工厂供电 知识点整理
工厂车间用电知识点总结

工厂车间用电知识点总结一、电力系统的组成1. 发电系统:包括发电机、变压器等设备,将机械能转换为电能;2. 输电系统:包括变电站、输电线路等设备,将发电厂产生的电能输送至用电地点;3. 配电系统:包括配电室、配电盘、配电线路等设备,将输送来的电能分配给各个用电设备。
二、工厂车间用电特点1. 用电负荷大:工厂车间通常有大型机械设备、生产线等,用电负荷较大;2. 用电设备多样化:工厂车间涉及到各种各样的生产设备,如电机、电炉、照明、空调等;3. 用电稳定性要求高:生产线设备对电能的稳定性和可靠性要求较高,不能出现停电情况。
三、工厂车间用电安全注意事项1. 严格按照规定用电:使用符合国家标准的用电设备,严禁私拉乱接;2. 定期检查电气设备:定期进行电气设备的维护和检查,防止因设备老化、磨损等原因引发事故;3. 定期演练用电事故应急预案:对突发停电、短路等情况进行演练,提高应急处理能力。
四、工厂车间用电常见设备1. 电机:用于驱动各类机械设备,如水泵、空压机、风机等;2. 电炉:用于工艺加热,如熔铸、热处理等;3. 照明设备:用于照明照明工作场所;4. 厂用变压器:将输送来的电能变压为适合生产需要的电压;5. 配电盘:用于对电能进行分配和控制。
五、工厂车间用电节能措施1. 使用高效设备:选用能效比高的电机、电炉等设备;2. 合理布局照明设备:采用合理的照明布局、使用节能灯具;3. 开展员工节能宣传教育:提高员工节能意识,合理使用电能,避免浪费。
六、工厂车间用电事故处理1. 短路事故:及时切断电源,维修电气设备;2. 电气火灾:使用灭火器等工具进行初期扑救,及时通知消防队救援;3. 电击事故:立即切断电源,进行救援和紧急处理。
七、工厂车间用电设备选型原则1. 根据用电负载合理设计发电、输电、配电系统;2. 选择适合的电机、电炉等生产设备,避免过大或过小的电能浪费;3. 根据具体的工艺要求选择合适的配电盘、开关等设备。
工厂供电知识点

工厂供电知识点关键信息项:1、供电系统类型:____________________________2、电压等级:____________________________3、电源可靠性要求:____________________________4、负荷特性:____________________________5、功率因数要求:____________________________6、电能质量标准:____________________________7、短路电流计算参数:____________________________8、继电保护配置方案:____________________________9、接地与防雷措施:____________________________10、节能措施:____________________________11 供电系统概述111 工厂供电系统的组成包括电源进线、变配电所、配电线路和用电设备等部分。
112 供电系统应满足工厂生产对电能可靠性、质量和经济性的要求。
12 电源及进线121 电源的类型可分为市电电源、自备电源(如柴油发电机组)等。
122 进线方式应根据电源情况、工厂规模和负荷重要性等因素确定。
13 电压等级选择131 选择合适的电压等级对于减少线路损耗、提高供电可靠性和经济性至关重要。
132 常见的电压等级有 10kV、35kV 等,应根据工厂的用电容量和距离等因素进行选择。
14 负荷计算141 准确的负荷计算是确定供电设备容量和选择导线截面的基础。
142 负荷计算方法包括需要系数法、二项式法等。
15 功率因数151 工厂供电系统的功率因数应满足规定要求,一般不得低于 09。
152 提高功率因数的措施包括采用无功补偿装置,如电容器组。
16 电能质量161 电能质量主要包括电压偏差、频率偏差、谐波等指标。
162 应采取措施确保电能质量符合国家标准,如采用稳压装置、滤波器等。
工厂供电基础知识

• 反之,若计算负荷过小,则选择开关器件可能发生 过负荷,使设备发热、温度升高,加速设备绝缘老 化甚至损坏。电力负荷计算的目的就是合理的选择 供配电系统中的导线,变压器,开关器件等电气设 备,使之得到充分利用,并稳定的运行。
• 一、用电设备的工作制
• 由于设备的工作制与负荷计算关系较大,现将设 备的工作性质和主要特征分析如下: • (1) 长期连续运行工作制设备。长期连续运行, 每次连续工作时间超过8小时以上,且运行时负荷比 较稳定,例如泵类用电动机,通风机,压缩机等。
工厂供电技术
第一节 电力系统的基本知识
一、 电力负荷的基本要求
• 发电厂任何时刻生产的电能必须等于该时刻用户 消耗的电能,电力系统的功率是准确的,每时每刻都 平衡的。电能的生产、输送、分配和使用时在同一时 刻完成的,电能用户对输配电系统的要求是不间断供 电,即供电满足一定的可靠性。 • 为保证连续可靠的供电,对供电可靠性要求不同 的用户是有所区别的。为了方便于区别对待各级用户, 一般把电能用户按照用电单位的重要程度和对供电可 靠性要求的高低,以及中断供电所造成损失或影响程 度不同,将用电负荷分为三级。
第六节 供配电系统的继电保护
• 一、继电保护装置的介绍 • 1 继电保护装置的任务
• 随着电力系统的发展,供电范围的扩大,电压 等级的升高,超高压及特高压电网的出现,如果 没有专门的继电保护装置,想要维持系统的正常 工作是不可能的。 • a继电保护装置,是由若干个继电器组成的,用 来反映电力系统设备发生故障或不正常的工作状 态,作用域开关跳闸或发出信号的自动装置。 ( )
• 2、短路电流的电动效应 • 巨大的短路电流会在导线和电气设备中产生很
大的电动力,会使导线或设备产生形变。在系统发 生不对称短路时,不对称的电流将产生不平衡的交 变磁场,对周边通信设备及弱电控制系统产生严重 干扰,影响设备的正常工作,甚至使设备误动作。
(整理)工厂供电全书知识点

《工厂供电》期末复习总汇前三章课本正文里面的知识点(填空/选择):1、什么是工厂供电?答:工厂供电是指工厂所需电能的供应和分配。
2、工厂供电的基本要求?答:安全、可靠、优质、经济。
3、衡量电能的两个基本参数?答:电压、频率。
4、电压质量的包括哪些方面的要求?答:电压的偏差、波动及三相对称性。
5、电力变压器额定电压的选择?答:一次绕组:直接与发电机相连时,额定电压与发电机额定电压相同。
即高于同级电网额定电压5%;不与发电机相连时,额定电压与电网额定电压相同。
二次绕组:供电线路较长时,额定电压应比相联电网额定电压高10%;供电线路不长时,额定电压只需高于相联电网额定电压的5%。
6、电力系统中性点运行方式?答:中性点不接地、中性点经消弧线圈接地、中性点直接接地或经低电阻接地。
课后习题部分2—1电力负荷按重要程度分为哪几个级别?各级负荷对供电电源有什么要求?答:一级负荷:中断供电将造成人员伤亡或在政治上、经济上造成重大损失者,以及特别重要的负荷。
要求双电源供电,必要时增设应急电源。
二级负荷:中断供电,在政治、经济上造成较大损失者。
要求双电源供电,当负荷较小时可以专线供电。
三级负荷:不属于一、二级的负荷。
对供电电源无特殊要求。
2—2工厂用电设备按其工作制分为哪几类?什么叫负荷持续率?它表征哪类设备的工作特性?答:(1)分为三类:连续工作制、断续周期工作制、短时工作制(2)负荷持续率是一个工作周期内工作时间与工作周期的百分比值,表征断续周期工作制设备的工作特性。
2—3什么叫最大负荷利用小时?什么叫年最大负荷和年平均负荷?什么叫负荷系数?答:(1)是一个假想的时间。
在此时间内,电力负荷按年最大负荷Pmax或P30持续运行所消耗的电能,恰好等于该电力负荷全年实际消耗的电能。
(2)年最大负荷Pmax是全年中负荷最大工作班内消耗电能最大的半小时的平均功率,又叫半小时最大负荷P30。
(3)年平均负荷Pav就是电力负荷在一定时间t内平均消耗的功率,也就是电力负荷在该时间内消耗的电能Wt除以时间t的值。
工厂供电整理(全)

第一章1、电力系统定义:由发电厂、电力网和用电设备组成的整体,称为电力系统。
电力系统的作用:完成电能的生产、变换、输送、分配和消费等任务。
2、发电厂——将自然界存在的一次能源转换为电能(二次能源)的场所。
3、电力网(简称电网)——由变电所、配电所及各种电压等级的电力线路组成的整体称为电力网。
电网的类型:按电压高低和供电范围大小可分:区域电网:供电范围较大,电压一般在220KV以上。
地方电网:供电范围较小,电压一般在110KV及以下。
4、变电所定义:接受电能、变换电压和分配电能的场所。
变电所的组成:电源进线、电力变压器、母线、开关设备。
变电所的分类:升压变电所的主要任务:将低电压变换为高电压。
降压变电所的主要任务:将高电压变换为低电压。
5、配电所定义:只用来分配电能,而不承担变换电压任务的场所,成为配电所。
配电所的组成:电源进线、母线以及各种开关设备。
6、动力系统定义:电力系统加上发电厂的动力部分及其热能系统和用户,称为动力系统。
7、工厂供电(plant power supply):是指工厂所需电能的供应和分配,亦称工厂配电。
基本要求:安全、可靠、优质、经济。
8、工厂供电系统概况:工厂供电系统是指从电源线路进厂到高低压用电设备进线端止的整个电路系统,包括工厂内的变配电所和所有的高低压供配电线路。
(1)、中型工厂供电系统简图:一根线表示三相线路,单线图。
高压配电所有两条l0kV的电源进线,分别接在高压配电所的两段母线上(两段母线间装有分段隔离开关,又称联络隔离开关),形成单母线分段制。
一条电源进线供电,另一条电源进线作为备用。
(母线,又称汇流排,其任务是汇集和分配电能。
)(2)、大型工厂总降压变电所:电源进线35KV及以上,经过两次降压,也就是经总降压变电所,将35kV及以上电压降为6~10KV的电压,然后车间变电所降为一般低压用电设备所需的电压。
(3)、高压深入负荷中心的供电系统高压深入负荷中心的直配方式,可以省去一级中间变压,简化了供电系统接线,节约投资和有色金属,降低了电能损耗和电压损耗,提高了供电质量。
工厂供电重点整理

28,高压断路器(QF)不仅能通断正常负荷电流,而且能接通和承受一定时间的短路电流,并能在保护装置作用下自动跳闸,切除短路故障。
29,防误型开关柜“五防”:1、防止误分、误合断路器 2、防止带负荷误拉、误合隔离开关3、防止带电误挂接地线4、防止带接地线误合隔离开关 5、防止人员误入带电间隔。
21,两台或多台变压器并列运行时,必须满足以下三个基本条件:1、并列变压器的额定一、二次电压必须对应相等。2、并列变压器的阻抗电压必须相等。3、并列变压器的联结级别必须相同。
22,电流互感器二次绕组的额定电流一般为5A;电压互感器二次绕组的额定电压一般为100V。
23,高压一次设备按其功能来分:变换设备、控制设备、保护设备、补偿设备、成套设备。
24,熔断器(FU)的功能主要是对电路和设备进行短路保护,有的熔断器还具有过负荷保护的功能。
25,工厂供电系统中,室内广泛采用RN1、RN2等型高压管式熔断器,室外则广泛采用RW4-10、RW10-10(F)等型高压跌开式熔断器和RW10-35等型高压限流熔断器。
26,RN1型:主要用于高压电路和设备的短路保护(额定电流可达100A);RN2型:高压电压互感器一次侧短路保护 (额定电流一般为0.5A)。
39,对断路器的控制和信号回路主要要求:1、应能监视控制回路保护装置(熔断器)及分其分、合闸回路完好性,以保证断路器的正常工作,通常采用灯光监视的方式。2、分、合闸操作完成后,应能使命令脉冲解除,即能断开分、合闸的电源。3、应能指示断路器正常分、合闸的位置状态,并在自动合闸和自动跳闸时有如前所述的明显指示信号。4、断路器的事故跳闸回路,应按“不对应原理”接线。5、对有可能出现不正常工作状态或故障的设备,应装设预告信号。
工厂供电考点

工厂供电考点关键字集合第一章绪论一、电力系统的基本概念(P1)1.电能:概念、优点2.电力系统:组成、作用;电力网;动力系统3.发电厂:概念、分类、火力发电厂、水力发电厂、原子能发电厂4.发电所(变电所):定义、作用、分类;配电所;交流站5.电力线路:输电线、配电线6.电能用户7.电力系统运行的特点和要求:标志电能质量的指标8.电力系统额定电压:规定;变压器计算:例1-1(P6)二、工厂供配电系统的组成(P6)1.电源系统2.变配电系统:总降压变电所;配电所;车间变电所三.工厂供配电设计的基本知识第二章电力负荷计算一、负荷计算目的与负荷分级(P12)1.电力负荷:有功功率、无功功率、视在功率、电量(有功、无功)2.负荷计算的内容和目的:不能简单的用设备额定容量来选择道题和用电设备3.电力负荷的分级及其对供电的要求:一级、二级、三级负荷二、负荷曲线和计算负荷(P13)1.负荷曲线:定义、意义、分类2.与负荷计算有关的几个物理量:年最大负荷和最大负荷利用小时数、平均负荷和负荷系数、需用系数、尖峰负荷和低谷负荷3.计算负荷定义:无力意义计算:例2-1,例2-2(P17)三、计算负荷的实用计算方法(P18)1.设备容量的确定:设备功率、暂载率、电焊机及吊车的设备功率计算:例2-3,例2-4(P19)2.按需用系数法确定计算负荷:需用系数的物理意义、同时系数、负荷系数、线路供电效率计算:例2-5,例2-6,例2-7(P21)3.按二项式法确定计算负荷:出现尖峰负荷的主要原因四、单相负荷计算(P27)1.单相用电设备接于相电压2.单相用电设备仅接于线电压3.既有接于相电压又有接于线电压计算:例2-10(P28)第三章工厂供配电系统一次接线一、概述(P39)工厂供配电系统平面布线图、电气接线图、电气主接线(一次接线)、二次接线二、变电所变压器台数和容量的选择(P40)1.变压器台数选择2.电压器过负荷能力:变压器的额定容量、正常过负荷、事故过负荷计算:例3-1(P43)3.变压器容量选择三、变配电所电气主接线(P44)1.电气主接线的基本形式:单母线接地、双母线接地:分类、优缺点线路-变压器组单元接线、切换、倒闸操作、桥型接线(内、外)2.工厂变压所常用电气主接线:基本原则、降压变电所典型接线3.电气主接线安全运行操作的基本知识四、高压配电网络(P49)1.基本原则:高压配电接线原则,低压配电网络接线原则2.配电方式:放射式、树干式、环形供电单元第四章短路电流及其效应的计算一、短路类型及其发生的原因和危害(P63)短路:定义、分类、示意图及代表符号、发生原因、产生危害二、三相短路过程的简化分析(P64)1.无限大容量电源、短路全电流瞬时值表示式2.短路全电流最大瞬时值——冲击电流:出现条件三、标幺值和电气元件阻抗表幺值的计算(P68)1.标幺值的定义2.基准值的选择:基准容量、基准电压(计算电压)3.电气元件电抗标幺值的计算:发电机、变压器、电抗器、杂空线和电缆4.不同电压等级电抗标幺值的关系计算:例4-1(P72)例4-2(P73)四、无限大容量系统三相短路电流计算1.标幺值法算短路电流计算:例4-3(P74)2.利用短路容量计算短路电流计算:例4-4(P76)五.短路电流计算示例第五章电气设备及其选择一、电弧基本知识(P88)1. 电弧的形成、产生的物理过程2. 电弧熄灭条件:去游离、熄灭必要条件3. 交流电弧的基本特征:伏安特性、近阴极效应4.熄灭电弧基本方法:吹弧(作用、方式、能源),采用多断口、利用狭缝二、导体和电气设备选择的一般规定(P93)三、高压开关电器(P96)1.高压断路器:用途、分类、工作原理、主要指标、油断路器注意事项2.高压隔离开关:用途、类型和工作原理、注意事项3.高压负荷开关:4.高压熔断器;5.高压开关柜6.重合器和分段器7.高压开关电器的选择(断路器、熔断器)计算:例5-1(P104)四、互感器(P105)1.电流互感器计算:例5-2(P110)2.电压互感器计算:例5-3(P114)第六章工厂供配电系统二次接线一、二次接线原理图一次接线、二次接线、原理图、展开图二、断路器的控制回路:集中控制、就地控制1.控制回路框图:各部分作用、控制开关、自动装置、中间放大元件、操作机构2.控制回路展开接线图:合闸过程、跳闸过程三、中央信号回路1.位置信号、中央信号装置2.中央事故信号3.中央预告信号四、测量仪表及其接线1.测量仪表的准确等级2.电气测量仪表的配置第七章工厂供配电系统的几点保护一、继电保护的基本知识(P143)1.继电保护的任务:不正常运行状态、事故、继电保护装置2.对继电保护的基本要求:故障切除时间、灵敏性3.继电保护基本原理:测量部分、逻辑部分、执行部分、过流保护原理图4.继电器的构成和分类:特征、组成部分二、供电线路的继电保护(P146)1.线路发生相间电路故障的特点、电流保护概念2.电流保护接线方式:三相星形、不完全星形、两相电流差3.定时限过电流保护:工作原理、保护装置、接线图、征订计算、灵敏系数校验4.低电压闭锁过电流保护5.反时限过电流保护6.电流速断保护三、电力变压器的保护1.瓦斯保护2.纵(联)差动保护或电流速断保护3.过电流保护4.零序电流保护5.过负荷保护四、工厂供电系统的备用电源自动投入装置对备用电源自动投入装置的基本要求第八章防雷和接地一、雷与防雷设备(P186)1.过电压及其分类:大气过电压、操作过电压2.雷电的形成及危险:直击雷、感应雷、危害、雷电活动名词、直击雷规律3.避雷针及其保护范围计算计算:例8-1 例8-2(P190)4.避雷线及保护范围计算5.避雷器的选择:作用、形成二、架空线路的防雷保护(P195)三、变电所(配电所)防雷保护(P196)1.直击雷的防雷措施:反击、避雷针与电气设备间隔离2.沿线路侵入的雷击波保护四、接地和接零1.概念:接地体、接地线、接地装置、地、对地电压、接地电阻2.保护接地:原理、适用范围3.接零:原理、适用范围4.重复接地:作用、设置原则第九章工厂供配电系统节约与无功补偿一、节约用电意义、途径二、工厂用电功率因数。
工厂供电知识点总结

工厂供电知识点总结1. 工厂供电概述2. 电力系统组成3. 电力系统的分类4. 电力负荷特点5. 供电系统的选择与设计6. 主要设备介绍7. 供电系统的维护与管理8. 节能与环保1. 工厂供电概述工厂供电是指工厂为生产和办公提供电能的系统,它是工厂正常运行的基础。
工厂供电作为工厂的重要基础设施,其稳定性和安全性对保障生产运营至关重要。
工厂的供电系统包括发电厂、输电系统、配电系统等组成部分,它们一般根据工厂的用电负荷特点而设计。
2. 电力系统组成工厂供电系统主要由发电厂、变电站、高压配电设备、低压配电设备、用电设备等构成。
发电厂是电力系统的起点,它产生电能并通过变电站将电能升压后输入到输电系统中。
输电系统将高压电输送至变电站,通过变电站的升降压设备将电压调整到合适的水平后输入到配电系统。
配电系统包括高压配电系统和低压配电系统,将电能输送至工厂各个用电设备,最终用于生产和办公。
电力系统的运行稳定性和安全性对工厂的生产运营至关重要。
3. 电力系统的分类根据供电系统的不同特点和运行要求,供电系统可以分为独立供电和公共供电两种。
独立供电是指工厂自行建立发电厂和配电系统,通过自有设备为自身提供电能。
公共供电是指工厂接入当地电网,通过当地的输电系统和配电系统获取电能。
在选择供电方式时,通常需要考虑工厂的用电负荷、稳定性要求、成本等因素。
4. 电力负荷特点工厂的用电负荷通常具有不确定性和季节性特点。
在生产周期内,工厂用电负荷会有高峰和低谷,而在不同季节也会有用电负荷的差异。
了解和分析工厂用电负荷特点,有助于合理设计供电系统,提高用电效率,并对节能和设备选型等方面提供参考。
5. 供电系统的选择与设计根据工厂的用电负荷特点和产业特点,合理选择和设计供电系统至关重要。
在设计供电系统时,需考虑工厂用电的多样性、用电负荷的稳定性要求、以及对可靠性和安全性的需求。
同时,还需要考虑电网接入方式、变电站的容量和配置、配电线路的布置等因素。
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1工厂供电的概念、重要作用、基本要求。
工厂供电是指,工厂所需的电能的供应和分配。
重要作用:现代社会是建立在电能应用的基础之上的,电能在产品成本中所占的比重一般很小(除电化等工业外),其重要性是在于工业生产实现电气化以后可以增加产量、提高产品质量和劳动生产率,降低生产成本,减轻工人的劳动强度。
如工厂供电突然中断,则对工业生产可能造成严重的后果。
例如某些对供电可靠性要求很高的工厂,即使是极短时间的停电,也会引起重大设备损坏,或引起大量产品报废,甚至可能发生重大的人身事故,给国家和人民带来经济上甚至政治上的重大损失。
基本要求:安全:在电能的供应、分配和使用中,不应发生人身事故和设备事故。
可靠:应满足电能用户对供电可靠性即连续供电的要求。
优质:应满足电能用户对电压和频率等质量的要求。
经济:供电系统的投资少,运行费用低,并尽可能地减少有色金属消耗量。
2.电压和频率是衡量电能质量的两个基本参数,3.三相交流电力系统的电源中性点有哪些运行方式?中性点非直接接地系统与中性点直接接地系统在发生单相接地故障时各有什么特点?中性点运行方式:中性点不接地系统、中性点经阻抗接地系统、中性点直接接地系统。
中性点非直接接地系统单相接地时,另两相对地电压升高为原来的根号3倍。
单相接地电容电流为正常运行时相线对地电容电流的3倍。
中性点经阻抗接地系统单相接地时,另两相对地电压升高为原来的根号3倍,减小了接地电流。
在单相接地电容电流大于一定值的电力系统中,电源中性点必须采取经消弧线圈接地的运行方式。
中性点直接接地系统单相接地时,另两相对地电压不变,变成单相接地短路。
4、低压配电系统中的中性线(N线)、保护线(PE线)和保护中性线(PEN线)各有哪些功能?TN—C系统、TN—S系统、TN-C-S系统、TT系统和IT系统各有哪些特点,各适于哪些场合应用?中性线(N线)的功能:一是用来接用额定电压为系统相电压的单相用电设备;二电是用来传导三相系统中的不平衡电流和单相电流;三是减小负荷中性点的电位偏移。
保护线(PE线)的功能:它是用来保障人身安全、防止发生触电事故用的接地线。
系统中所有设备的外露可导电部分(指正常不带电压但故障情况下可能带电压的易被触及的导电部分,例如设备的金属外壳、金属构架等)通过保护线接地。
保护中性线(PEN线)的功能:它兼有中性线(N线)和保护线(PE线)的功能。
这种保护中性线在我国通称为“零线”,俗称“地线”。
TN—C系统:其中的N线与PE线全部合为一根PEN线。
PEN线中可有电流通过,因此对某接PEN线的设备产生电磁干扰。
主要于我国低压配电系统中应用最为普普遍,但不适于对安全和抗电磁干扰要求高的场所。
TN—S系统:其中的N线与PE线全部分开,设备的外露可导电部分均接PE线。
主要于对安全较高(如潮湿易触电的浴室和居民住宅等)的场所对抗电磁干扰要求高的数据处理和精密检测等实验场所。
TN-C-S系统:该系统的前一部分全部为TN-C系统,而后边有一部分TN-C系统,有一部分则为TN-S系统,其中设备的外露可导电部分接PEN线或PE线。
主要用于安全要求和对抗电磁干扰要求高的场所。
TT系统:中性点直接接地,设备外壳单独接地。
IT系统:中性点不接地,设备外壳单独接地。
主要用于对连续供电要求较高及有易燃易爆危险的场所。
1、电力负荷按重要程度分哪几级?各级负荷对供电电源有什么要求?一级负荷:中断供电将造成人员伤亡或在政治上经济上造成重大损失者,以及特别重要的负荷。
双电源供电,必要时增设应急电源。
二级负荷:是断供电,在政治、经济上造成较大损失者。
双电源供电,当负荷较小时可以专线供电。
三级负荷:不属于一、二级的负荷。
对供电电源无特殊要求。
2、什么叫最大负荷利用小时?什么叫年最大负荷和年平均负荷?什么叫负荷系数?最大负荷利用小时:是一个假想时间,在此时间内,电力负荷按年最大负荷Pmax(或P30)持续运行所消耗的电能,恰好等于该电力负荷全年实际消耗的电能。
年度最大负荷:全年中负荷最大工作班内消耗电能最大的半小时的平均功率又叫半小时最大负荷P30年平均负荷Pav就是电力负荷在一定时间t内平均消耗的功率,也就是电力负荷在该时间t内消耗的电能W t除以时间t的值。
负荷系数又叫负荷率,它是用电负荷的平均负荷P v与其最大负荷P max的比值。
工作制:连续工作制设备,短时工作制设备,断续周期工作制设备。
负荷曲线:是表征电力负荷随时间变动情况的一种图形,她绘在直角坐标纸上,纵坐标表示负荷,横坐标表示对应时间。
2.无功功率补偿的原因?功率因数提高可以减小变压器,导线和其它电气设备的容量,控制设备,电气仪表的规格也可以相应减小。
可以减少线路的损耗及压降。
最主要的原因就是可以减少罚款。
确定容量的简单方法,就是知道你现在所用电机的功率因数cosΦ1,再知道你的功率因数想提高到多少cosΦ2,然后用这个公式:Q=P*[tg(arcosΦ1)-tg(arcosΦ2)]比如你现在的功率因数是0.8,要提高到0.95那么Q=210*(0.75-0.32868)=88kVar但是由于很多补偿串联电抗器,再加上谐波的干扰,电容器的额定电压要选得高一些,容量就要选得稍大一点儿。
、4、确定计算负荷的需要系数法和二项式法各有什么特点?各适用于哪些场合?计算负荷的方法:需要系数法:确定计算负荷的基本方法,常用。
二项式法:设备台数少,容量差别悬殊时采用。
5、什么叫尖峰电流?尖峰电流的计算有什么用途?尖峰电流是指持续时间1-2S的短时最大负荷电流(电动机起动时出现)。
尖峰电流主要用来选择熔断器和低压断路器、整定继电保护装臵及检验电动机自起动条件等。
1、什么叫短路?短路故障产生的原因有哪些?短路对电力系统有哪些危害?短路就是指不同的电位的导电部分包括导电部分对地之间的低阻性短接。
短路的原因:电气设备绝缘损坏、过电压、外力损伤、违反操作规程、动物造成等。
有关人员勿操错短路对电力系统的危害:产生很大的电动力、很高温度、元器件损坏;电压骤停、影响电气设备正常运行;停电、电力系统运行的稳定性遭到破坏;不平衡电流、不平衡逆变磁场、电磁干扰等出现。
2、短路有哪些形式?哪种短路形式的可能性最大?哪些短路形式的危害最为严重?短路的形式有:三相短路,两相短路,单相短路。
发生单相短路可能性最大。
三相短路的短路电流最大,因此造成的危害最大。
3、什么叫无限大容量的电力系统?它有什么特点?在无限大容量系统中发生短路时,短路电流将如何变化?能否突然增大?无限大容量的电力系统,是指供电容量相对于用户供电系统容量大得多的电力系统。
特点是,当用户供电系统的负荷变动甚至发生短路时,电力系统变电所馈电母线上的电压能基本维持不变。
在无限大容量系统中发生短路时,由于负荷阻抗和部分线路阻抗被短路,所以电路电流根据欧姆定律要突然增大。
但是由于电路中存在着电感,电流不能突变,因而引起一个过度过程,即短路暂态过程。
最后短路电流达到一个新的稳定状态。
8、电力变压器并列运行必须满足哪些条件?(1)变压器的一、二次额定电压必须对应相等。
(2)变压器的阻抗电压(短路电压)必须相等。
(3)变压器的连接组别必须相同。
(4)变压器的容量尽量相同或相近,最大容量与最小容量之比不超过3:1。
3、高压隔离开关有哪些功能?有哪些结构特点?隔离高压电源、保证设备和线路的安全检修。
断开后有明显可见的断开间隙,没有专门的灭弧装臵,不允许带负荷操作,可以通断不超过2A的空载变压器、电容电流不超过5A的空载线路,与高压断路器配合使用。
4、高压负荷开关有哪些功能?它可装设什么保护装臵?它靠什么来进行短路保护?功能:具有简单的灭弧装臵,能通断一定的负荷电流和过负荷电流。
可装设热脱扣器保护装臵,它与高压熔断器串联使用,借助熔断器来进行短路保9、电流互感器和电压互感器使用时注意事项?电流互感器使用注意事项: 1)工作时二次侧不得开路, 2)二次侧有一端必须接地,3)电流互感器在连接时,要注意其端子的极性。
电压互感器的使用注意事项:1)工作时二次侧不得短路,2)二次侧有端必须接地,3)互感器在连接时注意其端子的极性。
电压互感器接线特点:一次绕组并联在一次电路中。
而二次绕组则并联仪表,继电器的电压线圈。
一个单相电压互感器的接线供仪表,继电器接于一个线电压。
两个单相电压互感器接成V/V形,三个结成y、y0形等电流互感器接线特点及方式:一次绕组串接在被测的一次电路中,而二次绕组则与仪表继电器灯的电流线圈串联,形成一个闭合回路。
一相式接线两香v形接线。
两相电流差接线三相星形接线。
1、高、低压线路的接线方式有哪几种?比较放射式与树干式供配电接线的优缺点,并说明其适用范围。
答:接线方式有:放射式、树干式、环形。
答:(1)①高压放射式接线的优点有:界限清晰,操作维护方便,保护简单,便于实现自动化,由于放射式线路之间互不影响,故供电可靠性较高。
缺点是:这种放射式线路发生故障时,该线路所供电的负荷都要停电。
②高压树干式接线的优点有:使变配电所的出线减少。
高压开关柜相应也减少,可节约有色金属的消耗量。
缺点有:供电可靠性差,干线故障或检修将引起干线上的全部用户停电。
配电系统的高压接线往往是几种接线方式的组合,究竟采用什么接线方式,应根据具体情况,对供电可靠性的要求,经技术,经济综合比较后才能确定/一般来说,高压配电系统宜优先考虑采用放射式,对于供电可靠性要求不高的辅助生产区和生活住宅区,可考虑采用树干式。
③低压放射式接线的优点有:供电可靠性高。
缺点是:所用开关设备及配电线路也较多。
④低压树干式接线的优点有:接线引出的配电干线较少,采用的开关设备自然较少。
缺点是:干线故障使所连接的用电设备均受到影响,供电可靠性差。
(2)实际低压配电系统的接线,也往往是上述几种接线的在综合。
根据具体情况而定。
一般在正常环境的车间或建筑内,当大部分用电设备容量不大而且无特殊要求是,宜采用树干式。
3、导线和电缆截面的选择原则是什么?满足哪些条件?一般动力线路宜先按什么条件选择?照明线路宜先按什么条件选择?为什么?条件:发热条件,电压损耗条件,经济电流密,机械强度。
原则:(1)导线和电缆截面的选择必须满足安全,可靠和经济的条件。
①按允许载流量选择导线和电缆截面.②按允许电压损失选择导线和电缆截面.③按经济电流密度选择导线和电缆截面.④按机械强度选择导线和电缆截面.⑤满足短路稳定的条件.(2)一般动力线路宜先按允许载流量选择导线和电缆截面,再校验电压损失和机械强度。
(3)照明线路宜先按允许电压损失选择导线和电缆截面,再校验其他条件。
因为照明线路对电压要求较高。
4.什么叫“经济截面”?什么情况下的线路导线或电缆要按“经济电流密度”选择?答:从全面的经济效益考虑,使线路的全年运行费用接近最小的导线截面,称为经济截面。