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电气工程师发输变电2017讲义:发电机振荡或失步现象

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  电气工程师发输变电2017讲义:发电机振荡或失步现象

  a)定子电流表指示超出正常值,且往复剧烈运动。这是因为各并列电势间夹角发生了变化,出现了电动势差,使发电机之间流过环流。由于转子转速的摆动,使电动势间的夹角时大时小,力矩和功率也时大时小,因而造成环流也时大时小,故定子电流的指针就来回摆动。这个环流加上原有的负荷电流,其值可能超过正常值。

  b)定子电压表和其他母线电压表指针指示低于正常值,且往复摆动。这是因为失步发电机与其他发电机电势间夹角在变化,引起电压摆动。因为电流比正常时大,压降也大,引起电压偏低。

  c)有功负荷与无功负荷大幅度剧烈摆动。因为发电机在未失步时的振荡过程中送出的功率时大时小,以及失步时有时送出有功,有时吸收有功的缘故。

  d)转子电压、电流表的指针在正常值附近摆动。发电机振荡或失步时,转子绕组中会感应交变电流,并随定子电流的波动而波动,该电流叠加在原来的励磁电流上,就使得转子电流表指针在正常值附近摆动。

  e)频率表忽高忽低地摆动。振荡或失步时,发电机的输出功率不断变化,作用在转子上的力矩也相应变化,因而转速也随之变化。

  f)发电机发出有节奏的鸣声,并与表计指针摆动节奏合拍。

  g)低电压继电器过负荷保护可能动作报警。

  h)在控制室可听到有关继电器发出有节奏的动作和释放的响声,其节奏与表计摆动节奏合拍。

  i)水轮发电机调速器平衡表指针摆动;可能有剪断销剪断的信号;压油槽的油泵电动机起动频繁。

  u发电机振荡和失步的原因

  根据运行经验,引起发电机振荡和失步的原因有:

  a)静态稳定破坏。这往往发生在运行方式的改变,使输送功率超过当时的极限允许功率。

  b)发电机与电网联系的阻抗突然增加。这种情况常发生在电网中与发电机联络的某处发生短路,一部分并联元件被切除,如双回线路中的一回背断开,并联变压器中的一台被切除等。

  c)电力系统的功率突然发生不平衡。如大容量机组突然甩负荷,某联络线跳闸,造成系统功率严重不平衡。

  d)大机组失磁。大机组失磁,从系统吸收大量无功功率,使系统无功功率不足,系统电压大幅度下降,导致系统失去稳定。

  e)原动机调速系统失灵。原动机调速系统失灵,造成原动机输入力矩突然变化,功率突升或突降,使发电机力矩失去平衡,引起振荡。

  f)发电机运行时电势过低或功率因数过高。

  g)电源间非同期并列未能拉入同步。

  u单机失步引起的振荡与系统性振荡的区别

  a)失步机组的表计摆动幅度比其他机组表计摆动幅度要大;.

  b)失步机组的有功功率表指针摆动方向正好与其他机组的相反,失步机组有功功率表摆动可能满刻度,其他机组在正常值附近摆动。

  系统性振荡时,所有发电机表计的摆动是同步的。

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2017电气工程师发输变电专业知识点

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  问:什么是交流电的周期、频率和角频率?

  答:交流电在变化过程中,它的瞬时值经过一次循环又变化到原来瞬时值所需要的时间,即交流电变化一个循环所需的时间,称为交流电的周期。

  周期用符号T表示,单位为秒。周期越长交流电变化越慢,周期愈短,表明愈快。

  交流电每秒种周期性变化的次数叫频率。用字母F表示,它的单位是周/秒,或者赫兹,用符号Hz表示。它的单位有赫兹,千赫、兆赫。

  问:什么是正弦交流电?为什么普遍采用正弦交流电?

  答:正弦交流电是指电路中的电流、电压及电势的大小都随着时间按正弦函数规律变化,这种大小和方向都随时间做周期性变化的电流称交变电流,简称交流。

  交流电可以通过变压器变换电压,在远距离输电时,通过升高电压可以减少线路损耗。而当使用时又可以通过降压变压器把高压变为低压,这既有利安全,又能降低对设备的绝缘要求。此外,交流电动机与直流电动机比较,则具有构造简单,造价低廉,维护简便等优点。在有些地方需要使用直流电,交流电又可通过整流设备将交流电变换为直流电,所以交流电目前获得了广泛地应用。

  问:什么是正弦交流电?为什么普遍采用正弦交流电?

  答:正弦交流电是指电路中的电流、电压及电势的大小都随着时间按正弦函数规律变化,这种大小和方向都随时间做周期性变化的电流称交变电流,简称交流。

  交流电可以通过变压器变换电压,在远距离输电时,通过升高电压可以减少线路损耗。而当使用时又可以通过降压变压器把高压变为低压,这既有利安全,又能降低对设备的绝缘要求。此外,交流电动机与直流电动机比较,则具有构造简单,造价低廉,维护简便等优点。在有些地方需要使用直流电,交流电又可通过整流设备将交流电变换为直流电,所以交流电目前获得了广泛地应用。

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2017年电气工程师发输变电专业知识点:避雷器

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  2017年电气工程师发输变电专业知识点:避雷器

  (1)避雷器是变电站保护设备免遭雷电冲击波袭击的设备。当沿线路传入变电站的雷电冲击波超过避雷器保护水平时,避雷器首先放电,并将雷电流经过良导体安全的引入大地,利用接地装置使雷电压幅值限制在被保护设备雷电冲击水平以下,使电气设备受到保护。

  (2)避雷器按其发展的先后可分为:保护间隙――是最简单形式的避雷器;管型避雷器――也是一个保护间隙,但它能在放电后自行灭弧;阀型避雷器――是将单个放电间隙分成许多短的串联间隙,同时增加了非线性电阻,提高了保护性能;磁吹避雷器――利用了磁吹式火花间隙,提高了灭弧能力,同时还具有限制内部过电压能力;氧化锌避雷器――利用了氧化锌阀片理想的伏安特性(非线性极高,即在大电流时呈低电阻特性,限制了避雷器上的电压,在正常工频电压下呈高电阻特性),具有无间隙、无续流残压低等优点,也能限制内部过电压,被广泛使用。

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2017电气工程师发输变电专业知识点:配电线路的保护

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  2017电气工程师发输变电专业知识点:配电线路的保护

  (1)一般规定

  1、配电线路应装设短路保护、过负载保护和接地故障保护,作用于切断供电电源或发出报警信号。

  2、配电线路采用的上下级保护电器,其动作应具有选择性;各级之间应能协调配合。但对于非重要负荷的保护电器,可采用无选择性切断。

  (2) 短路保护

  1、配电线路的短路保护,应在短路电流对导体和连接件产生的热作用和机械作用造成危害之前切断短路电流。对热作用需进行热稳定校验;对机械作用需进行短路容量校验。

  2、绝缘导体的热稳定校验应符合下列规定:

  ①当短路持续时间不大于5s时,绝缘导体的热稳定应按下式进行校验:

  S=I*√t /K

  式中:S——绝缘导体的线芯截面(mm2);

  I——短路电流有效值(均方根值A);

  t——在已达到允许最高持续工作温度的导体内短路电流持续作用的时间(s);

  K——不同绝缘的计算系数。

  ②不同绝缘、不同线芯材料的K值,聚氯乙烯绝缘铜芯K=115, 铝芯K=76。

  ③短路持续时间小于0.1s时,应计入短路电流非周期分量的影响;大于5s时应计入散热的影响。

  3、选用的低压断路器,短路电流不应小于低压断路器瞬时或短延时过电流脱扣器整定电流的1.3倍。

  4、在线芯截面减小处、分支处或导体类型、敷设方式或环境条件改变后载流量减小处的线路,当越级切断电路不引起故障线路以外的一、二级负荷的供电中断,且符合下列情况之一时,可不装设短路保护:

  ①配电线路被前段线路短路保护电器有效的保护,且此线路和其过负载保护电器能承受通过的短路能量;

  ②配电线路电源侧装有额定电流为20A及以下的保护电器;

  (3)过负载保护

  1、配电线路的过负载保护,应在过负载电流引起的导体温升对导体的绝缘、接头、端子或导体周围的物质造成损害前切断负载电流。

  2、过负载保护电器宜采用反时限特性的保护电器,其分断能力可低于电器安装处的短路电流值,但应能承受通过的短路能量。

  3、过负载保护电器的动作特性应同时满足下列条件:

  IB≤In≤IZ I2≤1.45IZ

  式中:IB——线路计算负载电流(A);

  In——熔断器熔体额定电流或断路器额定电流或整定电流(A);

  Iz——导体允许持续载流量(A);

  I2——保证保护电器可靠动作的电流(A)。当保护电器为低压断路器时,Iz为约定时间内的约定动作电流;当为熔断器时,Iz为约定时间内的约定熔断电流。

  4、突然断电比过负载造成的损失更大的线路,其过负载保护应...

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电气工程师发输变电专业重点:配电设备布置的安全措施

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  电气工程师发输变电专业重点:配电设备布置中的安全措施

  1)在有人的一般场所,有危险电位的裸带电体应加遮护或置于人的伸臂范围以外。

  2)标称电压超过交流25V(均方根值)容易被触及的裸带电体必须设置遮护物或外罩,其防护等级不应低于《外壳防护等级分类》(GB4208-84)的IP2X级。

  3)当需要移动遮护物、打开或拆卸外罩时,必须采取下列的措施之一:

  1、使用钥匙或其它工具;

  2、切断裸带电体的电源,且只有将遮护物或外罩重新放回原位或装好后才能恢复供电。

  4)当裸带电体用遮护物遮护时,裸带电体与遮护物之间的净距应满足下列要求:

  一、当采用防护等级不低于IP2X级的网状遮护物时,不应小于100mm;

  二当采用板状遮护物时,不应小于50mm。

  5)容易接近的遮护物或外罩的顶部,其防护等级不应低于《外壳防护等级分类》(GB4208-84)的IP4X级。

  6)在有人的一般场所,人距裸带电体的伸臂范围应符合下列规定:

  1、裸带电体布置在有人活动的上方时,裸带电体与地面或平台的垂直净距不应小于2.5m;

  2、裸带电体布置在有人活动的侧面或下方时,裸带电体与平台边缘的水平净距不应小于1.25m;

  3、当裸带电体具有防护等级低于IP2X级的遮护物时,伸臂范围应从遮护物算起。

  4、在正常的人工操作时手中需执有导电物件的场所,计算伸臂范围时应计入这些物件的尺寸。

  7)配电室通道上方裸带电体距地面的高度不应小于下列数值:

  一、屏前通道为2.5m;当低于2.5m时应加遮护,遮护后的护网高度不应低于2.2m;

  二、屏后通道为2.3m,当低于2.3m时应加遮护,遮护后的护网高度不应低于1.9m。

  第3.2.1条 安装在生产车间和有人场所的开敞式配电设备,其未遮护的裸带电体距地面高度不应小于2.5m;当低于2.5m时应设置遮护物或阻挡物,阻挡物与裸带电体的水平净距不应小于0.8m,阻挡物的高度不应小于1.4m;阻挡物内屏前、屏后的通道宽度应符合规范的规定。

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电气工程师发输变电专业考点:电器的选择

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  电气工程师发输变电专业考点:电器的选择

  1、电器的额定电压应与所在回路标称电压相适应;

  2、电器的额定电流不应小于所在回路的计算电流;

  3、电器的额定频率应与所在回路的频率相适应;

  4、电器应适应所在场所的环境条件;

  5、电器应满足短路条件下的动稳定与热稳定的要求。用于断开短路电流的电器,应满足短路条件下的通断能力。

  2)验算电器在短路条 件下的通断能力,应采用安装处预期短路电流周期分量的有效值,当短路点附近所接电动机额定电流之和超过短路电流的1%时,应计入电动机反馈电流的影响。  3)隔离电器的安装

  1、当维护、测试和检修设备需断开电源时,应设置隔离电器

  2、隔离电器应使所在回路与带电部分隔离,当隔离电器误操作会造成严重事故时,应采取防止误操作的措施。

  3、隔离电器宜采用同时断开电源所有极的开关或彼此靠近的单极开关。

  4、隔离电器可采用下列电器:单极或多极隔离开关、隔离插头;插头与插座;连接片;不需要拆除导线的特殊端子;熔断器。半导体电器严禁作隔离电器。

  4)通断电流的操作电器可采用下列电器:

  1、负荷开关及断路器;

  2、继电器、接触器;

  3、半导体电器;

  4、10A及以下的插头与插座。

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2017年电气工程师发输变电专业考点:导体的选择

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  2017年电气工程师发输变电专业考点:导体的选择

  1)导体的类型应按敷设方式及环境条件选择。绝缘导体除满足上述条 件外,尚应符合工作电压的要求。

  2)选择导体截面,应符合下列要求:

  1、线路电压损失应满足用电设备正常工作及起动时端电压的要求;

  2、按敷设方式及环境条件确定的导体载流量,不应小于计算电流;

  3)敷设路径的冷却条件:沿不同冷却条件的路径敷设绝缘导线和电缆时,当冷却条件最坏段的长度超过5m,应按该段条件选择绝缘导线和电缆的截面,或只对该段采用大截面的绝缘导线和电缆。

  4)环敷设境温度的校正:导体的允许载流量,应根据敷设处的环境温度进行校正,温度校正系数可按下式计算:

  K=√(t1-t0)/(t2-t0)(2.2.4)

  式中K:温度校正系数;

  t1:导体最高允许工作温度(℃);

  t0:敷设处的环境温度(℃);

  t2:导体载流量标准中所采用的环境温度(℃);

  5)导线敷设处的环境温度:

  1、直接敷设在土壤中的电缆,采用敷设处历年最热月的月平均温度;

  2、敷设在空气中的裸导体,屋外采用敷设地区最热月的平均最高温度;屋内采用敷设地点最热月的平均最高温度(均取10年或以上的总平均值。)

  6)中性线截面

  1、在三相四线制配电系统中,中性线(以下简称N线)的允许载流量不应小于线路中最大不平衡负荷电流,且应计入谐波电流的影响。

  2、以气体放电灯为主要负荷的回路中,中性线截面不应小于相线截面。

  3、采用单芯导线作保护中性线(以下简称PEN线)干线,当截面为铜材时,不应小于10mm2;为铝材时,不应小于16mm2;采用多芯电缆的芯线作PEN线干线,其截面不应小于4mm2。

  7)保护线(以下简称PE线)截面

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