任务一:供配电系统接地方式
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《供配电技术〉复习题复习题⼀、名词解释:1、继电器的动作电流、返回电流;2、接线系数、返回系数、灵敏系数;3、短路冲击电流;4、内部过电压;5、⼯频接地电阻;6、电⼒线路的保护死区;7、年最⼤负荷、平均负荷;8、电动⼒;9、冲击接地电阻;10、反时限特性;11、标⼳值;12、接闪器;13、尖峰电流;14、⽆限⼤容量系统;15、雷电过电压;16、定时限特性。
⼆、填空:1、⼯⼚供电的基本要求为、、和。
2、供配电系统的接地有三种,即为、、。
3、GN8-10T/1000中GN表⽰,10表⽰该开关的,1000表⽰该开关的。
4、衡量电⼒系统电能质量的基本参数是、和。
5、⼆次回路图主要有⼆次回路、⼆次回路、⼆次回路。
6、电⼒系统是⼀个由、、和电能⽤户组成的⼀个有机整体。
7、元件SN10-10I/1000-300中的SN表⽰,1000表⽰该元件的,300表⽰该元件的。
I为变压器8、变压器过电流保护继电器的动作电流为,/)3(.Kmax在系统最⼤运⾏下,三相短路时⼀次侧的穿越电流。
9、电⼒变压器内部故障的⼀种基本保护装置是;它有、和严重漏油三个⼯作状态。
10、供配电系统的接地有三种,即为、、。
11、并联电熔器在⼯⼚供电系统中的装设位置有、、。
12、车间⼲线计算负荷的⽬的是选择车间变电所及其上的;车间变电所低压母线计算负荷的⽬的是选择车间变电所的。
13、低压链式接线适⽤于设备距离,容量,台数3~5台,配电箱不超过台的情况。
14、电⼒负荷按其⼯作制分为、和等三类。
15、短路的类型有三相短路、、、。
其中,三相短路为对称短路;造成危害最为严重。
16、变配电所的主结线是指由各种开关电器;、、和并联电容器等电⽓设备,按⼀定次序连接,⽤来接受电能和分配电能的电路。
17、电⼒变压器的内部故障有、和。
18、电⼒线路的电流速断保护的动作时限为,动作电流的整定公式为。
19、电压互感器У0/У0/接线,接成У0的⼆次线圈供测量;结成的⼆次线圈供测量。
大学供配电考试题及答案一、选择题(每题2分,共20分)1. 供配电系统中,以下哪个设备不是用来保护电路的?A. 断路器B. 熔断器C. 变压器D. 继电器答案:C2. 在三相四线制供电系统中,中性线的作用是什么?A. 传输电流B. 减小电压C. 保护接地D. 稳定电压答案:C3. 以下哪种电缆不适合用于高压供电系统?A. 交联聚乙烯电缆B. 聚氯乙烯电缆C. 橡胶绝缘电缆D. 油浸纸绝缘电缆答案:C4. 配电系统中,过载保护通常使用哪种设备?A. 过载继电器B. 热继电器C. 熔断器D. 断路器答案:B5. 以下哪种情况下,需要对供配电系统进行接地?A. 为了提高系统的效率B. 为了减少系统的功率损耗C. 为了保护人身安全D. 为了增加系统的稳定性答案:C6. 变压器的额定容量是指什么?A. 变压器的最大输出功率B. 变压器的输入功率C. 变压器的输出电压D. 变压器的输入电流答案:A7. 在供配电系统中,哪种设备用于限制短路电流?A. 断路器B. 熔断器C. 限流器D. 继电器答案:C8. 以下哪种类型的电缆适合于潮湿环境?A. 塑料绝缘电缆B. 橡胶绝缘电缆C. 油浸纸绝缘电缆D. 矿物绝缘电缆答案:B9. 配电柜中的开关设备,通常用于控制什么?A. 电流的方向B. 电流的大小C. 电路的通断D. 电压的高低答案:C10. 供配电系统中,哪种设备用于测量电流?A. 电压表B. 电流表C. 功率表D. 频率表答案:B二、填空题(每空1分,共20分)1. 供配电系统中,三相负载的连接方式有________和________。
答案:星形连接;三角形连接2. 断路器的主要功能包括________、________和________。
答案:过载保护;短路保护;隔离电路3. 变压器的效率是指________与________的比值。
答案:输出功率;输入功率4. 供电系统的电压等级通常分为________、________和________。
中压供配电系统接地方式浅析邵建林,邵期友(皖北煤电百善煤矿,安徽淮北235154)摘要该文对中压供配电系统中性点各种接地方式进行分析,并根据各种接地方式的优缺点,指出适用供电系统及线路结构以满足不同供电用户的要求。
关键词接地方式中性点不接地电阻接地消弧线圈接地中图分类号TM08文献标识码CMedium-voltage power supply and distribution system Grounding mode AnalysisShao Jian-lin,Shao Qi-you(Wanbei coal-electricity group Baishan colliery,huaibei,235154)Abstract That pressure on the supply and distribution system in a variety of grounding the neutral point of the analysis,according to a variety of ground-ing the advantages and disadvantages that apply to the power supply system and power line structure to meet different user requirements.Key words Grounding mode Neutral point ungrounded Resistance grounding Resonant Grounding供电系统中性点的接地方式选择对电网的稳定性、可靠性及安全性至关重要。
现中压供配电系统接地方式主要有中性点不接地系统、中性点经电阻接地、中性点经消弧线圈接地等。
1中性点不接地方式中性点不接地方式,即是中性点对地绝缘,其结构简单,运行方便,投资小。
在该接地方式运行中如果发生单相接地故障,流过故障点的电流仅为电网对地的电容电流,其值很小,若是瞬时故障,一般都能自动熄弧,非故障相电压升高不大,不会破坏系统的对称性,可带故障连续供电2h,为排除故障争取了时间,相对提高了供电的可靠性。
浅谈高压供配电系统中变压器电阻接地技术一、引言在供配电系统中,变压器是最常见的电气设备之一,它被广泛应用于各种工业和民用场所。
变压器的电气性能对整个供配电系统的安全和稳定运行起着至关重要的作用。
而在变压器的接地技术中,电阻接地是一种常见的方式,本文将对高压供配电系统中变压器电阻接地技术进行浅谈。
二、变压器的电气接地方式在供配电系统中,变压器的电气接地方式主要包括星形接地和电阻接地两种方式。
星形接地常用于中性点接地,其优点是结构简单,传输线路短路故障时安全性较高。
而电阻接地则是指在中性点上串联一个适当的电阻,以降低短路电流,减小短路能量,保护变压器和设备。
下文将主要围绕电阻接地方式展开讨论。
三、电阻接地原理及作用电阻接地是通过在变压器的中性点上接入一个适当的电阻,使得故障电流通过电阻连接至地,起到限制短路电流和减小短路能量的作用。
电阻接地主要有三大作用:1. 限制短路电流:当供配电系统出现单相接地故障时,故障电流会通过电阻连接至地,起到限制短路电流的作用,减小系统故障带来的不利影响。
2. 降低短路能量:通过加入电阻,能够减小系统故障时释放的短路能量,避免对设备和人员造成过大的损害。
3. 提高系统的可靠性:电阻接地可以减小故障带来的影响,提高整个供配电系统的可靠性和稳定性。
四、电阻接地的主要参数电阻接地的主要参数包括电阻值、接地方式和接地材料等。
这些参数的选择和设计需要考虑供配电系统的具体情况和要求。
1. 电阻值:电阻值的选择需要考虑的因素包括系统的额定电压、短路电流、接地方式等。
一般来说,电阻的阻值不宜过大,以免影响接地故障的检测和处理;同时也不宜过小,以保证故障时的限流和能量消耗。
电阻值的选择需要进行详细的计算和分析,以确保系统的安全运行。
2. 接地方式:电阻接地有两种方式,一种是单点接地,即只有一个中性点接地;另一种是多点接地,即在多个地点分别接地。
在实际应用中需要根据系统的实际情况进行选择,以保证系统的安全和可靠运行。
供配电系统题集1.电力系统的基本组成部分不包括以下哪一项?A. 发电厂B. 输电网络C. 通信系统D. 配电网络2.下列哪项是电力系统中用于将机械能转换为电能的主要设备?A. 变压器B. 发电机C. 断路器D. 负荷3.在选择电力变压器时,以下哪个因素不是主要考虑项?A. 额定电压和电流B. 绝缘等级C. 变压器的颜色D. 冷却方式4.电力系统中的“无功功率”主要用于:A. 转换成有用功B. 在电网中建立和维护磁场C. 转换为热能D. 转换为光能5.下列哪种设备用于在电力系统中进行电流的分配和保护?A. 避雷器B. 隔离开关C. 母线D. 互感器6.在供配电系统中,变电站的主要功能是:A. 发电B. 输电C. 配电和电压变换D. 负荷管理7.下列哪种电压等级通常用于城市高压配电网?A. 220VB. 10KVC. 380VD. 500KV8.电力系统中的“短路”现象指的是:A. 电流正常流动B. 电流经非正常路径流通C. 电压升高D. 负荷增加9.在电力系统中,负荷预测的主要目的是:A. 预测天气变化B. 评估电力需求以规划发电和输电容量C. 预测设备故障D. 优化电网布局10.下列哪项是电力系统稳定性分析中的关键参数?A. 负荷功率因数B. 系统频率C. 阻尼比D. 导线电阻11.配电变压器通常安装在何处以向用户供电?A. 发电厂B. 变电站C. 用户附近D. 输电塔上12.下列哪项是电力系统中的无功补偿设备?A. 同步发电机B. 异步电动机C. 并联电容器D. 变压器13.在电力系统中,采用并联电容器进行无功补偿的主要目的是:A. 提高功率因数B. 降低线路损耗C. 平衡三相电流D. 以上都是14.下列哪种设备用于在电力系统中实现电压的自动调节?A. 电流互感器B. 电压互感器C. 自动电压调节器D. 断路器15.电力系统中的“黑启动”指的是什么?A. 系统完全停电后的快速恢复B. 夜间低谷时段的负荷调节C. 高压设备的黑色涂层D. 电网的定期维护16.配电系统中,为什么需要设置分段开关?A. 提高电能质量B. 减少线路损耗C. 提高供电可靠性,便于故障隔离D. 增加电压等级17.下列哪项不是电力系统中继电保护的主要任务?A. 快速切除故障B. 缩小故障范围C. 提高设备利用率D. 监控设备运行状态18.在供配电系统中,负荷分级的主要依据是什么?A. 负荷大小B. 负荷性质及其对供电连续性的要求C. 设备新旧程度D. 供电距离19.下列哪种设备用于在电力系统中检测并隔离接地故障?A. 避雷器B. 接地电阻测试仪C. 接地变压器D. 零序电流保护器20.电力系统中的“备用容量”通常指的是什么?A. 系统中未使用的电能B. 系统中为应对突发负荷或故障而预留的发电和输电能力C. 变压器备用台数D. 负荷低谷时的剩余容量21.在供配电系统中,哪个环节主要负责将高压电能转换为适合用户使用的低压电能?A. 发电厂B. 变电站C. 配电变压器D. 负荷端22.下列哪种设备在电力系统中用于保护设备免受过电压损坏?A. 电流互感器B. 避雷器C. 隔离开关D. 电压表23.电力系统中的“负荷特性”主要指的是什么?A. 负荷随时间变化的规律B. 负荷的地理位置C. 负荷的功率因数D. 负荷的电压等级24.下列哪种方式不属于电力系统的调频措施?A. 调整发电机出力B. 切除部分负荷C. 调整系统电压D. 投切电容器组25.在电力系统中,为什么需要进行无功平衡?A. 提高系统稳定性B. 减少线路损耗C. 平衡三相电流D. 以上都是26.下列哪种设备用于测量电力系统中各点的电压和电流?A. 避雷器B. 互感器C. 断路器D. 负荷开关27.电力系统中的“潮流计算”主要用于什么目的?A. 预测天气变化B. 分析系统运行状态和规划C. 预测设备故障D. 优化电网布局28.下列哪种因素不会影响电力系统的稳定性?A. 负荷波动B. 发电机励磁系统性能C. 电网结构D. 设备颜色29.在配电系统中,为什么需要设置环网结构?A. 提高电能质量B. 增加供电可靠性C. 降低线路成本D. 减少设备维护次数30.电力系统中的“自动重合闸”主要用于什么目的?A. 清除线路上的积雪B. 自动恢复瞬时性故障后的供电C. 平衡三相电流D. 监测设备温度31.下列哪种设备用于在电力系统中实现电压的分级和变换?A. 变压器B. 电流互感器C. 隔离开关D. 负荷开关32.配电系统的“中性点接地方式”主要影响什么?A. 系统稳定性B. 负荷功率因数C. 接地故障电流的大小和分布D. 电网频率33.在供配电系统中,哪个环节是连接发电厂和用户的重要环节?A. 发电厂B. 输电网络C. 配电网络D. 负荷端34.下列哪种设备用于在电力系统中隔离带电部分与检修人员?A. 避雷器B. 接地开关C. 电流互感器D. 电压表35.电力系统中的“短路容量”指的是什么?A. 系统短路时产生的最大电流B. 系统短路时消耗的电能C. 系统短路时产生的最大电压D. 系统短路时设备的耐受能力36.配电系统中的“馈线”指的是什么?A. 连接发电厂和变电站的线路B. 连接变电站和用户的线路C. 连接不同变电站的线路D. 连接同一变电站内不同设备的线路37.下列哪种技术可用于提高电力系统的输电能力?A. 柔性交流输电技术B. 避雷技术C. 设备颜色标识技术D. 负荷管理技术38.电力系统中的“负荷率”是指什么?A. 负荷最大值与最小值的比B. 负荷平均值与最大值的比C. 负荷随时间变化的频率D. 负荷功率因数39.在电力系统中,为什么需要进行谐波治理?A. 谐波会增加设备损耗B. 谐波会影响系统稳定性C. 谐波会污染电网环境D. 以上都是40.下列哪种设备在电力系统中用于测量和记录电能消耗?A. 电流表B. 电压表C. 电能表D. 功率表41.在110kV及以上的电力系统中,通常采用哪种中性点运行方式以提高供电可靠性?A. 不接地B. 经消弧线圈接地C. 直接接地D. 经高电阻接地答案:C(直接接地)42.下列哪种中性点运行方式在发生单相接地时,非故障相对地电压维持不变?A. 不接地B. 经消弧线圈接地C. 直接接地D. 经电阻接地答案:C(直接接地)43.在中性点不接地系统中,一相接地时其他两相的对地电压会如何变化?A. 降至零B. 升高至线电压C. 保持不变D. 降至相电压答案:B(升高至线电压)44.中性点经消弧线圈接地系统主要用于解决什么问题?A. 减少无功损耗B. 限制单相接地时的电弧重燃C. 提高系统频率D. 降低系统阻抗答案:B(限制单相接地时的电弧重燃)45.下列哪种中性点运行方式在单相接地时,允许系统继续运行一段时间而不立即跳闸?A. 直接接地B. 经消弧线圈接地C. 经电阻接地D. 不接地答案:D(不接地)和B(经消弧线圈接地)(两者均允许系统继续运行一段时间,但具体选择取决于系统设计和规范)46.在中性点直接接地系统中,单相接地故障会导致什么后果?A. 系统解列B. 非故障相对地电压升高C. 系统频率波动D. 短路电流很小答案:A(系统解列)(实际上,大电流接地系统中,单相接地故障会导致短路电流很大,继电保护会迅速动作使开关跳闸,切除故障部分,可视为系统解列的一种形式)47.哪种中性点运行方式适用于对供电可靠性要求极高,且电容电流较大的系统?A. 不接地B. 经消弧线圈接地C. 直接接地D. 经中电阻接地答案:C(直接接地),但需注意,在某些特殊情况下,如多雷山区,为了提高供电可靠性,110kV系统也可能采用经消弧线圈接地方式。
低压供配电系统接地方式分析摘要:本文主要分析了低压供配电系统的接地方式,重点介绍了在低压供配电情况下的几种相关接地方式,详细对这些低压供配电系统接地方式的内容和优缺点进行分析,这些方式各自有自身的优势和不足。
通过对几种低压供配电系统接地方式进行分析,希望进一步掌握和了解低压供配电系统接地的方式。
关键词:低压;供配电系统;接地方式;分析1低压供配电系统接地方式概述在整体供配电系统中,接地系统毫无疑问是一个十分关键和重要的部分,在很大程度上影响着供配电系统运行工作的稳定性和安全,甚至对供配电系统运行安全起到决定性的作用。
而低压供配电系统作为供配电系统中的一个重要组成部分,其接地方式更应受到关注和重视。
对供配电系统接地方式进行分析,首先应对低压供配电系统及接地方式有一个了解和把握,才能够真正的对接地方式进行深入分析。
1.1接地的种类及作用一般而言,在电力和供配电系统中,接地方式都是选择导体将系统与地面相连接。
通常情况下,接地方式分为主要三种不同的类型,分别是保护接地、工作接地和防雷接地。
在这三种接地方式中,保护接地是为了防止电气装置金属外壳外套、配电装置构架以及线路杆塔等设备器材带电从而危害设备及人身财产安全而进行的接地工作;工作接地是在正常或故障的情况下都能满足电气的供电可靠性,有利设备的安全运行,同时降低配电系统的造价。
除此之外,工作接地还能够在供配电系统出现接地问题故障时对相关设备及时进行隔离式保护,从而迅速切断故障能更好地保护电力设备仪器不受到更大的影响损坏;防雷接地则是针对于雷电进行设计设置的一种接地方式,其作用主要是防止在雷雨天气或者雷暴天气中电力系统设备受到雷电的破坏和损害。
在日常中,常见的防雷接地有避雷针,就是采用防雷接地方式将雷电电流导入到地面中,从而避免雷电极大的电流破坏建筑物,保护建筑物安全和相关的人身安全,对于这三种更加接地方式详细的表述,表1进行了直观的表示。
表11.2低压供配电系统接地方式形式现今,我国用电系统低压供配电系统中主要有着三种类型的接地方式。
中压供配电系统中性点接地方式我国采纳经消弧线圈接地方式已运行多年,但近几年有部分区域采纳中性点经小电阻接地方式,它们都属于中性点不接地系统。
随着采纳电缆线路的用户日益增加,系统单相接地电容电流不断增加,导致电网内单相接地故障扩展为事故。
世界各国对中压电网中性点接地方式有不同的观点及运行经验,在中压电网改造中,其中性点的接地方式问题,现已引起多方面的关注,面临着进展方向的决策问题。
下面对分析中性点不同的接地方式与供电的可靠性。
一、中性点经小电阻接地方式世界上以美国为主的部分国家采纳中性点经小电阻接地方式,中性点经小电阻接地方式可以泄放线路上的过剩电荷来限制弧光产生的过电压,由于美国在历史上过高的估量了弧光接地过电压的危害性,因而采纳此种方式。
中性点经小电阻接地方式通过零序电流继电器来庇护线路。
其优点是:接地时,由于流过故障线路的电流较大,零序过流庇护有较好的灵敏度,可以比较轻易检除接地线路;系统单相接地时,健全相电压不升高或升幅较小,对设备绝缘等级要求较低,其耐压水平可以按相电压来选择。
但是其缺点也很明显:由于接地点的电流较大,当零序庇护动作不及时或拒动时,将使接地点及四周的绝缘受到更大的危害,导致相间故障发生;当发生单相接地故障时,无论是永久性的还是非永久性的,均作用与跳闸,使线路的跳闸次数大大增加,严峻影响了用户的正常供电,使其供电的可靠性下降。
于是出现了中性点经消弧线圈接地方式。
二、中性点经消弧线圈接地方式1916年发明了消弧线圈,运行经验表明,其广泛适用于中压电网,在世界范围有德国、中国、前苏联和瑞典等国的中压电网均长期采纳此种方式,显著提高了中压电网的安全经济运行水平。
采纳中性点经消弧线圈接地方式,在系统发生单相接地时,流过接地点的电流较小,其特点是线路发生单相接地时,可不马上跳闸,按规程规定电网可带单相接地故障运行2小时。
从实际运行经验和资料表明,当接地电流小于10A时,电弧能自灭。
中性点经消弧线圈接地方式的供电可靠性,大大的高于中性点经小电阻接地方式,但中性点经消弧线圈接地方式也存在着以下2个问题:中性点经消弧线圈接地方式存在的两大缺点,也是两大技术难题,多年来电力学者致力于解决这些难题,已经有了很多成就,具体表现在以下几个方面:1.中性点位移电压由于电网中性点有不对称电压存在,回路中便有零序电流流过,于是在消弧线圈的两端产生了电位差,该电位差就是通常所说的中性点位移电压。
《现代供配电技术》课程标准一、课程基本信息二、课程性质《现代供配电技术》课程是电气自动化技术专业的专业核心课程。
课程主要讲授工业与民用建筑内部的电能供应和分配问题,探讨如何以科学和先进的手段为生产和生活提供安全、可靠、优质、经济的电能。
培养学生电力系统分析和高低压电气设备操作及线路设计和继电保护设计的能力,具有较强的专业基础知识,同时具备分析和解决本专业实际问题的素质,为从事电气设备安装、配电线路设计与继电保护等工作打下基础。
三、课程目标1.知识目标(1)了解电力系统的基本知识。
掌握工厂供配电系统的基本知识。
(2)掌握我国电力系统中性点的运行方式及不同运行方式下的特点,掌握电力系统电压的概念及我国三相交流电网和电力设备的额定电压的标准。
(3)了解变压器、电流、电压互感器的结构、工作原理和作用的结构和类型,掌握电力变压器的常用联接组别Yyn0和Dyn11的特点。
(4)了解10千伏及以下供电系统中常用的隔离开关、负荷开关、SN10型少油断路器和低压刀开关、低压断路器、高低压熔断器的结构、特点、工作原理,掌握它们在供电系统中的课程代码0040118课程类别 专业核心课学 分 4 理论学时69适用专业 电气类各专业总学时75实验/实践学时6 适用类别考核形式 过程考核+期末考试执笔人宣峰审核人田林红作用,熟悉它们各自常用的操动机构。
了解电气设备中常用的灭弧措施和方法。
(5)掌握计算负荷和用电设备组的概念,掌握用需要系数法和二项式系数法确定计算负荷的方法,掌握企业供电线路、变压器功率损耗的计算,熟悉功率因数、尖峰电流的概念,能够正确计算设备和线路的尖峰电流。
(6)熟悉工厂计算负荷的概念和工厂计算负荷的确定方法。
(7)熟悉短路的概念,了解短路的原因、短路的后果、短路的形式,握无限大容量电力系统的概念,掌握无限大容量电力系统发生三相短路时的有关物理量。
(8)掌握用欧姆法和标幺制法计算三相短路和两相短路电流的方法,了解两相及单相短路电流的计算方法。
城市轨道交通供配电技术单选题100道及答案解析1. 城市轨道交通供电系统的电源一般来自()A. 市电电网B. 自备电厂C. 太阳能D. 风能答案:A解析:城市轨道交通供电系统通常从市电电网获取电源。
2. 牵引变电所将交流电源转换为()A. 直流电源B. 交流电源C. 高压电源D. 低压电源答案:A解析:牵引变电所的主要作用是将交流电源转换为直流电源,为列车牵引提供电能。
3. 城市轨道交通供电系统中,降压变电所的作用是()A. 降低电压B. 升高电压C. 稳定电压D. 变换频率答案:A解析:降压变电所将进线电压降低,以满足各类用电设备的电压需求。
4. 接触网的悬挂方式不包括()A. 刚性悬挂B. 柔性悬挂C. 链型悬挂D. 放射型悬挂答案:D解析:城市轨道交通接触网常见的悬挂方式有刚性悬挂和柔性悬挂,链型悬挂也属于常见类型,放射型悬挂不属于。
5. 下列属于牵引供电系统设备的是()A. 变压器B. 开关柜C. 整流器D. 配电箱答案:C解析:整流器用于将交流转换为直流,是牵引供电系统的关键设备。
6. 城市轨道交通供电系统的电压等级一般为()A. 380VB. 10kVC. 35kVD. 110kV答案:C解析:城市轨道交通供电系统的中压网络电压等级通常为35kV。
7. 直流牵引供电系统的额定电压一般为()A. 750VB. 1500VC. 220VD. 380V答案:B解析:目前直流牵引供电系统的额定电压常见的为1500V。
8. 接触网的供电分区之间设置()A. 隔离开关B. 断路器C. 熔断器D. 避雷器答案:A解析:供电分区之间通常设置隔离开关,用于隔离故障区域。
9. 钢轨在供电系统中起到()的作用A. 回流B. 绝缘C. 支撑D. 导向答案:A解析:钢轨作为回流导体,使牵引电流返回变电所。
10. 下列属于电力监控系统功能的是()A. 远程控制B. 数据采集C. 故障诊断D. 以上都是答案:D解析:电力监控系统具有远程控制、数据采集和故障诊断等多种功能。
电力系统的中性点运行方式及低压配电系统的接地型式一、电力系统的中性点运行方式电力系统中的电源(含发电机和电力变压器)中性点有下三种运行方式:一种是中性点不接地;一种是中性点经阻抗接地;再一种是中性点直接接地.前两种一般合称为小电流接地;后一种称为电流接地。
(一)、中性点不接地的电力系统分布电容及相间电容发生单相接地故障时的中性点不接地系统分析见教材原件(二)、中性点经消弧线圈接地的电力系统对消弧线圈“消除弧光接地过电压”的异议(三)、中性点直接接地或经低阻接地的电力系统二、低压配电系统接地型式按保护接地的型式,分为(一)TN系统、中性点直接接地系统,且都引出有中性线(N 线),因此都称为三相四线制系统。
1、TN—C2、TN—S3、TN-C—S(二) TT系统(三) IT系统中性点不接地或经阻抗(约1000欧)接地,且通常不引出中性线,因此它一般为三相三线制系统。
第四节供电质量要求及用电企业供配电电压的选择一、供电质量电压对电器设备运行的影响:电压和频率被认为是衡量电力系统电能质量的两个基本参数。
二、供电频率、频率偏差及其改善措施三、供电电压、电压偏差及其调整措施电力系统的电压1.三相交流电网和电力设备的额定电压我国标准规定的三相交流电网和电力设备的额定电压1.电网(电力线路)的额定电压我国根据国民经济发展的需要及电力工业的水平,经全面的技术经济分析后确定的。
它是确定各类电力设备额定电压的其本依据.2.用电设备的额定电压由于电压损耗,线路上各点电压略有不同,用电设备,其额定电压只能按线路首端与末端的平均电压即电网的额定电压Un来制造.所以,用电设备的额定电压规定与供电电网的额定电压相同。
3.发电机的额定电压发电机是接在线路首端的,所以,规定发电机额定电压高于所供电网额定电压的5%。
三个电压的关系4。
电力变压器一次绕组额定电压如变压器直接与发电机相连,则其一次绕组额定电压应与电机额定电压相同,即高于供电电网额定电压的5%。
供配电技术期末试题及答案一、单项选择题1. 高压和低压配电系统都属于()。
A. 供电系统B. 配电系统C. 小电流系统D. 无功补偿系统答案:B2. 变电站中主要设备是()。
A. 变压器B. 开关设备C. 断路器D. 避雷器答案:A3. 高压、低压配电室开关柜的操作台应设置在进线侧门的()。
A. 内侧B. 外侧C. 上方D. 下方答案:B4. 低压配电线路的额定电压为()。
A. 110VB. 220VC. 380VD. 500V答案:C5. 供电可靠性的指标主要有()。
A. 平均故障间隔时间B. 平均修复时间C. 年供电服务时间D. 所有选项都是答案:D二、填空题1. 高压配电线路的电压等级通常为_______V。
答案:10000V2. 低压保护装置一般包括过载保护器、短路保护器以及________保护器。
答案:漏电3. 高压配电线路应采用_______绝缘材料。
答案:悬浮4. 配电系统中,线路的断开和合闸操作由_______完成。
答案:操作员5. 高压配电线路中,为了保证安全,通常会设置_______来保护设备和人员。
答案:避雷器三、简答题1. 请简要介绍高压配电线路中的电缆线路布置方法。
答案:高压配电线路中的电缆线路布置方法主要有明埋、直埋和管埋。
明埋是将电缆安装在地下,并通过埋在机械保护层中的电缆沟或电缆槽进行保护。
直埋是将电缆直接埋入地下,不设置电缆沟或槽。
管埋是将电缆放入保护管中,然后埋入地下,起到保护电缆的作用。
2. 请阐述低压配电系统中的接地方式。
答案:低压配电系统中的接地方式主要有人工接地和自然接地。
人工接地是通过设置接地设备将系统的中性点接地,以形成电气系统的接地保护。
自然接地则是通过接地体自然与大地形成接地。
3. 请简述高压变电站的主要设备。
答案:高压变电站的主要设备包括变压器、开关设备、断路器以及避雷器。
其中,变压器用于将输电线路的高电压转变为用户需要的低电压。
开关设备用于控制和保护配电系统的正常运行。
低压配电接地系统要求根据具体的供电系统而做出正确的选择,而且对于电线、电缆的选择也有着较高的要求,如果不能符合要求将会造成不可估计的后果。
所以各单位在进行电气工程安装时必须对低压配电中的接地系统工作给予高度的重视。
一、低压供电系统接地方式及其特点低压配电系统的接地形式分为三种:TN系统、TT系统和IT系统。
字母表示的含义是:第一个字母表示电源对地的关系,第二个字母表示电气设施的外露可导电部分对地的关系,第三、四两个字母表示中性线和保护线的组合情况。
TT系统就是将电气设备的金属外壳作接地保护的系统;TN系统就是将电气设备的金属外壳作接零保护的系统。
(1)TT方式供电系统TT 方式供电系统是指将电气设备的金属外壳直接接地的保护系统,称为保护接地系统,也称TT 系统。
第一个符号T 表示电力系统中性点直接接地;第二个符号T 表示负载设备外露不与带电体相接的金属导电部分与大地直接联接,而与系统如何接地无关。
TT系统就是电源中性点直接接地,用电设备外露可导电部分也直接接地的系统。
通常将电源中性点的接地叫做工作接地,而设备外露可导电部分的接地叫做保护接地。
TT系统中,这两个接地必须是相互独立的。
设备接地可以是每一设备都有各自独立的接地装置,也可以若干设备共用一个接地装置。
附图一TT接地系统示意图(2)TN方式供电系统TN 方式供电系统这种供电系统是将电气设备的金属外壳与工作零线相接的保护系统,称作接零保护系统,用TN 表示。
它的特点如下。
一旦设备出现外壳带电,接零保护系统能将漏电电流上升为短路电流,这个电流很大,是TT 系统的5.3 倍,实际上就是单相对地短路故障,熔断器的熔丝会熔断,低压断路器的脱扣器会立即动作而跳闸,使故障设备断电,比较安全。
TN 系统节省材料、工时,在我国和其他许多国家广泛得到应用,可见比TT 系统优点多。
TN 方式供电系统中,根据其保护零线是否与工作零线分开而划分为TN-C 和TN-S 等两种。
高压系统的接地制式供电系统和电气设备接地方式的组合称为接地制式。
接地制式的选用与供电电压有关。
一、供配电系统中性点及其接地方式1、中性点供配电系统的中性点是指发电机、变压器的三相绕组接成星形的公共连接点。
2、供配电系统的接地方式供配电系统接地方式分为两大类。
1)小接地电流系统中性点不接地,包括经消弧线圈或高阻抗接地,称为小接地电流系统。
2)大接地电流系统中性点直接接地或经低阻抗接地称为大接地电流系统。
二、高压系统的接地制式高压系统接地采用最广泛的是中性点不接地、中性点经消弧线圈接地和中性点直接接地三种方式。
1、中性点不接地系统中性点不接地系统供电可靠性高,当发生单相接地故障时,不构成短路回路,接地电流不大,不必切除接地相,但非故障相对地电压升高为线电压,因此,对绝缘要求较高。
1)正常运行情况系统正常运行时,中性点对地电压的大小和相位与各相对地电容是否对称以及网络对称程度有关,实际上电网各相对地电容不会完全相等,但不对称度很小,故可认为中性点对地电压近似为零。
2)单相接地故障(1)金属性接地a、经故障相流入故障点的电流为正常运行时每相对地电容电流的3倍;b、中性点对地电压升高为相电压;c、非故障相的对地电压升高为线电压;d、线电压与正常时相同。
(2)非金属性接地a、中性点对地电压和故障相对地电压大于零而小于相电压;b、非故障相对地电压大于相电压而小于线电压;c、故障相接地电容电流比金属性接地小。
(3)单相接地引起的电弧过电压当接地电流大于5A而小于20A时,电网的电感和电容形成震荡回路,将会产生一种不稳定的间歇性电弧,从而引起电弧过电压。
非故障相电压的幅值可达相电压峰值的2.5~3倍,容易引起非故障相对地击穿而发展成相间短路。
因此发生单相接地时,应由绝缘监察装置立即发出预告信号,此时警铃响,“系统接地”光字牌亮。
3)应用范围中性点不接地系统发生单相接地时线电压仍然对称。
若接地电流小,电流过零时电弧将自行熄灭,接地故障随之消失;若接地电流大,则产生间歇电弧或稳定电弧造成过电压或烧坏电气设备。