
- •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.
Выбор мощности и места установки компенсирующих устройств Определение места установки компенсирующих устройств в сетях до 1 кВ
В СЭС пром.предприятий к ступени U ниже 1 кВ подключается большая часть потребителей реакт. мощ-ти. Полностью ее скомпенсировать не всегда удаётся. Нескомпенсированная реакт. нагрузка покрывается перетоком реакт. мощ-ти из сети ВН.
При решении задачи компенсации реакт.мощ-ти требуется установить оптимальное соотношение между источниками реакт.мощ-ти на шинах НН и ВН.
Для отдельных
шинопроводов предусматривают не более
2-х близких по мощности КУ, суммарной
мощностью:
.
Если основные
реактивные нагрузки присоединены ко
второй половине шинопровода, устанавливают
только одну КУ. Точку ее подключения
определяют из условия:
,
где
- максимальные реактивные нагрузки
шинопровода перед узлом
и после него (см. рис. 10).
Рис. 10. Схема подключения одной конденсаторной батареи к шинопроводу
При подключении к шинопроводу двух конденсаторных батарей (см. рис. 11), точки их подключения определяют из следующих условий:
для дальней батареи
конденсаторов:
;
ближней БК:
.
Рис. 11. Схема подключения двух БК к шинопроводу
Компенсация реактивной мощности в сети 6-10 кВ
,
где
- расчётная реактивная нагрузка в сети
6-10 кВ;
- расчётная нагрузка приёмников 6-10 кВ;
- нескомпенсированная нагрузка в сети
до 1 кВ;
- потери реакт.мощ-ти в сети, трансформаторах
и реакторах.
Расчёт оптимальной мощности КУ производят для режима наибольших нагрузок (как в сетях до 1 кВ).
В сетях с резкопеременной несимметричной нагрузкой
1. Из-за низкого коэффициента мощности потребителей и резкопеременного характера нагрузки осуществляют компенсацию как постоянной, так и переменной составляющей реакт.мощ-ти .
2. Из-за динамичного изменения потребляемой реакт.мощ-ти необходимо использовать быстродействующие КУ.
3. Из-за неравномерного потребления реакт.мощ-ти по фазам необходимо пофазное управление КУ.
4. Наличие гармоник тока и напряжения при работе нелинейных нагрузок приводит к значительным перегрузкам батарей конденсаторов по току.
69. Защиты элементов системы электроснабжения в сетях до 1000 в(выбор предохранителей и автоматических выключателей).
В сетях U до 1 кВ защиту выполняют плавкими пред-лями и автомат-ми выключателями. Выбор предохранителей
Пред-ли –устройства, защищающие установки от перегрузки и I КЗ.
Элементы предохр-ля- плавкая вставка, включаемая в рассечку защищаемой цепи, и дугогасительное устр-во, гасящее возникшую после перегорания плавкой вставки дугу. Вставка выполняется в виде тонкой проволоки, которая выбирается с высокой проводимостью и низкой температурой плавления.
Хар-ки:
номин. I
плавкой вставки
,
номин.I
пред-ля
,
номин.U
пред-ля
,
номин.I
отключения пред-ля
,
защитная хар-ка пред-ля.
Номин. I плавкой вставки наз-ют I, на который рассчитана плавкая вставка для длительной работы в норм. режиме. Номин. I пред-ля –I, при длительном протекании которого не наблюдается перегрева пред-ля в целом. В пред-ле может использоваться плавкая вставка с номин. I, меньшим номин. I пред-ля. Номин. U пред-ля опред-ет конструкцию пред-ля и длину плавкой вставки. Отключающая способность пред-ля харак-ся номин.I отключения, являющимся наибольшим током КЗ
Бывают плавкие пред-ли инерционные,выдерживающие значительные кратковременные перегрузки, и безынерционные с ограниченной способностью к перегрузкам.
Параметром пред-ля при КЗ явл-ся предельный I отключения –I, который он может отключить при восстанавливающемся U, = рабочему U.
Полное
время работы пред-ля:
, (11.1);
– время нагрева вставки до температуры
плавления;
– время перехода из твердого состояния
в жидкое;
–время гашения дуги.
Выбор
предохр-ей:
(11.4)
Плавкую
вставку для инерционных пред-лей выбирают
по длительно допустимому току линии
, (11.5),
а
для безынерционных предох-лей:
(11.6)
В
(11.4) – (11.6) приняты обозначения:
–
номин. U
сети;
–
максим-й I
КЗ сети;
–
максим-й рабочий I
сети;
– пусковой
I
одного двиг-ля, равный
[для группы двиг-лей вместо пускового
I
принимают пиковый I,
определяемый по выражению:
,
где
– наибольший из пусковыхI
двиг-лей в группе по паспортным данным;
– номин. (приведённый к ПВ=100%)I
двиг-ля с наибольшим пусковым I;
– коэфф-т использования, характерный
для двиг-ля, имеющего наибольший пусковойI;
– расчётныйI
нагрузки группы приёмников];
– номин-йI
двиг-ля;
– кратность пусковогоI;
для режима пуска неотключаемых
потребителей, если необходимо, обеспечить
их самозапуск,
;
– пусковойI
i-ro
самозапускающегося двиг-ля;
– коэфф-т перегрузки, учитывающий
превышениеI
двиг-ля сверх номин. значения в режиме
пуска и принимаемый 1,6–2 для тяжелых и
2,5 для легких условий пуска.
Поскольку
в КЗ цепи резко падает U
и контакторы могут отключиться раньше,
чем сработает пред-ль, плавкую вставку
можно выбрать по I
КЗ на выводах обмотки статора, т.е:
,(11.8)
где
.
Если
пред-ли используются для обеспечения
селективности, то необходимо согласовать
их хар-ки, т.е. найти коэфф-т
, (11.9)где
–
сечение плавкой вставки, ближе
расположенной к источнику питания;
–
сечение плавкой вставки, расположенной
ближе к нагрузке.
Значение
сравнивают с каталожным. Если
,
то селективность будет обеспечена.
I
плавкой вставки пред-ля, защищающего
конденсаторную батарею, выбирают с
учётом отстройки от I
включения и разряда конденсаторов:
,
(11.10) где
– общее кол-во конденсаторов в батарее
во всех фазах, шт.;
–номин.
мощность одного конденсатора, квар;
– линейноеU
сети, кВ.
Выбор автоматических выключателей (АВ)
АВ-
сочетание выключателя и расцепителя.
Номин. током АВ
- наибольшийI,
при протекании которого выключатель
может длительно работать без повреждений.
Номин. U
АВ
- указанное в паспортеU,
= U
сети, для работы в которой этот выключатель
предназначен. Номин. I
расцепителя
- указанный в паспортеI,
длительное протекание которого не
вызывает срабатывание расцепителя. I
уставки расцепителя - наименьший I,
при протекании которого расцепитель
срабатывает.
Выбор АВ требования:
1)номин.
U
выключателя не д. б.
ниже
U
сети;
2)отключающая
способность д. б. рассчитана на максимальные
токи КЗ, проходящие по защищаемому
элементу;
3)номин.
I
расцепителя д. б. не < наибольшего
расчётного I
нагрузки, длительно протекающего по
защищаемому элементу:.(11.11)
АВ
не должен отключаться в нормальном
режиме работы
(11.12)
при
допустимых кратковременных перегрузках
защищаемого элемента АВ не должен
срабатывать
,(11.13)
где
–опред-ся
так, как и при выборе пред-лей.
Для обеспечения избирательного действия последовательно установленных АВ их защитные хар-ки на карте селективности не должны пересекаться.
Расцепители выключателей с уставками, выбранными по условию избирательности, должны удовлетворять требованиям чувств-ти: миним-й I КЗ в самой удаленной точке защищаемой линии д. б. > номин. I расцепителя замедленного срабатывания не менее чем в 3 раза, а для выключателей, имеющих только расцепители мгновенного срабатывания, миним-й I КЗ в самой удаленной точке линии должен превышать I уставки мгновенного срабатывания не менее чем в 1,4 раза для выключателей с номин. I до 100 А и 1,25 раза для всех др. выключателей.
При I, больших предельных уставок, неизбирательные выключатели срабатывают мгновенно, а избирательные – с независимой от I выдержкой времени.