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40个电气二次回路的常见问题,看看老电工

发布时间:2022/7/26 15:24:03   
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点击↑↑技成培训,   1、揣度机形成庇护与原有继电庇护有何差别?

首要差别在于原有的庇护输入是电流、电压记号,直接在摹拟量之间实行对比处置,使摹拟量与安装中给定阻力矩实行对比处置。而揣度机只可做数字运算或逻辑运算。

于是,首先请求将输入的摹拟量电流、电压的刹时值调换位分离的数字量,尔后能力送揣度机的宗旨处置器,按规章算法和程序进走运算,且将运算效果随时与给定的数字实行对比,结尾做出能否跳闸的决断。

  2、零序电流庇护的各段庇护规模是怎样区分的?

零序电流I段躲过本路线末了接地短路流经庇护的最大零序电流整定;不能庇护路线的全长,但不该小于被庇护路线全长的15%~20%;零序II段寻常庇护路线的全长,并蔓延到相邻路线的I段规模内,并与之合营。零序III段是I,II段的后备段,并与相邻路线合营。

  3、甚么是重合闸的后加快?

当路线产生障碍时,庇护按整定值行为,路线开关断开,重合闸即刻行为。要是刹时性障碍,在路线开关断开后,障碍消逝,重合胜利,路线复原供电;要是永远性障碍,重合后,庇护工夫元件被退出,使其变成0秒跳闸,这便是重合闸行为后障碍未消逝加快跳闸,跳闸切除障碍点。

  4、过失职掌阻隔开关后应如那里置?

(1)错拉阻隔开关时,刀闸刚离开静触头便产生电弧,这时即时关闭,就也许消弧,避让变乱,若刀闸已统统拉开,则禁止将误拉的刀闸再关闭;

(2)错拉阻隔开关时,假使合错,及至在合闸时产生电弧,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影响下,呈现电路端电压和总电流同相,统统电路呈阻性的非凡形态,这个形态叫并联谐振。

  6、间隔庇护的起动元件采取负序、零序增量元件有何有点?

(1)敏锐度高;

(2)看来做振动闭锁安装的起动元件;

(3)在电压二次回路断线时不会误动;

(4)对称份量的呈现于障碍的相别无关,故起动元件可采取单个继电器,于是对比简明。

  7、庇护安装合乎哪些前提可评定位一类征战?

一类征战的一共庇护安装,其技能境况优越,功能绝对满意系统平安运转请求,并合乎如下首要前提:

(1)庇护屏、继电器、元件、附庸征战及二次回路无毛病;

(2)安装的旨趣、接线及定值切确,合乎相关规章、规则的规章及反变乱办法求;

(3)图纸材料齐备,合乎本质;

(4)运转前提优越。

  8、对掌握开关的检讨项目及其体例有哪些?

对掌握开关的检讨体例有:

(1)外壳纯洁无油垢,完备无损;

(2)安置应坚固,职掌时不运动;

(3)密封盖密封优越;

(4)各接线头连策应坚固,不松动,不锈蚀;

(5)晃动敏捷,场所切确,来往优越;

(6)翻开密封盖,用手电筒照着检讨,内部应纯洁,光滑油脂不干枯,来往点无烧损。用绝缘棍试压触片,压力应优越。

  9、变压器差动庇护在变压器空载投入时民营检讨哪些体例?

变压器的差动庇护,在新安置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,应对二次接线实行检讨,并保证切确无误。空载投入实验应在变压器的大电源侧和低压侧实行,这是由于系统阻抗及变压器饿漏抗能起束缚励磁涌流的影响,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,庇护安装一次也不该行为,不然应增大继电器的行为电流。

  10、在拆动二次线时,应抉择哪些办法?

拆动二次线时,必需做好纪录;复原时应记在纪录本上刊出。二次线改变较多时,应在每个线头上栓牌。拆动或敷设二次电缆时,应还在电缆的首末了及其沿线的转弯处和交错元件处栓牌

  11、瓦斯庇护的反变乱办法请求是甚么?

(1)将瓦斯继电器的下浮筒该挡板式,接点改成立式,以提升重瓦斯行为的牢靠性;

(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抉择防雨办法;

(3)瓦斯继电器引出线应采取防油线;、

(4)是继电器的引出线和电缆线应别离衔接在电缆引线端子箱内的端子上。

  12、变压器庇护装设的寻常准则是甚么?

(1)防备变压器铁壳内部短路和油面低落的瓦斯庇护;

(2)防备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庇护或电流速断庇护;

(3)防备变压器外部的相间短路并做瓦斯庇护和纵联差动庇护后备的过电流庇护(也许复合电压启动的过电流庇护、或负序电流庇护);

(4)防备大接地电流电网中外部接地短路的零序电流庇护;

(5)防备对称过负荷的过负荷庇护。

  13、间隔庇护的起动元件有甚么影响?

(1)短路障碍时,快捷起动庇护安装;

(2)起动振动闭锁安装,或兼做第III段的丈量元件;、

(3)实行段别切换;、

(4)实行相别切换;

(5)在晶体管庇护中,要是直流逻辑部份产生障碍,闭锁整套庇护。

  14、10千服输电路线寻常装设甚么庇护?

(1)相间短路庇护:单电源路线寻常装设两段式过电流庇护,即电流速断庇护,准时限过电流庇护;双电源路线寻常装设带方位或不带方位的电流速率庇护和过电流速断庇护;

(2)接地庇护:寻常装设无抉择性绝缘检察庇护、零序过电压庇护、功率方位庇护。

  15、负反应对夸大器的做事功能的影响是甚么?

(1)低落夸大倍数;

(2)提升夸大倍数的安稳性;

(3)改良波形失真;

(4)展宽通频带;

(5)改变夸大器的输入与输出电阻。

  16、非正弦电流形成的缘故是甚么?

非正弦电流的形成,可所以电源,也可所以负载。寻常有如下缘故:

(1)电路中有几个不同的正弦电动势同时影响,或互换与直流电动势共通影响;

(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抉择?

6~35kV系统是小接地短路电流系统,在平常环境下,避雷器处于相对地电压的影响下,但产生单邻接地障碍时,非障碍相的对地电压就激昂到线电压,而这类接地障碍答应段工夫内存在,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、庇护安装合乎哪些前提可评定为是三类征战?

三类征战的庇护安装或是装备不全,或技能功能不良,于是影响系统平安运转。要是,首要庇护安装有如下环境之暂时,亦评为三类征战:

(1)庇护未满意系统请求,在障碍时能引发系统振动,分歧变乱或严峻毁坏主重点征战者;

(2)未满意反变乱办法请求;

(3)供运转人员职掌的衔接片、把手、按钮等设有标识;

(4)图纸不全,且不合乎本质;

(5)障碍录波器不能全体录波或未投入运转。

  19、在对继电器实验时,怎样把握实验处境前提?

实验处境前提请求包含温度、相对湿度、平和压三个方面。这些前提不只影响被试继电器的基天功能,况且对测试仪器征战做事形态也有影响。对实验处境前提请求如下:

(1)温度:15~35度;

(2)湿度:45~75%;

(3)气压:~mmHg;

  20、在抉择实验仪容时,要把握哪些准则?

(1)遵循被丈量目标抉择仪容的典型。首先遵循被测继电器是直流照旧互换,采用直流仪容或互换仪容;

(2)遵循实验路线和被测继电器线圈阻抗的巨细抉择仪容的内阻;

(3)遵循被测的巨细采用合适的仪容;

(4)遵循操纵的场所及做事前提抉择仪容

  21、新安置的庇护安装完工后,其首要验收项目有哪些?

验收项目如下:

(1)电气征战及路线相关实测参数完备、切确;

(2)统统庇护安装完工图纸合乎本质;(3)磨练定值合乎整定通告单的请求;

(4)磨练项目及效果合乎磨练磨练规则和相关规程的规章;

(5)校阅电流互感器变等到伏安性格,其二次负载满意过错请求;

(6)检讨屏前、屏后的征战划一,全体,回路绝缘优越,标识齐备切确;

(7)用一次负荷电流和做事电压实行验收实验,决断互感器极性,变等到其回路的切确性,决断方位,差动,间隔,高频等庇护安装相关元件及接线的切确性。

  22、在平常运转怎么磨练大接地电流系统零序方位庇护的零序电压回路?

为保证零序方位庇护切确行为,应对零序方位庇护的零序电压回路实行完备性检讨。其办法是哄骗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庇护的电压小母线YMN丈量电压均为V,即为平常。

  23、在小接地电流系统辐射形电网中产生单邻接地障碍时,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,为甚么相间庇护行为的时限比零序庇护的行为时限长?

庇护的行为时限寻常是按路子性准则整定的。相间庇护的行为时限,是由用户到电源方位每级庇护递加一个时限级差形成的,而零序庇护则由于降压变压器普遍是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合营。因此零序庇护的行为时限比相间庇护的短。

  25、甚么是电力系统振动?引发振动的缘故寻常有哪些?

并列运转的两个系统或发电厂遗失同步的景象称为振动。引发振动的缘故较多,大普遍是由于切除障碍工夫太长而引发系统动态安稳的摧残,在联络薄弱的系统中也也许由于误职掌,发机电失磁或障碍跳闸、断工某一路线或征战而形成振动。

  26、调制器应满意哪几项请求?

(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的极性改变时,输出互换记号的相位也随之改变。

  27、35kV中性点不接地电网中,路线相间短路庇护摆设的准则是甚么?

相间短路庇护摆设的准则是:

(1)当采取两相式电流庇护时,电流互感器应安置在各呈现同名两相上(譬喻A,C相);

(2)庇护安装庇护安装应采取远后备方法;

(3)如路线短路会使发电厂厂用母线、首要电源的联络点母线或紧要用户母线的电压低于额定电压的50%~60%时应迅速切除障碍。

  28、在高压电网中,高频庇护的影响是甚么?

高频庇护影响在远间隔高压输电路线上,对被庇护路线任一点种种障碍均能刹时由双侧切除,进而能提升电力系统运转的安稳性和重合闸的胜利率。

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

庇护的行为时限寻常是按路子性准则整定的。相间庇护的行为时限是由用户到电源方位每级庇护递加一个时限差形成的,而零序庇护则由于降压变压器普遍是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合营。因此零序庇护的行为时限比相间庇护的短。

  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、安稳;\

(2)开环电压夸大倍数应充满大;

(3)开环输入电阻ri要充满大;

(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,也许把夸大器看做具备肯定内阻的记号源,这个内阻便是输出电阻。

  32、操纵叠加旨趣揣度线性电路应提防哪项事变?

运用叠加旨趣也许别离揣度各个电压源和电流源独自影响下各歧路的电压和电流,尔后叠加旨趣加起来,在运用叠加旨趣时应提防:

(1)该旨趣只可用来揣度线性电流和电压,对非线性电路不合用;

(2)实行叠加时要提防电流和电压的方位,叠加时庖代数和;

(3)电路衔接方法及电路中的各电阻的巨细都不能改变。电流源做历时,电压源短路,电压源做历时,电流源开路;

(4)叠加旨趣只合用于对电压和电流的叠加,而功率不能用叠加旨趣来揣度。

  33、水轮发机电为甚么要摆设过电压庇护?

由于水轮机调速系统调治迟钝,在变乱甩负荷后,轻易呈现不饮许的过电压,因此规章要摆设过电压庇护。

  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安稳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庇护?为甚么这类庇护要操纵发机电中性点处的电流互感器?

这是为了做为发机电差动庇护或下一个元件的后备庇护而摆设的,当呈现如下两障碍时起影响:

(1)当外部短路,障碍元件的庇护安装或继电器谢绝行为时;

(2)在发机电差动庇护规模内障碍而差动庇护谢绝行为时。

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

系统平常运转时,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平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联络变压器用负序电流和单相式低压起动的过电流庇护做为后备庇护?

由于这类庇护具犹如下益处:

(1)在产生过失称短路时,其敏锐度高;

(2)在变压器后产生过失称短路时,其敏锐度与变压器的接线方法无关。

  38、宗旨继电器在继电庇护中其何影响?

(1)庇护安装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长触点容量和数目;

(2)当路线上装有管型避雷器时,哄骗宗旨继电器可获得庇护安装行为的延时,以防避雷器放电时引发的速动庇护误行为;

(3)满意庇护逻辑回路的须要。

  39、电磁型电流继电器与电压继电器做事前提有甚么差别?

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,及至电流减小;另一方面使磁路磁抗减小,而电流的减小和阻抗的减小彼此赔偿,使继电器在行为经过中电磁力矩安稳,遗失继电性格。

  40、何故说间隔庇护的庇护区基础不受系统运转方改变的影响?

由于间隔庇护是哄骗路线的始端电压与电流的比值做为判据形成庇护,由于短路阻抗只随短路点距路线始端的遐迩而改变,故庇护的庇护区基础不受系统的运转方法改变的影响。

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