- •Вопрос 1. Последовательное и параллельное соединение проводников. Закон Кирхгофа.
- •Вопрос 2. Эксплуатационные работы на тп, ктп, рп. Перечень работ при то.
- •Вопрос 3. Грозозащита и защита от перенапряжений вл 0,4-10 кВ.
- •Вопрос 1. Режимы работы электрической цепи.
- •Вопрос 2. Предохранители 10 кВ: типы, назначение, устройство, принцип действия.
- •Вопрос 3. Выправка опор: допустимые пределы наклона опор, причины наклона, возможные последствия при сверхнормативном наклоне опор. Технология и методы выправки опор.
- •Вопрос 1. Закон Ома для замкнутой цепи, имеющей эдс.
- •Вопрос 2. Низковольтные и высоковольтные вентильные разрядники: типы, назначение, устройство, принцип работы, техническое обслуживание.
- •Вопрос 3. Осмотры вл 0,4-10 кВ: виды, периодичность. Технология осмотров вл 0,4-10 кВ: элементы опор, подлежащие осмотру, возможные дефекты элементов. Техническая документация по результатам осмотров.
- •Вопрос 1. Процесс однофазного замыкания на землю в сетях с изолированной нейтралью.
- •Вопрос 2. Устройство и принцип работы релейной защиты линий 0,4-10 кВ.
- •Вопрос 3. Техническое обслуживание вл 0,4-10 кВ: перечень работ по техническому обслуживанию вл, периодичность.
- •Вопрос 1. Падение напряжения. Электрическое сопротивление и проводимость.
- •Вопрос 2. Низковольтные предохранители: типы, назначение, устройство, принцип действия.
- •Вопрос 3. Заземляющие устройства на вл: назначение, нормы, величины сопротивления заземляющих устройств, конструктивное исполнение.
- •Вопрос 1. Основные понятия переменного тока.
- •Вопрос 2. Основное оборудование тп, ктп, рп.
- •Вопрос 3. Опоры вл: детали опор, материал деталей опор. Назначение типов опор.
- •4.6.2. Железобетонные приставки для вл 0,4-10 кВ типа:
- •4.8. В условных обозначениях стоек, опор, приставок буквы и цифры означают:
- •4.11.2. В условных обозначениях изоляторов буквы и цифры означают:
- •Вопрос 1. Принципы получения 3-х фазных эдс. Достоинства 3-х фазной цепи. Соединение обмоток генератора звездой и треугольником.
- •Соотношение между линейными и фазными токами и напряжениями.
- •Треугольник
- •Соотношение между линейными и фазными токами и напряжениями
- •Вопрос 2. Паспортные данные силового трансформатора 0,4-10 кВ. Краткая характеристика.
- •Вопрос 3. Замена проводов – демонтаж и монтаж провода: очередность, раскатка провода, подвеска на опоры, натяжка. Требования тб при замене провода.
- •Вопрос 1. Трех и четырех проводные цепи. Назначение нейтрального провода.
- •Вопрос 2. Трансформаторы тока 0,4-10 кВ: типы, назначение, устройство, принцип работы, выбор, техническое обслуживание.
- •Вопрос 3. Провода и требования, предъявляемые к ним. Конструкция проводов, область применения проводов. Изолированные провода для вл 0,4-10 кВ.
- •Вопрос 1. Схема включения амперметра; вольтметра.
- •Вопрос 2. Рубильники 0,4 кВ: типы, назначение, устройство, выбор, техническое обслуживание.
- •Вопрос 3. Изоляторы для вл 0,4-10 кВ: марки изоляторов, назначение, характеристика.
- •Вопрос 1. Приборы определения места повреждения в воздушных и кабельных линиях электропередачи 0,4-10 кВ.
- •Вопрос 2. Масляные выключатели 10 кВ: типы, устройство, назначение, принцип гашения дуги.
- •Вопрос 1. Закон Ома для замкнутой электрической цепи.
- •Вопрос 2. Низковольтные и высоковольтные вентильные разрядники: типы, назначение, устройство, принцип работы, техническое обслуживание.
- •Вопрос 3. Осмотры вл 0,4-10 кВ: виды, периодичность. Технология осмотров вл 0,4-10 кВ: элементы опор, подлежащие осмотру, возможные дефекты элементов. Техническая документация по результатам осмотров.
- •Вопрос 1. Электрическая ёмкость. Соединения конденсаторов.
- •Соединение конденсаторов
- •Вопрос 2. Автоматические выключатели 0,4 кВ: типы, назначение, устройство, принцип работы тепловой защиты и защиты от междуфазных коротких замыканий на вл 0,4 кВ, техническое обслуживание.
- •Вопрос 3. Заземляющие устройства на вл 0,4 кВ: грозозащитные, повторные заземления нулевого провода, величины сопротивления, нормы заземляющих устройств.
- •Вопрос 1. Взаимоиндукция. Применение принципа взаимоиндукции.
- •Вопрос 2. Разъединители: типы, назначение, устройство, принцип работы. Приводы разъединителей: типы, назначение, устройство. Техническое обслуживание разъединителей и их приводов.
- •Вопрос 3. Процесс однофазного замыкания на землю в сети 10 кВ на ж/б опорах с изолированной нейтралью: причины и последствия. Учет ж/б опор, через которые протекал ток короткого замыкания.
- •Вопрос 1. Проводники и диэлектрики, полупроводники.
- •Вопрос 2. Принцип и устройство приспособления для регулирования уровня напряжения в силовых трансформаторах.
- •Переключение без возбуждения
- •Переключатели числа витков без возбуждения
- •Регулирование под нагрузкой
- •Вопрос 3. Демонтаж опор, технология выполнения работ, требования по тб.
- •Вопрос 1. Линейные токи и напряжения, соотношения между ними. Напряжения
- •Вопрос 2. Выключатели нагрузки: типы, назначение, устройство, принцип работы. Приводы выключателей нагрузки: типы, назначение, устройство. Техническое обслуживание выключателей нагрузки и приводов.
- •Вопрос 3. Понятие о габаритах на пересечениях и при сближениях вл 0,4-10 кВ с инженерными сооружениями, величины основных габаритов. Замеры габаритов: инструменты, приспособления, технология замеров.
- •Вопрос 1. Категории потребителей электрической энергии. Качество электрической энергии.
- •Вопрос 2. Виды повреждений и определение мест повреждения на вл 0,4-10 кВ. Устройство поиска коротких замыканий на воздушных линиях 0,4 кВ с неизолированными проводами.
- •Основные технические характеристики:
- •Поиск повреждения в сети 0,4 кВ.
- •Вопрос 3. Проверка загнивания деревянных опор: периодичность, виды загниванич, инструмент и приспособления, понятие об опасных сечениях.
- •Вопрос 1. Магнитное поле электрического тока. Магнитная индукция.
- •Вопрос 2. Надписи, наносимые на оборудование рп, тп, ктп.
- •Вопрос 3. Работа на вл: подъем на опору и работа на ней, меры безопасности. Установка раскрепляющих устройств.
- •Вопрос 1. Проводник с током в магнитном поле. Правило левой руки.
- •Вопрос 2. Техническое обслуживание электрооборудования тп (зтп, ктп, мтп): виды работ, периодичность, назначение.
- •Вопрос 3. Марки и конструкции силовых кабелей 0,4-10 кВ. Кабельные муфты (соединительные, концевые).
- •Токопроводящие жилы.
- •Оболочки.
- •Защитные покровы.
- •Арматура для кабелей с бумажной изоляцией.
- •Арматура для кабелей с пластмассовой изоляцией.
- •Вопрос 1. Активное и реактивное сопротивление. Единицы измерения.
- •Удельное сопротивление некоторых веществ (при t 20° c)
- •Вопрос 2. Принцип и устройство приспособления для регулирования уровня напряжения в силовых трансформаторах.
- •Переключение числа витков без возбуждения
- •Вопрос 3. Крепление проводов вл на промежуточных и анкерных опорах.
- •Вопрос 1. Взаимоиндукция. Применение принципа взаимоиндукции.
- •Вопрос 2. Контакторы и магнитные пускатели. Назначение и устройство. Схема подключения нереверсивного двигателя.
- •Вопрос 3. Проверка сопротивления заземления опор вл 0,4-10 кВ, проверка состояния ж/б опор, проверка сопротивления петли «фаза-ноль».
Вопрос 3. Проверка загнивания деревянных опор: периодичность, виды загниванич, инструмент и приспособления, понятие об опасных сечениях.
Проверка степени загнивания деревянных элементов опор с помощью специальных инструментов и приспособлений производится в целях выявления дефектов загнивания приставки, обгорание приставки, загнивание стойки, обгорание стойки.
Проверка древесины на загниваение состоит из:
- осмотра и простукивания деталей по всей их длине;
- измерений глубины загнивания в опасном сечении и в местах наиболее подверженных загниванию:
а) для деревянных приставок в сечении верхнего бандажа крепления стойки к приставке; на уровне земли; на глубине 30-40 см ниже уровня земли;
б) для деревянных стоек без приставок на уровне земли; на глубине 30-40 см ниже уровня земли.
Осмотром определяется наличие наружного кругового загнивания древесины и местного загнивания (отдельных очагов гнили и трещин, где может возникнуть глубокое и быстрое загнивание).
Простукиванием определяется наличие загнивания сердцевины: чистый, звонкий звук характеризует здоровую древесину, глухой звук указывает на наличие в ней загнивания.
Простукивание следует производить в сухую погоду при положительной температуре воздуха.
Глубину загнивания древесины следует определять специальными инструментами и приспособлениями, в том числе щупом с полусантиметровыми делениями и полым буравчиком:
- щуп при измерении следует вводить в древесину нажатием руки.
- при измерении полым буравчиком глубину и характер загнивания определяют по извлеченному столбцу древесины. Все отверстия должны быть промазаны антисептиком и закрыты пробками.
Измерение глубины загнивания производится в трех точках окружности детали под углом 120 гр.
Средняя глубина наружного загнивания определяется как среднее арифметическое.
Диаметр оставшейся здоровой части древесины определяется вычитанием удвоенного значения среднего наружного загнивания из значения фактического диаметра детали.
БИЛЕТ №17
Вопрос 1. Магнитное поле электрического тока. Магнитная индукция.
Магнитное поле - это особый вид материи, специфической особенностью которой является действие на движущийся электрический заряд, проводники с током, тела, обладающие магнитным моментом, с силой, зависящей от вектора скорости заряда, направления силы тока в проводнике и от направления магнитного момента тела.
История магнетизма уходит корнями в глубокую древность, к античным цивилизациям Малой Азии. Именно на территории Малой Азии, в Магнезии, находили горную породу, образцы которой притягивались друг к другу. По названию местности такие образцы и стали называть "магнетиками". Любой магнит в форме стержня или подковы имеет два торца, которые называются полюсами; именно в этом месте сильнее всего и проявляются его магнитные свойства. Если подвесить магнит на нитке, один полюс всегда будет указывать на север. На этом принципе основан компас. Обращенный на север полюс свободно висящего магнита называется северным полюсом магнита (N). Противоположный полюс называется южным полюсом (S).
Магнитные полюсы взаимодействуют друг с другом: одноименные полюсы отталкиваются, а разноименные - притягиваются. Аналогично концепции электрического поля, окружающего электрический заряд, вводят представление о магнитном поле вокруг магнита.
В 1820 г. Эрстед (1777-1851) обнаружил, что магнитная стрелка, расположенная рядом с электрическим проводником, отклоняется, когда по проводнику течет ток, т. е. вокруг проводника с током создается магнитное поле. Если взять рамку с током, то внешнее магнитное поле взаимодействует с магнитным полем рамки и оказывает на нее ориентирующее действие, т. е. существует такое положение рамки, при котором внешнее магнитное поле оказывает на нее максимальное вращающее действие, и существует положение, когда вращающий момент сил равен нулю.
Магнитное поле в любой точке можно охарактеризовать вектором В, который называется вектором магнитной индукции или магнитной индукцией в точке.
Магнитная индукция В - это векторная физическая величина, являющаяся силовой характеристикой магнитного поля в точке. Она равна отношению максимального механического момента сил, действующих на рамку с током, помещенную в однородное поле, к произведению силы тока в рамке на ее площадь:
За направление вектора магнитной индукции В принимается направление положительной нормали к рамке, которое связано с током в рамке правилом правого винта, при механическом моменте, равном нулю.
Точно так же, как изображали линии напряженности электрического поля, изображают линии индукции магнитного поля. Линия индукции магнитного поля - воображаемая линия, касательная к которой совпадает с направлением В в точке.
Направления магнитного поля в данной точке можно определить еще как направление, которое указывает
северный полюс стрелки компаса, помещенный в эту точку. Считают, что линии индукции магнитного поля направлены от северного полюса к южному.
Направление линий магнитной индукции магнитного поля, созданного электрическим током, который течет по прямолинейному проводнику, определяется правилом буравчика или правого винта. За направление линий магнитной индукции принимается направление вращения головки винта, которое обеспечивало бы поступательное его движение по направлению электрического тока (рис. 59).
где n01= 4Пи• 10-7В • с/(А • м). - магнитная постоянная, R - расстояние, I - сила тока в проводнике.
В отличие от линий напряженности электростатического поля, которые начинаются на положительном заряде и оканчиваются на отрицательном, линии индукции магнитного поля всегда замкнуты. Магнитного заряда аналогично электрическому заряду не обнаружено.
За единицу индукции принимается одна тесла (1 Тл) - индукция такого однородного магнитного поля, в котором на рамку площадью 1 м2, по которой течет ток в 1 А, действует максимальный вращающий механический момент сил, равный 1 Н • м.
Индукцию магнитного поля можно определить и по силе, действующей на проводник с током в магнитном поле.
На проводник с током, помещенный в магнитное поле, действует сила Ампера, величина которой определяется следующим выражением:
где I - сила тока в проводнике, l -длина проводника, В - модуль вектора магнитной индукции, а - угол между вектором и направлением тока.
Направление силы Ампера можно определить по правилу левой руки: ладонь левой руки располагаем так, чтобы линии магнитной индукции входили в ладонь, четыре пальца располагаем по направлению тока в проводнике, то отогнутый большой палец показывает направление силы Ампера.
Учитывая, что I = q0nSv, и подставляя это выражение в (3.21), получим F = q0nSh/B sin a. Число частиц (N) в заданном объеме проводника равно N = nSl, тогда F = q0NvB sin a.
Определим силу, действующую со стороны магнитного поля на отдельную заряженную частицу, движущуюся в магнитном поле:
Эту силу называют силой Лоренца (1853-1928). Направление силы Лоренца можно определить по правилу левой руки: ладонь левой руки располагаем так, чтобы линии магнитной индукции входили в ладонь, четыре пальца показывали направление движения положительного заряда, большой отогнутый палец покажет направление силы Лоренца.
Сила взаимодействия между двумя параллельными проводниками, по которым текут токи I1 и I2 равна:
где l -часть проводника, находящаяся в магнитном поле. Если токи одного направления, то проводники притягиваются (рис. 60), если противоположного направления - отталкиваются. Силы, действующие на каждый проводник, равны по модулю, противоположны по направлению. Формула (3.22) является основной для определения единицы силы тока 1 ампер (1 А).
Магнитные свойства вещества характеризует скалярная физическая величина - магнитная проницаемость, показывающая во сколько раз индукция В магнитного поля в веществе, полностью заполняющем поле, отличается по модулю от индукции В0 магнитного поля в вакууме:
По своим магнитным свойствам все вещества делятся на диамагнитные, парамагнитные и ферромагнитные.
Рассмотрим природу магнитных свойств веществ.
Электроны в оболочке атомов вещества движутся по различным орбитам. Для упрощения считаем эти орбиты круговыми, и каждый электрон, обращающийся вокруг атомного ядра, можно рассматривать как круговой электрический ток. Каждый электрон, как круговой ток, создает магнитное поле, которое назовем орбитальным. Кроме того, у электрона в атоме есть собственное магнитное поле, называемое спиновым.
Если при внесении во внешнее магнитное поле с индукцией В0 внутри вещества создается индукция В < В0, то такие вещества называются диамагнитными (n < 1).
В диамагнитных материалах при отсутствии внешнего магнитного поля магнитные поля электронов скомпенсированы, и при внесении их в магнитное поле индукция магнитного поля атома становится направленной против внешнего поля. Диамагнетик выталкивается из внешнего магнитного поля.
У парамагнитных материалов магнитная индукция электронов в атомах полностью не скомпенсирована, и атом в целом оказывается подобен маленькому постоянному магниту. Обычно в веществе все эти маленькие магниты ориентированы произвольно, и суммарная магнитная индукция всех их полей равна нулю. Если поместить парамагнетик во внешнее магнитное поле, то все маленькие магниты - атомы повернутся во внешнем магнитном поле подобно стрелкам компаса и магнитное поле в веществе усиливается (n >= 1).
Ферромагнитными называются такие материалы, в которых n " 1. В ферромагнитных материалах создаются так называемые домены, макроскопические области самопроизвольного намагничивания.
