- •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.
46. Защита тиристорных преобразователей от аварийных режимов работы. Защита от перезагрузок и токов кз. Защита тиристорных преобразователей от перенапряжений. Виды перенапряжений.
Аварийные режимы: выход из строя элементов преобразователя, 2 вида: превышается Iдоп и появляется перенапряжение от пробоя высоким U.
Защита от высоких токов
Если протекает Iперегруза,то его можно ↓ путем перевода в инверторный режим появляется встречная ЭДС, которая препятствует нарастанию тока. Если произошло КЗ, то только отключать:
1. принудительным гашением тиристоров - наиболее эффективный, но дорогой. Угашающее устройство включено встречно вентилям через дополнительный тиристор, который включается при Iкз (токи КЗ не вырастают до больших значений).
2. Защита специальным автоматическим выключателем
I=(2-2,5)*I
Срабатывают сразу.
Для
ограничения токов к.з. и скорости
нарастания тока тиристоров (di/dt )<(di/dt
)кр. на вход ТП со стороны ~I
вкл-ся воздушные токоограничивающие
реакторы с индуктивностями, они затягивают
темп нарастания тока и автоматические
выключатели успевают отключить. Темп
нарастания напряжения (du/dt
)<(du/dt
)кр. Уменьшают с помощью RC-цепочек.
3. Защита специальными плавкими предохранителями(ПП).
ПП ставятся в каждую цепь, так чтобы, если бы к.-л. вентиль вышел из строя ПП разорвал цепь, защищая остальные вентили. ПП исп-ся в мощных преобразователях с большим числом // вентилей для защиты от внутр. повреждений. При пробое одного из //-но включенных тиристоров сгорает соединенный послед-но с ним предохранитель, а установка остается в работе.
На практике, применяется комбинир-я защита с исп-нием неск. видов защ. средств.
Защита от перенапряжений.
Перенапряжений (внутренние и внешние) обусловлены рядом причин:
1 Коммутационное перенапряжений, возникающие в момент выключения вентиля заканчивающей работу фазы, когда обратный ток, проходящий через индуктивность обмоток трансф-ра, разрывается ↑ внутренним сопр-ем выключаемого вентиля.
2 Отключение питающих транс-ров с первичной стороны, особенно при ХХ.
3 Отключение выключателя или перегорание предохр-ля в цепи выпрямленного тока.
4 Резонансные явления при включении транс-ра.
5 Перенап-ния в питающей сети.
6 Возрастание ЭДС двигателя при быстром увеличении потока.
Защита с помощью R-C цепочек.
Д
ля
внутренних перенапряжений, возникающих
в момент выключения вентилей, когда
обратный ток из цепи вентиля коммутируется
в R-C цепочку, скорость тока в индуктивности
цепи ↓ и ЭДС самоиндукции ограничивается.
Последовательно включенные резисторы
R служат для ограничения толчков
разрядного тока конденсатора через
вентиль. R-C цепочки, подключаемые //
тиристорам, огран-ют скорость нарастания
прямогоU,
предотвращая самопроизвольное вкл-ие
тиристора.
Для защиты от внешних перенапряжений защитные R-C цепочки устанавливают на стороне переменного тока (пунктиром). Т.к. внешние перенапряжений значительны, требуются ёмкости большой величины. Эта защита применяется редко из-за дорогих и громоздких конденсаторов, из-за резисторов R’ включенных через вспомогательный выпрямитель на маломощных диодах.
Резистор R1 ограничивает броски зарядного тока при перен-ях =1-5 Ом. R2 обеспечивает постоянное протекание через выпрямитель небольшого тока, чтобы он был всегда готов пропустить на конденсатор С1 импульс перен-ния. Параметры защитной R1-C1 цепочки опр-тся из наиболее опасного режима отключения тран-ра на ХХ.
З
ащита
от перен-ний, возникающих при отключении
нагрузки с ↑ индуктивностью.
При отключении обмоток возбуждения крупных элек-их машин используют динистры. В рабочем режиме U, установке < U включения переключающего диода (динистора) «Д», и управление тиристорами 1-6 производится от СИФУ . При отключении автомата «А» на стороне переменного тока в нагрузке возникает ↑ ЭДС самоиндукции. Как только повышающееся U > U включения «Д», «Д» включается и на анодную группу ТП поступят включающие импульсы и образуется разрядный контур, через работающий тиристор катодной группы и 1 из тиристоров анодной группы (пр-р, через тиристоры 1 и 4). В этом контуре рассеивается энергия, запасённая в нагрузке. Вместо «Д» иногда используют лавинный диод «ДЛ» (показано пунктиром).
