{"paper":{"id":"e23-2018-styczen-egzamin-zawodowy-praktyczny","subject":"e23","category":"egzamin-zawodowy","year":2018,"month":"styczen","level":null,"variant":null,"exam_pdf":"e23-2018-styczen-egzamin-zawodowy-praktyczny/e23-2018-styczen-egzamin-zawodowy-praktyczny.pdf","key_pdf":"e23-2018-styczen-egzamin-zawodowy-praktyczny-zasady-oceniania/e23-2018-styczen-egzamin-zawodowy-praktyczny-zasady-oceniania.pdf","question_count":1,"source_label":"E23 · Egzamin zawodowy · styczeń 2018","subject_label":"e23","category_label":"Egzamin zawodowy"},"questions":[{"id":"e23-2018-styczen-egzamin-zawodowy-praktyczny/zad/PE","paper_id":"e23-2018-styczen-egzamin-zawodowy-praktyczny","number":"PE","points":null,"ptype":"open","subject":"e23","category":"egzamin-zawodowy","year":2018,"month":"styczen","level":null,"text":"Zadanie egzaminacyjne\nTransformator odczepowy potrzeb własnych elektrowni cieplnej poddano okresowym badaniom\neksploatacyjnym. Korzystając z wyników tych badań oraz danych zamieszczonych w treści zadania\nuzupełnij:\n legendę schematu ideowego połączeń bloku energetycznego ze szczegółowymi nazwami\nposzczególnych elementów schematu, określającymi ich funkcje w układzie,\n dane znamionowe transformatora potrzeb własnych,\n tabelę pomiarów rezystancji izolacji w temperaturze 30°C wpisując wyniki obliczeń współczynników\nabsorpcji Ka oraz wnioski z pomiarów,\n tabelę pomiarów rezystancji izolacji w temperaturze 21°C wpisując wyniki obliczeń rezystancji R30\noraz wnioski z pomiarów,\n tabelę doboru układu pomiarowego i typu miernika rezystancji izolacji,\n tabelę z badania oleju transformatorowego, wpisując ocenę wyników badania i ocenę ogólną oleju.\nSchemat ideowy połączeń bloku energetycznego\nLegenda:\n1\n2\n3\n4\n5\n6\n7\n8\n9\n10\nParametry techniczne transformatora potrzeb własnych\n Typ TONRa 12500/15\n Moc znamionowa 12,5 MVA\n Napięcie znamionowe 13,8 + 6 x 2,5% / 6 kV\n Grupa połączeń Yy0\n Chłodzenie ON-AN\n Waga całkowita transformatora ~34 Mg\n Waga cz. wyjmowalnej ~15 Mg\n Waga całkowita oleju ~12 Mg\n Przełączniki zaczepów SRKO (pojedyncze na każdą fazę)\nPomiary rezystancji izolacji należy wykonać przy temperaturze uzwojeń od 15°C do 45°C. Wyniki pomiarów\nwykonanych w innej temperaturze należy traktować jako orientacyjne. Temperatura otaczającego powietrza\npowinna zawierać się w granicach od 5°C do 35°C. Pomiar rezystancji izolacji uzwojeń transformatora\nwykonuje się miernikiem izolacji (megaomomierzem) o napięciu pomiarowym stałym, co najmniej 2500 V.\nW przypadku wykonywania pomiarów w innej temperaturze, wyniki pomiarów rezystancji izolacji uzwojeń\ntransformatora należy przeliczyć na umownie przyjętą temperaturę odniesienia 30°C według wzoru:\nR30 = K30∙ Rt\ngdzie:\nRt - zmierzona rezystancja izolacji uzwojenia transformatora w temperaturze innej niż temperatura\nodniesienia w MΩ,\nR30 - rezystancja izolacji uzwojenia transformatora po przeliczeniu do temperatury odniesienia w MΩ,\nK30 - współczynnik przeliczeniowy podany w tabeli.\nWspółczynnik przeliczeniowy\ndla rezystancji izolacji uzwojeń transformatorów\nPomiary rezystancji izolacji uzwojeń transformatora należy wykonać według następujących kombinacji\npołączeń:\na) uzwojenie GN - uziemiona kadź: uzwojenie DN przyłącza się do zacisku ekranującego miernika E,\nb) uzwojenie DN - uziemiona kadź: uzwojenia GN przyłącza się do zacisku ekranującego miernika E,\nc) uzwojenie GN - uzwojenie DN: kadź przyłącza się do zacisku ekranującego miernika E.\nPodczas pomiaru wartość rezystancji izolacji uzwojeń transformatora odczytuje się po 15 s - R15 i po\n60 s - R60, a dla transformatora o mocy większej niż 1,6 MVA - dodatkowo po 300 s - R300. Po każdym\npomiarze transformator należy rozładować w czasie nie krótszym niż czas trwania pomiaru.\nWykonanie pomiaru rezystancji izolacji uzwojeń transformatora w dwóch momentach czasowych - po\n15 s - R15 i po 60 s - R60 - umożliwia obliczenie współczynnika absorpcji Ka charakteryzującego stan\ndielektryczny oleju transformatorowego, ze wzoru:\ngdzie:\nR15 - wartość rezystancji izolacji odczytana po 15 sekundach,\nR60 - wartość rezystancji izolacji odczytana po 60 sekundach.\nDoświadczenia eksploatacyjne pozwoliły na ustalenie granicznych dopuszczalnych wartości wskaźników\nizolacji, w zależności od mocy i napięć znamionowych transformatorów.\nWedług PN-E-04700 wartość współczynnika absorpcji Ka nie powinna być mniejsza niż:\n 1,15 dla transformatorów grupy III o mocy 1,6 MVA i mniejszej,\n 1,2 dla rezystancji uzwojeń w stosunku do ziemi i 1,4 dla rezystancji między uzwojeniami\ntransformatorów grupy II o mocy większej od 1,6 MVA a nienależących do grupy I,\n 1,3 dla rezystancji uzwojeń w stosunku do ziemi i 2,0 dla rezystancji między uzwojeniami\ntransformatorów grupy I o napięciu znamionowym 220 kV i mocy 100 MVA i większej.\nWyniki pomiarów rezystancji izolacji dla transformatora TONRa 12500/15\nTemperatura w czasie pomiaru + 30°C\nTemperatura w czasie pomiaru + 21°C\nRezystancja izolacji w układzie doziemnym:\n R300 ≥ 75 MΩ w temp. 30°C dla uzwojeń o napięciu znamionowym do 40 kV\n R300 ≥ 100 MΩ w temp. 30°C dla uzwojeń o napięciu znamionowym powyżej 50 kV\nRezystancja izolacji w układzie między uzwojeniami:\n R300 ≥ 250 MΩ w temp. 30°C\nR60\nR15\nPomiar w kombinacji połączeń\nMΩ\nMΩ\nuzwojenie GN - uziemiona kadź\n95\n76\nuzwojenie DN - uziemiona kadź\n98\n80\nuzwojenie GN - uzwojenie DN\n110\n78\nR300\nPomiar w kombinacji połączeń\nMΩ\nuzwojenie GN - uziemiona kadź\n130\nuzwojenie DN - uziemiona kadź\n200\nuzwojenie GN - uzwojenie DN\n400\nBadanie oleju\nBadanie oleju wykonuje się w przeznaczonych do tego laboratoriach.\nBadanie oleju polega na przeprowadzeniu:\n sprawdzenia zawartości wody i ciał stałych,\n sprawdzeniu napięcia przebicia oleju,\n pomiaru rezystywności oleju.\nWyniki badań uznaje się za pozytywne, jeżeli olej nie zawiera ciał stałych i wody, napięcie przebicia jest\nnie niższe niż 40 kV w temperaturze 20°C oraz rezystywność oleju w temperaturze 50°C jest nie niższa niż\n20 GΩ·m.\nLp.\nWynik badania oleju transformatorowego\n1\nOlej nie zawiera wody\n2\nOlej nie zawiera ciał stałych\n3\nNapięcie przebicia przy temperaturze 20°C wynosi 54 kV\n4\nRezystywność oleju przy temperaturze 50°C wynosi 30 GΩ·m\nTyp\nmiernika\nZdjęcie miernika\nParametry miernika\nMPI 505\nPomiar parametrów pętli zwarcia:\n w obwodach L-PE, L-N, L-L oraz w obwodzie L-PE (RCD) - bez wyzwalania\nwyłącznika RCD o prądzie > 30 mA\n pomiar impendancji pętli zwarcia w sieciach o napięciach znamionowych:\n115/200 V, 220/380 V, 230V/400 V, 240/415 V o częstotliwościach\n45 65 Hz\nBadanie wyłączników różnicowoprądowych typu AC, A:\n pomiar wyłączników różnicowoprądowych zwykłych i selektywnych\no znamionowych prądach różnicowych 10 mA, 30 mA, 100 mA, 300 mA,\n500 mA, 1000 mA\n pomiar prądu zadziałania IA\n pomiar czasu zadziałania tA dla 0,5IΔn; IΔn, 2IΔn, 5IΔn\n pomiar ciągłości uziemienia i napięcia dotykowego bez wyzwalania RCD\n funkcja\nautomatycznego\npomiaru\nparametrów\nwyłączników\nróżnicowoprądowych\nMIC-2510\nPomiar rezystancji izolacji:\n napięcie pomiarowe wybierane 100, 250, 500, 1000, 2500 V lub dowolne\nustawiane w zakresie 50 2500 V z rozdzielczością co 10 V\n ciągłe wskazanie mierzonej rezystancji izolacji lub prądu upływu\n samoczynne rozładowanie pojemności mierzonego obiektu po zakończeniu\npomiaru rezystancji izolacji\n akustyczne wyznaczanie pięciosekundowych odcinków czasu ułatwiające\nzdjęcie charakterystyk czasowych\n odmierzane czasy pomiaru T1 , T2 i T3 dla pomiaru jednego lub dwóch\nwspółczynników absorpcji z zakresu 1 600 s\n możliwy automatyczny pomiar kabli wieloprzewodowych za pomocą\ndodatkowego adaptera AutoISO-2500\nMMR-630\nPomiary małych rezystancji w zakresach 0,1 μΩ ÷ 1999,9 Ω\nPomiary obiektów o charakterze rezystancyjnym:\n połączeń spawanych i lutowanych, połączeń szyn wyrównawczych,\nprzewodów uziemiających\n styków, spoin szyn kolejowych, przewodów i kabli\n pomiar metodą czteroprzewodową\nPomiary obiektów o charakterze indukcyjnym:\n uzwojeń silników, transformatorów, cewek o niskiej rezystancji\n wybór zakresu pomiarowego automatyczny lub ręczny (pomiar obiektów\no charakterze indukcyjnym)\n pomiar metodą czteroprzewodową\nMZC-310S\nPomiary bardzo małych impedancji pętli zwarcia\n(z rozdzielczością 0,1 mΩ) prądem rzędu 150 A przy 230 V; maksymalnie 280 A\nprzy 440 V lub pomiary prądem rzędu 23 A przy 230 V, maksymalnie 42 A przy\n440 V\n pomiary w sieciach o napięciach znamionowych: 220/380 V i 230/400 V\no częstotliwościach 45 65 Hz\n możliwość pomiaru w obwodzie zwarciowym: faza-faza, faza-ochronny,\nfaza-neutralny\n rozróżnianie napięcia fazowego i międzyfazowego przy obliczeniach prądu\nzwarciowego\n metoda czteroprzewodowa, brak konieczności kalibracji przewodów\n(pomiar 150/280 A)\n możliwość zmiany długości przewodów pomiarowych (pomiar 23/42 A)\nPomiar spodziewanego napięcia dotykowego lub napięcia dotykowego\nrażeniowego (z rezystorem 1 kΩ).\nPomiar napięć przemiennych 0 440 V\nCzas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.\nOcenie podlegać będzie 6 rezultatów:\n legenda schematu ideowego połączeń bloku energetycznego,\n dane znamionowe transformatora potrzeb własnych - tabela 1,\n wyniki pomiaru rezystancji izolacji w temperaturze 30°C - tabela 2,\n wyniki pomiaru rezystancji izolacji w temperaturze 21°C - tabela 3,\n dobór układu pomiarowego i typu miernika rezystancji izolacji - tabela 4,\n wyniki badania oleju transformatorowego - tabela 5.\nUkład pomiarowy\nSchemat ideowy układu pomiarowego rezystancji izolacji\nI\nII\nIII\nDane znamionowe transformatora odczepowego potrzeb własnych\nTabela 1\nWyniki pomiaru rezystancji izolacji w temperaturze 30°C\nTabela 2\n*wpisz z taką dokładnością jak współczynnik dopuszcz. wg. instr.\nWyniki pomiaru rezystancji izolacji w temperaturze 21°C\nTabela 3\n**wpisz z taką dokładnością jak rezystancja dopuszcz. wg. instr. w temp. 30ºC\nDane znamionowe\nWartość i jednostka miary\nZnamionowa moc transformatora\nGórne napięcie znamionowe\nDolne napięcie znamionowe\nLiczba odczepów\nRodzaj chłodzenia\nPomiar w kombinacji połączeń\nR60\nR15\nWspółczynnik Ka\nWniosek z pomiaru\nZapisz\npozytywny lub negatywny\nMΩ\nMΩ\n*Obliczony\nDopusz. wg instr.\nuzwojenie GN - uziemiona kadź\n95\n76\nuzwojenie DN - uziemiona kadź\n98\n80\nuzwojenie GN - uzwojenie DN\n110\n78\nPomiar w kombinacji połączeń\nR300\n**Rezystancja\nprzeliczona\nna temp. 30oC\nRezystancja\ndopusz. wg instr.\nw temp. 30oC\nWniosek z pomiaru\nZapisz\npozytywny lub negatywny\nMΩ\nMΩ\nMΩ\nuzwojenie GN - uziemiona kadź\n130\nuzwojenie DN - uziemiona kadź\n200\nuzwojenie GN - uzwojenie DN\n400\nDobór układu pomiarowego i typu miernika rezystancji izolacji\nTabela 4\nBadanie oleju transformatorowego\nTabela 5\nPomiar w kombinacji połączeń\nUkład pomiarowy\nTyp miernika\nuzwojenie GN - uziemiona kadź\nuzwojenie DN - uziemiona kadź\nuzwojenie GN - uzwojenie DN\nWynik badania oleju transformatorowego\nOcena\nZapisz prawidłowy lub nieprawidłowy\nOlej nie zawiera wody\nOlej nie zawiera ciał stałych\nNapięcie przebicia przy temperaturze 20°C wynosi 54 kV\nRezystywność oleju przy temperaturze 50°C wynosi 30 GΩ·m\nOcena ogólna oleju\nMiejsce na obliczenia niepodlegające ocenie","answer":null,"answer_text":null,"solution":null,"image":"img/e23-2018-styczen-egzamin-zawodowy-praktyczny/zad-PE.webp","solution_image":null,"topics":null,"page_from":2,"source":"ocr","answer_source":null,"answer_text_source":null,"solution_source":null,"text_source":"ocr","source_label":"E23 · Egzamin zawodowy · styczeń 2018","subject_label":"e23","category_label":"Egzamin zawodowy"}]}