- •38. Методы синтеза цифровых су им. Метод дискретизации аналоговых регуляторов класса «вход/выход» (метод аналогий). Цифровой пид- регулятор.
- •39. Типовая методика структурно-параметрического синтеза контуров регулирования су им по желаемой передаточной функции. Привести пример.
- •40. Место силовых преобразователей в эп, используемом в системах промышленного электроснабжения. Однофазные и трёхфазные схемы вентильных преобразователей.
- •41. Работа 3-х фазного нулевого тп постоянного тока на активно-индуктивную нагрузку в режиме непрерывного тока при мгновенной коммутации. Диаграммы напряжения и тока при различных значениях угла
- •42. Процесс коммутации токов в фазах питающего трансформатора тп при переключении вентилей. Угол коммутации.
- •44. Принципы импульсного регулирования напряжения. Характер нагрузки импульсных преобразователей для электропривода постоянного тока. Параметры tр, t0,Ти, .
- •45. Тиристорные преобразователи частоты. Классификация. Двухзвенные пч с регулируемым напряжением (или током) в промежуточной цепи постоянного тока. Функциональная схема пч.
- •46. Защита тиристорных преобразователей от аварийных режимов работы. Защита от перезагрузок и токов кз. Защита тиристорных преобразователей от перенапряжений. Виды перенапряжений.
- •47. Понятие модели, цели моделирования, виды моделирования, классификация моделей, применение моделирования.
- •48. Разработка математических моделей (понятие математического моделирования, этапы и принципы построения, формы представления математических моделей).
- •49. Методы исследования моделей (методы исследования математических моделей систем и процессов, имитационное моделирование).
- •50. Принципы управления объектами.
- •51. Методика анализа устойчивости систем электроснабжения.
- •6.2.1. Критерий Гурвица Формулировка критерия: автоматическая система, описываемая характеристическим уравнением n-го порядка
- •6.2.2. Критерий Рауса
- •6.3. Частотные критерии устойчивости
- •6.3.1. Критерий Михайлова
- •6.3.2. Критерий Найквиста
- •53. Архитектуры систем распределенной обработки данных
- •1. Топология промышленных сетей
- •2. Физический интерфейс rs-485
- •3. Интерфейс «Токовая петля»
- •4. Hart-протокол
- •54. Место микропроцессоров в автоматизации систем энергоснабжения
- •1. Цифровые реле и защита в системах электроснабжения
- •2. Самодиагностика устройств црз
- •3. Принцип работы сторожевого таймера
- •4. Микропроцессорные устройства «Сириус», состав и функциональные возможности
- •55. Методы создания систем сбора данных на микроконтроллерах.
- •1. Объекты адресации языков программирования плк
- •2. Язык релейных схем (ld)
- •3. Язык функциональных блок-схем (fbd)
- •56. Классификация систем диспетчерского управления в энергетике
- •1. Состав модулей cpu и функциональные возможности
- •2. Модули расширения вводов-выводов
- •3. Коммуникационные модули
- •4. Человеко-машинный интерфейс
- •5. Основы функционирования плк
- •57. Scada-системы
- •1. Назначение и выполняемые функции
- •2. Краткие характеристики scada-система InTouch
- •3. Краткие характеристики scada-система Trace Mode
- •4. Краткие характеристики scada-система simatic WinCc
- •59. Методы расчёта режимов разомкнутых и простейших замкнутых эл-ких сетей.
- •Расчёты режимов разомкнутых сетей
- •Расчёты режимов простейших замкнутых электрических сетей
- •60. Выбор схем электрических сетей. Требования к надёжности электроснабжения.
- •62. Статическая устойчивость электроэнергетических систем. Основные понятия и определения. Задачи и методы расчета статической устойчивости.
- •64. Пуск и самозапуск двигательной нагрузки в промышленных системах эс.
- •65. Мероприятия по улучшению устойчивости электроэнергетических систем.
- •66. Электрические нагрузки. Показатели графиков электрических нагрузок. Методы расчёта.
- •Классификация графиков электрических нагрузок
- •Коэффициент использования ().
- •Выбор мощности и места установки компенсирующих устройств Определение места установки компенсирующих устройств в сетях до 1 кВ
- •Компенсация реактивной мощности в сети 6-10 кВ
- •В сетях с резкопеременной несимметричной нагрузкой
- •69. Защиты элементов системы электроснабжения в сетях до 1000 в(выбор предохранителей и автоматических выключателей).
- •71. Электробаланс и оценка режима электропотребления промышленного предприятия.
- •74. Максимальные токовые защиты.
- •Мтз с зависимой характеристикой времени срабатывания
- •75. Дифференциальные защиты
- •76. Дистанционные защиты (дз).
- •77. Защиты синхронных двигателей.
- •78. Защиты силовых трансформаторов
- •80. Схемы электрических соединений тэц. Особенности выбора схем. Схемы тэц на генераторном и повышенных напряжениях. Собственные нужды тэц.
- •81. Схемы электрических соединений пс. Особенности выбора схем. Схемы пс на высшем и низшем напряжениях. Собственные нужды пс.
- •83. Выбор эл-ких аппаратов и проводников. Нагрузочная спос-сть; проверка на электродин-кую и термическую стойкость; проверка на коммутационную способность.
4. Краткие характеристики scada-система simatic WinCc
Основу WinCC составляет базовая система, поддерживающая основные интерфейсы SCADA-систем.
Компонент Control Center выполняет: обзор данных проекта и глобальных установок системы; запуск среды разработки или исполнения; формирование общей базы данных переменных и сообщений с контроллеров Simatic; осуществление коммуникаций с контроллерами; конфигурацию многопользовательской клиент-серверной сетевой системы.
Компонент Graphics Designer используется для создания мнемосхем и динамических графических элементов. Компонент Alarm Logging применяется для сбора и архивации событий в системе. Компонент Tag Logging используется для архивирования измеряемых величин. Компонент User Archiv служит для хранения пользовательских данных в форме записей со свободно-параметрируемой структурой, определяемой пользователем. Компонент Report Designer служит для генерации отчетов в свободно-программируемом формате, управляемых событиями или по времени.
Компонент Global Scripts служит для программирования действий, производимых с объектами, а также программ, выполняющихся в фоновом режиме.
Компонент User Administration служит для управления правами доступа пользователей в системе.
59. Методы расчёта режимов разомкнутых и простейших замкнутых эл-ких сетей.
Расчётная
мощность простейших сетей (ПС)
(рис. 1)
представляет
собой мощность нагрузки с учётом потерь
мощности в трансформаторах и зарядной
мощности линий
где
![]()
![]()


Рис. 1. Определение расчётной мощности ПС:
–потери активной
и реактивной мощности при холостом ходе
трансформатора
Расчёты режимов разомкнутых сетей
«Расчёт
по данным конца» имеет целью определение
напряжения
и потока мощности в начале
по заданным напряжению
и нагрузке
в конце (рис. 2). Расчёт выполняется
по участкам
сети, начиная с последнего n-го.
На этом участке определяются падение
напряжения
где
– продольная и поперечная составляющие:
а
также потери мощности
После
этого определяется мощность в конце
предыдущего (
)-го
участка
и
таким же образом находятся падение
напряжения и потери мощности на (
)-м
участке и т.д.
«Расчёт
по данным начала» Этот расчёт выполняется
в два этапа. На первом этапе находят
потери мощности по тем же формулам,
принимая, что во всех узлах нагрузки
напряжение равно номинальному
.
Первый этап заканчивается определением
мощности головного участка
и
.
На втором этапе по найденным на первом
этапе значениям потоков мощности
определяются падения напряжения по
участкам, начиная с первого (рис. 2)

«Расчёт
по данным начала» заканчивается
определением напряжения
.
Рис.
2. Расчёт режима разомкнутой сети
Суммарная потеря напряжения в местной сети с двумя участками в соответствии с обозначениями рис. 3.
Суммарная
потеря напряжения в местной сети с n
участками определяется выражением
Задают
.
Находят по статистическим характеристикам
и
.
Определяют
Рис. 4. Расчёт
режима разомкнутой сети методом
систематизированного подбора
По
напряжению
и статическим характеристикам определяют
и
,
затем
,
затем
и напряжение
.
После этого расчёт повторяют для других
значений
,
и т.д. и по
и кривым рис. 4, б находят искомые
напряжения
и
.

