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5.1何谓变配电站的一次接线、二次接线?对电气主接线有哪些要求? 用规定的设备文字和图形符号按工作顺序排列,详细地表示电气设备或成套装置(GIS)的全部组成和连接关系的单线接线图,称为变电站的一次接线 ;用来表示控制,指示,测量和保护主接线(主电路)及其设备运行的接线图,称为二次接线 . 对电气主接线的要求有: (1)具有供电的可靠性。 (2)具有运行上的安全性和灵活性。 (3)简单、操作方便。 (4)具有建设及运行的经济性。 (5)应考虑将来扩建的可能性。 5.17电流互感器与电压互感器的常用接线方式分别有哪些?各适用于何种场合? 电流互感器的接线方主要有四种: 一相一继电器式接线: 反应一次电路对应相的电流。通常用在负载平衡的三相电路中测量电流,或在继电保护中作为过负荷保护接线。 两相一继电器式接线:又叫两相电流差式接线。这种接线方式的特点是流过电流继电器的电流是两电流互感器二次电流的向量差。因此对于不同形式的故障,流过继电器的电流不同。适用于三相三线制电力系统中的相间短路保护。 两相V形接线(两相两继电器式):又叫不完全星形接线。电流互感器二次侧接成不完全星形,接线比较经济,常用于工厂企业6~10kV三相三线制电力系统中,作为相间短路保护。 三相星形接线(三相三继电器式):使用元件多,费用较高,但能反应各相电流,广泛用于中性点直接接地的三相三线制特别是三相四线制电路中作三相电流、电能测量及电流继电器保护之用(保护继电器能反映各种相间短路和单相接地短路故障)。 6.1变电所二次回路的原理接线图与展开接线图有什么相同和不同,它们各有什么优缺点? 1)原理接线图:用来表示二次接线各元件(仪表、继电器、信号装置、自动装置及控制开关等的辅助接点)的电气联系及工作原理的电气回路图。 优点:图中元件设备以整体形式表示,一次设备和二次设备、交流和直流回路均绘在一起。便于了解设备的整体工作概况,给人以形象、明显、直观的感觉。 缺点:没有标明元件内部接线、端子标号及回路编号,在较复杂的接线中,不适合用于施工和运行维护,不易查找错误。当元器件较多时电路的交叉多,交、直流回路、控制与信号回路均混合在一起,清晰度差。 6.6试说明瞬时电流速断、限时电流速断和定时限过电流保护的选择性的异同点。 电力系统的线路或元件发生故障时,故障点越靠近电源,短路电流越大。利用这一特点,可构成电流保护。 对于仅反应电流增大而瞬时动作的电流保护,称为电流速断保护。它的保护范围受系统运行方式的影响较大,不可能保护线路的全长; 为了保护线路全长,通常采用略带时限的电流速断与相邻线路的速断保护相配合,其保护范围包扩本线路的全部和相邻线路的一部分,其时限比相邻线路的速断保护大△t;电流速断保护和限时电流速断保护可构成线路的主保护。 过流保护是按躲开最大负荷电流来整定的一种保护装置,目的是保护回路不过载,与限时速断保护的区别在于整定的电流相对较小,而时限相对较长。可作为本线路和相邻线路的后备保护,定时限过流保护的动作时限比相邻线路的动作时限均大至少一个△t。 以上三种保护组合在一起,构成阶段式电流保护。 * * 5章 思考题与习题 5.2变电所高压侧采用负荷开关-熔断器的结构与采用隔离开关-断路器的结构,各有什么优缺点?适用于什么场合? 高压负荷开关-熔断器组合电器是由高压负荷开关来承担过载电流(此过载电流对高压负荷开关来说,仍在高压负荷开关额定开断电流的范围内)和正常工作电流的关合和开断,并且还要求承担“转移电流”的开断。而变压器高压侧的短路保护和过载保护由熔断器来承担。 负荷开关—熔断器组合电器与断路器相比具有结构简单、操作维护方便、造价低、运行可靠等优点,主要用在开闭所和容量不大的配电变压器(800KVA).? 隔离开关(刀闸)的主要作用是在设备或线路检修时隔离电压,以保证安全。它不能断开负荷电流和短路电流,应与断路器配合使用。对于断路器而言,断路器具备所有保护功能与操作功能,但其结构复杂、造价昂贵。主要用在经常开断负荷的电机和大容量的变压器以及变电站里. 5.3主母线和旁路母线各起什么作用? 母线的作用:汇集和分配电能。 旁路母线的作用:可以不停电的检修任一断路器。 5.4什么叫内桥式接线和外桥式接线?各适用于什么场合? 内桥接线:连接桥设置在变压器侧。适用于较长的线路和变压器不须经常切换的场合。 外桥接线:连接桥设置在线路侧。使用于较短线路和变压器需要经常切换的场合。 5.5带旁路母线的单母线分段接线与具有专用旁路断路器的旁路母线接线相比较,两种接线各有什么利弊? 带旁路母线的单母线分段接线,为节约投资和占地面积,可采用分段断路器兼旁路的接线方式。 专用旁路断路器的旁路母线接线:使用断路器和隔离
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