发电机变压器
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发电厂电气设备1. 引言发电厂是指用各种能源将机械能转换为电能的设施,电气设备是发电厂的核心组成部分。
电气设备的可靠性和安全性对于发电厂的正常运行和供电能力至关重要。
本文将介绍发电厂常见的电气设备,包括变压器、发电机、开关设备和控制系统等。
2. 变压器变压器是发电厂中常见的电气设备之一,主要用于将发电机产生的电压升高到输电或配电用电压。
变压器可以实现电能传输和分配的核心功能。
在发电厂中,常见的变压器主要有发电机变压器和配电变压器。
2.1 发电机变压器发电机变压器将发电机产生的低电压升高到输电电压,以便将电能传输到电网中。
发电机变压器一般采用油浸式设计,通过冷却油来保持变压器的运行温度。
发电机变压器需要具备良好的绝缘性能和高效的电能传输能力。
2.2 配电变压器配电变压器用于将输电电压升高或降低到供电用电压,以便将电能输送到用户终端。
配电变压器一般采用干式或油浸式设计,根据需求选择合适的容量和额定电压等参数。
配电变压器需要具备稳定的输出电压和较小的损耗。
3. 发电机发电机是将机械能转换为电能的设备,也是发电厂中最核心的电气设备之一。
发电机一般由转子和定子两部分组成,其中转子通过机械能驱动旋转,产生感应电动势,经过定子的导电线圈产生输出电压。
发电机的类型包括同步发电机和异步发电机。
3.1 同步发电机同步发电机由于其输出频率和电压与电网同步,广泛应用于发电厂。
同步发电机通常由转子、定子和励磁系统组成。
发电厂中的同步发电机需要具备良好的控制性能和稳定工作能力。
同时,同步发电机还要具备对电网故障的抗扰性能,以保障电网的稳定运行。
3.2 异步发电机异步发电机也称为感应发电机,是通过电流感应原理实现电能转换的设备。
异步发电机结构简单、可靠性高,适用于小型发电厂或分布式发电系统。
异步发电机的输出频率和电压与负载有一定的关联,在运行过程中需要注意负载特性对其运行稳定性的影响。
4. 开关设备开关设备是发电厂中用于控制、保护和隔离电路的设备。
发电机变压器组保护装置通用技术条件
发电机变压器组保护装置通用技术条件是一个用于规范发电机和变压器组保护装置设计、制造和应用的标准。
这些技术条件旨在确保电力系统中的发电机和变压器组能够在正常工作和故障状况下得到有效的保护。
以下是一般情况下,发电机变压器组保护装置通用技术条件应包括的内容:
1.保护装置类型:规定使用的保护装置类型和具体功能,如
过流保护、差动保护、接地保护等。
2.硬件要求:明确保护装置的硬件要求,包括输入/输出接
口、通信接口、配电板设计等。
3.保护功能:规定每个保护功能的要求和性能,如过流保护
的动作特性、停电保护的动作时间等。
4.系统集成:规定保护装置与其他系统的集成要求,包括通
信协议、信号传输和互联等。
5.配置和参数设置:定义保护装置的配置和参数设置方法,
确保正确设置和适应实际情况。
6.故障记录和报警:规定装置必须能够记录故障事件和报警,
并要求报警的清晰和有效性。
7.测试和校准:规定保护装置的测试和校准要求,包括定期
测试、标准校准程序等。
8.安全和环境要求:定义装置的安全要求和环境适应性,确
保安全操作和可靠性。
以上仅为发电机变压器组保护装置通用技术条件的概要,具体的技术要求和测试方法会根据实际应用、设备类型和国家标准等进行详细规定。
发电厂主变压器的选择摘要:变压器是能将一种等级的交流电能转换成相同频率的另一种等级交流电能的静止原件。
电力变压器是发电厂和变电所的重要设备之一,用于电力系统输电和配电,变压器在电力运行中发挥着重要的作用。
关键词:主变压器发电厂电力系统在发电厂和变电所中,用来向电力系统或用户输送功率的变压器,称为主变压器,主变压器又称主变。
主变压器的容量、台数直接影响主接线的形式和配电装置的结构。
1、发电厂主变压器台数的选择1.1、当发电机有电压直配线时应设备发电机电压母线,为保证供电可靠性,接在发电机电压母线上的主变压器一般不少于两台。
1.2、大容量的发电机一般采用单元接线,与变压器连接成一个单元。
当发电机容量不大时,可由两台发电机与一台变压器组成扩大单元接线。
2、主变压器容量的确定原则2. 1、接于发电机电压母线上的主变压器容量的选择(1)发电机出力最大,发电机电压母线上负荷最小时,扣除厂用电负荷后主变压器能将发电机电压母线上的剩余有功和无功容量送入系统。
(2)当接在发电机电压母线上最大一台发电机组停用时,或因供热负荷变动而需要限制本厂出力时,或因电力系统经济运行的要求而需要限制本厂出力时,主变压器应能从系统中到送功率,以保证发电机组电压母线上最大负荷的需求。
(3)根据系统经济运行的要求而限制本厂输出功率时,能供给发电机电压的最大负荷。
(4)若发电机电压母线上接有两台或两台以上主变时,当其中容量最大的一台因故退出运行时,其他变压器在允许正常过负荷范围内,应能输送母线剩余功率的70%以上。
2.2、单元接线的主变压器容量的确定单元接线时变压器容量应与发电机容量配套,按发电机的额定容量扣除本机组的厂用负荷后,留有10%的裕度来确定。
对扩大单元接线的变压器容量应按单元接线原则计算出的两台机容量之和选择,应尽可能采用分裂绕组变压器。
3、主变压器型式的选择原则3.1. 相数的确定电力变压器有单相变压器和三相变压器组,单相变压器组是由三个单项的变压器组成的。
发电厂电气部分1. 引言本文档旨在详细描述发电厂的电气部分,包括发电机、变压器、开关设备以及配电系统等方面的内容。
发电厂的电气部分是电力生产的重要组成部分,其安全稳定运行对于保障电力供应具有至关重要的意义。
2. 发电机发电机作为发电厂的核心设备之一,负责将机械能转化为电能。
在发电厂中,常见的发电机类型包括同步发电机和异步发电机。
发电机的工作原理是利用电磁感应产生电动势,从而实现电能的转换。
2.1 同步发电机同步发电机与电网同步运行,其转速与电网频率同步。
在发电厂中,同步发电机一般连接到励磁设备,通过调节励磁电流来控制发电机的输出电压和无功功率。
同步发电机具有稳定性好、调节性能强等优点,在大型发电厂中得到广泛应用。
2.2 异步发电机异步发电机与电网非同步运行,其转速稍低于电网频率。
在发电厂中,异步发电机一般用于小型发电单元和备用电源。
由于异步发电机结构简单、运行可靠,因此在一些特殊情况下,如突发事故停电后的紧急供电,异步发电机能够快速启动并提供电源。
3. 变压器变压器是发电厂电气部分中的重要设备,主要用于将发电机输出的电能进行变压升高或降低,并通过电网向用户进行输送。
发电厂中常用的变压器包括发电机变压器、主变压器和配电变压器。
3.1 发电机变压器发电机变压器用于将发电机产生的电能进行升压,以满足输送电网所需的电压水平。
发电机变压器在电气系统中承担着电压调节和功率传输的重要作用。
3.2 主变压器主变压器用于将发电厂产生的电能升压到适合输送至远距离的高压电网,并在电网中进行电能输送。
主变压器具有大容量、高稳定性和高可靠性的特点,对于保障电力供应的连续性具有重要意义。
3.3 配电变压器配电变压器用于将电能从电网进一步分配给用户。
发电厂中的配电变压器通过降低电压水平,实现对电能的细分输送。
配电变压器能够将电能输送到具体的用电设备,满足用户对不同电压等级的需求。
4. 开关设备开关设备在电气系统中起到连接、切断电路的作用,以及保护电气设备的安全运行。
火电厂电气系统的介绍
火电厂电气系统主要由发电机、变压器、开关设备和电缆等组成,主要用于将燃煤、燃油、天然气等燃料的能量转化为电能供应给用户。
一、发电机:火电厂主要使用涡轮发电机,它由转子和定子组成。
转子由大功率电机驱动旋转,定子绕组通过磁场的作用产生感应电动势,从而将机械能转化为电能。
二、变压器:发电机产生的电能通常是在低压水平,需要经过变压器升压到输电水平的高压。
变压器主要由铁芯和绕组组成,通过磁感应原理将电流的电压升高或降低。
三、开关设备:火电厂电气系统中的开关设备主要包括断路器、隔离开关、接地开关等,用于控制电流的通断和分配。
四、电缆:电缆是火电厂电气系统中的重要组成部分,用于输送电能。
电缆通常由绝缘材料包裹的导体组成,常用于将发电机、变压器和开关设备等连接在一起。
火电厂电气系统的工作原理是,通过燃料的燃烧产生高温高压蒸汽,蒸汽通过涡轮发电机驱动旋转,使转子部分带动发电机转子旋转,从而产生感应电动势。
感应电动势通过变压器升压,然后通过开关设备和电缆输送到用户。
通过火电厂电气系统的工作,我们可以获得大量的电力,用于
满足各个领域的用电需求。
但同时,火电厂的电气系统也面临着电网安全、电能损耗等问题,需要进行有效的管理和维护。
变压器电动机惯例和发电机惯例
变压器、电动机和发电机都是电气工程中常见的设备,它们在
电力系统中起着重要的作用。
下面我将从多个角度来介绍它们的惯例。
首先,让我们来看看变压器的惯例。
在变压器中,一般采用正
号表示从低电压到高电压的变压器,而负号则表示从高电压到低电
压的变压器。
这是因为在电力系统中,正号通常表示功率的流动方向,而变压器实际上是将电压和电流之间的关系进行转换,因此采
用了这样的惯例。
此外,变压器的惯例还包括了各种参数的表示,
比如变比、阻抗等,这些参数的惯例表示对于工程师来说非常重要,可以方便地进行电气系统的分析和设计。
接下来是电动机的惯例。
在电动机中,惯例主要体现在接线和
旋转方向上。
在接线上,电动机的惯例表示了各个绕组的连接方式,比如星形连接和三角形连接,这些接线惯例对于电动机的运行和控
制非常重要。
而在旋转方向上,电动机的惯例表示了正转和反转的
方向,这对于电动机的安装和使用也非常重要。
最后是发电机的惯例。
发电机的惯例主要体现在其输出特性和
接线方式上。
在输出特性上,发电机的惯例表示了其输出功率随转
速和负载的变化关系,这对于电力系统的稳定运行非常重要。
而在
接线方式上,发电机的惯例表示了各个绕组的连接方式,比如并联
和串联,这些接线惯例对于发电机的运行和调试非常重要。
总的来说,变压器、电动机和发电机都有各自的惯例表示方式,这些惯例对于工程师来说非常重要,可以方便他们进行电气系统的
分析、设计和调试工作。
希望以上回答能够满足你的要求。
物理知识点总结发电机与变压器发电机与变压器是物理中的重要知识点,它们在能源转换和电力传输中扮演着重要的角色。
本文将对发电机和变压器的工作原理、应用以及相关的物理知识进行总结。
一、发电机发电机是一种将机械能转化为电能的设备。
它基于电磁感应的原理来实现这个转换过程。
发电机由转子和定子组成,其中转子由导线绕成的线圈组成,并通过机械力使其转动。
当转子旋转时,线圈中的导线相对于磁场发生运动,从而在导线两端产生感应电动势。
根据洛伦兹定律,当导线处于磁场中并相对于磁场运动时,感应电动势即会产生。
为了增强感应电动势的大小,一般采用多个线圈并将它们连接在一起,形成发电机的主电路。
此外,利用励磁线圈可以产生稳定的磁场,进一步提高发电机的效率和性能。
发电机的工作原理可以用下面的公式来表达:ε = -N * ΔΦ / Δt其中,ε为感应电动势,N为线圈的匝数,ΔΦ为磁通量变化量,Δt为时间变化量。
这个公式描述了感应电动势与导线的运动速度以及磁场的变化量之间的关系。
发电机有着广泛的应用,包括火力发电、水力发电、核能发电等。
它们是产生电能的重要设备,为我们的日常生活和工业发展提供了稳定可靠的电力供应。
二、变压器变压器是一种用于改变交流电压大小的装置。
它主要由两个线圈(即高压线圈和低压线圈)和一个铁芯组成。
高压线圈和低压线圈通过铁芯共同连接,形成电磁耦合。
当通过高压线圈通入电流时,将在铁芯中产生磁场,进而引起低压线圈中的感应电动势,从而改变电压的大小。
变压器工作时依赖于电磁感应定律和法拉第电磁感应定律。
根据这些定律,当高压线圈中的电流变化时,磁场也会随之变化,从而引起低压线圈中的感应电动势。
通过调节高压线圈和低压线圈的匝数比例,可以实现电压的升降。
变压器的工作原理可以用下面的公式来表达:V1/V2 = N1/N2其中,V1和V2分别表示高压侧和低压侧的电压,N1和N2分别表示高压线圈和低压线圈的匝数。
这个公式表明了变压器中电压和线圈匝数之间的关系。
发电机和变压器的工作原理发电机和变压器是电力系统中至关重要的设备,它们都起到了电能转换和传输的关键作用。
本文将详细介绍发电机和变压器的工作原理。
一、发电机的工作原理发电机是将机械能转化为电能的装置。
它的工作原理基于法拉第电磁感应定律。
根据此定律,当导体在磁场中运动时,导体两端会产生感应电动势。
发电机的主要组成部分包括转子和定子。
转子是由磁场和导体组成的,旋转时会产生旋转磁场。
定子则包含导线绕组,当转子旋转时,磁场作用于定子绕组上,感应出电流。
发电机的原理可以用以下步骤来解析:1. 定子绕组通电,形成磁场。
2. 转子通过机械能驱动旋转,生成旋转磁场。
3. 旋转磁场与定子绕组产生磁通量交变。
4. 磁通量的交变导致定子绕组产生感应电动势。
5. 通过外部电路,将感应电动势输出为电能。
二、变压器的工作原理变压器是一种基于电磁感应原理的设备,用于改变交流电的电压大小。
它主要由两个或多个线圈(绕组)和一个磁路铁芯构成。
变压器的工作原理基于法拉第电磁感应定律。
当变压器的一侧线圈通电时,电流在铁芯中产生磁场。
由于磁通量的变化,另一侧的线圈中也会感应出电动势。
变压器的原理可以归纳如下:1. 主线圈(又称为初级线圈)通电,产生一个交变电流,形成一个交变磁场。
2. 交变磁场经过铁芯传导到副线圈(又称为次级线圈)。
3. 副线圈中的磁场再次通过铁芯传回到主线圈。
4. 交变磁场通过铁芯的传导,使得次级线圈中感应出电动势。
5. 通过变压器的绝缘耦合,电能从主线圈传输到副线圈。
变压器的工作原理实现了电能的变换。
当主线圈的绕组匝数(回数)大于副线圈时,称为升压变压器,可以将低电压提升为高电压。
反之,当主线圈的绕组匝数小于副线圈时,称为降压变压器,可以将高电压降低为低电压。
结论发电机和变压器是电力系统中不可或缺的设备。
发电机通过机械能转化为电能,利用电磁感应原理实现能量的转换。
变压器则通过改变电压大小来实现电能的传输和分配。
了解它们的工作原理有助于我们更好地理解电力系统中电能的产生和传输过程。
发电厂及变电站电气设备介绍1. 引言发电厂和变电站是电力系统中至关重要的组成部分,它们负责将能源转化为电能并进行传输和分配。
在电气设备中,发电厂和变电站的电气设备起到了至关重要的作用。
本文将介绍发电厂和变电站的电气设备的功能、类型以及其在电力系统中的作用。
2. 发电厂电气设备发电厂的电气设备主要包括发电机、变压器、开关设备和保护设备。
2.1 发电机发电机是发电厂的核心设备,它将机械能转化为电能。
发电机主要由转子、定子和励磁系统组成。
转子由电枢线圈和磁极组成,定子则包括定子线圈和定子铁芯。
励磁系统负责提供发电机所需的恒定磁场。
发电机的输出电压和频率取决于转速和励磁电流的大小。
2.2 变压器变压器是将发电机产生的电能进行升压或降压的设备。
它由主绕组、副绕组和铁芯构成。
发电厂的发电机产生的电能通常为低压,变压器将其升压以便传输更长距离。
在电力系统中,多级变压器也用于降压以适应不同负荷需求。
2.3 开关设备开关设备用于控制电力系统中电流的流动。
它们包括断路器、隔离开关、负荷开关等。
断路器用于打开或关闭电路,并在电流过载时自动切断电流。
隔离开关用于隔离电路以进行检修和维护。
负荷开关则用于控制负荷的连接和断开。
2.4 保护设备保护设备用于监测电力系统中的故障并保护设备和人员安全。
它们包括继电器、保护开关、电流互感器等。
继电器是用于检测电流、电压等参数的电气装置,当参数超过设定值时,继电器将触发保护开关切断电路。
电流互感器用于测量电流,以便进行保护和控制。
3. 变电站电气设备变电站的电气设备主要包括变压器、隔离开关、断路器等。
3.1 变压器变电站中的变压器与发电厂中的变压器类似,用于升压或降压输电。
变电站通常存在多级变压器,以便适应不同电压等级的要求。
3.2 隔离开关隔离开关用于在变电站中隔离和维护电缆或设备。
它们提供了安全的工作环境,并防止故障扩散到其他部分。
3.3 断路器变电站中的断路器用于切断电路。
与发电厂中的断路器类似,变电站断路器能够在电流过载或短路时快速切断电流,以防止设备损坏和人员受伤。
发电机与变压器的作用与应用发电机和变压器是电力系统中两个重要的组成部分,它们在电力传输和分配中起着至关重要的作用。
本文将探讨发电机和变压器的作用与应用,并介绍它们在不同领域中的应用。
一、发电机的作用与应用发电机是将机械能转化为电能的设备。
它通过利用磁场感应原理,将旋转的机械能转换为电能。
发电机的作用是产生电能,为人们的生活和工业生产提供电力支持。
发电机的应用非常广泛。
在家庭中,我们常见的小型发电机可以用于应对停电时的应急情况,为家庭提供基本的电力供应。
在工业生产中,大型发电机被广泛应用于发电厂,为城市和工业区域提供稳定的电力供应。
此外,发电机还被用于船舶、航空器和火车等交通工具中,为其提供动力。
二、变压器的作用与应用变压器是电力系统中用于改变电压的设备。
它通过电磁感应原理,将输入电压转化为所需的输出电压。
变压器的作用是调整电压,以适应不同设备的需求。
变压器在电力系统中起着至关重要的作用。
它们被广泛应用于电力传输和配电系统中。
在电力传输过程中,高压输电线路将电能从发电厂输送到变电站,而变压器则负责将高压电能转换为低压电能,以便于分配给不同的用户。
变压器还用于提供稳定的电压给各种电气设备,如家庭用电、工业生产设备等。
此外,变压器还广泛应用于电子设备中。
例如,手机充电器中的变压器可以将家庭电压转化为适合手机充电的低压电能。
变压器还被用于音响设备、计算机和通信设备等电子产品中,为其提供所需的电压和电能。
三、发电机与变压器的协同作用发电机和变压器在电力系统中相互协作,共同完成电能的产生、传输和分配。
发电机产生的电能经过变压器的调整,以适应不同用户的需求。
同时,变压器将输送电能的电压进行调整,以减少输电损耗和提高电能传输的效率。
发电机和变压器的协同作用在电力系统中起着重要的作用。
它们保证了电力供应的稳定性和可靠性,为人们的生活和工业生产提供了必要的电力支持。
综上所述,发电机和变压器是电力系统中不可或缺的组成部分。
电磁感应的应用电动机发电机与变压器的工作原理电磁感应是一种重要的物理现象,它在电动机、发电机和变压器中发挥着关键的作用。
本文将以电动机、发电机和变压器为例,介绍它们的工作原理及其应用。
一、电动机的工作原理与应用电动机是将电能转化为机械能的设备,通过电磁感应原理来实现。
它由定子和转子两部分组成。
定子上的线圈通电产生磁场,而转子上的线圈感应到定子磁场的作用力,从而产生转动。
在应用方面,电动机广泛用于各种机械设备中,如电动汽车、风扇、洗衣机等。
电动机的工作原理提供了可靠的能源转换方式,使各种设备能够高效运行。
二、发电机的工作原理与应用发电机是将机械能转化为电能的设备,同样利用了电磁感应原理。
发电机由转子和定子两部分组成。
当转子旋转时,定子上的线圈感应到转子磁场的变化,产生感应电流。
在应用方面,发电机广泛应用于各种发电场景,如火电站、风力发电场等。
通过发电机的工作原理,我们能够将机械能转化为电能,为社会供应各种电力需求提供了保障。
三、变压器的工作原理与应用变压器是电力系统中常见的设备,用于改变电压的大小。
它基于电磁感应原理工作。
变压器由两个线圈——一端为输入线圈,另一端为输出线圈——和一个铁芯组成。
当输入线圈通电时,通过铁芯产生的磁场引起输出线圈中感应电流的产生。
在应用方面,变压器被广泛使用于电力输配系统中。
在电力输配过程中,需要将高压电能通过变压器转换成适合输送和使用的低压电能。
变压器的工作原理使得电能在输配过程中能够高效转换,以满足各种不同电压需求。
综上所述,电磁感应原理在电动机、发电机和变压器中起着至关重要的作用。
电动机通过电磁感应实现了电能向机械能的转换;发电机通过电磁感应实现了机械能向电能的转换;变压器通过电磁感应实现了电能的变换。
这些应用使得电磁感应成为了现代电力工程中的核心原理,为我们的生活提供了便利。
变压器发电机等电器的工作原理变压器、发电机等电器的工作原理电器是我们日常生活中不可或缺的设备,而变压器和发电机作为重要的电器设备,广泛应用于电力系统、工业生产和家庭用电等方面。
本文将详细介绍变压器、发电机等电器的工作原理。
I. 变压器的工作原理变压器是一种电力设备,用于改变交流电的电压大小。
它主要由两个线圈(即初级线圈和次级线圈)和一个铁芯组成。
当交流电通过初级线圈时,由于交流电的磁场变化,感应在铁芯中产生一个交变磁通量。
根据法拉第电磁感应定律,交变磁通量会引起次级线圈中的电动势。
根据电压和磁通量的关系,可以通过改变线圈的匝数比例,实现输入和输出电压的变换。
在变压器的工作过程中,铁芯起到了重要的作用。
它能够集中磁场,提高磁感应强度,从而增加磁通量并降低能量损耗。
同时,为了减小铁芯中的涡流损耗,通常会采用铁芯的层叠结构或使用硅钢片等材料。
II. 发电机的工作原理发电机是将机械能转换为电能的设备。
它基本上由一个旋转的线圈和一个磁场组成。
当发电机的线圈旋转时,线圈中的导体会与磁场相互作用。
根据楞次定律,导体中会产生感应电动势,进而产生电流。
这个原理被称为电磁感应。
为了产生稳定的电能输出,发电机通常采用永磁磁场或通过电磁铁产生磁场。
而线圈则被安置在旋转的转子上,通过与磁场的相对运动来产生感应电动势。
同时,通过分布在转子上的换向器或集电环,可以实现电流的输出和功率的调控。
值得注意的是,发电机的工作原理也适用于电动机,只是电动机是将电能转换为机械能。
因此,发电机和电动机本质上是相互转化的。
III. 其他电器的工作原理除了变压器和发电机,还有许多其他类型的电器,它们的工作原理也各不相同。
例如,电灯的工作原理是通过导体中的电阻发热,使灯丝达到高温并发光。
电视的工作原理是利用电子枪将电子加速,并通过荧光屏产生图像。
而空调的工作原理则是通过压缩机、换热器和蒸发器等组件,实现冷热源的变换。
总结起来,电器的工作原理是由电磁感应、电阻发热、电子加速等基本物理原理决定的。
电磁感应发电机与变压器的原理电磁感应发电机和变压器是电磁感应现象的重要应用之一,它们在能源转换和电力传输中发挥着重要的作用。
本文将详细介绍电磁感应发电机和变压器的原理及其应用。
一、电磁感应发电机原理电磁感应发电机利用电磁感应现象将机械能转换为电能。
根据法拉第电磁感应定律,当导体在磁场中运动时,它会产生电动势,并且通过导体回路会产生电流。
根据右手定则,我们知道磁场和导体运动方向垂直时,电动势的大小最大。
电磁感应发电机由磁场和导体回路组成。
当导体回路在磁场中旋转时,磁通量穿过导体回路的面积会发生变化,从而产生感应电动势。
根据Fleming右手定则,导体回路中的电流产生的磁场与旋转磁场产生的磁场方向相反,从而产生反电动势。
当机械功大于电动势时,电流可以从外部供应,可以产生电能输出。
而当机械功小于电动势时,电流会在导体回路中产生,从而使机械能转化为电能。
电磁感应发电机可分为直流发电机和交流发电机。
直流发电机通过用整流器将交流电转化为直流电,而交流发电机直接输出交流电。
二、变压器的原理变压器是利用电磁感应原理来实现电能的输送,主要用于改变交流电的电压。
变压器一般由两个或多个线圈和一个铁芯组成。
其中,主线圈称为原线圈,另一个或多个线圈称为副线圈。
变压器的工作原理基于法拉第电磁感应定律。
当交流电通过原线圈时,产生的交变磁场会穿过副线圈,从而在副线圈中产生感应电动势。
根据电动势的方向和大小,可以实现对电压的升降。
变压器主要有两种类型:升压变压器和降压变压器。
升压变压器是指副线圈的匝数大于原线圈,从而实现将输入电压升高。
而降压变压器则相反,副线圈的匝数小于原线圈,从而实现将输入电压降低。
变压器在电力传输中起着重要作用。
通过变压器,电能可以在输送过程中进行电压的升降,从而实现远距离输电。
这样可以减小输电线路的损耗,并提高电能的传输效率。
三、电磁感应发电机与变压器的应用电磁感应发电机和变压器在现代社会中应用广泛。
电磁感应发电机主要用于电力供应领域,供应家庭、企业和工业部门的电能需求。
PT的配置数量和配置于主接线方式(方式改变时)有关,应能满足测量、保护、同期和自动装置的要求1.6~220KV每组母线的三相上装设;2.当需要监视和检测线路侧有无电压时,出线侧的一组上装设;3.发电机出口装有三组,供测量、保护和自动电压调整装置需要。
CT的配置与断路器有关,凡装有断路器的地方均装有,有些没有设置断路器的地方也装有(如发电机、变压器的中性点;发电机和变压器的出口)供测量、保护和控制装置需要。
对直接接地系统,一般按三相配置;对非直接接地系统,按两相也有按三相配置;厂用电系统在发电厂内,照明、厂用机械用电(如泵、风机、油泵等为主要设备和辅助设备服务)及其它用电,称为厂用电。
供给厂用电的配电系统即厂用电系统。
6KV电动机和低压变压器的接引原则容量载200KW以上的电动机采用6KV电压供电。
机、炉的同一用途的A、B两组辅机,应分别接在6KV厂用A、B段。
对于各机组在工艺上属于同一系统中的有两台以上的辅机,应接在本机同一分段厂用母线上,不得交叉接在二段母线上。
对于每台机仅有单台的辅机,可接在6KV厂用A或B段上,但应使负荷分配合理。
同一类型的全厂公用辅机,应分散接在不同机组的厂用母线上,以减少各机组厂用电系统故障对公用系统的影响。
设备不停电时的安全距离电压等级(kV)安全距离(m)10及以下(13.8)0.7063(66)、110 1.50220 3.00在电气设备上工作,保证安全的组织措施1.工作票制度;2.工作许可制度;3.工作监护制度;4.工作间断、转移和终结制度。
在电气设备上工作,保证安全的技术措施1.停电;2.验电;3.接地;4.悬挂标示牌和装设遮栏(围栏)。
壹发电机的类型1、按原动机:汽轮、水轮、燃气、柴油及核能等。
2、按冷却介质:空冷、氢冷和水冷等。
3、按安装方式:卧式、立式等。
4、按本体结构:旋转电枢式、旋转磁极式等。
损耗:铜损、铁损、机械损耗、附加损耗等。
发热:发电机运行中产生能量损耗变成热能使机器的温度升高。
三种冷却方式优缺点比较:空冷:经济、设备简单、运行维护方便;冷却效果差、损耗大、机件易脏污、机组容量受到限制。
氢冷:通风损耗小(密度是空气的6.96%)、散热快(散热系数是空气的1.35倍;导热系数是空气的6.69倍)、清洁、不助燃(含氧量﹤2%)、噪音小、不易氧化和产生电晕。
增加制氢和油密封设备、维护和操作量大、遇明火易爆炸。
水冷:冷却能力是空气的50倍、价廉、性能稳定不会燃烧、粘度小能通过小而复杂的截面。
可能腐蚀铜线、漏水、转子结构复杂。
额定值:能保证电机正常连续运行的最大限值,即在此数据下运行时,发电机的寿命可以达到预期的年限。
额定容量:指该台电机长期安全运行的最大允许输出的视在功率,用KV.A或MV.A表示。
额定电压:指该台电机长期安全工作的最高线电压,用KV表示。
额定电流:指该台电机正常连续运行的最大工作电流,用A表示。
型号:QFS-135-2Q——汽轮F——发电机S——水冷135——额定功率2——2极。
同步:定子磁场和转子磁场以相同的方向、相同的速度旋转。
n=60f/p力率:就是功率因数。
是有功功率和视在功率的比值。
有功:转换成非电、磁形式(光、热、机械能)的那部分能量。
无功:用于电路内电、磁场交换的那部分能量。
视在功率:电路里电压有效值与电流有效值的乘积。
有功功率:转换的平均功率,等于视在功率乘以功率因数。
无功功率:交换的最大功率,等于视在功率乘以功率因素。
1、发电机为什么采用星形连接而不采用三角形连接?发电机的电动势随时间变化的波形取决于气隙中磁通密度沿空间分布的形状,在实际的电机结构中,不可能使磁通密度沿空间的分布完全做到正弦分布,只能说是接近正弦分布,所以磁通势中都有高次谐波,电动势中也有高次谐波。
在高次谐波中,三次谐波占主要成分,其特点是A、B、C三相电动势中三个三次谐波电动势是同相的。
如果将发电机接成三角形接线的话,那么在三角形接线中的三个三次谐波电动势叠加,三次谐波的电流可以流通,这个电流就会产生额外的损耗使发电机绕组发热;而在星形接线中,因为三次谐波电动势都同时指向中性点或背向中性点,三次谐波电流构不成回路,不能流通,虽然三次谐波电动势存在于相电动势中,但是并不存在于线电动势中,因此他们互相抵消了,所以发电机一般都接成星形接线。
贰叁2、什么是力率进相?需注意哪些问题?所谓发电机进相运行,是指发电机发出有功而吸收无功的稳定运行状态 。
发电机进相运行时,主要应注意四个问题:一是静态稳定性降低;二是端部漏磁引起定子端部温度升高;三是厂用电电压降低;四是由于机端电压降低在输出功率不变的情况下发电机定子电流增加,易造成过负荷。
⑴进相运行时,由于发电机进相运行,内部电势降低,静态储备降低,使静态稳定性降低。
⑵由于发电机的输出功率P=EdU/Xd·Sinδ,在进相运行时Ed 、U 均有所降低,在输出功率P 不变的情况下,功角δ增大,同样降低动稳定水平。
⑶进相运行时由于助磁性的电枢反应,使发电机端部漏磁增加,端部漏磁引起定子端部温度升高,发电机端部漏磁通为定子绕组端部漏磁通和转子端部磁通的合成。
进相运行时,由于两个磁场的相位关系使得合成磁通较非进相运行时大,导致定子端部温度升高。
⑷厂用电电压的降低:厂用电一般引自发电机出口或发电机电压母线,进相运行时,由于发电机励磁电流降低和无功潮流倒送引起机端电压降低同时造成厂用电电压降低。
励磁系统1、励磁系统的分类:1.)按励磁方式分:①.自励:即从发电机出口引出一条支路,通过励磁变压器降压以后输入励磁调节器,励磁调节器的输出作为励磁电源为转子磁场提供电流。
特点:系统简单,发电机出口电压较稳定,励磁调节器输出电流稳定,但需要起励电源。
②他励:取消了励磁变压器等设备,系统更简化,直接从厂用电接出一路电源作为励磁电源。
特点:不需要另接起励电源,但厂用电电压不稳定,容易引起励磁电流的波动,造成发电机出口电压的波动。
2.)按励磁的接入方式分①无刷励磁:在励磁系统接入方式上不采用碳刷滑环,而且将励磁调节装置的整流部分与连接部分整和为一体。
属于他励方式的演化形式。
②有刷励磁:即励磁电源过碳刷滑环接入转子回路.励磁作用:1、发电机端电压的控制。
2、无功功率的分配。
3、提高电力系统运行稳定性。
4、改善电力系统的运行条件。
1)、加速协调电压恢复和改善异步电动机的自启动条件。
2)、为发电机异步运行和自同步并列创造条件。
自并励“并”是因为励磁变并接于发电机出口或主变高压侧。
同步发电机的励磁电流由接在机端的励磁变压器经整流器整流后供给的励磁方式,一般整流器都是可控的,自并励可控整流励磁装置由励磁变压器,可控整流装置,自动电压调节器,起励装置及灭磁开关等组成。
在各种运行工况下由自动电压调节器改变可控整流器的导通角以实现励磁的调节。
机组起动时,由起励装置建立初始电压当自动电压调节器因故退出运行时,有手调励磁装置以维持机组继续运行。
1、发电机并、解列前为何必须投入主变中性点接地刀闸?(1)、主变为分级绝缘,中性点绝缘薄弱(2)、并网时,开关三相分、合闸的非同期性,主变中性点会有一定的冲击电压(3)、所以合上主变中性点接地刀闸,在于保护中性点绝缘。
肆2、发电机启动升压过程中,为什么要监视转子电流和定子电流?(1)监视转子电流和与之对应的定子电压,可以发现励磁回路有无短路。
(2)额定电压下的转子电流较额定空载励磁电流显著增大时,可以初步判断有匝间短路或定子铁芯有局部短路。
(3)电压回路断线或电压表卡涩时,防止发电机电压升高威胁绝缘。
发电机启动升压过程中,监视定子电流是为了判断发电机及主变压器高压侧有无短路现象。
3、定子三相不平衡产生的负序电流为什么不得大于8%额定电流?当负序电流流过发电机时,将产生负序旋转磁场,这个磁场将对发电机产生下列影响:⑴发电机转子发热;⑵机组振动增大;⑶定子绕组由于负荷不平衡出现个别相绕组过热。
变压器1、变压器原理:利用电磁感应原理,把一种交流电压和电流转换成相同频率的的另一种或几种交流电压和电流,是一种静止的电器。
2、作用:仅改变交流电的电压,进行能量的传递,而不能产生能量,遵守能量转换和守恒原理。
3、分类:按相数:单相、三相;按绕组数目:双绕组、三绕组;按冷却介质:油浸式(自冷、风冷、水冷、强迫油循环及导向风冷或水冷)、干式;型号:SFP9 -160000/220W3 S——三相F——油浸风冷P——强迫油循环9——设计序号160000——额定容量,KV A 220——电压等级,KVW3——特殊使用环境代号启备变:SFZ9 -20000/110W3 Z——有载调压;伍额定电压:变压器的一个作用就是改变电压,因此额定电压是重要数据之一。
额定电压是指在多相变压器的线路端子间或单相变压器的端子间指定施加的电压,或当空载时产生的电压,即在空载时当某一绕组施加额定电压时,则变压器所有其它绕组同时都产生电压。
额定电压是指线电压。
我国输变电线路电压等级(kV)为0.38 、3、6、10、15(20)、35、63、110、220、330、500。
线路始端(电源端)电压考虑了线路的压降将此等级电压高。
因此,变压器的额定电压也相应提高,线路始端电压值(kV)0.4、3.15、6.3、10.5、15.75、38.5、69、121、242、363、550 。
35kV以下电压等级的始端电压比电压等级要高5%。
而35kV及以上的要高10%。
额定容量:变压器的主要作用是传输电能,因此,额定容量是它的主要参数。
额定容量是一个表现功率的惯用值,它是表征传输电能的大小,以kV A或MV A表示,当对变压器施加额定电压时,根据它来确定在规定条件下不超过温升限值的额定电流。
双绕组变压器的额定容量即为绕组的额定容量,(由于变压器的效率很高,通常一,二次侧的额定容量设计成相等)多绕组变压器应对每个绕组的额定容量加以规定。
其额定容量为量大的绕组额定容量;当变压器容量由冷却方式而变更时,则额定容量是指量大的容量。
我国现在变压器的额定容量等级是按≈1.26的倍数增加的,如容量有100、125、160、200……kV A等,只有30 kV A和63000 kV A以外的容量等级与优先数系有所不同。
额定电流:变压器的额定电流是由绕组的额定容量除以该绕组的额定电压及相应的系数(单相为1,三相为根号3),而并得的电流经绕组线端的电流。
是指线电流。
空载电流和空载损耗:空载电流是指当向变压器的一个绕组(一般是一次侧绕组)施加额定频率的额定电压时,其它绕组开路,流经该绕组线路端子的电流,称为空载电流I。
通常Io以额定电流的百分数表示:Io%=(Io/IN) *100= 0.1~3%空载电流的有功分量Ioa是损耗电流,所汲取的有功功率称空载损耗Po,即指当以额定频率的额定电压施加于一个绕组的端子上,其余各绕组开路时所汲取的有功功率。