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注册电气工程师供配电专业考点:电缆敷设

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  注册电气工程师供配电专业考点:电缆敷设

  电缆敷设的一般规定;

  1、缆的路径选择,应符合下列规定:

  (1)避免电缆遭受机械性外力、过热、腐蚀等危害。

  (2)满足安全要求条件下使电缆较短。

  (3)便于敷设、维护。

  (4)避开将要挖掘施工的地方。

  2、电缆在任何敷设方式及其全部路径条件的上下左右改变部位,都应满足电缆允许弯曲半径要求。电缆的允许弯曲半径,应符合电缆绝缘及其构造特性要求。对自容式铅包充油电缆,允许弯曲半径可按电缆外径的20倍计。

  3、电缆群敷设在同一通道中位于同侧的多层支架上配置,应符合下列规定:

  (1)应按电压等级由高至低的电力电缆、强电至弱电的控制和信号电缆、通信电缆的顺序排列。在同一工程中或电缆通道延伸于不同工程的情况,均应按相同的上下排列顺序原则来配置。

  (2)支架层数受通道空间限制时,35kV及以下的相邻电压级电力电缆,可排列于同一层支架,1kV及以下电力电缆也可与强电控制和信号电缆配置在同一层支架上。

  (3)同一重要回路的工作与备用电缆需实行耐火分隔时,宜适当配置在不同层次的支架上。

  4、同一层支架上电缆排列配置方式,应符合下列规定:

  (1)控制和信号电缆可紧靠或多层叠置。

  (2)除交流系统用单芯电力电缆的同一回路可采取品字形(三叶形)配置外,对重要的同一回路多根电力电缆,不宜叠置。

  (3)除交流系统用单芯电缆情况外,电力电缆相互间宜有35mm空隙。

  5、明敷的电缆不宜平行敷设于热力管道上部。电缆与管道之间无隔板防护时,相互间距应符合电缆与管道相互间允许距离的规定。

  6、需抑制电气干扰强度的弱电回路控制和信号电缆,除遵照6~8条规定外,当需要时可采取下列措施:

  (1)与电力电缆并行敷设时相互间距,在可能范围内宜远离;对电压高、电流大的电力电缆间距更宜较远。

  (2)敷设于配电装置内的控制和信号电缆,与耦合电容器或电容式电压互感器、避雷器或避雷针接地处的距离,宜在可能范围内远离。

  (3)沿控制和信号电缆可平行敷设屏蔽线或将电缆敷设于钢制管、盒中。

  7、在隧道、沟、浅槽、竖井、夹层等封闭式电缆通道中,不得含有可能影响环境温升;持续超过5℃的供热管路。有重要回路电缆时,严禁含有易燃气体或易燃液体的管道。

  8、爆炸性气体危险场所敷设电缆的要求。

  (1)在可能范围应使电缆距爆炸释放源较远,敷设在爆炸危险较小的场所。

  (2)电缆沿输送易燃气体的管道敷设时,应配置在危险程度较低的管道一侧。

  (3)电缆及其管、沟穿过不同区域之间的墙、板孔洞处,应以非燃性材料严密堵塞。

  (4)电缆线路中间不应有接头。

  9、非铠装电缆用于下列场所、部位...

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2017电气工程师供配电专业考点:导体载流量

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  2017电气工程师供配电专业考点:导体载流量

  导体载流量的计算口诀

  1. 用途:各种导线的载流量(安全电流)通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。导线的载流量与导线的载面有关,也与导线的材料(铝或铜),型号(绝缘线或裸线等),敷设方法(明敷或穿管等)以及环境温度(25度左右或更大)等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。 10 下五,1 0 0 上二。 2 5 ,3 5 ,四三界。 7 0 ,95 ,两倍半。 穿管温度,八九折。 裸线加一半。 铜线升级算。 3.说明:口诀是以铝芯绝缘线,明敷在环境温度25 度的条件为准。若条件不同, 口诀另有说明。绝缘线包括各种型号的橡皮绝缘线或塑料绝缘线。口诀对各种截面的载流量(电流,安)不

  【例1】 6 平方毫米的,按10 下五,算得载流量为30 安。

  【例2】150 平方毫米的,按100 上二,算得载流量为300 安。

  【例3】70 平方毫米的,按70~95 两倍半,算得载流量为175安。从上面的排列还可以看出,倍数随截面的增大而减小。在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25 与35 是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,但靠近向三倍变化的一侧,它按口诀是四倍,即100 安。但实际不到四倍(按手册为97 安)。而35 则相反,按口诀是三倍,即105 安,实际是117 安。不过这对使用的影响并不大。当然,若能胸中有数,在选择导线截面时,25 的不让它满到100 安,35 的则可以略微超过105安便更准确了。同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的最始(左)端,实际便不止五倍(最大可达20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常都不用到这么大,手册中一般也只标12 安。

  ② 从这以下,口诀便是对条件改变的处理。本句“穿管温度八九折”是指若是穿管敷设(包括槽板等敷设,即导线加有保护套层,不明露的)按①计算后,再打八折(乘0.8)若环境温度超过25 度,应按①计算后,再打九折。(乘0.9)。关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导体载流并不很大。因此,只对某些高温车间或较热地区超过25 度较多时,才考虑打折扣。  还有一种情况是两种条件都改变(穿管又温度较高)。则按①计算后打八折,再打九折。或者简单地一次打七折计算(即0.8 × 0.9=0.72,约0.7)。这也可以说是穿管温度,八九折的意思。 例如:(铝芯绝缘线)10 平方毫米的,穿管(八折)40 安(10 × 5× 0.8 = 40)   高温(九折)45 安(10 × 5 × 0.9=45 安)。   穿管又高温(七折)35 安(1O × 5 × 0.7=35)   95平方毫米的,穿管(八折)190安(95×2.5×0.8=190)   高温(九折),214 安(95 × 2.5 × 0.9=213.8)   穿管又高温(七折)。166 安(9...

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电气工程师供配电专业考点:配电室对建筑要求

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  电气工程师供配电专业考点:配电室对建筑要求

  电源质量的技术指标

  新一轮的2017年注册电气工程师考试复习又拉开序幕,复习不怕早,我们不打无准备之战。本文整理电气工程师考试《供配电》考试辅导资料给大家。

  配电室对建筑的要求

  1、配电室屋顶承重构件的耐火等级不应低于二级,其它部分不应低于三级。

  2、配电室长度超过7m时,应设两个出口,并宜布置在配电室的两端。当配电室为楼上楼下两部分布置时,楼上部分的出口应至少有一个通向该层走廊或室外的安全出配电室的门均应向外开启,但通向高压配电室的门应为双向开启门。

  3、配电室的顶棚、墙面及地面的建筑装修应少积灰和不起灰;顶棚不应抹灰。

  4、配电室内的电缆沟应采取防水和排水措施。

  5、当严寒地区冬季室温影响设备的正常工作时,配电室应采暖。炎热地区的配电室应采取隔热、通风或空调等措施。有人值班的配电室,宜采用自然采光。在值班人休息间内宜设给水、排水设施。附近无厕所时宜设厕所。

  6、位于地下室和楼层内的配电室,应设设备运输的通道,并应设良好的通风和可靠的照明系统。

  7、配电室的门、窗关闭应密合;与室外相通的洞、通风孔应设防止鼠、蛇类等小动物进入的网罩,其防护等级不宜低于《外壳防护等级分类》(gb4208-84)的ip3x级。直接与室外露天相通的通风孔还应采取防止雨、雪飘入的措施。

  注:10kv变电所应符合国家标准《10kv及以下变电所设计规范》(gb50053-94)的规定。

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电气工程师供配电专业知识点:配电线路的保护

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  电气工程师供配电知识点:配电线路的保护

  (1)一般规定

  1、配电线路应装设短路保护、过负载保护和接地故障保护,作用于切断供电电源或发出报警信号。

  2、配电线路采用的上下级保护电器,其动作应具有选择性;各级之间应能协调配合。但对于非重要负荷的保护电器,可采用无选择性切断。

  (2) 短路保护

  1、配电线路的短路保护,应在短路电流对导体和连接件产生的热作用和机械作用造成危害之前切断短路电流。对热作用需进行热稳定校验;对机械作用需进行短路容量校验。

  2、绝缘导体的热稳定校验应符合下列规定:

  ①当短路持续时间不大于5s时,绝缘导体的热稳定应按下式进行校验:

  s>=i*√t /k

  式中:s——绝缘导体的线芯截面(mm2);

  i——短路电流有效值(均方根值a);

  t——在已达到允许最高持续工作温度的导体内短路电流持续作用的时间(s);

  k——不同绝缘的计算系数。

  ②不同绝缘、不同线芯材料的k值,聚氯乙烯绝缘铜芯k=115, 铝芯k=76。

  ③短路持续时间小于0.1s时,应计入短路电流非周期分量的影响;大于5s时应计入散热的影响。

  3、选用的低压断路器,短路电流不应小于低压断路器瞬时或短延时过电流脱扣器整定电流的1.3倍。

  4、在线芯截面减小处、分支处或导体类型、敷设方式或环境条件改变后载流量减小处的线路,当越级切断电路不引起故障线路以外的一、二级负荷的供电中断,且符合下列情况之一时,可不装设短路保护:

  ①配电线路被前段线路短路保护电器有效的保护,且此线路和其过负载保护电器能承受通过的短路能量;

  ②配电线路电源侧装有额定电流为20a及以下的保护电器;

  (3)过负载保护

  1、配电线路的过负载保护,应在过负载电流引起的导体温升对导体的绝缘、接头、端子或导体周围的物质造成损害前切断负载电流。

  2、过负载保护电器宜采用反时限特性的保护电器,其分断能力可低于电器安装处的短路电流值,但应能承受通过的短路能量。

  3、过负载保护电器的动作特性应同时满足下列条件:

  ib≤in≤iz i2≤1.45iz

  式中:ib——线路计算负载电流(a);

  in——熔断器熔体额定电流或断路器额定电流或整定电流(a);

  iz——导体允许持续载流量(a);

  i2——保证保护电器可靠动作的电流(a)。当保护电器为低压断路器时,iz为约定时间内的约定动作电流;当为熔断器时,iz为约定时间内的约定熔断电流。

  4、突然断电比过负载造成的损失更大的线路,其过负载保护应作用于信号而不应作用于切断...

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电气工程师供配电专业考点:防止锅炉超压的保安装置

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  2017电气工程师供配电专业考点:防止锅炉超压的保安装置

  (1)锅炉安全门

  安全门是防止锅炉和承压部件超压、保证锅炉机组和压力容器安全运行的一种极为重要的保安装置。安全门的布置位置及排汽量,在《电力工业锅炉监察规程》中有明确的规定;即过热器出口、再热器进、出口及直流锅炉过热器截止阀前和启动分离器等部位都必须装设安全门。锅炉一次汽部分的所有安全门,其排放量的总和必须大于锅炉的最大连续蒸发量;二次汽部分的所有安全门,其总排放量必须大于再热器最大设计流量的100%;直流锅炉启动分离器安全门的总排放量应大于锅炉启动时的产汽量。并规定了当所有安全门开启后,锅炉蒸汽压力上升的幅度不得超过安全门起座压力的3%和不得使锅炉各部分压力超过计算工作压力的8%。

  锅炉安全门的起座压力,除制造厂有特殊规定外一般应按如下原则进行调整和校验:即汽包和过热器出口的控制安全门起座压力为工作压力的1.05倍,工作安全门起座压力为工作压力的1.08倍,再热器出口的安全门起座压力为工作压力的1.10倍,工作安全门起座压力为工作压力的1.04倍。安全门的回座压差,一般应为起座压力的4%一7%,但最大应不超过起座压力的look。

  当锅炉一次汽系统在不同部位装设有安全门时,过热器出口安全门的起座压力,应保证在锅炉压力异常升高时,在该锅炉一次汽水系统所有安全门中过热器出口安全门最先动作。对于脉冲式安全门,工作压力是指在冲量接出地点的压力,对于其他安全门,是指安全门安装地点的的工作压力。

  为了使安全门在锅炉各种情况下均能起到保护设备防止超压的作用,除锅炉进行超压试验外,从锅炉开始进水到停炉去压结束整个阶段,各安全门均应按正常方式投入运行。锅炉正常运行时应定期检查安全门、排汽管以及消音器等设备完整并固定牢固。安全门在运行压力下应具有良好的密封性能。

  (2)向空排汽阀

  向空排汽阀一般是作为防止锅炉超压的一种辅助手段,通常具有压力超过定值时能自动打开将蒸汽排出,从而避免锅炉发生超压。因而除进行超压试验或锅炉安全门校验外,从锅炉开始进水到停炉去压结束的整个阶段,向空排汽阀均应放自动位置,以便发生压力异常时能及时打开防止锅炉发生超压。向空排汽阀的自动开启定值一般应稍低于相应部位安全门的起座压力定值,以符合锅炉压力高时先打开排汽后动作安全门的原则。对于汽机旁路采用高压旁路双级并联布置型式的锅炉,再热器出口向空排汽阀在锅炉正常运行时通常还与高压旁路具有联动开启的功能,以便在高压旁路打开时,再热器内的蒸汽能通过向空排汽阀排走,以防止再热器的超压和受热面的超温。锅炉正常运行时应做好向空排汽阀定期放汽试验工作,以确保向空排汽阀在需要时能正常动作。

  (3)汽机旁路阀

  美国hanover阀门集团hnvdbs系列高压加热器旁边路阀包括入口(三)四通阀与(三)四通阀,分别装在高压加热器给水主管道的主给水与气锅炉出口处.高压加热器正常运行时,进出口旁路阀旁路通道关闭,高压加热器通道开启,给水经过高压加热器进入锅炉;...

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2017电气工程师供配电专业考点:电源质量

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  2017电气工程师供配电专业考点:电源质量

  电源质量的技术指标

  衡量电源质量的技术指标主要包括:电压波动、频率波动、谐波和三相不平衡等。众所周知,供电电源质量会受到多种因素的影响,如负荷的变化、大量非线性负载的使用、高次谐波的影响、功率因数补偿电容的投入和切断、雷电和人为故障、公共设施等都会影响电源的品质,从而降低供电电源的质量。

  1.1电压波动

  理想电源电压正弦波的波形是连续、光滑、没有畸变的,其幅值和频率是稳定的。当负荷发生变化时,负荷出现较大的增加时,特别是附近有大型设备处于启动时,使得供电电源正弦波的幅值受到影响,产生低电压。当供电电源电压波动超过允许范围时,就会使计算机和精密的电子设备运算出现错误,甚至会使计算机的停电检测电路误认为停电,而发生停电处理信号,影响计算机的正常工作。一般计算机允许电压波动范围为:ac380v、220v±5%。计算机在电压降低至额定电压的70%时,计算机就视为中断。为此,《电子计算机机房设计规范》gb50174-93对电压波动明确规定,将电压波动分为a、b、c三级。

  电压波动等级表1

  电压等级a级b级c级

  波动范围±2%±5%+7%~-13%

  1.2频率波动

  供电电源频率波动主要由于电网超负荷运行而引起发电机转速的变化所致。而计算机的外部设备大多采用同步电动机,一般计算机频率允许波动范围为50hz±1%.当供电电源频率波动超过允许范围时,会使计算机存储的频率发生变化而产生错误,甚至会产生丢失等。《规范》对频率波动明确规定,将频率波动分为a、b、c三级。

  2017电气工程师《供配电》考点:电源质量2017电气工程师《供配电》考点:电源质量频率波动等级表2

  频率等级a级b级c级

  波动范围±0.2%±5%+7%~-13%

  1.3波动失真

  产生电源电压波形失真的主要原因是由于电网中非线性负载,特别是一些大功率的可控整流装置的存在会对供电电源的电压波形产生烃,还会使计算机的相对控制部分产生不利的影响;这种波形畸变,还会使计算机直流电源回路中的滤波电容上的电流明显增大,电容器发热;还由于锯状波形的出现,会使计算机的停电检测电路误认为停电,而发出停电处理信号,影响计算机的正常工作。衡量波形失真的技术指标是波形失真率,即用电设备输入端交流电压所有高次谐波之和与基波有效值之比的百分数。《规范》对波形失真率规定分为a、b、c三级

  波形失真率等级表3

  波形失真等级a级b级c级

  失真率3-55-88-10

  1.4瞬变浪涌和瞬变下跌

  瞬变浪涌是指正弦波在工频一周或几周范围内,电...

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2016电气工程师供配电考点:接地装置

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  2016电气工程师考试即将到来,广大考生们在看书的同时,也要学会总结重要知识点。出国留学网电气工程师考试栏目为大家分享“2016电气工程师供配电考点:接地装置”。想了解更多关于电气工程师考试的讯息,请继续关注我们出国留学网。

  2016电气工程师供配电考点:接地装置

  接地装置的基本概念

  将电力系统或建筑物电气装置、设施过电压保护装置用接地线与接地体连接,称为接地。接地电流通过接地体向大地做半球状流散,距接地体越远,电阻就越小。一般认为距接地体20m处土壤电阻就小至可以忽略不计了。也就是说,距接地体20m及以上接地电流不会产生电压降了,即认为20m及远处电位为零,即电气“接地”。

  电气设备外壳与零电位“地”之间的电压差,就称为接地部分的对地电压。设备的绝缘损坏时,在入地电流扩散的区域内,人的身体可同时触及的两部分之间出现的电位差,成为接触电压。在接地故障点附近行走,两脚之间所出现的电位差,成为跨步电压。

  接地分为分类工作接地、保护接地和防雷接地三种。为了保证电力系统及电气设备正常且可靠运行,将电力系统中性点与地做金属性连接,称为工作接地;为了防止这些正常时不带电金属部分发生过大的对地电压危及人身安全而设置的接地称为保护接地;为了使雷电流安全的向大地泄放,以保护建筑物或电气设备免遭雷击而采取的接地,称为防雷接地。

  牵引变电所的接地装置

  主要介绍对接地装置和接地装置设备的要求。包括对自然接地体装置、人工接地装置和防雷接地装置及其装设要求。

  变电所户内外配电装置的金属或钢筋混凝土架构以及靠近带电部分的金属

  遮拦和金属门、配电、控制、保护用的屏及操作台等的金属框架和底座等,均应可靠接地。牵引变电所的接地网的布置,接地电阻应符合规程要求,一年中任何季节不得超过0.5Ω,并应尽量使地面的点位分布均匀,以降低接触电压和跨步电压。

  在牵引供电系统中,牵引负荷电流通过电力机车经钢轨、回流线流回牵引变

  电所,犹豫钢轨对地存在泄漏,因此牵引负荷电流部分由钢轨入地,经大地流回牵引变电所,简称地回流。

  避雷针应装设独立的接地装置。防雷接地装置包括接地体和接地线及避雷针

  引下线的结构尺寸,应符合规定要求。为了避免雷击时雷电流在接地装置上产生高电位造成被保护的设备发生闪络,危及建筑物和配电装置安全,避雷针与被保护设备之间,应有一定的安全距离。

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2016电气工程师供配电考点:电力设备的内部故障

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  2016电气工程师考试即将到来,广大考生们在看书的同时,也要学会总结重要知识点。出国留学网电气工程师考试栏目为大家分享“2016电气工程师供配电考点:电力设备的内部故障”。想了解更多关于电气工程师考试的讯息,请继续关注我们出国留学网。

  2016电气工程师供配电考点:电力设备的内部故障

  从统计的数据情况来看,各种电力设备外部故障 占故障 总数的百分比超过90%,而内部故障所占比例不足5%。因此,从数量上讲,外部故障 (环球网校电气工程师频道提供供配电专业考点故障复习资料)远远大于内部故障。然而,从故障可能造成的危害和损失来看,内部故障远大于外部故障。例如,当变压器套管缺油或内部受潮时,可能导致放电而造成套管爆炸,甚至使变压器本体遭受严重损坏。其破坏性几百倍甚至几千倍。由于线夹过热而烧断这一类外部故障。

  电力设备内部过热缺陷主要包括:发电机封闭母线过热;变压器绕组、铁心及套管过热;少油断路器触头接触不良引起的过热;电压互感器因铁心不良引起的过热以及因绝缘不良或缺油引起的内部放电和爆炸隐患;电流互感器因接触不良引起的过热;各种高压设备绝缘层介损增大、受潮、老化等引起的温度升高和可能出现的热击穿和爆炸隐患;高压电缆头在三相分叉处因密封不良或缺油,导致受潮与老化而引起的过热;高压套管假油位造成的绝缘不良而引起的发热或局部放电;避雷器内部各种故障造成的温度升高;电抗器和阻波器等出现的各种过热缺陷和故障等。高压电气设备内部过热缺陷的特点是:故障点密封在绝缘材料或金属外壳中,由于红外线的穿透能力较弱,红外辐射基本不能穿透绝缘材料和设备外壳,所以无法直接用红外热成像装置检测内部热缺陷。但内部过热缺陷一般都发热时间长而且比较稳定。故障点的热量可以通过热传导和对流置换方式,与故障点周围的导体或绝缘材料发生热量传递,引起这些部位的温度升高,特别是与其有电气连接的导体也是传热的良导体,会有显着的温升。

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