发电厂电气部分 知识点总结
- 格式:doc
- 大小:48.50 KB
- 文档页数:2
发电厂电气部分复习资料1. 电气设备简介- 电气设备的分类和作用- 发电厂的电气设备包括主变电所、控制室、发电机、变压器等2. 发电机- 发电机的工作原理和结构- 发电机的额定容量和功率因数- 发电机的调速和励磁方式- 发电机的保护和检修3. 变压器- 变压器的原理和分类- 变压器的额定容量和变比- 变压器的保护和维护- 变压器的接线方式和冷却方式4. 输电线路- 输电线路的结构和分类- 输电线路的电压等级和变电站- 输电线路的计算方法和电力损耗 - 输电线路的保护和维护措施5. 开关设备- 开关设备的分类和用途- 开关设备的工作原理和操作方法 - 开关设备的故障检修和维护6. 自动化控制系统- 自动化控制系统的组成和功能- 自动化控制系统的传感器和执行器 - 自动化控制系统的编程和调试7. 发电厂电气设备与保护- 发电厂电气设备的保护目标和原则- 发电厂电气设备的过电压和过电流保护 - 发电厂电气设备的接地保护和设备保护8. 发电厂电气设备的维护管理- 发电厂电气设备的定期检查和维护- 发电厂电气设备的故障排除和修复- 发电厂电气设备的运行记录和台账管理9. 安全与应急管理- 发电厂电气设备的安全操作规范- 发电厂电气设备的应急预案和演练- 发电厂电气设备事故分析和改进措施10. 发电厂电气设备的未来发展- 发电厂电气设备的智能化和自动化趋势 - 发电厂电气设备的新材料和新技术应用- 发电厂电气设备的能源效率和环保方向总结:本文介绍了发电厂电气部分的复习资料,包括电气设备简介、发电机、变压器、输电线路、开关设备、自动化控制系统等内容。
对于需要复习发电厂电气设备的人士来说,本文涵盖了相关知识点,方便复习和应用。
同时还提到了发电厂电气设备的保护和维护、安全与应急管理以及未来的发展方向,为读者提供了更全面的理解和参考。
2-1哪些设备属于一次设备二次设备答:通常把生产、变换、输送、分配和使用电能的设备,如发电机、变压器和断路器等称为一次设备。
其中对一次设备和系统的运行进行测量、控制、监视和保护的设备称为二次设备电气主接线:由高压电气设备通过连接线,按其功能要求组成的接受和分配电能的电路第三章3-1长期发热短期发热意义和特点电气设备有电流通过时将产生损耗,这些损耗都将转变成热量使电气设备的温度升高。
发热对电气设备的影响;使绝缘材料性能降低;使金属材料色机械强度下降;使导体接触部分电阻增强。
导体短路时,虽然持续时间不长,但短路电流很大,发热量仍然很多。
这些热量在短时间内不容易散出,于是导体的额温度迅速升高。
同时,导体还受到电动力超过允许值,将使导体变形或损坏。
由此可见,发热和电动力是电气设备运行中必须注意的问题。
长期发热,由正常工作电流产生的;短时发热,由故障时的短路电流产生的。
3-3导体长期发热允许电流的根据是根据什么确定的?提高允许电流应采取哪些措施?是根据导体的稳定温升确定的,为了提高导体的载流量,宜采用电阻率小的材料。
导体的形状,在同样截面积的条件下,圆形导体的表面积较小,而矩形和槽型的表面积则较大。
导体的布置应采用去散热效果最佳的方式,而矩形截面导体竖放的散热效果比平放要好。
对电气主接线要求:可靠灵活经济4-2隔离开关与断路器的区别?对它们的操作程序应遵循那些重要原则断路器有开合电路的专用的灭弧装置,可以开断或闭合负荷电流和开断短路电流,故用来作为接通货切断电路的控制电器。
而隔离开关没有没虎装置,其开合电流作用极低,只能用做设备停用后退出工作时断开电路。
原则:①防止隔离开关带负荷合闸或拉闸。
②防止在断路器处于合闸状态下误操作隔离开关的事故发生在母线隔离开关上,以避免误操作的电弧引起母线短路事故。
高压断路器:正常运行时倒换运行方式,把设备或线路接入电路或退出运行,起控制作用;当设备或线路发生故障时,能快速切断故障贿赂,保证无故障回路正常运行,起保护作用。
第二章发电、变电和输电的电气部分常用电气设备的图形符号第三章常用计算的基本理论和方法1导体的长期发热、短时发热、各自有何特点;2 发热会产生什么不良的影响;3 导体发热方面的温度限值的规定;4 导体的长期发热与载流量之间的关系,如何提高导体的载流量;5 导体短时发热与短路电流热效应的计算;6 导体短路电动力的计算;第四章1 电气主接线设计的基本要求2 电气主接线的分类;各类主接线形式的基本接线图、运行中的工作状态种类、倒闸操作步骤、特点3 主变压器的选择需要考虑的因素3 限制短路电流的主要措施;第五章1 厂用电、厂用电率的概念、各类电厂厂用电率大致范围;2 厂用电负荷的种类;3 厂用电的电压等级;4 厂用电源:工作电源的引接、备用和启动电源的引接;5 备用电源的设置方式;6 厂用负荷计算的原则7 厂用电动机的正常启动、厂用电动机的自启动及其分类、电机自启动校验的方法、电动机自启动容量过大的后果以及应该采取的措施8 厂用电源切换的分类及其各自的特点;第六章1 电气设备选择的原则和一般条件、各种设备需要和不需要进行的选择和校验的项目、短路计算点的选取;2 电弧的概念和特点;电弧的产生、发展、维持、熄灭各个过程中所涉及到的相关概念;3 交流电弧熄灭的条件;交流电弧熄灭的常用方法;4 高压断路器和隔离开关的种类、作用、选择和校验的相关计算;5 电流互感器、电压互感器的作用、种类、主要参数、工作原理及其工作状态、运行中应该注意的问题及其原因的分析;6 限流电抗器选择和校验的主要指标7 高压熔断器的基本类型、在选择时需要注意的地方8 裸导体的种类、作用、选择与校验的相关计算(单根母线选择校验的计算方法)9 电缆、套管、绝缘子的作用、主要技术指标、以及选择校验所设计的项目;第七章1 配电装置的安全净距及其基本值的相关内容;2 配电装置的分类及其相关特点、各种典型设备在其中的布置原则;3 配电装置的相关图的类型;4 屋外配电装置的种类和特点;第十章1 变压器热量从内到外的散失过程2 变压器的老化、预期寿命、等值老化原则的理解3 变压器正常过负荷、事故过负荷的相关概念;4 变压器的并列运行的基本条件;并列运行可能存在的问题及其相关结论;。
发电⼚电⽓部分考试复习知识总结能源分为⼀次能源和⼆次能源。
⼀次能源:是指⾃然界中现成存在,可直接取得和利⽤⽽⼜不改变其基本形态的能源,例如煤炭,⽯油,天然⽓,⽔能,风能等。
⼆次能源:是指由⼀次能源经加⼯转换成的另⼀种形态的能源产品,例如电⼒,蒸汽,煤⽓,焦炭,汽油等,它们使⽤⽅便,易于利⽤,是⾼品质的能源。
1.发电⼚分为⽕⼒发电⼚,⽔⼒发电⼚,核能发电⼚,其他形式。
2.⽕⼒发电⼚按输出能源分为:凝汽式发电⼚和热电⼚。
3.电⽓接线分为⼀次接线(电⽓主接线)和⼆次接线。
4.⼀次设备:通常把⽣产,变换,输送,分配和使⽤电能的设备称为⼀次设备(如发电机,变压器,断路器)。
5.⼆次设备:对⼀次设备和系统的运⾏状态进⾏测量,控制,监视,起保护作⽤的设备,称为⼆次设备。
6.电⽓主接线⼜称⼀次接线。
7.配电装置:根据电⽓主接线的要求,由开关电器,母线,保护和测量设备以及必要的辅助设备和建筑物组成的整体即为配电装置。
配电装置按电⽓设备装设地点不同,可分为屋内配电装置(⼜称为发电机电压配电装置)和屋外配电装置(⼜称为⾼压配电装置)。
8.发热分类:(解答题)长期发热:是由正常运⾏时⼯作电流产⽣的。
短时发热:是由故障时的短路电流产⽣的。
9.为了保证导体可靠的⼯作,需使其发热温度不得超过⼀定的限值,这个限值叫做最⾼允许温度:导体的正常最⾼允许温度,⼀般不超过70摄⽒度,计⽇照80C,镀锡85C,镀银95C。
硬铝200°C ,硬钢300°C10.载流量计算(计算题)公式69页,3-20,3-2111.短路发热:是指短路开始⾄短路被切除为⽌很短⼀段时间内导体发热的过程。
⽬的:就是确定导体的最⾼温度。
12.短路发热计算题公式:72页3-26,3-30 172页例题3-2仔细看.13.电动⼒的概念:电动⼒是磁场对载流导体的⼀种作⽤⼒。
(可应⽤毕奥—沙⽡定律法计算)14.电动⼒有计算题,78页,公式3-44。
15.最⼤电动⼒在中间相(或B相)。
发电厂电气部分(1)发电厂电气部分是一座发电厂中至关重要的组成部分,它主要负责发电厂的电力进行输送、分配和控制,保证发电厂正常稳定地运行。
下面我们将从以下几个方面详细介绍一下发电厂电气部分的相关内容:一、电厂主要的电气设备发电厂的电气设备主要包括发电机及其励磁系统、变压器组、高压开关柜、低压和中压开关柜、电缆和电缆槽、接地系统等。
发电机是发电厂中核心部件,转换机械能为电能的过程就是通过发电机实现的。
变压器组则是用于将发电机输出的低压电能升压为送至变电站的高压电能。
不同的开关柜主要用于控制和隔离电厂电力系统中的故障电路。
二、电力输送和变电站发电厂输出的电能需要通过输电线路传输至变电站,并送达供电用户。
这里除了输电线路本身,还需要安装电力电缆,将输电线路从空中转换到地下,以保证电力的稳定输送。
变电站则是进行电能的升压、限流和分配,将高压输电线路上的电能降压到适当电压供应到各个用户。
三、电气系统的保护发电厂的电气系统应用非常广泛的保护系统。
保护系统主要包括潮湿保护、短路保护、超负荷保护等。
潮湿保护是利用装置严密、防潮能力强的设备控制湿气侵蚀电机,使电机绝缘始终保持良好。
短路保护则需要通过短路指示器和漏电保护器等,确保在出现短路等异常情况时,电气系统能自动停机,保证电气设备的安全。
超负荷保护则是通过安装相应的过载保护装置,防止高负荷造成的设备过载和电损。
总之,发电厂电气部分作为整个工业系统的关键部分,在运行过程中,需要注意细节问题并常常进行现场检查和维护,保障整个工业系统的安全性和稳定性,确保电力能源的稳定输出。
复习发电厂电气部分份电气工程是电力发电厂最关键的部分之一,它的稳定性和可靠性直接影响着发电厂的运行效率和生产量。
因此,在发电厂的运行过程中,对电气部分进行复习是非常必要的。
本文将针对发电厂电气部分的复习进行详细解析。
一、电气部分复习的主要内容1. 发电机系统发电机是发电厂的核心设备之一,其稳定性和可靠性直接影响发电厂的电力输出。
在复习发电机系统时,需要关注以下内容:发电机的接线方式,发电机的定子和转子电气参数,发电机的保护系统,发电机的空气冷却系统及其检测。
2. 输电系统输电系统是发电厂将电力输送到远处的重要系统。
对于输电系统的复习,需要关注以下内容:高压开关柜、变压器、电缆、保护装置等的运行情况,保持适当的温度、压力和电压水平。
3. 配电系统配电系统是将发电机生成的电力分配到各个消费者的系统。
复习配电系统需要关注以下内容:配电线路的连接方式、变电器的运行参数、电缆的运行状况、保护装置的操作情况等。
4. 自动化系统自动化系统在电力生产中发挥着重要作用。
对于自动化系统的复习,需要关注以下内容:控制系统和监测系统的功能和性能,系统连通性的测试,功能和数据采集的日志记录系统,以及系统错误检测和诊断。
二、电气部分的复习方法1. 系统性复习对于发电厂电气部分的复习,最好是系统性分析,只有了解每个系统之间的关系,才能全面、深入地了解整体的情况。
可以使用各种手段进行系统性复习,比如画草图,或者检查系统的流程图等来分析系统之间的关系。
2. 数据测量通过数据测量来了解发电厂电气部分的情况是非常必要的。
这包括对发电机、变压器、电缆和保护装置等的电气参数的检查。
可以使用各种工具进行测量,比如万用表和数字化测试仪等。
3. 保养检查通过进行保养检查来了解电气设备的状态和运行情况,这是非常必要的。
可以根据设备的保养手册,对各个电气设备进行保养,对设备进行清洁和检查。
这样可以确保设备状态良好,运行效果更加稳定和可靠。
三、电气部分的复习意义电气部分是发电厂生产的核心部门之一,其优化和改进可以帮助提高发电厂的生产效率和降低运营成本。
发电厂电气专工应该会的知识发电厂电气专工那可都是电气世界里的超级英雄。
他们得懂的知识就像哆啦A梦的口袋,啥都有。
首先,电气原理对他们来说就像1+1=2那么基础,但又复杂得像迷宫。
就好比电路图是一张神秘的藏宝图,专工们得顺着那些弯弯绕绕的线路,找到每个元件的宝藏位置。
电阻、电容、电感这些小元件啊,在他们眼里就像一个个性格各异的小怪兽。
电阻像个固执的小老头,总是阻拦电流的脚步;电容呢,像个神奇的小盒子,一会儿存电一会儿放电,调皮得很;电感就像个慢条斯理的学者,电流变化时它就慢条斯理地展现自己的特性。
电机学也是电气专工的拿手好戏。
电机就像一个巨大的魔法轮盘,转子和定子就像轮盘里相互配合的两个小伙伴。
专工们要搞清楚它们怎么转起来的,就像揭秘魔术师的魔法一样刺激。
要是电机出故障了,专工得像侦探一样,从各种蛛丝马迹里找到问题的根源,是绕组短路了还是轴承磨损了,这可比在大海捞针还考验眼力呢。
高压电知识更是他们的厉害之处。
高压电那可是电世界里的暴脾气猛兽。
专工们得像驯兽师一样,小心翼翼地靠近它、了解它、掌控它。
绝缘知识就像给这猛兽套上的缰绳,要是缰绳断了(绝缘损坏),那可就像猛兽出笼,后果不堪设想。
继电保护知识则是电气专工的保护神技能。
继电保护装置就像一个个忠诚的小卫士,守护着电气设备的安全。
专工们要给这些小卫士设置好各种规则,让它们在故障发生的瞬间就像超级战士一样冲出来保护设备,就像触发了一个精心设计的魔法护盾。
还有电力系统分析,这就像研究整个电气王国的运行规律。
发电厂在这个王国里就像一个动力心脏,专工们要知道怎么让这个心脏的跳动和整个王国的节奏相匹配,要是节奏乱了,那可就像一场大型音乐会突然跑调,一片混乱。
电气专工还得了解各种电气设备的选型,这就像给孩子挑选合适的衣服一样。
设备的容量、性能、价格等因素都得考虑,不能让设备穿上不合身的“衣服”,不然不是太紧(过载)就是太松(浪费资源)。
电气专工的知识那是又广又深,他们就像一群在电气宇宙里探索的冒险家,掌握着各种神奇的知识魔法,守护着发电厂这个电气城堡的正常运转。
发电厂电气部分重点(考试重点)第一篇:发电厂电气部分重点(考试重点)【燃料的种类:固体、液体、汽体】整个生产过程可分为三个系统:(1)燃烧系统:燃料的化学能在锅炉中燃烧转变为热能,加热锅炉中的水使之变为蒸气。
(2)汽水系统:蒸汽进入汽轮机,冲动汽轮机旋转,将热能转变为机械能。
(3)电气系统:汽轮机带动发电机转动,把机械能变为电能。
能量转换过程:化学能−−→−热能−−−→机械能−−−→电能燃烧系统锅炉汽轮机发电机汽水系统冷空气送风机空气预热器热空气热空气二次风煤粉一次风锅炉电气系统输煤皮带煤斗煤磨煤机经烟囱排向大除尘器气引风机排粉风机细灰冲灰水炉渣冲灰沟至灰场灰渣泵图1-1 火电厂燃烧系统流程示意图发电机水能−水轮机−−−→电能→机械能−−抽水蓄能电厂作用1)调峰。
2)填谷。
在低谷负荷时,可使火电机组不必降低出力(或停机)和保持在热效率较高的区间运行,从而节省燃料,并提高电力系统运行的稳定性。
3)事故备用。
4)调频。
跟踪负荷变化的能力很强,承卸负荷迅速灵活。
5)调相。
6)作为黑启动电源。
无需外来电源支持能迅速自动完成机组的自启动,并向部分电网供电,带动其他发电厂没有自启动的机组启动。
7)蓄能。
水电厂分类:堤坝式水电厂(①坝后式②河床式)2)引水式水电站3)混合式水电厂水电厂特点1)可综合利用水能资源【航运、灌溉等】。
2)发电成本低,效率高。
3)运行灵活,启、停迅速。
适用于用作调频、调峰。
4)水能可储蓄和调节。
5)水力发电不污染环境,相反,还可改善自然生态。
6)投资大(单位kW),且建设周期长。
7)位于山区,地形复杂。
8)设备利用率低[有枯水期和丰水期之分]。
调峰电站为1500-3000小时/年。
一次设备:生产、变换、输送、分配和使用电能的设备①生产和转换电能的设备②接通或断开电路的开关电器③限制故障电流和防御过电压的设备④载流导体⑤仪用互感器6无功补偿设备、接地装置二次设备:对一次设备进行测量、控制、监视和保护用的设备①测量仪表②继电保护及自动控制③直流电源④操作电源、信号设备及控制电缆断路器:在正常情况下控制各输电线路和设备的开断及关合。
发电厂电气知识点1.电力系统:发电厂的电力系统是由发电机、变压器、开关设备等组成的,主要包括发电机出线、变压器、电路开关、电力传输线路和配电系统等。
电力系统中的每一个组件都承担着重要的作用。
2.发电机:发电机是发电厂的核心设备,将机械能转化为电能。
发电机通过转子和定子之间的磁场作用,产生电流。
发电机的类型包括直流发电机和交流发电机,其中交流发电机又分为同步发电机和异步发电机。
3.变压器:变压器是电力系统中的重要组成部分,用于将电能从一级电压变为另一级电压。
变压器分为互感器和自耦变压器两种类型,常用于电力传输和配电系统中。
变压器的主要功用是提供适合传输和分配的电压。
4.开关设备:开关设备用于控制和保护电力系统中的电气设备。
常见的开关设备包括断路器、隔离开关和负荷开关等。
通过合理配置和使用开关设备可以实现对电力系统的灵活控制和安全保护。
5.保护装置:保护装置是为了防止因故障产生的电流或电压过大而对电力设备造成损坏,保护装置可以及时切断电路,保护电力设备的安全运行。
常用的保护装置有熔断器、过流保护器、差动保护器和接地保护器等。
6.电力系统的安全和可靠运行:电力系统的安全和可靠运行是发电厂的重要任务。
为了确保电力系统的安全性,需要合理设计和配置电气设备,加强运行和维护管理,建立完善的安全防护措施。
7.电力系统的调度和管理:发电厂的电力系统需要进行统一调度和管理,以确保电力的供需平衡和稳定运行。
电力系统的调度和管理要求对电力设备进行合理的配置和控制,灵活运用各种调度手段,优化电力系统的运行效率。
8.电力系统的监视和控制:为了对电力系统的运行状况进行监视和控制,发电厂需要建立相应的监视和控制系统。
监视和控制系统可以实时监测电力设备的运行状态,及时发现故障并采取相应的措施进行处理。
总之,发电厂的电气知识点涉及到电力系统、发电机、变压器、开关设备、保护装置以及电力系统的安全、调度、管理、监视和控制等方面的内容。
2-1哪些设备属于一次设备二次设备答:通常把生产、变换、输送、分配和使用电能的设备,如发电机、变压器和断路器等称为一次设备。
其中对一次设备和系统的运行进行测量、控制、监视和保护的设备称为二次设备电气主接线:由高压电气设备通过连接线,按其功能要求组成的接受和分配电能的电路第三章3-1长期发热短期发热意义和特点电气设备有电流通过时将产生损耗,这些损耗都将转变成热量使电气设备的温度升高。
发热对电气设备的影响;使绝缘材料性能降低;使金属材料色机械强度下降;使导体接触部分电阻增强。
导体短路时,虽然持续时间不长,但短路电流很大,发热量仍然很多。
这些热量在短时间内不容易散出,于是导体的额温度迅速升高。
同时,导体还受到电动力超过允许值,将使导体变形或损坏。
由此可见,发热和电动力是电气设备运行中必须注意的问题。
长期发热,由正常工作电流产生的;短时发热,由故障时的短路电流产生的。
3-3导体长期发热允许电流的根据是根据什么确定的?提高允许电流应采取哪些措施?是根据导体的稳定温升确定的,为了提高导体的载流量,宜采用电阻率小的材料。
导体的形状,在同样截面积的条件下,圆形导体的表面积较小,而矩形和槽型的表面积则较大。
导体的布置应采用去散热效果最佳的方式,而矩形截面导体竖放的散热效果比平放要好。
对电气主接线要求:可靠灵活经济4-2隔离开关与断路器的区别?对它们的操作程序应遵循那些重要原则断路器有开合电路的专用的灭弧装置,可以开断或闭合负荷电流和开断短路电流,故用来作为接通货切断电路的控制电器。
而隔离开关没有没虎装置,其开合电流作用极低,只能用做设备停用后退出工作时断开电路。
原则:①防止隔离开关带负荷合闸或拉闸。
②防止在断路器处于合闸状态下误操作隔离开关的事故发生在母线隔离开关上,以避免误操作的电弧引起母线短路事故。
高压断路器:正常运行时倒换运行方式,把设备或线路接入电路或退出运行,起控制作用;当设备或线路发生故障时,能快速切断故障贿赂,保证无故障回路正常运行,起保护作用。
高压隔离开关:保证高压电气设备及装置在检修工作时的安全,不能用于切断,投入负荷电流,仅允许用于不产生大电弧的切换操作主母线和旁路母线各起什么作用?设置专用旁路断路器和以母联断路器或分段断路器兼作旁路断路器,各有什么特点?检修处线路断路器时,如何操作?答:主母线主要用来汇集电能和分配电能。
旁路母线主要用于配电装置检修断路器时不致中断回路而设计的。
设置旁路短路断路器极大的提高了可靠性。
而分段断路器兼旁路断路器的连接和母联断路器兼旁路断路器的接线,可以减少设备,节省投资。
当出线的断路器需要检修时,先合上旁路断路器,检查旁路母线是否完好,如果旁路母线有故障,旁路断路器在合上,就不会断开,合上出线的旁路隔离开关,然后断开出线的断路器,再断开两侧的隔离开关,有旁路断路器代替断路器工作,便可对断路器进行检修。
4-8电器主接线中通常采用哪些方法限制短路电流?1装设限流电抗器,2采用低压分裂绕组变压器,3采用不同的主接线形式和运行方式。
4-9为什么分裂电抗器具有正常运行时电抗小。
而短路时电抗大的特点。
分裂电抗器在正常运行时两分支的负荷电流相等,在两臂中通过大小相等,方向相反的电流,产生方向相反的磁通,其中有X=X1-Xm=(1-f)X1且f=0.5得X=0.5X1。
可见在正常情况下,分裂电抗器每个臂自感电抗的1/4、而当某一分支短路时X12=2(X1+Xm)=2X1(1+f)可见,当f=0.5时,X12=3XL使分裂电抗器能有效的限制另一臂送来的短路电流。
5-0工作电源,备用电源发电厂的厂用工作电源是保证正常运行的基本电源,工作电源应不少于2个,现代发电厂一般都投入系统并联运行。
备用电源用于工作电源因事故或检修而失电时替代工作电源,起后备作用、5-1什么叫厂用电和厂用电效率?答:发电厂在启动、运转、挺役、检修过程中,有大量以电动机拖动的机械设备,用以保证机组的主要设备(如锅炉、汽轮机或水轮机和发电机等)和输煤、碎煤、除灰、除尘以及水处理的正常运行。
这些电动机以及全场的运行、操作、试验、检修、照明等用电设备都属于厂用电负荷,总的耗电量,统称为厂用电。
5-3厂用电负荷分为哪几类?为什么要进行分类?答:厂用电负荷,根据其用电设备在生产中的作用和突然中断供电所造成的危害程度,分为以下四类。
Ⅰ类厂用负荷。
凡是属于短时(手动切换恢复供电所需要的时间)停电会造成主辅设备损坏、危急人身安全、主机停运以及出力下降的厂用负荷,都属于Ⅰ类负荷。
Ⅱ类厂用负荷。
允许短时停电(几秒钟或者几分钟),不致造成生产紊乱,但较长时间停电有可能损坏设备或影响机组正常运转的厂用负荷,均属于Ⅱ类厂用负荷。
Ⅲ类厂用负荷。
较长时间停电,不会直接影响生产,仅造成生产上的不方便的厂用负荷,都属于Ⅲ类厂用负荷。
0类不停电负荷,直流保安负荷,交流保安负荷。
对厂用电电压等级的确定和厂用电源引接的依据是什么?答:厂用电电压等级是根据发电机额定电压、厂用电电动机的电压和厂用电供电网络等因素,相互配合,经过技术经济综合比较后确定的。
在大容量发电厂中,要设启动电源和事故保安电源,火电厂厂用接线为什么要锅炉分段?为提高厂用电系统供电可靠性,通常用哪些措施?答:为了保证厂用供电的连续性,使发电厂能安全满发,并满足运行安全可靠性灵活方便。
所以采用按锅炉分段原则。
为提高厂用电工作的可靠性,高压工作厂用变压器和启动备用变压器采用带负荷调压变压器,以保证厂用电安全,经济的运行。
何谓厂用电动机的自启动?为什么要进行电动机的自启动校验?如果厂用变压器的容量小于自启动电动机总容量时,应该如何解决?厂用电系统运行的电动机,当突然断开电源或者厂用电压降低时,电动机转速就会下降,甚至会停止运行,这一转速下降的过程称为惰性。
若电动机失去电压以后,不予电源断开,在很短时间内,厂用电压又恢复或通过自动切换装置将备用电源投入,此时,电动机惰性将未结束,又自动恢复到稳定状态运行,这一过程称为电动机的自启动。
若参加自启动的电动机数目多,容量大时,启动电流过大,可能会使厂用母线及厂用电网络电压下降,甚至引起电动机过热,将危急电动机的安全以及厂用电网络的稳定运行,因此,必须进行电动机的自启动校验。
若不能自启动应采用:1.失压自启动。
2.空载自启动。
3.带负荷自启动。
6-6电压互感器一次绕组及二次绕组的接地各有什么作用?一次接地是工作接地,保护接地二次侧接地是为防止高低压线圈击穿,高压引入低压,造成设备损坏危机人身安全6-9电流互感器误差与那些因素有关电流互感器的电流误差fi及相位差δi决定于互感器铁心及二次绕组的结构,同时又与互感器的运行状态有关。
6-10运行中为什么不允许电流互感器二次回路开路?二次绕组开路是,电流互感器由正常工作状态变为开路工作状态,I2=0,励磁磁动势由正常为数甚小的I0N1骤增为I1N1,铁心中的磁通波形呈现严重饱和的平顶波,因此二次绕组将在磁通为零时,感应产生很高的尖顶波电动势,其值可达数千伏甚至上万伏,危及工作人员的安全和仪表、继电器的绝缘。
由于磁感应强度剧增,会引起铁心和绕组过热。
此外,在铁芯中还会产生剩磁,使互感器准确度下降。
6-11三相三柱式电压互感器为什么不能测量相对地电压?测中性点电压时,应使互感器一次侧中性点接地,但是由于普通三相三柱式电压互感器一般为Y,yn型接线,它不允许一次侧中性点接地,故无法测量对地电压。
7-2试述最小安全净距的定义及分类。
最小安全净距是指在这一距离下,无论在正常最高工作电压或出现内、外部过电压时,都不致使空气间隙被击穿。
对于敞露在空气中的屋内、外配电装置中有关部分指尖的最小安全净距分为ABCDE五类。
8-3断路器控制回路应满足哪些基本要求?试以灯光监视的控制回路为例,分析它是如何满足这些要求的。
①断路器的合闸和跳闸回路是按短路时通电设计的,操作完成后,应迅速自动断开合闸或跳闸回路以免烧坏线圈。
②断路器既能在远方由控制开关进行手动合闸或跳闸,又能在自动装置和继电保护作用下自动合闸或跳闸。
③控制回路应具有反应断路器位置状态的信号。
④具有防止断路器多次合、跳闸的“防跳”装置。
⑤对控制回路及其电源是否完好、应能进行监视。
⑥对采用气压、液压和弹簧操作的断路器,应有对压力是否正常、弹簧是否拉紧到位的监视回路和动作闭锁回路。
8-4什么叫断路器的“跳跃”?在控制回路中,防止“跳跃”的措施是什么?手动合闸:①合闸前,断路器处于跳闸状态,动断触点QF1-2在合位控制开关在跳闸后,触点SA11-10处于接通状态+1→SAH-10→绿灯HG→R3→QF1-2→合闸接触器KM→-1形成通路犹豫R3限流作用KM不动作这是绿灯HG发平光②预备合闸将控制开关手柄顺时针转90°进入“预备合闸”位置触点SA9-10、SA14-13接通SA11-10断M100→SA9-10→HG→R3→QF1-2→KM→-1 这是绿灯发闪光③将控制开关顺时针转45°至合闸位置SA5-8接通+1→SA5-8→KCF3-4→QF1-2→KM→-1此时么有R3 达到QM的动作值KM将常开触点闭合(YC通电、合闸完毕) +2→KM→YC→KM→-1合闸线圈带电带动断路器操纵机构合闸④合闸后断路器辅助触电互相切换位置+1→SA13-17→HR1→R4→KCF1→QF3-4→Y7→-1红灯HR发平光手动跳闸:①操作前,断路器处于合闸状态,QF3-4在合位+M→SA13-14→HR→KCFI→QF3-4→YT→-1红灯闪光(将控制开关SA由"合闸后"垂直位置逆时针转至"预备跳闸"水平位置②SA逆时针转45°至条扎位置,SA6-7接通+1→SA6-7→Y7→-1 YT中较大电流YT跳开、断路器辅助触点状态变化,QF1-2闭合,QF3-4断开、SA弹回“跳闸后水平位置,SA11-10接通+1→SA11-10→HG→R3→QF1-2→KM→-1绿光发平光。
自动合闸:K1闭合+1→K1→KCF2→QF1→KM→-1 KM动作断路器进入合闸状态此时SA仍处于跳闸后SA14-15接通,QF3-4变成合位,-M100→SA14-15→HR→R4→KCF→QF2→YT→-1红灯闪光回路中电阻限流作用YT不懂做红灯闪光表示控制开关SA位置与当前断路器实际状态不对应,提醒运行人员调整控制开关SA手柄位置自动跳闸。
如果线路或其他一次设备出现故障时,继电保护装置就会动作,从而引起保护出口继电器动作,其动合触点KCO闭合。
由于触点KCO与SA6-7并联,所以接下来的断路器跳闸过程与手动跳闸过程类似,只是断路器跳闸后,控制开关仍停留在“合闸后”位置,与断路器跳闸位置不对应,使得绿灯HG经M100(+)→SA9-10→HG→东段QF1-2→KM与控制电源的负极接通,绿灯发闪光,告知运行人缘已发生跳闸。