- •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.
28. Режимы заземления нейтрали в высоковольтных электроустановках
4 режима заземления нейтрали в сетях 6-35 кВ.
Изолированную нейтраль объявим вне закона
-изолированная (незаземленная);
-глухозаземленная (непосредственно присоединенная к заземляющему контуру);
-заземленная через дугогасящий реактор;
-заземленная через резистор (низкоомный или высокоомный).
Режим заземления нейтрали в сети 6-35 кВ определяет:
ток в месте повреждения и перенапряжения на неповрежденных фазах при однофазном замыкании;
схему построения релейной защиты от замыканий на землю;
уровень изоляции электрооборудования;
выбор ОПН для защиты от перенапряжений;
бесперебойность электроснабжения;
допустимое сопротивление контура заземления подстанции;
безопасность персонала и электрооборудования при однофазных замыканиях
Кроме
указанных четырех режимов заземления
нейтрали в мире применяется также
комбинация (параллельное включение)
дугогасящего реактора и резистора.
29 |
Комплектные РУ с воздушной изоляцией: классиф., устр-во, основные направления совершенствования. |
Узловыми точками распределительной сети являются распределительные устройства (РУ) и трансформаторные подстанции ТП с высшим U 35-6 кВ, главным образом, 10 кВ и 6 кВ.
В настоящее время основным направлением развития электротехнической промышленности в области разработок и поставок оборудования РУ и ТП является применение комплектных устройств: комплектных трансформаторных подстанций (КТП) и комплектных распределительных устройств (КРУ). В зависимости от конструкции все КРУ делятся на следующие группы:
стационарного исполнения - ячейки типа КСО;
выкатного исполнения (выключатели смонтированы на выкатных тележках);
элегазовые моноблоки (РУ на три-пять присоединений, заполненное элегазом).
КРУ выпускаются для внутренней (внутри здания) и наружной установки.
Каждая серия КРУ включает в себя сетку первичных соединений главных цепей, которая позволяет реализовать требуемые электрические схемы РУ.
Одной из главных тенденций развития КРУ является снижение их металлоемкости, т. е. сокращение габаритов. Это достигается различными способами, например, за счет перехода от фронтального расположения коммутационных аппаратов к поперечному.
КРУ выкатного исполнения наиболее широко используются на промышленных предприятиях, имеющих большое число присоединений к сборным шинам. В электроснабжении городов, имеющем относительно спокойный характер нагрузки и небольшое число присоединений к сборным шинам, более широкое применение нашли и находят КРУ стационарного исполнения. Это объясняется, прежде всего, экономическими соображениями: КРУ стационарного исполнения более дешевы, чем выкатного исполнения, а также имеют меньшую металлоемкость.
Немаловажную роль в распространении КРУ выкатного исполнения ранее сыграла относительно невысокая надежность малообъемных масляных выключателей, которые было необходимо часто ремонтировать, регулировать и др. Этот недостаток в существенной мере устраняется за счет применения более надежных вакуумных и элегазовых выключателей. Указанные новые выключатели могут иметь не выкатное, а выдвижное исполнение, не требующее специальных тележек. Эти обстоятельства определяют перспективность дальнейшего применения КРУ стационарного исполнения в электроснабжении городов.
Вместе с тем, КРУ стационарного исполнения имеют ряд недостатков: меньшая защищенность токоведущих частей и персонала при междуфазных КЗ, в первую очередь, на шинах КРУ. Данный недостаток существенно уменьшается при применении оптической дуговой защиты КРУ;менее удобные условия при ремонтах, проверках и испытаниях оборудования КРУ. Данный недостаток компенсируется в значительной мере за счет применения надежного оборудования.
