二次回路考点总结
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电器设备二次回路图培训知识什么是二次回路图?在电器设备中,二次回路图是一种图表,用于表示电器设备的电路连接和功能。
它是一个图解,展示了电器设备中各个部件的相互关系,包括电源、开关、电器设备等。
通过二次回路图,我们可以了解电器设备的工作原理和电路连接方式,从而更好地理解和操作电器设备。
为什么需要学习二次回路图?学习二次回路图对于电器设备维修和故障排除非常重要。
通过学习二次回路图,我们可以快速定位故障,并根据电路图来判断电器设备的故障原因。
此外,掌握二次回路图的知识还可以帮助我们更好地理解电气原理,提高对电器设备的操作技巧。
二次回路图的基本图符在二次回路图中,有一些常用的基本图符代表了不同的电气设备和连接方式。
下面介绍几个常用的基本图符:•电源符号:表示电器设备的电源来源,通常用一个圆圈和一条线表示。
•开关符号:用来控制电器设备的通断,通常用一个带有操作杆的图标表示。
•电动机符号:用于表示电机装置,通常显示一个圆圈,里面有一对半圆,代表电动机的转子。
•传感器符号:表示识别和传感物理量或状态的装置,通常用一个带有箭头的图标表示。
•电阻符号:表示电器设备中的电阻元件,通常用一个波浪线表示。
除了上面介绍的基本图符之外,还有一些其他的图符,比如电容器、电感器、电压表、电流表等。
掌握这些基本图符的含义和使用方法对于理解和绘制二次回路图非常重要。
二次回路图的绘制步骤要绘制一个准确的二次回路图,需要按照一定的步骤进行操作。
下面是一个基本的绘制二次回路图的步骤:1.确定需要绘制的二次回路图的范围和内容。
根据实际需求,将电器设备的各个元件和连接关系表达清楚。
2.选择合适的工具进行绘制。
可以使用电脑上的绘图软件,如Microsoft Visio或AutoCAD;也可以使用纸和笔进行手绘。
3.根据实际情况选择适合的比例尺。
如果是手绘,可以根据纸张的大小和画布的比例进行绘制;如果是使用绘图软件,则可以根据软件的设置进行调整。
⼆次回路考点总结第⼀章1、三相五柱式电压互感器的⼆次绕组和辅助⼆次绕组的连接形式主⼆次绕组连接成星形接线;辅助⼆次绕组连接成开⼝三⾓形;2、三相三柱式电压互感器主要应⽤场合主要应⽤在35kV及以下中性点不直接接地的电⼒系统中。
3、三相五柱式电压互感器的额定电压1.电压互感器⼆次绕组的额定电压当⼀次绕组电压等于额定值时,⼆次主绕组额定线电压为100V,额定相电压为V。
对三相五柱式电压互感器辅助⼆次绕组(开⼝三⾓侧)额定相电压:⽤于35kV 及以下中性点不直接接地系统为100/3V;⽤于110kV及以上中性点直接接地系统为100V。
4、电压互感器的特点1.电压互感器⼀次绕组并联于⼀次电路内,⽽⼆次绕组与测量标记或继电保护及⾃动装置的电压绕圈并联连接2电压互感器正常运⾏时近似空载状态3电压互感器⼆次侧不允许短路4电压互感器⼆次绕组必须⼀点接地5、电压互感器⼆次回路设置短路保护的原因电压互感器正常运⾏时,由于⼆次负荷阻抗很⼤,相当于空载运⾏。
当其⼆次回路发⽣短路故障时,会产⽣很⼤的短路电流,将损坏⼆次绕组,危及⼆次设备及⼈⾝安全,所以电压互感器不允许短路,且必须在⼆次侧装设短路保护设备。
6、电压互感器⼆次回路的保护设备及适⽤场合熔断器⼀般⽤于35kV及以下电⽹低压断路器⼀般⽤于110kV及以上电⽹7、电压互感器装设电压回路断线信号装置的作⽤。
为防⽌短路保护动作或电压互感器⼆次回路断线时,引起距离保护误动,需装设电压回路断线信号装置。
8、电压互感器设置接地装置的作⽤及接地⽅式的种类。
防⽌⼀次绕组与⼆次绕组间的绝缘损坏后,⼀次侧⾼电压串⼊⼆次侧,危及⼈⾝和设备安全,须设置安全接地点。
防⽌⼀次绕组与⼆次绕组间的绝缘损坏后,⼀次侧⾼电压串⼊⼆次侧,危及⼈⾝和设备安全,须设置安全接地点。
V相接地和中性点接地9、电流互感器的特点。
1电流互感器⼆次绕组的额定电流为5A、1A或0.5A2.电流互感器正常运⾏时接近短路状态3.电流互感器⼆次侧不允许开路4电流互感器的变⽐等于⼀、⼆次额定相电流之⽐,并与⼀、⼆次绕组匝数成反⽐。
电气二次回路工作总结
电气二次回路是指在电力系统中,为了保护和控制设备而设置的辅助回路。
它
起着监测、控制和保护电气设备的重要作用,是电力系统中不可或缺的一部分。
在实际工作中,电气二次回路的工作总结如下:
首先,电气二次回路需要进行定期的检测和维护。
由于其在电力系统中扮演着
重要的角色,因此定期的检测和维护是至关重要的。
只有保证二次回路的正常工作,才能确保电力系统的安全和稳定运行。
其次,电气二次回路需要与主回路进行良好的配合。
在实际工作中,电气二次
回路需要与主回路进行良好的配合,确保在电力系统发生故障时能够及时、准确地进行保护和控制。
只有二次回路和主回路之间的配合良好,才能有效地保护电力设备和系统。
另外,电气二次回路需要不断地进行技术改进和创新。
随着电力系统的不断发
展和变化,电气二次回路也需要不断进行技术改进和创新,以适应新的需求和挑战。
只有不断地进行技术改进和创新,才能确保电气二次回路始终处于最佳状态。
总的来说,电气二次回路在电力系统中起着至关重要的作用,它需要定期的检
测和维护,与主回路进行良好的配合,并不断进行技术改进和创新。
只有这样,才能确保电气二次回路的正常工作,保障电力系统的安全和稳定运行。
二次回路的基本知识二次回路是电力系统中必不可少的一部分,它起到了很重要的作用。
本文将介绍二次回路的基本知识,包括其定义、组成、类型、应用等内容。
一、二次回路的定义二次回路是指由二次绕组组成的回路。
它是变压器保护和测量的重要部分,用来将变压器的量信息传递到保护、自动化或计量仪表中。
二次回路的主要作用是:将在主回路中的电流、电压等量信息转换成二次回路中的与之成比例的电信号,然后将其传输到保护装置、自动化或计量仪表中,以实现保护、控制、监测和计量等功能。
二次回路一般由二次绕组、导线、连接件、二次互感器、板式继电器、数字化测量装置等组成。
二、二次回路的组成1.二次绕组二次绕组是二次回路的核心部分,根据不同的应用需要,二次绕组可以制成不同类型的形式,如环形(八字形)、长形(纵横形)、独立式、多圈式、电源式等。
2.导线和连接件导线和连接件负责将二次绕组与互连器、板式继电器、数字化测量装置等连接起来,传输电信号和电能。
3.二次互感器二次互感器是用来将电流或电压信号进行再次转换的元件,一般由铁心和绕组组成,常用的有电流互感器和电压互感器两种。
4.板式继电器板式继电器是保护装置的重要组成部分,它负责对传来的信号进行判断和处理,从而实现保护和控制的功能,如过电流继电器、微机继电器等。
5.数字化测量装置数字化测量装置是对电能进行准确测量的元件,能够将经过二次回路传输过来的信号进行数字化处理,计算出所需要的电能参数,如电压、电流、功率因数等。
三、二次回路的类型二次回路根据其应用不同可分为以下几种类型。
1.保护回路保护回路是指用于传送变压器保护信息的二次回路,它的主要作用是:将主回路中供电设备出现故障时所产生的电流、电压信号转换成二次回路中的电信号,然后将其传输到保护装置中,以实现对设备进行及时的保护。
2.测量回路测量回路是指用于测量变压器中电能参数的二次回路,它主要用于对变压器中的电能进行计量和监测,并提供给电力部门进行收费。
绪论二次回路的作用一次设备是构成电力系统的主体,是直接生产、输送、分配电能的电气设备。
二次设备是对一次设备进行监测、控制、调节和保护的电气设备。
二次设备通过电压互感器和电流互感器与一次设备取得电的联系。
二次回路的内容二次回路包括一次设备的控制、测量、信号、调节、继电保护和自动装置等回路以及操作电源系统。
⒈控制回路是由控制开关和控制对象(断路器、隔离开关)的传送机构及执行(或操作)机构组成的。
分类:自动化程度 -→手动、自动控制距离 -→就地、远控控制方式 -→分散、集中操作电源性质-→直流、交流操作电源电压-→强电(直流110v或交流220v及交流5A)、弱电(直流60v,交流50v以下及交流0.5-1A)⒉信号回路是由信号发送机构、传送机构和信号器具构成的。
作用是反映一、二次设备的工作状态。
分类:信号性质 -→事故信号、预告信号、指挥信号和位置信号显示方式 -→灯光信号、音响信号复归方式 -→手动、自动⒊测量回路是由各种测量仪表及相关回路组成的。
作用是指示或记录一次设备的运行参数。
⒋调节回路是指调节型自动装置回路。
由测量机构、传送机构、调节器和执行机构组成。
⒌继电保护及操作型自动装置回路是由测量机构、传送机构、执行机构及继电保护和自动装置组成。
作用是自动判断一次设备运行状态,在系统发生故障或异故障或异常运行时,自动跳开断路器或发出异常运行信号,故障或异常运行状态消失后,快速投入断路器,恢复系统正常工作。
⒍操作电源系统是由电源设备和供电网络组成,包括直流和交流电源系统。
第一章互感器及其二次回路互感器的作用:讲一次回路的高电压和大电流缩小成二次回路的低电压和小电流,并规范为标准值。
使测量仪表、继电保护及自动装置标准化、小型化。
将一次回路与二次回路进行电气隔离,既保证了二次设备和人身安全,又保证了维修时不必中断一次运行设备第一节电压互感器一电压互感器结构电压互感器是一种小型的变压器,其一次绕组并接与电力系统一次回路中,仪表或继电保护或自动装置的电压线圈并接于其二次绕组。
电气二次回路学习总结电气二次回路是电气系统的重要组成部分,它通常用于监控和控制电力设备。
在传统的电力系统中,电气二次回路通常用于保护和控制电动机、变压器、发电机等重要设备。
本文将介绍电气二次回路的基本概念、常见信号类型及其应用、常见故障和故障排查方法等方面的内容。
一、基本概念在电气系统中,电气二次回路是连接在各种保护和控制设备上的电缆和连接器,以传递电气信号的一种电气系统。
它包括多种类型的信号,包括电压、电流、功率、频率等。
电气二次回路通常用于控制电力设备的开关和保护,以确保其正常运行并减少故障。
在电气二次回路中,信号通常通过两根导线来完成,其中一根是通用地线,另一根则取决于信号类型。
例如,电压信号需要使用独立的导线来传输,而电流信号可以共享同一根导线。
同时,为了避免干扰,信号线与电源线要分离布置,两者平行时要保持一定的距离。
二、常见信号类型及其应用1.电压信号电压信号通常用于监测和控制电气设备中的电压变化。
例如,在空调系统中,电压信号用于检测供电电压,以确保设备的稳定工作。
在变压器保护系统中,电压信号用于检测变压器输入和输出端口的电压,以判断变压器是否正常工作。
3.功率信号三、常见故障及其排查方法1.信号导线接触不良信号导线接触不良是电气二次回路中最常见的故障之一。
可能导致信号传输中断或失真。
检查导线是否插入正确,插头是否焊接牢固,且插头表面接触良好。
必要时更换插头或导线。
2.信号干扰周围环境的电磁场可能会引起信号干扰,导致信号传输失败或失真。
使用屏蔽电缆或增加屏蔽层来减少信号干扰。
信号源故障可能会导致信号传输情况异常。
检查信号源是否正常工作,更换电源或信号源需要更换。
结论。
电气二次回路工作总结
电气二次回路是电气系统中非常重要的一部分,它负责传输电力、控制电气设
备和保护电气设备。
在工业生产中,电气二次回路的工作效率和可靠性直接影响到整个生产系统的正常运行。
因此,对电气二次回路的工作进行总结和分析,可以帮助我们更好地理解和掌握电气系统的运行规律,从而提高生产效率和安全性。
首先,电气二次回路的工作需要具备稳定的电源供应。
电气设备需要稳定的电
源供应才能正常工作,因此电气二次回路需要具备可靠的电源系统和电气保护装置,以确保电力的稳定供应和设备的安全运行。
其次,电气二次回路需要具备良好的传输能力。
在工业生产中,电气设备往往
分布在不同的位置,因此电气二次回路需要具备良好的传输能力,能够有效地传输电力和控制信号,以实现设备之间的协调工作。
另外,电气二次回路需要具备灵活的控制能力。
在生产过程中,电气设备需要
根据不同的工艺要求进行灵活的控制,因此电气二次回路需要具备灵活的控制能力,能够根据需要进行快速、准确的控制操作。
最后,电气二次回路需要具备可靠的保护能力。
在工业生产中,电气设备往往
面临各种各样的故障和意外情况,因此电气二次回路需要具备可靠的保护能力,能够及时发现并处理设备的故障,保障生产系统的安全运行。
总的来说,电气二次回路的工作总结可以帮助我们更好地理解和掌握电气系统
的运行规律,从而提高生产效率和安全性。
通过不断总结和分析电气二次回路的工作,我们可以不断完善电气系统,提高生产效率,保障生产安全。
第一章
1、三相五柱式电压互感器的二次绕组和辅助二次绕组的连接形式
主二次绕组连接成星形接线;辅助二次绕组连接成开口三角形;
2、三相三柱式电压互感器主要应用场合
▪主要应用在35kV及以下中性点不直接接地的电力系统中。
3、三相五柱式电压互感器的额定电压
1.电压互感器二次绕组的额定电压
当一次绕组电压等于额定值时,二次主绕组额定线电压为100V,额定相电压为V。
对三相五柱式电压互感器辅助二次绕组(开口三角侧)额定相电压:用于35kV 及以下中性点不直接接地系统为100/3V;用于110kV及以上中性点直接接地系统为100V。
4、电压互感器的特点
1.电压互感器一次绕组并联于一次电路内,而二次绕组与测量标记或继电保护及自动装置的电压绕圈并联连接
2电压互感器正常运行时近似空载状态
3电压互感器二次侧不允许短路
4电压互感器二次绕组必须一点接地
5、电压互感器二次回路设置短路保护的原因
电压互感器正常运行时,由于二次负荷阻抗很大,相当于空载运行。
当其二次回路发生短路故障时,会产生很大的短路电流,将损坏二次绕组,危及二次设备及人身安全,所以电压互感器不允许短路,且必须在二次侧装设短路保护设备。
6、电压互感器二次回路的保护设备及适用场合
熔断器一般用于35kV及以下电网
低压断路器一般用于110kV及以上电网
7、电压互感器装设电压回路断线信号装置的作用。
为防止短路保护动作或电压互感器二次回路断线时,引起距离保护误动,需装设电压回路断线信号装置。
8、电压互感器设置接地装置的作用及接地方式的种类。
防止一次绕组与二次绕组间的绝缘损坏后,一次侧高电压串入二次侧,危及人身和设备安全,须设置安全接地点。
防止一次绕组与二次绕组间的绝缘损坏后,一次侧高电压串入二次侧,危及人身和设备安全,须设置安全接地点。
V相接地和中性点接地
9、电流互感器的特点。
1电流互感器二次绕组的额定电流为5A、1A或0.5A
2.电流互感器正常运行时接近短路状态
3.电流互感器二次侧不允许开路
4电流互感器的变比等于一、二次额定相电流之比,并与一、二次绕组匝数成反比。
10、电流互感器10%误差曲线的作用
10%误差曲线是在保证电流互感器电流误差不超过10%条件下,一次电流倍数m=I1/I2与电流互感器二次允许负载阻抗的关系曲线。
11、电流互感器二次回路的要求和防止开路的措施
(1)电流互感器的接线方式应满足测量仪表、远动装置、继电保护和自动装置检测回路的具体要求。
(2)应有一个可靠的接地点,但不允许有多个接地点,否则会使继电保护拒绝动作或仪表测量不准确。
(3)当电流互感器二次回路需要切换时,应采取防止二次回路开路的措施。
(4)为保证电流互感器能在要求的准确级下运行,其二次负载阻抗不应大于允许值。
(5)保证极性连接正确。
防止电流互感器开路的措施:
(1)二次回路不允许装设熔断器。
(2)二次回路一般不进行切换。
当必须切换时,应有可靠的防止开路措施。
(3)继电保护与测量仪表一般不合用电流互感器。
当必须合用时,测量仪表要经过中间变流器接入。
(4)对于已安装而尚不使用的电流互感器,必须将其二次绕组的端子短接并接地。
(5)二次回路的端子应使用试验端子。
(6)二次回路的连接导线应保证有足够的机械强度。
第二章
1、操作电源的作用及基本要求
作用:操作电源为控制信号测量回路及继电保护装置,自动装置和断路器的操作提供可靠时的工作电源
操作电源的基本要求
(1) 保证供电的可靠性,最好装设独立的直流操作电源,以免交流系统故障时,影响操作电源的正常供电。
(2) 具有足够的容量,以保证正常运行时,操作电源母线电压波动范围小于±5%额定值;事故时不低于90%额定值;失去浮充电源后,在最大负载下的直流电压不低于80% 额定值。
(3) 波纹系数小于5% 。
(4) 使用寿命、维护工作量、设备投资、布置面积合理。
2、操作电源的分类
3、交流操作电源的产生来源
4、直流操作系统何时误动、何时拒动
5、绝缘监察装置的基本要求
(1)应能正确反映直流系统中任一极绝缘电阻下降。
当绝缘电阻降至15~20K 及以下时,应发出灯光和音响预告信号。
(2)应能测定绝缘电阻下降的极性(正极或负极),以及绝缘电阻的大小。
(3)应有助于绝缘电阻下降点(接地点)的查找。
第三章
1、断路器操纵机构的作用和分类
作用:一是控制作用,二是保护作用。
2、断路器控制开关的六种工作状态
预备合闸(PC)合闸(C)合闸后(CD)预备跳闸(PT)跳闸(T)跳闸后(TD)3、断路器防跳闭锁回路的工作原理
第四章
1、隔离开关控制的分类及适用场合
隔离开关的控制分就地和远方控制两种控制方式,110kV及以下的隔离开关一般采用就地操作;220kV及以上的隔离开关既可以采用就地控制也可以采用远方控制。
检修用的隔离开关,接地刀闸和母线接地器为就地操作。
2、隔离开关电动操作机构的合闸条件、分闸条件及按下按钮后的工作过程
第五章
1、信号系统按照用途的分类及作用
2、中央信号预告系统和中央信号事故系统的区别
▪(1)事故信号是利用不对应原理将电源与事故音响小母线接通来启动的;预告信号则是利用继电保护出口继电器触点K与预告信号小母线接通来启动的。
▪(2)事故信号是由每一启动回路中串接一电阻启动的,重复动作则是通过突然并入一启动回路(相当于突然并入一电阻)引起电流突变而实现
的。
预告信号是在启动回路中用信号灯代替电阻启动的,重复动作则是
通过启动回路并入信号灯实现的。
▪(3)事故信号用蜂鸣器作为发音装置,而预告信号则用警铃
第六章
1、自同步和准同步的区别
2、准同步并列的条件及分类
3、手动准同步并列中,同步表指针在什么位置可以发出合闸脉冲,为什么?
4、手动准同步并列的闭锁有哪些
⏹同步点断路器之间相互闭锁
⏹同步装置之间应相互闭锁
⏹手动调频(调压)与自动调频(调压)之间应相互闭锁
第七章
1、单相功率表的两种接法
单相功率表的接法分直接接入和经过互感器接入两种
2、在三相电路中,通常采用三相两元件式功率表测量三相有功功率
3、三相两元件式有功电能表测量的特点
(1)不接V相电压,V相电流线圈分别绕在U、W相电流线圈的电磁铁上,但方向相反。
(2)只要三相电压对称,不论负载是否平衡,均能正确测量三相四线制电路总的有功电能。
第八章
1、弱电控制的基本要求
(1)弱电控制的断路器控制回路应满足强电控制回路的基本要求
(2)断路器的模拟灯能表示断路器跳、合闸位置状态,并能反映断路器自动跳、合闸与原给定位置的不对应状态。
3)选线控制应保证在同一时间内只选一个控制对象,在控制地点应有明显的灯光显示操作对象。
为避免选重或选错,可采用选重闭锁或后选有效接线,在选线控制中发生事故时,可自动解除选线,误选线后,可手动解除选线。
2、弱电一对一控制回路中手动合闸的操作过程及产生回路和现象
断路器的手动控制。
手动合闸前,断路器处于跳闸位置,跳闸位置继电器KCT 线圈带电,其常开触点闭合,SA手柄的内附信号灯发平光。
合闸时,将控制开关SA置于“合闸”位置,其触点9-12接通,合闸继电器KC1线圈带电,其常
开触点(在强电回路内)闭合,起动合闸接触器KM,使断路器合闸。
合闸后,跳闸位置继电器KCT线圈失电,合闸位置继电器KCC线圈带电,其常开触点闭合,SA手柄的内附信号灯经其触点2-4,KCC触点及SA触点20-17,接通电源而发平光。
跳闸过程与合闸过程相似。