройств автоматического повторного включения линий с двухсторонним питанием.
- •8. Требования к устройству авр, принципы их выполнения и расчет параметров.
- •9. Требования, принципы выполнения и выбор параметров устройств автоматической частотной разгрузки.
- •10. Защита плавкими предохранителями. Выбор предохранителей. Чувствительность и селективность плавких предохранителей.
- •Iпл.Вставки iр
- •Iпл.Вставки iпуск/,
- •11. Автоматические воздушные выключатели и их устройства защиты (расцепители). Выбор выключателей.
- •12. Дифференциальные токовые защиты трансформаторов и особенности их выполнения.
- •Защита и автоматика ад напряжением выше 1кВ
- •14. Защита и автоматика сд напряжением выше 1 кВ. (недоделан)
- •15. Защита и автоматика эд напряжением до 1 кВ.
- •Вопросы к госэкзамену по дисциплине «Эксплуатация и монтаж сэс»
- •1. Общие требования при монтаже электрических машин. Монтаж крупных и небольших электрических машин.
- •2. Общие требования при монтаже трансформаторных подстанций.
- •3. Структура организации эксплуатации электрооборудования промышленных предприятий.
- •4. Основная техническая и директивная документация для организации эксплуатации электрооборудования.
- •5. Требования к эксплуатационному персоналу.
- •6. Оперативные переключения в электроустановках.
- •7. Нормативные значения приемно-сдаточных испытаний электрооборудования.
- •8. Маркировка трансформаторов, электрических машин, силовых кабелей.
- •9. Общие требования безопасности при эксплуатации электрооборудования.
- •10. Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках.
- •11. Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках. Организационно-технические меры защиты
- •Технические меры защиты
- •12. Основные определения (что такое наряд, распоряжение)
- •13. Необходимые средства защиты на рабочем месте операционного персонала.
- •14. Основные и дополнительные защитные средства до и выше 1000 в. (см 13 вопрос)
- •15. Периодичность испытаний защитных средств.
- •К госэкзамену по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»
- •1. Организация охраны труда на производстве
- •2. Виды инструктажей. Трёхступенчатый контроль безопасности труда
- •3. Учет и регистрация несчастных случаев на производстве. Анализ травматизма.
- •4. Особенности действия электрического тока на живую ткань. Виды электротравм.
- •Пороговые значения токов.
- •Факторы, влияющие на исход электротравм:
- •5. Влияние параметров электрической цепи на исход поражения. Причины смерти от действия электрического тока и причины поражения.
- •6. Защитные меры в электроустановках
- •7. Заземление. Виды заземления. Порядок наложения переносного заземления. Защита с помощью выровненного потенциала.
- •8. Расчет защитного заземления.
- •9. Зануление: область применения, принцип защиты, расчет.
- •10. Классификация помещений с точки зрения поражения электрическим током.
- •11. Организационные и технические мероприятия в обеспечении безопасности работ в электроустановках.
- •12. Квалификационные группы по электробезопасности.
- •13. Освобождение от действия электрического тока и оказание первой доврачебной помощи при поражениях.
- •14. Молниезащита зданий и сооружений. Расчет.
- •15. Пожарная безопасность производств и электроустановок.
15.Выбор мощности компенсирующих устройств до и выше 1000 вольт.
Вопросы компенсации реактивной мощности регламентируются, но на начальной стадии проектирования определяются лишь суммарные расчетные активная и реактивная мощности электрических нагрузок предприятия при естественном коэффициенте мощности с учетом ожидаемых потерь мощности в элементах системы электроснабжения: РΣp и QΣp . Наибольшая суммарная реактивная мощность предприятия в период максимума нагрузок в электрической системе определяется по формуле
где kнc — коэффициент, учитывающий несовпадение по времени наибольшей активной нагрузки в электрической системе и реактивной мощности предприятия и принимаемый по отраслям промышленности.
Значения реактивной Qmax и активной РΣp нагрузок сообщаются в энергосистему для определения экономически обоснованной реактивной мощности, которую можно передать предприятию в режимах наибольшей и наименьшей активных нагрузок энергосистемы (соответственно Qэ1 и Qэ2). По реактивной мощности Qэ1 определяется суммарная мощность компенсирующих устройств предприятия, а по мощности Qэ2 — регулируемая часть компенсирующих устройств.
Суммарная мощность компенсирующих устройств QΣк, определяемая из баланса реактивной мощности на 6УР в период наибольшей активной нагрузки электрической системы,
Для промышленного предприятия с присоединенной мощностью менее 750 кВ · А значение мощности компенсирующих устройств QΣк задается непосредственно электрической системой и является обязательным при выполнении проекта системы электроснабжения мини-предприятия.
При выборе средств компенсации реактивной мощности в системах электроснабжения промышленных предприятий в зависимости от состава их нагрузки различают две группы промышленных сетей:
общего назначения с синусоидальным и симметричным режимом;
со специфическими нелинейными, несимметричными и резкопеременными нагрузками.
В сетях общего назначения в качестве средств компенсации используются батареи конденсаторов до 1 кВ и выше и синхронные электродвигатели. В сетях со специфическими нагрузками кроме указанных применяются фильтрокомпенсирующие устройства, симметрирующие и фильтросимметрирующие устройства, устройства динамической компенсации с быстродействующими системами управления и специальные быстродействующие синхронные компенсаторы.
Распределение найденной суммарной мощности компенсирующих устройств QΣк по уровням системы энергоснабжения осуществляется по критерию минимума суммарных расчетных затрат на производство и передачу реактивной мощности. Теоретической базой такого распределения могут служить оптимизационная модель задачи и изложенные общие закономерности компенсации реактивной мощности.
Электрические сети 2УР наиболее удалены от источников электроэнергии, и к ним подключается большая часть приемников 1УР, потребляющих реактивную мощность. Коэффициент мощности нагрузки до 1 кВ не превышает 0,7—0,8. Выбор мощности компенсирующих устройств для 2УР, ЗУР (в основном батарей конденсаторов) производится совместно с выбором числа и мощности трансформаторов цеховых подстанций. Первоначальным ориентиром для выбора компенсирующих устройств до 1 кВ может служить тангенс угла суммарной расчетной мощности предприятия после компенсации реактивной мощности.
При условии постоянства тангенса угла мощность компенсирующих устройств Qк.н определяется отношением
(1)
где РΣн и QΣн - суммарная расчетная активная и реактивная мощности низковольтных потребителей электроэнергии.
Если за счет дополнительных компенсирующих устройств по сравнению с определенными по формуле (1) удается уменьшить число трансформаторов цеховых ТП, то это всегда экономически оправдано. В других случаях мощность компенсирующих устройств определяется с учетом полного использования выбранных трансформаторов цеховых подстанций. Суммарная мощность батарей конденсаторов до 1 кВ, разделяемая между отдельными трансформаторами цеха, пропорциональна их реактивным нагрузкам.
После выбора компенсирующих устройств в электрических сетях до 1 кВ суммарная мощность компенсирующих устройств для 4УР в сети 6—10 кВ Qк.в определяется однозначно:
Мощность Qк.в необходимо распределить по видам компенсирующих устройств (синхронные двигатели или батареи конденсаторов) и местам их присоединения. Основой для такого распределения являются оптимизационные технико-экономические расчеты по критерию минимума суммарных расчетных затрат.
Предлагаются следующие практические рекомендации: 1) синхронные двигатели с частотой вращения ротора 1000 об/мин и более и мощностью Pном ≥ 1000 кВт, как правило, экономически целесообразно полностью использовать в качестве источников реактивной мощности; 2) синхронные двигатели с частотой вращения ротора до 375 об/мин экономически нецелесообразно использовать в качестве источников реактивной мощности. Рекомендуется для таких двигателей режим при cosφ = 1; 3) синхронные двигатели с частотой вращения ротора 750 и 500 об/мин экономически оправданно использовать в качестве источников реактивной мощности на 30-70%, причем большая нагрузка по реактивной мощности соответствует двигателям большей номинальной мощности; 4) суммарная мощность высоковольтных батарей конденсаторов определяется разностью между мощностью компенсирующих устройств в сети 6-10 кВ и экономически оправданной реактивной мощностью высоковольтных синхронных двигателей.
