
- •Ответы по курсу “Электрическая часть станций и подстанций” (Щукин)
- •Системы охлаждения.
- •Принципиальная схема трансформатора с рпн:
- •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
- •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
Принципиальная схема трансформатора с рпн:
Обмотка
ВН (высшего напряжения) у трансформатора
с РПН состоит из двух частей: нерегулируемой
(основной) и регулируемой. На регулируемой
обмотке имеются ответвления, к которым
подключаются контактыаив.
Часть витков включена согласно, часть
- встречно. Кроме того, к одному из витков
нерегулируемой обмотки подключено
устройство переключения, которое состоит
из реактора, двух контакторов К1и К2и двух контактоваив.
Всё это находится в баке трансформатора.
Переключение из положения 2 в положение
1 происходит в следующей последовательности:
- Отключается К1.
- апереводится на контакт 1.
- Включается К1.
Реактор служит для уменьшения величины уравнительного тока.
- Отключается К2.
- впереводится на контакт 1.
- Включается К2.
Регулировочная обмотка имеет большое количество ответвлений, например ± 9 x 1,78, где± 9 – это число отпаек в сторону уменьшения коэф-та тр-ции и в сторону его увеличения, т.е всего 18 отпаек. 1,78 – это коэф. тр-ции соответствующий каждой отпайке.
Описание понятий: проходная мощность, номинальная мощность, типовая мощность и её коэффициент.
Номинальной мощностью обмотки трансформатора называется указанное на паспортной табличке значение полной мощности на основном ответвлении обмотки, гарантированное изготовителем при номинальных условиях эксплуатации. Номинальная мощность 2хобмоточного тр-ра – ном. мощность каждой из его обмоток, в 3хобмоточном – наибольшая из номинальных мощностей трёх его обмоток.
Номинальная мощность автотрансформатора– номинальная мощность обмоток имеющих
общую часть, т.е.проходная мощность– мощность, передаваемая электрическим
путём, т.е. из сети В.Н. в сеть С.Н.или
обратно.
Типовая мощность автотрансформатора- мощность передаваемая в автотрансформаторе магнитным путём (электромагнитная мощность), она равна мощности последовательной обмотки.
- коэффициент выгодности (он всегда
<1).
Коэффициент типовой мощности или коэффициент эффективности– это отношение величины мощности передаваемой в автотрансформаторе электрическим путём (проходная мощность) к мощности передаваемой магнитным путём (типовой мощности)
Почему автотрансформаторные обмотки автотрансформатора соединяются по схеме «звезда – звезда с заземлённой нейтралью»
Силовые автотрансформаторы получили широкое применение для связи сетей смежных напряжений, например 110 и 220, 220 и 500кВ и т.п. В этих случаях они выполняются на значительные проходные мощности, доходящие до 500МВА и выше. Автотрансформаторные обмотки автотрансформатора соединяются по схеме звезда с заземлённой нейтралью,так как они работают в сетях с глухозаземлённой нейтралью 110 – 1150кВ (110кВ – может быть с эффективно заземлённой нейтралью, через небольшое сопротивление или индуктивность).
Какие функции выполняет в автотрансформаторе трансформаторная обмотка. Может ли быть её мощность равной номинальной мощности автотрансформатора.
В автотрансформаторах, предназначенных для трёхфазных сетей, помимо двух основных обмоток, имеющих автотрансформаторную связь и соединённых по схеме звезды с заземлённой нейтралью, предусматриваются дополнительные обмотки, обычно низкого напряжения, соединённые треугольником. Наличие таких обмоток обеспечивает компенсацию токов нулевой последовательности, что приводит к выравниванию фазных напряжений при несимметричной нагрузке, а также устраняет появление в фазных напряжениях основных обмоток, ЭДС тройной частоты. Номинальная мощность обмотки низшего напряжения составляет от 20 до 50% номинальной (проходной ) мощности автотрансформатора.
27. Область использования измерительных трансформаторов напряжения (ИТН). Дайте определения параметров: номинальных напряжений, мощности, коэффициента трансформации,. амплитудной и угловой погрешности, класс точности.
Типы ТН:
НОСК– ТН однофазный сухой комплектуемый;
НОМ – однофазный, с естественным масляным охлаждением;
НТМИ– трёхфазный, с естеств. масляным охлаждением, с обмоткой для контроля изоляции сети;
НТМК– трёхфазный, с естеств. масляным охлаждением, с обмоткой для уменьшения угловой погрешности;
ЗНОМ– однофазный, с естеств. масл. охлаждением с заземлённым выводом первичной обмотки;
НКФ– каскадный в фарфоровой покрышке;
НДЕ– с емкостным делителем напряжения (конденсаторный ТН)
ТН – аппарат предназначенный для подключения контрольно-измерительных приборов и средств защиты к сетям с высоким напряжением. Трансформатор является измерительным устройством, его основные технические характеристики связаны с точностью преобразованного сигнала.
Первичное номинальное напряжение
–
напряжение обмотки, которая подключается
на измеряемую сторону.
Вторичное номинальное напряжение
- на него подключаются приборы.
Номинальный коэффициент трансформации
-
Номинальная мощность трансформатора – мощность вторичной обмотки, при которой трансформатор обеспечивает заданный класс точности.
Погрешности трансформатора:
амплитудная погрешность
угловая погрешность
, появляется тогда, когда
опережает
по фазе. Угловая погрешность появляется при измерении мощности.
Класс точности трансформатора определяется двумя функциями:
амплитудной погрешностью
угловой погрешностью
Класс точности разделяется на:
эталонные приборы 0,2 ( угловая погрешность -10 мин. частотная ±0,2)
коммерческий расчет 0,5 ( угловая погрешность -20 мин. частотная ±0,5)
для релейной защиты 1, 3 ( угловая погрешность – для1 – 40, для 3- не нормирована. частотная ±1 и ±3 )