低压配电电器的选择要求

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低压配电设计规范(GB50054-95)

低压配电设计规范(GB50054-95)

低压配电设计规(GB50054-95)第一章总则第1.0.1条为使低压配电设计执行国家的技术经济政策。

做到保障人身安全、配电可靠、电能质量合格、节约电能、技术先进、经济合理和安装维护方便,制订本规。

第1.0.2条本规适用于新建和扩建工程的交流、工频500V 以下的低压配电设计。

第1.0.3条低压配电设计应节约有色金属,合理地选用铜铝材质的导体。

第1.0.4条低压配电设计除应执行本规外,尚应符合现行的国家有关标准、规的规定。

第二章电器和导体的选择第一节电器的选择第2.1.1条低压配电设计所选用的电器,应符合国家现行的有关标准,并应符合下列要求。

一、电器的额定电压应与所在回路标称电压相适应;二、电器的额定电流不应小于所在回路的计算电流;三、电器的额定频率应与所在回路的频率相适应;四、电器应适应所在场所的环境条件;五、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。

第2.1.2条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。

第2.1.3条当维护、测试和检修设备需断开电源时,应设置隔离电器。

第2.1.4条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。

第2.1.5条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。

第2.1.6条隔离电器可采用下列电器:一、单极或多极隔离开关、隔离插头;二、插头与插座;三、连接片四、不需要拆除导线的特殊端子;五、熔断器。

第2.1.7条半导体电器严禁作隔离电器第2.1.8条通断电流的操作电器可采用下列电器一、负荷开关及断路器;二、继电器、接触器;三、半导体电器;四、10A及以下的插头与插座。

第二节导体的选择第2.2.1条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。

常用低压电器的选型

常用低压电器的选型

接触器的类型应根据电路中负载电流的种类来选择。

即交流负载应选用交流接触器,直流负载应选用直流接触器。

根据使用类别选用相应系列产品,接触器产品系列是按使用类别设计的,所以应根据接触器负担的工作任务来选择相应的使用类别。

若电机承担一般任务,其接触器可选AC-3类;若承担重任务可选用AC-4。

如选用AC-3类用于重任务时,应降低容量使用,例如,AC-3设计的控制4KW电动机的接触器,用于重任务时,应降低一个容量的等级,只能控制2.2KW电动机等。

直流接触器的选择类别与交流接触器类似。

2.接触器主触点的额定电压选择被选用的接触器主触点的额定电压应大于或等于负载的额定电压。

3.接触器主触点额定电流的选择In=Pn×103/√3Uncosφ·η式中,Pn为电动机功率(KW),Un为电动机额定线电压(V)cosφ为电动机功率因数,其值大约在0.85-0.9之间。

η为电机的效率,其值一般在0.8-0.9之间。

在选用接触器时,其额定电流应大于计算值。

也可以根据电气设备手册给出的被控电动机的容量和接触器额定电流对应的数据选择。

在已知接触器主触点额定电流的情况下,可以计算出所控制电动机的功率。

例如,CJ20-63型交流接触器在380V时的额定工作电流为63A,故它在380V时能控制的电动机的功率为Pn=√3×380V×63A×0.9×10-3=33KW其中,cosφ、η均取0.9。

由此可见,在380V的情况下,63A的接触器的额定控制功率为33KW。

在实际应用中,接触器主触点的额定电流也常常按下面的经验公式计算In=Pn×103/KUn式中,K为经验系数,取1-1.4。

在确定接触器主触点电流等级时,如果接触器的使用类别与所控制负载的工作任务相对应时,一般应使主触点的电流等级与所控制的负载相当,或者稍大一些。

如果不对应,例如用AC-3类的接触器控制AC-3与AC-4混合类负载时,则需降低电流等级使用。

低压配电设计规范(GB50054-95)

低压配电设计规范(GB50054-95)

低压配电设计规范(GB50054-95)第一章总则第1.0.1条为使低压配电设计执行国家的技术经济政策。

做到保障人身安全、配电可靠、电能质量合格、节约电能、技术先进、经济合理和安装维护方便,制订本规范。

第1.0.2条本规范适用于新建和扩建工程的交流、工频500V 以下的低压配电设计。

第1.0.3条低压配电设计应节约有色金属,合理地选用铜铝材质的导体。

第1.0.4条低压配电设计除应执行本规范外,尚应符合现行的国家有关标准、规范的规定。

第二章电器和导体的选择第一节电器的选择第2.1.1条低压配电设计所选用的电器,应符合国家现行的有关标准,并应符合下列要求。

一、电器的额定电压应与所在回路标称电压相适应;二、电器的额定电流不应小于所在回路的计算电流;三、电器的额定频率应与所在回路的频率相适应;四、电器应适应所在场所的环境条件;五、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。

第2.1.2条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。

第2.1.3条当维护、测试和检修设备需断开电源时,应设置隔离电器。

第2.1.4条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。

第2.1.5条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。

第2.1.6条隔离电器可采用下列电器:一、单极或多极隔离开关、隔离插头;二、插头与插座;三、连接片四、不需要拆除导线的特殊端子;五、熔断器。

第2.1.7条半导体电器严禁作隔离电器第2.1.8条通断电流的操作电器可采用下列电器一、负荷开关及断路器;二、继电器、接触器;三、半导体电器;四、10A及以下的插头与插座。

第二节导体的选择第2.2.1条导体的类型应按敷设方式及环境条件选择。

低压配电设计规范GB 50054-95

低压配电设计规范GB 50054-95
一、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;
二、配电线路电源侧装有额定电流为20A及以下的保护电器;
三、架空配电线路的电源侧装有短路保护电器。
《低压配电设计规范》GB 50054-95第4.2.4条
42
第四节 接地故障保护
43
采用接地故障保护时,在建筑物内应将下列导电体作总等电位联结:
36
第一节 一般规范
37
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。
《低压配电设计规范》GB 50054-95第4.1.1条
38
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。
《低压配电设计规范》GB 50054-95第4.1.2条
二、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;
三、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。
《低压配电设计规范》GB 50054-95第3.2.8条
25
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;
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。
《低压配电设计规范》GB 50054-95第2.1.4条
6
半导体电器严禁作隔离电器
《低压配电设计规范》GB50054-95第2.1.7条
7
第三章 配电设备的布置
8
第一节 一般规定
9

最新低压配电设计规范.

最新低压配电设计规范.
的影响; • 5) 应避免由于强烈日光辐射带来的损害; • 6) 应避免腐蚀或污染物存在的场所对布线系统带来的损害; • 7) 应避免有植物和(或)霉菌衍生存在的场所对布线系统带来的损
害; • 8) 应避免有动物的情况对布线系统带来的损害。
低压配电设计规范GB 50054-2011
• 2、导线布线
• 直敷布线
• 1) 直敷布线应采用护套绝缘导线,其截面积不宜大于6mm;
• 2) 护套绝缘导线至地面的最小距离应符合以下规定;
• 布线方式 最小距离(m)
• 平敷设 屋内 2.5

屋外 2.7
• 垂直敷设 屋内 1.8

屋外 2.7
• 3) 当导线垂直敷设时,距离地面低于1.8m段的导线,应用导管保 护
低压配电设计规范GB 50054-2011
• 五、配电线路的敷设
• 1配电线路的敷设环境,应符合下列规定: • 1) 应避免由外部热源产生的热效应带来的损害; • 2) 应防止在使用过程中因水的侵入或因进入固体物带来的损害; • 3) 应防止外部的机械性损害; • 4) 在有大量灰尘的场所,应避免由于灰尘聚集在布线上对散热带来
低压配电设计规范GB 50054-2011
• 四、配电线路的保护
• 1 一般规定
• 1) 配电线路装设短路保护和过负荷保护 • 2)配电线路装设的上下级保护电器,且各级之间应能协
调配合。 • 3)正常工作时通过中性导体的最大电流小于其载流量外,
尚应采取当中性导体出现过电流时能自动切断相导体的 措施
• 4半导体开关电器,严禁作为隔离电器(强制性条文)。
低压配电设计规范GB 50054-2011
• 5导体的选择:
• 导体的截面积 固定敷设的导体最小截面、保护导体的最小截面积、

低压电器的选择

低压电器的选择

低压电器的选择低压电器主要指低压系统中刀开关、熔断器、断路器、接触器、电动机起动器、继电器及导线电缆等。

低压电器选择的原则同高压电器一样,首先按安装地点、使用环境及要求选择其型号和防护等级,然后按正常工作条件选择其规格(包括额定电压、额定电流、有的继电器还要选择调节范围等),再按非正常工作条件来进行校验,校验方法与高压电器相同,但只校验断流能力I。

对于熔断器、接触器、断路器、热继电器、电动机起动器等的选择还要注意系数K的选取,合理选择K值使电器能在正常工作条件下承载负荷电流,并能躲过电动机起动时的冲击电流,也能在非正常工作条件下(除接触器)切断事故电流而自动跳闸,保护电气系统。

1、熔断器的选择熔断器主要作为电气系统短路保护元件,小容量(3kW以下)可兼作过载保护,熔断器的选择有三个内容,一是型号的选择,二是熔管(熔体壳)额定电流的选择,三是熔体额定电流的选择。

1)熔断器的型号很多,一般根据使用场所的条件进行选择。

RM10系列无填料封闭管式熔断器适用于低压交直流动力网络、成套配电设备中,作为短路保护和防止连续过负荷用。

额定电流为15~1000A。

R1系列熔断器适用于220V交直流及以下、额定电流10A及以下控制电路及信号电路的室内电气设备中,作为短路或过负荷保护之用。

RC1A系列瓷插式熔断器适用于交流380V及以下一般线路末端和一般电气设备的短路保护。

额定电流为1~200A。

RT0系列有填料封闭管式熔断器适用于交直流低压短路电流大的电力网络及配电系统中,作为电缆、导线及电气设备(中型电动机、变压器及开关等)的短路保护及导线、电缆的过负荷保护。

尤其适用供电线路或断流能力要求较高的场所,如电厂用电、变电所的主电路及靠近电力变压器出线端的供电线路。

额定电流为50~1000A。

RT10系列有填料封闭管式熔断器适用交直流500V及以下、额定电流100A及以下的大短路电流的电力网络和配电装置中,作为电缆、线路及电气设备的短路保护和电缆、导线的过负荷保护。

高压低压配电柜的电器元件选型和使用要点

高压低压配电柜的电器元件选型和使用要点

高压低压配电柜的电器元件选型和使用要点一、引言高压低压配电柜是电力系统中必不可少的设备,其作用是将电能转化为所需的电压,并实现对电能的分配和控制。

电器元件是配电柜的核心组成部分,选型和使用合适的电器元件对保证配电柜的安全、可靠运行具有重要意义。

二、高压低压配电柜的电器元件选型要点1. 断路器:选型时应考虑额定电流、额定短路分断能力、操作性能等因素,并根据具体需求选择合适的类型,如磁吹式断路器、真空断路器等。

2. 接触器:需要根据负荷电流和使用环境来选择合适的接触器,确保其正常工作和可靠性。

3. 过载保护装置:配电柜中常常需要安装过载保护装置,选型时应根据负荷电流和额定电流来确定合适的类型,如热过载继电器、电子过载保护器等。

4. 接地开关:为了保证人员和设备的安全,配电柜中必须配置接地开关,选型时要考虑其额定电流和接地功能的可靠性。

5. 电压监测装置:配电柜中应安装电压监测装置,以实时监测电压状态,选型需考虑其测量范围和精度。

三、高压低压配电柜的电器元件使用要点1. 合理布局:在安装电器元件时,应合理布局,保证通风良好,避免过于密集堆放导致温度过高,影响元件寿命。

2. 操作注意:操作配电柜时应遵循操作规程,避免在运行状态下随意开启或操作元件,确保人员和设备的安全。

3. 定期检查:定期对电器元件进行检查和维护,如检查接线是否正常、有无损坏等,确保其正常工作和寿命。

4. 清洁保养:保持电器元件的清洁和干燥状态,防止灰尘和湿气对元件的影响,延长其使用寿命。

5. 定期校准:对电压监测装置等关键元件进行定期校准,确保其测量结果的准确性和可靠性。

四、结论通过正确选型和合理使用高压低压配电柜的电器元件,可以提高配电柜的安全性和可靠性,保证电力系统的正常运行。

在选型时要综合考虑各个因素,并根据实际需求作出合适的选择。

同时,在使用过程中要注意操作规程和定期检查维护,确保电器元件的正常工作和寿命。

只有这样,才能保证高压低压配电柜的有效运行,并为电力系统提供可靠的电能分配和控制。

低压配电箱型号 标准

低压配电箱型号 标准

低压配电箱型号标准在低压配电系统中,配电箱是一个非常重要的组成部分,它承担着保护、控制和配电的功能。

而选择合适的低压配电箱型号对于整个电力系统的安全和稳定运行至关重要。

因此,本文将围绕低压配电箱型号标准展开讨论。

首先,低压配电箱型号应符合国家相关标准,如GB7251.1-2005《低压配电箱》、GB7251.3-2006《低压配电箱》等。

这些标准规定了低压配电箱的结构、技术要求、试验方法等内容,确保了低压配电箱的安全可靠性。

在选择低压配电箱型号时,应当优先考虑符合国家标准的产品,以确保配电系统的安全性。

其次,低压配电箱型号应根据实际用电负荷进行选择。

不同型号的低压配电箱具有不同的额定电流和短时耐受电流,因此在选择时需要根据实际用电负荷来确定所需的型号。

如果低压配电箱的额定电流过小,将无法满足实际负荷需求,容易导致过载;而如果额定电流过大,则会增加系统的投资成本。

因此,应根据实际情况选择合适的型号,以充分满足用电需求。

此外,低压配电箱型号的选择还应考虑其防护等级和防护等级。

根据实际使用环境和要求,选择符合相应防护等级的低压配电箱型号,以确保其在恶劣环境下能够正常运行,并保证人员和设备的安全。

同时,还应考虑低压配电箱的防护等级,以确保其能够有效防止灰尘、水汽等外部物质的侵入,提高设备的可靠性和使用寿命。

最后,低压配电箱型号的选择还应考虑其可靠性和维护便捷性。

在选择型号时,应优先考虑具有良好口碑和信誉的品牌产品,以确保其质量和可靠性。

同时,还应考虑其维护便捷性,选择结构合理、易于维护的型号,以降低维护成本,提高设备的可靠性和使用寿命。

综上所述,低压配电箱型号的选择应符合国家相关标准,根据实际用电负荷进行选择,考虑其防护等级和防护等级,以及其可靠性和维护便捷性。

只有综合考虑这些因素,才能选择到合适的低压配电箱型号,确保整个配电系统的安全、稳定和可靠运行。

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电气安装二次设备:对一次设备进行监视、测量、控制、保护和发出信号的设备.低压配电电器的选择要求:1)按正常工作条件选择,就是要考虑电器设备的环境条件和电器的要求。

a电器的额定电压应不低于所在电网的额定电压电器的额定频率应符合所在电网的额定频率。

b电器的额定电流应不低于所在回路的负荷计算电流,接通和断开启动电流的电器应校验其分断能力。

2)按短路工作条件选择:电气设备在短路条件下可能通过的短路电流(如开关、熔断器和自动断路器)应满足短路条件下的动稳定和热稳定的要求。

二低压熔电器的选择1)熔断器的额定电压应大于或等于安装处的额定电压2)熔断器的额定电流应大于或等于它所安装熔体的额定电流3)熔断器的类型应与实际安装地点的工作条件及环境条件(户内、户外)相适应4)熔断器应满足安装处对断流能力的要求,为此熔断器要进行断流能力的效验低压熔断器的安装注意事项:1)安装熔断器除保证足够的电气距离外,还应保证安装位置间有足够的问距,以便手拆卸和更换熔体。

2)安装前应检查熔断器的型号额定电压、额定分断能力等参数是否符合规定的要求.3)安装熔体时应保证熔体和触刀,以及触刀和触刀座之间接触紧密可靠,以避免接触处发热,造成熔体温度升高,发生误熔断。

4)安装熔体时必须保证接触良好,不允许有机械损伤,否则准确性将大大降低。

5)电源进线接上接线端子,电气设备接下接线端子。

6)当熔断器兼作隔离开关时,应安装在7)熔断器应安装在火线上。

8)更换熔丝时必须先断开负载。

9)在运行中应经常注意熔断器的指示器,防止缺相运行。

10)熔断器的插入拔出要用规定的把手,更换时必须在不带电的情况下进行。

互感器的安装(电流互感器和电压互感器)电流互感器:是将一次系统中的大电流按比例降为适合仪表或继电器等二次设备使用的电流。

电压互感器:是将一次系统的高压按比例降低为额定线电压为100v的低电压供给测量仪表和继电保护器等二次设备。

互感器的作用:是使用测量仪表、继电器等二次设备与高压隔离以保证人身和设备的安全。

电流互感器安装前的检查1)互感器的变比分接头的位置和极性应符合规定。

2)二次接线板应完整引线端子应连接牢固绝缘良好标志清晰3)油位指示器此套法兰连接处和放油阀均应无渗油现象。

4)隔膜式储油柜的隔膜和金属膨胀器应完整无损,顶螺栓紧固。

5)油浸式互感器安装面应水平;并列安装的应排列整齐,同一互感器的极性方向应一致。

6)具有等电位弹簧支点的母线贯穿式电流互感器,其所有弹簧支点应牢固,并列与母线接触良好,母线应位于互感器中心。

7)具有吸湿器的互感器,其吸湿剂应干燥,油封油位应正常。

8)互感器的呼吸孔的塞子带有垫片时,应将垫片取下。

电流互感器安装时及使用注意事项:(1)电流互感器工作时其二次侧不得开路。

(2)为了防止电流互感器一二次绕组间的绝缘击穿时,一次侧高压窜入二次侧,危及人身和设备安全,其二次侧有一端必须接地(3)在安装和使用电流互感器时一定要注意端子的极性,否则起二次侧所接仪表继电器中流过的电流就不是预期的电流影响正确测量甚至引起事故。

电压互感器安装使用注意事项:(1)电压互感器在其工作时其二次侧不得短路。

(2)电压互感器的二次侧有一端必须接地。

(3)电压互感器在连接时,一定要注意接线端子的极性,否则会影响其二次侧所接仪表继电器中正确测量,甚至引起保护装置的误动作。

隔离开关安装场所可分为户内式和户外式两大类;按极数为单极和三极两种;按结构分为闸刀式旋转式和插入式;按作用分为带接地刀开关和不带接地刀开关。

开关柜的五防:防止误分误合断路器;防止带负荷分合隔离开关;防止带点挂接地线;防止带接地线送电;防误入带电隔离。

高压隔离开关的安装注意事项:1:高压负荷开关分闸时闸刀的张开角度或距离应该符合要求。

2:合闸时,消弧触点应正好插入灭弧装置的喷嘴内,不应该有碰撞现象。

高低压成套配电装置的特点:1成套配电装置有金属外壳的保护。

2成套配电装置是在制造厂机械化成批生产的,故意于实现系列化标准化具有装配质量好速度快,运行可靠性高的特点。

3成套配电装置的电气安装线路敷设与变配电室的施工分开进行,因而缩短了基建的时间无功功率补偿装置就是利用并联电容器的方法进行人工补偿功率因数,从而提高电网的功率因数的装置。

提高功率因数的方法:1)采用降低各用电设备所需的无功率以改善电网功率因数,这叫提高自然功率因数的方法;2)人工补偿。

通常的方法是:采用一相电容(静电电容器):选用同步电动机(过激磁运行);采用同步调相机。

移相电容器的补偿方式可分为个别补偿、分组补偿和集中补偿:1个别补偿,即电容器直接安装在电设备附近。

2分组补偿,即电容器分散安装在各车间配电母线上,3集中补偿,即电容器组集中安装在总变降压电所二次侧(6-10kv侧)或变配电所一次侧(6-10kv或380v 侧)。

低压电网的无功补偿,一般通过低压电容器来实现。

低压电容器一般由电容元件、浸泽剂、绝缘瓷套管、铁制外壳等部件组成。

浸泽剂一般有矿物油、氯化联苯、SF6竣工验收检查项目如下:1线路的电杆是否直立,在同一个耐张段之间的直线杆是否在一条直线上,横担是否与线路中心垂直。

2杆身高差及门形杆根开误差值是否符合原设计要求。

3拉线是否紧固,受力情况如何。

4拉线坑、电线坑是否符合填涂要求。

5对架线检查弧垂、绝缘子串倾斜,跳线对各部的电器距离,线路跨越物的距离,使用金属器具的规格及导线连接情况是否达到设计要求。

6在晴天实测电阻,不得超过规定值。

7工程验收合格后,应进行线路绝缘测定;线路相位测定,最后冲击合闸三次,确保无问题后才能投入运行。

电缆敷设前的准备工作:1会审图纸:电缆施工图一般包括——电缆线路平面布置图、电缆排列平面图、固定电缆用的零件结构图(若无此图,可参考全国通用标准图集)、电缆清册。

2检查材料:施工前要结合备料表认真检查材料是否齐全,规格是否正确。

对于油浸纸绝缘电缆的潮气检查有两种方法。

(1)火烧法:将电缆绝缘纸点燃后,纸的表面有泡沫,则说明有潮气。

(2)油浸法:将电缆绝缘纸浸如150摄氏度的电缆油中,若油中出现泡沫,则说明有潮气。

3验收电缆沟与其他构筑物:要仔细检查预埋件设计及施工、电缆沟的排水、施工用道路、盖板以及施工工具等。

电缆的敷设方式:直接埋地敷设、电缆沟敷设、排管敷设、穿管敷设,直埋电缆的敷设要求:直埋电缆的敷设是在已挖好的电缆沟内直接埋入电缆的敷设方式。

多用于电缆根数较少,而设距离较长的电缆路线。

电缆敷设工程一般按一下的程序进行:1核对图纸:在现场按图纸核对电缆规格、型号、数量,支架的形式和数量,配电设备、电缆敷设途径、电缆排列位置等。

2以定施工措施:组织施工人员,安排施工进度,编制敷设程序,制定敷设方法。

3现场施工准备(1)技术人员向班组技术交底。

(2)做好与土建的预埋工作(3)预制好预制件。

4电缆敷设焊接接地线:接地线有两个焊点,一是与刚甲焊接,二是与铅包或铝包焊接。

电缆中间接头的形式有铅套管式、环氧树脂浇注式、塑料盒式及热缩式。

电缆故障按其供电要求分为运行中故障和试验中故障两大类。

电力电缆线路故障按故障部位分为:电缆故障、电缆中间接头故障、电缆终端头故障和电缆地线故障等几大类。

接地保护是防止间接触电的安全措施,通常由两种形式:一种将设备外壳通过各自的接地体与大地紧密相接;二种是设备外壳通过公共的PE线或PEN线接地TN系统、TT系统、IT系统看P156页变压器的接地。

电力变压器有两个接地点,一个是变压器外壳的保护接地,二是中性点(零线端子)的工作接地。

防雷装置1避雷针:由接闪器、接地引下线和接地体。

2避雷线。

3避雷带和避雷网4半导体消音器绝缘监察装置的作用,是当发生一点接地时,能发出信号,以便及时处理,避免事故扩大造成损失。

同步电机的启动方法:1辅助电动机启动法不宜用来启动带有负载的同步电机2调频启动法以上两种启动法均只有在特殊的情况下采用3异步启动法这种同步电动机在转子磁极表面上装有类似异步电动机笼型转子的短路绕组,称为启动绕组。

晶闸管励磁系统:组成有主电路、触发电路、控制回路和电源电路四个部分。

晶闸管励磁系统应具备以下的性能:1)能保持同步电动机的固有启动特性。

2)能保持全压启动或减压启动的启动方式。

3)能在准同步启动时(转子滑差s=0.05)自动投励,使用同步电动机牵入同步。

能保持恒定励磁而不受电网电压的波动影响,而当电网电压下降到某医幅度时,能进行励磁,以免同步电机失步。

4)可以方便的调节励磁电流,进行功率因数的跳整。

逆变环节:由于同步电机励磁组电感的作用,在停车时,转子励磁绕组必然放电,其放电回路有两条,一条是灭磁电阻及二极管组成的续流回路,另一条是停车前整流桥中两个以导通的晶闸管和励磁绕组组成的回路。

停车时,如果只停掉电动机定子电源和移相信号,那么三相整流桥中那两只因续流而继续导通的晶闸管就会“颠覆”而被烧毁。

为了避免“颠覆”发生,停车时应该将控制角a推到120-180,这样整流桥处于逆变工作状态,可将励磁绕组中的能量回馈发到电网。

这就是逆变环节在停车过程中的作用。

中频电源的主要优点1)可以更据负载需要在较大范围内调节频率。

2)效率提高,一般大于90%。

3)安装方便,简单,调节控制灵活。

4)适应性强,能自动调节频率以适应负载变化的需要,并且便于实现自动控制。

中频电源的主要缺点:晶闸管器件的过电压、过电流保护能力差;对电网有干扰;检修难度相对较大。

调节器的工作哦原理:分别是中频电压调节器、电流调节器、阻抗调节器和逆变角调节器。

国内常用的自动调节器有?各自特点?1晶闸管-直流电动机式调节器;缺点是直流电动机转子惯性大、装置灵敏度差、电机的最高提升速度底,直流电机价格较贵,体积较大,维护工作量大;适用于冶炼场所。

2晶闸管-电磁转差离合器式调节器:特点是电磁转差离合器的惯性小,灵敏度高电极提升速度高。

缺点是价格贵,体积较大,检修困难。

3晶闸管-交流力矩电动机式调节器特点是:由于力矩电动机无需换相器,可靠性高,维护简单,转子惯性小,控制灵敏,价格便宜,适用于小型电弧炉。

4液压式调节器特点是:电极提升速度高,非灵敏区小,可实现高精度的调节,价格贵,维护困难。

电气实验的作用;是防患于未然,保证电力系统安全、经济运行的重要措施之一。

对电气设备按规定开展检测试验工作,称为预防性试验。

对新安装和大修后的电气设备进行的试验称为交接验收试验。

电气实验的分类:1绝缘实验电气设备的绝缘缺陷分为两种一种是生产制造时潜伏下来的;另一种是在外界作用下发展起来的。

2特性试验通常把绝缘以外的试验叫做特性试验。

这类试验主要是对电气设备的电气会机械方面的某些特性进行测试。

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