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武漢摩恩智能電氣有限公司
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微機型變壓器保護的主保護是什么?由哪些部分組成?2017/08/08
(1)比率制動式差動保護是變壓器的主保護,能反映變壓器內部相間短路故障、高壓側單相接地短路,以及閘間、層間短路故障。(2)微機型變壓器的主保護必須滿足電力系統對繼電保護的4個基本要求,即可靠性、速動性、選擇性和靈敏性。(3)單靠一種動作特性或一個動作方程是不可能滿足以上要求的。為了滿足上述要求,微機型變壓器主保護由比率差動、增量差動、差電流速斷、差電流越限報警組成。
電力系統中的調壓措施有哪些?2017/08/07
(1)改變發電機端的電壓。(2)改變變壓器分接頭的位置。(3)并聯補償設備(調相機、禁止補償器、電容器)。(4)串聯補償電容器。
負荷預測的基本原理是什么?2017/08/07
負荷預測的基本原理是其可知性、確定性、連續性原理和相似性原理,反饋性原理和系統性的原理。
怎樣用簡便方法準確判斷電流互感器二次側是否開路?2017/08/04
(1)在配電屏上,三相中的二相電流表指示正常,另一相指示儀表出現抖動現象或零指示,則該相的電流互感器二次側回路有開路現象。(2)在不停電的情況下(一次側線路正常負荷狀態下),用峰值電壓表或高內阻電壓表(萬用表)測量互感器二次側回路的電壓(電流表或繼電器的兩個接線端子處)。互感器二次側沒有開路,此時電壓值很小(3V以下)。如測得電壓很高,即可判定該互感器有開路現象。應立即檢查二次側回路內所有的電器連接點是否有松動或假接現象。(3)如電流互感器二次側開路,則其鐵心磁通高度飽和,必然產生響聲和發熱???
互感器回路故障的類型有哪些?2017/08/04
(1)因雷擊、系統短路、接地等產生的過電壓、過電流侵入互感器,引起的接地事故。(2)二次回路的短路、斷路及因為一次回路的故障引起二次回路上的故障。(3)因受潮、漏氣、漏油等設備缺陷而引起的故障。
運行中電壓互感器出現哪些現象須立即停止運行?2017/08/04
電壓互感器出現以下現象須立即停止運行:(1)高壓側熔斷器接連熔斷二、三次。(2)引線端子松動過熱。(3)內部出現放電異音或噪聲。(4)見到放電,有閃絡危險。(5)發出臭味,或冒煙。(6)溢油。
零序電流互感器與普通電流互感器各有何特點?2017/08/03
零序電流互感器與普通電流互感器都是按照電磁感應原理工作的,但從它們的工作狀態看則有區別。普通電流互感器的一次線圈只要與被保護線路的一相連接,并且一次線圈內的電流就是該相的負荷電流,二次電流則是一次電流的相應值。而零序電流互感器的一次線圈就是被保護線路的三相,在正常工作狀態時,由于三相電流相量之和等于零,鐵芯中不會產生磁通,故二次線圈也不會有感應電流。當被保護線路發生單相接地事故時,三相電流之和不再等于零,它等于每相零序電流的三倍,此時鐵芯中便產生磁通,二次線圈將有感應電流,從而帶動繼電器使保護裝
電壓互感器安裝前應進行哪些檢查?2017/08/03
(1)檢查瓷套管有無裂紋,瓷套管與上蓋間的膠合是否牢靠,用手輕輕撥動套管,套管不應活動。(2)檢查互感器的油位指示器,應無堵塞和滲油現象,油面過高,會使密封式互感器內產生較大的壓力,油面過低,會引起互感器過熱或絕緣物損壞。油面高度一般距油箱蓋10~115mm。(3)檢查互感器外殼有無漏油現象,如有應吊出鐵芯修復。(4)用手轉動油箱上的閥門,閥門應轉動靈活。
SF6斷路器有哪些優缺點?2017/08/02
SF6斷路器的主要優點如下:(1)開斷性能好,開斷電流大,燃弧時間短,不會產生重燃過電壓。(2)允許開關次數多,適于頻繁的操作,檢修周期長。(3)結構簡單,由于滅弧罩斷口耐壓高,使其斷口數和絕緣支柱數減少。(4)結構緊湊,體積小,占地面積小。(5)SF6是惰性氣體,沒有火災危險。SF6斷路器的主要缺點是加工精度要求高,密封性能要求好,檢測要求嚴格,價格較高。
短引線保護用TA的使用方法是怎樣的?2017/08/02
短引線保護動作后應該瞬時切除與它相關的兩個斷路器,并啟動這兩個斷路器的失靈保護,閉鎖這兩個斷路器的重合閘。某500kV變電站中3/2接線中的一個完整串,配置了兩套短引線保護。由于TA的套數有限,特別是中斷路器的TA更少,所以短引線保護用TA通常與其他保護(如線路縱差保護)共用一套。保護配置的具體方式有兩種:一種是簡單的過電流法,將邊斷路器和中斷路器的TA和電流引入保護裝置內,保護裝置可以是電磁型電流繼電器,也可以是微機型電流繼電器;另一種是采用差動保護的原理,將邊斷路器和中斷路器的TA電流分別引
如何用試電筆檢修電氣控制線路的斷路故障?2017/07/28
檢修時用試電筆依次測試1、2、3、4、5、6各點,并按SB2,測量到哪一點試電筆不亮即為斷路處c用試電筆測試斷路故障應注意:(1)在有一端接地的220V電路中測量時,應從電源側開始,依次測量,并注意觀察試電筆的亮度,防止由于外部電場、泄漏電流造成氖管發亮,而誤認為電路沒有斷路。(2)當檢查380V且有變壓器的控制電路中的熔斷器是否熔斷時,防止由于電源通過另一相熔斷器和變壓器的一次側繞。
斷路器失靈保護對電流互感器次級類型有何要求?2017/07/27
失靈保護的動作后果非常嚴重,而且目前斷路器失靈的判據僅與故障電流大小和持續時間有關,因此為防止誤動對電流互感器有所要求。對于失靈保護用電流互感器次級來說只能用P級,因為TPY級的抗飽和性雖好,但故障切除后的二次電流“拖尾”現象將使失靈電流繼電器返回延時。同樣,對于失靈電流繼電器(特別是電磁型)來說,一個重要的指標是動作返回時間不能太長,一般標準為不大于20ms.
變壓器為何要做交流耐壓試驗?耐壓試驗的電壓標準如何規定?2017/07/26
交流耐壓試驗是對被測變壓器連同套管一起,持續施加高于額定電壓一定倍數的正弦工頻試驗電壓1min,觀察其耐壓情況。它是鑒定變壓器絕緣強度zui有效的方法,因此也是保證變壓器安全運行,避免絕緣事故的重要試驗項目。交流耐壓試驗可以發現變壓器的集中性絕緣弱點,如繞組主絕緣受潮或開裂、繞組松動、引線絕緣距離不夠、絕緣上附著污物等缺陷。交流耐壓試驗在絕緣試驗中屬于破壞性試驗,也是對絕緣進行zui后的檢驗,因此必須在非破壞性試驗如絕緣電阻、吸收比、介質損失角正切值及絕緣油等試驗合格后才進行,以免引起不必要的絕
電氣控制設備安裝后應如何調試?2017/07/26
合上總電源開關,觀察機床配電柜內電壓表、電流表及信號燈等指示元件是否正常。如無異常情況,可將主電路電源斷開,接通控制電路電源進行空操作試車,并檢查下述各項動作是否正確。(1)檢查各電器元件能否按要求動作,動作是否靈活,有無機械卡阻,有無過大的噪聲,線圈有無過熱現象.(2)調整行程開關時,可先將其與機械動作脫離開,然后用模擬的方法粗略地調整好行程開關的動作位置,待機械一啟動時,再準確地調整好行程開關和擋塊的位置。(3)對某些不能多次動作的電器元件,如油斷路器、快速開關、大容量自動開關的合閘線圈等,
SF6斷路器的基本結構和工作原理如何?2017/07/25
SF6斷路器主要由工作缸、主儲壓器、滅弧室、均壓電容、三聯箱、支柱、連接座、密度繼電器、供排油閥和輔助油箱組成,是一種封閉式組合電器。SF6氣體主要是起絕緣、滅弧和散熱作用,化學性質非常穩定,是一種無色、無味、無毒、不會燃燒的氣體。SF6斷路器的動作過程是這樣的:工作缸內的活塞受到來自油閥的壓力后,驅動支柱內的絕緣桿上下運動,經過三聯箱內連桿機構變換后,使滅弧室內的壓氣缸、主動觸頭和弧觸頭隨之運動,從而實現合閘和分閘。其滅弧結構,一般采用單壓力變開距雙吹式。,斷路器的滅弧原理如下:分閘時可動部件
配電板如何配線?配線時應注意哪些事項?2017/07/25
配電板配線常用的有明配線和暗配線兩種。明配線又稱板前配線,它是將電器元件之間的連線全部安裝在板前。主電路的連接線一般采用較粗的2.5mm2的單股塑料銅芯線,控制電路一般采用1~1.5mm2的單股塑料銅芯線,并且要用不同顏色的導線來區別主電路和控制電路。明線安裝的特點是線路整齊美觀,導線去向清楚,便于查找故障。暗配線又稱板后配線。當各電器元件在配電板上的位置確定后,在每個電器元件的接線端處鉆出比連接導線外徑略大的孔,并在孔中插進塑料套管,即可穿線。暗配線的特點是配線速度較快,容易長時間保持板面的整
安裝補償電容器(電容檢測儀)有何技術要求?2017/07/24
(1)為了節省安裝面積,高壓電容器可以分層安裝于鐵架上,但垂直放置層數應不多于三層。水平放置行數一般為一行,以保證散熱良好。(2)安裝高壓電容器的鐵架成一排或兩排布置,排與排之間應留有巡視檢查的走道,走道寬應小于1.5m。(3)高壓電容器組的鐵架必須設置鐵絲網遮攔,遮欄的網孔以3-4cm2為宜。(4)電容器鐵架上不必裝設水平層間隔板,以免妨礙空氣流通。上、中、下三層電容器的安裝位置要一致,銘牌向外。(5)高壓電容器外殼之間的距離,般應不小于lOOmm;低壓電容器外殼之間的距離應不小于50mm。(
全自動變比組別測試儀如何做空載試驗以及試驗目的?2017/07/24
空載試驗的主要目的是測量變壓器的空載電流和空載損耗;發現磁路的局部或整體缺陷;檢查繞組匝間、層間絕緣是否良好,鐵芯硅鋼片間絕緣狀況和裝配質量等。在交接試驗中應進行空載試驗。(全自動變比組別測試儀)變壓器空載特性試驗就是從任意一側的繞組(一般是二次繞組)向變壓器施加額定頻率的正弦電壓,在其他繞組開路的情況下測量其空載電流和空載損耗的試驗。變壓器空載試驗方法有單相電源法和三相電源法兩種。單相電源法采用單相試驗電源,適用于單相變壓器試驗和三相變壓器的單相試驗。三相電源法采用三相試驗電源,只適用于三楣變
測定變壓器的極性和接線組別的目的是什么?如何測定?2017/07/13
變壓器極性和接線組別測定的目的是:(1)確定單相繞組的極性端子,以便進行串聯或并聯的正確連接;(2)確定三相變壓器的接線組別,用于判斷變壓器能否進行并聯運行。測定單相變壓器極性和三相變壓器接線組別的方法有直流法和交流法兩種。流法簡單方便,準確度一般能滿足要求。交流法較為可靠,容易判斷,但當變壓器的變壓比較大(例如大于20)時,交流法中的兩個電壓相差很小,判斷較為困難使用時應予注意。變壓器在交時,需要檢查相變壓器引出線的極性和三相變壓器的接線組別,檢查結果必須與變壓器銘牌標志相符。
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