Font size
WorksheetsGDX1
Total questions: 27
Worksheet time: 15mins
Generatoarele asincrone utilizate pentru conversia energiei electrice în instalațiile de generare dispersată au următoarele dezavantaje
prezintă risc ridicat de funcționare izolată
sunt mai scumpe decât generatoarele sincrone
consumă putere reactivă
necesită sincronizarea cu rețelele electrice la care sunt conectate
într-o rețea electrică radială în care o sursă dispersată acoperă integral consumul din PCC nivelul tensiunii din acel punct:
scade
crește
nu se modifică
generarea dispersată a energiei electrice are următoarele atribute
conectarea surselor de energie electrică se realizează la rețele electrice de distribuție
asigură alimentarea fără întreruperea consumatorilor
puterea instalată a grupurilor de producție este 50-100 MW
Cererea de racordare pentru un parc eolian având puterea instalată de 60MW se adresează:
administrației publice locale
autorității naționale de reglementare în domeniul energiei (ANRE)
operatorului de transport și sistem
operatorului de distribuție concesionar
Sistemele eoliene cu funcționare la viteză fixă sunt echipate cu:
generatoare sincrone
generatoare asincrone
convertoare statice
Centralele electrice care nu fac parte din categoria surselor dispersate de energie electrică sunt:
centralele electrice fotovoltaice
centralele electrice clasice
centralele hidroelectrice fluviale
centrale termoelectrice cu biomasa
în categoria surselor dispersate de energie electrică pot fi încadrate centralele:
fotovoltaice
termoelectrice
hidroelectrice fluviale
nuclearo electrice
O turbină eoliană se poate instala de 2 MW față din categoria turbinelor eoliene
Mijlocii
Mari
Mici
Curenții de scurtcircuit cresc considerabil în rețelele electrice la care sunt conectate surse dispersate echipate cu:
generatoare asincrone
generatoare sincrone
convertoare statice
Prin conectarea la rețeaua electrică a unui generator asincron funcționând la factor de putere unitar nivelul de tensiune în punctul comun de conectare
Crește
nu se modifică
scade
Din categoria centralelor dispecerizabile fac parte:
Centralele fotovoltaice cu putere instalată mai mare de 5 MW
Centralele electrice eoliene cu putere instalată mai mică de 10 MW
Centralele termoelectrice cu putere mai mare de 15 MW
Utilizarea producerii combinate de energie electrică și căldură, în comparație cu producerea în centrale separate a celor doi agenți energetici, conduce la o reducere a consumului de energie primară de până la:
15%
55%
35%
Obiectivul metodei șablonului optimal al curenților în procesul de reconfigurare constă în:
Reducerea pierderilor de putere activă
Echilibrarea curenților prin laturi
Reducerea curenților prin laturi
Reducerea căderilor de tensiune în lungul laturilor
Ce condiție trebuie să îndeplinească configurația inițială pentru procesul de reconfigurare bazat pe strategia de tip constructiv?
Configurația inițială trebuie să fie arborescentă
Toate laturile trebuie să fie în starea sunt ”în rezervă”
Toate laturile trebuie să fie în starea sunt ”în funcțiune”
Generarea distribuită a energiei electrice are următoarele atribute:
Puterea instalată a grupurilor de producție este de 50-100 MW
Sursele distribuite pot fi conectate aproape oriunde în sistemul electroenergetic
Dispecerizarea surselor distribuite se realizează centralizat
Conectarea surselor distribuite se realizează în medie tensiune sau înaltă tensiune
Nivelul de tensiune recomandat de CEI la joasă tensiune este:
660/400 V
400/230 V
220/ 110V
Instalațiile de generare distribuită pot utiliza următoarele tipuri de sisteme de conversie a energiei primare:
Mașini electrice de tensiune continuă
Sisteme flexibile de tip FACTS
Compensatoare statice de putere
Generatoare sincrone
O pilă cu combustibil este un dispozitiv care convertește:
Energia calorică a combustibililor în energie electrică
Energie termică în energie mecanică
Energie chimică a unei reacții chimice în energie electrică
Generarea distribuită a energiei electrice are următoarele avantaje:
Contribuie la îmbunătățirea nivelului de tensiune în rețelele electrice
Contribuie la reducerea curenților de scurtcircuit în rețelele electrice
Asigură alimentarea fără întreruperea a consumatorilor
Oferă posibilitatea diversificării și utilizării raționale a surselor de energie primară
Rețelele electrice de repartiție publică funcționează la tensiune nominală de:
400 kV
110 kV
20 kV
220 kV
Prin alegerea structurii și arhitecturii unei rețele de distribuție se înțelege:
Alegerea tensiunii de alimentare
Dimensionarea optimă a elementelor componente
Stabilirea configurației optime de exploatare
Punctul comun de conectare al unei rețele electrice de interes public reprezintă:
Punctul de racord al unei surse distribuite la o rețea electrică izolată
Punctul aparținând rețelei electrice, situate în apropierea unei surse distribuite, la care pot fi racordați și alți utilizatori
Punctul de delimitare între sursa distribuită și instalațiile operatorului de rețea
Rețelele electrice de distribuție de medie tensiune urbane au configurații:
Complex buclate
Arborescente
Tip dublă derivație
Radiale
În România, sunt considerate centrale de mică putere:
Centralele hidroelectrice cu putere instalată mai mică de 10 MW
Centralele hidroelectrice cu putere instalată mai mică de 30 MW
Toate centralele hidroelectrice indiferent de puterea instalată
Centralele hidroelectrice cu putere instalată mai mică de 2.5MW
Rețelele electrice de distribuție de medie tensiune din Europa continentală au structură:
Trifazată fără neutru distribuit și derivații monofazate sau trifazate
Trifazată fără neutru distribuit și derivații trifazate
Trifazată cu neutru distribuit
Stațiile de transformare de 110 kV/MT se utilizează pentru:
Alimentarea zonelor de consum rurale prin ”stadii de racord adânc”
Alimentarea consumatorilor izolați
Conectarea la sistem a centralelor electrice de putere mare
Alimentarea cu energie electrică a consumatorilor mari
Pentru calculul regimului permanent, generatoarele distribuite modelate prin noduri de tip PU au următoarele mărimi impuse:
Puterile activă și reactivă
Puterea activă și modulul tensiunii
Modulul și argumentul tensiunii
