- •7. Методы определения расчетных электрических нагрузок. Метод коэффициента спроса; метод удельных норм расхода на единицу выпускаемой продукции.
- •8. Автоматический выключатель - назначение, устройство, принцип работы. Тепловой и электромагнитный расцепители автомата. Выбор автомата.
- •25. Центральный распределительный пункт (црп). Назначение, схемы црп с одной и двумя секциями шин. Камеры ксо, кру. Достоинства, недостатки.
- •26. Схемы питания цеховых трансформаторных подстанций.
- •27. Распределение электроэнергии в сетях напряжением до 1000 в. Радиальные и магистральные схемы. Схема блок "трансформатор - магистраль**.
- •29. Схема глубокого ввода.
- •30. Трансформаторная подстанция (тп). Назначение, схема одно- и двухтрансформаторной тп. Выбор низковольтных аппаратов на тп.
- •24. Главная понизительная подстанция. Назначение, схема первичных соединений гпп.
- •32. Виды коротких замыканий в электрических сетях. Ударный, установившийся и сверхпереходной токи короткого замыкания. Ударный коэффициент.
- •34. Методы расчета токов короткого замыкания. Метод относительных базисных величин.
- •35. Сопротивление отдельных элементов схемы электроснабжения.
- •36. Определение результирующего сопротивления при расчете тока короткого замыкания.
- •38. Расчет токов короткого замыкания в сетях напряжением до 1 кВ.
- •41. Максимальная токовая защита (мтз). Принцип работы и схема мтз на примере линии с однорторонним питанием
- •42. Максимальная токовая отсечка. Принцип работы и схема защиты на примере линии с односторонним питанием.
- •44. Газовая защита.
- •51. Расчет потерь мощности и энергии в трансформаторах и линиях.
- •45. Выбор высоковольтных кабелей.
- •46. Выбор напряжения для цеховых сетей.
- •47. Выбор числа и мощности трансформаторов наТп.
- •48. Выбор проводов и кабелей в низковольтных сетях.
- •49. Компенсация реактивной мощности. Необходимость компенсации и способы повышения коэффициента мощности.
- •50. Определение мощности батарей конденсаторов, устанавливаемых в сети до I кВ.
- •17. Расчет сети переменного тока по потере напряжения.
- •17. Расчет сети переменного тока по потере напряжения.
- •2.Характеристики потребителей электроэнергии.
- •6. Методы определения расчетных электрических нагрузок. Метод расчетных коэффициентов
- •9.Магнитный пускатель, тепловое реле - назначение, устройство, принцип работы, выбор.
- •1 5. Условия выбора электрических аппаратов.
- •16. Расчет сети постоянного тока по потере напряжения.
- •20.Режимы работы электрических сетей. Трехфазная сеть с изолированной нейтралью.
- •21. Контроль состояния изоляции в сетях с изолированной нейтралью.
- •22.Электрические сети с глухозаземленной и компенсированной нейтралью.
- •23 .Режимы нейтрали электроустановок до 1 кВ. Системы tn-s, tn-c, tn-c-s, it.
- •33.Порядок расчёта токов короткого замыкания
1 5. Условия выбора электрических аппаратов.
16. Расчет сети постоянного тока по потере напряжения.
20.Режимы работы электрических сетей. Трехфазная сеть с изолированной нейтралью.
В зависимости от режима нейтрали электрические сети разделяют на четыре группы:
- сети с незаземленными (изолированными) нейтралями;
- сети с резонансно-заземленными (компенсированными) нейтралями;
- сети с эффективно-заземленными нейтралями;
- сети с глухозаземленными нейтралями.
Электрические сети могут работать с заземленной или изолированной нейтралью трансформаторов и генераторов. Сети 6, 10 и 35 кВ работают с изолированной нейтралью трансформаторов. Сети 660, 380 и 220 В могут работать как с изолированной, так и с заземленной нейтралью. Наиболее распространены четырехпроводные сети 380/220, которые в соответствии с требованиями правил устройства электроустановок (ПУЭ) должны иметь заземленную нейтраль.
Рассмотрим сети с изолированной нейтралью. На рисунке 1,а изображена схема такой сети трехфазного тока. Обмотка изображена соединенной в звезду, однако все сказанное ниже относится также и к случаю соединения вторичной обмотки в треугольник.
21. Контроль состояния изоляции в сетях с изолированной нейтралью.
В
сетях
с изолированной нейтралью контроль
состояния изоляции легко осуществить
с помощью трех вольтметров. Вольтметры
подключаются к зажимам основной
вторичной обмотки трехфазного
трехобмоточного трансфрматора напряжения
серии НТМИ. Для этой же цели могут
использоваться и однофазные трансформаторы
напряжения (рис.
1).
При нарушении изоляции фазы (замыкании ее на землю) показание вольтметра на этой фазе снизится, а показания вольтметров на двух других неповрежденных фазах возрастут. При металлическом замыкании на землю вольтметр поврежденной фазы покажет нуль, а на других фазах напряжение возрастет в 1,73 раз и вольтметры покажут линейные напряжения.
О нарушении изоляции фазы оперативный персонал подстанции может узнать и по работе сигнальных устройств. В качестве сигнального устройства применяется реле контроля изоляции Н, которое подключается к выводам дополнительной вторичной обмотки трансформатора напряжения НТМИ, соединенной по схеме разомкнутого треугольника. При замыкании на землю на зажимах этой обмотки возникает напряжение нулевой последовательности 3U0, реле Н срабатывает и подает сигнал (рис. 2).
В
сетях, где выполняется компенсация
емкостных токов на землю с помощью
дугогасящих реакторов, устройства
сигнализации замыкания фаз на землю
подключаются к сигнальной обмотке
дугогасящего реактора или к трансформатору
тока, установленному на заземленном
выводе реактора. К этой обмотке может
присоединяться сигнальная лампа,
зажигающаяся при появлении замыкания
на землю в сети. Сигнальная лампа
устанавливается непосредственно у
привода разъединителя дугогасящего
реактора.
