Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Часть 2. Электрические станции






1. Основные элементы технологических схем конденсационных электростанций (КЭС) и теплофикационных электростанций (ТЭЦ).

2. Основные типы систем охлаждения активных частей генераторов (косвенная система охлаждения, система непосредственного охлаждения).

3. Охлаждающие среды, применяемые в системах охлаждения турбогенераторов. Сравнительная оценка систем охлаждения с различными охлаждающими средами.

4. Охлаждающие среды, применяемые в системах охлаждения гидрогенераторов.

5. Основные типы систем возбуждения генераторов и их основные характеристики:

- электромашинная с генератором постоянного тока,

- электромашинная с индукторным генератором переменного тока,

- электромашинная бесщеточная,

- тиристорная система независимого возбуждения,

-тиристорная зависимая система с параллельным трансформатором,

-тиристорная зависимая система с параллельным и последовательным трансформаторами.

 

6. Назначение автоматического гашения поля (АГП) возбуждения генераторов. Виды АГП (АГП с гасительным сопротивлением, АГП на дугогасительной решетке контактора).

7. Сравнительная оценка трансформаторов и автотрансформаторов. Область применения автотрансформаторов. Почему практически у всех силовых трансформаторов и автотрансформаторов одна из обмоток соединяется в треугольник?

8. Основные типы систем охлаждения трансформаторов и автотрансформаторов.

9. Режимы заземления нейтралей в электрических системах. Эффективной заземление нейтрали (область применения). Основное условие эффективного заземления нейтрали. Почему нейтрали автотрансформаторов должны заземляться обязательно?

10. Сети с изолированной нейтралью, с компенсацией емкостного тока и заземлением нейтрали через резистор. Области применения, достоинства и недостатки этих режимов заземления нейтрали.

11. Основные виды главных схем электрических соединений на тепловых электростанциях:

- блочная схема,

- включение генераторов на сборные шины генераторного напряжения,

- комбинированная схема

12. Организация рабочего и резервного питания механизмов собственных нужд на тепловых электростанциях:

- при включении генераторов по блочной схеме,

- при включении генераторов параллельно на сборные шины генераторного напряжения.

13. Электрические схемы распределительных устройств высокого напряжения при большом числе присоединений:

- две системы сборных шин с обходной,

- схема с двумя выключателями на цепь,

- схема с тремя выключателями на каждые две цепи,

- схема с четырьмя выключателями на каждые три цепи,

14. Назначение и основные элементы системы постоянного оперативного тока на электростанциях и подстанциях.

15. Назначение и основные типы высоковольтных выключателей:

- масляные (баковые с большим объемом масла и маломасляные),

- элегазовые,

- вакуумные,

- воздушные,

- электромагнитные.

16. Назначение и основные типы разъединителей.

17. Трансформаторы напряжения. Электрический режим работы трансформатора напряжения. Нормирование погрешности трансформатора напряжения. Конструктивное исполнение высоковольтных электромагнитных трансформаторов напряжения. Емкостные трансформаторы напряжения.

18. Трансформаторы тока. Электрический режим работы трансформаторов тока. Нормирование погрешности трансформатора тока. Конструктивное исполнение трансформаторов тока:

- одновитковые шинные трансформаторы тока,

- высоковольтные трансформаторы тока наружной установки,

- каскадные высоковольтные трансформаторы тока,

- встроенные трансформаторы тока.

19. Способы ограничения токов короткого замыкания:

- применение токоограничивающих реакторов одиночных и сдвоенных (в чем заключается преимущество сдвоенного реактора перед одиночным),

- применение трансформаторов с расщепленной обмоткой низкого напряжения,

- отказ от параллельной работы участков сети, питающихся от отдельных линий или трансформаторов (секционирование).

20. Асинхронный режим генератора при потере возбуждения. В чем заключается существенное отличие такого режима у синхронных генераторов разных типов:

- турбогенераторы с неявновыраженными полюсами,

- гидрогенераторы с демпферными обмотками,

- гидрогенераторы без демпферных обмоток.

 






© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.