- •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
3.Теоретические основы принципа размещения ку в распределительных сетях промышленных предприятий
При выборе и размещении средств компенсации реактивной мощности в системах электроснабжения промышленных предприятий различают две группы промышленных сетей в зависимости от состава их нагрузок:
первая группа — сети общего назначения, сети с режимом прямой последовательности основной частоты 50 Гц,
вторая группа — сети со специфическими нелинейными, несимметричными и резкопеременными нагрузками.
При проектировании сначала вычисляются наибольшие суммарные расчетные активные и реактивные мощности предприятия Ррасч и Qрасч, которые обусловливают естественный коэффициент мощности.
Устанавливаемые на шинах НН ГПП предприятия КУ не только обеспечивают поддержание cosφсист, но и уменьшают Sтр:
Синхронные компенсаторы устанавливаются только на ГПП крупных промышленных предприятий по согласованию с питающей энергосистемой, при этом СК находятся на балансе у энергосистемы и используются при необходимости как резервный источник реактивной мощности. Поэтому установка их в сетях первой группы ограничена.
Синхронные двигатели ВН учитываются в общем балансе реактивной мощности предприятия, но их реактивной мощности бывает недостаточно, и тогда недостающую реактивную мощность восполняют за счет батарей конденсаторов.
На предприятиях со специфическими нагрузками применяют фильтрокомпенсирующие, симметрирующие и фильтросимметрирующие устройства. Находят все более широкое применение статические компенсаторы реактивной мощности (СТК), улучшают коэффициент мощности и стабилизируют питающее напряжение.
Направление размещения КУ В СЕТИ:
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ
ГРУППОВОЕ
ЦЕНТРОЛИЗОВАННОЕ
58 билет
1.Токовые ступенчатые защиты. Принцип действия, обеспечение селективности, расчет параметров.
2.Эквивалентное преобразование линейных цепей.
Суть преобразований заключается в замене участков цепи эквивалентными, т.е. не вызывающие изменений напряжений и токов в других участках цепи.
Преобразование последовательно соединенных элементов
Рассмотрим
участок цепи
При
расчете внешней по отношению к этому
участку цепи данную ветвь можно свести
к виду
,
где
или
Все
ЭДС
k-я
ЭДС берется со знаком “+”, если ее
направление совпадает с направлением
эквивалентной ЭДС, и “-”, если не
совпадает.
2 Преобразование параллельно соединенных ветвей
Пусть имеем схему
Согласно закону Ома для участка цепи с источником ЭДС
,
где
Тогда
где
со
знаком “+” ЭДС
и
ток
,
если они направлены к тому же узлу, что
и ЭДС
;
в противном случае со знаком “-”.
Взаимные преобразования “треугольник-звезда”
Преобразовать треугольник в звезду – значит заменить три сопротивления, соединенных в треугольник между какими-то тремя узлами, другими тремя сопротивлениями, соединенными в звезду между теми же точками.
Треугольник |
|
звезда |
|
Звезда |
|
треугольник |
3.Потери ЭЭ в распределительных сетях, структура потерь.
Потери в трансформаторах. Потери активной энергии за учтенный период
Где
- приведенные потери ХХ трансформатора,
Квт;
- полно число часов присоединения
трансформатора к сети;
- приведенные потери мощности КЗ;
- коэффициент загрузки трансформатора
по току;
-
чичсло часов работы трансформатора под
нагрузкой;
- постоянная составляющая потерь ХХ
трансфолрматора, квар;
- реактивная мощность потребляемая
трансформатором при полной нагрузке,
квар;
Потери
реактивной энергии
При подсчете потерь мощности в трехобмоточном трансформаторе:
Где
,
,
-
приведенные потери активной мощности
в обмотках ВН, СН, НН.
Потери в двигателях. Для крупных отдельных агрегатов (компрессор, насос) возникает необходимость учитывать в электробалансе по указанным агрегатам потери ЭЭ в двигателях приводимых ими в движения механизмах.
59 билет
