- •Состояние и перспективы развития энергетики рб
- •2. Силовые т и ат. Принцип устройства, сист. Охлаждения.
- •3. Классификация и обозначение трансформаторов и автотрансформаторов.Т с расщепленной обмоткой
- •4. Устройства регулирования напряжения т под нагрузкой
- •5. Условия параллельной работы трансформаторов.
- •6. Стойкость проводников и аппаратуры термическому действию токов короткого замыкания.
- •7. Электродинамическая стойкость проводов и шин
- •8. Характеристика электрической дуги и особенности ее гашения в высоковольтных выключателях
- •9. Воздушные и элегазовые выключатели. Конструктивные схемы и способы гашения дуги
- •10. Вакуумные выключатели. Область применения и основные элементы конструкции.
- •11. Разъединители: назначение, классификация, основные конструкции и принципы работы.
- •12. Плавкие предохранители: серии, устройство предохранителей, условия выбора.
- •13. Выключатели нагрузки: назначение, особенности конструкций, принцип работы.
- •14. Измерительные трансформаторы напряжения. Устройство, векторная диаграмма, режим работы, классы точности, погрешности.
- •15. Типовые конструкции тн. Условия выбора и проверки.
- •16. Измерительные трансформаторы тока. Устройство, векторная диаграмма, режим работы, классы точности, погрешности.
- •17. Классификация и типовые конструкции тт. Условия выбора и проверки.
- •18. Токоограничивающие реакторы. Назначение, основные параметры и условия выбора.
- •19. Схема соединений тэц с одной системой сборных шин на генераторном напряжении.
- •20. Схемы понижающих подстанций с распределительными устройствами ан без сборных шин.
- •Подстанция с нижним расположением мостика
- •21. Схемы соединения районных понижающих подстанций.
- •22. Схема соединения распределительного устройства с двумя рабочими и обходной системой шин.
- •23. Контроль изоляции в электроустановках 6-35 кВ.
- •24. Потребители и схемы собственных нужд электрических подстанций.
- •25. Источники постоянного оперативного тока на электрических станциях и подстанциях.
- •26. Источники переменного оперативного тока.
- •27. Конструкция ру. Требования. Классификация. Принципы выполнения.
- •28. Режимы заземления нейтрали в высоковольтных электроустановках
- •30 Элегазовые кру: устр-во, дост-ва и нед-ки, область применения.
26. Источники переменного оперативного тока.
Оперативный ток предназначен для питания цепей управления, релейной защиты и сигнализации.
Переменный и выпрямленный оперативный ток применяется:
на п/ст с упрощенными схемами РУ высокого напряжения
с высшим напряжением 35 – 220 кВ без сборных шин в РУ ВН
на подстанциях 35 кВ
Применение в установках переменного и выпрямленного тока позволяет отказаться от дорогостоящих аккумуляторных батарей и уменьшить разветвленность оперативных цепей.
В качестве источников переменного оперативного тока используются трансформаторы тока и напряжения, а также трансформаторы собственных нужд. Эти источники тока имеют свои недостатки. Так, ТТ обеспечивают надежное питание оперативных цепей только лишь во время КЗ, когда резко возрастают ток и напряжение на их зажимах, а ТН и ТСН не пригодны для питания оперативных цепей при КЗ, так как при этом снижается напряжение в питающей сети, но они пригодны для питания оперативных цепей в режимах работы, близких к номинальным, поэтому область их раздельного применения ограничена.
Шины электромагнитов питания должны обеспечивать большие токи включения электромагнитов.
Широкое применение на подстанциях получили источники комбинированного питания одновременно от трансформаторов тока и напряжения. От них включают полупроводниковые выпрямительные устройства и специальные блоки питания. Источники комбинированного питания можно разделить на три группы: источники для заряда и подзаряда аккумуляторных батарей; источники оперативного тока, питающие цепи управления и сигнализации; источники, предназначенные для питания электромагнитов включения масляных выключателей.
Б
локи
питания серии БП-1002 (типов БПН-1002 и
БПТ-1002) предназначаются для питания
выпрямленным током аппаратуры релейной
защиты, сигнализации и управления,
выполненной на номинальное напряжение
110 и 220 В и имеющей номинальную мощность
до 1500 Вт в кратковременном режиме.
Токовые блоки питания БПТ-1002 включаются
на комплекты трансформаторов тока,
использование которых для других целей
не допускается. Первичная обмотка
промежуточного трансформатора блока
БПТ-1002 выполнена из отдельных электрически
изолированных секций, позволяющих
изменять число витков первичной обмотки
от 25 до 200 через каждые 25 витков в
зависимости от типа трансформатора
тока. Каждая фаза первичной обмотки
промежуточного трансформатора блока
БПН-1002 выполнена из двух секций, которые
могут включаться последовательно или
параллельно. При параллельном включении
секций и соединении обмоток в треугольник
номинальное напряжение блока 110–127 В;
при последовательном включении секций
оно равно 220 В при соединении обмоток в
треугольник и 380–400 В при соединении в
звезду. Выходное напряжение регулируется
переключением ответвлений на вторичных
обмотках.
27. Конструкция ру. Требования. Классификация. Принципы выполнения.
В зависимости от конструктивного выполнения распределительные устройства делятся на внутренние (закрытого типа) и наружные (открытого типа). Аппаратура внутренних РУ размещается в зданиях и, следовательно, защищена от атмосферных осадков, ветра, резких изменений температуры, а также от пыли, вредных химических загрязнений. В наружных установках аппаратура устанавливается вне зданий, поэтому она требует защитных корпусов и кожухов для защиты от внешних воздействий, электрического подогрева в зимнее время.
Требования:
- надежность электроснабжения потребителей – оценивается частотой ω и временем Тп нарушения электроснабжения, теряемой мощностью и математическим ожиданием ущерба М(y) от недоотпуска электроэнергии.
- приспособленность к проведению ремонтных работ.
- оперативная гибкость электрических схем – оперативная гибкость оценивается количеством, сложностью и продолжительностью оперативных переключений.
- экономическая целесообразность – по приведенным затратам.
- возможность расширения при вводе новых мощностей.
По назначению распределительные устройства делятся на следующие типы:
главные РУ, служащие для приема электроэнергии от генераторов электростанций,
РУ повысительных и понизительных подстанций, в которых электроэнергия распределяется после повышения или понижения напряжения в силовых трансформаторах,
РУ собственных нужд, предназначенные для распределения электроэнергии потребителями собственных нужд станций и подстанций,
линейные РУ (распределительные пункты), в которых энергия распределяется между отдельными воздушными линиями без трансформации напряжения.
По роду напряжения и местоположения распределительные устройства делятся на РУ напряжением до 1000 В и выше 1000 В, в том числе генераторного напряжения. На крупных электростанциях РУ генераторного напряжения выполняются напряжением 3—10 кВ, а для небольших сельских станций они могут быть выполнены напряжением до 1000 В.
По роду установки основного оборудования РУ делятся на закрытые (ЗРУ) с размещением оборудования в закрытых зданиях и помещениях и открытые (ОРУ) с размещением оборудования на открытом воздухе.
По конструктивному выполнению РУ делятся на сборные, комплектные и с закрытыми или открытыми камерами (касается только ЗРУ).
При номинальных напряжениях 6 — 35 кВ масса и габариты аппаратов, используемых для распределения электроэнергии между потребителями, относительно невелики. Это позволяет изготовлять РУ или отдельные их элементы (ячейки) полностью в заводских условиях. РУ, изготовляемые укомплектованными блоками для монтажа на месте эксплуатации, называют комплектными распределительными устройствами (КРУ).
Состав ячеек КРУ может быть различным. В зависимости от главного элемента различают ячейки с выключателями, с ТН, с кабельными или воздушными вводами и т.д. Число вариантов исполнения каждого из упомянутых типов ячеек может достигать восьми — десяти.
