MCSE Sidea e BULANGIU

Generate a technical illustration showing an interconnected power system, including electrical nodes, transformers, and power flow mechanisms, with an emphasis on quantitative analysis and mathematical modeling.

MCSE Sidea e BULANGIU Quiz

Testați-vă cunoștințele despre sistemele electroenergetice (SEE) prin acest quiz cu întrebări complexe și tehnice. Scopul acestuia este de a evalua și de a îmbunătăți înțelegerea conceptelor cheie relevante pentru analiza SEE.

Quizul include întrebări precum:

  • Metodele de calcul ale regimurilor de funcționare ale SEE
  • Modelarea liniilor electrice și transformatoarelor
  • Estimarea stării sistemului electroenergetic
49 Questions12 MinutesCreated by AnalyzingVoltage29
Metoda Newton decuplată se bazează pe faptul că intr-un SEE există un cuplaj strâns între:
Puterea activă şi unghi , respectiv puterea reactivă şi modulul tensiunii;
Puterea activă şi modulul tensiunii, respectiv puterea reactivă şi unghi;
Puterea activă şi puterea reactivă, respectiv modulul tensiunii şi unghi.
Nodurile de tip consumator sau PQ sunt nodurile pentru care:
Se specifică puterile activă şi reactivă şi se determină modulul şi argumentul tensiunii;
Se specifică puterea activă şi modulul tensiunii şi se determină puterea reactivă şi argumentul tensiunii;
Se specifică puterea activă şi argumentul tensiunii şi se determină puterea reactivă şi modulul tensiunii.
În analiza regimurilor de funcţionare ale SEE, pentru modelarea liniilor electrice se utilizează
Un cuadripol în Π ;
Un cuadripol în Γ;
Un cuadripol în T.
În cazul SEE fără transformatoare cu reglaj longo-transversal, matricea admitanţelor nodale este:
Dreptunghiulară şi simetrică;
Determină creşterea şansei estimatorului;
Nu influenţează şansa estimatorului.
În calculul regimului permanent al unui SEE, nodul de echilibru este definit ca un nod pentru care:
Se cunosc puterea activă şi modulul tensiunii şi se calculează puterea reactivă şi argumentul tensiunii
Se cunosc puterea reactivă şi modulul tensiunii şi se calculează puterea activă şi argumentul tensiunii;
Se cunosc modulul şi argumentul tensiunii şi se calculează puterile activă şi reactivă.
Dacă în timpul procesului iterativ de calcul al regimului permanent puterea reactivă calculată într-un nod de tipul PU este mai mică decât limita inferioară Qmin atunci:
Se stabileşte Q=Qmin şi nodul este tratat ca un nod PQ;
Se stabileşte Q=Qmin şi nodul este tratat în continuare ca nod PU;
Se stabileşte Q=Qmin şi nodul este tratat ca un nod de echilibru;
8.Dacă matricea de câştig [G] din modelul estimatorului de stare este inversabiă, atunci:
Sistemul nu este observabil;
Sistemul este observabil;
Nu se poate estima starea.
Metoda Newton Raphson pentru calculul regimului permanent prezintă următoarea caracteristică :
Necesită un număr redus de iteraţii şi un timp de calcul redus pe iteraţie;
Necesită un număr mare de iteraţii şi un timp de calcul redus pe iteraţie;
Necesită un număr redus de iteraţii şi un timp de calcul mare pe iteraţie;
În cazul sistemelor electroenergetice reale cu sute sau mii de noduri, matricea admitanţelor nodale este:
O matrice lacunară (conţine un număr mare de elemente nule);
O matrice densă (numărul elementelor nule este redus);
O matrice diagonală.
Rolul reglajului primar de frecvenţă este:
De a stabiliza frecvenţa la o valoare stric egală cu frecvenţa nominală;
De a stabiliza frecvenţa la o valoare, nu neapărat egală cu valoarea nominală, în cel mult 30 de secunde;
De a stabiliza frecvenţa la o valoare stric egală cu valoarea nominală, în cel mult 30 de secunde.
In cazul unui deficit de putere activă în sistem, frecvenţa;
Scade;
Creşte;
Nu se modifică.
În cazul unui SEE interconectat, obiectivele reglajului secundar de frecvenţă sunt:
Eliminarea erorii statice de frecvenţă şi menţinerea puterii pe liniile de interconexiune la valorile specificate;
Eliminarea erorii statice de frecvenţă;
Menţinerea puterii pe liniile de interconexiune la valorile specificate.
Nodurile de tip generator sau PU sunt nodurile pentru care:
Se specifică puterile activă şi reactivă şi se determină modulul şi argumentul tensiunii;
Se specifică puterea activă şi modulul tensiunii şi se determină puterea reactivă şi argumentul tensiunii;
Se specifică puterea activă şi argumentul tensiunii şi se determină puterea reactivă şi modulul tensiunii.
În analiza regimurilor de funcţionare ale SEE, pentru modelarea transformatoarelor electrice se utilizează:
Un cuadripol în Π ;
Un cuadripol în Γ;
Un cuadripol în Π sau Γ în serie cu un transformator ideal
Dacă în timpul procesului iterativ de calcul al regimului permanent puterea reactivă calculată într-un nod de tipul PU este mai mare decât limita superioară Qmax, atunci:
Se stabileşte Q=Qmax şi nodul este tratat ca un nod de echilbru;
Se stabileşte Q=Qmax şi nodul este tratat ca un nod PQ;
Se stabileşte Q=Qmax şi nodul este tratat în continuare ca nod PU.
Puterea nodală este definită ca:
Suma puterilor generate şi consumate într-un nod;
Diferenţa dintre puterea consumată şi puterea generată într-un nod;
Diferenţa dintre puterea generată şi puterea consumată într-un nod.
In cazul unui excedent de putere activă în sistem, frecvenţa;
Scade;
Creşte;
Nu se modifică.
În cazul neglijării anizotropiei rotorice (Xd=Xq=Xs) pentru modelarea generatorului sincron in regim permanent se utilizeaza:
O t.e.m. Constanta in spatele reactantei tranzitorii
O t.e.m. Constanta in spatele reactantei sincrone
O t.e.m. Variabila in spatele reactantei sincrone
Puterea nodala este definita ca:
Diferenta dintre puterea consumata si puterea generata intr-un nod
Suma puterilor generate si consumate intr-un nod
Diferenta dintre puterea generata si puterea consumata intr-un nod
Legatura dintre marimea A= Are+ jAimg reprezinta in sistemul de coordonate (Re-Im) atasat retelei electrice si aceeasi marime reprezinta in sistemul de coordonate (d-q) atasat rotorului unui generator sincron exista relatia
A
B
C
Estimarea starii statice a unui SEE prin metoda celor mai mici patrate ponderate este un proces de calcul:
Direct bazata pe metoda eliminarii Gauss pentru rezolvarea sistemului de ecuatii aferent modelului matemic
Iterativ bazat pe transpunerea matricei ponderii pentru calculul matricei de castig G
Iterativ bazat pe liniarizarea modelului matematic si calculul matricei de castig G
Daca in schemele echivalente ale liniilor si transformatoarelor electrice dintr-un SEE se neglijeaza rezistentele si admitantele transversale atunci pierderile de putere activa sunt
Negativa
Nule
Pozitive
In cadrul procesului iterativ de calcul al regimului permanent un nod de tipul PU care a fost transformat in nod de tipul PQ cu : Qimp,i=Q imin
Indiferent de valoarea lui Ui(p)
Ui(p)
Ui(p)>Uimp, I
Cea mai buna estimare a starii statice prin metoda celor mai mici patrate ponderate se obtine daca:
Matricea ponderilor este egala cu matricea de covarianta
Matricea ponderilor este egala cu inversa matricei pe covarianta
Matricea ponderilor este egala cu transpusa matricei de covarianta
Admitantele transversale din schema echivalentă a unui transformator au un caracter:
Mixt
Capacitiv
Inductiv
Metoda Seidel-Gauss pentru calculul regimului permanent prezinta urmatoarea caracteristica:
Necesita un numar mare de iteratii si un timp de calcul redus pe iteratie
Necesita un numar redus de iteratii si un timp de calcul redus pe iteratie
Necesita un numar redus de iteratii si un timp de calcul mare pe iteratie
Daca in timpul procesului iterativ de calcul al regimului permanent puterea reactiva calculata in nod de tipul PU este mai mare decat limita superioara Qmax, atunci:
Se stabileste Q=Qmax si nodul este tratata ca un nod PQ
Se stabileste Q=Qmax si nodul este tratat in continuare ca nod PU
Se stabileste Q=Qmax si nodul este tratat ca un nod de echilibru
Pentru un generator sincron timpul de lansare Ta reprezinta:
Timpul pentru care energia cinetica a rotorului devine egala cu 0.5 din puterea nominala a generatorului
Timpul dupa care energia cinetica este complet disipata
Timpul dupa care rotorul aflat in repaus atinge viteza nominala sub actiunea cuplului mecanic nominal
Daca matricea de castig G din modelul estimatorului de stare statica este inversabila, atunci:
Sistemul nu este observabil
Sistemul este observabil
Se poate estima starea dimanica a sistemului
Daca intre nodurile I si k de tipul PU exista o legatura electrica (linie sau transformator) atunci la procesul de formare a matricei jacobian termenii nediagonali care se vor genera sunt
Hik si Mik
Hik
Lik
Daca intre nodurile I si k de tipul PQ exista o legatura electrica (linie sau transformator) atunci in procesul de formare a matricei Jacobian termenii nediagonali care se vor genera sunt
Mik si Kik
Hik, Lik, Mik si Kik
Hik si Lik
Stabilitatea unghiulara se defineste ca fiind capacitatea unui SEE de a mentine:
Frecventa in sistem la frecventa nominala
Tensiunea la bornele generatoarelor in limite admisibile
Sincronismul intre generatoare in conditii normale de functionare sau in conditiile unor perturbatii
Daca intre nodul I de tipul PQ si nodul k de tipul PU exista o legatura electrica (linie sau transformator) atunci in procesul de formare a matricei B secund se vor modifica termenii:
B”kk
B”ik si B”kk
B”ii
Conform criteriului practic de stabilitate, daca dp/ddelta= 0
Sistemul este instabil
Sistemul este in punctul critic de functionare
Sistemul este stabil
Daca matricea de castig G din modelul estimatorului de stare statica nu este ireversabila, atunci
Se poate estima starea dinamica a sistemului
Sistemul nu este observabil
Sistemul este observabil
Daca in timpul procesului iterativ de calcul al regimului permanent puterea reactiva calculata in nod de tipul PU este mai mica decat limita inferioasa Q min atunci
Se stabileste Q=Qmin si nodul este tratat ca un nod PQ
Se stabileste Q=Qmin si nodul este tratat ca un nod de echilibru
Se stabileste Q=Qmin si nodul este tratat in continuare ca nod PU
Pentru nodul de echilibru, marimile cunoscute sunt:
Puterea activa si modulul tensiunii
Argumentul si modulul tensiunii
Puterea reactiva si argumentul tensiunii
Puterea activa si puterea reactiva
Tensiunea Ui exprima in coordonate rectangulare este
A
B
C
D
Tensiunea Ui exprimata in coordonate polare este:
A
B
C
D
Pentru un nod I de tip generator, se considera limite puterii reactive Qimax= 70MVA si Qimin=20 MVAr. Daca puterea reactiva neta calculata Qi= 77.4 MVAr atunci
Nodul devine de tip PQ cu Qimp,i =70MVAr b. Nodul devine de tip PQ cu Qimp,i =77.4 MVAr
Nodul devine de tip PQ cu Qimp,i =77.4 MVAr
Nodul devine de tip PQ cu Qimi,i = 20 MVAr
Nodul va fi tratat in continuare ca nod PU
Pentru nodurile de tip generator, marimile cunoscute sunt
Argumentul si modulul tensiunii
Puterea activa si puterea reactiva
Puterea activa si modulul tensiunii
Puterea reactiva si argumentul tensiunii
Pentru nodurile de tip consumator, marimile necunoscute sunt
Puterea reactiva si argumentul tensiunii
Puterea activa si modulul tensiunii
Argumentul si modulul tensiunii
Puterea activa si puterea reactiva
Pentru nodul de echilibru, marimile necunoscute sunt:
Puterea reactiva si argumentul tensiunii
Puterea activa si modulul tensiunii
Argumentul si modulul tensiunii
Puterea activa si puterea reactiva
Nodurile de tip consumator sau PQ sunt nodurile pentru care:
Se specifica puterea activa si reactiva si se determina modulul si argumentul tensiunii
Se specifica puterea activa si modulul tensiunii si se determina puterea reactiva si argumentul tensiunii
Se specifica piterea activa si argumentul tensiunii si se determina puterea reactiva si modulul tensiunii
In analiza regimurilor de functionare ale SEE, pentru modelarea liniilor electrice se utilizeaza:
Un cuadripol PI
Un cuadripol GAMA (AKA spanzuratoare)
Un cuadripol de tip T
In cazul SEE fara transformatoare cu reglaj longo-transversal, matricea admitantelor nodale este:
Dreptunghiulare si simetrica
Patratica si simetrica
Patratica si nesimetrica
In cadrul procesului de estimare a starii statice a unui SEE un numar mare al masuratorilor redundante
Determina diminuarea sansei estimatorului
Determina cresterea sansei estimatorului
Nu influenteaza sansa estimatorului
In calculul regimului permanent al unui SEE, nodul de echilibru este definti ca un nod pentru care:
Se cunosc puterea activa si modulul tensiunii si se calculeaza puterea reactiva si argumentul tensiunii;
Se cunosc puterea reactiva si modulul tensiunii si se calculeaza puterea activa si argumentul tensiunii
Se cunosc modulul si argumentul tensiunii si se calculeaza puterile activa si reactiva
Daca in timpul procesului iterativ de calcul al regimului permanent puterea reactiva calculata intr-un nod de tipul PU este mai mica decat limita inferioara Qmin atunci:
Se stabileste Q=Qmin si nodul este tratat cu un nod PQ
Se stabileste Q=Qmin si nodul este tratat in continuare ca nod PU
Se stabileste Q=Qmin si nodul este tratat ca un nod de echilibru
{"name":"MCSE Sidea e BULANGIU", "url":"https://www.quiz-maker.com/QPREVIEW","txt":"Testați-vă cunoștințele despre sistemele electroenergetice (SEE) prin acest quiz cu întrebări complexe și tehnice. Scopul acestuia este de a evalua și de a îmbunătăți înțelegerea conceptelor cheie relevante pentru analiza SEE.Quizul include întrebări precum:Metodele de calcul ale regimurilor de funcționare ale SEEModelarea liniilor electrice și transformatoarelorEstimarea stării sistemului electroenergetic","img":"https:/images/course1.png"}
Powered by: Quiz Maker