- •Ответы по курсу “Электрическая часть станций и подстанций” (Щукин)
- •Определение основных нормированных температур, вводимых для силового электрооборудования.
- •Определение термической стойкости для видов силового электрооборудования.
- •Понятие электродинамической стойкости электрического оборудования.
- •Понятие о расчетных рабочих токах.
- •Расчетные виды кз и расчетные токи кз.
- •Шины, область использования, конструкции.
- •Токопроводы.
- •Статические и динамические характеристики электрической дуги: вольт-амперные и вольт-секундные.
- •Изоляторы
- •Понятие о напряжениях дуги: пробивном, восстанавливающем.
- •Способы гашения электрической дуги.
- •Требования, предъявляемые к выключателям.
- •Способы повышения отключающей способности выключателей.
- •Краткое описание и сравнительные характеристики выключателей: масляных, воздушных, элегазовых, вакуумных, электромагнитных.
- •Выключатели нагрузки.
- •Физическая трактовка номинальных (паспортных) выключателей параметров выключателей.
- •Функции разъединителей, виды конструктивного выполнения, особенности эксплуатации.
- •Функции короткозамыкателей и их конструкции.
- •Функции отделителей и их конструкции.
- •Основные типы трансформаторов, способы охлаждения
- •Системы охлаждения.
- •Номинальная мощность и перегрузочная способность силовых трансформаторов
- •Способы регулирования напряжения в электрических сетях с помощью трансформаторов.
- •Принципиальная схема трансформатора с рпн:
- •Описание понятий: проходная мощность, номинальная мощность, типовая мощность и её коэффициент.
- •Почему автотрансформаторные обмотки автотрансформатора соединяются по схеме «звезда – звезда с заземлённой нейтралью»
- •Какие функции выполняет в автотрансформаторе трансформаторная обмотка. Может ли быть её мощность равной номинальной мощности автотрансформатора.
- •28. Источники погрешностей итн и способы их уменьшения
- •29. Принцип работы фильтра напряжения нулевой последовательности
- •30. Емкостные и каскадные итн
- •31. Выбор итн
- •32. Область использования итт. Дать определение параметров: номинальных тока, мощности, коэф-та тр-ции, амплитудной и угловой погрешности, классов точности
- •. Источники погрешностей итт: погрешность от первичного тока, погрешность от тока нагрузки.
- •34. Способы уменьшения погрешностей итт.
- •35. Принцип работы фильтра тока нулевой последовательности
- •36. Конструкция итт
- •37. Выбор итт
- •38. Какие функции выполняют токоограничивающие реакторы в системах электроснабжения
- •39. Конструкции реакторов их способы монтажа и номинальные параметры
- •40. Режимы работы сдвоенных реакторов
- •41. Схемы подключения реакторов
- •42. Выбор реакторов
- •43. Понятия схем: структурных, главных, и вторичных..
- •44. Главные схемы ру с коммутацией присоединений одним выключателем, области применения, достоинства и недостатки:
- •45. Главные схемы ру с коммутацией присоединений двумя и более выключателями, области применения, достоинства и недостатки.
- •46. Главные схемы ру- упрощённые
32. Область использования итт. Дать определение параметров: номинальных тока, мощности, коэф-та тр-ции, амплитудной и угловой погрешности, классов точности
ИТТ –предназначены для преобразования
тока в величины удобные для измерения
и подключении автоматики. Первичный
номинальный ток -I
-ток,на измерение которого расчитан ИТТ
по паспорту. I
-для
ИТТ –5А или1А . Коэффициент трансформации
Кн=I
/I
.
S
=I
*Z-
мощность, при которой ИТТ еще обеспечивает
заданный класс точности.
Номинальный коэффициент трансформации
-
Номинальная вторичная нагрузка (мощность трансформатора) – значение вторичной нагрузки с коэффициентом мощности 0,8 при которой трансформатору обеспечивает заданный класс точности.
Погрешности трансформатора:
токовая погрешность (амплитудная погрешность)
угловая погрешность , появляется тогда, когда
опережает
по фазе.
Класс точности трансформатора определяется двумя функциями:
токовой погрешностью
угловой погрешностью
Класс точности разделяется на:
эталонные приборы 0,2 =10 F -
0,1
измерительные приборы 0,5, 1 ,3 =40; 80 F - 0,5; 1; 3;
для релейной защиты 5Р, 10Р -не норм-ся. F - 5;
. Источники погрешностей итт: погрешность от первичного тока, погрешность от тока нагрузки.
И
сточниками
погрешности являются:
.
Токовая погрешность (амплитудная погрешность)
напрямую зависит от величины первичного тока и является минимальной (в пределах класса точности) при первичном токе равном 100-120%.
Угловая погрешность
- также прямо пропорциональна величине
первичного тока.
ИТТ гарантируется предельная кратность и класс точности при номинальной вторичной нагрузке- нагрузке с коэффициентом мощности 0,8 и величиной не ниже предельно допустимой: для ИТТ с Sном.=2,5 ВА Sном.=0,5 Sном ; для ИТТ с Sном.=5 ВА Sном.=0,75 Sном ; для ИТТ с Sном.=10 ВА Sном.=0,38 Sном .
34. Способы уменьшения погрешностей итт.
1. Для уменьшения токовой погрешности подгоняют числа витков (несколько уменьшают число витков вторичной обмотки).
2. Если уменьшить нагрузку, следовательно, уменьшиться погрешность.
3
.
Уменьшение погрешности трансформатора
произойдет за счет увеличения поперечного
сечения магнитопровода.
4.
Уменьшение угловой погрешности может
быть достигнуто применением
короткозамкнутого витка (ωк=1).
,
где
-
результирующая МДС при наличии кз витка;
-
ток кз витка. Наличие кз витка приводит
не к большому увеличению
и значительному уменьшению
из-за
возрастания угла потерь ψ.
35. Принцип работы фильтра тока нулевой последовательности
Токи нулевой последовательности при замыкании фазы на землю, в сети вызывают появления тройного напряжения нулевой последовательности у зажимов разомкнутого треугольника, куда подключаются реле или прибор.
Фильтр напряжения нулевой последовательности сигнализирует о наличии контакта какой-либо фазы на землю.
Используется в сетях 110кВ и выше (сети с заземленной нейтралью) для защиты нулевой последовательности.
Для сетей с изолированной нейтралью 6-35кВ используется ТОР на кабель.
