- •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
48. Конструкции токоограничивающих реакторов.
ТОР служат для ограничения тока до значения не опасного для оборудования. Благодаря реактору напряжение на сборных шинах близко к номинальному значению. Реактор представляет собой чисто индуктивное сопротивление, включаемое последовательно с нагрузкой.
В настоящее время ТОР исполняются на U=6,10,35 кВ.
Бетонный реактор(РБ), обмотка реактора Al или CU. Имеет изоляцию и заливается бетоном. Располагается в ЗРУ( закрытое распред устройство).
Реакторы располагаются в отдельных камерах, это необходимо для того чтобы исключить влияние реакторов на соседние токоведущие части.
Сдвоенный реактор в зависимости от режима имеет различные сопротивления .
49. Индуктивное сопротивление реактора.
Индуктивное сопротивление- это сопротивление элемента, связанное с созданием вокруг него переменного или изменяющегося магнитного поля. Оно зависит от конфигурации и размеров элемента, его магнитные свойства и частоты тока. На индуктивное сопротивление влияет взаимоиндукция.
Взаимоиндукция-это явление возбуждения ЭДС одной электрической цепи при изменении электрического тока в другой цепи или при изменении взаиморасположения этих двух цепей. Мав≠Мвс≠Мса. Пусть М= Мав= Мвс= Мса, тогда:
L`=L-M- расчетная индуктивность реактора;
завод
изготовитель указывает Хном=
L`;
на
практике используют
-
выражение в от. ед.
Сдвоенный реактор характеризуется коэф связи:
Рассмотрим режим работы сдвоенного реактора.
Сквозной
режим. Активное сопротивление реактора
очень мало,
поэтому
его можно не учитывать.
Если К=0.5, то потери напряжения в реакторе в 2 раза меньше,
чем в простом.
В продольном режиме потери увеличиваются в 2 раза.
,
если К=0.5, то
Одноцельный режим соответствует режиму обычного реактора.
50. Расчетные рабочие условия для выбора аппаратов и проводников.
Различают: нормальный рабочий ток присоединения; утяжеленный рабочий ток присоединения. Iраб.норм. необходим для экономической плотности тока. Iраб.утяж необходим для определения тока допустимого. Рабочий ток определяется по суточному графику.
В цепи генератора: Iраб.норм= Iнорм.генератора; Iраб.утяж=1,05 Iнорм.генератора- определяется техническими характеристиками.
Для блочного трансф.: Iраб.норм= Iнорм.трансф; Iраб.утяж- отсутствует.
Если
подстанция двух трансформаторная, то:
,
где к=1.4- коэф. перегрева.
В рабочем режиме: Sраб=0.7Sном
Если подстанция однатрансформаторная, то разрешается в зимнее время увеличивать нагрузку: Iраб,норм=Iном,Т; Iутяж=(1,2÷1,3)Iном.
расчетные токи короткого замыкания для выбора аппаратов и проводников.
В точке К1: Iсумм=I1+I2+I3; в точке К2: Iсумм=I2+I3
П
ри
выборе выкл. В1 рассматриваются режимы
КЗ в точке К1 и К2 и выбирается большее
значение тока.
В точке К3: Iсумм=I1+I2 если имеется два повышающих трансформатора.
Чтобы определить max ток КЗ через секционный выключатель рассмотрим режим, в котором Т2 отключен. Тогда для данной схемы в точке К1: Iсумм=I1+I3- по этому току выбираем СВ.
Для реактированных линий :
Линейный
выключатель выбирается на более легкие
параметры. Для определения апериодической
составляющей тока необходимо определить
постоянную времени.
-
определяем по таблицам. Приведем схему
к упрощенному виду:
начальные
значения
апериодическая
составляющая.
При проверке аппаратов на дин устойчивость необходимо определить ударный ток.
Для сетей с незаземленной и компенсационной нейтралью проверки аппаратов проводится по току 3х ф КЗ.
В сетях с заземленной нейтралью (U≥110 кВ) I(1)≥ I(3)- в принципе значения токов соизмеримы.
Проверку на эл/дин стойкость будем так же проводить по току 3х ф КЗ.
