供电技术复习要点_电力电子技术复习要点

其他范文 时间:2020-02-27 10:46:49 收藏本文下载本文
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负荷分级对供电的要求:

1、一级负荷要求有两个独立电源供电。特殊重要的一级负荷必须由两个独立电源供电。

2、二级负荷,允许短时停电几分钟。

3、三级负荷,对供电无特殊要求,允许较长时间停电,可用单回路供电。供电系统的接线方式:

1、无备用系统接线(单回线路放射式、直接接线的干线式、串联型干线式)

2、有备用系统接线(双回线路放射式、环式和双回路干线式和两端供电式)最大运行方式:从短路点向电源方向计算,运行阻抗小,是该点短路电流为最大的运行方式。最小运行方式:从短路点向电源方向计算,运行阻抗最大,使该点短路电流为最小的运行方式。负荷系数:也称负荷率,他是表征负荷变化规律的一个参数,其值越大,负荷曲线月平坦,负荷波动越小。工作制:长期工作制,短时工作制和断续周期工作制。提高负荷功率因数的意义:

1、提高电力系统的供电能力

2、减少网络中的电压损失,提高供电质量

3、降低电能成本

4、供电部门对用户功率因数的要求。

什么叫桥式接线?桥式接线的优缺点及应用范围。桥式接线:采用有两回电源线路受电和装设两台变压器的桥式主接线。桥式接线分为:外桥、内桥和全桥三种。

外桥接线对变压器的切换方便,比内桥少两组隔离开关,继电保护简单,易于过渡到全桥或单母线分段的接线,且投资少,占地面积小。缺点是倒换线路时操作不方便,变电所一侧无线路保护。适用于进线短而倒闸次数少的变电所,或变压器采取经济运行需要经常切换的终端变电所,以及可能发展为有穿越负荷的变电所。

内桥接线一次侧可设线路保护,倒换线路操作方便,设备投资与占地面积均较全桥少。缺点是操作变压器和扩建成全桥或单母线分段不如外侨方便。适用于进线距离长,变压器切换少的终端变电所。

全桥接线适应性强,对线路、变压器的操作均方便,运行灵活,且易于扩展成单母线分段式的中间变电所。缺点是设备多,投资大,变电所占地面积大。

中性点接地方式有哪几种,各有何特点?中性点有三种运行方式:中性点不接地方式(我国3-10KV电网一般采用此接线方式,这类电网中,单相接地故障占的比例很大,采用中性点不接地方式可以减少单相接地电流,从而减轻其危害);中性点经消弧线圈接地的方式(消弧线圈实际上就是铁芯线圈式电抗器,其电阻很小,感抗很大、利用电抗器的感性电流补偿电网的对地电容电流,可使总的接地电流大为减少);中性点直接接地的方式(该类电网在发生单相接地时,其他两相对地电压不会升高)。

为什么我国380/220V低压配电系统采用中性点直接接地的运行方式?

对于380/220V低压配电系统,我国广泛采用中性点直接接地运行方式。而且引出有中中性线N和保护线PE。中性线N的功能:一是用于需要220V相电压的单相设备;二是用来传导三相系统中的不平衡电流和单相电流;三是减少负荷中性点的电压偏移。保护线PE的功能是防止发生触电事故,保证人身安全。通过公共的PE线将电气设备外露的可导电不分连接到电源的接地中性点上,当系统中设备发生单相接地故障时,便形成单相短路,启动保护动作,断路器跳闸,切除故障设备,从而防止人身触电。

短路有哪些形式?哪种短路形式的可能性最大?哪些短路形式的危害最为严重?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。

计算短路电流目的1)选择和校验电气设备。(2)继电保护装置的整定计算。3)确定限流措施。(4)作为选择和评价电气主接线方案的依据

什么叫无限大容量的电力系统?它有什么特点?在无限大容量系统中发生短路时,短路电流将如何变化?能否突然增大?无限大容量的电力系统,指电源的内阻抗为零,在短路过程中电源的端电压恒定不变,短路电流周期分量恒定不变。特点是,当用户供电系统的负荷变动甚至发生短路时,电力系统变电所馈电母线上的电压能基本维持不变。在无限大容量系统中发生短路时,由于负荷阻抗和部分线路阻抗被短路,所以电路电流根据欧姆定律要突然增大。但是由于电路中存在着电感,电流不能突变,因而引起一个过度过程,即短路暂态过程。最后短路电流达到一个新的稳定状态。

高压隔离开关有哪些功能?结构特点?隔离高压电源、保证设备和线路的安全检修。断开后有明显可见的断开间隙,没有专门的灭弧装置,不允许带负荷操作,可以通断不超过2A的空载变压器、电容电流不超过5A的空载线路,与高压断路器配合使用。电气设备的选择与校验:电气设备必须按正常工作条件进行选择,按短路条件进行校验。按正常条件的选择:环境条件、按电网额定电压选择电气设备的额定电压、按最大长时负荷电流选择电气设备的额定电流。按短路情况校验:热稳定校验、动稳定性校验互感器是电流互感器和电压互感器的合称。电流互感器运行中应注意事项:

1、电流互感器在接线时,应注意接线端子的极性。

2、电流互感器的二次绕组级外壳均应接地。

3、电流互感器二次回路不准开路或接熔断器。电压互感器运行中应注意事项:

1、电压互感器在接线时,应注意接线端子的极性同名端。2电压互感器在运行时,二次侧不能短路。

3、电压互感器二次绕组的一端及外壳应接地。

电流互感器和电压互感器使用时注意事项?(1)工作时二次侧不得开路,2 二次侧有一端必须接地,3)电流互感器在连接时,要注意其端子的极性。电压互感器的使用注意事项:

1)工作时二次侧不得短路,(2)二次侧有端必须接地,3)互感器在连接时注意其端子的极性。

电弧的形成:强电场发射是触头间隙最初产生电子的主要原因。电弧产生是碰撞游离所致。热游离足以维持电弧的燃烧。电弧的熄灭:去游离大于游离。去游离的主要形式是复合与扩散。

继电保护的基本要求是选择性、快速性、灵敏性和可靠性。对继电保护的基本要求是选择设计继电保护的依据,它们之间既相互联系又有一定的矛盾,故在选用、设计继电保护的时候应从全局出发,统一考虑。电流保护的接线方式:是指保护装置中电流继电器与电流互感器二次绕组之间的连接方式。常用的接线方式有三种:完全星形接线,不完全星形接线,两相电流差接线。三段保护每段保护原理及整定方法:无时限电流速度安成为Ⅰ段保护,时限电流速断为Ⅱ段保护。定时限过电流保护为Ⅲ段保护。第Ⅰ、Ⅱ段保护构成线路主保护,第Ⅲ段保护对线路的主保护起后备保护作用,成为近后备,另外还对相邻线路起后备保护作用,成为远后备。短路电流通过电气设备和载流导体时,要产生很大的电动力,可能造成电气设备的破坏或永久变形,这就是短路电流的电动力效应;另一方面,要产生很大的热量,可能使设备因温度过高造成绝缘损坏,触点熔焊,导体变形,即为短路电流的热效应。差动保护的原理:与电网纵差保护相同,在正常运行和外部故障时,流入继电器的电流为两侧电流之差,其值很小,继电器不动作。当变压器内部发生故障时,做仅Ⅰ侧有电源,其值为短路电流,继电器动作,使两侧断路器跳闸。由于差动保护无需与其他保护配合,因此可瞬时切除故障。差动继电器作用:我国的差动保护继电器有电磁型的BCH系列、整流型的LCD系列和晶体管型BCD系列。变压器保护常用BCH-2型差动继电器。BCH-2型差动继电器由一个DL-11/0.2型电流继电器和一个带短路线圈的速饱和变流器组成。速饱和变流器的作用是躲过励磁涌流,流过差动电流的差动线圈是其主线圈,平衡线圈用来消除由于两组电流互感器二次电流有差异而引起的不平衡电流,短路线圈的作用则是进一步改善速饱和交流器躲过非周期分量的性能

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