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新手入门四——电力电源常见使用问题--共37问(原创) 点击:18127 | 回复:137



FF帆

    
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发表于:2008-02-01 09:33:00
楼主

新手入门四——电力电源常见知识问答


1.问:为什么有时要在并联补偿电容器回路中串入一个小值电抗?
答:A、在工业企业的35千伏及以下配电网络中,由于整流型负载显著增加,局部网络的电流中往往有高次谐波存在,从而使受电端母线电压发生畸变。母线电压的畸变,对供电网络、用户以及某些电气设备都产生有害影响。尤其是对并联补偿用的移相电容器,危险更大。因为移相电容器对高次谐波的阻抗小,常因电压畸变而产生严重过电流,甚至烧坏电容器。另一方面,接在母线上的并联电容器组,对高次谐波有放大作用,因而使用母线电压畸变更加严重,形成恶性循环。

B、在电容器回路中串入小值电抗器后,补偿支路的谐波电抗也呈感性。它与系统中其他感性电抗并联,使系统的谐波等值阻抗减小,从而减小了母线的谐波电压,抑制了母线电压的畸变。此外,它还能够有效地减小电容器支路中由于高次谐波所引志的稳态谐波过电流,限制电容器组的合闸电流冲击,减小电容器支路切断时所产生的过电压。因此,在电容器回路中串入小值电抗,无论对改善网络的供电质量还是保证电容器的安全运行,都是非常必要的。

2.问:交流特高压电网有哪些限制内部过电压的措施?
答:交流特高压输电系统限制内部过电压的主要措施如下:
1.输电线路上装设高压并联电抗器,其中性点通过小电抗接地;
2. 线路的架空地线(避雷线)采用光纤电缆(OPGW)或良导体导线;
3. 变电站母线和输电线路上装设吸收能量较大的避雷器;
4. 断路器采用合分闸电阻;
5. 在GIS变电站中采用有电阻接入的隔离刀闸装置。

3.问:试述电力系统谐波产生的原因及其影响?
答:谐波产生的原因:高次谐波产生的根本原因是由于电力系统中某些设备和负荷的非线性特性,即所加的电压与产生的电流不成线性(正比)关系而造成的波形畸变。 当电力系统向非线性设备及负荷供电时,这些设备或负荷在传递(如变压器)、变换(如交直流换流器)、吸收(如电弧炉)系统发电机所供给的基波能量的同时,又把部分基波能量转换为谐波能量,向系统倒送大量的高次谐波,使电力系统的正弦波形畸变,电能质量降低。
    当前,电力系统的谐波源主要有三大类。
    1)、铁磁饱和型:各种铁芯设备,如变压器、电抗器等,其铁磁饱和特性呈现非线性。
    2)、电子开关型:主要为各种交直流换流装置(整流器、逆变器)以及双向晶闸管可控开关设备等,在化工、冶金、矿山、电气铁道等大量工矿企业以及家用电器中广泛使用,并正在蓬勃发展;在系统内部,如直流输电中的整流阀和逆变阀等。
    3)、电弧型:各种冶炼电弧炉在熔化期间以及交流电弧焊机在焊接期间,其电弧的点燃和剧烈变动形成的高度非线性,使电流不规则的波动。其非线性呈现电弧电压与电弧电流之间不规则的、随机变化的伏安特性。 对于电力系统三相供电来说,有三相平衡和三相不平衡的非线性特性。后者,如电气铁道、电弧炉以及由低压供电的单相家用电器等,而电气铁道是当前中压供电系统中典型的三相不平衡谐波源。 
    谐波对电网的影响: 
    1、谐波对旋转设备和变压器的主要危害是引起附加损耗和发热增加,此外谐波还会引起旋转设备和变压器振动并发出噪声,长时间的振动会造成金属疲劳和机械损坏。 
    2、谐波对线路的主要危害是引起附加损耗。 
    3、谐波可引起系统的电感、电容发生谐振,使谐波放大。当谐波引起系统谐振时,谐波电压升高,谐波电流增大,引起继电保护及自动装置误动,损坏系统设备(如电力电容器、电缆、电动机等),引发系统事故,威胁电力系统的安全运行。 
    4、谐波可干扰通信设备,增加电力系统的功率损耗(如线损),使无功补偿设备不能正常运行等,给系统和用户带来危害。 限制电网谐波的主要措施有:增加换流装置的脉动数;加装交流滤波器、有源电力滤波器;加强谐波管理。

4.问:在何种情况下容易发生操作过电压? 
答:在下列情况下易发生操作过电压:
1)切、合电容器组或空载长线路;
2)断开空载变压器、电抗器、消弧线圈及同步电动机等;
3)在中性点不接地系统中,一相接地后,产生间歇式电弧等。

5.问:异步电机和同步电机怎样来用作发电机?又怎样用作电动机?
答:首先说明一点的是,异步电机只用于电动机,极少用作发电机,都是同步电机用来发电。 
A、异步电动机的原理主要是在定子中通入3相交流电,使其产生旋转磁场,转速为n0,即同步转速。不同的磁极对数p,在相同频率f=50Hz的交流电作用下,会产生不同的n0,n0=60f/p。
工作原理如下: 
对称3相绕组通入对称3相电流,产生旋转磁场,磁场线切割转子绕组,根据电磁感应原理,转子绕组中产生e和i,转子绕组在磁场中受到电磁力的作用,即产生电磁转矩,使转子旋转起来,转子输出机械能量,带动机械负载旋转起来。 
转子转速nB、下面再说说同步电机: 
同步电机作发电机运行时,转子绕组工作时加直流励磁,由外部机械力带动转子转动,n0的方向与转矩T方向相反,定子中感应电动势(电磁感应原理),然后输出电压。 
同步电机作电动机运行时,转子绕组工作时加直流励磁,定子通3相交流电,产生旋转磁场,带动转子同步转动。 

C、补充说明: 
发电机的形式很多,但其工作原理都基于电磁感应定律和电磁力定律。因此,其构造的一般原则是:用适当的导磁和导电材料构成互相进行电磁感应的磁路和电路,以产生电磁功率,达到能量转换的目的。 
发电机的分类可归纳如下: 
发电机 { 直流发电机 
交流发电机 { 同步发电机 
异步发电机(很少采用) 

交流发电机还可分为单相发电机与三相发电机。 

D、同步电机和异步电机区别:(下面有三种回答供参考) 
1,同步与异步的最大区别就在于看他门的转子速度是不是与定子旋转的磁场速度一致,如果转子的旋转速度与定子是一样的,那就叫同步电动机,如果不一致,就叫异步电动机。。。 
2,当极对数一定时,电机的转速和频率之间有严格的关系,用电机专业术语说,就是同步。异步电机也叫感应电机,主要作为电动机使用,其工作时的转子转速总是小于同步电机。 
3,所谓“同步”就是电枢(定子)绕组流过电流后,将在气隙中形成一旋转磁场,而该磁场的旋转方向及旋转速度均与转子转向,转速相同,故为同步。 
异步电机的话,其旋转磁场与转子存在相对转速,即产生转距。 

至于为什么异步电动机和同步电动机会有这样的区别,我来总结一下,最根本的原因其实就是定子有没有加励磁,不加励磁为异步,应为只有产生相对运动了,才会有切割磁感线的作用(或者说是磁通变化),才会产生电磁感应力(即安培力)。而加了励磁,定子就可以看作一块磁铁,有固定的NS极,会随着旋转磁场同步转动,所以称同步电机。(磁铁的吸引作用)

6.问:变压器、电抗器、互感器,干燥过程中有哪些安全注意事项?
答:有如下注意事项:
(1)触头弹簧的压力降低,触头的接触面氧化或积存油泥而导致触头发热。 
(2)传动及操作部分的润滑油干涸,油泥过多,轴销生锈,个别部件生锈以及产生机械变形等,以上情况存在时,可导致隔离开关的操作费力或不能动作,距离减小以致合不到位和同期性差等缺陷。 
(3)绝缘子断头、绝缘子折伤和表面脏污等。

7.问:由于定义不是很懂,看到一断路器其参数是40.5KV 3150A 31.5KA,前两个应该是额定电压,额定电流,最后一个是开断电流吗?不知道其具体的定义,还有应该有个闭合电流,两者谁大谁小?这2个参数能代表断路器的什么性能呢?
答:A、1.40.5KV 3150A 31.5K




FF帆

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1楼
自己坐个沙发!

sd2008

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2楼
不错的资料,收藏了!

dfdsdfsfd

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收藏,谢谢

地瓜

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谢谢

FF帆

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5楼
续篇

22.问:变频电源与变频器的区别?

答:变频电源的整个电路由交流一直流一交流一滤波等部分构成,因此它输出的电压和电流波形均为纯正的正弦波,非常接近理想的交流供电电源。可以输出世界任何国家的电网电压和频率。

而变频器是由交流一直流一交流(调制波)等电路构成的,变频器标准叫法应为变频调速器。其输出电压的波形为脉冲方波,且谐波成分多,电压和频率同时按比例变化,不可分别调整,不符合交流电源的要求。原则上不能做供电电源的使用,一般仅用于三相异步电机的调速。 

西北汉子

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6楼
hao

lacus

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7楼
Thanks

FF帆

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8楼
[b]23.问:电压和电流信号的优缺点是什么啊? [/b]
答:电压输入(0-10V)的优点是:信号好处理(同样可以测试“断线”),缺点是长距离传输信号有衰减;电流信号输入(4-20mA)的优点是:可以长距离传输在输入端的电压没有衰减。缺点是信号需要转换(电流变电压)略有麻烦。至于干扰,两种的输入形式都存在此问题,都需要认真的去处理噪声问题。
    综上,如果信号传输距离较远(10米以上乃至100米以上)采用电流输入,如果信号传输距离较近(5米以内)采用电压输入即可。介于5-10米之间的传输距离,两种形式均可,看你的习惯和现场的需要了,完全由你灵活掌握.
    一般A/D输入口的输入阻抗很大,达到几兆以上。输入电流很小。导线内阻压降可以忽略。正因为输入阻抗很高,容易受干扰。尤其是小信号时。电流信号抗干扰要强的多. 

FF帆

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发表于:2008-02-13 13:36:00
9楼
[b]24.问:为什么交流接触器流过的控制电流小呢?[/b]
答:接触器,就是一种继电器 
继电器是所有间接或自动控制放大设备的总称,其中我们常说的继电器学名叫中间继电器 
中间继电器的大功率版本,就是接触器, 
接触器原理和继电器完全一样.即,我们接通和分断辅助线路的电源,事实上是接通和分断电磁铁(大多为电磁铁,但也有其他的比如翻转式的)的电源,实现控制开关闭合和断开。 
通俗点说,我们人用手去合电闸,电源是不是通了?然后我们只做了一个机械动作,就是把他合上,电流没有从我们这里流过,而接触器就是这样,为了方便不让我们用手去合闸,我们通过控制他的电磁铁,然后电磁铁吸引衔铁让接触点接触实现接通和分断 
辅助接头就是电磁铁的线路,至于电源从那里得到无所谓,因为他只是一个电磁铁,可能只需要几十毫安电流就足够吸引上面的接触片了,而接触片的大小,就决定着接触器的容量.
所以,我们可以通过控制一个相对比较安全的低压小电流线路,通过接触器,实现控制大功率的线路。  

FF帆

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发表于:2008-02-13 14:09:00
10楼
[b]25.问:高压柜控制电源为何要采用直流?[/b]
答:高压柜一般控制高压电源的切换、管理,但它现在大都采用低压控制。控制部分也不都使用直流,也有交流的。直流控制的优点是可靠、功耗低、噪声小、安全。

LZAUTO

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DING

交大电气

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dd

wxzbj

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FF帆

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14楼
这也太牛了吧!

tianyi1977

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mlk

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LUGANCHAO

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无尽空虚

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18楼
 收藏,谢谢

FF帆

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19楼
26.问:变压器计算口决,已知变压器容量,求其各电压等级侧额定电流?
答:口诀a :容量除以电压值,其商乘六除以十。说明:适用于任何电压等级。在日常工作中,有些电工只涉及一两种电压等级的变压器额定电流的计算。将以上口诀简化,则可推导出计算各电压等级侧额定电流的口诀:容量系数相乘求。已知变压器容量,速算其一、二次保护熔断体(俗称保险丝)的电流值。
口诀b :配变高压熔断体,容量电压相比求。配变低压熔断体,容量乘9除以5。说明:正确选用熔断体对变压器的安全运行关系极大。当仅用熔断器作变压器高、低压侧保护时,熔体的正确选用更为重要。这是电工经常碰到和要解决的问题。

FF帆

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20楼
[b]问:已知三相电动机容量,求其额定电流?[/b]
答:口诀(c):容量除以千伏数,商乘系数点七六。
说明:(1)口诀适用于任何电压等级的三相电动机额定电流计算。由公式及口诀均可说明容量相同的电压等级不同的电动机的额定电流是不相同的,即电压千伏数不一样,去除以相同的容量,所得“商数”显然不相同,不相同的商数去乘相同的系数0.76,所得的电流值也不相同。若把以上口诀叫做通用口诀,则可推导出计算220、380、660、3.6kV电压等级电动机的额定电流专用计算口诀,用专用计算口诀计算某台三相电动机额定电流时,容量千瓦与电流安培关系直接倍数化,省去了容量除以千伏数,商数再乘系数0.76。三相二百二电机,千瓦三点五安培。常用三百八电机,一个千瓦两安培。低压六百六电机,千瓦一点二安培。高压三千伏电机,四个千瓦一安培。高压六千伏电机,八个千瓦一安培。
(2)口诀c 使用时,容量单位为kW,电压单位为kV,电流单位为A,此点一定要注意。(3)口诀c 中系数0.76是考虑电动机功率因数和效率等计算而得的综合值。功率因数为0.85,效率不0.9,此两个数值比较适用于几十千瓦以上的电动机,对常用的10kW以下电动机则显得大些。这就得使用口诀c计算出的电动机额定电流与电动机铭牌上标注的数值有误差,此误差对10kW以下电动机按额定电流先开关、接触器、导线等影响很小。
(4)运用口诀计算技巧。用口诀计算常用380V电动机额定电流时,先用电动机配接电源电压0.38kV数去除0.76、商数2 去乘容量(kW)数。若遇容量较大的6kV电动机,容量kW数又恰是6kV数的倍数,则容量除以千伏数,商数乘以0.76系数。
(5)误差。由口诀c 中系数0.76是取电动机功率因数为0.85、效率为0.9而算得,这样计算不同功率因数、效率的电动机额定电流就存在误差。由口诀c 推导出的5个专用口诀,容量(kW)与电流(A)的倍数,则是各电压等级(kV)数除去0.76系数的商。专用口诀简便易心算,但应注意其误差会增大。一般千瓦数较大的,算得的电流比铭牌上的略大些;而千瓦数较小的,算得的电流则比铭牌上的略小些。对此,在计算电流时,当电流达十多安或几十安时,则不必算到小数点以后。可以四舍而五不入,只取整数,这样既简单又不影响实用。对于较小的电流也只要算到一位小数即可。

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