- •Регулирование напряжения в энергосистеме. Особенности различных ку как устройств для регулирования напряжения.
- •3. Классификация потребителей электрической энергии по категориям надежности электроснабжения, требования к электроснабжению потребителей
- •1 Регулирование напряжения с помощью трансформаторов.
- •2. Классификация и область применения диэлектрических материалов
- •3. Классификация окружающей среды в производственных помещениях
- •1 Основные технико-экономические показатели. Определение капитальных вложений на сооружение сети и ежегодных издержек на её эксплуатацию.
- •2.Способы пуска аДсКзр
- •3. Выбор материала жил проводника, его изоляции и способа прокладки в помещениях с указанной окружающей средой.
- •2. Способы регулирования частоты вращения аДсКзр
- •3. Классификация структуры электрических сетей по конструктивным признакам
- •4. Проводки внутри зданий и сооружений.
- •2. Конструкция и принцип действия машин постоянного тока
- •Принцип действия
- •3. Выбор напряжения электрической сети по технико-экономическим критериям.
- •Выбор номинального напряжения сети.
- •Характеристики генераторов постоянного тока с независимым возбуждением.
- •3. Режим работы электроприемника
- •1 Выбор сечения проводов и их проверка по техническим ограничениям.
- •2.Способы пуска двигателей постоянного тока параллельного и последовательного возбуждения.
- •3.Упрощенный метод определения эффективного числа электроприемников
- •1.Понятие о главной схеме электрических соединений. Основные факторы и требования при выборе схем
- •2.Способы регулирования частоты вращения двигателя постоянного тока параллельного и последовательного возбуждения.
- •3.Выбор автоматического воздушного выключателя
- •По Максимальному рабочему току
- •По Отключающей способности
- •1Типовые схемы электрических соединений на напряжении 6 - 10 кВ в ру электростанций и подстанций
- •2.Рабочие характеристики двигателя постоянного тока параллельного и последовательного возбуждения.
- •3. Выбор плавкого предохранителя
- •2.Двухполюсные элементы схем замещения электрических цепей и их параметры
- •3.Выбор сечения жил проводников по условиям допустимого нагрева
- •1.Типы выключателей.
- •2. Законы Кирхгофа и их применение в расчетах электрических цепей.
- •3.Условно графические обозначения основного электротехнического оборудования цеха и подстанций на схемах
- •1.Трансформаторы тока. Принцип действия, конструкции, марки, классы точности
- •2.Комплексный символический метод расчета установившегося режима линейных электрических цепей с гармоническими напряжениями и токами.
- •3.Определение расчетной электрической нагрузки
- •1.Трансформаторы напряжения.Принцип действия, конструкции, марки.
- •2.Законы Ома и Кирхгофа в комплексной форме
- •3.Определение параметров графиков электрической нагрузки
- •1.Термическое действие токов короткого замыкания. Условия выбора электрических аппаратов и проводников по термической стойкости.
- •2.Активная и реактивная и полная мощности при гармонических напряжениях и токах. Коэффициент мощности.
- •3. Определение номинального тока электроприемников по паспортным данным.
- •1.Электродинамическое действие токов короткого замыкания. Условия выбора электрических аппаратов и проводников по электродинамической стойкости.
- •3.Определение тока групп электроприемников
- •2.Метод узловых потенциалов
- •3.Теоретические основы принципа размещения ку в распределительных сетях промышленных предприятий
- •1.Максимальные токовые направленные защиты. Принцип действия, расчет параметров.
- •2.Индуктивно связанные элементы, их согласное и встречное включение и одноименные зажимы.
- •3.Качество электроэнергии в системах электроснабжения. Причины искажений токов и напряжений в распределительных сетях и влияние этих искажений на работу электроприемников.
- •2.Определение и применение законов электромагнитного поля – электро-магнитной индукции, полного тока, Кулона, Ампера, уравнений Максвелла, теоремы Гаусса, граничных условий, вектора Пойнтинга
1.Типы выключателей.
Высоковольтные выключатели предназначены для коммутации электрических цепей при нормальных и аварийных режимах в сетях трехфазного переменного тока частотой 50 Гц с номинальным напряжением от 6 до 750 кВ включительно.
Конструкция выключателя определяется способом гашения дуги.Бывают:
1. Масляные выключатели — гашение дуги происходит в масле.
2. Воздушные выключатели — гашение дуги осуществляется сжатым воздухом, запасенным в резервуаре выключателя.
3. Автогазовые выключатели — гашение дуги осуществляется газами, которые выделяются из стенок камер под действием высокой температуры дуги.
4. Выключатели со сжатым элегазом. В качестве дугогасящей среды применяется элегаз. Он в 5 раз тяжелее воздуха, негорючий, инертный.
Дугогасящие свойства в 10 раз превосходят таковые для воздуха. Если элегаз не подвергается длительному воздействию короны, старение газа не происходит.
Достоинства элегазовых выключателей:
устройство на ток отключения 40 кА при напряжении 220 кВ;
элегаз повышает нагрузку токоведущих частей;
гашение дуги происходит в замкнутом объеме без выхлопа в атмосферу.
Недостатки:
высокие требования к качеству заполняющего элегаза; работоспособность выключателя зависит от температуры окружающей среды.
5. Электромагнитные выключатели — гашение дуги осуществляется при помощи магнитного дутья в различных камерах.
6. Вакуумные выключатели состоят из вакуумных дугогасительных камер, приводов с приводными механизмами и схем управления.
Принцип действия вакуумных дугогасительных камер основан на гашении электрической дуги в вакууме.
Преимущества: высокая износостойкость при коммутации номинальных токов и токов КЗ; снижение эксплуатационных затрат, простота эксплуатации; быстрое восстановление электрической прочности; чистота.
Недостатки: сложность вакуумного производства; большая стоимость по сравнению с масляными выключателями.
2. Законы Кирхгофа и их применение в расчетах электрических цепей.
Д
ля
мгновенных значений ЭДС, токов и
напряжений остаются справедливыми
законы Кирхгофа.
Первый: в любой момент времени алгебраическая сумма токов в узле электрической цепи равна нулю:
Второй: в любой момент времени в замкнутом контуре электрической цепи алгебраическая сумма ЭДС равна алгебраической сумме напряжений на всех остальных элементах контура:
Возможны три подхода к расчету цепей синусоидального тока: выполнение операций непосредственно над синусоидальными функциями времени; применение метода векторных диаграмм, использование в расчетах комплексных чисел и уравнений. Приведем пример: В узле электрической цепи сходятся три ветви.
Решим непосредственным методом сложения синусоид.
Тогда
3.Условно графические обозначения основного электротехнического оборудования цеха и подстанций на схемах
Наименование элемента схемы |
Графическое обозначение |
Буквенный код |
Машина электрическая. Общее обозначение.
|
|
G, M |
Трансформатор (автотрансформатор) силовой. Общее обозначение. Примечание. Внутри окружности допускается размещение квалифицирующих символов и дополнительной информации. Допускается увеличение диаметра окружности |
|
T |
Трансформатор и автотрансформатор с РПН с указанием схемы соединений обмоток |
|
T |
Трансформатор силовой, трёхобмоточный. Трансформатор собственных нужд основного напряжения |
|
T |
Трансформатор силовой, двухобмоточный с расщеплением обмотки НН на две, с РПН |
|
T |
Трансформатор напряжения |
|
ТV |
Трансформатор тока измерительный |
|
ТA |
Дугогасительный реактор Реактор токоограничивающий |
|
L LR |
Выключатель высокого напряжения Выключатель генератора (синхронного компрессора) |
|
Q QG |
Разъединитель заземляющий |
|
QSG |
Предохранитель плавкий |
|
F |
Выключатель автоматический в силовых цепях, в цепях управления |
|
QF SF |
Выключатель неавтоматический (рубильник) |
|
S |
53 билет
