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电工必须掌握的40个电气二次回路知识

发布时间:2022/7/18 16:02:45   

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  1、谋略机形成爱护与原有继电爱护有何差别?

  要紧差别在于原有的爱护输入是电流、电压记号,直接在摹拟量之间举办对比解决,使摹拟量与安设中给定阻力矩举办对比解决。而谋略机只可做数字运算或逻辑运算。

  因此,首先请求将输入的摹拟量电流、电压的转瞬值变幻位分割的数字量,而后才力送谋略机的宗旨解决器,按章程算法和程序进走运算,且将运算结束随时与给定的数字举办对比,着末做出是不是跳闸的决断。

  2、零序电流爱护的各段爱护界限是怎么区分的?

  零序电流I段躲过本路线结尾接地短路流经爱护的最大零序电流整定;不能爱护路线的全长,但不该小于被爱护路线全长的15%~20%;零序II段寻常爱护路线的全长,并延长到相邻路线的I段界限内,并与之协做。零序III段是I,II段的后备段,并与相邻路线协做。

  3、甚么是重合闸的后加快?

  当路线产生障碍时,爱护按整定值行为,路线开关断开,重合闸立时行为。假使刹时性障碍,在路线开关断开后,障碍消逝,重合胜利,路线复原供电;假使永远性障碍,重合后,爱护时光元件被退出,使其变成0秒跳闸,这即是重合闸行为后障碍未消逝加快跳闸,跳闸切除障碍点。

  4、差错职掌隔绝开关后应怎么解决?

  (1)错拉隔绝开关时,刀闸刚离开静触头便产生电弧,这时登时关闭,就能够消弧,避让事情,若刀闸已全数拉开,则禁止将误拉的刀闸再关闭;

  (2)错拉隔绝开关时,纵然合错,以致在合闸时产生电弧,也禁止再拉开,由于带负荷刀闸会形成三相弧光短路。

  5、甚么叫R、L、C并联谐振?

  电阻、电感和电容相并联的电路,在肯定频次的正弦电源效用下,浮现电路端电压和总电流同相,一切电路呈阻性的非凡形态,这个形态叫并联谐振。

  6、间隔爱护的起动元件采取负序、零序增量元件有何有点?

  (1)精巧度高;

  (2)看来做震撼闭锁安设的起动元件;

  (3)在电压二次回路断线时不会误动;

  (4)对称份量的浮现于障碍的相别无关,故起动元件可采取单个继电器,因此对比简略。

  7、爱护安设合适哪些前提可评定位一类摆设?

  一类摆设的一共爱护安设,其技艺处境精良,功能齐备知足系统平安运转请求,并合适下列要紧前提:

  (1)爱护屏、继电器、元件、从属摆设及二次回路无弊病;

  (2)安设的旨趣、接线及定值无误,合适相关章程、规则的章程及反事情办法求;

  (3)图纸材料齐备,合适实践;

  (4)运转前提精良。

  8、对管束开关的反省项目及其实质有哪些?

  对管束开关的反省实质有:

  (1)外壳洁净无油垢,完好无损;

  (2)安设应安稳,职掌时不运动;

  (3)密封盖密封精良;

  (4)各接线头连策应安稳,不松动,不锈蚀;

  (5)转机矫捷,地方无误,来往精良;

  (6)翻开密封盖,用手电筒照着反省,内部应洁净,光滑油脂不干枯,来往点无烧损。用绝缘棍试压触片,压力应精良。

  9、变压器差动爱护在变压器空载投入时民营反省哪些实质?

  变压器的差动爱护,在新安设时必需将变压器在额定电压下做5次空载实验。在做空载投入以前,应对二次接线举办反省,并保证无误无误。空载投入实验应在变压器的大电源侧和低压侧举办,这是由于系统阻抗及变压器饿漏抗能起束缚励磁涌流的效用,而大电源侧系统阻抗小,且寻常变压器低压绕组绕在内部,漏抗较小,故在大电源和低压侧投入时涌流较大。在实验中,爱护安设一次也不该行为,不然应增大继电器的行为电流。

  10、在拆动二次线时,应选取哪些办法?

  拆动二次线时,必需做好纪录;复原时应记在纪录本上刊出。二次线变更较多时,应在每个线头上栓牌。拆动或敷设二次电缆时,应还在电缆的首结尾及其沿线的转弯处和穿插元件处栓牌

  11、瓦斯爱护的反事情办法请求是甚么?

  (1)将瓦斯继电器的下浮筒该挡板式,接点改成立式,以抬高重瓦斯行为的安稳性;

  (2)为避让瓦斯继电器因漏水短路,应在其端部和电缆引线端子箱内的端子上选取防雨办法;

  (3)瓦斯继电器引出线应采取防油线;

  (4)饿啊是继电器的引出线和电缆线应别离连贯在电缆引线端子箱内的端子上。

  12、变压器爱护装设的寻常准则是甚么?

  (1)扞卫变压器铁壳内部短路和油面低落的瓦斯爱护;

  (2)扞卫变压器线圈及引出线的相间短路,大接地电流电网侧线圈引出侧的接地短路以及线圈匝间短路的纵联差动爱护或电流速断爱护;

  (3)扞卫变压器外部的相间短路并做瓦斯爱护和纵联差动爱护后备的过电流爱护(也许复合电压启动的过电流爱护、或负序电流爱护);

  (4)扞卫大接地电流电网中外部接地短路的零序电流爱护;

  (5)扞卫对称过负荷的过负荷爱护。

  13、间隔爱护的起动元件有甚么效用?

  (1)短路障碍时,快捷起动爱护安设;

  (2)起动震撼闭锁安设,或兼做第III段的丈量元件;

  (3)举办段别切换;

  (4)举办相别切换;

  (5)在晶体管爱护中,假设直流逻辑部份产生障碍,闭锁整套爱护。

  14、10千服输电路线寻常装设甚么爱护?

  (1)相间短路爱护:单电源路线寻常装设两段式过电流爱护,即电流速断爱护,按时限过电流爱护;双电源路线寻常装设带方位或不带方位的电流速率爱护和过电流速断爱护;

  (2)接地爱护:寻常装设无取舍性绝缘检察爱护、零序过电压爱护、功率方位爱护。

  15、负反应对夸大器的处事功能的影响是甚么?

  (1)低落夸大倍数;

  (2)抬高夸大倍数的稳固性;

  (3)改革波形失真;

  (4)展宽通频带;

  (5)变换夸大器的输入与输出电阻。

  16、非正弦电流形成的缘由是甚么?

  非正弦电流的形成,可于是电源,也可于是负载。常常有下列缘由:

  (1)电路中有几个不同的正弦电动势同时效用,或互换与直流电动势联合效用;

  (2)电路中具备非正弦周期电动势;

  (3)电路中有非线性元件。

  17、6~35kV电力系统中的避雷器接在相对地电压上,为甚么避雷器要按额定线电压取舍?

  6~35kV系统是小接地短路电流系统,在寻常情景下,避雷器处于相对地电压的效用下,但产生单相连地障碍时,非障碍相的对地电压就飞腾到线电压,而这类接地障碍同意段时光内存在,此时避雷器不该行为。因此,避雷器的额定电压必需采用系统的额定线电压而不是额定相电压。

  18、爱护安设合适哪些前提可评定为是三类摆设?

  三类摆设的爱护安设或是装备不全,或技艺功能不良,因此影响系统平安运转。假设,要紧爱护安设有下列情景之暂时,亦评为三类摆设:

  (1)爱护未知足系统请求,在障碍时能引发系统震撼,翻脸事情或严峻毁坏主重心摆设者;

  (2)未知足反事情办法请求;

  (3)供运转人员职掌的连贯片、把手、按钮等设有标识;

  (4)图纸不全,且不合适实践;

  (5)障碍录波器不能完备录波或未投入运转。

  19、在对继电器实验时,怎么管束实验处境前提?

  实验处境前提请求包罗温度、相对湿度、和蔼压三个方面。这些前提不只影响被试继电器的基天功能,并且对测试仪器摆设处事形态也有影响。对实验处境前提请求下列:

  (1)温度:15~35度;

  (2)湿度:45~75%;

  (3)气压:~mmHg;

  20、在取舍实验仪容时,要管束哪些准则?

  (1)依照被丈量目标取舍仪容的表率。首先依照被测继电器是直流照样互换,采用直流仪容或互换仪容;

  (2)依照实验路线和被测继电器线圈阻抗的巨细取舍仪容的内阻;

  (3)依照被测的巨细采用恰当的仪容;

  (4)依照运用的地方及处事前提取舍仪容。

  21、新安设的爱护安设完工后,其要紧验收项目有哪些?

  验收项目下列:

  (1)电气摆设及路线相关实测参数完好、无误;

  (2)全数爱护安设完工图纸合适实践;

  (3)检讨定值合适整定报告单的请求;

  (4)检讨项目及结束合适检讨检讨规则和相关规程的章程;

  (5)查对电流互感器变等到伏安特征,其二次负载知足过失请求;

  (6)反省屏前、屏后的摆设齐整,完备,回路绝缘精良,标识齐备无误;

  (7)用一次负荷电流和处事电压举办验收实验,决断互感器极性,变等到其回路的无误性,决断方位,差动,间隔,高频等爱护安设相关元件及接线的无误性。

  22、在寻常运转怎么检讨大接地电流系统零序方位爱护的零序电压回路?

  为保证零序方位爱护无误行为,应对零序方位爱护的零序电压回路举办完好性反省。其办法是操纵由电压互感器启齿三角形接线的二次绕组中引出的实验小母线对供各套零序方位爱护的电压小母线YMN丈量电压均为V,即为寻常。

  23、在小接地电流系统辐射形电网中产生单相连地障碍时,障碍路线与非障碍路线的电流有何不同?

  障碍路线送端测得零序电容电流,即是其余路线零序电容电流之和,且流向母线。非障碍路线送端测得零序电流即为本路线的非障碍相对地电容电流,且流出母线。

  24、在大接地电流系统中,为甚么相间爱护行为的时限比零序爱护的行为时限长?

  爱护的行为时限寻常是按路子性准则整定的。相间爱护的行为时限,是由用户到电源方位每级爱护递加一个时限级差形成的,而零序爱护则由于降压变压器多半是Y/接线,当低压侧接地短路时,高压侧无零序电流,其行为时限不须要与变压器低压用户相协做。因此零序爱护的行为时限比相间爱护的短。

  25、甚么是电力系统震撼?引发震撼的缘由寻常有哪些?

  并列运转的两个系统或发电厂遗失同步的局势称为震撼。引发震撼的缘由较多,大大都是由于切除障碍时光太长而引发系统动态稳固的毁坏,在关连薄弱的系统中也或许由于误职掌,发机电失磁或障碍跳闸、断工某一路线或摆设而形成震撼。

  26、调制器应知足哪几项请求?

  (1)当输入直流记号Ui=0时,输出记号U0=0;

  (2)输出互换记号的幅值,应比例于直流记号的巨细;

  (3)当直流记号Ui的极性变换时,输出互换记号的相位也随之变换。

  27、35kV中性点不接地电网中,路线相间短路爱护设置的准则是甚么?

  相间短路爱护设置的准则是:

  (1)当采取两相式电流爱护时,电流互感器应安设在各浮现同名两相上(比方A,C相);

  (2)爱护安设爱护安设应采取远后备方法;

  (3)如路线短路会使发电厂厂用母线、要紧电源的连络点母线或要害用户母线的电压低于额定电压的50%~60%时应快捷切除障碍。

  28、在高压电网中,高频爱护的效用是甚么?

  高频爱护效用在远间隔高压输电路线上,对被爱护路线任一点各种障碍均能刹时由双侧切除,进而能抬高电力系统运转的稳固性和重合闸的胜利率。

  29、大接地电流系统中,为甚么相间爱护行为的时限比零序爱护的行为时限长?

  爱护的行为时限寻常是按路子性准则整定的。相间爱护的行为时限是由用户到电源方位每级爱护递加一个时限差形成的,而零序爱护则由于降压变压器多半是Y,d11接线,当低压侧接地短路时,高压侧无零序电流,其行为时限不须要与变压器低压用户协做。因此零序爱护的行为时限比相间爱护的短。

  30、对运算夸大器的基础请求是甚么?

  (1)输入端外接阻抗与反应电路阻抗数值应精准、稳固;

  (2)开环电压夸大倍数应充分大;

  (3)开环输入电阻ri要充分大;

  (4)开环输出电阻要小;

  (5)零点漂移和噪声要小。

  31、甚么是夸大器输出电阻?

  在夸大器输出端,能够把夸大器看做具备肯定内阻的记号源,这个内阻即是输出电阻。

  32、运用叠加旨趣谋略线性电路应仔细哪项事情?

  运用叠加旨趣能够别离谋略各个电压源和电流源独自效用下各歧路的电压和电流,而后叠加旨趣加起来,在运用叠加旨趣时应仔细:

  (1)该旨趣只可用来谋略线性电流和电压,对非线性电路不实用;

  (2)举办叠加时要仔细电流和电压的方位,叠加时代替数和;

  (3)电路连贯方法及电路中的各电阻的巨细都不能变动。电流源做历时,电压源短路,电压源做历时,电流源开路;

  (4)叠加旨趣只实用于对电压和电流的叠加,而功率不能用叠加旨趣来谋略。

  33、水轮发机电为甚么要设置过电压爱护?

  由于水轮机调速系统调理慢慢,在事情甩负荷后,简略浮现不饮许的过电压,因此章程要设置过电压爱护。

  34、甚么叫发机电低励及发机电失磁?

  低励是示意发机电励磁电流低于静稳固极限所对应的励磁电流。失磁是指发机电遗失励磁电流。

  35、为甚么发机电要装设负荷电压其动的过电流爱护?为甚么这类爱护要运用发机电中性点处的电流互感器?

  这是为了做为发机电差动爱护或下一个元件的后备爱护而设置的,当浮现下列两障碍时起效用:

  (1)当外部短路,障碍元件的爱护安设或继电器谢绝行为时;

  (2)在发机电差动爱护界限内障碍而差动爱护谢绝行为时。

  36、变压器复合电压起动过电流爱护的负序电压定值寻常按甚么准则整定的?为甚么?

  系统寻常运转时,三相电压基础上是正序份量,负序份量很小,故负序电压元件的定值按寻常运转时负序电压滤过器的输出不均衡电压整定,寻常去6~12V(二次电压值)

  37、为甚么有些大容量的变压器及系统连络变压器用负序电流和单相式低压起动的过电流爱护做为后备爱护?

  由于这类爱护具犹下列长处:

  (1)在产生差错称短路时,其精巧度高;

  (2)在变压器后产生差错称短路时,其精巧度与变压器的接线方法无关。

  38、宗旨继电器在继电爱护中其何效用?

  (1)爱护安设中的丈量元件的触点寻常很小,数目也少,经过宗旨继电器可增添触点容量和数目;

  (2)当路线上装有管型避雷器时,操纵宗旨继电器可博得爱护安设行为的延时,以防避雷器放电时引发的速动爱护误行为;

  (3)知足爱护逻辑回路的须要。

  39、电磁型电流继电器与电压继电器处事前提有甚么差别?

  电压继电器寻常接于电压互感器二次侧,与电流互感器相对比,由于电压高,因此继电器线圈匝数多、导线细、阻抗大,且线圈的电抗增大,以致电流减小;另一方面使磁路磁抗减小,而电流的减小和阻抗的减小相互赔偿,使继电器在行为流程中电磁力矩稳固,遗失继电特征。

  40、何故说间隔爱护的爱护区基础不受系统运转方变动的影响?

  由于间隔爱护是操纵路线的始端电压与电流的比值做为判据形成爱护,由于短路阻抗只随短路点距路线始端的遐迩而变动,故爱护的爱护区基础不受系统的运转方法变动的影响。

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