工厂供电知识点笔记
- 格式:doc
- 大小:223.50 KB
- 文档页数:7
工厂车间用电知识点总结一、电力系统的组成1. 发电系统:包括发电机、变压器等设备,将机械能转换为电能;2. 输电系统:包括变电站、输电线路等设备,将发电厂产生的电能输送至用电地点;3. 配电系统:包括配电室、配电盘、配电线路等设备,将输送来的电能分配给各个用电设备。
二、工厂车间用电特点1. 用电负荷大:工厂车间通常有大型机械设备、生产线等,用电负荷较大;2. 用电设备多样化:工厂车间涉及到各种各样的生产设备,如电机、电炉、照明、空调等;3. 用电稳定性要求高:生产线设备对电能的稳定性和可靠性要求较高,不能出现停电情况。
三、工厂车间用电安全注意事项1. 严格按照规定用电:使用符合国家标准的用电设备,严禁私拉乱接;2. 定期检查电气设备:定期进行电气设备的维护和检查,防止因设备老化、磨损等原因引发事故;3. 定期演练用电事故应急预案:对突发停电、短路等情况进行演练,提高应急处理能力。
四、工厂车间用电常见设备1. 电机:用于驱动各类机械设备,如水泵、空压机、风机等;2. 电炉:用于工艺加热,如熔铸、热处理等;3. 照明设备:用于照明照明工作场所;4. 厂用变压器:将输送来的电能变压为适合生产需要的电压;5. 配电盘:用于对电能进行分配和控制。
五、工厂车间用电节能措施1. 使用高效设备:选用能效比高的电机、电炉等设备;2. 合理布局照明设备:采用合理的照明布局、使用节能灯具;3. 开展员工节能宣传教育:提高员工节能意识,合理使用电能,避免浪费。
六、工厂车间用电事故处理1. 短路事故:及时切断电源,维修电气设备;2. 电气火灾:使用灭火器等工具进行初期扑救,及时通知消防队救援;3. 电击事故:立即切断电源,进行救援和紧急处理。
七、工厂车间用电设备选型原则1. 根据用电负载合理设计发电、输电、配电系统;2. 选择适合的电机、电炉等生产设备,避免过大或过小的电能浪费;3. 根据具体的工艺要求选择合适的配电盘、开关等设备。
工厂供电复习资料第1章引论(1-48)1.1电力系统的组成要素(1-10)1.电力系统由电厂、电网、用户三部分组成。
(对)2.电力系统由发、变、输、配、用五部分组成。
(对)3.变电,包括升压变电、降压变电。
(对)4.电网的作用是将电能从发电厂从输送、并分配到电能用户。
(对)5.电网由电力线路、变配所组成。
(对)6.电力线路按其架设方法可分为架空线路和电缆线路。
(对)7.变配所是配电所的别称。
(错)8.配电所是改变电压的地方。
(错)9.变电所是分配电能的地方。
(错)10.电能最大的用户是同步电动机。
(错)1.2电力系统额定电压(11-20)11电能的质量指标有:a、电压B.频率C.电流D.功率【答案:a,b】12电网额定电压是指线路的额定电压。
(是)13负载的额定电压与线路的额定电压不同。
(错误)14发电机的额定电压高于线路的额定电压()a.1%b.3%c.5%d.10%[答:C]15变压器原边接线路时额定电压与线路额定电压不同。
(错)16变压器原边接发电机时额定电压与发电机的不同。
(错)17变压器副边接负载时额定电压比负载的高出a、 1%b.3%c.5%d.10%【答案:c】18.变压器二次侧与线路连接时,额定电压高于线路电压a.1%b.3%c.5%d.10%[答:D]19线路的额定电压是指线路首端、末端的平均电压。
(对)20.同一电压线的电压允许偏差一般为±10%。
(错)1.3电力系统的中运方式(21-31)21电力系统的中运方式分为中点接地、中点不接地两大类。
(对)22中点接地系统的可靠性较好。
(错)23中点不接地系统的经济性较差。
(对)24中性点不接地系统包括中性点不接地系统和中性点阻抗接地系统。
(对)25小电流接地方式包括中性点不接地。
(错)26大电流接地方式包括中点接地一种。
(对)27中性点不接地系统发生单相接地时,两个完整相的端部电位上升到线路电压水平。
(右)28中性点经消弧线圈接地的电力系统在单相接地时,其他两相对地电压不会升高到线电压。
《工厂供电》期末复习总汇前三章课本正文里面的知识点(填空/选择):1、什么是工厂供电?答:工厂供电是指工厂所需电能的供应和分配。
2、工厂供电的基本要求?答:安全、可靠、优质、经济。
3、衡量电能的两个基本参数?答:电压、频率。
4、电压质量的包括哪些方面的要求?答:电压的偏差、波动及三相对称性。
5、电力变压器额定电压的选择?答:一次绕组:直接与发电机相连时,额定电压与发电机额定电压相同。
即高于同级电网额定电压5%;不与发电机相连时,额定电压与电网额定电压相同。
二次绕组:供电线路较长时,额定电压应比相联电网额定电压高10%;供电线路不长时,额定电压只需高于相联电网额定电压的5%。
6、电力系统中性点运行方式?答:中性点不接地、中性点经消弧线圈接地、中性点直接接地或经低电阻接地。
课后习题部分2—1电力负荷按重要程度分为哪几个级别?各级负荷对供电电源有什么要求?答:一级负荷:中断供电将造成人员伤亡或在政治上、经济上造成重大损失者,以及特别重要的负荷。
要求双电源供电,必要时增设应急电源。
二级负荷:中断供电,在政治、经济上造成较大损失者。
要求双电源供电,当负荷较小时可以专线供电。
三级负荷:不属于一、二级的负荷。
对供电电源无特殊要求。
2—2工厂用电设备按其工作制分为哪几类?什么叫负荷持续率?它表征哪类设备的工作特性?答:(1)分为三类:连续工作制、断续周期工作制、短时工作制(2)负荷持续率是一个工作周期内工作时间与工作周期的百分比值,表征断续周期工作制设备的工作特性。
2—3什么叫最大负荷利用小时?什么叫年最大负荷和年平均负荷?什么叫负荷系数?答:(1)是一个假想的时间。
在此时间内,电力负荷按年最大负荷Pmax或P30持续运行所消耗的电能,恰好等于该电力负荷全年实际消耗的电能。
(2)年最大负荷Pmax是全年中负荷最大工作班内消耗电能最大的半小时的平均功率,又叫半小时最大负荷P30。
(3)年平均负荷Pav就是电力负荷在一定时间t内平均消耗的功率,也就是电力负荷在该时间内消耗的电能Wt除以时间t的值。
工厂供电知识点总结1. 工厂供电概述2. 电力系统组成3. 电力系统的分类4. 电力负荷特点5. 供电系统的选择与设计6. 主要设备介绍7. 供电系统的维护与管理8. 节能与环保1. 工厂供电概述工厂供电是指工厂为生产和办公提供电能的系统,它是工厂正常运行的基础。
工厂供电作为工厂的重要基础设施,其稳定性和安全性对保障生产运营至关重要。
工厂的供电系统包括发电厂、输电系统、配电系统等组成部分,它们一般根据工厂的用电负荷特点而设计。
2. 电力系统组成工厂供电系统主要由发电厂、变电站、高压配电设备、低压配电设备、用电设备等构成。
发电厂是电力系统的起点,它产生电能并通过变电站将电能升压后输入到输电系统中。
输电系统将高压电输送至变电站,通过变电站的升降压设备将电压调整到合适的水平后输入到配电系统。
配电系统包括高压配电系统和低压配电系统,将电能输送至工厂各个用电设备,最终用于生产和办公。
电力系统的运行稳定性和安全性对工厂的生产运营至关重要。
3. 电力系统的分类根据供电系统的不同特点和运行要求,供电系统可以分为独立供电和公共供电两种。
独立供电是指工厂自行建立发电厂和配电系统,通过自有设备为自身提供电能。
公共供电是指工厂接入当地电网,通过当地的输电系统和配电系统获取电能。
在选择供电方式时,通常需要考虑工厂的用电负荷、稳定性要求、成本等因素。
4. 电力负荷特点工厂的用电负荷通常具有不确定性和季节性特点。
在生产周期内,工厂用电负荷会有高峰和低谷,而在不同季节也会有用电负荷的差异。
了解和分析工厂用电负荷特点,有助于合理设计供电系统,提高用电效率,并对节能和设备选型等方面提供参考。
5. 供电系统的选择与设计根据工厂的用电负荷特点和产业特点,合理选择和设计供电系统至关重要。
在设计供电系统时,需考虑工厂用电的多样性、用电负荷的稳定性要求、以及对可靠性和安全性的需求。
同时,还需要考虑电网接入方式、变电站的容量和配置、配电线路的布置等因素。
1工厂供电的概念、重要作用、基本要求。
工厂供电是指,工厂所需的电能的供应和分配。
重要作用:现代社会是建立在电能应用的基础之上的,电能在产品成本中所占的比重一般很小(除电化等工业外),其重要性是在于工业生产实现电气化以后可以增加产量、提高产品质量和劳动生产率,降低生产成本,减轻工人的劳动强度。
如工厂供电突然中断,则对工业生产可能造成严重的后果。
例如某些对供电可靠性要求很高的工厂,即使是极短时间的停电,也会引起重大设备损坏,或引起大量产品报废,甚至可能发生重大的人身事故,给国家和人民带来经济上甚至政治上的重大损失。
基本要求:安全:在电能的供应、分配和使用中,不应发生人身事故和设备事故。
可靠:应满足电能用户对供电可靠性即连续供电的要求。
优质:应满足电能用户对电压和频率等质量的要求。
经济:供电系统的投资少,运行费用低,并尽可能地减少有色金属消耗量。
2.电压和频率是衡量电能质量的两个基本参数,3.三相交流电力系统的电源中性点有哪些运行方式?中性点非直接接地系统与中性点直接接地系统在发生单相接地故障时各有什么特点?中性点运行方式:中性点不接地系统、中性点经阻抗接地系统、中性点直接接地系统。
中性点非直接接地系统单相接地时,另两相对地电压升高为原来的根号3倍。
单相接地电容电流为正常运行时相线对地电容电流的3倍。
中性点经阻抗接地系统单相接地时,另两相对地电压升高为原来的根号3倍,减小了接地电流。
在单相接地电容电流大于一定值的电力系统中,电源中性点必须采取经消弧线圈接地的运行方式。
中性点直接接地系统单相接地时,另两相对地电压不变,变成单相接地短路。
4、低压配电系统中的中性线(N线)、保护线(PE线)和保护中性线(PEN线)各有哪些功能?TN—C系统、TN—S系统、TN-C-S系统、TT系统和IT系统各有哪些特点,各适于哪些场合应用?中性线(N线)的功能:一是用来接用额定电压为系统相电压的单相用电设备;二电是用来传导三相系统中的不平衡电流和单相电流;三是减小负荷中性点的电位偏移。
1. 将各种类型发电厂中的发电机、升压变压器、输电线路以及各类电力用户联系在一起构成的统一的整体就是电力系统,用以实现完整的发电、输电、变电、配电和用电。
2. 供电要求:安全、可靠、优质、经济。
小型电厂﹤﹦1000KV A3. 工厂供电:电能的供应与分配4. 中性点非有效接地方式:小电流接地系统;a)中性点不接地,b)中性点经消弧线圈接地.优点:在正常运行时,各相对地分布电容相同,三相对地电容电流对称且其和为零,各相对地电压为相电压。
这种系统中发生一相接地故障时,线间电压不变。
缺点:发生一相接地故障时,非故障相对地电压升高到原来相电压的3倍。
故障相电容电流增大到原来的3倍。
中性点直接接地方式:大电流接地系统;c)中性点直接接地。
优点:这种方式下的非故障相对地电压不变,电气设备绝缘按相电压考虑,降低设备绝缘要求。
在中性点直接接地的低压配电系统中,如为三相四线制供电,可提供380/220V两种电压,供电方式更为灵活。
缺点:这种运行方式发生一相对地绝缘破坏时,就构成单相短路,供电中断,可靠性会降低。
5. 低压配电系统的接地型式:中性线,保护线,保护中性线6. 决定用户供电质量的主要指标为电压、频率和可靠性7. 工厂供电的要求:安全:保障人身和设备安全。
可靠:对用户连续供电。
优质:电能的电压和频率等质量要求。
经济:投资省、运行维护费用低、节能和金属消耗量低。
8. 电压质量:(1)电压偏差(2)电压波动和闪变(3)电压波波形畸变(4)三相不对称10. TN系统:TN-C系统:整个系统的中性线N与保护线PE是合在一起的,电气设备不带电金属部分与之相连。
TN-S系统:配电线路中性线N与保护线PE分开,电气设备的金属外壳接在保护线PE上。
TN-C-S系统:TN-C和TN-S系统的综合,电气设备大部分采用TN-C 系统接线,在设备有特殊要求场合局部采用专设保护线接成TN-S形式TT系统:电源中性点直接接地,设备的外露可带电部分均各自经PE线单独接地。
工厂电路相关知识点总结一、工厂电路的基本概念1. 电路的基本概念电路是由电源、负荷、导线等组成的通路,它可以用来传输电能或者进行控制。
工厂电路一般包括供电系统、配电系统、照明系统、控制系统等几个方面。
2. 供电系统供电系统是工厂电路中最重要的部分,它主要包括主变压器、配电柜、主配电线路等。
供电系统的设计需要考虑到负荷的需求、电力损耗、安全性等方面的因素。
3. 配电系统配电系统主要负责将供电系统输出的电能分配到不同的生产区域或设备上,它包括次级变压器、配电柜、次级配电线路等。
4. 照明系统照明系统是工厂中的一个重要部分,它影响到工人的工作环境和生产效率。
照明系统的设计需要考虑到照明强度、节能性、使用寿命等因素。
5. 控制系统控制系统主要用于对生产设备进行控制,它包括PLC控制系统、人机界面、传感器等。
控制系统的设计需要考虑到工艺流程、安全性、可靠性等因素。
以上就是工厂电路的基本概念,它们构成了一个完整的电力系统,在生产中发挥着重要的作用。
二、工厂电路的设计原则1. 安全性安全性是工厂电路设计的首要原则,工厂电路中可能存在着高电压、大电流等危险因素,设计时必须考虑到这些因素来确保工人和设备的安全。
2. 可靠性工厂电路的设备和配件需要有很高的可靠性,避免因为电路故障导致生产中断或者设备损坏。
3. 经济性工厂电路的设计需要考虑到经济性,包括电力设备的节能设计、设备的合理配置等,以降低生产成本。
4. 符合规范工厂电路的设计必须符合国家相关的安全规范、电气规范以及行业标准,以确保设备的正常运行并且符合法律法规要求。
5. 良好的操作维护性工厂电路设备的操作和维护需求要求不高,并且方便操作和维护工作的进行。
以上是工厂电路设计的基本原则,合理的设计能够保障工厂电路的正常运行和生产效率。
三、工厂电路常见问题及解决方法1. 电力故障工厂电路中常见的故障包括线路短路、过载、地电流等,这些故障可能对设备和人员造成严重危害。
1.对工厂供电工作有哪些基本要求?基本要求:1、安全:在电能的供应、分配和使用中,不应发生人身事故和设备事故。
2、可靠:应满足电能用户对供电可靠性即连续供电的要求。
3、优质:应满足电能用户对电压和频率等质量的要求.4、经济:供电系统的投资少,运行费用低,并尽可能地减少有色金属消耗量。
1. 什么叫电力系统、电力网和动力系统?建立大型电力系统有哪些好处?电力系统:由各级电压的电力线路将一些发电厂、变电所和电力用户联系起来的一个发电、输电、变电、配电和用电的整体,称为电力系统。
电网:电力系统中各级电压的电力线路及其联系的变电所,称为电力网或电网。
动力系统:电力系统加上发电厂的动力部分及其热能系统和热能用户,就称为动力系统.建立大型电力系统或联合电网,可以更经济合理地利用动力资源,减少燃料运输费用,减少电能消耗,降低发电成本,保证供电质量(即电压和频率合乎规范要求),并大大提高供电可靠性。
1。
三相交流电力系统的电源中性点有哪些运行方式?中性点非直接接地系统与中性点直接接地系统在发生单相接地故障时各有什么特点?中性点运行方式:中性点不接地系统、中性点经阻抗接地系统、中性点直接接地系统。
中性点非直接接地系统单相接地时,另两相对地电压升高为原来的根号3倍。
单相接地电容电流为正常运行时相线对地电容电流的3倍。
中性点经阻抗接地系统单相接地时,另两相对地电压升高为原来的根号3倍,减小了接地电流。
在单相接地电容电流大于一定值的电力系统中,电源中性点必须采取经消弧线圈接地的运行方式。
中性点直接接地系统单相接地时,另两相对地电压不变,变成单相接地短路。
1。
低压配电系统中的中性线(N线)、保护线(PE线)和保护中性线(PEN线)各有哪些功能? TN-C系统、TN—S系统、TN—C—S系统、TT系统和IT系统各有哪些特点,各适于哪些场合应用?中性线(N线)的功能:一是用来接用额定电压为系统相电压的单相用电设备;二电是用来传导三相系统中的不平衡电流和单相电流;三是减小负荷中性点的电位偏移。
《工厂供电》学习重点第一章概述1、对供电系统的基本要求;2、典型供电系统的组成及电能输送过程;具有总降压变电所的供电系统具有高压配电所的供电系统只有车间变电所的供电系统3、衡量电能质量的两个基本参数;4、电网、电力变压器、发电机的额定电压的确定(p12表1-1,p36习题1-1,1-2);5、电源中性点的运行方式及其适用的电压等级;6、中性点不接地系统发生单相接地故障的结论;7、低压配电系统的接地形式;8、TN-S,TN-C,TN-C-S,TT系统保护接地的接线图,TN-S,TN-C,TN-C-S各自的特点及适用场合,各系统之间的比较。
第二章电力负荷1、用电负荷的分级以及对供电电源的要求;3、掌握用需要系数法确定计算负荷(注意:备用设备容量不考虑;断续周期工作制的设备容量如何确定p44);4、几种常用的功率因数及其用途;5、掌握无功补偿容量的确定及补偿后负荷的计算;6、并联电容器的接线,无功补偿装置的装设位置,三种补偿方式的补偿范围及其优缺点。
第三章短路电流及其计算1、短路的形式;2、用标么值法计算短路电流;基准值的选取,各主要元件电抗标么值,三相短路电流,短路冲击电流和三相短路容量的计算。
3、一般电器短路电流的动、热稳定度的校验。
第四章变配电所及其一次系统1、几种常用的灭弧方法;2、熟悉高压一次设备(QF、QS 、QL、FU)的图形文字符号、作用、特点。
3、高压一次设备的选择校验项目(表4-1);4、高压断路器的选择及校验;4、10/0.4kV配电变压器的常用联接组别及Dyn11的优点;5、变压器的台数与容量的选择条件及计算;6、电流(压)互感器的变比,使用注意事项,常用接线方式的特点及适用场合(会画接线图);7、变配电所的送电及停电操作(断路器及隔离开关的操作顺序)p186-187。
第五章电力线路1、高、低压配电线路的接线方式及其特点;2、电缆,架空线路,车间(室内)绝缘电线的结构特点;3、导线与电缆截面的选择。
工厂供电知识点工厂供电是指为工厂提供可靠、经济、安全的电力供应的技术和措施。
现代工厂的生产和管理离不开电力,因此掌握工厂供电知识点对于确保工厂生产的顺利进行非常重要。
一、电压等级工厂供电的电压等级分为高、中、低压三个等级。
其中高压电力主要用于送电,而中、低压电力则用于生产用电和辅助设备供电。
高、中、低压电力的使用场景不同,因此供电设备也有所不同。
工厂用电中主要采用中、低压电力。
中压电力的电压等级为10KV,适用于大型工厂的生产用电和辅助设备供电。
低压电力的电压等级为380V或220V,适用于小型工厂或需求量较小的设备供电。
初步理解工厂所需用电的电压等级,有助于合理规划供电设备的选型以及现场供电的布置。
工厂供电设备包括变压器、配电柜、开关柜等。
变压器是将高压电力变成中、低压电力的装置,发挥着电力传输的重要作用。
配电柜是集中放置保护及计量用设备的箱体,是输配电系统的关键部件。
开关柜是用于保护和控制电网络系统的开断装置。
电力设备的选型和布局需要根据具体情况进行,以确保设备能够正常运转和供应足够的电力。
三、电力负荷电力负荷是指所需供电电功率的大小。
电力负荷大小直接决定了供电设备的选型、设计和布置。
因此,合理估计工厂用电负荷是工厂供电设计的关键。
在进行电力设计前,需要对电力负荷做出精确的预估,包括设备负荷、照明负荷、动力负荷等方面,确保正确选用变压器和开关柜的额定容量。
电力安全是工厂供电中最重要的问题之一。
若电力设备使用不当,会给人员和设备带来安全隐患。
因此,加强电力安全管理和教育非常必要。
首先,要确保安全用电制度的落实。
制定相关安全规范,制定安全操作规程。
其次,要建立健全的安全检查机制,及时发现并解决安全隐患。
此外,还应配备专业的电力安全保障人员,协助运营人员进行安全检修和排查。
五、电力节能电力节能对于工厂供电的质量和成本都有着非常重要的影响。
加强电力节能意识和措施,对于提高企业竞争能力和降低生产成本非常有益。
填空1、工厂供电就要满足:安全、可靠、优质、经济等基本要求。
2、表征电能质量的几个指标有:电压、频率、供电连续可靠及谐波等。
3、工厂供电中的电压除了380/220V以外,还有:660V、3kV、6kV、10kV等电压。
4、低压配电系统,按其保护接地型式分为TN系统、TT系统和IT系统。
5、短路的原因主要有下面三个方面的原因:电气绝缘损坏、误操作、鸟兽害和其它等。
6、短路电流的计算方法有:欧姆法、标幺制法、短路容量法7、产生电弧的游离方式有:热电子发射、强电场发射、碰撞游离和热游离。
8、交流电弧的特点是:每半周电弧过零点一次,即电弧自动熄灭一次。
9、在电缆线路中的校验项目中,电缆是不要校验动稳定,这个由厂家来保证。
10、发电厂是将自然界存在的各种一次能源转换为电能的工厂。
11、在三相系统中,可能发生三相短路、两相短路和两相接地短路和单相短路等几种形式。
12、一级负荷中特别重要的负荷,除由_两_个独立电源供电外,还须备有应急电源_ ,并严禁其他负荷接入。
13、各种高低压开关属_一_次设备。
14、跌落式熔断器属于_非限流式__熔断器。
15、防雷装置所有接闪器都必须经过_引下线_与__接地装置__相连。
16、真空_断路器适用于频繁操作、安全要求较高的场所。
17、在三相短路电流常用的计算方法中,标幺制法_适用于多个电压等级的供电系统。
18、在工厂电路中,一次电路和二次电路之间的联系,通常是通过电流互感器_和_电压互感器_完成的。
19.我国规定的“工频”是50Hz,频率偏差正负0.2Hz,电压偏差正负 5% 。
20.衡量电能质量的指标主要有电压、频率和波形。
21.高压断路器具有能熄灭电弧的装置,能用来切断和接通电路中正常工作电流和断开电路中过负荷或短路电路。
22.短路的形式有:三相短路,两相短路,单相短路。
发生单相短路可能性最大。
三相短路的短路电流最大,因此造成的危害最大。
23.在三相四线制的接地中性线上,不允许装接熔断器。
工厂电工知识点总结一、电工基础知识1. 电流、电压、电阻的基本概念及其关系电流是电荷在单位时间内通过导体横截面的数量,单位是安培(A);电压是电场力对电荷的作用力,单位是伏特(V);电阻是导体阻碍电流通过的程度,单位是欧姆(Ω)。
它们之间的关系可以用欧姆定律来描述:电压等于电流乘以电阻,即V=IR。
2. 电路的基本组成电路由电源、负载和导线组成。
电源提供电压,驱动电流通过电路;负载是电路中能够转换电能成其他形式的装置,如电灯、电机等;导线是用来连接电源和负载的通路。
3. 电工安全知识电工作业中,应严格遵守相关的安全规定,如穿戴绝缘手套、穿绝缘鞋、使用绝缘工具,以防止触电事故的发生。
此外,还应对电源进行合理隔离,保证作业环境的安全。
4. 电气设备的安装和维护在工厂中,常常需要对各种电气设备进行安装和维护,包括电动机、变压器、开关设备等。
在进行这些操作时,必须要有专业的知识和技能,以确保设备的正常运行。
二、电气工程知识1. 电机的基本原理电机是利用电磁感应原理将电能转换为机械能的装置,它包括直流电机和交流电机两大类。
电机的基本结构包括转子、定子、绕组等部分,通过电流在磁场中的相互作用,实现了转子的旋转运动。
2. 电气控制系统电气控制系统是对电力设备、电器设备或其他用电设备进行控制的系统。
它一般包括起动、停止、调速、变压、保护等控制功能。
在工厂生产中,电气控制系统具有重要的作用,可以实现自动化生产、提高生产效率。
3. 电力系统电力系统是供电设备、输电线路、配电设备和用电设备组成的系统。
它包括发电、输电、变电和配电四个环节,实现了从电能的产生到使用的全过程。
在工厂中,需要根据实际需要合理设计电力系统,以满足生产的需要。
三、电气设备维护保养知识1. 电气设备的维护保养电气设备的正常运行离不开定期的维护保养,主要包括清洁、润滑、紧固、检查等工作。
通过这些措施,可以延长设备的使用寿命,提高设备的可靠性和安全性。
工厂供电知识点总结一、电力系统结构1.1 电力系统概述电力系统是指将发电厂发出的电能,经过输电线路、变电站、配电网等设备输送到用户用电设备中的整个系统。
它由发电厂、变电站、输配电系统和用户构成。
1.2 发电厂发电厂是将各种能源(水能、火力、核能等)转换成电能的场所,它主要包括发电设备、发电机、汽轮机等。
1.3 变电站变电站是将输送来的高压交流电(HV)、超高压直流电(HVDC)或特高压交流电(UHV)等电力,转换成适合送输的低压配电电压等级的设施。
它主要包括变压器、开关设备、保护设备等。
1.4 输配电系统输配电系统主要包括输电线路、配电线路等,它是将发电厂发出的电能经变电站输电到用户用电设备的系统。
输电线路主要承担长距离输电任务,配电线路主要承担近距离配电任务。
1.5 用户用电设备用户用电设备是指利用电力系统供电的各种电气设备,包括发电厂、变电站、输配电系统等。
二、电力系统工作原理2.1 电力的发电电力的发电是指将各种能源如水能、火力能、核能等转换成电能的过程,主要包括发电厂的工作过程。
2.2 电力的输电电力的输电是指利用输电线路、变电站等设施将发电厂发出的高压电力输送到用户用电设备的过程,主要是高压电力的输送。
2.3 电力的配电电力的配电是指将输送来的高压电力通过变电站变压,然后经过配电线路供电给用户用电设备的过程。
2.4 电力的供电电力的供电是指将用户用电设备供给所需要的电能的过程,是电力系统的最后一道工序。
三、电力系统的运行管理3.1 电力系统的调度电力系统的调度是指根据用户的用电负荷情况、发电厂的发电能力等条件,合理调配电力资源的过程,以保证电力系统的运行稳定。
3.2 电力系统的计划电力系统的计划是指根据电力系统的负荷预测、输电线路的维护等情况,合理制定电力系统的运行计划。
3.3 电力系统的监控电力系统的监控是指采用自动化监控系统和远程监控系统等手段,实时监测电力系统的运行情况,以及及时发现和处理电力系统的故障。
工厂供电期末复习笔记【章一】电能质量:电压和频率(波形)是标志电能质量的两个重要标志。
(是以实际电压与理想电压的偏差,反映供电企业向用户供应的电能是否合格的概念。
)电力网和用电设备额定电压低压配电网(V)220/127 380/220中压配电网(kV) 3 6 10高压配电网(kV)35 63 110 220输电网(kV)330 500 750电力系统的作用及组成:由发电厂、电力网和用电设备组成电力系统的作用是:由各个组成环节分别完成电能的生产、变换、输送、分配和消费等任务。
发电厂:将一次能源转换成电能(将各种形式的能量转换为电能的特殊工厂)。
火电厂:利用燃烧的化学能转化为电能的工厂。
无用(转化成水火电厂热电厂:热能的二次利用。
做功后的蒸汽给了热力用户热电厂思考题1(1/2)3,4,7 习题1-1、 1-2【章2】一级负荷:中断供电将造成人身伤亡,或重大设备损坏难以修复,带来极大的政治、经济损失。
需要两个独立电源供电。
二级负荷:中断供电将造成设备拒不破坏或生产流程紊乱且需较长时间才能恢复,或大量产品报废、重要产品大量减产、造成较大经济损失。
又两回线供电。
当回线路有困难时,允许由一回专用架空线路供电。
三级负荷:不属于一级、二级的一般电力负荷。
对电无特殊要求,允许较长时间停电,可用单回线路供电。
例(2-6)单相负荷的合理分配:1)S总容量 S总容量除以3得每相平均容量Sn2)分配,每相Sn3)相电压(220V)设备和线电压(380V)设备都有4)先分配线电压设备PAB,PBC,PCA5)将PAB,PBC,PCA分别换算成PA,PB,PC6)再分配相电压思考题1,2,3(1)4 计算题 2-3【章3】重点复习:3-3 变配电所电气主接线(重点:图3-4、图3-5、图3-6)P44页变电所基本接线形式:单母线接线、双母线接线、桥形接线和线路-变压器单元接线。
内桥接线和外桥接线图3-6(P46)思考题 1(1) 2,5,6【章4】短路种类:三相短路(最危险)、两相短路、两相接地短路和单相接地短路(最频发)。
第一章绪论1.电力系统(就是包括不一样类型旳发电机,配电装置,输、配电线路,升压及降压变电所和顾客,他们构成一种整体,对电能进行不间断旳生产和分派)2.提高输电电压旳意义(将增大送电送容量和距离,节省有色金属,减少线路造价,减少电压损耗,提高电压质量,减少送电线路功率及能量损耗。
)3.电网旳额定电压旳规定及有关计算(重点)(1.发电机旳额定电压比电网电压高5%便是为了赔偿电网上旳电压损失。
2.变压器旳二次额定电压比电网和用电设备旳额定电压高10%。
)4.决定工厂顾客供电质量旳指标(电压、频率、可靠性)5.根据对供电可靠性旳规定,用电负荷旳三个级别(1.一级负荷:导致人身伤亡。
将在政治、经济上导致重大损失者、将影响有重大政治。
经济意义旳用电单位旳正常工作者)二级负荷:将在政治、经济上导致较大损失者。
将影响重要用电单位旳正常工作者。
三级负荷:不属于一级和二级负荷者)第二章负荷计算1.计算负荷(计算负荷是根据已知旳工厂旳用电设备安装容量确定旳、预期不变旳最大假想负荷)2.用电设备旳工作制(1.持续运行工作制2.短时运行工作制3.断续周期工作制)3.需要系数法求计算负荷(重点)4.附加系数法求计算负荷5.变压器旳功率损耗6.按经济电流密度选择导线旳截面积第三章工厂供电系统1.工厂供电系统构成(总降压变电所、配电所、车间变电所、高压用电设备)2.理解工厂供电系统旳技术经济指标(可靠性;电能质量;运行、维护及修理旳以便机灵过程度;自动化程度;建筑设施旳寿命;占地面积;新型设备旳运用)3.工厂厂区供电电压、工厂厂区高压配电电压、1000V如下配电电压旳选择p324.变电所、配电所、总降压变电所位置旳选择原则(总降压变电所旳位置应尽量靠近负荷中心。
同步还要考虑电源旳进线方向)5.理解变压器具有过负荷潜力旳原因(1.变压器在运行时,负荷不也许保持恒定不变,在昼夜24h中,诸多时间低于,甚至远远低于变压器旳额定容量值。
第一章1、工厂供电:就是指工厂所需电能的供应和分配。
2、工厂供电的基本要求:(1)安全 (2)可靠 (3)优质 (4)经济3、由以上对工厂供电系统的分析知,配电所的任务:接受电能和分配电能,不改变电压 变电所的任务:接受电能、变换电压、分配电能配电所中的母线,又称(汇流排):任务,汇集、(传送)和分配电能工厂供电系统:从电源线路进厂到用电设备进线端的整个电路系统,包括厂内的变电所、配电所及所有供电和配电线路发电厂,又称发电站,将自然界存在的各种一次能源(化学能、位能、核能、风能、地热能、太阳能等)转换为电能(二次能源)的工厂发电厂按其所利用的能源不同,分为水力发电厂、火力发电厂、核能发电厂、风力发电厂、地热发电厂和太阳能发电厂等。
1、水力发电厂,简称水电厂或水电站,它利用水流的位能来生产电能。
其能量转换过程是 :2、火力发电厂,简称火电厂或火电站,它利用燃料的化学能来生产电能。
火电厂按其使用的燃料类别分,有燃煤式、燃油式、燃气式和废热式(利用工业余热、废料或城市垃圾等来发电)等多种类型,但是我国的火电厂仍以燃煤为主。
其能量转换过程是:“三废”(废渣、废气、废水) 兼供热能的火电厂,称为热电厂或热电站3、核能发电厂,又称为原子能发电厂,通称核电站其能量转换过程是:4、风力发电的能量转换过程是:5、地热发电的能量转换过程是:由各级电压的电力线路将一些发电厂、变电所、电力用户联系起来的一个发电、输电、配电和用电的整体,称为电力系统。
电力系统中各级电压的电力线路及其联系的变电所,成为电力网或电网电力系统加上发电厂的动力部分及其热能系统和热能用户,通常成为动力系统(二)频率和电压是电能质量的两个基本参数。
电力设备的额定频率为50 Hz (通称为工频)由于电力线路允许的电压偏差一般为+5%发电机的额定电压规定高于同级电网额定电压5%−−−−→−−−−→水轮机发电机水流位能机械能电能−−−→−−−−→−−−−→汽轮机发电机锅炉燃料化学能热能机械能电能−−−−−→−−−−→−−−−→核反应堆汽轮机发电机核裂变能热能机械能电能风能 电能 机械能 发电机 风轮机 蓄电装置 −−−−→−−−−→汽轮机发电机地热能机械能电能变压器的额定电压一次绕组额定电压a、变压器直接接于发电机出线端,则其额定电压应与发电机额定电压相同。
工厂供电知识点笔记1.电路的基本组成电源、负载、控制器件和联结导线等四个部分;2.电路有通路、开路、短路等三种状态。
3.由理想元件构成的电路叫做实际电路的电路模型,也叫做实际电路的电路原理图,简称为电路图。
4.在电场力作用下,电路中电荷沿着导体的定向运动即形成电流,其方向规定为正电荷流动的方向(或负电荷流动的反方向),其大小等于在单位时间内通过导体横截面的电量,称为电流强度(简称电流)。
5.电流的大小及方向都不随时间变化,则称为直流电流。
电流的大小及方向均随时间做周期性变化,则称为交流电流。
6.电压是指电路中两点A 、B 之间的电位差,其大小等于单位正电荷因受电场力作用从A 点移动到B 点所作的功,电压的方向规定为从高电位指向低电位的方向。
7.电功率是电路元件或设备在单位时间内吸收或发出的电能,P = UI 。
吸收或发出:一个电路最终的目的是电源将一定的电功率传送给负载,负载将电能转换成工作所需要的一定形式的能量。
即电路中存在发出功率的器件(供能元件)和吸收功率的器件(耗能元件)。
习惯上,通常把耗能元件吸收的功率写成正数,把供能元件发出的功率写成负数,而储能元件(如理想电容、电感元件)既不吸收功率也不发出功率,即其功率P = 0。
通常所说的功率P 又叫做有功功率或平均功率。
9.电能是指在一定的时间内电路元件或设备吸收或发出的电能量,W = P · t =UIt1度(电) = 1kW · h = 3.6 ⨯ 106J 。
10.为了保证电气设备和电路元件能够长期安全地正常工作,规定了额定电压、额定电流、额定功率等铭牌数据。
额定电压——电气设备或元器件在正常工作条件下允许施加的最大电压。
额定电流——电气设备或元器件在正常工作条件下允许通过的最大电流。
额定功率——在额定电压和额定电流下消耗的功率,即允许消耗的最大功率。
额定工作状态——电气设备或元器件在额定功率下的工作状态,也称满载状态。
轻载状态——电气设备或元器件在低于额定功率的工作状态,轻载时电气设备不能得到充分利用或根本无法正常工作。
过载(超载)状态——电气设备或元器件在高于额定功率的工作状态,过载时电气设备很容易被烧坏或造成严重事故。
11. 电阻元件是对电流呈现阻碍作用的耗能元件,电阻定律为Sl R ρ=。
电阻元件的电阻值一般与温度有关,衡量电阻受温度影响大小的物理量是温度系数,其定义为温度每升高1︒C 时电阻值发生变化的百分数,即 )(12112t t R R R --=α 。
12. 电阻元件的伏安特性关系服从欧姆定律,即U = RI 或 I = U/R = GU 。
其中,电阻R 的倒数G 叫做电导,其国际单位制为西门子(S)。
13. 电流通过导体时产生的热量为Q = I 2Rt (焦尔定律)。
14. rR EI +=负载R 获得最大功率的条件是R = r ,此时负载的最大功率值为RE P 42max =。
15.电池组:n 个相同的电池相串联,那么整个串联电池组的电动势E 串 = nE ,等效内阻r 串 = nr 。
n 个相同的电池相并联,那么整个并联电池组的电动势E 并 = E ,等效内阻r 并= r /n 。
16.电阻的串联16.1.等效电阻: R = R 1 + R 2 + … +R n 16.2.分压关系: I R UR U R U R U n n ===⋅⋅⋅==2211 16.3.功率分配: 22211I RP R P R P R P n n ===⋅⋅⋅== 17.电阻的并联17.1. 等效电导: G =G 1 + G 2 + … + G n 即nR R R R 111121+⋅⋅⋅++= 17.2. 分流关系: R 1I 1 =R 2I 2 = … = R n I n = RI = U 17.3. 功率分配: R 1P 1 = R 2P 2 = … = R n P n = RP = U 218.万用表万用表的基本原理是建立在欧姆定律和电阻串联分压、并联分流等规律基础之上的。
一般的万用表可以测量直流电压、直流电流、电阻、交流电压等。
19、电阻的测量19.1.直接测阻法 采用直读式仪表测量电阻,仪表的标尺是以电阻的单位(Ω、k Ω 或M Ω)刻度的,可以直接读取测量结果。
例如用万用表的 Ω 档测量电阻,就是直接测阻法。
19.2.比较测阻法 采用比较仪器将被测电阻与标准电阻器进行比较,在比较仪器中接有检流计,当检流计指零时,可以根据已知的标准电阻值,获取被测电阻的阻值。
19.3.间接测阻法 通过测量与电阻有关的电量,然后根据相关公式计算,求出被测电阻的阻值。
例如得到广泛应用的、最简单的间接测阻法是伏安法。
它是用电流表测出通过被测电阻中的电流、用电压表测出被测电阻两端的电压,然后根据欧姆定律即可计算出被测电阻的阻值。
19.4惠斯通电桥法可以比较准确的测量电阻,电桥平衡时,被测电阻为312R R RR =。
惠斯通电桥有多种形式,常见的是一种滑线式电桥,被测电阻为R l l R 12x =。
20.电路中各点电位的计算在电路中选定某一点A 为电位参考点,就是规定该点的电位为零,即U A = 0。
电路中某一点M 的电位U M 就是该点到电位参考点A 的电压,也即M 、A 两点间的电位差,即U M = U MA 。
21.基夫尔霍定律21.1.电流定律电流定律的第一种表述:在任何时刻,电路中流入任一节点中的电流之和,恒等于从该节点流出的电流之和,即∑I流入= ∑I流出。
电流定律的第二种表述:在任何时刻,电路中任一节点上的各支路电流代数和恒等于零,即∑I = 0。
在使用电流定律时,必须注意:(1) 对于含有n个节点的电路,只能列出(n -1)个独立的电流方程。
(2) 列节点电流方程时,只需考虑电流的参考方向,然后再带入电流的数值。
21.2电压定律在任何时刻,沿着电路中的任一回路绕行方向,回路中各段电压的代数和恒等于零,即∑U = 0。
对于电阻电路来说,任何时刻,在任一闭合回路中,各段电阻上的电压降代数和等于各电源电动势的代数和,即∑RI = ∑E。
22.支路电流法以各支路电流为未知量,应用基尔霍夫定律列出节点电流方程和回路电压方程,解出各支路电流,从而可确定各支路(或各元件)的电压及功率,这种解决电路问题的方法叫做支路电流法。
对于具有b条支路、n个节点的电路,可列出(n - 1)个独立的电流方程和b - (n -1)个独立的电压方程。
23.叠加定理当线性电路中有几个电源共同作用时,各支路的电流(或电压)等于各个电源分别单独作用时在该支路产生的电流(或电压)的代数和(叠加)。
24.戴维宁定理任何一个线性有源二端电阻网络,对外电路来说,总可以用一个电压源E0与一个电阻r0相串联的模型来替代。
电压源的电动势E0等于该二端网络的开路电压,电阻r0等于该二端网络中所有电源不作用时(即令电压源短路、电流源开路)的等效电阻。
25.两种实际电源模型的等效变换实际电源可用一个理想电压源E和一个电阻r0串联的电路模型表示,也可用一个理想电流源I S 和一个电阻r S并联的电路模型表示,对外电路来说,二者是相互等效的,等效变换条件是r0 = r S , E = r S I S 或I S = E/r026.任何两个相互靠近有彼此绝缘的导体,都可看成是一个电容器。
27.平行板电容器是最简单的电容器,是由两块相互绝缘,彼此靠得很近的平行金属板组成。
28.电容器是储能元件。
充电时把能量储存起来,放电时把储存的能量释放出去。
储存在电容器中的电场能量为22121CCCCUqUW==29.若电容器极板上所储存的电荷量不变,则电路中没有电流流过;当电容器极板上的所带的电量发生变化时,电路中就有电流流过,其电流大小为tuCtqi C∆∆=∆∆=30.加在电容器两端的电压不能超过它的额定电压,否则电容器将有可能被击穿。
31.电容器所带的电量与它的两极板间的电压的比值,称为电容器的电容。
UQC=32.电容是电容器的固有特性,外界条件变化、电容器是否带电或带电多少都不会使电容改变。
平行板电容器的电容是有两极板的正对面积、极板间距离以及两板间的介质所决定的。
即dSdSC0rεεε==33.电容器的连接33.1电容器的连接方法有串联、并联和混联三种。
33.2串联电容器的总电容的倒数等于各电容器电容的倒数之和,各电容器上的电压与它的电容成反比;并联电容器的总电容等于各电容器电容之和。
34磁场34.1磁场是磁体周围存在的一种特殊物质,磁体通过磁场发生相互作用。
34.2磁场的大小和方向可用磁感线来形象的描述:磁感线的疏密表示磁场的强弱,磁感线的切线方向表示磁场的方向。
35.电流的磁效应35.1通电导线周围存在着磁场,说明电可以产生磁,由电产生磁的现象称为电流的磁效应。
电流具有磁效应说明磁现象具有电本质。
35.2电流产生的磁场方向与电流的方向有关,可用安培定则,即右手螺旋定则来判断。
36.描述磁场的物理量36.1磁感应强度BB是描述磁场强弱和磁场方向的物理量,它描述了磁场的力效应。
当通电直导线与磁场垂直时,通过观察导线受力可知导线所在处的磁感应强度IlF B =36.2磁通匀强磁场中,穿过与磁感线垂直的某一截面的磁感线的条数,叫穿过这个面的磁通,Φ =BS 。
36.3磁导率磁导率是描述媒介质导磁性能的物理量。
某一媒介质的磁导率与真空磁导率之比,叫 这种介质的相对磁导率0r μμμ=。
36.4磁场强度磁感应强度B 与磁导率 μ 之比称为该点的磁场强度lINH BH ==,或μ。
37.磁场对电流的作用力37.1磁场对放置于其中的直线电流有力的作用,其大小为θsin BIl F =,方向可用左手定则判断。
37.2通电线圈放在磁场中将受到磁力矩的作用。
38.铁磁性物质的磁化38.1铁磁性物质都能够磁化。
铁磁性物质在反复磁化过程中,有饱和、剩磁、磁滞现象,并且有磁滞损耗。
38.2铁磁性物质的B 随H 而变化的曲线称为磁化曲线,它表示了铁磁性物质的磁性能。
磁滞回线常用来判断铁磁性物质的性质和作为选择材料的依据。
39磁路39.1磁通经过的闭合路径称为磁路。
磁路中的磁通、磁动势和磁阻的关系,可用磁路 欧姆定律来表示,即m m R E =Φ,其中SlR μ=m 。
39.2由于铁磁性物质的磁导率 μ 不是常数,因此磁路欧姆定律一般不能直接用来进行磁路计算,只用于定性分析。
40.感应电流和感应电动势 40.1电可以生磁,磁在一定的条件下也可以生电。
电流的磁效应和电磁感应现象说明了电和磁之间的密切关系。
40.2在一定的条件下,由磁产生电的现象称为电磁感应现象,在电磁感应现象中产生的电流叫感应电流,产生的电动势叫感应电动势。
40.3产生电磁感应现象的条件是:穿过电路的磁通发生变化。