发电厂复习.docx
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发电厂复习
001一次设备有哪些?
其功能是什么?
答:
发电机:
生产电能;变压器:
变换和分配电能电能;开关电器(如:
断路器、隔离开关、负荷开关、熔断器、等):
接通或断开电路;载流导体:
传输电能;电抗器:
限制短路电流;避雷器:
防御过电压;接地装置:
保护电网和人身安全。
(共5分,每答一个给一分)
002二次设备有哪些?
其功能是什么?
答:
1)仪用互感器,如电压互感器和电流互感器,可将电路中的高电压、大电流转换成低电压、小电流,供给测量仪表和保护装置用;2)测量表计,如:
电压表、电流表、功率表和电能表等,用于测量电路中的电气参数;3)继电保护及自动装置:
能迅速反应系统不正常情况并进行监控和调节或作用于断路器跳闸,将故障切除;4)直流电源设备,包括直流发电机组、蓄电池组和硅整流装置等,供给控制、保护用的直流电源和厂用直流负荷、事故照明用电等;5操作电源、信号设备及控制电缆,如各种类型的操作把手、按钮等操作电器,实现对电路的操作控制,信号设备给出信号或显示运行状态标志,控制电缆用于连接二次设备。
1.什么是电气接线?
答:
在发电厂和变电站中,根据各种电气设备的作用及要求,按一定的方式用导体连接起来所形成的电路称为电气接线。
(5分)
2.什么是配电装置?
答:
根据电气主接线的要求,由开关电器、母线、保护和测量设备以及必要的辅助设备和建筑物组成的整体即为配电装置。
(5分)
3.什么是电气主接线?
答:
在电气接线中。
由一次设备,如:
发电机、变压器、断路器等按预期生产流程所连成的电路,称为一次电路,也称为电气主接线(5分)。
4.全连分相封闭母线有什么优点?
答:
(1)供电可靠(2分);
(2)运行安全(1.5分);(3)由于外壳的屏蔽作用,母线电动力大大减少,几倍消除了母线周围钢构件的发热
5.发电机中性点采用高电阻接地系统的作用是什么?
答:
(1)用来限制短路电流(2分);
(2)限制发电机电压系统发生弧光接地时所产生的过电压,使之不超过额定电压的2.6倍,以保证发电机及其他设备的绝缘不被击穿(3分)。
6.电气主接线的基本要求是什么?
答:
(1)可靠性
(2)灵活性(3)经济性
7.简述电气主接线的基本形式。
答:
(1)有汇流母线接线,包括单母线接线、单母线分段接线、双母线接线、双母线分段接线、带旁路母线的单母线接线和双母线接线、一台半断路器接线(3分);
(2)无汇流母线接线,包括发电机—变压器单元接线及扩大单元接线、桥型接线、多角形接线(2分)。
8.隔离开关与断路器的主要区别何在?
在运行中,对它们的操作程序应遵循哪些重要原则?
答:
断路器有灭弧装置,隔离开关没有;隔离开关可建立明显绝缘间隙,而断路器不能;接通线路时先接隔离开关,后接断路器;断开线路时先断断路器,后断隔离开关。
9.旁路母线有有哪几种接线方式?
答:
有专用旁路断路器的旁路母线接线,母联断路器兼作旁路断路器的旁路母线接线,用分段断路器兼作旁路断路器的旁路母线接线,(5分)
10.旁路母线有什么作用?
答:
若需检修线路断路器,可由旁路断路器代替,可使线路不停电,提高了供电可靠性(5分)。
11.在带旁路母线的单母线分段接线中若要检修线路断路器且不使线路停电,应如何操作?
答:
合旁路断路器两侧隔离开关,合旁路断路器(2分);若旁路母线完好,可进行下一步,否则断开旁路断路器、断开两侧隔离开关,检修旁路母线后重新操作(1分);合线路与旁路母线相连的隔离开关,断开线路断路器,断开其两侧隔离开关,可检修线路断路器(2
12.发电机—变压器单元接线中,在发电机和双绕组变压器之间通常不装设断路器,有何利弊?
答:
优点:
减少了断路器的投资,短路电流减小;缺点:
(1)当主变压器或厂总变压器发生故障时,除了跳主变压器高压侧出口断路器外,还需跳发电机磁场开关。
由于大型发电机的时间常数较大,因而即使磁场开关跳开后,一段时间内通过发电机—变压器组的故障电流也很大;若磁场开关拒跳,则后果更为严重;
(2)发电机定子绕组本身故障时,若变压器高压侧断路器失灵拒跳,则只能通过失灵保护出口启动母差保护或发远方跳闸信号使线路对侧断路器跳闸;若因通道原因远方跳闸信号失效,则只能由对侧后备保护来切除故障,这样故障切除时间大大延长,会造成发电机、主变压器严重损坏;(3)发电机故障跳闸时,将失去厂用工作电源,而这种情况下备用电源的快速切除极有可能不成功,因而机组面临厂用电中断的威胁。
(3分)
13.一台半断路器接线有何优缺点?
答:
优点:
任一母线故障或检修,均不致停电;任一断路器检修也均不致停电;任两组母线同时故障(或一组母线检修另一组母线故障)的极端情况下功率仍能继续输送;运行方便、操作简单,可靠性和灵活性高,在检修母线或断路器时不必用隔离开关进行大量的倒闸操作隔离开关只在检修时作为隔离带点设备使用;调度和扩建方便。
缺点:
断路器多,投资大(1分)
14.电气主接线中为什么要限制短路电流?
可采用哪些方法答:
短路是电力系统中较常发生的故障,短路电流直接影响电器的安全,危害主接线的运行,严重时可导致系统瘫痪,应考虑限制短路电流;方法:
装设限流电抗器、采用低压分裂绕组变压器、采用不同的主接线形式和运行方式(2分)。
15.某发电厂电气主接线为双母线接线,正常运行时母线I工作,母线Ⅱ备用。
请写出进行倒母线操作步骤。
答:
先合上母联断路器两侧的隔离开关,再合上母联断路器,向备用母线充电;若备用母线完好,则两组母线等电位,为保证不中断供电,先接通各线路与备用母线连接的隔离开关,在断开各线路与工作母线连接的隔离开关;然后断开母联断路器,断开其两侧隔离开关。
(5分)
16.单母线的缺点是什么?
答:
可靠性差:
母线或母线隔离开关检修或故障时,所有回路都停止工作,造成全厂或全站长期停电(3分);调度不方便:
电源只能并列运行,不能分裂运行,并且线路侧发生短路时,由较大短路电流(2分)。
17.双母线接线有什么优点?
有哪几种运行方式?
答:
优点:
1供电可靠;2)调度灵活;(3)扩建方便。
运行方式(4)单母线运行,固定连接方式运行,两组母线同时分裂运行。
18导体长期发热允许温度和短时发热允许温度是否相同?
为什么?
答;短时发热允许温度高于长期发热允许温度(1分)。
考虑导体长期发热允许温度主要是防止导体由于长期高温导致导体表面绝缘老化加快、设备高温导致机械强度下降等问题,是为了增加设备的使用寿命(2分);分析导体的短时发热主要是系统短路等特殊时候,由于特殊原因导致电流突增、设备发热的问题,短时发热温度能达到很高值,严重时会烧毁设备,设置短时发热允许温度主要是为了保护设备的安全。
(2分)
19带电导体长期发热和短时发热有何不同?
导体正常工作流经电流发热属于长期发热,在长期发热过程中,导体在发热过程中同时向周围散发热量,当导体温度稳定时,导体的发热量和散热量相等。
导体短路时,电流突然增大,导体发热迅速增加,同时导体的散热变化很慢,导体发热产生的大量热量几乎全部作用到了导体自身的温升,是一个绝热的过程。
20导体的载流量由什么确定?
为提高导体的载流量,应采取哪些措施?
导体的载流量由导体长期发热允许确定。
措施:
(1)采用电阻率较小的材料,如铝、铝合金等;
(2)改变导体的形状,增加导体散热表面积;(3)导体布置采用散热效果最佳的方式。
21简述分相封闭母线的优点。
1)运行可靠性高,母线置于外壳中,能防止相间短路,而且外壳多点接地,可以保障人体接触时的安全;2)短路时母线相间电动力大大降低;(3)壳外磁场因外壳的屏蔽作用而减弱,较好改善了母线附近钢构发热;(4)安装和维护工作两小。
22为什么要计算导体短路发热计算目的是什么?
短路电流热效应计算方法有那些?
目的在于确定短路时导体的最高温度(1分),它不应超过所规定的导体短路时发热允许温度(1分)。
当满足这个条件时则认为导体在流过短路电流时具有热稳定性(1分)。
计算方法主要有等值时间法和实用计算法(2分)。
23三相平行导体发生三相短路时最大电动力出现在哪相上?
简单分析。
答:
中间相(1分)。
两条流有导体电流的导体之间产生电动力的大小受导体间距离的影响距离近电动力大;同时两条导体流过交流电时,导体所受电动力大小和方向随着电流大小和方向变化也产生相应的变化(2分)。
当中间相所受其他两相电动力方向相同时,电动力会出现一个最大值,两边相也一样,但是由于两边相之间的电动力由于距离较远而较小,因此其受到的合成电动力最大值必然没有中间相大(2分)。
24厂用电应满足哪些要求
(1)各机组的厂用电系统应该是相互独立的;
(2)全厂公用性负荷应分散接入不同机组的厂用母线或公共负荷母线上(3)充分考虑发电厂正常、事故、检修、启动等运行方式下的供电要求,尽可能的使切换操作简便,启动(备用)电源能在短时内投入(4)充分考虑电厂分期建设和连续施工过程中厂用电系统的运行方式,特别是要注意对公用负荷供电的影响,要便于过渡,尽量减少改变接线和更换设置;(5)200MW以上机组应设置足够容量的交流事故保安电源。
(1分)
25备用电源有哪几种备用方式?
怎样实现?
有明备用和暗备用量种方式;明备用方式是设置专用的备用变压器(或线路),经常处于备用状态(停运),当工作电源断开,由备用电源自动投入装置进行切换接通,代替工作电源,承担全部厂用负荷(2分);暗备用方式不设专用的备用变压器(或线路),而将每台工作变压器容量增大,互相备用,当其中一台厂用工作变压器退出运行时,该台变压器所承担的负荷由其他变压器供电。
(2分)
26厂用电设置公共负荷母线的优缺点是什么?
设置公共负荷母线后,公共负荷都由公共负荷母线供电,优点是公共负荷集中,无过渡问题,各单元机组独立性强,便于各机组厂用母线清扫(2分);缺点是由于公共负荷集中(1分),并因启动备用变压器要用工作变压器作备用(若无第二台作启动备用变压器时),故工作变压器也要考虑在备用变压器检修或故障时带公共负荷母线段运行,因此启动备用变压器和工作变压器均较无公共负荷母线方案容量大,装配装置也增多,投资较大(2分)。
27厂用电不设置公共负荷母线的优缺点是什么?
优点是公共负荷分接在不同机组变压器上,供电可靠性高、投资省(2分);缺点是由于公共负荷分接在不同机组的工作母线上,机组工作母线清扫时,将影响公共负荷的备用(1分),当有机组停运、有机组运行时,由于有公共负荷的存在,停机机组的工作电源必须安装好配电装置并启动备用变压器(2分)。
28发电厂厂用电系统为什么要进行电动机机自启动校验?
当厂用电源发生故障突然停电或电压降低,厂用电系统中运行的电动机转速下降进入惰行状态(1分),电机不与电源断开,在很短的时间内,厂用电压又恢复或通过自动切换装置将被用电源投入,此时电动机惰行尚未结束,又重新启动恢复到稳定运行的状态(1分),若参加自启动的电机过多,容量大时,启动电流大(1分),可能会使厂用母线及厂用电网络电压下降,甚至引起电机过热,将危及电动机的安全和厂用电网络的稳定运行(1分),因此必须进行电动机自启动校验。
发电厂电动机自启动分为几类?
工作电源需要考虑哪种自启动?
备用电源需要考虑哪种自启动?
三类:
(1)失压自启动(1分);
(2)空载自启动(1分);(3)带负荷自启动(1分)。
工作电源一般仅需要考虑失压自启动(1分),而厂备用电源或启动电源需要考虑失压自启动、空载自启动及带负荷自启动三种情况(1分)。
什么是热游离?
为什么说电弧形成后,维持电弧燃烧过程的游离是热游离?
电弧产生以后,弧隙的温度很高,中性质点不规则热运动增加(1分),具有足够动能的相互碰撞游离出电子和正离子,这种现象称为热游离(1分)。
金属蒸汽的热游离温度为4000~5000°(1分),开关电器的电弧中总有些金属蒸汽,而弧心温度总大于4000~5000°(1分),所以热游离的强度足可以维持电弧的燃烧(1分)。
去游离过程主要有哪些?
简述其基本原理。
复合。
复合是指正离子和负离子相互吸引,结合在一起,电荷互相中和的过程。
扩散。
扩散是指带电质点从电弧内部逸出而进入周围介质的现象(1分)。
扩散去游离主要有:
浓度扩散:
带电质点将会从浓度高的弧道向浓度低的弧道周围扩散,使弧道中的带电质点减少(1分);温度扩散:
弧道中的高温带电质点将向温度低的周围介质中扩散(1分)。
简述交流电弧的特点和熄灭条件。
交流电弧具有过零值自然熄灭和动态的伏安特性两大特点(2分);断路器在断开交流电路时,熄灭电弧的条件应为电流过零后(1分),弧隙介质耐受电压大于弧隙恢复电压(2分)。
简述高压断路器熄灭交流电弧的基本方法。
利用灭弧介质;采用特殊金属材料作灭弧触头;利用气体或油吹动电弧,吹弧使带电离子扩散和强烈的冷却而复合;采用多断口灭弧;提高断路器触头的分离速度,迅速拉长电弧。
(1分)
在选择高压隔离开关时,是否需要按额定开断电流进行选择或校验?
为什么?
不用(1分)。
高压隔离开关没有灭弧装置,没有断开大电流的能力(1分)。
在断开电路的操作中,通常它是和断路器配合使用的(1分)。
只是在一些电流较小的场合有时会用隔离开关直接切断电流(1分)。
故无需进行额定开断电流进行选择或校验(1分)。
裸导体的选择有哪几种选择方式?
按哪种方式选择是根据什么却定的?
配电装置的汇流母线按哪种方式进行选择?
按导体长期发热允许电流选择和按经济电流密度选择;对年负荷利用小时数大、传输容量大长度在20m以上的导体一般按照经济电流密度选择;不满足这个条件的按照长期发热允许电流进行选择;配电装置的汇流母线传输容量不大,按照长期发热允许电流进行选择。
(1分)
什么是最小安全净距离?
它是怎么分类的?
为满足配电装置运行考核检修的需要,各带电设备之间应间隔一段距离(1分),在这一距离下,无论在正常最高工作电压或出现内、外部过电压时,都不致使空气间隙被击穿(2分)。
对敞露在空气中的屋内、外配电装置中各有关部分之间的最小安全净距离分为A、B、C、D、E五类(2分)。
什么是配电装置?
配电装置是怎样分类的?
配电装置是根据电气主接线的连接方能够使,由开关电路、保护和测量电器,不限和必要的辅助设备组建而成的总体装置(1分)。
配电装置按装设地点不同分为屋外配电装置和屋内配电装置(2分),按照装配方式分为装配配电装置和成套配电装置(2分);
简述屋内配电装置的特点。
(1)由于安全净距小以及可以分层布置,故占用空间小(1分),
(2)维修、巡视和操作在室内进行,可减轻维护工作量,不受气候影响(2分),(3)外界污秽空气对电气设备影响较小,可以减少维护工作量(1分),(4)房屋建筑投资大建设周期长,但可采用价格较低的户内型设备(1分)。
屋外配电装置有什么特点?
特点:
(1)土建工作量和费用小,建设周期短;
(2)与屋内配电装置相比,扩建比较方便;(3)相邻设备之间距离较大,便于带电作业;(4)与屋内配电装置相比,占地面积大;(5)受外界环境影响,设备运行条件较差,须加强绝缘;(6)不良气候对设备维修和操作有影响。
成套配电装置有什么特点?
(1)电气设备布置在封闭或半封闭的金属中,相间的对地距离可以缩小,结构紧凑,占地面积小(2分);
(2)所有电气设备已经在工厂组装成一体,有利于缩短建设周期,也便于扩建和搬迁(1分);(3)运行可靠性高,维护方便(1分);(4)钢材耗用多,造价较高(1分);
配电装置的设计要考虑哪些方面的要求?
(1)满足安全净距离的要求(1分);
(2)施工运行和检修的要求(1分);(3)噪声的允许标准即限制措施(1分);(4)静电感应的场强水平和限制措施(1分);(5)电晕无线电干扰和控制(1分)。
什么是成套配电装置?
它大体可以分成哪几类?
按照电气主接线的标准配置或用户的具体要求,将同一功能回路的开关电器、测量仪表、保护电器和辅助设备都组装在全封闭或半封闭的金属壳内,形成标准模块(2分),由制造厂家按主接线成套供应,各模块在现场装配而成的配电装置称为成套配电装置(1分)。
分成低压配电屏、高压开关柜、气体全封闭组合电器三类(2分)。
简述手车式高压开关柜主要结构。
(1)手车室。
断路器和操作机构装设在里面(1分);
(2)继电器仪表室。
测量仪表、信号继电器和继电保护用压板装设在门上,室内有继电器、熔断器和电能表(1分);(3)母线室。
母线为封闭式的(1分);(4)出线室。
室内有有电流互感器、引出电缆和接地开关(1分);(5)小母线室。
室内有小母线和接线座(1分)。
归总式接线图:
将一次和二次接线中相关部分画在一起,所有设备用国家统一图形和文字符号表示,能表达明确整体概念。
和其他接线图相比,归总式接线图的缺点是什么?
(1)只能表示继电保护装置的主要元件,而对细节之处无法表示(1分);
(2)不能表明继电器之间接线的实际位置,不便于调试和维护(1分);(3)没有表示出各元件内部接线的情况,如端子编号、回路编号等(1分);(4)标出直流极性多而散,不易看图(1分);(5)对较复杂的继电保护装置,很难表示,即使画出了图,也很难让人看懂(1分)。
论述厂用变压器是怎样选择的。
(1)额定电压。
厂用变压器的一、二次额定电压必须与引接电源电压和厂用网络电压一致;
(2)工作变压器的台数和型式。
台数和型式与厂用高压母线段数有关(3)厂用变压器的容量。
高压厂用变压器容量为厂用高压计算负荷的110%再加上厂用低压计算负荷(1分),若采用分裂变压器,这高压绕组计算负荷为大于等于分裂绕组计算负荷减去分裂绕组两支重复计算负荷的差,每一个分裂绕组容量大于等于分裂绕组计算负荷(2分);厂用高压备用变压器容量应与最大一台高压厂用变压器相同,厂用低压备用变压器容量应与最大一台低压厂用变压器容量相同(1分)。
厂用低压工作变压器容量按照下式确定:
,其中S为变压器容量,
为变压器温度修正系数;(1分)
厂用变压器的容量除了考虑负荷外,还应该考虑电动机的自启动电压降、变压器的低压侧短路容量以及需要一定的容量裕度等因素。
(2分)
(4)厂用变压器的阻抗。
厂用变压器的阻抗要求比一般的电力变压器阻抗大10%。
(1分)
发电机断路器与一般的输变电高压断路器相比,在哪些方面有特殊要求?
对于大中型机组主要选择哪些断路器?
(1)额定值方面要求(1分)。
其承受电流大,断开短路电流特别大,远超出相同电压等级的输变电断路器(1分);
(2)断开性能方面的要求(1分)。
发电机断路器应具有断开非对称短路电流的能力,其直流分量衰减时间可达133ms(1分),还应具有关合额定短路关合电流的能力,该电流峰值为额定短路开断电流交流有效值的2.74倍(1分),以及还应具有开断失步电流的能力(3)固有恢复电压方面的要求(1分)。
因发电机的瞬态恢复电压是由发电机和升压变压器参数决定的,而不是由系统决定的(1分),所以其瞬态恢复电压上升率取决于发电机和变压器的容量等级,等级越高,瞬态恢复电压上升越快(1分)。
对于大中型机组,主要采用SF6断路器和压缩空气断路器(1分)。
隔离开关的特点和功用主要有哪些?
在选择隔离开关时怎么选择?
与选择断路器有什么不同?
隔离开关的特点主要是在有电压、无负荷电流情况下,分、合闸电路。
(1分)
其主要功能有:
隔离电压(1分)。
在检修电气设备时,用隔离开关将被检修的设备与电源电压隔离,以确保检修的安全(1分)倒闸操作(1分)。
投入备用母线或旁路母线以及改变运行方式时,常用隔离开关配合断路器,协同操作来完成(1分)分、合小电流(1分)。
因隔离开关具有一定的分、合小电感电流和电容电流的能力,故一般可用来进行以下的操作:
分、合避雷器、电压互感器和空载母线;分、合励磁电流不超过2A的空载变压器;关合电容电流不超过5A的空载线路(1分)。
隔离开关与断路器相比,额定电压、额定电流的选择及短路动、热稳定校验的项目相同(1分)。
但是由于隔离开关不用来接通和切断短路电流(1分),故无需进行开断电流和短路关合电流的校验(1分)。
电磁式电流互感器的特点是什么?
特点:
一次绕组串联在电路中,匝数很少,故一次绕阻中的电流安全取决于被测电路的负荷电流,而与二次电流大小无关;电流互感器的二次绕组所接仪表的电流线圈阻抗很小,所以正常情况下,电流互感器在近于短路状态下运行。
电磁式电压互感器的特点,说明它的误差是怎么定义的。
特点主要有:
(1)容量很小,类似一台小容量变压器,但结构上要求较高的安全系数(2分);
(2)二次侧仪表和继电器的电压线圈阻抗大,互感器在近于空载状态下运行(2分)。
如何区别屋外中型、高型和半高型配电装置?
它们的特点和应用范围是什么?
(1)中型配电装置是将所有电气设备都安装在同一水平面内并装在一定高度的基础上,使带电部分对地保持必要的高度,以便工作人员能在地面上安全活动;母线和电气设备均不能上下重叠布置(1分)。
中型配电装置布置比较清晰,不易误操作,运行可靠,施工和维护方便,造价较省,并有多年的运行经验,缺点是占地面积较大(2分);适用于110~500kV电压等级。
(1分)
(2)高型配电装置是将一组母线及隔离开关与另一组母线及隔离开关上下重叠布置的配电装置,可以节省50%左后的占地,但耗费钢材较多,造价较高,操作和维护条件较差(2分);适用于220kV电压等级。
(1分)
(3)半高型配电装置是将母线置于高一层的水平面上,与断路器、电流互感器、隔离开关上下重叠布置,其占地面积比普通中型减少30%。
半高型配电装置介于高型和中型之间,具有两者的优点,除母线隔离开关外,其余部分与中型布置基本相同,运行维护方便(2分)。
适用于110kV电压等级。
(1分)
并联高压电抗器有哪些作用?
并联电抗器并接在高压线路上,它的作用是补偿高压输电线路的电容和吸收容性无功功率,防止电网轻负荷时因功率过多而引起电压升高。
概括起来有以下五点:
1限制工频电压升高;2降低操作过电压;3消除发电机带长线出现自励磁;4避免长距离输送无功功率并降低线损;5限制潜供电流。
3-1研究导体和电气设备的发热有何意义?
长期发热和短时发热各有何特点?
答:
电流将产生损耗,这些损耗都将转变成热量使电器设备的温度升高。
发热对电气设备的影响:
使绝缘材料性能降低;使金属材料的机械强度下降;使导体接触电阻增加。
导体短路时,虽然持续时间不长,但短路电流很大,发热量仍然很多。
这些热量在适时间内不容易散出,于是导体的温度迅速升高。
同时,导体还受到电动力超过允许值,将使导体变形或损坏。
由此可见,发热和电动力是电气设备运行中必须注意的问题。
长期发热是由正常工作电流产生的;短时发热是由故障时的短路电流产生的。
3-2为什么要规定导体和电气设备的发热允许温度?
短时发热允许温度和长期发热允许温度是否相同,为什么?
答:
导体连接部分和导体本身都存在电阻(产生功率损耗);周围金属部分产生磁场,形成涡流和磁滞损耗;绝缘材料在电场作用下产生损耗,长期发热:
指正常工作电流引起的发热短时发热:
指短路电流引起的发热一发热对绝缘的影响绝缘材料在温度和电场的作用下逐渐变化,变化的速度于使用的温度有关;二发热对导体接触部分的影响温度过高→表面氧化→电阻增大↑→↑→RI2恶性循环三发热对机械强度的影响温度达到某一值→退火→机械强度↓→设备变形
3-3导体长期发热允许电流是根据什么确定的?
提高允许电流应采取哪些措施?
答:
是根据导体的稳定温升确定的。
为了载流量,宜采用电阻率小的材料,如铝和铝合金等;导体的形状,在同样截面积的条件下,圆形导体的表面积较小,而矩形和槽形的表面积则较大。
导体的布置应采用散热效果最最佳的方式。
3-4为什么要计算导体短时发热最高温度?
如何计算?
答:
载流导体短路时发热计算的目的在于确定短路时导体的最高温度不应超过所规定导体短路时发热允许温度。
当满足这个条件时,则认为导体在短路时,是具有热稳定性的。
计算方法如下:
1)有已知的导体初始温度θw;从相应的导体材料的曲线上查出Aw;2)将Aw和Qk值代入式:
1/S2Qk=Ah-Aw求出Ah;3)由Ah再从曲线上查得θh值。
3-7电动力对导体和电气设备的运行有何影响?
答:
电气设备在正常状态下,由于流过导体的工作电流相对较小,相应的电动
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