- •Экзаменационное задание №1.
- •1. Причины и характер отказов объектов. Факторы, обуславливающие отказы элементов. Отказ и его критерий.
- •2. Бесконтактные выключатели с естественной и искусственной коммутацией. Принцип действия и основные характеристики.
- •3. Оптимизация уровня напряжений электропередачи.
- •4. Методика расчета потерь электроэнергии.
- •Экзаменационное задание №2.
- •4. Основные показатели качества электрической энергии.
- •5. Как выбираются и проверяются выключатели напряжением выше 1000 в. Экзаменационное задание №3.
- •1. Средства обеспечения надежности. Виды резервирования. Пути повышения надежности.
- •Экзаменационное задание №4.
- •Экзаменационное задание №5.
- •1. Понятия и термины характерные для энергетических систем и систем электроснабжения. Свойство долговечности.
- •2. Обслуживание и монтаж кабельных линий. Классификация кабелей и кабельных сетей по конструктивным признакам.
- •3. Регулирование напряжения с помощью трансформаторов с устройствами рпн.
- •Экзаменационное задание №6.
- •5. Дайте определение термину «несимметрия трехфазной системы напряжения», укажите нормы отклонения и причины возникновения.
- •Экзаменационное задание №7.
- •1. Как соотносятся между собой надежность и качество? Какие основные показатели надежности элементов и системы используются в инженерной практике?
- •Экзаменационное задание №8.
- •1. Основные термины и понятия, используемые в теории надежности. Критерий надежности. Общая характеристика методов определения надежности.
- •Экзаменационное задание №9.
- •5. Электромагнитные контакторы. Основные требования. Области применения. Элементы конструкции.
- •Экзаменационное задание №10.
- •1. Методы определения вероятностных характеристик системы. Аналитические методы. Метод статистических испытаний.
- •2. Задачи регулирования режимов.
- •Экзаменационное задание №11.
- •Экзаменационное задание №12.
- •Экзаменационное задание №13.
- •3. Регулирование напряжения изменением потоков реактивной мощности.
- •Экзаменационное задание №14.
- •Экзаменационное задание №15.
- •Экзаменационное задание №16.
- •Экзаменационное задание №17.
- •Экзаменационное задание №18.
- •Экзаменационное задание №19.
- •Экзаменационное задание №20.
- •Экзаменационное задание №21.
- •Экзаменационное задание №22.
4. Основные показатели качества электрической энергии.
отклонение частоты
отклонение (искажение) напряжения
колебание напряжения
несинусоидальности напряжения
несимметрии напряжения
провал напряжения
импульс напряжения
временное перенапряжение
5. Как выбираются и проверяются выключатели напряжением выше 1000 в. Экзаменационное задание №3.
1. Средства обеспечения надежности. Виды резервирования. Пути повышения надежности.
Основной задачей резервирования в энергетике является обеспечение максимальной надежности и бесперебойности энергоснабжения, а также стабильности качественных параметров энергии как при аварийном выходе из строя агрегатов, так и при проведении плановых капитальных и текущих видов ремонта оборудования.
Необходимый резерв мощности энергосистемы Np складывается из следующих видов резервов:
- нагрузочного Nр.нагр, - Нагрузочный резерв необходим для поддержания в системе заданного уровня частоты при нерегулярных отклонениях (колебания) нагрузки.
- аварийного - Nр.ав, - Аварийный резерв компенсирует снижение мощности, вызванное аварийным простоем оборудования из-за его повреждения и предназначен для быстрого ввода генерирующих мощностей взамен выбывшей из строя в результате аварий на станции и в линиях электропередачи.
- ремонтного Nр.рем. Ремонтный резерв необходим в энергосистеме для проведения планово-предупредительного ремонта (капитального и текущего) основного оборудования электрических станций без отключения потребителей и снижения надежности энергоснабжения.
2. Назовите типы кабелей в системах электроснабжения и расшифруйте их маркировку, увязав ее со способами прокладки.
3. Плавкие предохранители. Основные требования и конструкции плавких предохранителей.
4. Как влияет качество электрической энергии на работу заводских потребителей и необходимость учета качества (напряжения, частоты) электроэнергии в системах электроснабжения
5. Общие, технические и коммерческие потери электрической энергии. Типология коммерческих потерь.
Экзаменационное задание №4.
Понимание надежности. Комплексные показатели надежности. Единичные показатели надежности.
Показатели надёжности количественно характеризуют, в какой степени данному объекту присущи определенные свойства, обуславливающие надёжность.
безотказность - способность изделия выполнять заданную функцию с параметрами, установленными требованиями, Безотказность — свойство объекта непрерывно сохранять работоспособное состояние в течение некоторого времени или наработки
долговечность - свойство элемента или системы длительно сохранять работоспособность до наступления предельного состояния при определенных условиях эксплуатации.
ремонтопригодность- свойство объекта, приспособленность к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния путём технического обслуживания и ремонта.
сохраняемость - свойство объекта непрерывно сохранять требуемые эксплуатационные показатели в течение (и после) срока хранения и транспортирования.
2. Коммутационные и измерительные аппараты высокого напряжения. Силовые трансформаторы. Классификация и основные разновидности.
3. Какие требования предъявляются к работникам, принимаемым для выполнения работ в электроустановках, в том числе и к работникам, обладающим правом проведения специальных работ.
4. Автоматика, ограничивающая снижение частоты.
5. Какое влияние оказывает «отклонение напряжения» на работу электроприемников?
Каждый приемник электроэнергии спроектирован для работы при номинальном напряжении и должен обеспечивать нормальное функционирование. При изменении напряжения в пределах рабочего диапазона могут изменяться значения выходного параметра приемника электроэнергии, например, температура в электротермической установке, освещенность у электроосветительной установки, полезная мощность на валу электродвигателя и т.д.
изменение напряжения приводит к изменению потребляемой приемником электроэнергии мощности.
Работа электротермических установок при значительном снижении напряжения существенно ухудшается, так как увеличивается длительность технологического процесса.
