Test z sieci - wersja KA - 456G (miejsca wykropkowane - nie wiem co wpisać, wyrazy podkreślone - nie jestem pewien czy są właściwe)
Zaburzenia sieci elektroenergetycznej to m.in.:
............................................... , ............................................... , asymptotyczne kołysanie
.................................................., ................................................, asymptotyczne kołysanie mocy
..................................................., ................................................., wahania poziomu napięcia
..................................................., ...................................................., asymptotyczne kołysania mocy
ODPOWIEDŹ: zwarcia, asymptotyczne kołysania mocy, praca niepełnofazowa.
Elektroenergetyczna stała czasowa układu turbina - generator przyłączonego do sieci wynosi 10s. Generator przesyła do sieci moc wynoszącą 1j.w. (jednostkę względną) przy kącie pracy =300. Ile wynosi częstotliwość kołysań własnych po wytrąceniu układu z położenia równowagi?
0,8Hz
1,2Hz
1,5Hz
1,0Hz?
Automatykę EAZ dzielimy na:
eliminacyjną, prewencyjną, selektywną
eliminacyjną, wybiórczą, restytucyjną
eliminacyjną, restytucyjną i prewencyjną
niezawodną, restytucyjną, prewencyjną
Automatyka przywracająca stan normalnej pracy po sieci elektroenergetycznej po wyeliminowaniu uszkodzonego elementu lub po usunięciu przyczyny wywołującej zakłócenie to:
automatyka prewencyjna
automatyka restytucyjna
........................................
........................................
Na rysunku przedstawiona jest charakterystyka czasowo - prądowa:
................................... t
...................................
niezależna
................................... I
Na rysunku przedstawiony został wykres wskazowy przekładnika prądowego dla obciążenia:
czynnego (rezystancyjnego)
czynno - indukyjnego
indukcyjnego
czynno - pojemnościowego
Przekładniki prądowe zabezpieczeniowe powinny posiadać współczynnik granicznej dokładności:
mały (mniejszy od 5)
duży
ten parametr nie wpływa na pracę zabezpieczeń
bardzo mały (mniejszy od 1)
Odnośnie krytycznego czasu trwania zwarcia (CCT) w pobliżu elektrowni można stwierdzić że:
dla zwarć trwających dłużej od CCT generatory elektrowni utrzymają stabilność
czas ten jest tym dłuższy, im więcej faz bierze udział w zwarciu
czas ten wymusza dążenie do bardzo szybkiej likwidacji zwarć
wraz ze wzrostem odległości miejsca zwarcia od elektrowni czas ten ulega zmniejszeniu.
Zgodnie z przepisami budowy i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych wsp. czułości kc powinien być mniejszy od:
1,2 dla zabezpieczenia podstawowego i 1,5 dla zabezpieczenia rezerwowego
1,5 dla zabezpieczenia podstawowego i 1,5 dla zabezpieczenia rezerwowego
1,5 dla zabezpieczenia podstawowego i 1,2 dla zabezpieczenia rezerwowego
1,2 dla zabezpieczenia podstawowego i 1,2 dla zabezpieczenia rezerwowego
Pracę punktu neutralnego krajowych sieci energetycznych średniego napięcia charakteryzuje następujące stwierdzenie:
punkt ten jest z reguły skutecznie uziemiony
obecnie spotyka się wyłącznie sieci uziemione ...................... dławików
sieć pracuje z izolowanym punktem neutralnym co gwarantuje jej niezawodność
sieć może pracować z punktem neutralnym izolowanym, ewentualnie uziemionym przez dławik lub rezystor - w zależności od jej specyfiki i spełnianych zadań
Co dzieje się w sieci średniego napięcia przy metalicznym zwarciu z ziemią?
prądy i napięcia ..................... się .................... .................... .................. ................. ...................
napięcia w ............... ..................... ...................... ................. - prąd zwarciowy ma charakter pojemnościowy
napięcia .................... .............. ............. ............... ............... ............ ......... ........... ............ ........... ...............
wartości napięć w fazach zdrowych zwiększają się , prąd zwarcia nie przekracza kilkuset amperów
Dla sieci 15 kV sumaryczna długość sieci kablowej wynosi 28km a sieci napowietrznej 23km. Oszacować całkowity prąd zwarcia z ziemią.
około 21A
około 159A
około 43A
około 850A
Dla linii napowietrznej WN o długości 50 km (AB) dobrano następujące reaktancje stref (po stronie pierwotnej przekładników) - długość linii CD wynosi 30 km, długość BD wynosi 40 km.
strefa I około 17 , strefa II około 25 , strefa III około 39 .
strefa I około 10 , strefa II około 17 , strefa III około 25 .
strefa I około 15 , strefa II około 40 , strefa III około 55 .
strefa I około 17 , strefa II około 32 , strefa III około 62 .
Pewien transformator 110/SN posiada m.in. zabezpieczenia nadprądowe zwarciowe strony WN i strony SN. Wybrać prawdopodobne czasy działania tych zabezpieczeń.
strona WN t = 1s, strona SN t = 1s
strona WN t = 0,5s, strona SN t = 1s
strona WN t = 1,5s, strona SN t = 1s
strona WN działa bezzwłocznie, strona SN działa bezzwłocznie
Dobrać prąd rozruchowy zabezpieczenia nadprądowego zwłocznego dla linii napowietrznej jak na rysunku. Układ przekładników prądowych - pełna gwiazda.
Ir = 9,6A
Ir = 3,4A
Ir = 6,4A
Ir = 31,8A
Dla linii kablowej o pojemnościowym prądzie własnym 3A (przekładnia przekł. Ferrnatego 120/1, wsp. bezpieczeństwa przyjąć równy 2) dobrać prąd rozruchowy zabezpieczenia nadprądowego ziemnozwarciowego oraz określić czułość działania zabezpieczenia. Całkowity prąd ziemnozwarciowy w sieci wynosi 42A.
Ir = 50mA, kc = 6,5
Ir = 40mA, kc = 1,5
Ir = 6A, kc = 1,3
Ir = 6,4A, kc = 6
Do zabezpieczenia linii napowietrznej średniego napięcia, pracującej w układzie z kompensacją pojemnościowego prądu zwarcia należy zastosować następujące rodzaje zabezpieczeń.
.................... ..........................., kierunkowe ziemnozwarciowe czynnomocowe
................... ............................, kierunkowe ziemnozwarciowe biernomocowe
...................., nadprądowe bezzwłoczne, kierunkowe ziemnozwarciowe ......mocowe
...................... ..........................., kierunkowe biernomocowe
ODPOWIEDŹ: kierunkowe ziemnozwarciowe czynnomocowe, nadprądowe zwłoczne, nadprądowe
bezzwłoczne.
Układ otwartego trójkąta przekładników napięciowych:
Napięcie zerowe w linii uszkodzonej
Napięcie zerowe w linii zdrowej
Napięcie zerowe w sieci zasilanej z danej sekcji
Napięcie zerowe w……………..
ODPOWIEDŹ: wykrywa doziemienie w linii zasilanej z danej sekcji rozdzielni.
Uziemienie głowicy kablowa powinno być „przewleczone” przez okno przekładnika typu „Ferranti” ponieważ:
aby zapewnić właściwą ochronę przeciwporażeniową
aby zapewnić właściwy pomiar prądu w czasie doziemienia
aby zapobiec przedostawaniu się prądów uchybowych do obwodów wtórnych zabezpieczenia
aby zapewnić odstrojenie się od zbędnego działania zabezpieczenia w czasie normalnej pracy sieci.
Jak dobrać prąd rozruchowy w zabezpieczeniu nadprądowym bezzwłocznym:
ODPOWIEDŹ: maksymalny prąd na końcu zabezpieczanego odcinka.
Zabezpieczenie nadprądowe bezzwłoczne linii obejmuje swoim zasięgiem:
tylko 20 % odległości odcinka linii
cały odcinek linii
część odcinka linii zależną od impedancji własnej systemu
co najmniej 85% długości odcinka
Kryteria działania zabezpieczeń ziemnozwarciowych linii SN to m.in.:
nadprądowe, odległościowe
kierunkowe, admitancyjne
admitancyjne, podreaktancyjne
różnicowe, kierunkowe
W pewnym miejscu sieci reaktancja zgodna wynosi 10 . Ile wynosi reaktancja zerowa, jeśli wiadomo, że prąd zwarcia jednofazowego z ziemią jest dwukrotnie mniejszy od prądu zwarcia trójfazowego.
60
40
20
80
W pewnym miejscu sieci prąd zwarcia trójfazowego wynosi: I” K2f = 10kA. Prąd zwarcia dwufazowego w tym miejscu wynosi I”K3f =:
11,66kA
20,66kA
8,66kA
5,66kA
W pewnym miejscu sieci 110 kV reaktancja składowej zgodnej wynosi 10, a dla składowej zerowej 6 Fazowy prąd zwarcia dwufazowego z ziemią wynosi:
14,554kA
2,845kA
0,168kA
7,685kA
W pewnym miejscu sieci 110 kV reaktancja składowej zgodnej wynosi 10, a dla składowej zerowej 6 Napięcie na fazach zdrowych w czasie doziemienia wynosi:
19,29kV
78,11kV
23,46kV
59,33kV
Określić brakujące prądy:
ODPOWIEDŹ: IL1 = pierwiastek(3) * 10kA = 17,3kA ; IL2 = 0 ; IL3 = 17,3kA ; I = 17,3kA
Informacje na temat tego zadania: książka Kacejki - str. 227, 228
Jeśli ktoś odczytał więcej pytań niż ja, to tez niech poprawi ten dokument.
W czwartek może uda nam się to zdać .
PS. W innych zestawach były DOKŁADNIE TE SAME PYTANIA I ODPOWIEDZI, tylko w pomieszanej kolejności. Zdjęcia umieszczone na stronie są z dwóch różnych testów.
Przy obliczaniu wartości prądu rozruchowego zabezpieczenia nadprądowego zwłocznego stosowanego do ochrony linii SN jednostronnie zasilanej bierzemy pod uwagę:
Maksymalny prąd zwarcia występujący na początku linii
Wartość prądu największego obciążenia linii po stronie pierwotnej
Wartość prądu odpowiadającego aktualnemu obciążeniu linii
Wartość prądu największego obciążenia linii po stronie wtórnej
Dla linii napowietrznej średniego napięcia pracującej z izolowanym punktem gwiazdowym należy zastosować następujące rodzaje zabezpieczeń:
Nadprądowe zwłoczne, kierunkowe ziemnozwarciowe czynnomocowe
Odległościowe kierunkowe ziemnozwarciowe, biernomocowe
Nadprądowe zwłoczne, nadprądowe bezzwłoczne, ziemnozwarciowe, biernomocowe
nadprądowe bezzwłoczn, kierunkowe, biernomocowe
Rezystancja łuku w miejscu zwarcia zależy od:
długości łuku i prądu zwarcia
wartości napięcia i sposobu pracy punktu gwiazdowego sieci
wartości mocy zwarciowej na stacji, z której wyprowadzona jest linia
reaktancji składowej zerowej
Rysunek przedstawia wpływ:
przesunięcia charakterystyki w wyniku błędów kątowych przekładników prądowych
spływu prądów w miejscu zwarcia w przypadku linii doczepowej
rezystancji łuku na pomiar odległości w linii zasilanej dwustronnie
rezystancji łuku na pomiar odległości w linii zasilanej jednostronnie
Przedstawiona na rysunku charakterystyka dotyczy zabezpieczenia:
odległościowego
admintancyjnego
kierunkowego
nadprądowego
Prezentowany na rysunku schemat zasila zabezpieczenia:
odległościowe
różnicowe wzdłużne
nadprądowe od zwarć międzyfazowych
mocowe ziemnozwarciowe
Automatyka przywracająca stan normalnej pracy sieci elektroenergetycznej po wyeliminowaniu uszkodzonego elementu lub po usunięciu przyczyny wywołującej zakłócenia to:
automatyka resytuacyjna
automatyka prewencyjna
automatyka eliminacyjna
automatyka prewencyjna i eliminacyjna
Obszar nr 2 na rysunku dotyczy:
obszaru III strefy zabezpieczenia odległościowego
strefy obciążenia (obszar normalnej pracy)
obszaru w którym przekaźnik reaguje na zwarcia z ziemią
obszaru w którym przekaźnik reaguje na kołysania mocy
Zabezpieczenie różnicowe transformatorów WN:
Powinno działać bezzwłocznie przy zwarciach wewnętrznych
Powinno działać z pewną zwłoką czasową przy zwarciach wewnętrznych
Powinno działać przy załączeniu transformatora przy stanie jałowym
Powinno działać przy przekroczeniu dopuszczalnej temperatury oleju
Przy sprawdzani czułości zabezpieczenia nadprądowego zwłocznego stosowanego do ochrony linii SN jednostronnie zasilanej bierzemy pod uwagę:
minimalny prąd zwarcia płynący przez przekaźnik przy zwarciu na początku linii
wartość prądu obciążenia linii po stronie pierwotnej
wartość prądu odpowiadającego aktualnemu obciążeniu linii
minimalny prąd zwarcia płynący przez przekaźnik przy zwarciu na końcu linii
W elektrowni zwiększono dopływ pary do turbiny napędzającej generator synchroniczny. W wyniku tego nastąpiło:
zwiększenie napięcia na zaciskach generatora
zmniejszenie napięcia na zaciskach generatora i wzrost mocy biernej przekazywanej do sieci
zwiększenie mocy przekazywanej przez generator do sieci i zwiększenie jego kąta pracy
zwiększenie mocy przekazywanej przez generator do sieci i zmniejszenie jego kąta pracy
Pewien transformator 110/SN posiada min zabezpieczenie nadprądowe zwarciowe strony 110kV. Wybierz przyczynę zbędnego działania tego zabezpieczenia:
przetężenie prądowe przy wyłączaniu transformatora
udar prądu przy załączaniu transformatora w stanie jałowym
udar prądu przy załączaniu transformatora na zwarcie
zwarcia doziemne po stronie SN
Możliwymi przyczynami błędnego pomiaru odległości przez zabezpieczenia odległościowe jest:
dodatkowa rezystancja łuku oraz rodzaj zwarcia
rodzaj zwarcia oraz „podparcie” prądowe
„podparcie” prądowe” lub rezystancja łuku
Błędy przekładników prądowych i napięciowych oraz zmienna impedancja zastępcza systemu
Zabezpieczenie różnicowe transformatora chroni go przed:
Zwarciami wewnętrznymi i na wyprowadzeniach
Zwarciami zewnętrznymi i wewnętrznymi
Tylko zwarciami z ziemią
Zwarciami wewnętrznymi i obniżeniem poziomu oleju
Dla linii napowietrznej SN pracującej w sieci z kompensacją pojemnościowego prądu zwarcia z ziemią należy zastosować następujące rodzaje zabezpieczeń:
nadprądowe zwłoczne, kierunkowe, ziemnozwarciowe, czynnomocowe