
- •Вопросы по дисциплине «Теоретические основы электротехники»
- •Законы электрических цепей.
- •Цепи синусоидального тока.
- •Индуктивный элемент
- •Емкостный элемент
- •Трехфазные цепи.
- •Нелинейные электрические и магнитные цепи.
- •1.2Вопросы по дисциплине «Электрические машины»
- •(5) Типы электрических машин
- •(6) Характеристики синхронных эл. Машин
- •(7) Трансформаторы и автотрансформаторы
- •1.(8)Основы теории полупроводников, диоды, биполярные и полевые транзисторы
- •Транзисторы
- •Выпрямители
- •Фильтры
- •Стабилизаторы напряжения
- •(10) Измерение активной мощности в трехфазных цепях. Схемы включения. Особенности.
- •1. (11)Абсолютная и относительная погрешность
- •2. (12)Статические методы обработки результатов эксперимента
- •3. (13)Правовые нормы стандартизации
- •4. (14)Цели и объекты сертификации качества продукции
- •Совместная работа тэс, аэс, гэс в энергосистеме.
- •(16) Паротурбинная установка.
- •(17) Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии.
- •(18) Принципиальные схемы аэс: одноконтурная, двухконтурная, трехконтурная.
- •5. (19) Особенности режимов работы гэс и гаэс
- •1.6Вопросы по дисциплине «Переходные процессы в электроэнергетических системах»
- •Устойчивость в электрических системах и методы ее исследования.
- •Простейшая оценка статической устойчивости. Практические критерии устойчивости.
- •Простейшая оценка динамической устойчивости.
- •Выпадение из синхронизма синхронной машины. Установившийся асинхронный режим см. Ресинхронизация генераторов.
- •(25)Важнейшие понятия бжд: среда обитания, деятельность, опасность, риск и безопасность. Опасные и вредные производственные факторы гэс.
- •(26)Классификация средств защиты, используемых в электроустановках. Общие правила пользования средствами защиты. Основные и дополнительные изолирующие электрозащитные средства.
- •Классификация и общие требования
- •(27)Организационные мероприятия. Ответственные за безопасность проведения работ, их права и обязанности.
- •Организационные мероприятия
- •(28)Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ со снятием напряжения.
- •1.8Вопросы по дисциплине «Электрические станции и подстанции»
- •Гидрогенераторы: типы и конструкции основных узлов.
- •Пуск гидрогенератора, способы включения в сеть. Режимы. Регулирование активной и реактивной мощность гидрогенераторов.
- •Трансформаторы: типы и конструкции. Условия параллельной работы трансформаторов.
- •Короткое замыкание.
- •Механизмы и оборудование собственных нужд гэс (состав, назначение, режимы работы). Основные агрегатные потребители и станционные системы, обеспечивающие технологические процессы на гэс.
- •Установки постоянного тока с аккумуляторными батареями. Схемные решения систем постоянного оперативного тока (сопт).
- •Требования, предъявляемые к главным схемам гэс. Структурные схемы гэс. Варианты схем ру повышенного напряжения гэс с круэ.
- •(35) Что относится к гидромеханическому оборудованию. Основные требования к гмо.
- •(36) Назначение масляного хозяйства гс. Масла, применяемые на энергетических предприятиях.
- •(37) Назначение систем технического водоснабжения гэс, основные потребители.
- •(38)Назначение пневматического хозяйства гэс, основные потребители высокого и низкого давления. Требования к сжатому воздуху (способы очистки и осушки).
- •(39) Пропускная способность электропередач и факторы её определяющие.
- •2. (40) Режимы нейтрали электрических сетей. Контуры заземлений. Защитные заземления и зануления электрооборудования.
- •Эу делятся в зависимости от режима работы нейтрали:
- •3. (41) Режимы выдачи мощности электростанций. Взаимосвязь балансов активной и реактивной мощностей, частоты и напряжения в ээс. Качество электрической энергии.
- •(42) Назначение релейной защиты. Требования, предъявляемые к релейной защите. Классификация реле. Классификация защит.
- •(44) Защита синхронных генераторов. Принцип действия дифференциальной защиты генераторов.
- •(45) Защиты трансформаторов. Контроль изоляции высоковольтных вводов.
- •2.Газовая защита тр (АвтоТр) (область применения, назначение, принцип действия)
- •3. Токовая отсечка
- •5 .(46)Защиты линий электропередачи. Принцип действия дифференциально-фазной высокочастотной защиты.
- •Требования к системам электроснабжения. Уровни системы электроснабжения, группы потребителей.
- •1. (49) Воздушные и вакуумные высоковольтные выключатели (назначение, конструкция, особенности гашения дуги, достоинства и недостатки)
- •2. (50) Масляные и элегазовые высоковольтные выключатели(назначение, конструкция, особенности гашения дуги, достоинства и недостатки).
- •3. (51) Конструкция и принцип действия высоковольтных аппаратов применяемых для защиты электрооборудования от атмосферных и коммутационных перенапряжений
- •4.Назначение,конструкция и принцип действия разъединителей, отделителей, короткозамыкателей.
- •(53) Закон Бернулли и его следствие
- •2. (54) Физические основы кавитации
- •(55) Типы гидроэнергетических установок (гэс, гаэс, пэс, нс). Основные параметры гидротурбин.
- •Основные параметры гидротурбин.
- •(56) Классификация гидротурбин (класс, тип, конструктивная схема).
- •(58) Основные рабочие органы гидротурбинных установок (конструкция, назначение).
- •(58) Характерисики турбин. Гух. Сущность явления кавитации в гидротурбинах.
- •(59) Регулирование расхода и мощности турбины. Потери энергии в проточном тракте турбины. Отсасывающие трубы гидротурбин.
- •1.16Вопросы по дисциплине «Гидротехнические сооружения»
- •Гидроузлы энергетического назначения – состав сооружений, их компоновка. Схема возведения напорного сооружения без отвода реки из бытового русла.
- •Плотины из грунтовых материалов – типы и виды противофильтрационных элементов плотин, расчет устойчивости откосов грунтовых плотин.
- •Виды бетонных плотин – конструкции, особенности работы плотин разного типа. Бетонные гравитационные плотины
- •Общие сведения о бетонных арочных плотинах.
- •Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения. Определение их нормативных и расчетных значений. Расчетные сочетания нагрузок и воздействий.
- •Гидротехнические бетоны - марки и классы бетона, зонирование бетона в гидросооружениях.
- •Основные положения расчета гидротехнических сооружений по методу предельных состояний. Расчет на устойчивость от плоскости сдвига.
- •Фильтрация воды под бетонными плотинами на нескальных основаниях. Эпюра противодавления на подошву плотины с различными противофильтрационными устройствами.
- •Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений. Контроль состояния гтс. Декларация безопасности гтс. Критерии безопасности гтс.
-
Плотины из грунтовых материалов – типы и виды противофильтрационных элементов плотин, расчет устойчивости откосов грунтовых плотин.
Самый древний и самый распространенный тип плотин. Распространенность этих плотин обуславливается:
-
Простота технологий возведения
-
Полная механизация технологического процесса, от выработки грунта в карьере до его укладке в теле плотины
-
Возведение на любых основаниях, даже на самых слабых.
Классификация:
В зависимости от грунтов, тела плотины делятся:
-
Земляные (основной объем тела, более 50%, выполняется из мелко зернистых глинестых и песчяных грунтов)
-
Каменно – земляные (основной объем тела сооружается из крупнозернистого грунта: гравий, галичник, горная масса, а противофильтрационный элемент из мелкозернистых грунтов).
-
Каменная (сооружается только из крупнозернистых грунтов, а противофильтрационный элемент из бетона, асфальта или металла).
Поперечное сечение грунтовых плотин представляет собой трапецию.
Минимальный размер гребня 4 метра.
Ширина гребня назначается в соответствии с нормами проектирования дорог и мостов, так как гребень плотины предназначен для сообщения.
В целях безопасности движения по гребню, а ВБ и для защиты от всплесков воды с напорной низовой грани, на гребне сооружается парапет.
Отметка гребня определяется в зависимости от уровня воды в водохранилище и от волнового воздействия.
tgα – уклон откоса.
m=ctgα – заложение откоса.
Наиболее распространенные откосы с заложением 2,5 до 3,5 для земляных плотин, для каменных 1,4 – 2,5.
На слабых основаниях грунтовые плотины имеют более распластанный контур, на откосах через каждые 10 – 15 метров устраивают бермы.
Бермы
– горизонтальная площадка, которая
служит упором для одежды выше
лежащей
части откоса, которой облегчает ее
ремонт и служит для отвода дождевых вод
( ширина 2- 6 метров).
Откосы земляных плотин следует защищать спец креплением, расчитаным на воздействие осадков, волн, льда, ветра.
Типы крепления откосов.
-
Каменное (насыпное)
-
Бетонное
-
Асфальтобетонное
-
Биологическое
Грунтовые плотины возводимые из одного грунта называются однородными, а из 2 и более грунтов называются неоднородными. Обычно из другого грунта сооружается противофильтрационный элемент.
Противофильтрационный элемент грунтовых плотин.
-
Ядро из грунта
-
Экран из грунта
-
Экран из бетоны или асфальтобетона
-
Диафрагма из не грунтовых материалов (бетон, металл, пластик).
Устройство дренажа.
дренаж
с призмой. По краям дренажа устраивается
обратный фильтр ( 1.2.3 слоя)
Расчет устойчивости откосов грунтовых плотин:
Метод расчета устойчивости по круглоцилиндрической поверхности обрушения. Расчет выполняется в предположении плоской деформации на участке плотины толщиной 1 м. Разделим массив обрушения на столбики шириной b и выразим коэффициент запаса устойчивости массива обрушения как отношения момента реактивных сил к моменту активных сил.
|
|
где
предельно возможная величина реактивного
касательного напряжения;
активные касательные напряжения;
дуга обрушения. Возьмем n-ый
отсек и приложим действующие силы к
отсеку: собственный вес отсека Gn,
Tn
и Tn+1
– силы трения по боковым граням отсека;
En
и En+1
– давление грунта от рядом расположенных
отсеков на боковые грани рассматриваемого
отсека; Wn
и Wn+1
– фильтрационное давление по боковым
граням отсека;
соответственно
нормальные и касательные напряжения
по поверхности обрушения. С учетом всех
сил получим:
где
и cn
– угол внутреннего трения и сцепления
грунта в n
- ом столбике массива обрушения.
Для
определения коэффициента запаса
устойчивости откоса необходимо выполнить
цикл расчетов, задаваясь различными
положением кривой обрушения и отыскивая
такую кривую, которая даст минимальное
значение
Поиск наиболее опасной кривой выполняют
последовательно, задаваясь центрами
дуги обрушения. Из каждого центра
проводят несколько поверхностей и за
основу сравнения выбирают такую
поверхность, которая дает минимальный
коэффициент запаса.
Все расчеты устойчивости низового откоса обычно выполняют при уровне воды в ВБ на отметке НПУ, ФПУ и мин и макс уровнях воды в НБ.
Расчет устойчивости верхового откоса выполняют при различных положениях воды в ВБ на отметке НПУ, УМО, на 1/3Н от основания.