
- •3 Вопрос !!!
- •Вопрос 5 Микро тепловые эс.
- •6. Схема аэс ввэр – 1000(2000) – водоводяной энергетический реактор.
- •7,Технологическая схема аэс с рбмк
- •Вопрос 8: технологическая схема аэс бн-60
- •9,Типы гэс
- •10. Типы турбин гэс и основное гидрооборудование.
- •12.Маневренные свойства эс
- •14. Генераторное распределительное устройство (гру).
- •Билет 15
- •16) Cхемы многоугольников (схемы кольцевого типа).
- •Билет № 17 Одиночная секционированная система шин с обходной сист.Шин.
- •18 Две рабочие системы шин с обходной системой шин
- •19.Схемы 3/2 и 4/3.
- •21. Две системы шин с подключением ответственных присоединений по схеме 3/2
- •Вопрос 22. Электромеханическая блокировка
- •24. Принцип действия электромагнитной блокировки:
- •25 Микропроцессорная блокировка
- •26Сети с глухо и эффективно заземленными нейтралями
- •27Сети с изолированной нейтралью
- •28. Режимы нейтрали сети до 1000 в.
- •Вопрос 29
- •30. Электродинамическая стойкость проводников и аппаратов.
- •32Вопрос не написан!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- •34 Вопрос
- •35 Вывод в ремонт выключателя линии напряжением 35 кВ в схеме одиночная секционированная система шин.
- •36. Принцип заполнения таблицы надежности ру.
- •37. Системный ущерб
- •38. Формула системного ущерба для ру «Четырёхугольник», 2 линии и 2 блока
- •39Вопрос не написали!!!!!!!!!!!!!!!
- •41Принципы гашения дуги в вакуумных выключателях
- •42.Конструкции камер вакуумных выключателей
- •43.Принципы гашения дуги в элегазовых выключателях
- •Вопрос 44. Конструкции камер элегазовых выключателей.
- •4.2. Колонковые элегазовые выключатели
- •Вопрос 46
- •48. Масляные выключатели.
- •49. Разъединители. Назначение. Конструктивное исполнение. Принцип действия. Условия выбора.
- •50. Отделители и короткозамыкатели.
- •Вопрос 51. Режимы работы тт индуктивного типа.
- •53. Тн ёмкостного типа.
- •54.Оптические тт
- •55Нет вопроса
- •56. Схемы соединения вторичных обмоток трансформаторов тока.
- •Вопрос 57
- •58 Вопрос
- •59. Классы точности тт
- •60. Трансформаторы напряжения, не поддерживающие феррорезонанс
53. Тн ёмкостного типа.
НДЕ – трансформатор напряжения с ёмкостным делителем напряжения. Ёмкостный делитель напряжения состоит из конденсаторов С1 и С2. Напряжение на конденсаторе С2 порядка 10 – 15 кВ. Заградитель не пропускает токи высокой частоты каналов связи, телемеханики и релейной защиты во вторичные цепи трансформатора напряжения. Для уменьшения угловой погрешности, вызванной наличием в цепи конденсаторов, применяется индуктивный реактор. Для предупреждения феррорезонанса во вторичной обмотке устанавливается демпфирующее устройство.
Емкостной делитель расположен внутри от одного до четырех изоляторов – блоков
конденсатора связи в зависимости от первичного напряжения. Он состоит из большого числа пластинчатых конденсаторов, соединенных последовательно, сделанных из
смешанного диэлектрика (полипропилен и конденсаторная бумажная пленка) встав-
ленных между электродами из алюминиевой фольги.
Эти элементы, после сборки в комплекты, сжимают, связывают, сушат и наполняют
синтетической пропитывающей жидкостью в высоком вакууме. Сжимание и соединение элементов емкостного делителя производится таким способом, обеспечивающим долговременную постоянность емкостей.
Большое число одинаковых емкостных элементов обеспечивает постоянное и равномерное распределение диэлектрических напряжений по внутренней и внешней
изоляции. Емкостные элементы соединяют таким образом, чтобы достигнуть низкую
индуктивность и высокую резонирующую частоту емкостного делителя.
Вверху каждого емкостного делителя, внутри изолятора, установлена металлическая
мембрана из нержавейки для компенсации термического расширения пропитываю-
щей жидкости. Благодаря этому все емкостные делители герметически закрыты, без
воздуха и инертных газов, и не требуют обслуживания.
После пропитывания, каждый емкостный делитель подвергается испытанию на герметичность.
Электрически, емкостный делитель состоит из двух конденсаторов, конденсатора вы-
сокого напряжения (C1) и конденсатора промежуточного напряжения (C2). Отпайка
промежуточного напряжения и низковольтные соединения емкостного делителя вы-
водятся через внутренний проходной изолятор прямо в электромагнитное устройство.
Электромагнитное устройство
Электромагнитное устройство расположено в баке в основании трансформатора.
Оно состоит из промежуточного трансформатора, серии реакторов для компенсации
смещения фазы из-за емкостного делителя, ограничителя перенапряжений защищающего промежуточный конденсатор и ЭМУ, и демпфирующего устройства для подавления феррорезонансных колебаний.
Демпфирующее устройство состоит из последовательно соединённого демпфера с
железным сердечником и резистора, и обеспечивает высокую способность затухания
и стабильность трансформатора, без отрицательного влияния на класс точности и
переходные характеристики. Настройкой демпфирующего устройства, можно удовлетворить всем желаниям заказчиков относительно поведения трансформатора в
переходных режимах, для приведения в соответствие с требованиями существующей
системы защиты.
54.Оптические тт
В оптическом трансформаторе тока вокруг токоведущей части 1 располагается круговой поляризатор 2. Электронно-оптический блок посылает по световодам два световых сигнала. Эти сигналы, направ-
ленные встречно по отношению друг к другу, проходят в поляризаторе 2 несколько раз вокруг токоведущей части. Магнитное поле, создаваемое током, протекающим в проводнике, изменяет скорость распространения света в световоде поляризатора. При этом замедляется один световой сигнал и ускоряется другой в зависимости от направления магнитного поля по отношению к световому сигналу (эффект Фарадея). Как только линейно поляризованные сигналы завершают свой путь вокруг проводника, они отражаются в зеркале 3 и идут обратно по оптоволокну 4 к электронно-
оптическому блоку 5. Затем подача сигнала в поляризатор повторяется. Таким образом, при отсутствии тока через проводник два световых сигнала синхронизированы по фазе. Когда ток проходит через проводник, магнитное поле сдвигает световые сигналы в противоположных
направлениях. В электронно-оптическом блоке 5 производится измерение разности фаз φ двух световых сигналов. Преимуществами оптического трансформатора тока являются высокая точность и цифровой выходной сигнал. Недостатком является наличие источника питания.