
Модульне завдання
.docxМодульне завдання №1
Мета: узагальнити основні теоретичні та практичні знання з навчального модуля 1
Завдання:
1. Дайте детальний опис кожного із питань відповідно доваріанту(надає викладач на парі)
2. Роботу оформіть в документі формату .doc
3. Збережіть файл транслітерацією Вашого прізвища та відправте в систему на перевірку
4. "Захистіть" Вашу роботу викладачеві (на парі)
ВАРІАНТИ МОДУЛЬНИХ ЗАВДАНЬ
ВАРІАНТ №17
1. Область застосування, переваги і недоліки таких схем:а) багатокутника; б) 3/2, 4/3 вимикача на коло;в) із двома (однією) системами збірних шин і обхідної;г) схеми містків з автоматичною перемичкою (з віддільниками) і неавтоматичною перемичкою (з роз'єднувачами);д) трансформатора-шини з приєднанням ліній через два вимикачі
1. Область застосування, переваги і недоліки таких схем:
а) Багатокутник:
- Область застосування: Багатокутники використовуються в електричних системах для підключення трьох або більше джерел живлення або навантажень до загальної мережі.
- Переваги:
- Забезпечує резервне живлення, що забезпечує безперебійну роботу мережі в разі відмови одного джерела.
- Дозволяє підключати більше одного джерела живлення для забезпечення надійності і резервування.
- Недоліки:
- Складніше управління і контроль за роботою мережі через більшу кількість взаємозв'язків.
- Збільшення витрат на обладнання та утримання.
б) 3/2, 4/3 вимикача на коло:
- Область застосування: Використовується для управління живленням та ізоляції окремих ділянок мережі.
- Переваги:
- Дозволяє ефективно керувати ізоляцією та подачею електроенергії на окремі ділянки мережі.
- Забезпечує можливість ремонту та обслуговування без відключення всієї мережі.
- Недоліки:
- Збільшує складність мережі через введення додаткових вимикачів.
- Потребує уважного контролю за станом вимикачів та їх коректною роботою.
в) Із двома (однією) системами збірних шин і обхідною:
- Область застосування: Використовується для створення резервного живлення та підвищення надійності мережі.
- Переваги:
- Забезпечує резервне живлення, що забезпечує безперебійну роботу мережі в разі відмови однієї системи.
- Дозволяє виконувати планові ремонти та обслуговування без перерви в подачі електроенергії.
- Недоліки:
- Потребує додаткового обладнання та складних систем комутації.
- Збільшує витрати на утримання та обслуговування.
г) Схеми містків з автоматичною перемичкою (з віддільниками) і неавтоматичною перемичкою (з роз'єднувачами):
- Область застосування: Використовуються для забезпечення ремонту, обслуговування та ізоляції окремих ділянок мережі.
- Переваги:
- Дозволяють швидко і ефективно ізолювати пошкоджену ділянку мережі для проведення ремонтних робіт.
- Забезпечують безпеку обслуговування та ремонту електричної мережі.
- Недоліки:
- Вимагають уважного контролю за станом перемичок та їхньою правильною роботою.
- Неавтоматичні перемички можуть вимагати більшого часу на виконання операцій.
д) Трансформатора-шини з приєднанням ліній через два вимикачі:
- Область застосування: Використовується для підключення трансформаторів та ліній електропередачі.
- Переваги:
- Забезпечує можливість переключення між різними джерелами живлення та лініями передачі.
- Дозволяє проводити планові відключення для обслуговування без перебоїв в живленні.
- Недоліки:
- Складніше управління мережею через більшу кількість взаємозв'язків.
- Вимагає уважного контролю та планування для забезпечення надійності та безпеки мережі.
2. Які фактори враховуються під час вибору основних схем станцій і підстанцій?
Під час вибору основних схем станцій і підстанцій ураховуються такі фактори:
1) Потужність і навантаження: Розуміння потреб споживачів та здатність системи переносити навантаження.
2) Напруга системи: Відповідність напрузі системи електропередачі обраній схемі.
3) Надійність і резервування: Врахування надійності, наявності резервних можливостей та відновлення роботи системи у разі аварій.
4) Фінансові обмеження: Урахування бюджетних обмежень та вартості установки та експлуатації системи.
5) Географічні умови та розташування: Вплив доступності землі, кліматичних умов та геологічної стійкості на вибір схеми.
6) Технічні можливості: Оцінка технічної реалізації обраної схеми з урахуванням наявного обладнання та інфраструктури.
7) Екологічні аспекти: Врахування енергоефективності та екологічної придатності обраної схеми.
3. Маркування трансформаторів.
Маркування трансформаторів складається з:
1) Номінальна потужність: Потужність трансформатора вказується у кіловольт-амперах (кВА) або мегавольт-амперах (МВА). Це дає інформацію про обсяг електричної енергії, яку трансформатор може перетворювати.
2) Напруга: Напруга на боках трансформатора, як правило, вказується в усіх фазах. Наприклад, "Висока напруга: 110 кВ, Низька напруга: 10 кВ".
3) Виробник: Назва або логотип компанії, яка виготовила трансформатор.
4) Серійний номер: Унікальний ідентифікатор, який дозволяє відслідковувати конкретний трансформатор.
5) Рік виготовлення: Інформація про той рік, коли трансформатор був виготовлений. Це може бути корисно для планування обслуговування та ремонту.
6) Технічні характеристики: Додаткові технічні характеристики, такі як тип та конструкція трансформатора, клас ефективності, тип охолодження тощо.
7) Інструкції з експлуатації та безпеки: Маркування може містити важливі інструкції щодо експлуатації та безпеки використання трансформатора.
Роботу виконав студент 4 курсу ЕЕЕ-20001б Ткаченко Денис