2013华工-发电厂电气部分基本定义及概念档(共5页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上发电厂电气部分基本定义及概念1. 输电线路送电的正确操作顺序 先合母线隔离开关,再合线路隔离开关,最后合断路器 2. 电流互感器的准确级的定义 P184准确级是指在规定的二次负荷变化范围内,一次电流为额定值时的误差。3. 导体的正常最高允许温度和短时最高允许温度的区别在哪里 答:正常最高允许温度是指在正常工作时,可以长期工作并能承受的最高温度,一般正常最高允许的温度为70度。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;短时允许的温度是指设备或线路出现瞬时短路,承受的最大温度,超过
2、这个温度或时间将损坏导体绝缘及变形损坏,一般铝锰合金可取200度,硬铜可取300度。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。P614. 电弧燃烧的物理过程有哪些 答: 用开关电器切断通有电流的电路时,只要电源电压大于1020V,电流大于80100mA,在开关电器的动、静触头分离瞬间,触头间就会出现电弧。此时,触头虽已分开,但电路中的电流还在继续流通。只有电弧熄灭,电路才被真正断开。电弧之所以能形成导电通道,是因为电弧柱中出现了大量自由电子的缘故。电弧的产生维持
3、是触头绝缘介质的中性质点(分子和原子)被游离的结果,游离就是中性质点转化为带电质点。电弧的形成主要是碰撞游离所致。动、静触头分离瞬间,阴极表面主要是热电子发射和强电场电子发射。维持电弧燃烧的是热游离。游离和去游离是电弧燃烧中的两个相反过程。若游离过程大于去游离过程,则电弧继续燃烧;若去游离过程大于游离过程,则电弧逐渐熄灭。随着交流电流的周期性变化,电弧电流也将每隔半周过零一次。在电弧电流自然过零前后,电源向弧隙输送的能量较少,电弧温度和热游离下降,而去游离作用继续进行,电弧将自然熄灭。电弧电流数值随时间变动,电弧的功率也随电弧电流变动。电弧功率增大时,电弧的温度增加;反过来,当电弧功率减小时,
4、电弧的温度降低。在交流电弧自动熄灭后,弧隙中存在着两个恢复过程:弧隙介质强度恢复过程;弧隙电压恢复过程。如果弧隙电压高于介质强度耐受电压,则弧隙就被击穿,电弧重燃。如果弧隙电压低于介质强度耐受电压,则电弧不再重燃,即最终熄灭。5. 限制短路电流的方法有哪些 装设限流电抗器;按结构分为普通电抗器和分裂电抗器,普通电抗器又分为线路和母线电抗器。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(为减少短路电流,可选用计算阻抗较大的接线方式和运行方式,如大容量发电机可采用发电机变压器线路单元接线,或双母线断路器接线,尽可能在发电机电压级不采用母线,在降压变电站中可采用变压器低压侧分列运行方式即“母
5、线硬分段”接线方式,对具有双回路的电路,在负荷允许的条件下可用单回路运行,对坏行供电网,可在坏网中穿越功率最小处开坏运行。)6. 电压母线均采用按锅炉分段接线方式的优缺点? 若某一段母线发生故障,只影响其对应的一台锅炉的运行,使事故影响的范围局限在一机一炉;厂用电系统发生短路时,短路电流较小,有利于电气设备的选择;将同一机炉的厂用电负荷接在同一段母线上,便于运行管理和安排检修。P142 7. 轻水堆核电站可分为哪两类?这两类核电站在工作原理上主要有何区别? 答:轻水堆又分为压水堆和沸水堆。主要区别:压水堆核电站的整个系统分为两个部分,一回路系统与二回路系统,两个系统完全隔开,各自是一个密闭的循
6、环系统,二回路的水不会被放射性污染。一回路中高压冷却水带走反应堆产生的热量再通过蒸汽发生器和二回路交换热量,结构复杂,一回路冷却水压力为15MPA,该回路设有稳压器,确保系统压力稳定不使一系统沸腾。二回路压力为7MPA,产生的蒸汽供汽轮发动机。反应堆包壳破裂只会使一回路放射性增加,而不会污染二回路。压水堆以轻水作慢化剂和冷却剂,反应堆体积小,建设周期短,造价低,运行维护方便,需处理的放射性废气、废液、废物少。沸水堆只有一个回路,没有蒸汽发生器和稳压器。反应堆产生的饱和蒸汽经分离器和干燥器除湿后直接进入汽轮机做功,汽轮机会受到放射性的沾污。由于沸水堆芯下部含汽量低,堆芯上部含汽量高,因此下部核裂
7、变的反应性高于上部。为使堆芯功率沿轴向分布均匀,沸水堆的控制棒是从堆芯下部插入的,而压水堆堆芯从上部插入。沸水堆系统中水会产生沸腾,燃料元件可能因传热恶化而烧毁。8. 电流互感器在运行时二次绕组严禁开路的原因 200二次绕组开路时,电流互感器二次侧电流为零,励磁磁动势由正常为数甚小的骤增为,铁心中的磁通波形呈现严重饱和的平顶波,因此二次绕组将在磁通过零时,感应产生很高的尖顶波电动势,其值可达数千伏甚至上万伏,危及工作人员的安全和仪表、继电器的绝缘。由于感应强度骤增,会引起铁心和绕组过热。此外,在铁心中会产生剩磁,使互感器准确级下降。 9. 学习灯光监视的电磁操动机构断路器的控制回路何信号回路展
8、开图。试述该断路器的“手动合闸”原理 1手动合闸。合闸前断路器处于跳闸状态,其动断辅助触点QFl2在合位;同时,控制开炎处于“跳闸后位置,由表83知,触点SA1l一10现处于接通状态。这样,正电源经SA1110到绿灯HG-QF12一合闸接触器KM至负电源形成通路,绿灯HG发平光,因HG及其右侧电阻的限流作用,回路电流不足以使KM动作。绿灯发平光既可表示断路器正处于跳闸位置、控制开关手柄位置与断路器实际位置相对应,还表明控制电源与合闸回路均属完好。 此时,将控制开关手柄顺时针方向转90。,即进入“预备合闸,位置,使触点SA910、SA1413接通,而SA1110断开,让绿灯回路改接到闪光母线M1
9、00(+)上,使绿灯发闪光,提醒操作人员核对是否选择了正确的操作对象。此时,因断路器仍在开位,故其动合辅助触点QF34处于断开位置,这样红灯回路处于断开状态。 接下来可将控制开关再顺时针转45。至“合闸位置。此时,触点SA58接通,且断路器动断辅助触点QF12仍在合位、动合辅助触点QF34仍在开位,故跳闸回路是断开的,防跳继电器电流线圈KCFv中无电流通过;控制开关SA在转至“合闸位置之前跳闸回路是断开的,SA58处在未连通状态,且防跳继电器触点KCF12是断开的,故防跳继电器的电压线圈KCFV上无电压。这样,当控制开关SA转至“合闸位置时,防跳继电器触点KCF34在合位KCF12和KCF56
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