- •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
Краткое описание и сравнительные характеристики выключателей: масляных, воздушных, элегазовых, вакуумных, электромагнитных.
Тип выключателя |
Uном. кВ не более |
Iном. А не более |
Масляные баковые |
10 |
1500 |
Масляные баковые с камерами |
330 |
2000 |
Маломасляные |
500 |
2000 |
Масляные горшковые |
20 |
6000 |
Автогазовые |
10 |
600 |
Воздушные (газонапорные) |
750-1150 |
4000 |
Электромагнитные |
15 |
2000 |
Элегазовые |
750 |
4000 |
Вакуумные |
160 |
3200 |
В баковых выключателях масло служит в качестве газогенерирующего материала и в качестве изоляции. Для повышения коммутационной способности и уменьшения размеров выключатели оснащаются гасительными камерами различного исполнения. Недостатки: большие объемы используемого масла и высокая пожароопасность.
В маломасленных выключателях масло служит в качестве газогенерирующего материала, создающего условия для гашения дуги. Оснащены гасительными камерами, они более компактны чем баковые выключатели, менее пожаро- и взрывоопасны.
Недостатки – коммутационная способность зависит от токов нагрузки, ограниченная область применения.
Воздушные выключатели оборудованы гасительными камерами газового дутья. Применяются на высоком классе напряжения. Самый быстродействующий – время гашения дуги- 0,01сек. Недостатки – обязательно наличие доп. оборудования – воздушный компрессор.
Электромагнитные выключатели обладают высокой коммутационной способностью, допускают большое число операций между ремонтами, пожаро- и взрывобезопасны. Их размеры и стоимость несколько больше чем у маломасленных. Зависят от эксплуатационных режимов.
Элегазовые, элегаз обладает теплоемкость в три раза больше чем воздух, значительно интенсивней охлаждает дугу.
Вакуумные выключатели имеют малые размеры, большое быстродействие, пожаро- и взрывобезопасны, допускают большое число коммутаций между ремонтами. Требуют доработки в монтаже и эксплуатации.
Выключатели нагрузки.
Выключатели нагрузки – трехполюсный коммутационный аппарат переменного тока для напряжения свыше 1 кВ, рассчитанный на отключение рабочего тока, порядка номинального и снабженный приводом для неавтоматического или автоматического управления. Выключатели нагрузки неспособны отключать токи КЗ. Эти функции передаются на последовательно включаемые предохранители или на выключатели головных участков сети.
Конструкция выключателей нагрузки базируется на конструкции разъединителей, отличие состоит в наличии маломощного газогенерирующего дугогасительного устройства со сменными газогенерирующими вкладышами из органического стекла.
ВН бывают:
- Вакуумные: ВНВП-10/320-2 на основе вакуумной дугогасительной камеры КДВ-21;
- Воздушные: ВНВ выпускаются на 15 -1150кВ. ВВШ-150 (шунтированные контакты), ВВУ-110 (усилен по скорости восстановления напряжения), ВВД-330 (с повыш давлением сжат воздуха), ВВБМ-110 (малогабаритный);
- Электромагнитные ВЭ выпускаются на 6 -10кВ;
- Элегазовые SM-6 SR-6 на 6кВ.
