- •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 2. Контакторы и магнитные пускатели. Назначение и устройство. Схема подключения нереверсивного двигателя.
Пускатель электромагнитный (магнитный пускатель) — это низковольтное электромагнитное (электромеханическое) комбинированное устройство распределения и управления, предназначенное для пуска и разгона электродвигателя до номинальной скорости, обеспечения его непрерывной работы, отключения питания и защиты электродвигателя и подключенных цепей от рабочих перегрузок. Пускатель представляет собой контактор, комплектованный дополнительным оборудованием: тепловым реле, дополнительной контактной группой или автоматом для пуска электродвигателя, плавкими предохранителями.
Помимо простого включения, в случае управления электродвигателем пускатель может выполнять функцию переключения направления вращения его ротора (т. н. реверсивная схема), путем изменения порядка следования фаз, для чего в пускатель встраивается второй контактор. Переключения обмоток трехфазного двигателя со «звезды» на «треугольник» производятся для уменьшения пускового тока двигателя.
Исполнение магнитных пускателей может быть открытым и защищенным (в корпусе); реверсивным и нереверсивным; со встроенной тепловой защитой электродвигателя от перегрузки и без нее.
Схема подключения нереверсивного магнитного пускателя
На рис. 1, а, б показаны соответственно монтажная и принципиальная схемы включения нереверсивного магнитного пускателя для управления асинхронным электродвигателем с короткозамкнутым ротором. На монтажной схеме границы одного аппарата обводят штриховой линией. Она удобна для монтажа аппаратуры и поиска неисправностей. Читать эти схемы трудно, так как они содержат много пересекающихся линий.
Рис. 1. Схема включения нереверсивного магнитного пускателя: а - монтажная схема включения пускателя, электрическая принципиальная схема включения пускателя
На принципиальной схеме все элементы одного магнитного пускателя имеют одинаковые буквенно-цифровые обозначения. Это позволяет не связывать вместе условные изображения катушки контактора и контактов, добиваясь наибольшей простоты и наглядности схемы.
Нереверсивный магнитный пускатель имеет контактор КМ с тремя главными замыкающими контактами (Л1 - С1, Л2 - С2, Л3 - С3) и одним вспомогательным замыкающим контактом (3-5).
Главные цепи, по которым протекает ток электродвигателя, принято изображать жирными линиями, а цепи питания катушки пускателя (или цепи управления) с наибольшим током — тонкими линиями.
Принцип действия схемы включения нереверсивного магнитного пускателя
Для включения электродвигателя М необходимо кратковременно нажать кнопку SB2 «Пуск». При этом по цепи катушки магнитного пускателя, потечет ток, якорь притянется к сердечнику. Это приведет к замыканию главных контактов в цепи питания электродвигателя. Одновременно замкнется вспомогательный контакт 3 - 5, что создаст параллельную цепь питания катушки магнитного пускателя.
Если теперь кнопку «Пуск» отпустить, то катушка магнитного пускателя будет включена через собственный вспомогательный контакт. Такую схему называют схемой самоблокировки. Она обеспечивает так называемую нулевую защиту электродвигателя. Если в процессе работы электродвигателя напряжение в сети исчезнет или значительно снизится (обычно более чем на 40% от номинального значения), то магнитный пускатель отключается и его вспомогательный контакт размыкается.
После восстановления напряжения для включения электродвигателя необходимо повторно нажать кнопку «Пуск». Нулевая защита предотвращает непредвиденный, самопроизвольный пуск электродвигателя, который может привести к аварии.
Аппараты ручного управления (рубильники, конечные выключатели) нулевой защитой не обладают, поэтому в системах управления станочным приводом обычно применяют управление с использованием магнитных пускателей.
Для отключения электродвигателя достаточно нажать кнопку SB1 «Стоп». Это приводит к размыканию цепи самопитания и отключению катушки магнитного пускателя.
Схема подключения реверсивного магнитного пускателя
В том случае, когда необходимо использовать два направления вращения электродвигателя, применяют реверсивный магнитный пускатель, принципиальная схема которого изображена на рис. 2, а.
Рис. 2. Схемы включения реверсивного магнитного пускателя
Принцип действия схем включения реверсивного магнитного пускателя
Для изменения направления вращения асинхронного электродвигателя необходимо изменить порядок чередования фаз статорной обмотки.
В реверсивном магнитном пускателе используют два контактора: КМ1 и КМ2. Из схемы видно, что при случайном одновременном включении обоих контакторов в цепи главного тока произойдет короткое замыкание. Для исключения этого схема снабжена блокировкой.
Если после нажатия кнопки SB3 «Вперед» к включения контактора КМ1 нажать кнопку SB2 «Назад», то размыкающий контакт этой кнопки отключит катушку контактора КМ1, а замыкающий контакт подаст питание в катушку контактора КМ2. Произойдет реверсирование электродвигателя.
Электрическая схема цепи управления реверсивного пускателя с блокировкой на вспомогательных размыкающих контактах изображена на рис. 2, б.
В
этой схеме включение одного из контакторов,
например КМ1, приводит к размыканию цепи
питания катушки другого контактора
КМ2. Для реверса необходимо предварительно
нажать кнопку SB1 «Стоп» и отключить
контактор КМ1. Для надежной работы схемы
необходимо, чтобы главные контакты
контактора КМ1 разомкнулись раньше, чем
произойдет замыкание размыкающих
вспомогательных контактов в цепи
контактора КМ2. Это достигается
соответствующей регулировкой положения
вспомогательных контактов по ходу
якоря.
В серийных магнитных пускателях часто применяют двойную блокировку по приведенным выше принципам. Кроме того, реверсивные магнитные пускатели могут иметь механическую блокировку с перекидным рычагом, препятствующим одновременному срабатыванию электромагнитов контакторов. В этом случае оба контактора должны быть установлены на общем основании.
