
- •1 Дисциплина «электроэнергетика»
- •1.Технологический процесс производства электроэнергии на гидроэлектростанциях (гэс и гаэс). Основные и вспомогательные сооружения гидроэлектростанций.
- •2. Технологический процесс производства электроэнергии на тепловых электростанциях. Особенности конденсационной электростанции (кэс) – Государственные районные электростанции (грэс).
- •3.Преимущества и недостатки конденсационной электростанции (кэс) по сравнению с тэс.
- •4.Технологический процесс производства электроэнергии на атомных электростанциях (аэс). Отрицательное воздействие аэс на экологию.
- •5.Технологический процесс производства электроэнергии на газотурбинных электростанциях.
- •6.Основное оборудование гидроэлектростанций. Конструкции гидрогенераторов. Исполнение статора и ротора гидрогенератора.
- •7.Основное оборудование тепловых электростанций. Конструкции турбогенераторов. Исполнение статора и ротора турбогенератора.
- •8.Охарактеризовать системы охлаждения генераторов станций. Непосредственные и косвенные системы охлаждения. Охлаждающая среда.
- •9. Форсировка возбуждения генератора электростанции. Требования к форсировке возбуждения.
- •10.Системы возбуждения генераторов электростанций. Охарактеризовать и назвать достоинства и недостатки систем возбуждения.
- •11.Силовые трансформаторы. Назначение и классификация трансформаторов.
- •12. Способы охлаждения трансформаторов. Допустимые перегрузки трансформаторов.
- •13. Схемы соединений силовых трансформаторов. Режимы нейтралей трансформаторов.
- •14. Конструкции силовых трансформаторов.
- •15. Суточные и годовые графики нагрузок потребления. Максимальные нагрузки, продолжительность включения.
- •16. Технико-экономические показатели годового графика нагрузок.
- •17. Суточные графики нагрузок районных подстанций
- •18. Графики нагрузок энергосистемы. Определение мощности нагрузок генераторов станций.
- •19.Автотрансформаторы. Номинальные параметры автотрансформаторов.
- •20.Автотрансформаторные режимы автотрансформаторов. Условие допустимости режимов.
- •21.Трансформаторные режимы автотрансформаторов. Условие допустимости режимов.
- •22.Комбинированные режимы автотрансформаторов. Условие допустимости режимов.
- •23.Электроэнергетические системы. Охарактеризовать системообразующие, питающие и распределительные сети. Преимущества объединенных энергосистем.
- •24.Конфигурации простых электрических сетей. Охарактеризовать замкнутые и разомкнутые сети.
- •25.Воздушные линии электропередач. Типы опор, проводов, изоляторов
- •26.Кабельные линии электропередач. Основная классификация кабелей по видам изоляции. Способы прокладки кабелей.
- •27.Схемы замещения воздушных линий, определение параметров схемы замещения.
- •28.Схемы замещения силовых трансформаторов, определение параметров схемы замещения.
- •29.Падение и потеря напряжения в электрических сетях. Векторная диаграмма, допустимые потери напряжения.
- •30. Рабочие режимы электрических сетей. Баланс активной мощности и его связь с частотой.
- •2 Дисциплина «электрические машины»
- •§ 1.4. Уравнения напряжений трансформатора
- •§ 1.5. Уравнения магнитодвижущих сил и токов
- •§ 1.7. Векторная диаграмма трансформатора
- •2.5 Режим короткого замыкания трансформатора
- •§ 1.13. Внешняя характеристика трансформатора
- •§ 1.14. Потери и кпд трансформатора
- •§ 1.15. Регулирование напряжения трансформаторов
- •§ 2.2. Параллельная работа трансформаторов
- •§2.1. Группы соединения обмоток
- •§ 3.2. Автотрансформаторы
- •§ 4.1. Переходные процессы при включении и при внезапном коротком замыкании трансформаторов
- •§ 5.1. Трансформаторы с плавным регулированием напряжения
- •§ 5.2. Трансформаторы для выпрямительных установок
- •§ 5.3. Трансформаторы для автоматических устройств
- •§ 5.4. Трансформаторы для дуговой электросварки
- •§ 3.1. Трехобмоточные трансформаторы
- •Глава 24
- •§ 24.1. Принцип действия генератора и двигателя постоянного тока
- •§ 24.2. Устройство коллекторной машины постоянного тока
- •§ 25.1. Петлевые обмотки якоря
- •§ 25.2. Волновые обмотки якоря
- •§ 25. 3. Уравнительные соединения и комбинированная обмотка якоря
- •§ 26.1. Магнитная цепь машины постоянного тока
- •§ 26.2. Реакция якоря машины постоянного тока
- •§ 26.4. Устранение вредного влияния реакции якоря
- •§ 27.2. Прямолинейная коммутация
- •§ 27.3. Криволинейная замедленная коммутация
- •§ 27.4. Способы улучшения коммутации
- •§ 27.5. Круговой огонь по коллектору
- •§ 28.1. Основные понятия
- •§ 28.2. Генератор независимого возбуждения
- •§ 28.3. Генератор параллельного возбуждения
- •§ 29.3. Двигатель параллельного возбуждения
- •§ 29.4. Регулирование частоты вращения двигателей параллельного возбуждения
- •§ 29.6. Двигатель последовательного возбуждения
- •§ 29.7. Двигатель смешанного возбуждения
- •§ 29.8. Потери и коэффициент полезного действия коллекторной машины постоянного тока
- •§ 10.1. Режим работы асинхронной машины
- •§ 10.2. Устройство асинхронных двигателей
- •§13.1. Потери и кпд асинхронного двигателя
- •§ 13.2. Электромагнитный момент и механические характеристики асинхронного двигателя
- •Рис 13.3. Зависимость электромагнитного момента
- •§ 13.4. Рабочие характеристики асинхронного двигателя
- •§15.1. Пуск двигателей с фазным ротором
- •§ 15.4. Регулирование частоты вращения асинхронных двигателей Частота вращения ротора асинхронного двигателя
- •§ 17.2. Асинхронный преобразователь частоты
- •§ 15.2. Пуск двигателейс короткозамкнутым ротором
- •§16.1. Принцип действия и пуск однофазного асинхронного двигателя
- •§ 19.2. Типы синхронных машин и их устройство
- •§ 19.1. Возбуждение синхронных машин
- •§ 23.1. Синхронные машины с постоянными магнитами
- •§22.1. Принцип действия синхронного двигателя
- •§ 22.2. Пуск синхронных двигателей
- •§ 22.3. U–образные и рабочие характеристики синхронного двигателя
- •§ 21.4. Колебания синхронных генераторов
- •3 Дисциплина «проектирование систем электроснабжения»
- •2. Расчет электрических нагрузок в системах электроснабжения предприятий.
- •3. Расчет электрических нагрузок в системах электроснабжения предприятий.
- •4. Требования к электрическим сетям до 1 кВ промышленных предприятий
- •5. Виды плавких предохранителей до 1кВ
- •6. Выбор плавких предохранителей для узлов питания до 1 кВ
- •7. Выбор плавких предохранителей для одиночных электроприемников до 1 кВ
- •8. Автоматические выключатели.
- •9. Автоматические выключатели.
- •10. Компенсация реактивной мощности в промышленных сетях. Влияние компенсации на увеличение коэффициента мощности - сos.
- •11. Компенсация реактивной мощности в промышленных сетях. Технические средства компенсации общепромышленной нагрузки, назначение компенсации, выбор места установки.
- •12. Компенсация в сетях со специфическими нагрузками.
- •13. Компенсация реактивной мощности в промышленных сетях. Характеристика способов компенсации реактивной мощности
- •14. Виды компенсации реактивной мощности.
- •15. Выбор оптимального числа трансформаторов цеховых подстанций с учетом компенсации реактивной мощности.
- •16. Технико-экономические расчеты в электроснабжении.
- •17. Выбор сечений проводов и кабелей до 1 кВ.
- •18. Падение и потеря напряжения в линии с нагрузкой на конце.
- •19. Виды трансформаторных подстанций распределительных сетей. Выбор числа трансформаторов тп и места расположения.
- •20. Определение потерь мощности и энергии в силовых трансформаторах
- •21. Мероприятия по снижению потерь мощности и напряжения.
- •22. Методы расчета токов короткого замыкания в электрических сетях предприятий выше 1 кВ.
- •23. Особенности расчета токов короткого замыкания в электрических сетях предприятий до 1 кВ.
- •24. Проверка аппаратов и проводников по термическому действию токов короткого замыкания
- •Iтер.Экiтер.Доп.
- •25. Проверка аппаратов и проводников по электродинамическому действию токов короткого замыкания
- •26. Показатели качества электроэнергии.
- •27. Показатели качества электроэнергии
- •28. Показатели качества электроэнергии.
- •29. Показатели качества электроэнергии
- •30. Влияние несимметрии напряжения на отдельные электроприемники.
6. Выбор плавких предохранителей для узлов питания до 1 кВ
Назначение плавких предохранителей. Условия выбора плавких предохранителей к узлу питания.
Плавкие предохранители применяются для защиты сетей и электроприемников от токов короткого замыкания. Плавкие вставки предохранителей выдерживают токи на 30-50% выше номинальных в течении 1 часа и больше, 60-100% менее 1 часа. Если в течении этого времени нагрузочные токи уменьшаться до номинальных, плавкая вставка останется целой.
При выборе плавких предохранителей к узлам распределения электроэнергии – силовым сборкам, шинопроводам, магистралям, длительный ток принимается равным расчетному для группы приемников, для защиты одиночных приемников длительный ток принимается равным номинальному.
Номинальный ток плавкой вставки безинерционного предохранителя выбирается из условия длительного протекания расчетного тока линии по (4.1)
.
где
-
длительный расчетный ток.
Номинальный ток инерционного предохранителя
должен соответствоать кратности
допустимого тока.
Для обеспечения нормальной работы сетей
и электроприемников плавкие предохраниели
отстраивают от кратковременных токов
перегрузки
.
В качестве кратковременных токов одиночных приемников принимаются пусковые токи, а для групп приемников пиковые токи.
где
для группы приемников,
- коэффициент снижения пускового тока электроприемника, при легком пуске =2,5, при тяжелом пуске=1,6 при среднем=2,0.
Легкий пуск имеют приемники с однородным графиком потребления – это электродвигатели вентиляторов, насосов, компрессоров. К среднему пуску можно отнести приводы металлообрабатыващих станков. Тяжелый пуск характерен для ЭП включаемых под нагрузкой, например двигатели крановых механизмов, прокатное оборудование.
Пиковый ток группы приемников рассчитывается
где
- пусковой ток приемника, создающего
максимальный ток в группе, А
-
расчетный ток группы, А
- номинальный ток указанного приемника,
А
- коэффициент использования этого
приемника.
Пусковой ток приемника рассчитывается
где КПУС– кратность пускового тока.
Защита, выполняемая аппаратами, в том числе плавкими предохранителями, должна быть селективной. Что достигается выбором плавких вставок на отдельных участках возрастающими в сторону узла питания. При этом ток предохранителя высшей ступени больше на два порядка низшей ступени.
Чтобы обеспечить избирательность защиты необходимо подобрать плавкие вставки на двух смежных участках линии так, чтобы произошло отключение только необходимой линии.
7. Выбор плавких предохранителей для одиночных электроприемников до 1 кВ
Назначение плавких предохранителей. Условия выбора плавких предохранителей к электроприемнику.
Плавкие предохранители применяются для защиты сетей и электроприемников от токов короткого замыкания. Плавкие вставки предохранителей выдерживают токи на 30-50% выше номинальных в течении 1 часа и больше, 60-100% менее 1 часа. Если в течении этого времени нагрузочные токи уменьшаться до номинальных, плавкая вставка останется целой.
При выборе плавкого предохранителя к
одиночному приемнику с частыми пусками
или затяжным пуском
Номинальный ток плавкой вставки безинерционного предохранителя выбирается из условия длительного протекания расчетного тока линии по (4.1)
.
где
-
длительный расчетный ток.
Номинальный ток инерционного предохранителя
должен соответствоать кратности
допустимого тока.
Для обеспечения нормальной работы сетей
и электроприемников плавкие предохраниели
отстраивают от кратковременных токов
перегрузки
.
В качестве кратковременных токов одиночных приемников принимаются пусковые токи, а для групп приемников пиковые токи.
для одиночного приемника
- коэффициент снижения пускового тока электроприемника, при легком пуске =2,5, при тяжелом пуске=1,6 при среднем=2,0.
Легкий пуск имеют приемники с однородным графиком потребления – это электродвигатели вентиляторов, насосов, компрессоров. К среднему пуску можно отнести приводы металлообрабатыващих станков. Тяжелый пуск характерен для ЭП включаемых под нагрузкой, например двигатели крановых механизмов, прокатное оборудование.
Защита выполняемая аппаратами, в том числе плавкими предохранителями, должна быть селективной. Что достигается выбором плавких вставок на отдельных участках возрастающими в сторону узла питания. При этом ток предохранителя высшей ступени больше на два порядка низшей ступени.
Чтобы обеспечить избирательность защиты необходимо подобрать плавкие вставки на двух смежных участках линии так, чтобы произошло отключение только необходимой линии.