供配电实验报告1

供配电实验报告1
供配电实验报告1

一、实验目的

熟悉高低压电器、高低压成套配电装置的结构、功能,了解其技术特性。

二、实验主要仪器与设备

各种高低压电器设备、高低压成套配电装置。

三、实验原理

(一)高压熔断器

熔断器是常用的一种简单的保护电器。当通过它的电流超过规定值并经过一定的时间后熔体熔化,从而切断电流,对线路及设备进行短路保护或过负荷保护。

1.户内高压熔断器

①RN1和RN2型高压管式熔断器。RNl 及RN2型熔断器结构如图1-1所示,主要由熔管、触座、动作指示器、绝缘子、石英砂填料和底座组成。

图1-1 RNl 及RN2型熔断器结构图

短路电流通过时,并联铜丝熔断产生电弧,电弧在充满石英砂填料的熔管内燃烧,灭弧过程中利用了粗弧分细、长弧切短、狭沟灭弧和冷却灭弧等灭弧方法。

②XRNT 、XRNP 型高压限流熔断器。XRNT 、XRNP 型高压限流熔断器结构如图1-2所示。

(a )外形图 (b )剖面图

图1-2 高压限流熔断器的结构图

(b )熔管剖面图

(a )外形图

熔断器本体主要由瓷质熔管、丝状或片状熔体、高纯度石英砂、瓷芯柱、撞击器等组成。熔断器依靠石英砂对电弧的吸热和游离气体向石英砂间隙扩散的作用进行灭弧,同时可利用冶金效应形成串联电弧,将长弧切短加速灭弧。熔丝熔断时,撞击器迅速弹出, 驱动连锁电器(常用负荷开关)的脱扣器而使开关跳闸或并发出熔断信号。

2、户外高压跌开式熔断器

如图1-3所示为RW4-10(G)型跌落式熔断器结构。

熔断器熔管外层为酚醛纸管或环氧玻璃布管,内套纤维质消弧管,其灭弧原理为:短路电流使熔体熔断,形成电弧,电弧灼烧消弧管内壁,产气纵吹电弧而熄灭。

如图1-4所示为RW10-10F跌开式熔断器。在一般跌开式熔断器的上静触头上加装了一个简单的灭弧室,因而可以带负荷操作,相当于负荷开关。

图1-3RW4-10(G) 型跌落式熔断器图1-4 RW10-10负荷型跌开式熔断器

(二)高压隔离开关

高压隔离开关是一种没有灭弧装置的开关电器,其功能主要是隔离高压电源,以保证对其他电气设备检修工作的安全。图1-5所示为GN8-10高压隔离开关的外形结构图,它的三相闸刀安装在同一底座上,一般用手动操动机构进行操作。

图1-5GN8-10型高压隔离开关外形

(三)高压负荷开关

高压负荷开关结构上与隔离开关相似,但有简单的灭弧装置,能够带负荷操作。

图1-6为FN12-12户内压气式负荷开关结构图。采用压气式灭弧原理,动触头由导电筒构成,作为活动的气缸,利用气缸与固定的活塞相对运动产生压缩空气,形成强大气流,使电弧迅速熄灭。

图1-6FN12-12户内压气式负荷开关结构

(四)高压断路器

高压断路器是具有完善的灭弧装置的高压开关电器。用来通断负荷电流;短路故障时,在保护装置作用下自动跳闸。

按采用的灭弧介质分,有油断路器、SF6断路器、真空断路器、压缩空气断路器等。

1.高压少油断路器

高压少油断路器主要由灭弧室、触头系统、传动机构和框架组成。图1-7所示是SNl0-10型高压少油断路器的外形结构和油箱内部结构图。

(a)外形结构(b)内部剖面结构

图1-7 SN10-10型少油断路器结构图

工作及灭弧原理如下:合闸时,经操动机构和传动机构将导电杆插入静触头来接通电路。分闸时,导电杆向下运动并离开静触头,产生电弧,使油分解形成封闭气泡,油压迫使逆止阀上升堵住中心孔,电孤在封闭的空间内燃烧。同时,导电杆迅速向下运动,相继打开一、二、三道灭弧沟和纵吹油囊,油气混合物强烈地横吹、纵吹电弧。

2.高压真空断路器

ZN12-10真空断路器主要由真空灭弧室、弹簧操动机构和绝缘支撑件等组成。真空灭弧室由圆盘状的动静触头、屏蔽罩、波纹管屏蔽罩、陶瓷外壳等组成,其结构如图1-8所示。

图1-8 ZN12-10型真空断路器结构图

开断过程:在触头刚分离时,高电场发射和热电发射使触头间产生真空电弧,使金属触头表面产生金属蒸气,金属离子在屏蔽罩内壁上凝聚,以致电弧在自然过零后极短的时间内,触头间隙又恢复了原有的高真空度。

3.六氟化硫(SF6)断路器

图1-9所示为LN2-10型高压SF6断路器的结构图。

(a)外形图(b)灭弧室结构

图1-9 LN2-10型高压SF6断路器结构图

断路器的静触头和灭弧室中的压气活塞是相对固定的。当跳闸时,装有动触头和绝缘喷嘴的汽缸由断路器的操动机构通过连杆带动离开静触头,使汽缸和活塞产生相对运动来压缩SF6气体并使之通过喷嘴吹出,用吹弧法来迅速熄灭电弧。

(五)高压开关柜

高压开关柜是将一、二次设备按一定的线路方案组合而成的一种成套配电设备。

1.固定式高压开关柜

固定式高压开关柜的柜内所有电器部件都固定安装在不能移动的台架上。

图1-10为XGN56-12箱型(户内)交流金属封闭型高压开关柜外形图和内部结构图。该型开关柜柜体骨架由钢板折弯后组装而成,柜内分断路器室、主母线室、电缆室、继电器仪表室等,各隔室由接地良好的隔板相隔。。

(a)外形图(b)内部结构图

图`1-10 XGN56-12箱型开关柜结构图

2. 手车式(移开式)高压开关柜

将某些主要电器设备固定安装在可移动的手车上。当手车上安装的电器设备发生故障或需检修、更换时,随同手车一起移出柜外,再推入同类备用手车,即可恢复供电。

如图1-11所示为KYN28A-12型开关柜的外形结构和内部剖面图。该开关柜完全金属铠装,由金属板分隔成手车室、母线室、电缆式和继电器仪表室,每一单元的金属外壳均独立接地。

(a)外形图(b)内部剖面图

图1-11 KYN28A-12型开关柜的外形结构和内部剖面图

(六)低压一次设备

供配电系统中的低压一次设备种类繁多,有低压熔断器、低压刀开关、低压刀熔开关、低压负荷开关、低压断路器和低压配电屏等。

1、低压熔断器

(1)RM10系列熔断器结构如图1-12所示。当短路电流通过时,熔片窄部先熔断,使熔管内形成几段串联的电弧而易于熄灭;过负荷时,往往在宽窄之间的斜部熔断。

(a)外形图(b)熔片图

图1-12 RM10系列熔断器结构图

(2)有填料密闭管式熔断器。以RT0型为例,其外形及内部结构如图1-13所示。

(a)熔体(b)外形图

图1-13 RT0低压熔断器结构图

RT0熔断器主要由瓷熔管、铜熔体和底座三部分组成,熔管内装石英砂。熔体变截面小孔可使熔体在短路电流通过时熔断,将长弧分割为多段短弧;引燃栅具有等电位作用,使粗弧分细;电弧电流在石英砂中燃烧,形成狭沟灭弧。

2.低压断路器

(1)图1-14为DZ20系列塑料外壳式低压断路器的结构图。其主要特征是,所有部件都安装在一个塑料外壳中,没有裸露的带电部分,提高了使用的安全性。

1-14 DZ20型塑料外壳式低压断路器

(2)图1-15是DW15型低压断路器的外形图和内部结构图。由触头系统、操作机构和脱扣器系统组成。灭弧室里采用钢纸板材料和数十片铁片作灭弧栅来加强电弧的熄灭。脱扣系统有过负荷长延时脱扣器、短路瞬时脱扣器、欠电压脱扣器和分励脱扣器等。

图1-15 DW15型低压断路器的外形图和内部结构图

3.低压开关柜

低压开关柜的种类很多,按其结构有固定式和抽屉式两种基本型式。

图1-16和图1-17所示分别为GGD固定式低压开关柜、GCS抽出式低压开关柜(PC柜)外形图。

图1-16 GGD固定式低压开关柜外形图图1-17 GCS型低压抽出式开关柜外形图

四、实验预习要求

认真预习相关实验内容,明确实验的目的和要求,记住安全注意事项。

五、实验内容及步骤

在实验条件具备的情况下,通过拆装、操作,熟悉电器设备结构、原理、工作特性等。

在实验条件不具备的情况下,组织参观工厂、发电厂或变电站,对主接线、变压器及各种电气设备有一个直观的了解。包括:电厂的生产过程、电厂各主要厂房布置情况、机组运行情况、热力系统类型及构成、升压站主接线、电力设备结构及布置;变电站一次及二次系统;工厂供配电系统的构成等。

六、思考题

1、电弧对电气设备的安全运行有哪些影响?开关电器中有哪些常用的灭弧方法?其中最常用、最基本的灭弧方法是什么?

max

.

L i

re w

rel op I K K K K I

一.实验目的

1)熟悉电流保护的组成,学习电流保护中电流、时间的整定及调整方法。 2)掌握电流保护接线方式,并进行实际接线。 3)观察短路时保护装置的动作情况。

二.实验主要仪器与设备

LHDJZ-Ⅲ型电气自动化及继电保护综合试验台、TQDB-Ⅲ继电保护及变电站综合自动化仿真培训系统。

三.实验原理

1、常用继电器构成原理参考教材

2、带时限过电流保护装置的组成和原理 1)保护装置原理电路

定时限过电流保护装置的原理电路如图3-1(a)所示。反时限过电流保护装置的原理电路如图3-1(b)所示。

2)过电流保护动作电流的整定

带时限过电流保护(含定时限和反时限)的动作电流I op ,应躲过线路的最大的负荷电流(包括正常过负荷电流和尖峰电流)I L.max ,以免在I L.max 通过时保护装置误动作;而且其反回电流Ire 也应躲过线路的最大的负荷电流I L.max 。

过电流保护装置动作电流的整定计算公式为

式中,K rel 为保护装置的可靠系数,对DL 型电流继电器取1.2,对GL 型电流继电器取1.3;Kw 为保护装置的接线系数,对两相两继电器式接线(相电流接线)为1,对两相一继电器式接线(两相电流差接线)为3;I L.max 为线路上的最大负荷电流,可取为(1.5~3)I 30,I 30为线路计算电流。

(a ) (b)

图3-1 过电流保护装置的原理电路

3)过电流保护动作时限的整定

过电流保护的动作时限,应按“阶梯原则”进行整定,即前一级保护的动作时间t 1应比后一级保护中最长的动作时间t 2大一个时间级差Δt ,即

t 1≥t 2+Δt

对于定时限过电流保护,可取Δt =0.5s ;对于反时限过电流保护,可取Δt =0.7s 。 3、电流速断保护装置的组成和原理

电流速断保护就是一种瞬时动作的过电流保护。对于采用DL 系列电流继电器的速断保护来说,就相当于定时限电流保护中抽去时间继电器。参考图3-1(a),此处图略。如果采用GL 系列电流继电器,则利用该继电器的速断元件来实现电流速断保护。

前后两级电流速断保护的选择性通过其动作电流(即速断电流)的整定来实现,如图3-2所示。

图3-2 线路电流速断保护整定说明

动作电流(速断电流)Iqb 应躲过它所保护线路的末端的最大短路电流Ik.max ,即整定计算公式为

max .k i

W

rel qb I K K K I

式中,Krel 为可靠系数,对DL 型继电器,取1.2~1.3;对GL 型继电器,取1.4~1.5。

4、电流保护常用的接线方式

有完全星形接线、不完全星形接线和在中性线上接入电流继电器的不完全星形接线三种,如图3-3所示,供接线时参考。

(a )完全星形两段式接线图

(b)不完全星形接线

(c)在中性线上接入电流继电器的不完全星形接线

图3-3 电流保护常用的几种接线

四、预习要求

认真预习相关实验内容,明确实验的目的和要求,掌握实验的原理及方法,了解实验操作及所用仪器的使用方法,记住安全注意事项。

五、实验内容及步骤

1、定时限过电流保护

该实验内容为将电流继电器、时间继电器、信号继电器、中间继电器、调压器组合构成一个过电流保护。要求当电流继电器动作后,启动时间继电器延时,经过一定时间后,启动信号继电器发信号和中间继电器动作跳闸(指示灯亮)。

一次系统图见图3-4;实验电路原理图如图3-1(a)所示;模拟实验电路如图3-4。

图3-4 一次系统图

图3-5定时限过电流保护模拟实验电路

实验步骤如下:

①图3-5为多个继电器配合的过电流保护实验原理接线图。

②按图接线,将滑线变阻器的滑动触头放置在中间位置,实验开始后可以通过改变滑线变阻器的阻值来改变流入继电器电流的大小。将电流继电器动作值整定为2A,时间继电器动作值整定为2.5秒。

③经检查无误后,依次合上三相电源开关、单相电源开关和直流电源开关。(各电源对应指示灯均亮。)

④调节单相调压器输出电压,逐步增加电流,当电流表电流约为1.8A时,停止调节单相调压器,改为慢慢调节滑线电阻的滑动触头位置,使电流表数值增大直至信号指示灯变亮。仔细观察各种继电器的动作关系。

⑤调节滑线变压器的滑动触头,逐步减小电流,直至信号指示灯熄灭。仔细观察各种继电器的返回关系。

⑥实验结束后,将调压器调回零,断开直流电源开关,最后断开单相电源开关和三相电源开关。

2、电流速断保护

LHDJZ-Ⅲ试验台的常规继电器都没有接入电流互感器和电压互感器,在实验之前应参阅图3-4的一次系统图,设计好保护接线图,并接好线后才能进行实验。

●正常运行方式实验

(1)三相调压器输出为0V。

(2)系统运行方式置于“正常”位置。

(3)按前面介绍的常规电流保护接线方式进行接线,根据理论计算值确定各继电器的整定值大小。

(4)合上三相电源开关,调节调压器输出,使屏上电压表指示从0V慢慢升到100V为止。- 14 -

(5)合上直流电源开关。- 14 -

(6)合上变压器二侧的模拟断路器。

此时,负荷灯泡亮,模拟系统即处于正常运行状态。

(7)实验结束后,使调压器输出回零,最后断开实验电源。

●短路故障方式实验

(12)实验完成以后,将调压器输出调为0V,断开所有电源。

(13)分别将短路选择开关设为AC或BC相,重复步骤(2)至(12),将实验数据记录于表3-2中。

3、反时限过电流保护实验

模拟实验电路如图3-3。

图3-3 反时限过电流保护模拟实验电路

实验步骤如下:

①按图接线接好,调压器输出电压调至零。

②整定继电器的动作电流和动作时间。

③调小电阻R,即假定一次电路发生短路,合OK,调节调压器输出电压,使继电器动作,观察交流操作去分流跳闸的情况,模拟跳闸线圈YR的灯泡闪光。

六、思考题

1、带时限电流保护和电流速断保护的整定值计算方法,有什么不同?

《供配电技术》第三版习题答案

第 1章 电力系统概论 1-1 什么叫电力系统?为什么要建立电力系统? 电力系统是由发电厂、变电所、电力线路和电 能用户组成的一个整体。 为了充分利用动力资源, 降低发电成本, 发电厂往往远离城市和电能用户, 因此, 这就需要 输送和分配电能,将发电厂发出的电能经过升压、输送、降压和分配,送到用户。 1-2 供配电系统由那些部分组成?在什么情况下应设总降压变电所或高压配电所? 供配电系统 由总降变电所、高压配电所、配电线路、车间变电所和用电设备组成。 总降压变电所是企业电能供应的枢纽。它将 35kV ~ 110kV 的外部供电电源电压降为 6~ 10kV 高压配电电压,供给高压配电所、车间变电所和高压用电设备。高压配电所集中接受 6~10kV 电压, 再分配到附近各车间变电所和高压用电设备。 一般负荷分散、 厂区大的大型 企业设置高压配电所。 1-3 发电机的额定电压、用电设备的额定电压和变压器额定电压是如何规定的?为什么? 用电 设备的额定电压等于电力线路的额定电压; 发电机的额定电压较电力线路的额定电压要 高 5% ;变压器的一次绕组的额定电压等于发电机的额定电压 (升压变压器 )或电力线路的 额 定电压 (降压变压器 );二次绕组的额定电压较电力线路的额定电压要高 10%或 5%(视线路的 电压等级或线路长度而定 )。 额定电压是能使电气设备长期运行在经济效果最好的电压, 它是国家根据经济发展的需要及 电力的水平和发展的趋势经过全面技术经济分析后确定的。 1-4 电能的质量指标包括哪些? 电能的质量指标是指电压质量、频率质量、供电可靠性。 1-5 什么叫电压偏移,电压波动和闪变?如何计算电压偏移和电压波动? 电压偏差是电压偏离 额定电压的幅度。 电压波动是指电压的急剧变化。 周期性电压急剧变化 引起光源光通量急剧波动而造成人眼视觉不舒适的现象,成为闪变。 电压偏差一般以百分数表示,即 U% U U N 100 ,式中 U %为电压偏差百分数; U 为实际电压; U N 为额定电压。 U N 电压波动程度以电压最大值与最小值之差或其百分数来表示,即 U% U max U min 100 U N 式中, U 为电压波动; U% 为电压波动百分数; U max , U min 为电压波动的最大值和最 小值( kV );U N 为额定电压( kV )。 1-6 电力系统的中性点运行方式有哪几种?中性点不接地电力系统和中性点直接接地系统 发生 单相接地时各有什么特点? 点直接接地系统。 中性点不接地电力系统发生单相接地时, 为零,非接地相对地电压升高为线电压,电容电流增大 对称平衡。 中性点直接接地系统发生单相接地时, 通过中性点形成单相短路, 产生很大的短 路电流,中性点对地电压仍为零,非接地相对地电压也不发生变化。 U max U min 电力系统的中性点运行方式有三种: 中性点不接地系统、 中性点经消弧线圈接地系统和中性 接地相对地电压为零, 电容电流 倍,但各相间电压(线电压)仍然

供配电实习报告

广东机电职业技术学院 供配电实习报告 (2012-2013学年第二学期) 专业:电气自动化技术 班级:电气1107班 姓名: 学号: 指导教师:廖忠、朱卓诚 时间:第8 周(2013年4月22日——2013年4月26日)

实训室供配电开关柜实训 一、实习动员与安排及查阅相关资料 1.熟悉供配电系统的各种相关规范。 2.熟悉广州市供电部门对高压供配电系统及计量方面的技术要求 3.掌握负荷分级的原则及供电要求 4.熟悉应急电源与自备发电电电源的选择 5.掌握负荷的计算方法 6.掌握电能质量要求及电压选择原则 7.熟悉公配系统的接线方式及特点 8.了解无功补偿的设计要求 为了了解上面的信息,我上网查了很多资料,部分资料如下: 一、供电要求 (1)一级负荷的供电电源应符合下列规定: 1)一级负荷应由两个电源供电;当一个电源发生故障时,另一个电源不应同时受到损坏。 2)一级负荷中特别重要的负荷,除由两个电源供电外,尚应增设应急电源,并严禁将其它负荷接入应急供电系统。 (2)二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回6kV及以上专用的架空线路或电缆供电。当采用架空线时,可为一回架空线供电;当采用电缆线路时,应采用两根电缆组成的线路供电,其每根电缆应能承受100%的二级负荷。 (3)三级负荷供电无特别要求。 注:(1)独立电源是指若干电源中,任一电源因故障而停止供电时,不影响其他电源继续供电。同时具备下列两个条件的变电所的不同母线段均属独立电源。 ①每段母线的电源来自不同的发电机; ②母线段之间无联系,或虽有联系但在其中一段发生故障时,能自动断开联系,不影 响其余母线段继续供电。 (2)独立电源点是指若干独立电源来自不同的地点。任一电源点因故障而停止供电时,不影响其他电源继续供电两个发电、一个发电厂和一个地区电网或一个电力系统中的两个区域性变电所都属于两个独立电源点。

物理演示实验报告

物理演示实验报告 学院材料科学与工程 专业材料科学与工程 年级2014级 姓名杨林 班级信箱号80 实验时间2016年5月4日星期三晚上 2016年5月10日 实验一锥体上滚 【实验目的】: 1.通过观察与思考双锥体沿斜面轨道上滚的现象,使学生加深了解在重力场中物体总是以降低重心,趋于稳定的运动规律。 2.说明物体具有从势能高的位置向势能低的位置运动的趋势,同时说明物体势能和动能的相互转换。 【实验仪器】:锥体上滚演示仪 图1 锥体上滚演示仪 【实验原理】: 能量最低原理指出:物体或系统的能量总是自然趋向最低状态。本实验中在低端的两根导轨间距小,锥体停在此处重心被抬高了;相反,在高端两根导轨较为分开,锥体在此处下陷,重心实际上降低了。实验现象仍然符合能量最低原理。 【实验步骤】: 1.将双锥体置于导轨的高端,双锥体并不下滚;

2.将双锥体置于导轨的低端,松手后双锥体向高端滚去; 3.重复第2步操作,仔细观察双锥体上滚的情况。 【注意事项】: 1.移动锥体时要轻拿轻放,切勿将锥体掉落在地上。 2.锥体启动时位置要正,防止它滚动时摔下来造成变形或损坏。 实验二陀螺进动 【实验目的】: 演示旋转刚体(车轮)在外力矩作用下的进动。 【实验仪器】:陀螺进动仪 图2陀螺进动仪 【实验原理】: 陀螺转动起来具有角动量L,当其倾斜时受到一个垂直纸面向里的重力矩(r×mg)作用,根据角动量原理, 其方向也垂直纸面向里。 下一时刻的角动量L+△L向斜后方,陀螺将不会倒下,而是作进动。 【实验步骤】: 用力使陀螺快速转动,将其倾斜放在支架上,放手后陀螺不仅绕其自转轴转动,而且自转轴还会绕支架旋转。这就是进动现象。

电路分析实验报告

电压源与电流源的等效变换 一、实验目的 1、加深理解电压源、电流源的概念。 2、掌握电源外特性的测试方法。 二、原理及说明 1、电压源是有源元件,可分为理想电压源与实际电压源。理想电压源在一定的电流 范围内,具有很小的电阻,它的输出电压不因负载而改变。而实际电压源的端电压随着电流变化而变化,即它具有一定的内阻值。理想电压源与实际电压源以及它们的伏安特性如图4-1所示(参阅实验一内容)。 2、电流源也分为理想电流源和实际电流源。 理想电流源的电流是恒定的,不因外电路不同而改变。实际电流源的电流与所联接的电路有关。当其端电压增高时,通过外电路的电流要降低,端压越低通过外电路的电 并联来表示。图4-2为两种电流越大。实际电流源可以用一个理想电流源和一个内阻R S 流源的伏安特性。

3、电源的等效变换 一个实际电源,尤其外部特性来讲,可以看成为一个电压源,也可看成为一个电流源。两者是等效的,其中I S=U S/R S或 U S=I S R S 图4-3为等效变换电路,由式中可以看出它可以很方便地把一个参数为U s 和R s 的 电压源变换为一个参数为I s 和R S 的等效电流源。同时可知理想电压源与理想电流源两者 之间不存在等效变换的条件。 三、仪器设备 电工实验装置: DG011、 DG053 、 DY04 、 DYO31 四、实验内容 1、理想电流源的伏安特性 1)按图4-4(a)接线,毫安表接线使用电流插孔,R L 使用1KΩ电位器。 2)调节恒流源输出,使I S 为10mA。, 3)按表4-1调整R L 值,观察并记录电流表、电压表读数变化。将测试结果填入表4-1中。 2、实际电流源的伏安特性 按照图4-4(b)接线,按表4-1调整R L 值,将测试的结果填入表4-1中。

《供配电技术》(第2版)唐志平主编课后答案

1-1 什么叫电力系统?为什么要建立电力系统? 电力系统是由发电厂、变电所、电力线路和电能用户组成的一个整体。 为了充分利用动力资源,降低发电成本,发电厂往往远离城市和电能用户,因此,这就需要输送和分配电能,将发电厂发出的电能经过升压、输送、降压和分配,送到用户。 1-2 供配电系统由那些部分组成?在什么情况下应设总降 压变电所或高压配电所? 供配电系统由总降变电所、高压配电所、配电线路、车间变电所和用电设备组成。 总降压变电所是企业电能供应的枢纽。它将35kV ~110kV 的外部供电电源电压降为6~ 10kV 高压配电电压,供给高压配电所、车间变电所和高压用电设备。高压配电所集中接受 6~10kV 电压,再分配到附近各车间变电所和高压用电设备。一般负荷分散、厂区大的大型企业设置高压配电所。 1-3 发电机的额定电压、用电设备的额定电压和变压器额定 电压是如何规定的?为什么? 用电设备的额定电压等于电力线路的额定电压;发电机的额定电压较电力线路的额定电压要高5%;变压器的一次绕组的额定电压等于发电机的额定电压(升压变压器)或电力线路的额定电压(降压变压器);二次绕组的额定电压较电力线路的额定电压要高10%或5%(视线路的电压等级或线路长度而定)。 额定电压是能使电气设备长期运行在经济效果最好的电压,它是国家根据经济发展的需要及电力的水平和发展的趋势经过全面技术经济分析后确定的。 1-4 电能的质量指标包括哪些? 电能的质量指标是指电压质量、频率质量、供电可靠性。 1-5 什么叫电压偏移,电压波动和闪变?如何计算电压偏移 和电压波动? 电压偏差是电压偏离额定电压的幅度。电压波动是指电压的急剧变化。周期性电压急剧变化引起光源光通量急剧波动而造成人眼视觉不舒适的现象,成为闪变。 电压偏差一般以百分数表示,即 %100N N U U U U -?= ?,式中%U ?为电压偏差百分 数;U 为实际电压;N U 为额定电压。 电压波动程度以电压最大值与最小值之差或其百分数来表示,即 max min max min %100 N U U U U U U U δδ=--=? 式中,U δ为电压波动; %U δ为电压波动百分数;max U ,min U 为电压波动的最大值和最小值(kV );N U 为额定电压(kV )。 1-6 电力系统的中性点运行方式有哪几种?中性点不接地 电力系统和中性点直接接地系统发生单相接地时各有什么特点? 电力系统的中性点运行方式有三种:中性点不接地系统、中性点经消弧线圈接地系统和中性点直接接地系统。中性点不接地电力系统发生单相接地时,接地相对地电压为零,电容电流为零,非接地相对地电压升高为线电压,电容电流增大 倍,但各相间电压(线电压)仍然对称平衡。中性点直接接地系统发生单相接地时,通过中性点形成单相短路,产生很大的短路电流,中性点对地电压仍为零,非接地相对地电压也不发生变化。 1-7 电力负荷按对供电可靠性要求分几类?对供电各有什 么要求? 电力负荷按对供电可靠性可分为三类,一级负荷,二级负荷和三级负荷。对供电的要求:一级负荷要求最严,应由两个独立电源供电,当一个电源发生故障时,另一电源应不同时受到损坏,在一级负荷中的特别重要负荷,除上述两个独立电源外,还必须增设应急电源。为保证对特别重要负荷的供电,严禁将其他负荷接入应急供电系统。二级负荷要求比一级负荷低,应由两回线路供电,供电变压器亦应有两台,从而做到当电力变压器发生故障或电力线路发生常见故障时,不致中断供电或中断后能迅速恢复。三级负荷要求最低,没有特殊要求,一般有单回路电力线路供电。 1-8 试确定图所示供电系统中发电机G 和变压器1T ,2T 和3T 的额定电压。 解: 发电机的额定电压U = 1.05×10KV = 10.5kV; 变压器1T 的额定电压一次侧 U = 10.5kV ; 二次侧 U = 1.1×35kV= 38.5kV ; 变压器2T 的额定电压一次侧 U = 35kV ;

供配电实训心得

实训心得 两个星期的供配电实训结束了,在这短暂的两周实训时间里,经过老师同学的指导,我获益非浅,学习了不少关于自己专业方面的知识。在此实习中充分了解设备操作程序,我们自己也会学着去做一点点,不能说反正遇到问题还是的找老师来解决,我们要学着自己独立完成,完成每一个实训项目,其次我们必须要通过实训与理论相结合,这样才能事半功倍。我们组进行了任务的分工,这样,一下子问题就变得简单化了。自己选择了画图,在老师的指导下,自己慢慢开始学会了如何用相应的标准的符号画图,感觉自己画的不错,就慢慢的熟练起来。这次实训给予我们的时间是两个星期,有一个实训项目,老师给我们说明了一些问题的所在,但我们大家基本上是在一个星期里这个项目调试完成了。通过这次的实训,让我受益匪浅。首先,认识了团队合作的力量,要完成一个项目不是一个人的事情,当中我们有过分歧但最终达成共识,不管结果怎样,至少我们曾经在一起努力过,体验其中的过程才是真正的收获。其次,通过这次的实践操作,我认识到了自己的不足,更感觉到了自己与别人的差距。为了毕业而做准备,从各方面充实自己,使自己适应这个社会。本次实习主要任务是小车前进后退的功能,以及在遇见问题时的急停,通过理论与实践相结合,进一步加深我们的理论知识。要想在短暂的实训时间内,尽可能能多的学一些东西,这就需要我们跟老师有很好的沟通,加深彼此的了解。刚到实习教室,老师并不了解我们的工作和学习能力,不清楚我们会做哪些工作,所以跟老师进行沟通是很必要的。通过沟通了解才能知道自己的不足,在短暂的实习过程中,让我深深的感觉到自己在实际运用中的专业知识的匮乏。同时,让我们真正领悟到学无止境的含义。 总之,这次的实训给予了我不同的学习方法和体验,让我深切的认识到实践的重要性。在以后的学习过程中,我会更加注重自己的操作能力和应变能力,多与这个社会进行接触,让自己更早适应这个陌生的环境,。这次虽然辛苦了点,但能让我学到不同的东西,我心里还是高兴的。人非生而知之,要学得知识,一靠学习,二靠实践。以上就是我在成都的进行实训的心得和感受。不到半年的时间就将步入社会的我们,面临是就业的压力,我想我们更应该把握住最后的一段时间,充实、完善自我,争取做一名出色的学生。

初中物理实验报告单(完整版)

年级:八年级姓名:日期:地点:物理实验室 实验名称:探究平面镜成像的特点 一、实验目的 观察平面镜成像的情况,找出成像的特点。 二、实验仪器和器材. 同样大小的蜡烛一对,平板玻璃一块,方座支架(或玻璃板支架),白纸一张,三角板一对,刻度尺一把。 三、实验原理: 光的反射规律 四、实验步骤或内容: (1)检查器材。 (2)在桌上铺上白纸,在白纸上竖直的放上平板玻璃,在纸上记录玻璃板的位置。 (3)把点燃的蜡烛放在玻璃板前。 (4)移动未点燃的蜡烛,在玻璃板后让它跟点燃的蜡烛的像重合。 (5)观察两根蜡烛的位置、像与物的大小并记录。 (6)移动点燃的蜡烛,重复实验步骤(4)、( 5)两次。 (6)找出平面镜成像的特点及像的位置跟物体和平面镜的位置的关系。 (7)整理器材、摆放整齐。 五、实验记录与结论 1. 记录数据 实验结论 (1) 平面镜成像的大小与物体的大小相等 。 (2) ________________________________________________ 像到平面镜的距离与物体到平面镜的距离______________________________________________ 相等

年级:八年级姓名:日期:11、15 地点:物理实验室 实验名称:探究凸透镜成像的特点 一、实验目的 探究凸透镜成放大和缩小实像的条件。 二、实验仪器和器材. 光具座,标明焦距的凸透镜,光屏,蜡烛,火柴,废物缸。 三、实验原理: 凸透镜成像的规律 四、实验步骤或内容: (1)检查器材,了解凸透镜焦距,并记录。 (2)把凸透镜、光屏安装在光具座上,位置基本正确。将点燃的蜡烛,安装在光具座上,通过调节,使透镜、光屏和烛焰中心大致在同一高度。 (3)找出2倍焦距点,移动物体到2倍焦距以外某处,再移动光屏直到屏幕上成倒立、缩小的、清晰的实像时为止,记下此时对应的物距U1。 (4)找出2倍焦距点,移动物体到2倍焦距以内且大于1倍焦距某处,再移动光屏直 到屏幕上成倒立、放大的、清晰的实像时为止,记下此时对应的物距U2。 (5)熄灭蜡烛,将蜡烛、凸透镜、光屏取下放回原处。 五、实验记录与结论 1?凸透镜的焦距=10 。 2. 记录数据: 3. 实验结论: 物体(蜡烛)到凸透镜的距离大于2倍焦距时,成倒立、缩小的实像。 物体(蜡烛)到凸透镜的距离小于2倍焦距大于1倍焦距时,成倒立、放大的实像。

成都理工电力系统实验报告

电力系统自动化报告 学院: 核技术与自动化学院 专业: 电气工程及其自动化 班级: 1班 学号: 201202060227 姓名: 徐茁夫 指导老师: 罗耀耀 完成时间: 2015年7月6日

填写说明 1、适用于本科生所有的实验报告(印制实验报告册除外); 2、专业填写为专业全称,有专业方向的用小括号标明; 3、格式要求: ①用A4纸双面打印(封面双面打印)或在A4大小纸上用蓝黑色水笔书写。 ②打印排版:正文用宋体小四号,1.5倍行距,页边距采取默认形式(上下2.54cm,左右2.54cm, 页眉1.5cm,页脚1.75cm)。字符间距为默认值(缩放100%,间距:标准);页码用小五号字底端居中。 ③具体要求: 题目(二号黑体居中); 摘要(“摘要”二字用小二号黑体居中,隔行书写摘要的文字部分,小4号宋体); 关键词(隔行顶格书写“关键词”三字,提炼3-5个关键词,用分号隔开,小4号黑体); 正文部分采用三级标题; 第1章××(小二号黑体居中,段前0.5行) 1.1 ×××××小三号黑体×××××(段前、段后0.5行) 1.1.1小四号黑体(段前、段后0.5行) 参考文献(黑体小二号居中,段前0.5行),参考文献用五号宋体,参照《参考文献著录规则(GB/T 7714-2005)》。

实验一:典型方式下的同步发电机起励实验 一、实验目的 ⒈了解同步发电机的几种起励方式,并比较它们之间的不同之处。 ⒉分析不同起励方式下同步发电机起励建压的条件。 二、原理说明 同步发电机的起励方式有三种:恒发电机电压Ug 方式起励、恒励磁电流Ie 方式起励和恒给 定电压UR 方式起励。其中,除了恒UR 方式起励只能在他励方式下有效外,其余两种方式起励 都可以分别在他励和自并励两种励磁方式下进行。 恒Ug 方式起励,现代励磁调节器通常有“设定电压起励”和“跟踪系统电压起励”两种起 励方式。设定电压起励,是指电压设定值由运行人员手动设定,起励后的发电机电压稳定在手动 设定的给定电压水平上;跟踪系统电压起励,是指电压设定值自动跟踪系统电压,人工不能干预, 起励后的发电机电压稳定在与系统电压相同的电压水平上,有效跟踪范围为85%~115%额定电 压;“跟踪系统电压起励”方式是发电机正常发电运行默认的起励方式,可以为准同期并列操作 创造电压条件,而“设定电压起励”方式通常用于励磁系统的调试试验。 恒Ie 方式起励,也是一种用于试验的起励方式,其设定值由程序自动设定,人工不能干预, 起励后的发电机电压一般为20%额定电压左右。 恒UR(控制电压)方式只适用于他励励磁方式,可以做到从零电压或残压开始人工调节逐渐 增加励磁而升压,完成起励建压任务。 三、实验内容与步骤 常规励磁装置起励建压在第一章实验已做过,此处以微机励磁为主。 ⒈选定实验台上的“励磁方式”为“微机控制”,“励磁电源”为“他励”,微机励磁装置菜 单里的“励磁调节方式”为“恒Ug”和“恒Ug 预定值”为400V。 ⑴参照第一章中的“发电机组起励建压”步骤操作。 ⑵观测控制柜上的“发电机励磁电压”表和“发电机励磁电流”表的指针摆动。 ⒉选定“微机控制”,“自励”,“恒Ug”和“恒Ug 预定值”为400V。 操作步骤同实验1。 ⒊选定“微机控制”,“他励”,“恒Ie”和“恒Ie 预定值”为1400mA。 操作步骤同实验1。 ⒋选定“微机控制”,“自励”,“恒Ie”和“恒Ie 预定值”为1400mA。 操作步骤同实验1。 ⒌选定“微机控制”,“他励”,“恒UR”和“恒UR 预定值”为5000mV。 操作步骤同实验1。 四、实验报告 ⒈比较起励时,自并励和他励的不同。 答:他励直流电机的励磁绕组与电枢绕组无联接关系,而由其他直流电源对励磁绕组供电的直流电机称为他励直流电机,永磁直流电机也可看作他励直流电机。并励直流电机的励磁绕组与电枢绕组相并联,作为并励电动机来说,励磁绕组与电枢共用同一电源,从性能上讲与他励直流电动机相同。他励直流电动机起动时,必须先保证有磁场(即先通励磁电流),而后加电枢电压。否则在加励磁电流之前,电枢中一直为起动电流(或理解为电能只以电枢绕组中热量的形式释放)

工厂供电实验报告

南昌大学实验报告 学生姓名:学号:专业班级: 实验类型:□验证□综合□设计□创新实验日期:2014、10、18 实验成绩:工厂供电一次控制实验 一、实验项目名称 工厂供电一次控制实验 二、实验目的 通过电气一次及二次控制实验,达到加深对工厂电气设备的感性认识,熟悉工厂供电设备构成和运行方式。 三、实验基本原理 根据实际的高压开关柜和利用所学的工厂供电知识,结合主接线电气知识及工厂一次设备的构成,完成工厂供电系统的一次接线图。高压开关柜是一种高压成套设备,按一定的线路方案将有关一、二次设备组装在柜内,安装在高压配电室内,高压开关柜是指用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用,高压开关柜按作电压等级在3.6kV~550kV的电器产品。开关柜具有架空进出线、电缆进出线、母线联络等功能。主要适用于发电厂、变电站、石油化工、冶金轧钢、轻工纺织、厂矿企业和住宅小区、高层建筑等各种不同场。高压开关柜由柜体和断路器二大部分组成,柜体由壳体、电器元件(包括绝缘件)、各种机构、二次端子及连线等组成。按断路器安装方式可分为移动式(手车式)和固定式;按安装地点可分为户内式和户外式;按柜体结构可分为金属封闭铠装式、金属

封闭间隔式、金属封闭箱式和敞开式开关柜。常见的高压开关柜产品有KYN28A12、XGN37-12、XGN2-12及GG1A-12等。 高压开关柜的主要组成为进线柜、计量柜、过线柜及变压器控制保护2B等装置。其中进线柜是高压室的电源线,主要由断路器、隔离开关和电流互感器组成。计量柜是电能计量柜(箱)的简称,是对计费电力用户用电计量和管理的专用柜,可分为整体式电能计量柜和分体式电能计量柜,主要由熔断器、电流互感器、电压互感器和断路器组成。过线柜是连接电源线与用户的通道。 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。其能释放雷电或兼能释放电力系统操作过电压能量,保护电工设备免受瞬时过电压危害,又能截断续流,不致引起系统接地短路。 避雷器有保护间隙、管型避雷器、阀型避雷器(有普通阀型避雷器FS、FZ型和瓷吹阀型避雷器FCD)、氧化锌避雷器,目前主要采用氧化锌避雷器。 四、主要仪器设备及耗材 主要设备:高压开关柜 耗材:开关、导线、接插件、保险丝、继电器等。 五、实验步骤

物理力学演示实验报告

物理力学演示实验报告 导读:想知道物理力学演示实验报告怎么写?只要看看帮你的就可以了。 《物理力学演示实验报告一》 今天上午我们很高兴的到理学院参观了大学物理演示实验室,我们参观并亲自操作了一些实验,在这次的演示实验课中,我见到了一些很新奇的仪器和实验, 一个个奇妙的实验吸引了我们的注意力,通过奇妙的物理现象感受了伟大的自然科学的奥妙,给我印象深刻地有以下几个实验,在演示实验室,老师首先给我们演示的是锥体上滚实验, 其实验原理是:能量最低原理指出:物体或系统的能量总是自然趋向最低状态,本 今天上午我们很高兴的到理学院参观了大学物理演示实验室,尽管天气很冷,但是我们的热情很高,毕竟这对我们来说是一个全新的领域,是我们之前从未接触过的东西。 在老师的带领下,我们参观并亲自操作了一些实验。 在这次的演示实验课中,我见到了一些很新奇的仪器和实验,一个个奇妙的实验吸引了我们的注意力,通过奇妙的物理现象感受了伟大的自然科学的奥妙。 给我印象深刻地有以下几个实验。 一.锥体上滚 在演示实验室,老师首先给我们演示的是锥体上滚实验。

其实验原理是:能量最低原理指出:物体或系统的能量总是自然趋向最低状态。 本实验中在低端的两根导轨间距小,锥体停在此处重心被抬高了;相反,在高端两根导轨较为分开,锥体在此处下陷,重心实际上降低了。 实验现象仍然符合能量最低原理,其核心在于刚体在重力场中的平衡问题,而自由运动的物体在重力的作用下总是平衡在重力势能极小的位置。 通过这个实验,我们知道了有时候现象和本质完全相反。 二.电磁炮 接着我们又做了电磁炮的实验。 电磁炮是利用电磁力代替火药爆炸力来加速弹丸的电磁发射系统,它主要有电源、高速开关、加速装置和炮弹组成。 根据通电线圈磁场的相互作用原理,加速线圈固定在炮管中,当它通入交变电流时,产生的交变磁场就会在线圈中产生感应电流,感应电流的磁场与加速线圈电流的磁场相互作用,使弹丸加速运动并发射出去。 我们将炮弹放入炮管中距尾部25cm左右,按下启动按钮发射了炮弹。 虽然炮弹的射程很小,但我们都觉得很奇妙,做的很开心。 三.会飞的碗

电路分析实验报告-第一次

电路分析实验报告

实验报告(二、三) 一、实验名称实验二KCL与KVL的验证 二、实验目的 1.熟悉Multisim软件的使用; 2.学习实验Multisim软件测量电路中电流电压; 3.验证基尔霍夫定理的正确性。 三、实验原理 KCL为任一时刻,流出某个节点的电流的代数和恒等于零,流入任一封闭面的电流代数和总等于零。且规定规定:流出节点的电流为正,流入节点的电流为负。 KVL为任一时刻,沿任意回路巡行,所有支路电压降之和为零。且各元件取号按照遇电压降取“+”,遇电压升取“-”的方式。沿顺时针方向绕行电压总和为0。电路中任意两点间的电压等于两点间任一条路径经过的各元件电压降的代数和。 四、实验内容 电路图截图:

1.验证KCL: 以节点2为研究节点,电流表1、3、5的运行结果截图如下: 由截图可知,流入节点2的电流为2.25A,流出节点2 的电流分别为750mA和1.5A。2.25=0.75+1.5。所以,可验证KCL成立。 2.验证KVL: 以左侧的回路为研究对象,运行结果的截图如下:

由截图可知,R3两端电压为22.5V,R1两端电压为7.5V,电压源电压为30V。22.5+7.5-30=0。所以,回路电压为0,所以,可验证KVL成立。 一、实验名称实验三回路法或网孔法求支路电流(电压) 二、实验目的 1.熟悉Multisim软件的使用; 2.学习实验Multisim软件测量电路中电流电压; 3.验证网孔分析法的正确性。 三、实验原理 为减少未知量(方程)的个数,可以假想每个回路中有一个回路电流。若回路电流已求得,则各支路电流可用回路电流线性组合表示。这样即可求得电路的解。回路电流法就是以回路电流为未知量列写电路方程分析电路的方法。网孔电流法就是对平面电路,若以网孔为独立回

建筑供配电技术答案

一、选择题(共30小题,每小题1分,共30分) 1、平均额定电压的应用场合为() A.受供电设备 B.线路 C.变压器 D.以上全部 2、人们俗称的“地线”实际上是() A.中性线 B.保护线 C.保护中性线 D.相线 3、如果系统中的N线与PE线全部分开,则此系统称为( )系统。 A.TN-C B.TN-S C.TN-C-S D.TT 4、我国110kV及以上的超高压系统的电源中性点,通常采用运行方式为() A.不接地 B.直接接地 C.经消弧线圈接地 D.随便 5、我们通常以( )为界线来划分高压和低压。 A.1000V B.220V C.380V D.1000KV 6、从供电的角度来说,凡总供电容量不超过( )的工厂,可视为小型工厂。 A.500kVA B.100kVA C.5000kV D.1000kV 7、如果中断供电将在政治、经济上造成较大损失的称为() A.一级负荷 B.二级负荷 C.三级负荷 D.保安负荷 8、某厂全年用电量为800×10kW.h,原功率因数为0.67,现欲补偿到0.9,则装设BW--10.5--14--1型电容器个数为() A.41个 B.35.6个 C.36个 D.42个 9、变压器的有功功率损耗由___两部分组成() A.有功损耗和无功损耗 B.铁损和铜损 C.电阻损耗和电抗损耗 D.以上都不对 10、满负荷的负荷指的是。() A.动力负荷 B.耗用电能的用电设备 C.耗用电能的用电单位 D.用电设备所耗用的电功率 11、负荷持续率表征___设备的工作特性() A.连续工作制 B.短时工作制 C.断续同期工作制 D.长期工作制 12、尖峰电流是指持续时间为__的短时最大负荷电流。()

供配电技术实验

供配电技术实验

成绩供配电实验报告 专业电气工程与自动化 班级05131003 学号0513100313 姓名唐磊

常规继电器特性实验 (一)电磁型电压、电流继电器的特性实验 1.实验目的 1)了解继电器基本分类方法及其结构。 2)熟悉几种常用继电器,如电流继电器、电压继电器、时间继电器、中间继电器、信号继电器等的构成原理。 3)学会调整、测量电磁型继电器的动作值、返回值和计算返回系数。 4)测量继电器的基本特性。 5)学习和设计多种继电器配合实验。 2.继电器的类型与原理 继电器是电力系统常规继电保护的主要元件,它的种类繁多,原理与作用各异。1)继电器的分类 继电器按所反应的物理量的不同可分为电量与非电量的两种。属于非电量的有瓦斯继电器、速度继电器等;反应电量的种类比较多,一般分类如下: (1)按结构原理分为:电磁型、感应型、整流型、晶体管型、微机型等。 (2)按继电器所反应的电量性质可分为:电流继电器、电压继电器、功率继电器、阻抗继电器、频率继电器等。 (3)按继电器的作用分为:起动动作继电器、中间继电器、时间继电器、信号继电器等。 近年来电力系统中已大量使用微机保护,整流型和晶体管型继电器以及感应型、电磁型继电器使用量已有减少。 2)电磁型继电器的构成原理 继电保护中常用的有电流继电器、电压继电器、中间继电器、信号继电器、阻抗继电器、功率方向继电器、差动继电器等。下面仅就常用的电磁继电器的构成及原理作简要介绍。 信号继电器在保护装置中,作为整组装置或个别元件的动作指示器。按电磁原理构成的信号继电器,当线圈通电时,衔铁被吸引,信号掉牌(指示灯亮)且触点闭合。失去电源时,有的需手动复归,有的电动复归。信号继电器有电压起动和电流起动两种。

电力系统实验报告

电力系统实验报告 实验名称:简单电力系统的短路计算 实验人:王新博 学号:20091141003 指导教师:赵宏伟 实验日期:2012-5-4 一、实验目的:掌握用PSCAD进行电力系统短路计算的方法。 二、实验原理 在电力系统三相短路中,元件的参数用次暂态参数代替,画出电路的等值电路,短路电流的计算即相当于稳态短路电流计算。单相接地,两相相间,两相接地短路时的短路电流计算中,采用对称分量法将每相电流分解成正序、负序和零序网路,在每个网络中分别计算各序电流,每种短路类型对应了不同的序网连接方式,形成了不同复合序网,再在复合序网中计算短路电流的有名值。在并且在短路电流计算中,一般只需计算起始次暂态电流的初始值。 三、实验内容及步骤 图示电力系统, G T 已知:发电机:Sn=60MV A,Xd”=0.16,X2=0.19 ; 变压器:Sn=60MV A,Vs%=10.5 ; 1)试计算f点三相短路,单相接地,两相相间,两相接地短路时的短路电流 有名值。 2)若变压器中性点经30Ω电抗接地,再作1)。 3)数据输入 4)方案定义

5)数据检查 6)作业定义 7)执行计算 8)输出结果 四、实验结果与分析(包括实验数据记录、程序运行结果等) 1、手算过程: 1)、三相短路短路电流有名值(有接地电抗): 2)、三相短路短路电流有名值(无接地电抗): 3)、单相接地短路电流有名值(有接地电抗): 4)、单相接地短路电流有名值(无接地电抗): 5)、两相相间短路电流有名值(有接地电抗): 6)、两相相间短路电流有名值(无接地电抗): 7)、两相接地短路时短路电流有名值(有接地电抗): 8)、两相接地短路时短路电流有名值(无接地电抗): 2、通过PSCAD仿真所得结果为: 1)、三相短路(有接地电抗):

《建筑供配电与照明》试卷A答案

《建筑供配电与照明》 试卷A答案 -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1

、建筑供电系统图表示整个工程供配电系统的各级组成和连接. 、配电箱线路上标注回路的编号及导线的型号、规格、根数、 敷设部位敷设方式等,照明配电系统图是配电装置加工订货的依据. 、阅读建筑电气工程图的一般程序 1 看标题栏及图纸目录,2)看设计说明,3)看系统图 /看平面布置图,5)看安装接线图, 6)看设备材料表 、电气照明施工图读图要点1)照明系统图部分 2)照明平面图部分 、开关标注为 m3-(DZ20Y-200)-200/200 则表示设备编号为m3,开关的型号为 DZ20Y-200,额定电流为 200A的低压空气 、 表示设备编号为m3,开关型号为 DZ20Y-200,额定电流为200A的低压空气断路器,断路器的整定电流值为200A,引入导线为塑料绝缘铜线,三根50mm2,用悬式绝缘端子沿屋架敷设。 、照明工程设计包括照明光照设计和照明电气设计两大部分。其中光照设计的主要任务是选择照明方式和照度计算、 /在TN系统中的三种具体接线方式是TN-C 、 TN-S、TN-C-S 、按照我国供电部门的规定,高压供电的用户必须保证功率因数在 0.9以上,低压供电的用户必须在按照低压供电的用户必须在0.85以上。 、互感器的工作原理与变压器相同,一般电流互感器二次侧的额定电流为5A,电压互感器二次侧的额定电压为100V。 、下列用电负荷不属于二级负荷的( B ) A、省级会议室用电 B、一级旅馆餐厅 C、一级旅馆一般客房照明 D、高层宿舍客梯 、选择低压类开关时,不需要考虑的因素是(A) A.功率 B.电压 C.极数 D.电流 . 下列选项中,关于熔断器,错误的是(B ) A.结构简单,体积小 B.熔断电流值小 C.动作可靠 D.熔断电流与熔断时间分散性大、一般设备的绝缘电阻值不得小于(A)( A ) A.0.5MΩ B.1MΩ C.2MΩ D.5MΩ 5、电气施工图组成与识图注意事项中尤其重要的一点是( C ) A.熟悉建筑概况 B.仔细阅读施工说明、图纸目录、标题栏、图列 C.注意相互对照 D.仔细记录技术交流以及在组织施工时不同工种的相互配合 、熔断器的运行和维护时,以下更换熔体注意的事项中不正确的是( B)A.安装熔体必须保证接触良好,并经常检查 B.更换熔体不一定要与原来的熔体规格相同;需将熔体管整体更换时,应用相 同规格熔管备件 C.熔体安装时,应注意不能使熔体受损伤,表面氧化的应更换。 2

工厂供电实验报告

工厂供电实验报告 学院(部):电气与信息工程学院 专业: 学生姓名: 指导老师: 班级:学号 2013年11月 实验一发电机组的起动与运转 一、实验目的 1.了解微机调速装置的工作原理和掌握其操作方法。 2.熟悉发电机组中原动机(直流电动机)的基本特性。 3.掌握发电机组起励建压,并网,解列和停机的操作 二、原理说明 在本实验平台中,原动机采用直流电动机模拟工业现场的汽轮机或水轮机,调速系统用于调整原动机的转速和输出的有功功率,励磁系统用于调整发电机电压和输出的无功功率。 图3-1-1为调速系统的原理结构示意图,图3-1-2为励磁系统的原理结构示意图。

图3-1-1 调速系统原理结构示意图 装于原动机上的编码器将转速信号以脉冲的形式送入THLWT-3型微机调速装置,该装置将转速信号转换成电压,和给定电压一起送入ZKS-15型直流电机调速装置,采用双闭环来调节原动机的电枢电压,最终改变原动机的转速和输出功率。 图3-1-2 励磁系统的原理结构示意图 发电机出口的三相电压信号送入电量采集模块1,三相电流信号经电流互感器也送入电量采集模块1,信号被处理后,计算结果经485通信口送入微机励磁装置;发电机励磁交流电流部分信号、直流励磁电压信号和直流励磁电流信号送入电量采集模块2,信号被处理后,计算结果经485通信口送入微机励磁装置;微机励磁装置根据计算结果输出控制电压,来调节发电机励磁电流。 三、实验内容与步骤 1.发电机组起励建压 ⑴先将实验台的电源插头插入控制柜左侧的大四芯插座(两个大四芯插座可通用)。接着依次打开控制柜的“总电源”、“三相电源”和“单相电源”的电源开关;再打开实验台的“三相电源”和“单相电源”开关。 ⑵将控制柜上的“原动机电源”开关旋到“开”的位置,此时,实验台上的“原动机启动”光字牌点亮,同时,原动机的风机开始运转,发出“呼呼”的声音。 ⑶按下THLWT-3型微机调速装置面板上的“自动/手动”键,选定“自动”方式,开机默认方式为“自动方式”。

大学物理演示实验报告.doc

大学物理演示实验报告 学物理演示实验报告--避雷针 一、演示目的 气体放电存在多种形式,如电晕放电、电弧放电和火花放电等,通过此演示实验观察火花放电的发生过程及条件。 二、原理 首先让尖端电极和球型电极与平板电极的距离相等。尖端电极放电,而球型电极未放电。这是由于电荷在导体上的分布与导体的曲率半径有关。导体上曲率半径越小的地方电荷积聚越多(尖端电极处),两极之间的电场越强,空气层被击穿。反之越少(球型电极处),两极之间的电场越弱,空气层未被击穿。当尖端电极与平板电极之间的距离大于球型电极与平板电极之间的距离时,其间的电场较弱,不能击穿空气层。而此时球型电极与平板电极之间的距离最近,放电只能在此处发生。 三、装置 一个尖端电极和一个球型电极及平板电极。 四、现象演示 让尖端电极和球型电极与平板电极的距离相等。尖端电极放电,而球型电极未放电。接着让尖端电极与平板电极之间的距离大于球型电极与平板电极之间的距离,放电在球型电极与平板电极之间发生

五、讨论与思考 雷电暴风雨时,最好不要在空旷平坦的田野上行走。为什么? 学物理演示实验报告--避雷针 一、演示目的 气体放电存在多种形式,如电晕放电、电弧放电和火花放电等,通过此演示实验观察火花放电的发生过程及条件。 二、原理 首先让尖端电极和球型电极与平板电极的距离相等。尖端电极放电,而球型电极未放电。这是由于电荷在导体上的分布与导体的曲率半径有关。导体上曲率半径越小的地方电荷积聚越多(尖端电极处),两极之间的电场越强,空气层被击穿。反之越少(球型电极处),两极之间的电场越弱,空气层未被击穿。当尖端电极与平板电极之间的距离大于球型电极与平板电极之间的距离时,其间的电场较弱,不能击穿空气层。而此时球型电极与平板电极之间的距离最近,放电只能在此处发生。 三、装置 一个尖端电极和一个球型电极及平板电极。 四、现象演示 让尖端电极和球型电极与平板电极的距离相等。尖端电极放电,而球型电极未放电。接着让尖端电极与平板电极之间的距离大于球型电极与平板电极之间的距离,放电在球型电极与平板电极之间发

电力系统分析实验报告

五邑大学 电力系统分析理论 实验报告 院系 专业 学号 学生姓名 指导教师

实验一仿真软件的初步认识 一、实验目的: 通过使用PowerWorld电力系统仿真软件,掌握电力系统的结构组成,了解电力系统的主要参数,并且学会了建立一个简单的电力系统模型。学会单线图的快捷菜单、文件菜单、编辑菜单、插入菜单、格式菜单、窗口菜单、仿真控制等菜单的使用。 二、实验内容: (一)熟悉PowerWorld电力系统仿真软件的基本操作 (二)用仿真器建立一个简单的电力系统模型: 1、画一条母线,一台发电机; 2、画一条带负荷的母线,添加负荷; 3、画一条输电线,放置断路器; 4、写上标题和母线、线路注释; 5、样程存盘; 6、对样程进行设定、求解; 7、加入一个新的地区。 三、电力系统模型: 按照实验指导书,利用PowerWorld软件进行建模,模型如下: 四、心得体会: 这一次试验是我第一次接触PWS这个软件,刚开始面对一个完全陌生的软件,我只能听着老师讲解,照着试验说明书,按试验要求,在完成试验的过程中一点一点地了解熟悉这个软件。在这个过程中也遇到了不少问题,比如输电线的画法、断路器的设置、仿真时出现错误的解决办法等等,在试验的最后,通过请教老师同学解决了这些问题,也对这个仿真软件有了一个初步的了解,为以后的学习打了基础。在以后的学习中,我要多点操作才能更好地熟悉这个软件。

实验二电力系统潮流分析入门 一、实验目的 通过对具体样程的分析和计算,掌握电力系统潮流计算的方法;在此基础上对系统的运行方式、运行状态、运行参数进行分析;对偶发性故障进行简单的分析和处理。 二、实验内容 本次实验主要在运行模式下,对样程进行合理的设置并进行电力系统潮流分析。 选择主菜单的Case Information Case Summary项,了解当前样程的概况。包括统计样程中全部的负荷、发电机、并联支路补偿以及损耗;松弛节点的总数。进入运行模式。从主菜单上选择Simulation Control,Start/Restart开始模拟运行。运行时会以动画方式显示潮流的大小和方向,要想对动画显示进行设定,先转换到编辑模式,在主菜单上选择Options,One-Line Display Options,然后在打开的对话框中选中Animated Flows Option选项卡,将Show Animated Flows复选框选中,这样运行时就会有动画显示。也可以在运行模式下,先暂停运行,然后右击要改变的模型的参数即可。 三、电力系统模型

《供配电技术》课后答案(唐志平主编)

《供配电技术》课后答案 (唐志平主编) -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

第一章 1-1: 电力系统——发电厂、变电所、电力线路和电能用户组成的一个整体。 1-2:供配电系统--由总降变电所、高压配电所、配电线路、车间变电所和用电设备组成。总降压变电所是企业电能供应的枢纽。它将 35kV ~ 110kV 的外部供电电源电压降为 6 ~ 10kV 高压配电电压,供给高压配电所、车间变电所和高压用电设备。高压配电所集中接受 6 ~ 10kV 电压,再分配到附近各车间变电所和高压用电设备。一般负荷分散、厂区大的大型企业设置高压配电所。 1—3.发电机的额定电压,用电设备的额定电压和变压器的额定电压是如何规定的为什么 答(1)用电设备的额定电压等于电力线路的额定电压;发电机的额定电压较电力线路的额定电压要高5%;变压器的一次绕组的额定电压等于发电机的额定电压(升压变压器)或电力线路的额定电压(降压变压器);二次绕组的额定电压较电力线路的额定电压要高10%或5%(视线路的电压等级或线路长度而定). (2.)额定电压是能使电气设备长期运行在经济效果最好的电压,它是国家根据经济发展的需要及电力的水平和发展的趋势经过全面技术经济分析后确定的. 1-4,电能的质量指标包括哪些? 答:电能的质量指标有电压.频率.供电可靠性. 1-5什么叫电压偏移,电压波动和闪变如何计算电压偏移和电压波动 答:电压偏差是电压偏离额定电压的幅度。电压波动是指电压的急剧变化。周期性电压急剧变化引起光源光通量急剧波动而造成人眼视觉不舒适的现象,成为闪变。 电压偏差一般以百分数表示,即 △U%=(U-UN)/UN ×100 电压波动程度以电压最大值与最小值之差或其百分数来表示,即 &U=Umax-Umin &U%=(Umax-Umin)/UN ×100 式中,&U为电压波动;&U%为电压波动百分数;Umax ,Umin为电压波动的最大值和最小值(KV);UN为额定电压(KV)。 1—6 电力系统的中性点运行方式有哪几种中性点不接地电力系统和中性点直接接地系统发生单相接地时各有什么特点 电力系统的中性点运行方式有三种:中性点不接地系统、中性点经消弧线圈接地系统和中性点直接接地系统。中性点不接地电力系统发生单相接地时,接地相对地电压为零,电容电流为零,非接地相对地电压升高为线电压,电容电流增大倍,但各相间电压(线电压)仍然对称平衡。中性点直接接地系统发生单相接地时,通过中性点形成单相短路,产生很大的短路电流,中性点对地电压仍为零,非接地相对地电压也不发生变化。 1-7电力负荷按对供电可靠性要求分几类对供电各有什么要求 答:电力负荷按对供电可靠性可分为三类,一级负荷,二级负荷和三级负荷。对供电的要求:一级负荷要求最严,应由两个独立电源供电,当一个电源发生故障时,另一电源应不同时受到损坏,在一级负荷中的特别重要负荷,除上述两个独立电源外,还必须增设应急电源。为保证对特别重要负荷的供电,严禁将其他负荷接入应急供电系统。二级负荷要求比一级负荷低,应由两回线路供电,供电变压器亦应有两台,从而做到当电力变压器发生故障或电力线路发生常见故障时,不致中断供电或中断后能迅速恢复。三级负荷要求最低,没有特殊要求,一般有单回路电力线路供电。 1-8 试确定图所示供电系统中发电机G和变压器1T,2T和3T的额定电压。

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