电气接线原理及运行期末复习考试重点知识点总结
电气运行期末复习

电⽓运⾏期末复习⼀、名词解释1、电⽓运⾏:电⽓运⾏就是电⽓运⾏值班⼈员对完成电能在“发、输、、配、供、⽤”过程中的电⽓设备与输备线路所进⾏的监视、控制、操作与调节的过程。
2、两票三制:“两票”(⼯作票和操作票),“三制”(交接班制度、巡视检查制度、电⽓设备定期试验和检查制度)3、倒闸操作:将⼀种电⽓设备经过断路器、隔离开关等控制电器从⼀种运⾏状态转换到另⼀种运⾏状态的操作!4、正常运⾏:是指正常情况下,全部设备投⼊运⾏时,电⽓主接线经常采⽤的运⾏⽅式。
5、⾮正常运⾏:是指在事故处理、设备故障或检修时,电⽓主接线所采⽤的运⾏⽅式。
6、暗备⽤⽅式:指两台变压器都⼯作。
7、明备⽤⽅式:指两路电源变压器⼀台⼯作,另⼀台备⽤8、发电机的额定运⾏⽅式:是指发电机按制造⼚名牌额定参数运⾏的⽅式。
9、发电机的允许运⾏⽅式:是指当电⽹负荷变化时,发电机的运⾏参数可能会偏离额定值,但在允许范围内的运⾏⽅式。
10、机组空转:发电机空转就是发电机不带负荷的⾃转现象。
11、机组空载:发电机有电源,⽽所有⽤电器都在关闭状态的现象。
12、机组带负荷:发电机有电源,且有⽤电器在⼯作运⾏的状态,运⾏的电器叫叫做负载。
13、变压器的6C原则:指当变压器绝缘材料的⼯作超过器允许的长期⼯作最⾼温度时,每升⾼6C,其使⽤寿命将减少⼀般的现象。
14、变压器的绝缘⽼化:指随着时间的推移,特别是在长期在温度的作⽤下,变压器绝缘性能将不断降低的过程。
15、允许温升:指变压器上层油温与周围环境的差值的极限值(允许值)。
⼆、填空题1、电⽓运⾏的主要任务是:安全性和经济性。
2、执⾏技术措施的步骤是:停电、验电、装设接地线、悬挂表⽰牌和装设遮拦。
3、电⽓运⾏中常说的“四勤”是指:勤联系、勤调整、勤分析、勤检查。
4、电⽓设备的故障,常以:声、光、电、温度、⽓味、颜⾊等来表现。
5、⽔轮机组主要由⽔轮机、⽔轮发电机、调数器以及辅助设备等组成。
6、强迫风扇冷却器运⾏时,应检查导向转向正确。
配电系统接线知识点总结

配电系统接线知识点总结一、电气基础知识1.1 电流、电压、电阻电流是电子在导体中流动的现象,单位是安培(A);电压是电荷在电场中的势能变化,单位是伏特(V);电阻是导体对电流的阻碍程度,单位是欧姆(Ω)。
电流、电压和电阻之间的关系可以用欧姆定律来描述:U=IR,其中U代表电压,I代表电流,R代表电阻。
1.2 交流电和直流电交流电是电流的方向和大小随时间变化的电流,它的频率通常是50Hz或60Hz;直流电是电流方向和大小均不变的电流。
在配电系统中,交流电更为常见,因此在接线时需要注意交流电特性带来的影响。
1.3 短路和过载短路是指导体之间因为某种原因产生低阻抗连接,导致电流过大,可能引发设备损坏、火灾等危险;过载是指设备使用的电流超出其额定值,可能导致设备过热、损坏等问题。
在配电系统中,需要通过合理的接线和配电保护装置来避免短路和过载的发生。
二、配电系统的接线知识点2.1 电缆选择在配电系统中,电缆是电能传输的主要方式之一。
为了保证系统的安全稳定,电缆的选择需要考虑以下几个因素:额定电压、导体材料、导体截面、绝缘材料等。
不同的用途需要选择不同材质和规格的电缆,如低压电缆、中压电缆、高压电缆等。
2.2 电线颜色编码在配电系统中,电线的颜色编码是非常重要的,它可以帮助电工快速辨别不同电压等级和功能的电线,降低接线错误的发生。
通常,电线颜色编码遵循国际通用的标准,如蓝色代表零线、棕色代表火线、黄绿色代表地线等。
2.3 接线方式配电系统中的电气设备(如照明灯具、插座等)需要进行接线,常见的接线方式包括串联、并联、星型接线、三角形接线等。
在选择接线方式时,需要根据具体的用电设备和布线布局来确定,以保证正常运行和安全使用。
2.4 线路保护为了防止短路和过载对设备和人身安全造成危害,配电系统中需要设置各种线路保护装置,如断路器、保险丝、漏电保护器等。
这些保护装置的选择和设置需要根据电气设备的功率、负载情况等因素来确定,以保证系统的安全可靠运行。
电工考试常见知识点总结

电工考试常见知识点总结电工考试是对电工技术能力和知识水平进行考核的一种方式,主要用于评价考生在电气安装、维修和检测方面的专业知识和实际操作能力。
电工考试涉及的知识点非常多,包括电路原理、电气安全、电气设备的安装和维护等方面。
为了帮助考生更好地备考,本文将对电工考试常见的知识点进行归纳总结,希望能对大家的备考有所帮助。
一、电路原理1. 电压、电流、电阻的概念及其计算方法;2. 串联、并联、混合联等电路的特点和计算方法;3. 电源、负载、开关、保险丝等电路元件的特点和作用;4. 电路中的功率、能量、效率等概念的理解和计算方法;5. 电路中的欧姆定律、基尔霍夫定律、节点分析法、网孔分析法等分析方法的应用。
二、电气安全1. 电气安全的相关法律法规和标准规范;2. 对电气设备和电气线路进行安全检查的具体方法和步骤;3. 电气故障的预防和处理方法;4. 电气事故的应急处理措施;5. 电气设备的维护保养和安全使用方法。
三、电气设备的安装和维护1. 电气设备的安装位置和安装要求;2. 电气设备的接线方法和接线要求;3. 电气设备的调试和试运行方法;4. 电气设备的日常维护保养和故障排除方法;5. 电气设备的报废处理和更新换代方法。
四、电气测试和检测1. 电气参数的测试仪器和测试方法;2. 电气设备的绝缘电阻、接地电阻、继电保护等测试方法;3. 电气设备的负载率、功率因数、谐波含量等测试方法;4. 电气设备的故障检测和故障定位方法;5. 电气安全测试和接地测试的方法和要求。
五、其他相关知识1. 电气自动化控制系统的基本原理和应用;2. 电气工程图纸的绘制和阅读方法;3. 电气设备的选型和配置原则;4. 电气设备的环保和节能方法;5. 电气行业的最新发展动态和前沿技术。
以上就是电工考试常见的知识点总结,希望能够帮助大家更好地备考。
在备考过程中,建议考生多进行模拟试题的练习,加强对电路原理、电气安全、电气设备安装和维护、电气测试和检测等方面知识的理解和掌握。
电气接线原理及运行期末复习考试重点知识点总结

1.电气图纸的三要素:图形符号、文字符号、连接线2.字母采用拉丁字母大写正体字(23个),分为基本文字符号和辅助文字符号3.辅助文字符号是用以表示电气设备、装置和元器件以及线路性能、状态和特征的4.电气图用图形符号由符号要素、限定符号、一般符号、方框符号和组合符号组成5.图形符号均是按无电压、无外力作用的正常状态表示6.电力网:在电力系统中,变电站和电力线路所组成的部分称为电网7.一次设备:在电力系统中,担任发电、变电和配电任务的设备8.二次设备:对一次设备进行监视、测量、控制、保护和调节的辅助设备9.二次接线图:表示二次设备连接的电气接线图,分类:集中式原理图、展开式原理图和安装接线图10.主接线图:将电气一次设备按一定顺序连接起来,用以表示产生、汇集和分配电能的电路图11.对电气主接线的基本要求:①根据系统和用户的要求,保证供电的可靠性和电能质量②接线力求简单、清晰、操作方便③保证进行一切倒闸操作的工作人员及设备的安全,并能保证维护和检修工作的安全进行④在满足技术要求的前提下,应使接线的投资和运行的费用最经济⑤具有扩建的可能性12.双母线接线:(图)优点:①轮流检修母线时,不中断对用户的供电②检修任一回路的隔离开关时,只需断开该回路③工作母线发生故障时,可以把电源和出线都切换到备用母线上去,使线路全部恢复正常供电④任一回路运行中的断路器,如果拒绝动作或因故不允许操作时,可利用母联开关代替来断开该回路缺点:接线和操作比较复杂;在倒闸操作时,用隔离断路器切换有负荷电流的线路,增加了发生误操作的可能性;隔离开关多,配电装置结构复杂,经济性差13.内桥接线的连接桥设置在变压器侧,外桥接线的连接桥设置在线路侧.内桥接线特点:两台断路器接在引出线上,因此引出线的切除和投入比较方便.当线路发生短路故障时,仅故障线路的断路器断开,其他三条回路仍可继续工作.一般适用于故障较多的长线路和变压器不需要经常切除的场合;外桥接线特点与内桥相反,当变压器发生故障或运行中需要切换时,只要断开本回路即可,不影响其他回路的工作适用于线路较短和变压器按经济运行需要经常切换的情况,此外,当电力系统有穿越性功率经过发电厂和变电站时,也应该采用外桥接线.如两条引出线接入环形电网时,应采用外桥接线使环形电网断开的机会减少14.电气主接线图的绘制原则:①采用标准规定的电气设备的图形符号和文字符号②三相交流系统采用单线图表示,但电流互感器应表示三相③断路器、隔离开关、跌落式熔断器等开关电器以断开状态表示④在图上要标出电气设备的型号及技术参数15.展开式原理图的规则和特点:(开关电器的触点采用开关断开时的状态,继电器的触点采用线圈不通电时的状态(即不带电表示法).等电位原则:连接于同一等电位点的导线只编一个号16.直流回路标号:直流正极回路的线段按奇数顺序标号,负极回路按偶数顺序标号,回路经过主要的压降元件(如线圈、电阻元件、电容元件等)后,即改变其电压的极性,回路的标号亦随之改变交流回路标号:除了数字之外,在数字前面还加有表示相别的文字A、B、C、N(中性线)、L(零线)17.安装接线图包括:屏面布置图、屏后接线图和二次设备现场安装接线图21.隔离开关的控制分为:就地控制和远方控制隔离开关控制电路的构成原则:①隔离开关控制电路必须受相应断路器的闭锁,以保证断路器在合闸状态下,不能操作隔离开关,即避免带电操作隔离开关②隔离开关控制电路必须受接地隔离开关的闭锁,以保证接地隔离开关在合闸状态下,不能操作隔离开关③操作脉冲应是短时的,完成操作后,应能自动解除④隔离开关应有所处状态的位置信号22.互感器的作用:①将高电压、大电流变为便于测量的低电压(额定值为100V)和小电流(额定值为5A),使测量设备和二次设备小型化和标准化,并可采用小截面的电缆进行远距离测量②使二次设备与高压装置在电气上隔离,保证工作人员的安全,同时还可以降低二次设备的绝缘要求,使之结构简化,成本降低.电压互感器:将高电压变为低电压的互感器.①工作时二次侧不得短路,②二次侧有端必须接地,一次并接母线③互感器在连接时注意其端子的极性.电流互感器:将大电流变为小电流的互感器.①工作时二次侧不得开路,②二次侧有一端必须接地,一次串接用户③电流互感器在连接时要注意其端子的极性.互感器极性的测定方法:直流法、交流法和比较法23.准确度等级:国产电工仪表分为七级:0.1、0.2、0.5、1.0、1.5、2.5、5.0(%,最小刻度/量程)24. 断路器和隔离开关的操作顺序:停电时,先跳开断路器,在检查确认断路器已断开的情况下,先拉负荷侧隔离开关,后拉隔离开关;送电时,先合电源侧隔离开关,后合负荷侧隔离开关,再合上断路器。
接电的原理知识点总结

接电的原理知识点总结一、接通电路的原理在电路中,接通电路是指将两个电路或电子元件之间的连接加以通电。
为了实现这一目的,可以采用开关、继电器、触点等电子元件来实现。
接通电路的原理是通过控制电流的流通来实现电路的通断。
接通电路的原理主要涉及以下几个方面:1. 电流的流通原理在电路中,接通电路就是允许电流通过的过程。
当两个电路通过导线或元件连接后,如果允许电流通过,则可以实现接通电路。
而当断开连接或阻止电流通过时,则可以实现断开电路。
因此,电流的流通是实现接通电路的基本原理之一。
2. 电压的施加原理在实际工程应用中,通过施加电压来控制电路的接通也是一种常见的方法。
通过对继电器、触点等元件施加电压,可以实现电路的接通。
3. 控制电子元件原理在电路中,需要通过控制某些电子元件来实现接通电路,例如利用开关来控制电路的通断。
因此,通过对电子元件的控制,可以实现电路的接通和断开。
二、接通电路的作用接通电路在电气工程中有着非常广泛的应用,其作用主要有以下几个方面:1. 电路通断控制通过接通电路,可以实现对电路的通断控制。
通过合理地连接和断开电路,可以实现对整个电路系统的控制和运行。
2. 电器设备的控制通过接通电路,可以实现对各种电器设备的控制,例如灯光、电机、空调等设备,可以通过接通电路进行开关控制。
3. 信号传输在信号传输系统中,接通电路也起着非常重要的作用。
通过接通电路,可以实现信号的传输和处理。
4. 电路安全保护在电路中,也需要通过接通电路来实现对电路的安全保护,例如对电路进行过载保护、短路保护等。
三、接通电路的方法实现接通电路有多种方法,常见的方法主要包括以下几种:1. 开关控制通过开关控制电路的接通和断开。
在实际应用中,通常通过手动开关或自动开关来实现电路的接通控制。
2. 继电器控制继电器是一种电气控制元件,可以通过电磁吸合的方式实现对电路的接通和断开控制。
通过对继电器的控制,可以实现电路的通断控制。
3. 触点控制通过对触点进行控制,可以实现对电路的接通和断开。
电气接线知识点总结

电气接线知识点总结电气接线是电气工程中非常重要的一环节,它涉及到电气设备的安装、调试和维护等方面,直接关系到电气设备的安全运行和性能表现。
在电气接线方面,工程师需要有扎实的电路理论基础和丰富的实践经验,才能保证电气系统的可靠性和稳定性。
下面,我们将就电气接线的相关知识点进行总结。
一、电气接线的基本原理1、电气接线的重要性电气接线是将电气设备连接到电源供电系统的过程,它的质量直接影响到电气设备的运行效果和寿命。
好的电气接线可以减少电气设备的损耗,提高设备的运行效率,避免因接线不良引起的电气火灾和事故,保障人身和财产的安全。
2、电气接线的基本原理电气接线的基本原理是根据电路图纸上的线路标识和电气设备的位置来进行设备的连接,保证电气设备的运行安全和稳定。
在进行电气接线时,需要注意电路图纸上的线路标识以及电气设备的额定电压、电流、功率等参数,确保每台设备都可以正常接线并安全运行。
二、电气接线的基本流程1、准备工作在进行电气接线之前,需要进行充分的准备工作,包括查看电路图纸、准备必要的工具和材料、检查电气设备的参数和工作状态等。
在进行电气接线时,需要使用绝缘工具和防静电设备,确保工作人员的安全。
2、安装设备根据电路图纸上的线路标识和电气设备的位置,逐个安装好每台电气设备,确保设备的安装位置正确,连接端子牢固可靠。
3、接线操作接线操作是电气接线的核心环节,它需要工程师根据线路图纸上的线路标识进行设备的连接,确保每台设备都可以正常接线并安全运行。
在进行接线操作时,需要注意接线方式和端子连接规则,避免接线错误、短路或者漏电等问题。
4、调试测试在完成电气接线后,需要进行设备的调试和测试,确保设备的运行正常和安全。
在调试测试过程中,需要使用专业的测试仪器和设备,进行设备的电流、电压、功率等参数测试,发现并排除存在的问题,保证设备的正常运行。
5、交接验收在设备的调试测试通过后,需要对设备进行交接验收,确保设备的安装和接线工作合格。
2024年电路知识点总结(2篇)

2024年电路知识点总结一、电路基本概念和基本法则1. 电路的定义和基本组成电路是由电源、导线、电阻、电流源、电容和电感等元件组成的电子装置。
它们通过导线连接在一起,形成了电路。
2. 电流、电压和功率的定义和计算电流是电荷通过导体的数量,单位是安培(A)。
电压是电荷单位正负电量之间的差异,单位是伏特(V)。
功率是单位时间内所传输的能量,单位是瓦特(W)。
3. 电阻和导体的特性导体是电阻很小的材料,能够传导电流。
电阻是导体对电流的阻碍程度,单位是欧姆(Ω)。
不同材料的电阻值不同,导体的电阻值一般较小。
4. 奥姆定律奥姆定律描述了电流、电阻和电压之间的关系。
奥姆定律的数学表达式为U=IR,其中U代表电压,I代表电流,R代表电阻。
5. 基尔霍夫定律基尔霍夫定律是描述电压和电流在电路中分布和相互作用的定律。
基尔霍夫定律包括基尔霍夫电压定律和基尔霍夫电流定律。
二、电路分析和计算方法1. 串联和并联电路的特性和计算串联电路是将电阻、电容和电感等元件依次连接在一起形成的电路。
并联电路是将电阻、电容和电感等元件分别连接在一起形成的电路。
2. 网孔分析法和节点分析法网孔分析法是通过分析电路中的网孔来求解未知电流和电压。
节点分析法是通过分析电路中的节点来求解未知电流和电压。
3. 理想电流源和理想电压源理想电流源是一个能够提供稳定电流的元件。
理想电压源是一个能够提供稳定电压的元件。
在电路分析中,理想电流源和理想电压源常用于简化电路计算。
4. 电压分压器和电流分流器电压分压器是一种能够按照一定比例将输入电压分压的电路。
电流分流器是一种能够按照一定比例将输入电流分流的电路。
三、交流电路和频率响应1. 交流电压和交流电流交流电压是一种周期性变化的电压,它的幅值和频率都是可变的。
交流电流也是一种周期性变化的电流,它的幅值和频率与交流电压相对应。
2. 交流电路的复数分析复数分析是一种分析交流电路的方法,通过将交流电压和交流电流表示为复数形式,可以简化电路分析计算。
电气接线原理知识点总结

电气接线原理知识点总结一、电气接线原理概述电气接线原理是电气工程专业必备的基础知识,它是电气工程技术的基础,是各种电气设备和系统的基础。
电气接线原理是电气工程师必须掌握的基本知识,涉及到电路的连接、接线盒的安装、电气设备的运行、维护和修理等方面。
下面我们就来总结一下电气接线原理的相关知识点。
二、电气接线原理的基本概念1. 电气接线原理的概念电气接线原理是指对电气设备和电气设施进行合理连接,以确保其正常工作和运行的一系列规律和方法。
电气接线原理是电气安装工作的基础,它体现了电路的连接方式、电器元件的作用和互联关系,是电气设备运行的基本保障。
2. 电路的基本概念电路是指一定数量的电气元件按照一定的规则连接成的整体。
电路通常包括电源、开关、负载、连接线等组成部分。
在电气工程中,电路的连接方式和结构是非常重要的,它直接影响着电路的稳定性、安全性和可靠性。
3. 电气接线原理的基本原则电气接线原理的基本原则是保证电路的安全、稳定、可靠运行。
具体来说,包括以下几个方面:(1)电路连接必须符合电气工程和国家相关标准的规定;(2)电路的连接方式必须简单明了,易于维护和维修;(3)电路的连接要符合电气设备性能要求,确保电气设备的正常工作;(4)电路的连接必须具有一定的冗余度,确保在出现故障时能够快速排除问题。
三、电气接线原理的基本知识点1. 电气设备的连接方式电气设备的连接方式有两种:并联连接和串联连接。
并联连接是指将电气设备的正极和负极依次连接在一起,这种方式使各个电气设备在电路中的作用相互独立;串联连接是指将电气设备的正负极依次按顺序连接在一起,这种连接方式使各个电气设备在电路中的作用依次累积。
2. 电气元件的连接方式电气元件的连接方式通常包括平行连接、串行连接和混合连接。
其中,平行连接是指将多个电气元件的正负极连接在一起,这种方式可以增大电路的电流容量;串行连接是指将多个电气元件的正极与负极相连接,这种方式可以增大电路的电压容量。
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1.电气图纸的三要素:图形符号、文字符号、连接线
2.字母采用拉丁字母大写正体字(23个),分为基本文字符号和辅助文字符号
3.辅助文字符号是用以表示电气设备、装置和元器件以及线路性能、状态和特征的
4.电气图用图形符号由符号要素、限定符号、一般符号、方框符号和组合符号组成
5.图形符号均是按无电压、无外力作用的正常状态表示
6.电力网:在电力系统中,变电站和电力线路所组成的部分称为电网
7.一次设备:在电力系统中,担任发电、变电和配电任务的设备
8.二次设备:对一次设备进行监视、测量、控制、保护和调节的辅助设备
9.二次接线图:表示二次设备连接的电气接线图,分类:集中式原理图、展开式原理图和安装接线图
10.主接线图:将电气一次设备按一定顺序连接起来,用以表示产生、汇集和分配电能的电路图
11.对电气主接线的基本要求:①根据系统和用户的要求,保证供电的可靠性和电能质量②接线力求简单、清晰、操作方便③保证进行一切倒闸操作的工作人员及设备的安全,并能保证维护和检修工作的安全进行④在满足技术要求的前提下,应使接线的投资和运行的费用最经济
⑤具有扩建的可能性
12.双母线接线:(图)优点:①轮流检修母线时,不中断对用户的供电②检修任一回路的隔离开关时,只需断开该回路③工作母线发生故障时,可以把电源和出线都切换到备用母线上去,使线路全部恢复正常供电④任一回路运行中的断路器,如果拒绝动作或因故不允许操作时,可利用母联开关代替来断开该回路
缺点:接线和操作比较复杂;在倒闸操作时,用隔离断路器切换有负荷电流的线路,增加了发生误操作的可能性;隔离开关多,配电装置结构复杂,经济性差
13.内桥接线的连接桥设置在变压器侧,外桥接线的连接桥设置在线路侧.内桥接线特点:两台断路器接在引出线上,因此引出线的切除和投入比较方便.当线路发生短路故障时,仅故障线路的断路器断开,其他三条回路仍可继续工作.一般适用于故障较多的长线路和变压器不需要经常切除的场合;外桥接线特点与内桥相反,当变压器发生故障或运行中需要切换时,只要断开本回路即可,不影响其他回路的工作适用于线路较短和变压器按经济运行需要经常切换的情况,此外,当电力系统有穿越性功率经过发电厂和变电站时,也应该采用外桥接线.如两条引出线接入环形电网时,应采用外桥接线使环形电网断开的机会减少14.电气主接线图的绘制原则:①采用标准规定的电气设备的图形符号和文字符号②三相交流系统采用单线图表示,但电流互感器应表示三相③断路器、隔离开关、跌落式熔断器等开关电器以断开状态表示④在图上要标出电气设备的型号及技术参数
15.展开式原理图的规则和特点:(开关电器的触点采用开关断开时的状态,继电器的触点采用线圈不通电时的状态(即不带电表示法).等电位原则:连接于同一等电位点的导线只编一个号
16.直流回路标号:直流正极回路的线段按奇数顺序标号,负极回路按偶数顺序标号,回路经过主要的压降元件(如线圈、电阻元件、电容元件等)后,即改变其电压的极性,回路的标号亦随之改变
交流回路标号:除了数字之外,在数字前面还加有表示相别的文字A、B、C、N(中性线)、L(零线)
17.安装接线图包括:屏面布置图、屏后接线图和二次设备现场安装接线图
21.隔离开关的控制分为:就地控制和远方控制
隔离开关控制电路的构成原则:①隔离开关控制电路必须受相应断路器的闭锁,以保证断路器在合闸状态下,不能操作隔离开关,即避免带电操作隔离开关②隔离开关控制电路必须受接地隔离开关的闭锁,以保证接地隔离开关在合闸状态下,不能操作隔离开关③操作脉冲应是短时的,完成操作后,应能自动解除④隔离开关应有所处状态的位置信号
22.互感器的作用:①将高电压、大电流变为便于测量的低电压(额定值为100V)和小电流(额定值为5A),使测量设备和二次设备小型化和标准化,并可采用小截面的电缆进行远距离测量②使二次设备与高压装置在电气上隔离,保证工作人员的安全,同时还可以降低二次设备的绝缘要求,使之结构简化,成本降低.
电压互感器:将高电压变为低电压的互感器.①工作时二次侧不得短路,②二次侧有端必须接地,一次并接母线③互感器在连接时注意其端子的极性.
电流互感器:将大电流变为小电流的互感器.①工作时二次侧不得开路,②二次侧有一端必须接地,一次串接用户③电流互感器在连接时要注意其端子的极性.
互感器极性的测定方法:直流法、交流法和比较法23.准确度等级:国产电工仪表分为七级:0.1、0.2、0.5、1.0、1.5、2.5、5.0(%,最小刻度/量程)
24. 断路器和隔离开关的操作顺序:停电时,先跳开断路器,在检查确认断路器已断开的情况下,先拉负荷侧隔离开关,后拉隔离开关;送电时,先合电源侧隔离开关,后合负荷侧隔离开关,再合上断路器。
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15.10KV线路保护动作原理:当线路上发生相间短路时,短路电流流过1TAa或1TAc,使过电流保护启动:电流”+”→1KA(或2KA)动合触点→KT线圈→电源”-“;电源”+”→KT延时闭合的动合触点→KS线圈→XB→QF辅助触点→Yoff线圈→电源”-”,使断路器QF跳闸
18.断路器的跳合闸回路动作过程:
断路器的合闸操作回路由控制开关SA的触点1-3,断路器QF的动断触点QF1和合闸接触器KMC的线圈组成;合闸线圈回路由合闸接触器KMC的触头和合闸线圈Yon组成.断路器在跳闸位置是,其辅助触点QF1闭合、QF2断开.当进行合闸操作时,顺时针扳动控制开关SA的把手,其触点SA1-3闭合,接通了合闸操作回路:+WC→1FU→SA1-3→QF1→KMC线圈→2FU→-WC使合闸接触器KMC的线圈通电而动作,KMC的动合触头闭合,接通了合闸线圈回路:+Won→3FU→KMC触头→Yon线圈→KMC触头→4FU→-Won使断路器的合闸电磁铁动作,通过机械传动机构使断路器合闸;断路器合闸后,其辅助触点QF1、QF2切换:QF1断开,切断了合闸操作回路;QF2闭合,准备了跳闸回路. 断路器的跳闸回路由控制开关SA的触点2-4、QF的动合辅助触点QF2和跳闸线圈Yoff组成.当进行跳闸操作时,反对针扳动控制开关SA的把手,其触点SA2-4闭合,接通了跳闸回路:+WC→1FU→SA2-4→QF2→Yoff线圈→2FU→-WC使断路器的跳闸电磁铁动作,搭钩脱开而跳闸,与此同时,辅助触点QF1、QF2随之切换,断开跳闸回路,并为合闸回路的操作做好准备.
19.跳跃的产生:当操作控制开关SA使断路器合于存在永久性故障的电路时,会产生以下的过程:SA在合闸位置→SA1-3→断路器合闸→继电保护动作→出口继电器KOU触点合→(SA把手未松开)断路器跳闸→SA在合闸位置.这就会使断路器发生多次“跳—合”,产生“跳跃”现象
20.防跳的动作过程:SA在合闸位置→SA1-3通→断路器合闸→继电保护动作→出口继电器KOU触点合一→断路器合闸→①Yoff1断→切断KMC线圈回路(或②Yoff2通→Yoff线圈继续通电→自保持直至SA1-3断开为止)。