什么叫零点漂移

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零点漂移和零点迁移

零点漂移和零点迁移

零点漂移和零点迁移 The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020变送器的零点漂移(Zero point drift ),即变送器的零点在无外部影响的情况下,自己变化。

这种变化的量是随时在变的,没有一个准确的数值,所以也不能按“实际值加上零点漂移值”来作为“测量值”。

对于表压型,当敞开压力变送器取压侧时,变送器指示不是零,这时要进行矫正,手工设定,使他输出/显示零。

对于绝压变送器,当敞开取压侧时,指示/输出的不是本地大气压,这时候也需要手工调整,是变送器本身质量不高,或者是因为超过使用条件,引起测量膜片形变或电路元件特性变差等造成的,需要定期检查修正,如果漂移较严重,则需要更换表计。

变送器的零点移动(Zero point move),即变送器的零点在有外部影响的情况下,发生了变化。

这种变化的量是在外部影响(如安装位置等)固定后,就不会再变了。

所以这种变化是有一个固定值的,可以按“实际值加上零点漂移值”来作为“测量值”。

但是最好对变送器做一下“置零”操作,这样就可以消除变送器的零点移动(Zero point move)。

零点迁移是因为仪表按照位置距离测压点有高度差,在测量液体介质时,导压管内的液柱产生的静压会给测量结果带来附加误差,需要通过零点迁移消除这种误差。

一般都是用在差压法测液位才出现的,是单法兰或双法兰测液位,在地面上进行零点标定,然后安装到罐上,进行零点迁移,这样才能准确测出实际液位,也就是说零点迁移用于差压变送器,测液位场合,这种情况是对变送器的正常操作,变送器没有任何问题。

以上的两种零点的变化,其输出的直线斜率都不发生变化。

但是第一种情况,由于输出线的基点随时在变,所以输出的直线位置一直在变,用测量数据统计是不能看出线性和斜率的。

江苏专转本电子类名词解释

江苏专转本电子类名词解释

1.关联参考方向:一个元件的电流和电压的参考方向一致,即电流参考方向是从电压参考方向的“+”端流入,而从“-”端流出,则称电压、电流关于该元件为关联参考方向。

2.线性电路的齐次性:在线性电路中,当所有激励(电压源和电流源)都同时增大或缩小K倍(K为实常数)时,响应(电压和电流)也将同时增大或缩小K倍。

这就是线性电路的齐性定理。

3.二极管单向导电性:正向导运,正偏,Va>Vk,PN变窄,扩散>漂移,呈现低电阻,大的正向的扩散电流。

反向截止反偏,Va<Vk,PN变宽,漂移>扩散,呈现高电阻,小的反向的漂移电流。

4.什么是零点漂移(温度漂移)?如何抑制零点漂移?:对于放大电路,当输入信号(交流信号)为零时,由于温度变化,电源电压波动、元器件老化等原因,使得静态工作点移动,并被逐级放大和传输,导致电路输出端电压偏离原来的固定值而上下飘动的现象叫零点漂移。

5.正逻辑体制和负逻辑体制定义:正逻辑就是高电平用逻辑“1”表示,低电平用逻辑“0”表示。

负逻辑就是高电平用逻辑0示,低电平用逻辑“1”表示。

6.计数器的定义:用来计算输入脉冲数目的时序的逻辑电路,用电路不同状态来表示输入脉冲的个数。

7.基尔霍夫电流定律:电路中任一瞬间,流入任一结点的支路电流之和恒等于流出该节点的支路电流之和。

或表述为电路中任一瞬间,任一结点的支路电流的代数和恒等于零。

基尔霍夫电压定律简称KVL:电路中任一瞬间,任一回路各元件电压升之和恒等于电压降之和。

或表述为电路任一瞬间,任一回路各支路电压的代数和恒等于零。

8.电路的暂态:是电路从一种稳定状态到另一种稳定状态的变化过程。

9.虚短和虚断特性:虚短深度负反馈(线性区)Vp=Vn,虚断ip=i010.PN结的形成:P区N区多数载流子扩散,交界处产生负荷同时消失,留下不能移动的正负离子,产生内电子方向N-P加剧漂移阻碍扩散,漂移扩散运动达到动态,PN形成。

11.什么是BCD码:用四位二进制码组成一组数码,来表示十进制数的十个数码的一种编码方式。

模拟电子基础复习题与答案

模拟电子基础复习题与答案

模拟电子技术基础复习题图1 图2一、填空题1、现有基本放大电路:①共射放大电路②共基放大电路③共集放大电路④共源放大电路一般情况下,上述电路中输入电阻最大的电路是③,输入电阻最小的电路是②,输出电阻最小的电路是③,频带最宽的电路是②;既能放大电流,又能放大电压的电路是①;只能放大电流,不能放大电压的电路是③;只能放大电压,不能放大电流的电路是②。

2、如图1所示电路中,已知晶体管静态时B-E间电压为U BEQ,电流放大系数为β,B-E间动态电阻为r be。

填空:(1)静态时,I BQ的表达式为,I CQ的表达式为;,U CEQ的表达式为(2)电压放大倍数的表达式为,输入电阻的表达式为,输出电阻的表达式为;(3)若减小R B,则I CQ将 A ,r bc将 C ,将 C ,R i将 C ,R o将 B 。

A.增大B.不变C.减小当输入电压不变时,R B减小到一定程度,输出将产生 A 失真。

A.饱和B.截止3、如图1所示电路中,(1)若测得输入电压有效值为10mV,输出电压有效值为1.5V,则其电压放大倍数= 150;若已知此时信号源电压有效值为20mV,信号源内阻为1kΩ,则放大电路的输入电阻R i= 1 。

(2)若已知电路空载时输出电压有效值为1V,带5 kΩ负载时变为0.75V,则放大电路的输出电阻Ro 1.67 。

(3)若输入信号增大引起电路产生饱和失真,则可采用将R B增大或将Rc 减小的方法消除失真;若输入信号增大使电路既产生饱和失真又产生截止失真,则只有通过设置合适的静态工作点的方法才能消除失真。

4、文氏桥正弦波振荡电路的“桥”是以RC串联支路、RC并联支路、电阻R1 和R2 各为一臂而组成的。

5、正弦波振荡电路按选频网络所用元件可分为变压器反馈式、电感三点式和电容三点式三种电路,其中电容三点式振荡电路的振荡频率最为稳定。

6、为了得到音频信号发生器,应采用正弦波振荡电路。

7、稳压电源一般由整流电路、滤波电路和稳压电路三部分电路组成。

电工与电子技术第三章 集成运算放大器及其应用

电工与电子技术第三章 集成运算放大器及其应用

各级工作点相互影响 适于放大直流或变化缓慢的信号 电压放大倍数为各级放大倍数之积 零点漂移
零点漂移---当输入信号为零时,输出端电压 偏离原来的起始电压缓慢地无规则的上下漂动, 这种现象叫零点漂移。
产生原因---温度变化、电源电压的波动、电 路元件参数的变化等等。
第一级产生的零漂对放大电路影响最大。
∴ i 1= i f
即 ui/R1=-uo/ Rf
uo、ui 符合比例关系,负号表示输出输入电 压变化方向相反。
电路中引入深度负反馈, 闭环放大倍数Auf 与运放的Au无关,仅与R1、Rf 有关。
当R1=Rf 时, uo=-ui ,该电路称为反相器。 R2--平衡电阻 同相端与地的等效电阻 。其作用是保持输入 级电路的对称性,以保持电路的静态平衡。
共模信号--极性相同,幅值相同的信号。
u i1= u i2
差模输入(信号)
ui1 ui2 ui 2
IC1 IC2
UCE1 UCE2 u0 UCE1 Δ UCE2 2 UCE1
Ad 2 UCE1 / ui 2 UCE1 / 2ui1 UCE1 / ui1
i3 ui3 R3
i f u0 Rf
ui1 R1 i1
Rf if
ui2 R2 i2 ui3 R3 i3
- + +∞
uo
RP
u0 ui1 ui 2 ui 3 R f R1 R2 R3
uo R f ( ui1 ui2 ui3 ) R1 R2 R3
若 R1 R2 R3 R f
AOUi
uo
I-≈I+ ≈0
二、Rf if
ui R1 i1 R2

热重 零点漂移

热重 零点漂移

热重零点漂移热重零点漂移是指热重分析过程中,样品在恒温条件下的质量变化,在没有施加外界力的情况下自发发生的漂移现象。

该漂移可能由于仪器本身的特性以及样品在热重分析过程中的物理和化学变化所引起。

首先,仪器的设计和制造对热重零点漂移起着重要的影响。

热重仪器的零点通常通过加热或冷却样品盘来调整。

然而,由于加热元件和温控器的精度等限制,仪器的零点可能会随着使用时间的增加而发生漂移。

这就需要定期对仪器进行校准和维护,以确保零点的准确性。

其次,样品的特性也会对热重零点漂移产生影响。

样品在高温下可能发生热解、蒸发等物理和化学变化,导致质量发生变化。

此外,样品的形状和大小也会对热重分析结果产生影响。

例如,大块的样品在加热过程中传热较慢,可能导致热重曲线出现较大的漂移。

另外,环境条件也可能对热重零点漂移产生影响。

温度、湿度和气氛的变化都可能引起样品质量的变化。

例如,在高温下,水分可能从样品中蒸发出来,导致质量减少。

因此,在进行热重分析时应尽量保持恒定的环境条件,以减小零点漂移的影响。

针对热重零点漂移的问题,可以采取一些措施来解决。

首先,定期对热重仪器进行校准和维护,确保仪器的零点准确。

其次,在进行热重实验前,应先进行样品预处理,将可能的挥发性物质蒸发掉,以减小质量变化带来的漂移。

此外,可以将待测样品与一个空白样进行对比,把漂移产生的误差减小到最小。

总之,热重零点漂移是热重分析过程中一个常见的问题。

仪器本身的设计和制造、样品的特性以及环境条件的变化都可能对热重零点产生影响。

为了减小零点漂移的影响,需要定期对仪器进行校准和维护,合理选择样品和环境条件,并采取相应的措施来减小漂移产生的误差。

电工电子实验差动放大电路

电工电子实验差动放大电路
IE1 IE2 IE;
RC
IBuO1
IC IC
T1
T2
RC
uO2 IB
I B Rb U BE 2I E Rem EE
Rb IE IE Rb
IB
Rb
EE UBE 2(1)Rem
;
IC IB;
ui1 2IE
Rem ui2
-EE
UC EC ICRC; UE 0IBRB UBE UBE;
UCE EC ICRC UE EC ICRC UBE
Rem愈大,电路对称性越好,抑制零漂移的效果愈好;
Rem Rem上的直流压降EE;同时大电阻在集成电路 中亦不易实现,因此实际中常用恒流源代替Rem。 偏置采用恒流源,差放性能更理想
实验操作
1.测量静态工作点: ① 连接电路:将输入端短路接地,接通直流电源;连接图; ② 调节电位器使双端输出电压为0V,也就是使VC1=VC2; ③ 测量静态工作点;
测VCl及VC2,它们应是一对大小相等、极性 相反的不失真正弦波。用晶体毫伏表或示
波器分别测量VC1、VC2的值,则差模电压
增益为:
A vd
VC1 VC 2 V id
共模特性
当差分放大器的两个输入端输入一对共模信号(大小相等、极性
相同的一对信号,如漂移电压、电源波动产生的干扰等)△Vic时, 则:
(1)双端输出时,由于同时从两管的集电极输出,如果
电路完全对称,则输出电压上△VC1≈ △ VC2,共模电
压增益为
Avc
Voc Vid
VC1 VC 2 Vic
0
(2.6)
如果恒流源电流恒定不变,则△VC1=△VC2≈0,则 AVc≈0。说明差分放大器双端输出时,对零点漂移等 共模干扰信号有很强的抑制能力。

重磁勘探复习

重磁勘探复习

重磁勘探复习复习题1、简述重⼒勘探和磁⼒勘探的基本原理、前提条件及可以解决哪类地质问题。

重⼒勘探:以地壳中岩矿⽯的密度差异为基础,研究地下物质密度分布不均匀引起的重⼒变化(称为重⼒异常),可以了解和推断地球的结构,勘探与开发矿产资源,进⾏灾害的预测与防治,以及解决⼀些⼒所能及的地质问题。

磁法勘探:以地壳中岩矿⽯的磁性异常为基础,通过观察研究天然地磁场和⼈⼯场的变化规律和差异,查明地质构造和寻找矿产的⼀种⽅法。

2重⼒场和重⼒位的组成、场和位的关系,重⼒勘探中重⼒是如何定义的。

重⼒场=引⼒场+离⼼⼒场重⼒位=引⼒位+离⼼⼒位位、场之间的关系是:重⼒位和引⼒位与重⼒场强度和引⼒场强度的关系是梯度关系(⼀阶导数)重⼒:地球质量对物体产⽣的引⼒与物体随着地球⾃转⽽引起的惯性离⼼⼒的合⼒。

3、地球外部任何⼀点受到单位地球内部质量的引⼒及其重⼒表达式。

4、什么是重⼒勘探的正问题和反问题?1)知道了体密度或⾯密度时,可以根据泊松⽅程和拉普拉斯⽅程确定场的位(或者场强度)----正演问题(2)知道了场的位及其梯度时,可以根据泊松⽅程确定场中某点体质量密度或⾯质量密度----反演问题5、⼀般的重⼒测量值都要进⾏哪些改正才能⽤于解释,什么叫⾃由空⽓校正,什么叫布格校正①重⼒差值的组成因素:维度改正、地形改正,中间层改正,⾃由空间改正、布格改正及布格重⼒异常。

②经过中间层改正后,测点相对基点⽽⾔仍处在⾼度为h的位置上,对这个⾼度影响还要予以消除③由于中间层改正和⾼度改正表达式中均与h有关,往往把这两项改正合并称为布格改正。

6、什么是正常重⼒和重⼒异常,重⼒异常有哪⼏种及如何定义?正常重⼒:⽤正常场地地球模型代替实际地球,假定地球内部的质量是均匀层状分布,其表⾯和外部空间产⽣的重⼒场称为地球正常重⼒场。

重⼒异常:由于地球质量分布不规则造成的重⼒场中各点的重⼒⽮量g和正常⽮量的数量之差。

重⼒异常有△g1为区域重⼒异常,△g2局部重⼒异常△g=△g1+g2,。

安全检测(概念和问答题)

安全检测(概念和问答题)

第一章绪论1、什么是安全检测:狭义的安全检测侧重于测量,是对生产过程中某些与不安全、不卫生因素有关的量连续或断续监视测量,有时还要取得反馈信息,用以对生产过程进行检查、监督、保护、调整、预测、或者积累数据,寻求规律。

广义的安全检测是把安全检测与安全监控统称为安全检测,认为安全检测是指借助于仪器、传感器、探测设备迅速而准确的了解生产系统与作业环境中危险因素与有毒因素的类型、危害程度、范围及动态变化的一种保护手段。

查清预测排除和治理各种有害因素是安全工程的重要内容。

2-安全检测的目的是什么?1 安全检测的目的是为职业健康安全状态进行评价、为安全技术及设施经行监督、为安全技术措施的效果进行评价等提供可靠而准确的信息,达到改善劳动作业条件、改进生产工艺过程、控制系统或设备的事故发生。

3-测试系统的主要性能指标有哪些?(1)测试系统的精度和误差(2)稳定性(3)测量范围(4)分辨率(5)传递特性第二章误差分析及数据处理1、什么是测量误差?测量误差的主要来源有哪些?由于客观和主观的诸多因素影响,使得测量结果与被测量的真实值之间总存在一个或大或小的差值,成为测量真误差,或简称为差误差来源:(1)方法误差由于所采取的测量原理或测量方法本身所产生的测量误差(2)装置误差装置误差也称仪器误差,是指在进行测量时所产生的测量设备或仪器本身固有的各种因素的影响而产生的误差(3)环境误差因为周围环境因素对测量的影响。

而使测量产生的误差(4)主观误差主管误差也称人工误差。

是由进行测量的操作人员素质条件所引起的误差。

2、测量误差的分类有哪些?各自的含义是什么?(1)按误差的表达式划分---绝对误差和相对误差(2)按误差出现的规律划分---系统误差、渐变误差、随机误差和粗大误差(3)按使用条件划分:基本误差和附加误差(4)按被测量的速度化分:静态误差和动态误差3-研究误差的目的是什么?(1)分析误差是性质和产生的原因,并采取相应的措施,以便从根源上消除误差,或将误差减小到最低限度。

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65.什么叫零点漂移?答:在三相系统中三相电压是对称的,三相对地电容可以看成是以地为中点的一组星形负荷,这样电源与地之间便形成一个具有两个节点的交流电路,用节点法按米尔曼定律可求得电源中性点N与地的电位相等为零。

当各相对地电容不相等时,中性点电压Un不为零,Un称为中性点位移电压,这种中性点位移的现象称零点漂移。

66.中性点直接接地方式的特点?答:中性点直接接地方式的特点:(1)中性点直接接地系统中发生单相接地时需断开故障设备,中断用户供电,影响供电的可靠性;(2)单相接地短路时短路电流很大,将产生很大的电动力和热效应,可能造成故障范围的扩大和损坏设备。

(3)巨大的接地电流将在导线周围产生较强的单项磁场,对附近的通信线路和信号回路产生电磁干扰。

(4)中性点直接接地系统中,发生单相接地时,接地相对地电压为零,未接地相对地相电压基本不变,仍接近于相电压。

这样,设备和线路对地的绝缘可以按相电压决定,降低造价,电压等级越高,其经济效益越明显。

67.哪些400V母线进线开关装有低电压保护?答:汽车煤场和灰浆泵房400V母线进线开关设有分支过流和低电压保护,其余只有分支过流保护,保护动作跳进线开关。

68.汽车煤场和灰浆泵房400V母线送电时注意什么?答:灰浆泵房400V母线送电时合进线开关前解除低电压压板,汽车煤场400V母线送电时合进线开关前取下母线PT直流保险,送电后恢复。

69.主厂房400V PDC干式变的风扇是如何控制的?答:风扇的启动温度为110℃,停止温度为100℃,变压器报警温度为140℃,跳闸温度为150℃与报警温度140℃延时20分钟。

70.主变冷却器的自动控制方式?答:正常运行时应将一组冷却器投入运行,另一组投入自动方式。

投入自动的冷却器的启动受变压器高低压绕组温度的控制。

风扇的启动温度为60℃,低于60℃时风扇自动停止运行。

油泵的启动温度为70℃,油泵的停运温度为55℃。

冷却器的后备启动接点温度为75℃启动各组冷却器的一台油泵和5台风扇。

71.主变冷却器油泵故障跳闸,哪台油泵联启?答:主变冷却器油泵故障跳闸后,当高低压绕组温度≥70℃时,本组冷却器的另一台油泵联启。

72.主变冷却方式有几种?答:主变可在油浸自冷方式(ONAN)、强力风冷方式(ONAF)和强迫油导向循环强力风冷方式(OFAF)三种方式下连续运行。

73.主变冷却方式对负荷有什么要求?答:(1)冷却装置全部投入运行(OFAF),可带100%(250MV A)额定负荷连续运行。

(2)油泵全停,冷却风扇全开(ONAF),可带80%(200MVA)额定负荷连续运行。

(3)油泵、风扇全停(ONAN),可带60%(150MVA)额定负荷连续运行。

(4)油浸自冷方式下带100%(250MVA)额定负荷允许运行60分钟。

(5)停一组冷却器可带72%(180MVA)额定负荷连续运行。

74.高备变、高备变冷却方式对负荷有什么要求?答:高厂变和高备变的绕组温升基于55℃情况下:(1)油浸自冷(0NAN),可带60%(24MVA)额定负荷连续运行。

(2)一级冷却(ONAF1),可带80%(32MV A)额定负荷连续运行。

(3)二级冷却(ONAF2),可带100%(40MVA)额定负荷连续运行。

75.主变、高备变、高备变任一组散热器或油泵出油管法兰大量漏油如何处理?答:停止漏油冷却器的油泵运行,启动另一组冷却器油泵。

迅速联系检修同时将漏油处前后的隔离门防护盖打开,关闭隔离门。

76.主变压力释放保护的作用?答:当变压器内部有故障时,油温升高,油剧烈分解产生大量气体,使油箱内压力剧增,主变压力释放保护动作,防止变压器爆炸或变形。

77.主变瓦斯保护与那个保护共用一个光字牌?答:与低压缸排气温度高保护。

78.变压器呼吸器的作用?答:呼吸器与油枕内的空间相连通,当油枕内的气体随变压器油的体积膨胀或收缩时,排出或吸入油枕的气体经呼吸器内中干燥剂吸收气体中的水分和杂质,起到过滤作用,保持油的清洁和绝缘水平。

79.呼吸器中的干燥剂是什么?如何判断失效?答:干燥剂常用硅胶,正常为蓝色,当变粉红色时应更换。

80.主变西南侧下部有一圆形法兰中间有一防水小孔,其内部是什么?答:是主变铁芯的接地点。

81.6A高厂变装设有哪些保护?答:高厂变6A差动;高厂变6A过流;高厂变6A低压侧X侧中性点零序过流;高厂变6A低压侧Y侧中性点零序过流;高厂变6A瓦斯;高厂变6A油温高;82.主变轻瓦斯保护动作报警如何检查处理?答:1)汇报值长,检查变压器油位是否正常,是否漏油。

2)检查变压器是否有放电声和异常声音。

3)检查瓦斯继电器内部是否有气,若有气体应取样分析,观察气体颜色。

并做放气试验,取样时应按“安规”要求执行。

4)若动作原因是油内有空气,应将空气放出,并准确记录信号动作时间,如相邻间隔动作时间缩短,应请示总工,依值长令,将重瓦斯保护信号改为信号或倒至备用变压器运行。

83.什么是变压器的分级绝缘?答:分级绝缘是指变压器绕组整个绝缘水平等级不一样,靠近中性点部位的绝缘水平比绕组端部的绝缘水平低。

84.什么是分裂变压器?答:分裂线圈变压器简称分裂变压器,该种变压器具有几对输入和输出线圈,其所有输入线圈都接成并联,而所有的输出线圈可以同时或单独使用,或者相反,这同时或单独使用的几个输入或输出线圈之间电气上不连接,而只有较弱的磁耦合。

85.分裂变压器的优缺点?答:1)可以降低短路电流,减小短路电流对母线和断路器的冲击,减小母线和断路器的一次投资费用;2)当一个绕组发生短路故障时,在任一未故障的绕组有较高的残余电压,提高了运行可靠性;3)当两个线圈负荷不平衡时,两段母线电压不相同;4)分裂变压器造价较高。

86.变压器绝缘电阻规定?答:1)新安装或检修后和长期停用(三周)的变压器投入运行前应测绝缘。

2)电压等级为1000V以上的绕组使用2500V摇表,1000V 以下的绕组用1000V 摇表。

电阻值规定(20℃)3-10KV为300MΩ、20-35KV为400MΩ、63-220KV为800MΩ、500KV为3000MΩ。

电压0.4KV及以下的变压器用500V摇表电阻≥0.5MΩ 3)当电阻值低于前次值的50%时通知检修处理,必要时测量变压器的介质损耗和吸收比。

吸收比R60"/R15",比值不低于1.3。

厂用电系统与配电装置87.发电机封闭母线微正压装置作用?何时才允许停用?答:作用:保证外壳内空气绝缘性能,避免绝缘部件上任何灰尘沉积。

停用:1.封闭母线或发电机,变压器有工作,使封闭母线内微正压无法保持时。

2.封闭母线微正压装置故障,检修消缺要求停运时。

3.检修进行其它工作,需要将封闭母线微正压装置停运时。

88.发电机封闭母线微正压装置压力规定?答:初始压力: 15Mbar,最终压力: 5Mbar从初始压力降至最终压力所需时间最少20分钟通过压力控制柜调整进气量,维持正压力或通过压力开关和阀门提供周期性的5至15毫巴充气或通过一压力释放装置维持10毫巴左右的压力。

89.封闭母线装没装温度计?装在何处?答:有,分别装在发电机引出线及1.2.3PT 之后。

90.离相式封闭母线有什么优点?答:(1)可靠性高,每相母线封闭与相互隔离的外壳内,可防止发生相间短路故障。

(2)减小母线间的电动力,由于结构上具有良好的磁屏蔽性能,壳外几乎无磁场,故短路时母线间的电动力可大为减小。

一般认为只有敞开式母线电动力的1%左右。

(3)防止邻近母线处的钢构件严重发热,由于壳外磁场的减少,邻近母线处的钢构件内感应的涡流也会减少,涡流引起的发热损耗也减少。

(4)安装方便,维护工作量少,整齐美观。

91.#6机6KVⅠ段工作、备用进线开关同期电源分别取自哪里?答:工作、备用进线开关同期电源取自各自的分支PT与母线PT 92.6KV动力低电压保护0.5S与9S跳闸的动力有哪些?哪些动力未装设低电压保护?答:0.5S有:辅助冷却水泵;碎煤机;干灰空压机;#9皮带;#10 皮带;A、B、C磨煤机;高压水泵;柱塞6KV所有动力设备。

9S有:D、E、F磨煤机;开式冷却水泵;空压机;凝结水泵;凝升泵;循环水泵;一次风机;送风机;A、B真空泵。

未装设低电压保护有:电泵;吸风机;前置泵;低消泵。

93.#5机6KVⅠ段母线PT 一次保险A相熔断如何处理?答:a.将备用电源5610联锁开关打至“手动”位置;b.拉开低电压保护直流小开关;c.拉开PT二次交流开关;d.将PT一次保险拉出柜外;e.更换保险;f.将PT一次保险推入运行位置;g.合上PT二次交流开关;h.合上低电压保护直流开关;i.将备用电源联锁开关打至“自动”位置。

94.#5机6KVⅠ段母线失电#5机汽机A变5611开关会不会跳闸?为什么?答:不会。

因为5611开关没有低电压保护。

95.低电压保护的作用?答:是当电网电压降低时,将一部分不重要的电动机和根据生产工艺要求不允许或不需要自启动的电动机从电网中切除,以保证重要电动机的自启动,并加速电网电压的恢复过程。

96.为了实施低电压保护,通常将电动机分为几类?答:(1)第一类是重要电动机不装设低电压保护,电压恢复后自启动;(2)第二类不重要电动机,电压降低时首先从电网中切除装设低电压保护动作电压为0.6~0.7Ue(73V)动作时间与电动机的速断保护相配合为0.5S. (3)第三类是属于电压消失时间较长,生产过程和技术要求不允许自启动的电动机装设低电压保护,动作电压为0.4~0.45Ue(47V) 动作时间为9S. 97.发电机出口1PT的主要负荷?答:线圈1:失磁40L;阻抗21/G2;逆功率32/L2;过激磁24/L2;低频181/F1;低频281/F3;电压平衡继电器60I。

线圈2:电压平衡继电器60R;A VR。

98.发电机出口2PT的主要负荷?答:线圈1:失磁40S;过激磁24/L1;低频381/F2;低频481/F4;发电机过电压59S;启动保护59GS;发电机失步78;意外加电压50/27AE;逆功率32/L1;电压平衡继电器60R;线圈2:电压平衡继电器60I;A VR。

99.发电机出口3PT的主要负荷?答:发电机定子电压表,发电机有功表,发电机无功表,发电机频率表,发电机电度表,发电机功率因数表,发电机频差表(与500KV母线PT比较),故障录波器。

100.发变组出口4PT的主要负荷。

并列时二次保险熔断有何象征,如何处理?答:同期电压信号测量。

并列时二次保险熔断发电机无法并列,应更换二次保险。

101.为何要定期更换发电机碳刷?答:发电机碳刷长期运行后,碳刷磨损变短,接触不良,造成碳刷在刷窝内跳动,每个碳刷电流不均衡,引起碳刷过热,擦火甚至造成滑环烧损。

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