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供电重点整理 二次系统:为了保证电力系统正常运行还必须设有相应的测量、监视、控制以及保护系统,这些系统成为二次系统。 不对应现象:当断路器发生事故跳闸后,断路器处于跳闸状态,而控制开关仍留在“合闸后”位置,这种情况称为“不对应”关系。 中性点不接地发生单相接地:①中性点电压偏移②线电压不变③非故障相电压变为原来的√3倍④故障相电流变大为原来的3倍 中性点直接接地:中性点不偏移,设有选择参照相电压,适用于110kv及以上。 功率因数低对系统影响:①总电流增大,设备尺寸增大,线路路径增大,二次系统尺寸变大,总投资增大②总电流增加有功损耗增加③电压损失增加调压困难④ 无功电流的增大使增加,电机发热增多,迫使定子电流减小,作功量比理想下要小⑤其他影响:高额电费 提高功率因数方法:①提高用户自然功率因数A 合理选择电动机的容量B 减少电动机的空载或轻载运行C变压器的容量和实际负荷差别不应太大,合理确定经济负载率②功率因数的人工补偿 A补偿容量的确定B补偿装置确定,主要补偿装置有:静电电容器、调相机、同步机C静电电容器的补偿方式:就地补偿、分组补偿、集中补偿D补偿电容器的接线和功率调节 继保四项基本要求:①可靠性:该动作时动作,不该动作时不动作②灵敏性:指在设备的被保护范围内发生金属性短路时,继电保护装置应具有的反应能力,通常以灵敏系数来衡量。③选择性;首先由故障设备的继电保护切除故障,当故障设备的继电保护或断路器拒动时,才允许由相邻设备的继电保护切除故障④速动性:指继保装置尽可能快的切除故障。 6.低压短路计算特点 a) 配电变压器一次侧可作为无穷大功率电源供电来考虑。 b) 低压配电网中电阻值较大、电抗值较小,当>R/3时才计算X的影响,误差5.4% c) 低压配电系统电器电阻以计,用有名值比较方便。 d) 时间常数较小 =1-1.3,应计及电阻、电抗的较多, e)三相阻抗相同的低压配电系统、短路电流可据下式计算: 三相短路电流周期分量有效值 I)三相不接地系统中非三相装CT时 校验低压断路器的最大短路容量时用B相短路电流公式,校验CT稳定度时,用AB或BC相间的短路电流值 7.选择导线截面的方法:主要考虑架空线的机械过载能力还有导线允许的最高工作电流,从下面五个方面阐述①机械强度②避免产生电晕③发热条件 I载流量I计算,得出截面偏小,常用于发热校验④经济电流密度法 经济截面为最大电流与经济电流密度比值,通常经济电流密度取小一些,使导线截面大一些,从而电阻小一些,以降低导线上的电能损耗,适合于负荷重、长线路⑤按电压损失选择,导线上的电压损失应低于最大允许值,计算得出有效值与载流量比较,若小截面也符合,可考虑小截面,适用于输电距离长或负荷电流较大线路。 8.CT的二次侧额定值 5A/1A PT的二次侧额定值100V 电流互感器二次侧开路问题:①二次侧会有高电势,脉冲波②高压对操作者造成危害,损坏设备③CT铁心中产生剩磁,造成CT本身计量不准 在工程上哪些能引起上述问题?①误操作②二次侧加保险丝③互感器在运行中需更换连接的仪表(更换仪表应先短接再换仪表) 9.电压波动:电网电压幅值(或半周波方均根值)的连续快速变化称为电压波动。电压闪变:电压波动引起的灯光闪烁对人眼、脑产生的刺激效应。?电压波动和闪变主要是由用户中的波动负荷从电网取用快速变动的功率引起的。电压波动及闪变的抑制措施:①提高系统短路容量:提高供电电压、双回线路并联供电、线路串电容器。 ②减小波动负荷无功功率变化量:改变波动负荷供电回路参数(串电抗器、椐运行工况调节设备端子电压)、采用动态无功功率补偿装置、改变操作过程和运行工艺。 10.高压配电方式: ① 放射式:每条馈出线仅给车间变压器、高压电动机、高压配电所的母线单独供电。 优点:高可靠性、继保简单、运行简单、易实现自动化。 缺点:故障中断供电且难恢复、高压开关多 ②树干式:一条配电线沿厂区走线,变压器接多用户,一般为架空线。 优点:馈出线回路数少,投资小,结构简单 缺点:可靠性差,影响范围大,故每条线路不宜超过5台变压器。 ③环式:将两条树干式配电线路在末端用开关连接起来,构成环式接线。 优点:可靠性较高,运行方式灵活,可用于对二、三级负荷供电 缺点:继保复杂、一般开环运行。 低压配电方式:①放射式:设备负荷不大,但位于变电所不同方向;车间内负荷配置稳定单台用电设备容量大但数量小;负荷排列不整齐;有爆炸危险。 ②树干式:经空气开关或隔离开关直接引至车间内,极少使用。 ③链式:设备串联,可靠性低 11.为什么计算短路电流?①选择电气设备,校验电气设备的热稳定(有效电流值校验)和动稳定(冲击电流值校验)②进行继电保护设计和调整③进行接线方案比较和选择时也必须进行短路电流计算。 短路全电流的最大值必备的条件:

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