- •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
Физическая трактовка номинальных (паспортных) выключателей параметров выключателей.
Выключатели имеют следующие основные паспортные данные:
Номинальное напряжение Uном (на 50 Гц) – линейное U трёхфазной сети, в которой аппарарт предназначен работать.
Наибольшее рабочее напряжение (если выключатель рассчитан на несколько классовU)
Номинальный ток Iном - наибольший ток (действующее значение), который аппарат способен длительно проводить при заданном Uном., fном, toном. воздуха, при этом to частей аппарата не должна превышать допустимую.
Номинальный ток отключения Io.ном.- наибольший ток КЗ (действующее значение периодической составляющей), который аппарат способен отключить при заданном Umax.рабоч. в заданном цикле операций (определяется в МРК). Ток отключения (в целом) состоит из периодической и апериодической слагающих и меняется по действующему значению.
Апериодическая составляющая тока КЗ определяется в МРК и оценивается параметром β, равным отношению апериодической составляющей тока к амплитуде периодической в МРК.
Номинальная мощность отключения - Sоткл. = Uном · Iном ·√3
Стойкость при сквозных токах КЗ - термическая Iт за время t и электродинамическая Iд.
При этом
время t =1-3 сек. при
U ≤ 220кВ и t
=1-2 сек. при U ≥ 330кВ.
Ток электродинамической стойкости
определяется амплитудным значением
ударного тока
Номинальный ток включения – ток КЗ, который выключатель способен включить без приваривания контактов и других повреждений. Ток включения определяется как его амплитудой
,
так и начальным действующим значением
периодической составляющей
Полное время отключение – промежуток времени от подачи команды на отключение до момента погасания дуги во всех полюсах.
Функции разъединителей, виды конструктивного выполнения, особенности эксплуатации.
Разъединитель представляет собой коммутационный аппарат для напряжения свыше 1кВ, основное назначение которого – создавать видимый разрыв и изолировать части схемы, электроустановки, отдельные аппараты от смежных частей, находящихся под напряжением, для безопасного ремонта. Разъединитель также используют для:
отключения и включения ненагруженных трансформаторов не большой мощности и ЛЭП ограниченной длины при строго установленных условиях;
для переключений присоединений РУ с одной системы сборных шин на другую без перерыва тока;
для заземления отключенных и изолированных участков системы с помощью вспомогательных ножей, предусмотренных для этой цепи;
для заземления отключенных и изолированных участков системы с помощью вспомогательных ножей, предусмотренных для этой цепи;
Для внутренней установки – выполняются обычно вертикально рубящего типа с ножами, поворачивающимися в вертикальной плоскости, перпендикулярной основанию.
Наружной установки – разъединители горизонтально поворотного типа с ножами, вращающимися в горизонтальной плоскости параллельно основанию.
Разъединитель нельзя отключать под нагрузкой у него нет дугогасительной камеры, его ножи шлифуются для минимального шлейфа токов.
