
- •2011-02-01 Государственный экзамен по специальности «электроснабжение»
- •1.Виды оперативного тока, используемого для защиты силового трансформатора; достоинства и недостатки. Блоки питания заряда.
- •3.Способы ограничения пусковых токов асинхронных короткозамкнутых и синхронных двигателей.
- •3. Принцип работы и внешняя характеристика неуправляемого выпрямителя.
2011-02-01 Государственный экзамен по специальности «электроснабжение»
Билет №18
Задача:
Выбрать кабельную линию, питающую РП и защитный аппарат F2.
Данные РП – вариант 1
№ АД
Параметр |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
РН, кВт |
10 |
15 |
17,5 |
15 |
20 |
20 |
17,5 |
tgφcм |
1,7 |
1,1 |
1,3 |
0,8 |
1,0 |
1,2 |
1,0 |
КИ |
0,15 |
0,2 |
0,25 |
0,35 |
0,45 |
0,3 |
0,35 |
ПВ |
0,25 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Данные РП – вариант 2
№ АД
Параметр |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
РН, кВт |
12 |
10 |
17,5 |
20 |
17,5 |
15 |
29 |
tgφcм |
1,7 |
1,15 |
1,3 |
0,9 |
1,0 |
1,2 |
1,0 |
КИ |
0,15 |
0,2 |
0,25 |
0,35 |
0,45 |
0,3 |
0,35 |
ПВ |
0,25 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Значения токов кз
Вид кз |
Ток кз, кА | |
Точка К1 |
Точка К2 | |
Однофазное |
0,4 |
0,95 |
Трёхфазное |
0,75 |
2,0 |
Вопросы:
1) Системы оперативного тока, используемого на подстанциях, их достоинства и недостатки.
2) Анализ динамической устойчивости электроэнергетической системы методом площадей
3) Принцип работы и внешняя характеристика неуправляемого выпрямителя.
Способы ограничения пусковых токов асинхронных короткозамкнутых и синхронных двигателей.
Билет №18
1.Виды оперативного тока, используемого для защиты силового трансформатора; достоинства и недостатки. Блоки питания заряда.
Защиты трансформаторов мощностью 6,3 и 10 МВА выполнены на переменном оперативном токе, а 16 и 25 МВА на выпрямленном оперативном токе.
Оперативным током называется ток питающий цепи дистанционного управления выключателями, оперативные цепи релейной защиты, автоматики, телемеханики и различные виды сигнализации.
Питание оперативных цепей и особенно тех ее элементов от которых зависит отключение поврежденных линий и оборудования должно отличаться особой надежностью. Поэтому главное требование, которому должен отвечать источник оперативного тока, состоит в том, чтобы во время к. з. и при ненормальных режимах в сети напряжение источника оперативного тока и его мощность имели достаточную величину как для действия вспомогательных реле защиты и автоматики, так для надежного отключения и включения соответствующих выключателей.
Для питания оперативных цепей применяются источники постоянного и переменного тока.
Постоянный оперативный ток
В качестве источника постоянного тока используются аккумуляторные батареи с напряжением 110-220 В, а на небольших подстанциях 24-48 В, от которых осуществляется централизованное питание оперативных цепей всех присоединений. Для повышений надежности сеть постоянного тока секционируется на несколько участков, имеющих самостоятельное питание от сборных шин батареи.
Аккумуляторные батареи обеспечивают питание оперативных цепей в любой момент времени с необходимым уровнем напряжения
и мощности независимо от состояния основной сети и поэтому являются самым надежным источником питания.
В то же время аккумуляторные батареи значительно дороже других источников оперативного тока, для них требуются зарядные агрегаты, специальное помещение и квалифицированный уход.
Кроме того, из-за централизации питания создается сложная, протяженная и дорогостоящая сеть постоянного тока.
В связи с этим за последнее время получает широкое применение и переменный оперативный ток.
Переменный оперативный ток
Для питания оперативных цепей переменным током используется ток или напряжение сети. В соответствии с этим в качестве источников переменного оперативного тока служат трансформаторы тока, трансформаторы напряжения и трансформаторы собственных нужд.
Трансформаторы тока являются весьма надежным источником питания оперативных цепей для защит от к.з. При к.з. ток и напряжение на зажимах трансформаторов тока увеличиваются, поэтому в момент срабатывания защиты мощность трансформаторов тока возрастает, что и обеспечивает надежное питание оперативных цепей.
Однако трансформаторы тока не обеспечивают необходимой мощности при повреждениях и ненормальных режимах, не сопровождающихся увеличением тока на защищаемом присоединении. Поэтому их нельзя использовать для питания защит от замыкания на землю в сети с изолированной нейтралью, защит от витковых замыканий в трансформаторах и генераторах или защит от таких ненормальных режимов, как повышение или понижение напряжения и понижение частоты.
Трансформаторы напряжения и трансформаторы собственных нужд непригодны для питания оперативных цепей защит от к.з., так как при к. з. напряжение в сети резко снижается и может в неблагоприятных случаях стать равным нулю. В то же время при повреждениях и ненормальных режимах, не сопровождающихся глубокими понижениями напряжения в сети, трансформаторы напряжения и трансформаторы собственных нужд могут использоваться для питания таких защит, как, например, защиты от перегрузки, от замыканий на землю, повышения напряжения и т. д.
Заряженный конденсатор. Помимо непосредственного использования мощности трансформаторов тока и напряжения можно использовать энергию, накопленную в предварительно заряженном конденсаторе.
Разрядный ток конденсатора, имеющий необходимые величину и продолжительность, может питать оперативную цепь в момент действия защиты независимо от характера повреждения или ненор-
мального режима в сети. Предварительный заряд конденсатора обычно осуществляется в нормальном режиме от напряжения сети. При исчезновении напряжения на подстанции запасенная конденсатором энергия сохраняется. Поэтому заряженный конденсатор может использоваться также для питания защит и автоматов, которые должны работать при исчезновении напряжения на подстанции.
Питание цепей управления выключателей. Дистанционное управление выключателями и их автоматическое включение от АПВ или АВР должно производиться при любых нагрузках на присоединении и при отсутствии напряжения на шинах подстанции, чего не обеспечивают трансформаторы тока. Поэтому питание цепей дистанционного управления, АПВ и АВР производится от трансформаторов напряжения, трансформаторов собственных нужд и заряженных конденсаторов. Таким образом, каждый источник переменного оперативного тока имеет свою, рассмотренную выше, область применения. При этом возможность использования того или иного источника определяется мощностью, которую он может дать в момент производства операций.
Мощность источника питания должна некоторым запасом превосходить мощность, потребляемую оперативными цепями, основной составляющей которой является мощность, затрачиваемая приводом на отключение и включение выключателей.
Наибольшие затруднения из-за недостаточной мощности возникают при применении трансформаторов тока и трансформаторов напряжения. Учитывая, что включение и отключение выключателей является кратковременной операцией, можно допускать значительные перегрузки измерительных трансформаторов без ущерба для них.
2.Оценка динамической устойчивости электрической системы электроснабжения методом площадей.
Статическая устойчивость системы – отклонения малы.
Обрыв Р = ЕuС / xРЕЗ( z ) × sin
РДО АВ (до аварии), РТ (турбины), 1 – энергия ускорения, 2 – торможения.
Если S2 > S1 → система устойчива.
РТ