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变电所:
受电—变压(升压或降压)—配电。
配电所:
受电—配电
3.电能质量指针有【电压、频率、供电可靠性】三项。
4.工厂供配电系统由[总降变电所、配电所、车间变电所、配电线路、用电设备]组成。
5.直流输电和交流输电有哪些优缺点?
高压直流输电与高压交流输电相比,有下列优点:
l)直流输电只要求2根导线,而交流输电要3根,损失电能少;
2)不存在系统稳定性问题,无感抗、容抗、相位移和电压波动问题;
3)由于没有感抗,在相同的送端电压情况下,传输相同的负荷到同一地点,直流输电线的电压降比交流输电的小,因此直流输电线路的电压调节特性要优于交流输电;
4)直流系统中,导线的整个横截面都可以被利用;
5)在相同的工作电压情况下,直流电网中的绝缘子上所承受的静电强度比交流电网中的小,因此直流线路的绝缘要求低;
6)由于直流线路的电晕损失小,因此对通信线路的干扰较小;
7)高压直流输电没有介质损耗,特别是在电缆情况下;
8)由直流相联的2个电网之间不存在稳定和同步困难等问题
.HVDC的缺点
(1)直流输电的换流装置造价较高,抵消了一部分建设直流线路所节省的投资。
(2)大容量换流装置的本身是一个谐波源,会使电网的电压和电流波形产生畸变,因此在交流侧和直流侧均应装设滤波装置,以抑制谐波分量。
(3)HVDC线路两端的换流站都要消耗无功功率,需要装设约为输送功率40%~60%的并联电容器组进行补偿。
(4)目前HVDC的电气设备,直流断路器尚在研制中,直流避雷器、直流电压、电流互感器以及线路上专用的直流绝缘子尚需依赖进口,由于生产批量不大,制造成本及价格较昂贵。
第二章
1、负荷曲线
负荷曲线是表征电力负荷随时间变动情况的一种图形,反映了用户用电的特点和规律。
负荷曲线绘制在直角坐标上,纵坐标表示负荷,横坐标表示对应的时间。
负荷曲线按负荷功率的功率性质不同,分有功负荷曲线和无功负荷曲线;
按时间单位的不同,分日负荷曲线和年负荷曲线;
按负荷对象不同,分用户、车间或某类设备负荷曲线。
2.通常用一个工作周期内工作时间占整个周期的百分比来表示负荷持续率(或称暂载率)ε
εN=t/T*100%=t/(t+t0)*100%
T---工作周期
t---工作时间
t0-------停歇时间
额定容量(PN)---εN---设备容量(Pe)----估算法、需要系数法、二项式法--负荷Pc
Pc=Ic*U
3.用电设备分类,工厂常用用电负荷:
①生产加工机械的拖动设备;
②电焊、电镀设备;
③电热设备;
④照明设备。
4.用电设备工作制:
连续工作制、短时工作制、反复周期工作制
5.功率因数提高与补偿
S视在功率;
Q无功功率;
P有功功率。
消耗无功功率越大,得到的电流越大。
减少视在功率,使功率因数减小,I减小-----省钱
6.电压等级划分:
1KV以上的叫高压;
1KV以下的叫低压;
7.中低压系统中性点接地的方式:
中性点直接接地;
中性点不接地。
1.负荷曲线分日负荷曲线和年负荷曲线。
2.计算负荷的方法一般有-估算法、需要系数法、二项式法-三种。
3.尖峰电流是指-单台或多台用电设备持续1-2秒的短时最大负荷的电流。
4.提高功率因子的方法是—首先提高自然功率因子,然后进行人工补偿。
5.人工补偿最常用的方法是—并联电容器补偿。
1.短路的种类有—三相短路、两相短路、单相短路和两相接地短路—
2.短路的原因有—绝缘损坏老化、误操作、鸟兽跨越在裸露导体上—。
3.无限大容量系统的特征—Us=常数,Xs=0,Ss=∞—。
4.任意一个物理量的有名值与基准值的比值称为标幺值。
5.最严重三相短路电流的条件是短路前空载或cosΦ=1、短路瞬时电压过零α=0或180℃、
短路回路纯电感ΦK=90o。
6.短路电流通过导体或电器设备,会产生很大电动力和和很高温度,称为短路电流的—电动力效应、热效应—。
第三章
二、一次系统常用的设备及功能
1、母线W或WL2、断路器QF3、隔离开关QS4、负荷开关QL5、熔断器FU6、电流(电压)互感器TA(TV)
第四章
1.供配电系统保护的要求
(1)选择性:
当供电系统发生故障时,离故障点最近的保护装置应先动作,切除故障,而供电系统的其他无故障部分继续运行,满足这一要求的动作就叫有选择性。
(2)快速性(3)可靠性(4)灵敏性
2.继电器符号:
3、线路过电保护:
定时限过电流保护和反时限过电流保护。
4、低压熔断器保护:
最接近短路点的熔断器熔体先熔断,上一级高于下一级2-3倍。
5、用电安全:
电伤(不致命)电击(重伤)安全电流(30mA).
6、接地和接零保护:
保护接地是指为保证人身安全,防止人体接触设备外露部分而触电的一种接地形;
保护接零是指在电源中性点接地的系统中,将设备需要接地的外露部分与电源中性线直接连接,相当于设备外露部分与大地进行了电气连接。
第四、六章
按钮:
SB
行程开关:
SQ行程开关是一种用来检测或判断设备某运动部件到达某设定位置的器件。
所以又称限位开关。
接触器:
KM熔断器:
FU熔断器的安秒特性
热继电器:
FR断路器:
QF
中间继电器:
KA
中间继电器是用来转换和传递控制信号的元件。
他的输入信号是线圈的通电断电信号,输出信号为触点的动作。
它本质上是电压继电器,但还具有触头多(多至六对或更多)、触头能承受的电流较大(额定电流55AA~~10A10A)、)动作灵敏(动作时间小于0.050.05ss))等特点。
电压继电器:
KV
电压继电器是根据电压信号工作的,根据线圈电压的大小来决定触点动作。
电压继电器的线圈的匝数多而线径细,使用时其线圈与负载并联。
按线圈电压的种类可分为交流电压继电器和直流电压继电器;
按动作电压的大小又可分为过电压继电器和欠电压继电器。
电流继电器:
KI
电流继电器是根据电流信号工作的,根据线圈电流的大小来决定触点动作。
电流继电器的线圈的匝数少而线径粗,使用时其线圈与负载串联。
按线圈电流的种类可分为交流电流继电器和直流电流继电器;
按动作电流的大小又可分为过电流继电器和欠电流继电器。
时间继电器:
KT
凡是继电器感测元件得到动作信号后,其执行元件(触头)要延长一段时间才动作的继电器称为时间继电器。
接近开关和光电开关的符号:
SQ
基本控制电路:
起停控制正反转控制
点动控制多点控制
顺序控制循环控制
异步电动机星型三角形降压启动异步电动机反接制动
n
异步电动机能耗制动
第七章
电气控制电路基本控制规律:
一、自锁与互锁的控制
三相笼型异步电动机全压起动单向运转控制电路2、转换开关控制电动机正反转电路
3、三相异步电动机正反转控制电路点动与连续运转的控制
二、多地联锁控制
三、顺序联锁控制
1、主电路中实现两台电动机顺序控制的电路图
(1)
2、主电路中实现两台电动机顺序控制的电路图
(2)
按时间控制的自动循环电路常用于间歇运行的设备。
当控制开关SA置于运行位置时(接通),KM线圈有电,主触头吸合使设备运行;
同时时间继电器KT1线圈也通电开始延时,当KT1达到预定时间后,其延时闭合接点接通,使中间继电器KC线圈得电吸合,KC的常闭触点断开,KM和KT1断电释放,设备停止运行。
同时KC的常开接点闭合,时间继电器KT2线圈得电开始延时,当达到预定时间后KT2的演示断开接点断开,使KC、KT2线圈失电,常闭触点闭合,使KM和KT1又得电,设备又起动运行,使系统进入循环工作。
五、自动循环控制
三相异步电动机的起动控制
星形—三角形减压起动控制
自耦变压器减压起动控制三相绕线型异步电动机的起动控制
三相异步电动机的制动控制:
电动机单向反接制动控制
电动机单向运行能耗制动控制电动机可逆运行能耗制动控制
无变压器单管能耗制动控制双速电动机变极调速控制电路
直流电动机单向旋转起动控制直流电动机可逆运转起动控制
直流电动机单向运转能耗制动控
电气控制系统常用的保护环节:
1线路保护2.过电流保护3.过载保护4.失电压保护5.欠电压保护6.过电压保护7.直流电动机的弱磁保护
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