第六章 发电厂厂用电及低压电动机的控制
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发电厂电气部分第六章习题解答第6章导体和电气设备的原理与选择6-1什么是验算热稳定的短路计算时间t k以及电气设备的开断计算时间t br?答:演算热稳定的短路计算时间t k 为继电保护动作时间t pr和相应断路器的全开断时间t br之和,而t br是指断路器分断脉冲传送到断路器操作机构的跳闸线圈时起,到各种触头分离后的电弧完全熄灭位置的时间段。
6-2开关电器中电弧产生与熄灭过程与那些因素有关?答:电弧是导电的,电弧之所以能形成导电通道,是因为电弧柱中出现了大量的自由电子的缘故。
电弧形成过程:⑴电极发射大量自由电子:热电子+强电场发射;⑵弧柱区的气体游离,产生大量的电子和离子:碰撞游离+热游离。
电弧的熄灭关键是去游离的作用,去游离方式有2种:复合:正负离子相互吸引,彼此中和;扩散:弧柱中的带电质点由于热运行逸出弧柱外。
开关电器中电弧产生与熄灭过程与以下因素有关:⑴电弧温度;⑵电场强度;⑶气体介质的压力;⑷介质特性;⑸电极材料。
6-3开关电器中常用的灭弧方法有那些?答:有以下几种灭弧方式:1)利用灭弧介质,如采用SF6气- 1 -体;2)采用特殊金属材料作灭弧触头;3)利用气体或油吹动电弧,吹弧使带电离子扩散和强烈地冷却面复合;4)采用多段口熄弧;5)提高断路器触头的分离速度,迅速拉长电弧,可使弧隙的电场强度骤降,同时使电弧的表面突然增大,有利于电弧的冷却和带电质点向周围介质中扩散和离子复合。
6-4什么叫介质强度恢复过程?什么叫电压恢复过程?它与那些因素有关?答:弧隙介质强度恢复过程是指电弧电流过零时电弧熄灭,而弧隙的绝缘能力要经过一定的时间恢复到绝缘的正常状态的过程为弧隙介质强度的恢复过程。
弧隙介质强度主要由断路器灭弧装置的结构和灭弧介质的性质所决定,随断路器形式而异。
弧隙电压恢复过程是指电弧电流自然过零后,电源施加于弧隙的电压,将从不大的电弧熄灭电压逐渐增长,一直恢复到电源电压的过程,这一过程中的弧隙电压称为恢复电压。
火力发电厂重要低压电动机控制方式摘要:伴随着社会经济的进步与发展,市场新材料、新技术、新设备的出现,传统低压电动机配置接线已经落后,新型低压电动机控制配置接线被应用到各产业中。
由断路器、接触器、电动机保护器构成的配置线组成,同时电动机控制形式也因为人力控制应用在DCS控制。
就此,结合实践研究,就火力发电厂重要低压电动机控制方式进行简要分析。
关键词:火力发电厂;重要低压电动机;控制方式火力发电厂用电负荷按照生产重要作用可以划分为I负荷;II负荷;III负荷,容易造成停电而对工作人员生命安全造成威胁导致发电量降低负荷。
现阶段项目设计时,电动机控制基本可以分为断路器、接触器、保护设备与断路器与保护设备。
其中,断路器与保护设备主要应用在大功率、操作频率低的电动机回路。
一、电动机低电压保护要求根据火力发电厂电动机低电压保护要求,想要确保接于同一母线的I类低压电动机自起动,对不要求自起动的II、III类电动机与难以自起动的电动机适合安装0.5s时限的低电压保护,动作于断路器跳闸。
针对I类电动机,安装自动投入的备用机械过程中,电源电压长期消失后应自动切断全部安装10s时限的低电压保护,动作于断路器跳闸。
项目设计时,电动机控制形式可以分为两种形式。
在次要电动机使用前一种接线形式后,接触器的吸持线圈电源消失后自动释放;所以,无需安装独立的低电压保护。
在次要电动机使用接线形式过程中,根据火力发电厂要求安装低电压保护。
低电压定值选择60--70V,动作时间取0.5s。
此外,重要电动机也要安装低电压保护,需要低压电动机在长期低电压自动消除;短期内电源低,当工作电压恢复正常,重要低压电动机自起动。
火力发电厂运行时,出现低压厂厂用电切换问题。
基于这一环境下,低压母线失去电压、失压时间一般在0.9s使得全部低压电动机停止运行。
厂用电切换后,低压母线电压正常运行时,若重要低压电动机可以自起动则能够确保平稳运行。
电厂厂用电切换时,通过大量低压电动机启动确保运行正常,与火力发电厂运行要求不符。
高压低压设备的电动机控制与启停方法高压低压设备中的电动机是关键的动力源,它们的控制与启停方法的有效运用对于设备的正常运行和安全性具有重要意义。
本文将从控制方案、启动方法和停机方法三个方面讨论高压低压设备中电动机的控制与启停方法。
一、控制方案电动机的控制方案是指实现电动机启动、停止和转向等操作的具体技术方案。
常见的控制方案有直接启动法、起动器法、变频启动法等。
1. 直接启动法直接启动法是最简单且常用的控制方案,它通过接通电动机的电源线来直接启动电动机。
该方法适用于小功率电动机,操作简便,但对电网影响较大,启动时的启动电流大,容易引起电网的电压波动。
2. 起动器法起动器法采用起动器来控制电动机的启动和停止。
起动器是一种专门用于控制电动机操作的设备,包括磁力起动器、隔离起动器、电液起动器等。
该方法适用于中小功率电动机,能有效控制电动机的启动电流,降低对电网的影响。
3. 变频启动法变频启动法通过变频器来实现电动机的启动和停止。
变频器是一种能够改变电源频率的设备,通过调整电源频率来控制电动机的转速。
该方法适用于需要精确控制电动机转速的场合,启动过程平稳,对电网的影响较小。
二、启动方法启动方法是指电动机在开始工作时所采用的具体启动方式。
常见的启动方法有直接启动、自耦启动、星三角启动和电阻启动等。
1. 直接启动直接启动是最基础的启动方法,其原理是将电动机的主线圈直接接通电源,通过启动时的大电流将电动机带起。
直接启动方法操作简单,启动时间短,但启动电流大,对电力网的电压波动较大。
2. 自耦启动自耦启动是通过自耦变压器来实现电动机的启动,它通过减小启动电流来改善电网的电压波动。
自耦启动方法虽然能有效降低启动电流,但启动时间较长,需要配备自耦变压器。
3. 星三角启动星三角启动方法是通过将电动机的绕组由星形连接转为三角形连接来实现电动机的启动。
它通过降低起动时的电流来减小对电力网的影响。
星三角启动方法适用于中小型电动机,启动时间相对较长。