发电厂电气部分复习大纲..doc

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发电厂电气部分复习大纲.

一二章 核电厂是利用原子核内部蕴藏的能量产生电能。核电厂的燃料是铀。 2、1千克铀-235全部裂变放出的能量相当于2800吨标准煤燃 烧放出的能量。 一次设备:把生产、交换、输送、分配和使用电能的设备 二次设备:对一次设备和系统进行测量、控制、监视和保护的设备 主接线:把发电机、变压器、断路器等各种电气设备按预期生产流程连成的电路,称为电气主接线。 第三章 发热:电气设备流过电流时将产生损耗,如电阻损耗、磁滞和涡流损耗、介质损耗等,这些损耗都将变成热量使电气设备的温度升高。 长期发热----由工作电流所引起。其特点是:发热过程伴随着散热过程,温度变化范围不大。 短时发热----由故障时的短路电流所引起。其特点是:1.基本上是一个绝热过程。2.温度变化范围很大,电阻和比热容是温度的函数。 发热对的不良影响 1)使金属材料的机械强度下降(与受热时间、温度有关) 2)使导体接触部分的接触电阻增加 3)使绝缘材料的绝缘性能下降 最高允许温度——能使导体可靠工作的最高温度。 正常的最高允许温度:一般θC≤70° ,钢芯铝绞线及管形导体θC≤80°,镀锡: θC≤85°。银是95°,铝是100°,铜是150°。 短时最高允许温度:硬铝、铝锰合金:θd≤200 ,硬铜:θd≤300 平行导体中电动的方向:若两导体中的电流同方向,电动力的作用将使它们彼此靠近。 B相所受的电动力大于A、C相(约大7%),计算时应考虑B相。 三相电动力计算公式: (N) 两相短路与三相短路最大电动力的比较: Fmax(2)/ Fmax(3)=0.866 可靠性元件、设备和系统在规定的条件下和预定的时间内,完成规定功能的概率。 可修复元件发生故障后经过修理能再次恢复到原来的工作状态的元件。 不可修复元件发生故障后不能修理或虽能修复但不经济的元件。 电气设备的工作状态可分为 运行状态(可用状态)或停运状态(不可用状态)。 1、电气主接线:又称为一次接线或电气主系统。由高压电器通过连接线,按其功能要求组成接受和分配电能的电路。 2、对主接线的基本要求:可靠性、灵活性、经济性 断路器和隔离开关 4、断路器和隔离开关的操作顺序: 断开线路时: 1)跳断路器;2)拉负荷側隔离开关;3)拉电源側隔离开关 投入线路时: 合电源側隔离开关; 2)合负荷側隔离开关; 3)合断路器 单母接线的缺点:可靠性和灵活性较差,当母线或母线隔离开关故障或检修时,必须停电;出线断路器检修期间,该回路必须停电。 6、单母线分段接线 一段母线发生故障时,非故障段母线不间断供电; 7、单母线带旁路母线接线旁路母线和旁路断路器的作用:不停电检修线路断路器。 8、不停电检修出线断路器的操作步骤: 注意: (1)隔离开关两端电压相等时才能合上之; (2)保证供电不能中断; (3)线路要有断路器进行保护。 设要检修线路的断路器QF1。检修步骤为: 1)合旁路断路器两側的隔离开关; 2)合旁路断路器对旁母充电,若旁母有故障,旁路断路器跳闸,此时先检修旁母;若旁母无故障则进行下列操作 3)合旁路隔离开关; 4)跳开出线断路器QF1; 5)拉开QF1线路侧隔离开关; 6)拉开QF1母线侧隔离开关; 7)检修QF1。 此时线路由旁路断路器进行保护。 双母线接线 接线特点:它具有两组母线W1、W2。每回线路都经一台断路器和两组隔离开关分别与两组母线连接,母线之间通过母线联络断路器QF(简称母联)连接。 2)优缺点: 供电可靠 ,调度灵活,扩建方便; (2)检修母线可不停电 (3)检修母线隔离开关只停该回线 (4)可用母联断路器代替线路断路器工作; 3)倒闸操作 以检修工作母线为例。步骤: (1)合上母联两端的隔离开关; (2)合上母联检查备用母线的完好性;若母联跳闸,则表明备用母线有故障,若其不跳,可进行下列操作; (3)合上接在备用母线上的隔离开关;(先通) (4)拉开接在工作母线上的隔离开关;(后断) (5)跳开母联; (6)拉开母联两側的隔离开关 (7)检修母线。 4)用母联断路器代替线路断路器工作的操作 设线路L1上的断路器QF1拒动。步骤如下: (1)合母联两側的隔离开关; (2)合母联检查备用母线的完好性; (3)合该线路接在备用母线上的隔离开关; (4)拉开该线路接在工作母线上的隔离开关; (5)此时母联代替线路断路器来保护线路。、双母线工作母线分段带旁路母线 优点母线分段可减少母线故障时的停电范围;检修断路器无须停电。 双母线接线含单母线分段的所有优点;双母线带旁母接线含单母线分段带旁母接线的所有优点 11、3/2接线 1)接线特点:两回线路共用三组断路器。 2)优缺点(1)供电可靠、灵活、操作简单; (2)检修任一断路器均无需停电; (3)投资大

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