- •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.
74. Максимальные токовые защиты.
Принцип действия: при возникновении КЗ ток ↑ и начинает превышать I нагрузочного режима. Селективность действия достигается выбором выдержек времени.
Схемы МТЗ можно классифицировать по ряду признаков:
1. Способу питания оперативных цепей - МТЗ на переменном или постоянном оперативном токе.
2. Способу воздействия на привод выключателя - прямого или косвенного действия.
3. Характеру зависимости выдержки времени от тока - защиты с независимой и зависимой выдержкой времени.
4. Схеме соединения ТА и обмоток реле.
5. Назначению - защиты от к.з. и защиты от перегрузок током.
В качестве пусковых органов (ПО) МТЗ используют токовые реле.
Расчёт параметров МТЗ
Чтобы защита
работала при КЗ и не работала в норм.
режимах определим ток срабатывания
защиты -
-
это наименьший первичный ток, необходимый
для действия ПО защиты. Необходимо
обеспечить несрабатывание МТЗ при макс.I
(
)
и пуск.I
(
)
нагрузки. Необходимо выполнение условий:
1.
- ПО защит не должны приходить в действие
при макс.рабочемI
нагрузки;
2.ПО защиты,при
внешнем КЗ, должны вернуться в исходное
состояние после его отключения и снижения
до
.
Для выполнения этого условияI
возврата защиты
должен удовлетворять требованию
,
где
- коэф-т самозапуска двигательной
нагрузки, учитывает возрастание тока
при самозапуске двигателей, которые
тормозятся при сниженииU
при внешних КЗ,
.
и
связаны коэфф-том возврата
:
,(3)
где
,
для МТЗ
.
При выполнении
условия 2 выполняется условие 1, поэтому
выражение для определения
можно получить следующим образом:
,
(4) где
- коэф-т надёжности,
.
.
(5)
Зная величину
,
определим
- ток срабатывания реле, как
,
пересчитанный на вторичную обмотку ТА
,
где
- коэф-т схемы, зависящий от схемы
соединения ТА и обмоток реле и = отношениюI
в реле ко вторичному току ТА;
- коэф-т трансф-и ТА. По рассчитанному
значению
определяют
- ток уставки. Участи токовых реле
регулируется плавно (реле РТ-40), у других
- ступенчато (реле РТ-80), при этом округление
до
производится в большую сторону.
МТЗ с независимой характеристикой времени срабатывания
Выполняется
на базе реле РТ-40 (
регулируется плавно и время замыкания
не зависит от величиныI).
Селективность достигается выбором
выдержек времени,
,
где
- выдержка времени защиты, установленной
ближе к источнику питания.
- ступень селективности, её величина д.
б. такой, чтобы при КЗ на Л2 (рис. 6) защита
1 не успевала сработать.
,(6)
где
- погрешность защит, учитывающие самые
худшие сочетания (для защиты 2 это
погрешность в сторону увеличения
времени, а для защиты 1 – в сторону
уменьшения);
- время отключения выключателя второй
линии.
с
для МТЗ с независимой хар-кой времени
срабатывания.
Рис. 6. Согласование времени МТЗ линий Л1 и Л2.
Мтз с зависимой характеристикой времени срабатывания
Р
З
выполняется на базе РТ-80 (
регулируется ступенчато и время замыкания
контактов зависит от величины протекающего
по реле тока). Чем >I,
тем быстрее срабатывает реле. Для расчёта
времени дей-я защиты 1 (рис. 7) на границе
зоны дейс-я (К1) необходимо время дейс-я
защиты 2 при КЗ в К1, т.е.
,
тогда
.
Это соотношение выполняется во всём
интервале действия РЗ2, когда РЗ1 выступает
в роли резервной. Опред-е
производится по расчётным кривым для
реле РТ-80.
Время дейс-я защиты 2 д. б. > времени дейс-я защиты 2 (рис. 7,Л2).
“+”большее значение
отключается с меньшей выдержкой времени,
это характерна для головных участков
сети с односторонним питанием.
“-” реле РТ-80 более сложны конструктивно и более дорогостоящие.
Рис. 7. Согласование МТЗ с зависимой выдержкой времени.
Направленные МТЗ
В сетях с двухсторонним
питанием с помощью обычных МТЗ не удаётся
обеспечить селективность защит, т.к. в
одном случае (КЗ в точке К1, рис. 8) требуется
выполнение неравенства
,
а в другом случае (замыкание в точке
К2), наоборот,
.

Рис. 8. Принцип действия направленной МТЗ.
Точка КЗ делит
схему на 2 части. Потоки мощности КЗ от
источников, и проходящие через
соответствующие последовательности
цепи защит, будут встречно направлены.
Отличить место возникновения КЗ можно,
если контролировать направление мощности
КЗ (
),
такую функцию реализует реле направления
мощности. Время действия должно
согласовываться между собой у защит,
работающих от тока КЗ одного источника,
и увеличение времени происходит по мере
приближения от потребителя к тому
источнику, от которого работает данная
защита. График согласования приведён
на рисунке 9.

Рис. 9. График согласования защит.
Согласно временной
диаграмме (рис. 9) между собой согласуются
защиты 1, 3, 5 и 2, 4, 6:
;
;
;
.
определяется:
.
