- •1.Потребитель электроэнергии. Классификация электроприемников.
- •2. Режимы работы электроприемников.
- •3. Категории надежности электроснабжения.
- •4. Принципы построения схем внешнего электроснабжения потребителя первой категории надежности.
- •6. Пути повышения надежности электроснабжения магистральных лэп.
- •7. Пути повышения надежности электроснабжения одиночных магистральных лэп с односторонним питанием.
- •8. Пути повышения надежности электроснабжения одиночных магистральных лэп с двусторонним питанием.
- •9. Цели и задачи расчета электрических нагрузок.
- •10. Методы расчета электрических нагрузок. Цели и задачи.(9)
- •11. Графики электрических нагрузок и коэффициенты, их характеризующие.
- •13.Расчет электронагрузок методом коэффициента спроса.
- •14.Метод упорядоченных диаграмм
- •17.Воздушные лэп, основные элементы.
- •18. Опоры вл, основные элементы.
- •19. Кабельные лэп, классификация, конструктивное исполнение
- •20. Токопроводы и электрические проводники.
- •21. Провода и изоляторы вл. Провода:
- •22. Изоляторы. Типы, назначение и область применения.
- •23. Изоляторы и линейная арматура.
- •24. Расчет токов симметричных к.З.
- •25.Назначение и порядок выполнения расчетов токов несимметричных кз. (однофазных)
- •26. Определение параметров элементов схемы замещения для расчета токов кз.
- •27 От чего зависит величина зоны действия токовой отсечки без выдержки времени.
- •28 Максимальные токовые защиты. Назначение, область применения.
- •29 Как влияет наличие электродвигателей кВ на определение уставок максимальных токовых защит.
- •30. Способы выполнения устройств сигнализации от однофазных замыканий на землю
- •31. Дистанционные защиты
- •32. Защита электрических сетей с изолированной нейтралью от однофазных замыканий на землю
- •33 Что дает секционирование линий с автоматическим резервированием при электроснабжении трассовых объектов?
- •34. Ускорение действия защит до и после апв
- •35 Токовые направленные защиты
- •36. Защита лэп сверхвысокого напряжения.
- •37. Как влияет напряжение кз трансформатора на величину тока кз.
- •38. Как изменится зона действия токовой отсечки без выдержки времени с уменьшением сечения провода вл.
- •39. Как влияет заземление нейтрали сети 6-10кВ через дугогасительный реактор на режим озз.
- •5. Схемы внутриплощадного электроснабжения потребителей 1,2-ой категории.
- •12. Как влияет на графики электрических нагрузок и сечение проводов вл сменность работы предприятия
- •15. Расчет электрических сетей (радиальных). Основные принципы.
- •16. Расчет электрических сетей напряжением выше 1000 в.
- •44. Пути снижения токов к.З.
- •45. Релейная защита и системная автоматика. Назначение и область применения.
- •46. Основные требования к релейной защите.
- •47. Особенности расчета и выполнения защит в сети 6 – 10 кВ компрессорных станций.
- •48. Источники питания вторичных вспомогательных цепей.
- •49. Как класс точности измерительных трансформаторов определяет область применения.
- •50. Продольная дифференциальная защита. Область применения.
- •51. Цифровые устройства защиты и управления в электроустановках.
- •52. Каковы преимущества цифровых токовых защит по сравнению с типовыми
- •53. Показатели качества электрической энергии.
- •54. Короткие замыкания в электроустановках. Принцип возникновения.
- •55. Электрические подстанции. Назначение.
- •56. Схемы и конструктивные элементы подстанций.
- •57. Схемы электрических соединений электростанций с обходной системой сборных шин.
- •58. Схемы электрических соединений электростанций с двойной системой сборных шин.
- •59. Отделители и короткозамыкатели. Применение в схемах электроснабжения.
- •60. Разъединители. Назначение и применение в схемах ру.
- •61. Как защитить шины кру - 6,10 кВ от действия электрической дуги.
- •62. Как влияет разземление нейтрали одного трансформатора двухтрансформаторной подстанции на величину тока однофазного к.З.
- •63. С какой целью производится определение центра нагрузок.
- •64. Компенсация реактивной мощности. Цели и задачи.
- •65. Компенсация реактивной мощности. Схемы включения компенсирующих устройств.
- •66. Компенсация реактивной мощности по месту расположения компенсирующих усройств.
- •67. Пути уменьшения индуктивного сопротивления вл.
- •68. Защита ад от перегрузок.
- •69. Защита ад от многофазных замыканий.
- •71. Защита от однофазных замыканий обмоток статора ад.
- •72. Вакуумные выключатели с микропроцессорной системой релейной защиты. Область применения.
- •73. Выключатели нагрузки в схемах автоматического секционирования и резервирования линий 6-10 кВ.
- •75. Защита электросетей 0,4 кВ автоматическими выключателями.
- •76. Потери мощности и электроэнергии в воздушных линиях.
- •77. Как снизить потери электроэнергии в сетях промышленной частоты.
- •78. Расчёты за электроэнергию. Тарифы.
58. Схемы электрических соединений электростанций с двойной системой сборных шин.
Эту схему используют при отсутствии резерва в сети и большом количестве линий генераторного напряжения. Система шин 1 (рис а) считается рабочей, 2 - резервной. Каждое присоединение подключено к шинам через развилку из разъединителей Р1 и Р2 и один выключатель; шины связаны между собой шиносоединительным выключателем ШСВ, Рабочая система шин иногда секционируется секционным выключателем Всекц (рис. б) и при необходимости - секционным реактором. На каждой секции устанавливается свой шиносоединительный выключатель, что увеличивает гибкость схемы. При ревизии или чистке одной из секций рабочей системы шин все присоединения этой секции переводятся на резервную систему без прекращения нормальной работы. Рассматриваемая схема является более гибкой, чем схема с одиночной системой шин. Вместе с тем она более сложная и дорогая, поскольку в ней больше чем вдвое увеличиваются число разъединителей, выключателей, опорных изоляторов, расход токоведущих материалов и объем строи тельных работ. Кроме того, снижается надежность работы схемы как за счет увеличения количества аппаратуры, так и за счет возможных ошибочных действий персонала с разъединителями.
В данной схеме разъединители являются оперативными аппаратами, с помощью которых производится нужное изменение оперативной схемы без прекращения, ее работы. При ошибочных действиях с разъединителями возможно включение или, что еще хуже, отключение ими нагрузки. В результате на контактах разъединителя возникает электрическая дуга, которая перекроет фазовую и линейную изоляцию и вызовет либо замыкание на землю, либо к. з. Чтобы избежать подобных аварий, осуществляется так называемая запретная блокировка выключателей и соответствующих разъединителей, при которой невозможно включать или отключать разъединитель рабочей системы шин данного присоединения при включенном выключателе и совершать операции с разъединителями другой системы шин при отключенном шиносоединительном выключателе.
59. Отделители и короткозамыкатели. Применение в схемах электроснабжения.
Короткозамыкатель-это быстродействующий контактный аппарат, с помощью которого по сигналу релейной защиты создается искусственное КЗ сети. Отделитель представляет собой разъединитель, который быстро отключает обесточенную цепь после подачи команды на его привод. Если в обычном разъединителе скорость отключения мала, то в отделителе процесс отключения длится 0,5—1 с. В качестве примера применения короткозамыкателей и отделителей на рисунке приведена схема питания от одной линии двух трансформаторных групп Т1 и Т2. В схему кроме быстродействующих короткозамыкателей QK1 и QK2, введены отделители Q/ и Q2, которые при нормальном режиме работы замкнуты. Допустим, вследствие ухудшения изоляции трансформатора Т1 внутри него возникают электрические разряды, которые приводят к разложению масла и выделению газа. Газовые пузырьки, поднимаясь вверх, приводят к срабатыванию газового реле. По сигналу этого реле включается короткозамыкатель и в цепи возникает искусственное КЗ. Под действием тока КЗ срабатывает выключатель защиты QF1
и обе группы Т1 и Т2 обесточиваются. С помощью релейной защиты трансформатора Т1 отключается также выключатель QF2, после чего с некоторой выдержкой отключается отделитель Q1. Затем, так как режим искусственного КЗ оказался отключенным, снова включается выключатель QF1. Если до аварии выключатель QF4 был отключен, то после включения выключателя QF1 он может быть включен. При этом будет восстановлено питание потребителей на шинах 10 кВ первой трансформаторной группы. Таким образом, в этой схеме удается не ставить выключатели на стороне 220 кВ трансформаторов Т1 и Т2. Однако для надежной работы необходима четкая последовательность в работе короткозамыкателей, выключателей и отделителей. Иначе возможны такие тяжелые аварийные случаи, как отключение тока КЗ отделителями и др.
Эффективность такой схемы тем выше, чем больше номинальное напряжение сети. Указанный эффект достигается за счет отсутствия выключателей на стороне 35—220 кВ, а также аккумуляторных батарей и компрессорных установок. Уменьшается площадь подстанции. Создается возможность приближения напряжения 35—220 кВ непосредственно к потребителям. Сокращаются сроки строительства. Применение отделителей и короткозамыкателей позволяет удешевить стоимость подстанции на 40—50 % и практически сохранить ту же надежность.
