- •Турбо-, гидрогенераторы. Общие сведенья
- •3. Синхронные компенсаторы
- •4.Системы охлаждения
- •5. Общая характеристика системы возбуждения генератора.
- •7. Системы возбуждения с возбудителем переменного тока и полупроводниковыми выпрямителями
- •10.Системы возбуждения со статическими выпрямителями
- •11. Включение синхронных генераторов и компенсаторов на параллельную работу
- •12. Работа генератора при различных активных нагрузках и постоянных значениях тока возбуждения и напряжения
- •13. Нормальные режимы работы сг и ск.
- •14. Работа генератора при различных токах возбуждения и постоянных значениях активной нагрузки и напряжения.
- •15. Работа сг при нагрузках, токах, коэф мощности и u, отличных от номинальных.
- •16. Использование турбо- и гидрогенераторов в режиме ск.
- •17. Перегрузки генераторов, асинхронный режим работы генераторов
- •18.Несимметричные режимы работы генераторов.
- •19.Основные типы т, элементы, конструкции, системы охлаждения
- •21.Режимы работы 3-обм. Ат.
- •22. Регулирование напряжения трансформаторов
- •Последовательные регулировочные трансформаторы
- •23. Тепловой режим трансформатора при ступенчатом графике нагрузки
- •24. Тепловое старение изоляции
- •Допускаемые перегрузки трансформатора
- •25. Основные требования и классиф. Выключателей переменного тока выше 1 кВ
- •26. Масленые выключатели: гашение дуги. Многообъемные масляные выключатели
- •Д угогасительные контакты;
- •Дугогасительная камера;
- •Неподвижные контакты.
- •27. Воздушные выключатели
- •28. Воздухонаполненные выключатели
- •29. Элегазовые выключатели (эв)
- •30. Электромагнитные выключатели.
- •31. Вакуумные выключатели(вв)
- •32. Разъединители: общая характеристика. (р)
- •33.Отделители и короткозамыкатели.
- •34.Элегазовые разъединители и заземлители.
- •35.Измерительные тт. Основные понятия и определения.
- •36.Погрешности тт
- •37. Характеристики погрешностей тт: зависимость от i1, зависимость от нагрузки.
- •38. Компенсированные трансформаторы тока
- •39. Конструктивные особенности Одновитковых трансформаторов тока
- •40. Конструктивные особенности Многовитковых трансформаторов тока
- •41. Элегазовые тт.
- •42.Измерительные трансформаторы напряжения. Основные понятия и опр-я
- •43. Погрешности тр-ров напряжения.
- •44. Зависимость погрешности тр-ра напряжения от нагрузки
- •В итковая коррекция тн, зависимость погрешности от напряжения.
- •45. Схемы включения тн.
- •46. Конструкции тн.
- •47. Емкостные тн.
- •48. Конструкции токоограничивающих реакторов.
- •49. Индуктивное сопротивление реактора.
- •50. Расчетные рабочие условия для выбора аппаратов и проводников.
- •51.Расчет тока кз в главной схеме эл/станции.
- •52.Выбор аппаратов и проводников. Общие требования.
- •53.Управляемые реакторы. Общие сведения.
- •54.Подавление высших гармоник в токе управляемых реакторов.
- •55. Управляемые реакторы в лэп.
- •55. Ограничение коммутационных перенапряжений с помощью ушр в лэп.
- •57. Гашение дуги однофазного к.З. В сетях с заземлённой нейтралью.
- •58. Гашение дуги к.З. В сетях с незаземленной нейтралью.
- •59. Ограничение токов кз в эс при использовании управляемых реаторов.
- •60. Источники питания собственных нужд постоянного тока
- •61. Схемы питания собственных нужд постоянного тока
- •63. Перспективы направления развития высоковольтного электротехнического оборудования для электроэнергетики
- •64. Состояние и перспективы развития элегазового коммутационного оборудования.
- •65. Надежность комплектных распределительных устройств с элегазовой изоляцией
23. Тепловой режим трансформатора при ступенчатом графике нагрузки
При практических расчетах график нагрузки приводится к 2х ступенчатому виду. График имеет вид.
К – загрузка. На участке t1 загрузка к1; t2→К2.
превышение температуры будет изменятся плавно. График превышения температур имеет вид:
Н
а
t2
нагрузка возрастает, т.е. происходит
плавное нагревание.
Если график многоступенчатый, то применяются методы дифференцирования. Для практических расчетов преобразуем график в 2х ступенчатый.
24. Тепловое старение изоляции
Одной из важнейших характеристик изоляции является средний срок службы, при этом температура изоляции класса А изменится в интервале 80-140°.
Средний срок службы можно описать выражением:
,
А, α – характеристики
изоляции, υ – температура нагрева, t
= 80-120°C.
Если температура номинальная, если t
= 98°C,
то номинальный срок службы
. На практике часто используют относительный
срок службы.
,
в
еличина, обратная относит. сроку службы, называется износом.
.
На практике
определяется средний износ за сутки
или за год. За сутки
.
Н – число опасных часов в сутки.
Допускаемые перегрузки трансформатора
Перегрузки разделяются на:
- систематические;
- аварийные.
Систематические – это перегрузки, при которых износ изоляции не превышает несимметричного, а t = 98°C.
Температура трансформатора в наиболее нагретой точке не должна превышать 140°C.
25. Основные требования и классиф. Выключателей переменного тока выше 1 кВ
Выключатели переменного тока предназначены
-для отключения и включения эл. цепей в нормальных условиях;
-для откл. цепи в аварийных условиях.
Выключатель должен обладать терм. и динамич. стойкостью.
Выключатель хар-ся собственным временем отключения, полным временем отключения и временем включения.
Время отключения учитывает время гашения дуги.
Полное время учитывает время действия РЗ.
Время включения – это время от подачи импульса на включение до замыкания дугогасящих контактов.
Различают типы выключателей по способу гашения дуги:
- масленые;
- воздушные;
- элегазовые;
- электромагнитные;
- вакуумные.
Выключатели классифицируются по напряжению, коммутационной способности, быстродействию и т.п.
Вышеуказанные выключатели называются силовыми.
Требования,
п
редъявляемые
к выключателям, заключаются в следующем:
надёжность в работе и безопасность в работе;
возможно малое время отключения;
по возможности малые габариты и масса;
простота монтажа;
бесшумность работы;
сравнительно невысокая стоимость.
26. Масленые выключатели: гашение дуги. Многообъемные масляные выключатели
В выключателях этого типа дугогасительные устройства помещены в заземлённый бак, заполненный маслом, которое используется в качестве газогенерирующего веществ, а также в качестве изоляции контактной системы от заземлённого бака.
Выключатель состоит из трёх полюсов. Каждый полюс собран на отдельной крышке. Через отверстия крышки проходят вводы. Дугогасительная камера состоит из двух одинаковых корпусов, внутри камеры расположены неподвижные и подвижный контакт, выполненный в виде перемычки, которая приводится в движение штангой механизма привода. Ниже приведена упрощенная схема выключателя, и дугогасительной камеры смешанного дутья.
Р=(3-8) МПа в дугогасительной камере.
Недостатки: взрывоопасны, ток нагрузки откл. медленнее, чем ток КЗ.
Многообъемные масляные выключатели(баковые)
U=35, 110, 220 кВ. Баковые выключатели просты в изготовлении, стоимость их относительно невысока, а наличие встроенных трансформаторов тока является их достоинством. В дугогасительных камерах смешанного дутья дуга создаёт давление газов до 8 МПа и тем самым уменьшает сечение ствола дуги и увеличивает электрическую прочность дугового промежутка. Дуга гасится за счёт продольного и поперечного дутья направленного вдоль оси движения подвижного контакта и вдоль канала дуги. Однако большой объём масла затрудняет доступ к контактной системе и увеличивает время для ремонта выключателей.
Под крышкой имеется воздушная подушка для смягчения ударов при откл. Располагаются на фундаменте, и есть приямок для аварийного слива масла.
В нижней части есть специальные люки. Простота конструкции, экономичность, надежность – достоинства малообъемных выключателей.
Малообъемные масляные выключатели
U=(10-330)кВ. ВМП-10. В – выключатель, М – маломасляный, П – подвесной.
В выключателях этого типа масло служит только газогенерирующим веществом. Для изоляции токоведущих частей используют фарфор, стеклопластик, текстолит. Маломасляные выключатели получили широкое применение, они изготовляются как для внутренней, так и для наружной установки. Маломасляные выключатели имеют меньшие размеры и массу по сравнению с баковыми выключателями. Относительно небольшое количество масла облегчает уход и ремонт.
Основанием выключателя является рама, которая крепится к тележке. К раме с помощью изоляторов крепятся бачки (полюса) выключателя. Верхняя и нижняя часть полюсов металлическая, а средняя изготовлена из изолирующего материала, стеклопластика. На раме размещены: вал выключателя и отключающая пружина. Вал каждого полюса соединяется с валом выключателя изолирующими тягами. В нижней части полюса расположена дугогасительгая камера с неподвижным контактом. Подвижный контакт имеет роликовые токосъёмники. При отключении подвижный контакт движется вверх, и выходит из подвижного контакта. Дуга при отключении гаснет в дугогасительной камере. Каждый полюс имеет масломерное стекло для контроля за уровнем масла. При утечках масла ниже допустимой величины оперировать выключателями под напряжением запрещается.
