{"id":"e23-2019-czerwiec-egzamin-zawodowy-praktyczny/zad/PE","paper_id":"e23-2019-czerwiec-egzamin-zawodowy-praktyczny","number":"PE","points":null,"ptype":"open","subject":"e23","category":"egzamin-zawodowy","year":2019,"month":"czerwiec","level":null,"text":"Zadanie egzaminacyjne\nNa podstawie analizy schematu ideowego rozdzielni 110/20 kV w układzie blokowym i wyników pomiaru\nrezystancji izolacji kabla elektroenergetycznego HKnFtA wykonaj zadanie egzaminacyjne.\nW tym celu:\n wpisz nazwę opisanych czerwonymi literami elementów w rozdzielni w tabelę 1,\n wpisz dane techniczne wraz z nazwami parametrów transformatora typu TORb oznaczonego na\nschemacie literą F w tabelę 2,\n wypełnij protokół pomiarów rezystancji izolacji,\n porównaj wyniki pomiarów rezystancji izolacji kabla z wartością wymaganą i oceń stan kabla\nHKnFtA - tabela 3.\nDo protokołu wpisz wartości rezystancji izolacji przeliczone na wartości w temperaturze 20°C, a wymaganą\nrezystancję izolacji żył kabla przelicz, uwzględniając długość linii kablowej. Wyniki wykonanych pomiarów\nzostały przedstawione w tabeli zamieszczonej w instrukcji pomiaru rezystancji izolacji kabla.\nWyniki obliczeń wpisz z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.\nInstrukcja pomiaru rezystancji izolacji kabla\nPrzed pomiarem rezystancji izolacji kabli powierzchnie zewnętrzne głowic powinny być oczyszczone.\nCzyszczenie głowic powinno być wykonane z zastosowaniem technik wskazanych przez producenta.\nPrzed pomiarem należy kabel wraz z osprzętem każdorazowo rozładować i pozostawić uziemiony do czasu\npomiaru (na czas > 1 min).\nPomiar rezystancji izolacji należy wykonać dla każdej żyły kabla względem ekranu i żyły powrotnej.\nPomiary należy wykonać za pomocą miernika rezystancji izolacji o napięciu 2,5 kV.\nPo pomiarze rezystancji izolacji kabel powinien być rozładowany, a poszczególne żyły zwarte i skutecznie\nuziemione do czasu następnej czynności pomiarowej lub do czasu tuż przed podłączeniem linii do sieci.\nWspółczynnik korekcji temperaturowej K20\nRezystancja izolacji każdej żyły kabla względem pozostałych zwartych i uziemionych, przeliczona na\ntemperaturę odniesienia 20°C, w linii o długości do 1 km, nie powinna być mniejsza niż:\ndla linii kablowej o napięciu znamionowym powyżej 1 kV:\n 40 MΩ - w przypadku kabla o izolacji polwinitowej,\n 50 MΩ - w przypadku kabla o izolacji papierowej,\n 100 MΩ - w przypadku kabla o izolacji polietylenowej,\n 1000 MΩ - w przypadku kabla o napięciu znamionowym 110 kV.\nTemperatura otoczenia podczas\npomiaru, °C\n4\n8\n10\n12\n16\n20\n24\n26\n28\nDla uzwojeń silnika\n0,63\n0,67\n0,7\n0,77\n0,87\n1,0\n1,13\n1,21\n1,30\nDla izolacji papierowej kabla\n0,21\n0,30\n0,37\n0,42\n0,61\n1,0\n1,57\n2,07\n2,51\nDla izolacji gumowej kabla\n0,47\n0,57\n0,62\n0,68\n0,83\n1,0\n1,18\n1,26\n1,38\nDla izolacji polwinitowej kabla\n0,11\n0,19\n0,25\n0,33\n0,625\n1,0\n1,85\n2,38\n3,125\nJeżeli wymaga się na przykład rezystancji izolacji 100 MΩ dla odcinka o długości 1 km, to wymaga się tej\nsamej wartości również dla odcinka krótszego.\nDla określenia wymaganej rezystancji izolacji żył kabla o długości powyżej 1 km należy przyjąć, że\nrezystancje izolacji odcinków kabla są ze sobą połączone równolegle. Wynika stąd, że im dłuższy odcinek\nkabla, tym mniejsza wymagana rezystancja izolacji. A zatem, dla odcinka dłuższego, o długości L wyrażonej\nw kilometrach, wymaga się rezystancji izolacji w megaomach nie mniejszej niż , określonej w MΩ.\nRezystancja żył roboczych i powrotnych powinna być zgodna z danymi producenta. Przy pomiarze\nrezystancji izolacji w temperaturze innej niż 20°C wynik pomiaru Rx należy przeliczyć do temperatury\nodniesienia 20°C przez zastosowanie odpowiedniego współczynnika korekcji temperaturowej K20 (podany\nw tabeli), zgodnie ze wzorem:\nRobl. = K20 ∙ Rx\ngdzie:\nRobl .- rezystancja przeliczona do temperatury odniesienia, w Ω,\nRx - rezystancja zmierzona w temperaturze t, w Ω,\nK20 - współczynnik korekcji temperaturowej.\nPrzykład: jeżeli RX silnika pomierzono w temperaturze 8°C, to Robl. = 0,67 ∙Rx\nWyniki pomiarów rezystancji izolacji kabla\nUWAGA:\nPomiary wykonano w temperaturze otoczenia T = 12°C i odczytano po czasie t ≥ 60 s w stanie ustalonym\nrezystancji izolacji.\nKabel elektroenergetyczny HKnFtA 3 x 120 12/20 kV, długość 1 500 m, trzyżyłowy, o polu elektrycznym\npromieniowym, o izolacji papierowej przesyconej syciwem nieściekającym i powłoce ołowianej,\nopancerzony taśmami stalowymi z osłoną włóknistą.\nLp.\nTyp przewodu (kabla)\nlub urządzenia elektrycznego\nRezystancja w MΩ\nL1-L2, L3, Powłoka\nL2-L1, L3, Powłoka\nL3-L1, L2, Powłoka\n1\nHKnFtA 3 x 120 12/20 kV\n80\n60\n90\nRozdzielnia 110/20kV w układzie blokowym\nCzas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.\nOcenie podlegać będą 4 rezultaty:\n nazwy wybranych elementów w rozdzielni - tabela 1,\n dane techniczne transformatora typu TORb - tabela 2,\n protokół pomiarów rezystancji izolacji kabla,\n ocena stanu kabla HKnFtA - tabela 3.\nTabela 1. Nazwy wybranych elementów w rozdzielni\nTabela 2. Dane techniczne transformatora typu TORb\nLp.\nNazwa parametru\nWartości i jednostka miary\n1\n2\n3\n4\n5\n6\nOznaczenie na schemacie\nelementu w rozdzielni\nNazwa elementu w rozdzielni\nA\nB\nC\nD\nE\nF\nG\nH\nJ\nK\nProtokół pomiarów rezystancji izolacji\nTabela 3. Ocena stanu kabla HKnFtA\nKabel HKnFtA dopuszczony do eksploatacji:*\n* należy wpisać TAK lub NIE\nMiejsce na obliczenia niepodlegające ocenie\nLp.\nRezystancja izolacji pomiędzy:\nZgodna z wymaganą*\n1\nL1-L2,L3,Powłoka\n2\nL2-L1,L3,Powłoka\n3\nL3-L1,L2,Powłoka\nLp.\nTyp przewodu (kabla)\nlub urządzenia elektrycznego\nRezystancja w MΩ\nRezystancja\nwymagana\nMΩ\nL1-L2, L3,\nPowłoka\nL2-L1, L3,\nPowłoka\nL3-L1, L2,\nPowłoka\n1\nHKnFtA 3 x 120 12/20 kV\nELEKTROPOMIAR\n(Nazwa firmy wykonującej pomiary)\nProtokół Nr 1\npomiarów rezystancji izolacji kabla\nZleceniodawca: CKE\nObiekt: kabel HKnFtA 3 x 120 12/20 kV\nTemperatura kabla w trakcie pomiaru:\nRodzaj pomiaru:\nNapięcie pomiarowe:\nPrzyrząd pomiarowy: Typ miernika MIC 2510","answer":null,"answer_text":"Nazwa\nkwalifikacji:\nEksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii\nelektrycznej\nOznaczenie\nkwalifikacji:\nE.23\nNumer zadania: 01\nKod arkusza:\nE.23-01-19.06\nLp.\nElementy podlegające ocenie/kryteria oceny\nUWAGA! Dopuszcza się inne poprawne merytorycznie sformułowania\nR.1\nRezultat 1: Nazwy wybranych elementów w rozdzielni.\nZdający w tabeli 1 zapisał co najmniej:\nR.1.1\nA - Odłącznik\nR.1.2\nB - Wyłącznik\nR.1.3\nC - Przekładnik prądowy\nR.1.4\nD - Odgromnik\nR.1.5\nE - Przewód lub linia przłączeniowa\nR.1.6\nF - Transformator\nR.1.7\nG - Przekładnik napięciowy\nR.1.8\nH - Kabel lub linia kablowa\nR.1.9\nJ - Szyna\nR.1.10\nK - Odłącznik\nR.2\nRezultat 2: Dane techniczne transformatora typu TORb\nZdający w tabeli 2 w dowolnej kolejności zapisał:\nR.2.1\nMoc 16 MVA\nR.2.2\nNapięcie GN 115 kV\nR.2.3\nNapięcie DN 21 kV\nR.2.4\nZakres i ilość stopni regulacji 115 ± 10% ± 8st.\nR.2.5\nGrupa i układ połączeń Yd11\nR.2.6\nNapięcie zwarcia 12%\nR.3\nRezultat 3: Protokół pomiarów rezystancji izolacji kabla.\nZdający zapisał:\nR.3.1\nTemperatura kabla w trakcie pomiarów: 12⁰C\nR.3.2\nRodzaj pomiaru: Rezystancja izolacji kabla\nR.3.3\nNapięcie pomiarowe: 2,5 kV\nR.3.4\nL1-L2,L3, Powłoka 33,6\nR.3.5\nL2-L1,L3, Powłoka 25,2\nR.3.6\nL3-L1,L2, Powłoka 37,8\nR.3.7\nRezystancja wymagana 33,3\nR.4\nRezultat 4: Ocena stanu kabla HKnFtA\nZdający w tabeli 3 zapisał:\nR.4.1\nL1-L2,L3, Powłoka ocena wynikająca z wartosci zapisanych w protokole\npomiarów rezystancji\nR.4.2\nL2-L1,L3 ,Powłoka ocena wynikajaca z wartosci zapisanych w protokole\npomiarów rezystancji\nR.4.3\nL3-L1,L2, Powłoka ocena wynikajaca z wartosci zapisanych w protokole\npomiarow rezystancji\nR.4.4\nKabel dopuszczony do eksploatacji TAK jeśli w tabeli 3 jest 3 razy TAK\nw pozostałych przypadkach NIE","solution":null,"image":"img/e23-2019-czerwiec-egzamin-zawodowy-praktyczny/zad-PE.webp","solution_image":null,"topics":null,"page_from":2,"source":"ocr","answer_source":null,"answer_text_source":"ocr","solution_source":null,"text_source":"ocr","source_label":"E23 · Egzamin zawodowy · czerwiec 2019","subject_label":"e23","category_label":"Egzamin zawodowy","text_html":"<p>Zadanie egzaminacyjne<br>Na podstawie analizy schematu ideowego rozdzielni 110/20 kV w układzie blokowym i wyników pomiaru<br>rezystancji izolacji kabla elektroenergetycznego HKnFtA wykonaj zadanie egzaminacyjne.<br>W tym celu:<br> wpisz nazwę opisanych czerwonymi literami elementów w rozdzielni w tabelę 1,<br> wpisz dane techniczne wraz z nazwami parametrów transformatora typu TORb oznaczonego na<br>schemacie literą F w tabelę 2,<br> wypełnij protokół pomiarów rezystancji izolacji,<br> porównaj wyniki pomiarów rezystancji izolacji kabla z wartością wymaganą i oceń stan kabla<br>HKnFtA - tabela 3.<br>Do protokołu wpisz wartości rezystancji izolacji przeliczone na wartości w temperaturze 20°C, a wymaganą<br>rezystancję izolacji żył kabla przelicz, uwzględniając długość linii kablowej. Wyniki wykonanych pomiarów<br>zostały przedstawione w tabeli zamieszczonej w instrukcji pomiaru rezystancji izolacji kabla.<br>Wyniki obliczeń wpisz z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.<br>Instrukcja pomiaru rezystancji izolacji kabla<br>Przed pomiarem rezystancji izolacji kabli powierzchnie zewnętrzne głowic powinny być oczyszczone.<br>Czyszczenie głowic powinno być wykonane z zastosowaniem technik wskazanych przez producenta.<br>Przed pomiarem należy kabel wraz z osprzętem każdorazowo rozładować i pozostawić uziemiony do czasu<br>pomiaru (na czas &gt; 1 min).<br>Pomiar rezystancji izolacji należy wykonać dla każdej żyły kabla względem ekranu i żyły powrotnej.<br>Pomiary należy wykonać za pomocą miernika rezystancji izolacji o napięciu 2,5 kV.<br>Po pomiarze rezystancji izolacji kabel powinien być rozładowany, a poszczególne żyły zwarte i skutecznie<br>uziemione do czasu następnej czynności pomiarowej lub do czasu tuż przed podłączeniem linii do sieci.<br>Współczynnik korekcji temperaturowej K20<br>Rezystancja izolacji każdej żyły kabla względem pozostałych zwartych i uziemionych, przeliczona na<br>temperaturę odniesienia 20°C, w linii o długości do 1 km, nie powinna być mniejsza niż:<br>dla linii kablowej o napięciu znamionowym powyżej 1 kV:<br> 40 MΩ - w przypadku kabla o izolacji polwinitowej,<br> 50 MΩ - w przypadku kabla o izolacji papierowej,<br> 100 MΩ - w przypadku kabla o izolacji polietylenowej,<br> 1000 MΩ - w przypadku kabla o napięciu znamionowym 110 kV.<br>Temperatura otoczenia podczas<br>pomiaru, °C<br>4<br>8<br>10<br>12<br>16<br>20<br>24<br>26<br>28<br>Dla uzwojeń silnika<br>0,63<br>0,67<br>0,7<br>0,77<br>0,87<br>1,0<br>1,13<br>1,21<br>1,30<br>Dla izolacji papierowej kabla<br>0,21<br>0,30<br>0,37<br>0,42<br>0,61<br>1,0<br>1,57<br>2,07<br>2,51<br>Dla izolacji gumowej kabla<br>0,47<br>0,57<br>0,62<br>0,68<br>0,83<br>1,0<br>1,18<br>1,26<br>1,38<br>Dla izolacji polwinitowej kabla<br>0,11<br>0,19<br>0,25<br>0,33<br>0,625<br>1,0<br>1,85<br>2,38<br>3,125<br>Jeżeli wymaga się na przykład rezystancji izolacji 100 MΩ dla odcinka o długości 1 km, to wymaga się tej<br>samej wartości również dla odcinka krótszego.<br>Dla określenia wymaganej rezystancji izolacji żył kabla o długości powyżej 1 km należy przyjąć, że<br>rezystancje izolacji odcinków kabla są ze sobą połączone równolegle. Wynika stąd, że im dłuższy odcinek<br>kabla, tym mniejsza wymagana rezystancja izolacji. A zatem, dla odcinka dłuższego, o długości L wyrażonej<br>w kilometrach, wymaga się rezystancji izolacji w megaomach nie mniejszej niż , określonej w MΩ.<br>Rezystancja żył roboczych i powrotnych powinna być zgodna z danymi producenta. Przy pomiarze<br>rezystancji izolacji w temperaturze innej niż 20°C wynik pomiaru Rx należy przeliczyć do temperatury<br>odniesienia 20°C przez zastosowanie odpowiedniego współczynnika korekcji temperaturowej K20 (podany<br>w tabeli), zgodnie ze wzorem:<br>Robl. = K20 ∙ Rx<br>gdzie:<br>Robl .- rezystancja przeliczona do temperatury odniesienia, w Ω,<br>Rx - rezystancja zmierzona w temperaturze t, w Ω,<br>K20 - współczynnik korekcji temperaturowej.<br>Przykład: jeżeli RX silnika pomierzono w temperaturze 8°C, to Robl. = 0,67 ∙Rx<br>Wyniki pomiarów rezystancji izolacji kabla<br>UWAGA:<br>Pomiary wykonano w temperaturze otoczenia T = 12°C i odczytano po czasie t ≥ 60 s w stanie ustalonym<br>rezystancji izolacji.<br>Kabel elektroenergetyczny HKnFtA 3 x 120 12/20 kV, długość 1 500 m, trzyżyłowy, o polu elektrycznym<br>promieniowym, o izolacji papierowej przesyconej syciwem nieściekającym i powłoce ołowianej,<br>opancerzony taśmami stalowymi z osłoną włóknistą.<br>Lp.<br>Typ przewodu (kabla)<br>lub urządzenia elektrycznego<br>Rezystancja w MΩ<br>L1-L2, L3, Powłoka<br>L2-L1, L3, Powłoka<br>L3-L1, L2, Powłoka<br>1<br>HKnFtA 3 x 120 12/20 kV<br>80<br>60<br>90<br>Rozdzielnia 110/20kV w układzie blokowym<br>Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.<br>Ocenie podlegać będą 4 rezultaty:<br> nazwy wybranych elementów w rozdzielni - tabela 1,<br> dane techniczne transformatora typu TORb - tabela 2,<br> protokół pomiarów rezystancji izolacji kabla,<br> ocena stanu kabla HKnFtA - tabela 3.<br>Tabela 1. Nazwy wybranych elementów w rozdzielni<br>Tabela 2. Dane techniczne transformatora typu TORb<br>Lp.<br>Nazwa parametru<br>Wartości i jednostka miary<br>1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>Oznaczenie na schemacie<br>elementu w rozdzielni<br>Nazwa elementu w rozdzielni<br>A<br>B<br>C<br>D<br>E<br>F<br>G<br>H<br>J<br>K<br>Protokół pomiarów rezystancji izolacji<br>Tabela 3. Ocena stanu kabla HKnFtA<br>Kabel HKnFtA dopuszczony do eksploatacji:*</p>\n<ul><li>należy wpisać TAK lub NIE</li></ul>\n<p>Miejsce na obliczenia niepodlegające ocenie<br>Lp.<br>Rezystancja izolacji pomiędzy:<br>Zgodna z wymaganą*<br>1<br>L1-L2,L3,Powłoka<br>2<br>L2-L1,L3,Powłoka<br>3<br>L3-L1,L2,Powłoka<br>Lp.<br>Typ przewodu (kabla)<br>lub urządzenia elektrycznego<br>Rezystancja w MΩ<br>Rezystancja<br>wymagana<br>MΩ<br>L1-L2, L3,<br>Powłoka<br>L2-L1, L3,<br>Powłoka<br>L3-L1, L2,<br>Powłoka<br>1<br>HKnFtA 3 x 120 12/20 kV<br>ELEKTROPOMIAR<br>(Nazwa firmy wykonującej pomiary)<br>Protokół Nr 1<br>pomiarów rezystancji izolacji kabla<br>Zleceniodawca: CKE<br>Obiekt: kabel HKnFtA 3 x 120 12/20 kV<br>Temperatura kabla w trakcie pomiaru:<br>Rodzaj pomiaru:<br>Napięcie pomiarowe:<br>Przyrząd pomiarowy: Typ miernika MIC 2510</p>","answer_text_html":"<p>Nazwa<br>kwalifikacji:<br>Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii<br>elektrycznej<br>Oznaczenie<br>kwalifikacji:<br>E.23<br>Numer zadania: 01<br>Kod arkusza:<br>E.23-01-19.06<br>Lp.<br>Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny<br>UWAGA! Dopuszcza się inne poprawne merytorycznie sformułowania<br>R.1<br>Rezultat 1: Nazwy wybranych elementów w rozdzielni.<br>Zdający w tabeli 1 zapisał co najmniej:<br>R.1.1<br>A - Odłącznik<br>R.1.2<br>B - Wyłącznik<br>R.1.3<br>C - Przekładnik prądowy<br>R.1.4<br>D - Odgromnik<br>R.1.5<br>E - Przewód lub linia przłączeniowa<br>R.1.6<br>F - Transformator<br>R.1.7<br>G - Przekładnik napięciowy<br>R.1.8<br>H - Kabel lub linia kablowa<br>R.1.9<br>J - Szyna<br>R.1.10<br>K - Odłącznik<br>R.2<br>Rezultat 2: Dane techniczne transformatora typu TORb<br>Zdający w tabeli 2 w dowolnej kolejności zapisał:<br>R.2.1<br>Moc 16 MVA<br>R.2.2<br>Napięcie GN 115 kV<br>R.2.3<br>Napięcie DN 21 kV<br>R.2.4<br>Zakres i ilość stopni regulacji 115 ± 10% ± 8st.<br>R.2.5<br>Grupa i układ połączeń Yd11<br>R.2.6<br>Napięcie zwarcia 12%<br>R.3<br>Rezultat 3: Protokół pomiarów rezystancji izolacji kabla.<br>Zdający zapisał:<br>R.3.1<br>Temperatura kabla w trakcie pomiarów: 12⁰C<br>R.3.2<br>Rodzaj pomiaru: Rezystancja izolacji kabla<br>R.3.3<br>Napięcie pomiarowe: 2,5 kV<br>R.3.4<br>L1-L2,L3, Powłoka 33,6<br>R.3.5<br>L2-L1,L3, Powłoka 25,2<br>R.3.6<br>L3-L1,L2, Powłoka 37,8<br>R.3.7<br>Rezystancja wymagana 33,3<br>R.4<br>Rezultat 4: Ocena stanu kabla HKnFtA<br>Zdający w tabeli 3 zapisał:<br>R.4.1<br>L1-L2,L3, Powłoka ocena wynikająca z wartosci zapisanych w protokole<br>pomiarów rezystancji<br>R.4.2<br>L2-L1,L3 ,Powłoka ocena wynikajaca z wartosci zapisanych w protokole<br>pomiarów rezystancji<br>R.4.3<br>L3-L1,L2, Powłoka ocena wynikajaca z wartosci zapisanych w protokole<br>pomiarow rezystancji<br>R.4.4<br>Kabel dopuszczony do eksploatacji TAK jeśli w tabeli 3 jest 3 razy TAK<br>w pozostałych przypadkach NIE</p>","solutions":[]}