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2017年电气工程师供配电重点:整流直流系统

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  带镍镍蓄电池组的整流直流系统

  (1)电池组本身是独立的化学能源,较电容储能可靠。

  (2)采用电池组时不必增设+DM灯母线,信号灯直接接在控制母线回路上,能全面监视控制回路完好情况。

  (3)当电动机回路较多时,其低电压保护可采用不同时限的分批跳闸方式,蓄电池容量也不需加大。

  直流电源装置,当安装完毕后,应做投运前的交接验收试验,运行接收单位应派人参加试验,所试项目应达到技术要求后才能投入试运行,在72h试运行中若一切正常,接收单位方可签字接收.交接验收试验及要求如下.

  1 绝缘监察及信号报警试验

  a) 直流电源装置在空载运行时,额定电压为220v,et 25kω电阻;额定电压为110v,用7kω电阻;额定电压为48v,用1.7kω电阻.分别使直流母线接地,应发出声光报警.

  b) 直流母线电压低于或高于整定值时,应发出低压或过压信号及声光报警.

  c) 充电装置的输出电流为额定电流的105%-110%时,应具有限流保护功能.

  d) 若装有微机型绝缘监察仪的直流电源装置,任何一支路的绝缘状态或接地都能监测、显示和报警.

  e) 远方信号的显示、监测及报警应正常.

  2 耐压及绝缘试验

  a) 在做耐压试验之前,应将电子仪表、自动装置从直流母线上脱离开, 用工频2kv, 对直流母线及各支路, 耐压1min,应不闪络、不击穿.

  b) 直流电源装置的直流母线及各支路,用1000v摇表测量,绝缘电阻应不小于10mω.


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2017年电气工程师供配电重点:镉镍蓄电池

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  镉镍蓄电池

  (1)镉镍蓄电池型式。碱性镉镍蓄电池目前有高倍率GNG(GNC)和中倍率GNZ两种(低倍率国内较少使用)。当冲击合闸电流是决定因素时,选用高倍率GNG(或GNC)电池是合理的。当事故持续电流大于30A,或者计算选用高倍率蓄电池大于等于60Ah时,选用高倍率蓄电池应作经济技术比较,以选用更大容量的中倍电池为宜。60Ah以上的高倍率蓄电池只有在特殊场合下选用。

  高倍率碱性镉镍蓄电池又分为全烧结和半烧结两种。有试验证明,在各种恒流放电倍率下,半烧结电池的放电容量及放电电压均优于全烧结电池。所以采用半烧结电池是经济合理的。

  GNG系列烧结(半烧结)式镉镍蓄电池具有充放电电压平稳、高倍率放电能维持高的端电压、承受过放电能力强、自放电小及使用寿命长等特点。

  (2)镉镍蓄电池容量的选择:

  2)电压控制计算法。电压控制计算法是先根据事故放电容量进行初步容量选择,再根据初选的蓄电池容量,查相应的蓄电池一小时事故放电后冲击放电(合闸电流)曲线,得蓄电池冲击放电电压。

  3)简化计算法。

  铅酸蓄电池的充电及浮充电装置

  蓄电池的正常充电和浮充电运行可共用一套硅整流装置,它除在正常情况下向直流网络的经常负荷供电外,同时还对蓄电池进行浮充电,并作为均衡充电和事故放电后的充电之用。

  (1)充电设备的额定电流。充电设备的电流包括蓄电池组的最大充电电流和直流系统的经常负荷电流 ,在变电所中蓄电池组的最大充电电流可采用10h放电率的放电电流。

  (2)充电设备输出电压的范围。

  (3)浮充电设备。浮充电设备的容量按蓄电池组的经常负荷电流及自放电电流来选择。其工作电压应与充电设备相同,以便均衡充电。


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2017年电气工程师供配电重点:变压器套管

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  变压器套管作用是什么?有哪些要求?

  答:变压器套管的作用是,将变压器内部高、低压引线弓到油箱外部,不但作为引线对地绝缘,而且担负着固定引线的作用,变压器套管是变压器载流元件之一,在变压器运行中,长期通过负载电流,当变压器外部发生短路时通过短路电流。因此,对变压器套管有以下要求:

  必须具有规定的电气强度和足够的机械强度。

  必须具有良好的热稳定性,并能承受短路时的瞬间过热。

  外形小、质量小、密封性能好、通用性强和便于维修。

  最大功率传输

  一个线性有源一端口网络,当所接负载不同时,一端口网络传输给负载的功率就不同。当负载电阻等于去掉负载电阻后的戴维南等效电路中的内阻Req时,在负载中可获得最大功率。即当RL=Req时,PL=PLmax。当满足最大功率传输条件时,负载中获得的最大功率可用下式计算


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2017年电气工程师供配电重点:母线电压消失

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  母线电压消失处理原则

  (1)造成母线失压可能的原因有:电源线故障跳闸、出线发生故障主变后备保护启动越级跳闸、母差或失灵保护动作跳闸、母线发生故障而开关拒动使后备保护动作跳闸等,造成母线失压.

  (2)母线电压(中大网校电气工程师频道提供母线电压复习资料)消失时,应根据仪表指示,信号掉牌,继电保护和自动装置动作情况,以及失压时外部特征,判明其原因或故障性质.

  (3)母线失压若由变电站设备和保护引起,能够找到故障点,应立即进行隔离,及时恢复对母线的供电.若引起全站停电,应将所有开关全部断开,等待调度下令恢复送电.

  (4)双母线接线,故障造成一条母线停电,在未弄清原因排除故障前,禁止用母联开关强送停电母线,可将停电母线所连用户线路,倒至另一条母线,尽快恢复对用户供电.

  (5)如母线失压原因是保护误动引起,可在退出误动保护后,尽快恢复对母线供电,如母线失压是由于开关拒动,后备保护动作引起,可尽快对拒动开关进行隔离后,恢复对母线供电.

  外部相间短路保护应符合下列规定:

  1)双绕组变压器,应装于主电源侧.根据主接线情况,保护装置可带一段或两段时限,以较短的时限动作于缩小故障影响范围,以较长的时限动作于断开变压器各侧断路器.

  2)三绕组变压器,宜装于主电源侧及主负荷侧.主电源侧的保护应带两段时限,以较短的时限断开未装保护侧的断路器.当不符合灵敏性要求时,可在所有各侧装设保护装置.各侧保护装置应根据选择性的要求装设方向元件.

  三绕组变压器的外部相间短路保护,可按下列原则进行简化:

  1)除主电源侧外,其他各侧保护可仅作本侧相邻电力设备和线路的后备保护;

  2)保护装置作为本侧相邻电力设备和线路保护的后备时,灵敏系数可适当降低,但对本侧母线上的各类短路应符合灵敏性要求.

  高压侧为单电源,低压侧无电源的降压变压器,不宜装设专门的零序保护.

  0.4mva及以上,绕组为星形-星形连接低压侧中性点直接接地的变压器,对低压侧单相接地短路应选择下列保护方式,保护装置应带时限动作于跳闸.

  1)利用高压侧的过电流保护时,保护装置宜采用三相式.

  2)接于低压侧中性线上的零序电流保护.

  3)接于低压侧的三相电流保护.

  0.4mva及以上,一次电压为10kv及以下,绕组为三角一星形连接,低压侧中性点直接接地的变压器,对低压侧单相接地短路,当灵敏性符合要求时,可利用高压侧的过电流保护.保护装置带时限动作于跳闸.

  0.4mva及以上变压器,当数台并列运行或单独运行并作为其他负荷的备用电源时,应根据可能过负荷的情况装设过负荷保护.对三绕组变压器,保护装置应能反应各侧过负荷的情况.过负荷保护采用单相式,带时限动作于信号.在无经常值班人员的变电所,过负荷保护可动作于跳闸或断开部分负荷.

  对变压器温度升高和冷却系统故障,应按现行电力变压器标准的要求,装设可作用于信号或动作...

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2017年电气工程师供配电重点:蒸气疏水机理

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  蒸气疏水机理

  根据"道尔顿分压定律",如果蒸汽中混有冷凝水或空气,不同相的介质的分压作用会使蒸汽的压力降低,导致机组的效率变差.因此在蒸汽管线及设备上合理的设计、安装具有自动"阻汽、排水、排空气"的疏水器是非常必要的,这不仅是蒸汽管线及设备的安全要求,也是蒸汽系统节能增效的需要.

  蒸汽疏水包含"启动性疏水"和"经常性疏水"两部分,启动性疏水是在机组点火启动阶段的疏水,因为"暖管"凝水量较大,同时"汽水两相流"的冲刷也很严重,一般采用内口大且耐冲刷的Y型截止阀.因为机组进入稳定状态后这些疏水阀必须关闭,所以采用远方操作即可.经常性疏水包括"管线疏水"和"过程疏水"两种不同的工况.

  欠电压脱扣器

  如果线路电压降低到额定电压的70%(称为崩溃电压),将使电动机无法起动,照明器具暗淡无光,电阻炉发热不足;而运行中的电动机,当其工作电压降低至50%左右(称为临界电压),就要发生堵转(拖不动负载,电动机停转),电动机的电流急剧上长,达6in,时间略长,电动机将被烧毁。为了避免上述情况的产生,就要求在断路器上装设欠电压脱扣器。欠电压脱扣器的动作电压整定在(70%—35%)额定电压。欠电压脱扣器有瞬动式和延时式(有1s、3s、5s…-.)两种。延时式欠电压脱扣器使用于主干线或重要支路,而瞬动式则常用于一般支路。对于供电质量较差的地区,电压本身波动较大,接近欠电压脱扣器动作电压上限值,这种情况不适宜使用欠电压脱扣器。


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2017电气工程师供配电重点:电压偏差的允许值

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  电压偏差的允许值;

  1.根据《电能质量供电电压允许偏差》(GB 12325-2003)规定:

  (1)35kV及以上供电电压正、负偏差的绝对值之和不超过标称系统电压的10%。

  (2)10kV及以下三相供电电压允许偏差为标称系统电压的±10%。

  (3)220V单相供电电压允许偏差为标称系统电压的+7%、-10%。

  (4)对供电电压允许偏差有特殊要求的用户,由供用电双方协议确定。

  2.根据《供配电系统设计规范》(GB 50052--1995)规定,正常运行情况下,用电设备端子处电压偏差宜符合下列要求:

  (1)电动机为±5%。

  (2)照明:在一般工作场所为±5%;对于远离变电所的小面积一般工作场所,难以满足上述要求时,可为+5%,-10%;应急照明、道路照明和警卫照明等为+5%,-10%。

  (3)其他用电设备当无特殊规定时为±5%。

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2017注册电气工程师《供配电》重点:交直流

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  2017注册电气工程师《供配电》重点:交直流

  交、直流电动机电气能耗制动方式;

  能耗制动,是将运转中的电动机与电源断开并改接为发电机,使电能在其绕组中消耗(必要时还可消耗在外接电阻中)的一种电制动方式。

  交流笼型和绕线转子异步电动机采用能耗制动时,应在交流供电电源断开后,立即向定于绕组(可取任意两相绕组)通入直流励磁电流If,以便产生制动转矩。制动转矩的大小取决于直流励磁电流If的大小及电动机的转速。为获得较好的制动特性,励磁电流If通常取电动机定子空载电流I0的1~3倍。绕线转子异步电动机能耗制动时,应在转子回路中串接(0.3~0.4)R2N的常接电阻,可使平均制动转矩等于额定转矩(此时平均制动转矩值为最大)。制动时,励磁所用直流电源Ub可为48、10V或220V,为减小在附加制动电阻Rb上的能量损耗,在供电条件允许的情况下,Ub越小越好。在多电动机集中控制而又都采用能耗制动的情况下(如大型轧钢车间),可设置专用的直流48V能耗制动电源,这样更为经济。

  同步电动机采用能耗制动时,可将其定子从电源上断开后,接到外接电阻或频敏变阻器上,并在转子中继续通入适当的励磁电流,电动机即转入能耗制动状态工作。此时电动机作为一台变速的发电机运转,将机械惯性能量消耗在外接电阻或频敏变阻器上。采用频敏变阻器制动,其制动性能比用电阻时更为优良。

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2017电气工程师《供配电》重点:电气技术与智能建筑

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  电气技术与智能建筑

  智能建筑是计算机、通信、自动控制、传感、多媒体等一系列先进技术发展的结晶。综合性强,涉及专业的领域更广,本文通过实际案例的分析和处理充分验证了电气技术在智能建筑中的重要作用。智能建筑、电气技术、谐波、电磁干扰、等电位。

  1、前言

  智能建筑产业是随着产业的发展而诞生,且迅速发展起来的。现代建筑物的电气发展是经过电气化阶段、自动化阶段和当今的智能化阶段。智能建筑技术的发展非常迅速,它是由电子技术、通技术、网络技术、计算机技术、自动控制技术、传感技术及多媒体技术等一系列最先进技术飞速发展的结晶。特别是智能建筑系统工程,它作为弱电系统工程的延伸和发展,综合性强,涉及的专业领域更广,新的弱电系统不断加盟到智能建筑技术领域内。建筑物使用功能现代化的需求和相关技术的不断更新和进步,共同促进智能建筑弱电系统技术的快速发展。智能建筑弱电系统中的电子和微电设备较多,这些弱电系统的设备耐受电压较低,如电子设备耐受电压为5v,微电子设备耐受电压只有1.5v,这些设备过电压、过电流的能力差。系统设备在遭受雷害和电磁干扰时,必然会使系统中的设备、网络和布线将遭受感应过电压和电磁干扰的危害;各种高频、超高频的通信设施不断涌现,相互间的电磁辐射和电磁干扰日益严重,大量的运行和实践证明,电磁干扰和谐波对智能化设备和布线系统危害的案例和教训也应引起我们足够的重视,不可掉以轻心。智能建筑需要不同行业的专家共同参与,除了业主之外,设计师、自动化技术、技术、通信技术、人造智能技术及电气技术众多专家一起密切合作才能得以实现。“弱电较弱”正是指在智能建筑中,整体弱电系统工程是建筑电气工程中较薄弱环节,无论是技术力量、人员素质、设计与施工、智能化系统工程施工监理等相对较弱。这对我国的智能建筑的迅速发展是很不利的。

  2、网络与布线

  智能建筑的实质是诸多智能设备的网络化问题,它包括智能建筑弱电系统的集成。但由于火灾自动报警系统及消防联动是采用集散型控制方式,所以fas系统目前我国还是独立的控制系统,只是留有通信接口待今后与bas系统集成,而美国的fas系统是分散型控制方式可与bas系统集成。综合布线系统作为全新概念的布线系统,其优越性是传统的布线系统无法比拟的。主要体现在综合布线系统的开放性——向所有的通信协议开放,灵活性——设备的开通更改只需增加设备和跳线管理,可靠性——器件通过iso等组织认证,星形拓朴结构等一条线路故障不影响其它线路正常运行;先进性——采用最新通信标准的5类、超5类、6类双绞线或光纤,实时传输多路多媒体信号;经济适用性——将分散线缆综合到统一标准布线系统中。从网络架构上来分,网络可划分为局域网,控制网,广域网和城市网。世界公认的网络协议标准——tcp/ip协议,使得局域网和广域网实现了无缝连接。城市网是在局域网的基础上发展起来的一种新型的数据网,介于广域网与局域之间把多个局域网互相连起来,构成覆盖范围更大,支持高速传输和综合业务,成为适合城市范围使用的计算机网络。为了保证系统的开放性和可操作性,实现与网络的互联互融,尽管目前控制网络中多种总线标准同时存在,但由于以太网速度控制性价比高,我区一直在控制网络中推广应用tcp/ip协议...

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电气工程师供配电知识点:导体载流量的计算口诀

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  电气工程师供配电知识点:导体载流量的计算口诀

  ● 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(...

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2017电气工程师《供配电》知识点:母线着色作用

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  2017电气工程师《供配电》知识点:母线着色作用

  一、母线着色的规定和作用有哪些?

  母线的着色可以提高热辐射(散热)能力,比不着色提高12~15%;对钢母线 着色还可以防锈,同时也是一种颜色标志,便于识别。其着色规定为:直流:正极——红色,负极——兰色。交流:A相——黄色,B相——绿色,C相——红色。中性线:不接地的——白色,接地的——紫色。

  二、在电气设备上工作填用工作票的方式有哪几种?

  在变电站电气设备上的工作,应填用工作票或事故应急抢修单的方式有:填用第一、二种工作票;带电作业工作票;事故应急抢修单和电力电缆的第一、二种工作票等六种方式。

  三、填用第二种工作票的工作有哪些?

  1、控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作。

  2、二次系统和照明等回路上的工作,无需将高压设备停电者或做安全措施者。

  3、非运行人员用绝缘棒和电压互感器定相或用钳形电流表测量高压回路电流。

  4、大于表2-1距离的相关场所和带电设备外壳上的工作以及无可能触及带电设备导电部分的工作。

  5、高压电力电缆不需停电的工作。

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