电气学习资料.doc
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1、【精品文档】如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流电气学习资料.精品文档.发 电 车 间电气部分内部学习资料发 电 车 间2011年3月24日基础部分1)交流电:是大小和方向均随时间有规律变化的电压和电流,正弦交流电按正弦规律作周 期变化。2)正弦交流电只要知道了振幅、角频率和初相角就可以完全确定了,因此这三个量被称为正弦交流电的三要素。3)星形接线:将三个绕组的末端 X、Y、Z 连在一起,由三个始端 A、B、C 引连接线的接线方式称为星形接线。4)三角形接线:三角形接线就是把一个绕 组的末端与另一个绕组的始端顺次序相连接,形成一个闭合回路,再 从三个接点引出三根导线向外供电的接线形式。5)
2、有功功率:交流电路中,瞬时功率包括两部分,一部分为电阻消耗的能量,另一部分为电源与电 感、电容元件之间能量相互转换,但这种能量转换并不消耗能量。有功功率又称为平均功率, 也就是回路中电阻消耗的功率,或转换为其它形式能量所消耗的功率,有功功率的大小等于 瞬时功率在一个周期内的平均值,单位为瓦、千瓦,用 P 表示。6)视在功率:交流电路中电压与电流有效值的乘积,用 S 表示,单位为伏安、千伏安 S=UI。7)无功功率:就是电源与电感、电容元件之间相互转换能量的大小,用 Q 表示,单位是乏 (Var) Q=UIsin。8)功率因素:有功功率与视在功率的比值。常用cos表示。提高电路的功率因素,可以充
3、分发挥电源设备的潜在能力,同时可以减少线路上的功率损失和电压损失,提高用户电压质量。9)当闭合回路中的电流发生变化时,则由这电流所产生的穿过回路本身磁通也发生变化,因当闭合回路中的电流发生变化时,则由这电流所产生的穿过回路本身磁通也发生变化,因当闭合回路中的电流发生变化时,则由这电流所产生的穿过回路本身磁通也发生变化,因当闭合回路中的电流发生变化时,则由这电流所产生的穿过回路本身磁通也发生变化,因此在回路中也将感应电动势,这现象称为自感现象,这种感应电动势叫自感电动势。在回路中也将感应电动势,这现象称为自感现象,这种感应电动势叫自感电动势。在回路中也将感应电动势,这现象称为自感现象,这种感应电
4、动势叫自感电动势。在回路中也将感应电动势,这现象称为自感现象,这种感应电动势叫自感电动势。10)如果有两只线圈互相靠近,则其中第一只线圈中电流所产生的磁通有一部分与第二只线圈如果有两只线圈互相靠近,则其中第一只线圈中电流所产生的磁通有一部分与第二只线圈如果有两只线圈互相靠近,则其中第一只线圈中电流所产生的磁通有一部分与第二只线圈如果有两只线圈互相靠近,则其中第一只线圈中电流所产生的磁通有一部分与第二只线圈相环链。当第一线圈中电流发生变化时,则其与第二只线圈环链的磁通也发生变化,在第二只线圈中产生环链。当第一线圈中电流发生变化时,则其与第二只线圈环链的磁通也发生变化,在第二只线圈中产生环链。当第
5、一线圈中电流发生变化时,则其与第二只线圈环链的磁通也发生变化,在第二只线圈中产生环链。当第一线圈中电流发生变化时,则其与第二只线圈环链的磁通也发生变化,在第二只线圈中产生感应电动势。这种现象叫做互感现象。感应电动势。这种现象叫做互感现象。感应电动势。这种现象叫做互感现象。9)保护接地:所谓保护接地是指用电设备不带电金属部分与大地之间作良好的金属连接。在电源中性点不接地系统中,用电设备如电机、变压器、配电柜等金属框架等均应采用保护接地措施。10)保护接零:所谓保护接零是指用电设备不带电金属部分与零线做良好的金属连接。零线定义是: 在三相四线制供电系统中,中性点接地时,该点称为零点。由零点引出的导
6、线为零线。而不接地的中点所引出的导线称中线。11)同步发电机:是一种应用很广的交流电机,主要被用作发电机运行,是发电厂用以产生电能 的机械,同时亦可作为电动机运行。同步电机的转速总是和定子绕组产生的旋转磁场转速相 同,故称为同步电机。 同步发电机与其它电机一样,是由定子和转子两部分所组成。它的定子是将三相交流绕 组嵌置于由冲好槽的硅钢片叠压而成的铁芯里,它的转子通常由磁极铁芯及励磁绕组构成。12)异步电动机:三相异步电动机由定子和转子两部分组成。定子上绕着对称三相绕组,转子上有连接成 闭合回路的鼠笼式导体或线绕式三相绕组,依此分别称为鼠笼式电机或线绕式电机。13)变压器:变压器基本工作原理:在
7、铁芯上绕有互相绝缘的绕组N1和N2,其中N1 接到交流电源上称为 原绕组或一次绕组,N2 绕组接负载称为副绕组或二次绕组。当一次绕组上有交变电流通过时,根据电磁感应原理,二次绕组中会产生感应电流,因此,只要适当选择两个绕组的匝数比,就可以达到升压或降压的目的。N1N2 为降压变压器。 14)变压器组成:主要部件 为铁芯,原副绕组、油箱、出线绝缘套管 等。 此外还有:保护装置,如油枕、吸湿器、净油器、瓦斯继电器、防爆筒、排油阀门等;冷却装置,如散热器、风扇及冷却循 环系统; 测量元件,如温度计、油位指示器等。15)变压器冷却方式:油浸式电力变压器的冷却系统包括两部分:内部冷却系统,它保证绕组、铁
8、芯的热散入油中;外部冷却系统,保证油中的热散到变压器外。16)按油浸变压器的冷却方式,冷却系统可分为:油浸自冷式、油浸风冷式、强迫油循环风冷式等几种。17)(1)油浸自冷式:油浸自冷式冷却系统没有特殊的冷却设备,油在变压器内自然循环,铁芯和绕组所发出 的热量依靠油的对流作用传至油箱壁或散热器。这种冷却系统的外部结构又与变压器容量有关,容量很小的变压器采用结构最简单的、具有平滑表面的油箱;容量稍大的变压器采用具 有散热管的油箱,即在油箱周围焊有许多与油箱连通的油管(散热管);容量更大些的变压器,为了增大油箱的冷却表面,则在油箱外加装若干散热器,散热器就是具有上、下联箱的一组散热管,散热器通过法兰
9、与油箱连接,是可拆部件。 变压器运行时,油箱内的油因铁芯和绕组发热而受热,热油会上升至油箱顶部,然后从散热管的上端入口进入散热管内,散热管的外表面与外界冷空气相接触,使油得到冷却。冷 油在散热管内下降,由管的下端再流入变压器油箱下部,自动进行油流循环,使变压器铁芯和绕组得到有效冷却。 油浸自冷式冷却系统结构简单、可靠性高,广泛用于容量小于10000kVA以下的变压。(2)油浸风冷式:油浸风冷式冷却系统,也称油自然循环、强制风冷式冷却系统。它是在变压器油箱的各 个散热器旁安装一个至几个风扇,把空气的自然对流作用改变为强制对流作用,以增强散热 器的散热能力。它与自冷式系统相比,冷却效果可提高150
10、%至200%,相当于变压器输出能力 提高20%至40%。为了提高运行效率。当负载较小时,可停止风扇而使变压器以自冷方式运行; 当负载超过某一规定值,例如70%额定负载时,可使风扇自动投入运行。这种冷却方式广泛 应用于10000kVA以上的中等容量的变压器。(3)强迫油循环风冷式 强迫油循环风冷式冷却系统用于大容量变压器。这种冷却系统是在油浸风冷式的基础上,在油箱主壳体与带风扇的散热器(也称冷却器)的连接管道上装有潜油泵。油泵运转时,强制油箱体内的油从上部吸入散热器,再从变压器的下部进入油箱体内,实现强迫油循环。 冷却的效果与油的循环速度有关。其油泵装在冷却器下部,泵送油从上至下通过冷却器(带
11、风扇的散热器)。在油泵附近管路上装有流量指示器,用于监视油泵的运转情况,它装在冷 却器的下部位置是为了便以观察。油泵与油浸电动机是整体制造在一个全封闭金属壳内,因 此油永远不会从轴或其他零件中漏出。装在冷却器与油泵之间的流量指示器,其外壳内的叶 片转动是利用磁耦合器传输给外部指针,以指示油流的流量和方向。为了增强散热器(冷却器)的散热能力,在散热管外焊有许多散热片,并在每根散热管的内部有专门机加工的内肋片。每个冷却装置上安装有多台风扇,冷却风扇固定在冷却风扇箱中,它们将风扇箱内散热器附近的高温空气抽出。 壳式变压器有两个并联的磁路,铁芯水平布置,狭窄的铁芯上未设置冷却油道。在这种 变压器中,绕
12、组线圈(线盘)间距较大,构成较大的垂直方向的油流通道,泵送的油在油箱 内主要通过绕组线圈,因而冷却效率高。18)变压器的技术参数 变压器的技术参数有额定容量S 、额定电压UN、额定电流I 、额定温升、抗电压百分数u %等,这些参数都标在变压器的铭牌上。此外,在铭牌上还标有相数、接线组别、额定运行时的效率及冷却介质温度等参数或要求。(1)额定容量S: 是设计规定的在额定条件使用时能保证长期运行的输出能力,单位为kVA 或MVA,对于三相变压器而言,额定容量是指三相总的容量。对于双绕组变压器,一般一、 二次侧的容量是相同的。对于三绕组变压器,当各绕组的容量不同时,变压器的额定容量是 指容量最大的一
13、个(通常为高压绕组)的容量,但在技术规范中都写明三侧的容量。例如, 某厂总变,其额定容量为48/36/12MVA ,一般就称这个厂总变的额定容量为48MVA。(2)额定电压U:是由制造厂规定的变压器在空载时额定分接头上的电压,在此电压下能保 证长期安全可靠运行,单位为V或kV。当变压器空载时,一次侧在额定分接头处加上额定电 压U ,二次侧的端电压即为二次侧额定电压U 。对于三相变压器,如不作特殊说明,铭牌上的额定电压是指线电压;而单相变压器是指相电压。(3)额定电流I:变压器各侧的额定电流是由相应侧的额定容量除以相应绕组的额定电压计算出来的线 电流值,单位为A或kA。对于三相变压器,如不作特殊
14、说明,铭牌上标的额定电流是指线电流。19)通过变压器的声音判断其运行状况 变压器是电力系统中的主要设备,一旦变压器故障将对变压器本身及电力系统造成极 大的危害。通过变压器在正常运行或出现故障时发出的不同声音,我们能对变压器的运行状 况有一个更加深刻的认识,促进对变压器的安全管理。1)“嗡嗡”声是正常的声响。当变压器带电后,电流通过铁芯产生交变磁通,就会发出“嗡嗡”的均匀电磁声,音响的强弱正比于负荷电流的大小。2)“嗡嗡”声响减弱,从变压器内发出音响较小的“嗡嗡”均匀电磁声。变压器停运后送电或新安装竣工后投产验收送电,往往发现电压不正常,这是高压瓷套管引线较细,又 由于经过长途运输、搬运不当造成
15、运行发热断线。当变压器带电后,电流通过铁芯产生的交 变磁通大为减弱,故声音较小。3)高且沉重的“嗡嗡”声。受个别大功率电器设备的起动电流冲击,或者变压器过负荷严重时。 4)“噼啪”的清脆击铁声。这是高压瓷套管引线,通过空气对变压器外壳的放电声,是变压器油箱上部缺油所致。 5) 沉闷的“噼啪”声。这是高压引线通过变压器油对外壳放电,属对地距离不够或绝缘油中含有水份。是变压器绝缘油的绝缘强度降低油质急剧恶化的表现,可能酿成重大设备 事故隐患。因此,决不能掉以轻心。6)“吱啦吱啦”的如磁铁吸动小垫片的响声,而变压器的监视装置、电压表、电流表、温度计的指示值均属正常。常常出现于新组装或吊芯检修后的变压
16、器,由于检修时的疏忽大 意,没将螺钉或铁垫上紧或掉入小号铁质部件,在电磁力作用下所致。 7) 似蛙鸣的“唧哇唧哇”声。在导线的连接处或 T 接处发生断线、松动,导致氧化、过热,在刮风时时接时断,接触时发生弧光或火花,但声响不均,时强时弱,系经导线传 递至变压器内发出之声。 8) “嘶嘶”或“哧哧”的响声。变压器的高压套管脏污,表面釉质脱落或裂损时,会发生表面闪络。晚上可以看到火花。9)“吱吱”声。当分接开关调压之后,响声加重,属有载调触头接触不良,系触头有污垢而引起的。 10) 特殊噪声。变压器绝缘油内杂质,堆积在部分轭铁上,从而在电磁力的作用下产生 振动,发出特殊噪声。这还会导致变压器运行中
17、绝缘油机械杂质增多,使油质恶化。 11) “哔剥哔剥” 轻微放电声。变压器的铁芯接地,一般采用吊环与油盖焊死或用铁垫脚方法。当脱焊或接触面有油垢时,导致连接处接触不良,而铁芯及其夹件金属均处在线 圈的电场中,从而感应出一定电位,在高压测试或投入运行时,其感应电位差超过其间的放电电压时,即会产生断续放电声。12) “虎啸”声。当变压器的中、低侧压线路短路时,会导致短路电流突然激增而造成这种“虎啸”声。 13) 变压器的音响中会夹杂有“噼啪噼啪”声。是绝缘油中含水份过高,导致对地放电。 14) “咕嘟咕嘟”的象烧开水的沸腾声。变压器线圈发生层间或匝间短路,短路电流骤 增,或铁芯产生强热,导致起火燃
18、烧,致使绝缘物被烧环,产生喷油,冒烟起火。另外,可 能是分接开关因接触不良而局部点有严重过热所致。 由于使变压器发生的各种异常声音的因素较多,产生的故障部位也不尽相同,只有不断地积累变压器的运行经验,增强观察力,才能作出准确判断,确保变压器安全、稳定运行。20)互感器:互感器包括电压互感器和电流互感器,是一次系统和二次系统间的联络元件,用以分别向测量仪表,继电器的电压线圈和电流线圈供电,正确反映电气设备的正常运行和故障情况。21)互感器的作用是:(1)将一次回路的高电压和大电流变为二次回路标准的低电压和小电流,使测量仪表和 保护装置标准化,小型化,并使其结构轻巧,价格便宜,便于屏内安装。(2)
19、使二次设备与高压部分隔离,互感器二次侧均接地,从而保证了设备和人身的安全。目前大部分互感器是应用变压器原理(即电磁感应原理)来变换电压和电流的,这种互感器可分为电压互感器和电流互感器两类。电流互感器严禁二次侧开路、电压互感器严禁二次侧短路。22)下面举几个例子来说明互感器的应用。(1)提供测量信号的电压互感器:电压互感器的一次线圈和电网并联,二次线圈并联接其 它仪表(例如,电压表和电度表的电压线圈)测量仪表所指示的电压乘以电压互感器的变比 (指一次侧额定电压和二次侧额定电压的比值)即为一次侧的电压。 (2)提供测量信号的电流互感器:电流互感器的一次线圈是串联在电路中。测量仪表计(例 如:电流表
20、和电度表的电流线圈)则串联在二次线圈中,测量仪表所指示的电流乘以电流互感器的变比(指一次侧额定电流和二次侧额定电流的比值)即为一次侧电流。(3)提供电流信号使断路器跳闸的电流互感器。LJ 为电流继电器,其常开接点用来接通 断路器的脱扣线圈,当系统发生短路故障而电流增大时,电流继电器动作,使常开接点闭合, 此时断路器的脱扣线圈即受电而使断路器跳闸,切除故障。(4)为电动机低电压保护提供电压信号的电压互感器:当系统电压降低,异步电机的转速 降低而停止。电机如长期在这一状态下运行会烧毁, 为此要在系统电压降低时及时把电源切 除,电压继电器 YJ 就是为了实出这一要求而设置的。电压继电器由一电磁铁和一
21、对常闭接点组成。它的线圈接在电压互感器的次级,接点串在断跨器脱扣器线圈回路中。在正常情况 下(系统电压正常时),电磁铁是吸合的,此时其常闭接点断开。当系统电压降低时,电磁 铁断开,此时断电器的常闭接点就会闭合,接通断路器的跳闸回路,把电动机的电源切断。 为了减少测量仪表和继电器的规格品种,使之生产标准化。电压互感器二次侧的额定电 压规定为 100V(线电压)或 100/3V(相电压),电流互感器二次侧额定电流则规定为 5A或1A(后者是弱电化时使用的),因此系统的额定电压越高或额定电流越大时,所用的互感器变比越大。 由上述所举的使用互感器的一些例子可以看出,互感器的一次线圈是和电力系统相连的,
22、因而在运行中是处于高电位的,为了确保运行人员和设备的安全要避免二次侧电位的抬高,所以互感器在二次侧必须有一点接地,互感器的一次线圈和二次线圈间有足够的绝缘。电力系统的额定电压越高,对所用互感器绝缘的要求也就越高,因此选用的互感器额电压等级应和安装互感器的电力系统的额电压相适应。23)电流互感器 工作原理 目前电力系统中广泛采用的是电磁式电流互感器,它的工作原理和变压器相似,但也具 有自己的特点。 电流互感器的特点:一次线圈串在电路中,并且匝数很少,故一次线圈中的电流完全 取决于被测电路的负荷电流,而与二次电流大小无关。二次线圈所接仪表的电流线圈阻抗 很小,所以电流互感器在近于短路的状态下运行。
23、 电流互感器一二次侧额定电流之比称为电流互感器的额定互感比。在电力系统中,电流互感器二次侧严禁开路,这是因为:Z =,电流互感器由正常短路工作状态变为开路工作状态I 0,励磁磁势由正常骤增,由于二次绕组感应电势是与磁通变化率d/dt成正比的,因而二次绕组将在增通过零时,感应产生很高的尖顶波电势,其值可达数千甚至上万伏,危及工作人员安全及仪表继电器绝缘。由于磁感应强度骤增,会引起铁芯和绕组过热,此外,在铁芯中还会产生剩磁,使互感器特性变坏,因此,当电流互感器一次绕组通有(或可能出现)电流时,二次绕组是不允许开路的。最后说明的一点是:电流互感器的电流误差能引起所有仪表继电器产生误差,而角误差对功率
24、测量仪表和继电器以及反应相位的保护装置都有影响。24)电压互感器 按其工作原理可分为电磁式电压互感器和电容式电压 互感器。光电式电压互感器正在研制中。(1)电磁式电压互感器(以下简称电压互感器) 电磁式电压互感器的工作原理和变压器相同,其特点是: 容量很小,类似一台小容量变压器,但结构上要求有较高的安全系数。 二次侧所接测量仪表和继电器的电压线圈阻抗很大,互感器在近于空载状态下运行。 电压互感器一、二次绕组额定电压之比称为电压互感器的额定互感比。电压互感器的有关问题及注意事项 (1)电压互感器二次侧必须接地互感器二次侧接地是为了人身和设备的安全,因为万一绝缘损坏使高压窜入低压时,对可能在二次回
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