10. Что характеризует время использования максимума нагрузки?
2) Количество потребленной электроэнергии |
11. Для каких линий режим холостого хода недопустим?
1) Для линий сверхвысокого напряжения |
12. С какой целью может применяться продольная компенсация индуктивного сопротивления ЛЭП?
2) Уменьшить потери напряжения |
4) Увеличить пропускную способность ЛЭП |
5) Уменьшить потери реактивной мощности |
13.Укажите место возможного размещения устройства РПН в автотрансформаторе
2) В нейтрали обмотки ВН |
3) На стороне СН в линии |
14.Какими причинами обусловлены ограничения на напряжение на шинах подстанций со стороны высокого напряжения?
1) Условиями регулирования напряжения |
2) Условиями статической устойчивости |
15.Какие ограничения учитывают при выборе сечений проводов в распределительных сетях низкого напряжения?
1) По допустимой потере напряжения |
2) По допустимому току из условия нагрева провода |
3) По механической прочности проводов |
16.Какие ограничения учитывают при выборе сечений проводов в сетях высокого и сверхвысокого напряжения?
2) По допустимому току из условия нагрева провода |
3) По механической прочности проводов |
4) По условиям потерь на корону |
17.Какие из ниже перечисленных устройств можно применить для повышения напряжения в узле нагрузки?
1) Батарея статических конденсаторов |
2) Синхронный компенсатор в режиме перевозбуждения |
5) Устройство РПН понижающих трансформаторов |
18.Два узла (1 и 2) соединены посредством ЛЭП. Что необходимо сделать, если требуется увеличить поток активной мощности от узла 1 к узлу 2, при этом поток реактивной мощности следует оставить без изменения?
1) Увеличить U1 и уменьшить d12. |
19.Какие из ниже перечисленных способов можно применить для уменьшения индуктивного сопротивления воздушно ЛЭП?
2) Уменьшить междуфазное расстояние |
3) Увеличить диаметр провода |
20.Какие из ниже перечисленных формул могут быть использованы для вычисления времени максимальных потерь t? T - годовой период времени, Tmax – время использования максимальной нагрузки, DPmax – максимальные потери мощности.
1) |
2) |
4) |
Снабжение
1. Что такое типовая структура системы электроснабжения (СЭС) ?
3) Это структура СЭС при питании от сетей 35-220 кВ объединенной энергосистемы, содержащая наиболее характерные звенья: центр электропитания, высоковольтные распределительные сети, трансформаторные понизительные и др. подстанции, низковольтные распределительные сети.
2. Перечислите основные принципы выполнения систем электроснабжения (СЭС).
2) Питание от мощных объединенных энергосистем, что обеспечивает высокую экономичность и достаточную надежность электроснабжения.
3) Комплексное электроснабжение потребителей различной ведомственной принадлежности и различных форм собственности.
5) Взаимное резервирование элементов СЭС, что обеспечивает необходимую степень надежности электроснабжения.
7) Автоматическая защита всех элементов СЭС, что обеспечивает безопасность и надежность электроснабжения.
8) Применение закрытого и защищенного от случайного и несанкционированного доступа электрооборудования, что обеспечивает необходимую безопасность и надежность его работы.
11) Централизация управления СЭС и его автоматизация, что повышает эффективность функционирования системы.
3. В чем состоят главные отличия питания систем электроснабжения (СЭС) на генераторном напряжении от их электропитания напряжением 35-220 кВ от сетей объединенных энергосистем ?
1) Больше надежность, меньше затраты на сооружение и эксплуатацию, меньше потери.
4. Из предложенных ответов относительно области применения схем так называемых “глубоких вводов”
4) Схемы глубоких вводов применяются в электроснабжении крупных городов и очень больших промпредприятий с целью повышения надежности их систем электроснабжения.
5. Виды центров электропитания систем электроснабжения (СЭС).
1) Центрами электропитания СЭС могут быть электростанции, узловые районные или главные понизительные подстанции в зависимости от величины используемого напряжения.
3) Центром электропитания СЭС может быть главная понизительная подстанция (подстанция глубокого ввода) или центральный распределительный пункт в зависимости от величины используемого напряжения.
6. Схемы высоковольтных распределительных сетей (ВВРС) 6 - 20 кВ систем электроснабжения (СЭС).
3) Для особо ответственных потребителей применяются магистральные токопроводы.
4) При повышенных требований к надежности применяются замкнутые сетки.
6) В городских ВВРС 10 кВ наибольшее распространение нашли петлевые схемы (магистрали с двухсторонним питанием), обеспечивающие достаточную надежность и высокую экономичность электроснабжения.
7) В промышленных ВВРС применяются чаще всего комбинированные схемы (магистральные с радиальными звеньями для потребителей, требующих повышенной надежности электропитания).
8) Одиночные магистрали применяются в схемах ВВРС в сельской местности.
7. Трансформаторные понизительные подстанции ТП 10(6)/0.4 кВ.
1) Совмещенные подстанции включают: распределительное устройство 10(6) кВ, понизительные трансформаторы ТП 10(6)/0.4 кВ и распределительное устройство 0,4 кВ.
3) ТП 10(6)/0.4 кВ выполняются обычно без РУ 10(6) кВ и включают высокую сторону, трансформаторы, шинную магистраль и низкую сторону.
5) На высокой стороне ТП обычно устанавливаются масляные выключатели, служащие для отключения трансформаторов в аварийном режиме
6) В сельской местности на высокой стороне ТП устанавливаются плавкие предохранители с разъединителями.
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.