风电电气基础

合集下载

风机常识

风机常识

风电基础知识——风机常识1、变浆矩风机的主制动方式是什么?答:空气制动。

2、偏航减速器一般采用何种机构?答:一般采用蜗轮、蜗杆传动机构。

3、偏航轴承普通采用何种机构?答:采用回转支撑结构。

4、风机塔架外观检查有何要求?答:外观应清洁,表面无龟裂、起泡、剥落、无油污。

5、风机塔架螺栓多长时间抽查一次?答:每半年抽查一次。

6、塔内电缆的种类?答:一种是动力电缆;一种是控制电缆;一种是通讯光缆。

7、风电机主轴的作用?答:是承担和接受轮毂处传来的各种负载并将动能传递到齿轮箱。

8、主轴的外观检查有何要求?答:无位移、无锈蚀、无油污。

9、主轴前、后轴承注油有何要求?答:使用规定的油脂加注,加注时主轴应低速匀速转动,以使整个油脂均匀润滑。

11、联轴器的主要功能是什么?答:是将齿轮箱输出的机械能传递给发电机。

12、动力电缆检查有何要求?答:引出线完好,线鼻处无发热现象,电缆固定牢靠,无破损现象。

13、风电机组液压系统外观检查有何要求?答:无渗漏,无裂纹,无油污,应及时清理其表面油污,确保表面干净。

14、歌美飒G58风机顶部电气控制柜检查要求?答:无灰尘,无潮湿现象,指示灯显示正常。

15、风杯式风速仪检查有何要求?答:无破损、接线无松动、转动灵活。

16、偏航计数器故障原因有哪些?答:联接螺栓松动;异物侵入;连接电缆损坏磨损。

17、在空间较小的工况下,使用何种扳手?答:套筒扳手。

18、滚动轴承注油过满时会有什么影响?答:影响轴承散热和增加轴承阻力。

19、风电机组发电机集电环接地相的作用?答:当三相电势不平衡时,将发电机大轴上产生感应电势,接地碳刷,用于将不平衡电势、电流泄放。

20、接地碳刷磨损为何能引起油温飙升?答:三相磁场不平衡后通过接地碳刷释放磁能,接地碳刷磨损后,释放不掉的磁能干扰温度模块。

21、液压系统单向阀的作用?答:使液压回路油循环沿着一个方向流动。

22、齿轮箱润滑方式?答:分为飞溅润滑和强制润滑,一般以强制润滑为主。

风力发电机机组基础预算

风力发电机机组基础预算

风力发电机机组根底预算目录引言750KW风力发电机组根底土建工程750KW风力发电机组根底电气工程750KW风力发电机组根底预算书750KW风力发电机组根底单位工程预表750KW风力发电机组根底单位工程费用表汇总表总结关键词:施工图预算:施工图预算是指一般意义上的预算,指当工程工程的施工图设计完成后,在单位工程开工前,根据施工图纸和设计说明、预算定额、预算基价以及费用定额等,对工程工程所应发生费用的较详细的计算。

它是确定单位工程、单项工程预算造价的依据;是确定招标工程标底和投标报价,签订工程承包合同价的依据;是建立单位与施工单位拨付工程款项和竣工决算的依据;也是施工企业编制施工组织设计、进展本钱核算的不可缺少的文件。

单位工程:单位工程指具有独特的设计文件,独立的施工条件,但建成后不能够独立发挥生产能力和效益的工程。

直接工程费:直接工程费是指施工企业直接用与施工生产上的费用。

它由直接费、其他直接费和现场经费组成。

间接费:间接费是指施工企业用与经营管理的费用,它由企业管理费、财务费用和其他费用组成。

风力发电机机组主要包括:机舱〔主机〕、叶轮、塔架、根底、控制系统等等。

风力发电机机组根底是风力发电机重要组成成分之一,一般陆地风电场风力发电机机组根底占风力发电机总造价16%左右;海上风电场风力发电机机组根底占风力发电机总造价25%左右。

风力发电机机组根底的外型为正八边形,一般是依据地质报告和冻土层深度可分为三种根底:标准根底、深根底、加深根底。

风力发电机机组根底预算计算主要包括:挖基坑、回填土、自卸汽车运土、混凝土根底垫层、钢筋、现浇砼独立根底。

以某达坂城风电三场一期30MW工程工程750KW机组根底预算工程量计算为例:175.112=210.803m3平整场地:S=(L+4)2=341.732m2L—建筑物外墙外边长现浇砼模板混凝土根底垫层木模板=6.2*8*0.1=4.96m2现浇砼模板设备根底〔块体在100m3 以外〕复合木模板钢支撑=(6*8*0.6)+(1.676+6)*5.215/2*8=188.921m2现浇构件 螺纹钢筋Φ16 1.506t 现浇构件 螺纹钢筋Φ20 4.497t 现浇构件 螺纹钢筋Φ25 11.17tC15混凝土根底垫层 = (7.243+0.1)*6.2/2*0.1*8=18.21m 3C30〔砾石20mm 〕现浇砼 独立根底 混凝土 = (7.243*6/2*8*0.6)+1/3*〔173.832+48.615+13.596〕*0.9=175.112 V 棱台=1/3(S'+ \/S'S +S)h S —棱台下底面积 S`--棱台上底面积 H —棱台高度750KW 机组根底电气工程接地母线敷设 户外接地母线敷设 截面200mm2以 89.6m 主材:镀锌扁铁 40*4砖、混凝土构造暗配 硬质聚氯乙烯管公称口径 50mm 以 46m 主材:PVC 硬塑料管砖、混凝土构造暗配 硬质聚氯乙烯管公称口径 100mm 以 23m 主材:PVC 硬塑料管室管道承插塑料排水管〔零件粘接〕 直径50mm 以 11.5m 主材:承插塑料排水管接地极〔板〕制作安装 钢管接地极 坚土 8根 主材:镀锌钢管 接地网调试750KW风力发电机组根底预算书建立单位:工程名称:建筑面积:构造类型:土建造价给排水造价:其他造价:采暖造价:电照造价:总造价:141233.459元编制日期:二OO五年八月十日编制说明一、工程量计算依据:750kW根底施工图及施工说明。

风电机组整机基础知识

风电机组整机基础知识

空气密度按照标准空气密度(1.225kg/m3)计算功率曲线如下。
5.风力发电机的主要种类
竖轴式
横轴式
横轴风力发电机和竖轴风力发电机根据叶片固定轴的方位, 风力发电机可以分为横轴和竖轴两类。竖轴式风电机工作时转轴 方向与风向一致,横轴式风电机转轴方向与风向成直角。 横轴式风电机通常需要不停地变向以保持与风向一致。而 竖轴式风电机则不必如此,因为它可以收集不同来向的风能。 横轴式风电机在世界上占主流位置。 逆风风力发电机和顺风风力发电机 逆风风电机是一种风轮面向来风的横轴式风电机。而对於顺 风风电机,来风是从风轮的背後吹来。大多数的风力发电机是逆 风式的。 单叶片、双叶片和三叶片风力发电机 叶片的数目由很多因素决定,其中包括空气动力效率、复杂 度、成本、噪音、美 学要求等等。大型风力发电机可由1、2或 者3片叶片构成。叶片较少的风力发 电机通常需要更高的转速以 提取风中的能量,因此噪音比较大 。而如果叶片 太多,它们之 间会相互作用而降低系统效率。目前3叶片风电机是主流。从美 学角度上看,3叶片的风电机看上去较为平衡和美观。
抗拉强度:
当钢材屈服到一定程度后,由于内部晶粒重新 排列,其抵抗变形能力又重新提高,此时变形 虽然发展很快,但却只能随着应力的提高而提 高,直至应力达最大值。此后,钢材抵抗变形 的能力明显降低,并在最薄弱处发生较大的塑 性变形,此处试件截面迅速缩小,出现颈缩现 象,直至断裂破坏。钢材受拉断裂前的最大应 力值(b点对应值)称为强度极限或抗拉强度。
齿轮箱的重量约占机舱重量的1/2。 减振元件增加在齿轮箱与主机架之间。
5.润滑冷却系统
对齿轮和轴承的保护作用: • 减小摩擦和磨损,具有更高 的承载能力,防止胶合。 • 吸收冲击和振动。 • 防止疲劳点蚀。 • 冷却、防锈、抗腐蚀。

风机基础培训资料(精简)

风机基础培训资料(精简)

转速范围(rpm)
功率调节方式 切入风速(m/s) 切出风速(m/s) 额定风速(m/s) 风况
9.4-19.1
变桨变速 4 25-28 12.8 IEC TC1A TC2A+
9.4-19.1
变桨变速 3 25-28 10.9 IEC TC1C TC2A+
8.3-16.8
变桨变速 3 25-28 10.8 IEC TC3A TC1B
ρ
平均风能密度
v
有效风能密度 切入、切出之间
风的时空变化
风向和风速
风随时间的变化 日变化 地面上夜间弱,白天强;高空中正相反 月变化 季节性的温差 我国大部分地区:春季最强,冬季次之,夏季最弱。 中国处于亚热带季风气候区,而冬春季节是季风盛行的季节。 时间
风随高度的变化 空间
v——距地面高度为h 处的风速,m/s; v1——高度为h1 处的风速,m/s; α ——风切变指数,它取决于大气稳定度和地面粗糙度, 其值约为1/2~1/8。
贝茨理论
2. 风机的分类——按转轴结构划分 垂直轴
全风向、发电机下置
转换效率低、轴距长
2. 风机的分类——按结构划分 水平轴
2. 风机的分类——按功率控制方式
●定桨距失速调节型
定桨距:桨叶桨距角固定不变
失速:是指桨叶翼型本身所具有的失速特性
●变桨距调节型风力发电机组 变桨距:通过控制叶片桨距角的大小来调节功率 ·额定功率以下:叶片节距在0°附近不作变化,等同于定桨距。 · 大于额定功率:调整叶片桨距,使功率限制在额定功率附近。
宏观选址影响因素
风能资源和其它相关气候条件、地形和交通运输、工 程地质、接入系统、其它社会政治和经济技术因素。
微观选址基本概念

风电场继电保护基础知识

风电场继电保护基础知识
执行部分的作用是根据逻辑部分送的信号,最后完成保护装置所担 负的任务。如发出信号,跳闸或不动作等。
继电保护组成的结构图
输入量
测量 比较 元件
逻辑
判断 元件
CT、 PT
整定值
执行
输出 元件
输出信号
电流
• 电流电压间相角发生变化 故障时电气
• 电流与电压比值发流增大 • 出现差流 • 出现序分量 (零序、负序)
配置位置:母线
六、保护相关概念
1、 阶段式保护:三段式电流保护指的是电流速断保护(过流I段)、 限时电流速断保护(过流II段)、定时限过电流保护(过流III段)相 互配合构成的一套保护。 过流I段又叫电流速断保护,没有时限。 过流II段又叫限时电流速断,可以作为本段线路一段的后备保护,比 一段多一个T时限。(一般为0.5S,现在一般0.3S) 过流III段又叫过电流保护,具备比二段更长的时限,可以作为一二段 的后备保护,保护范围最大,时限最长。 2、主保护与后备保护 主保护:主保护是指满足系统稳定及设备安全要求,能够以最快速度, 有选择性的切除被保护设备和全线路故障的保护。
二、从定义看,继电保护的作用
(1)当电力系统
发生故障时,自
动、迅速、有选择 地将故障设备从电 力系统中切除,防 止故障进一步扩大, 保证系统其余部分 迅速恢复正常运行。
(2)反映电气元
件的不正常 运行状态,
并根据运行、维护 的条件而动作,发 出信号、减负荷或
跳闸。
故障:单相接地短路 两相短路、两相接地短路
配置位置:10MVA及以上的变压器
5、差动保护(母线) 定义:因为母线上只有进出线路,正常运行情况,进出电流的大小
相等,相位相同。 如果母线发生故障,这一平衡就会打破。有的保护采用比较电流是

风力发电机组基础理论

风力发电机组基础理论
——震惊世界的史上第一次“石油危机”全面爆发。
西方国家意识到对化石能源的依赖性太强,各国政府开始重视其他替代能 源特别是可再生能源(环保压力)。
1、风力发电机组的入门知识
1.2 风机的发展历程
蓬勃发展
能源危机后, 美国、丹麦、 瑞典、德国 下大决心开 发风能。
1、风力发电机组的入门知识
1.2 风机的发展历程
1、风力发电机组的入门知识
1.2 风机的发展历程
风车
辗磨谷物、灌溉

风力发电机
发电
1、风力发电机组的入门知识
1.2 风机的发展历程 第一次尝试
丹麦:1891年,Poul La Cour。
一战导致的石油价格的上涨, 推动了风机技术的迅速发展, 到1918年共有120台风力发电机 投入运行(功率10~35kW、风 轮直径最大达20m)。
1.3 风机的类型 3)变桨定速型(主动失速)
停机时刀尖朝前。
1、风力发电机组的入门知识
1.4 风力机的发展趋势 越来越庞大
但并不是越大越好,还要考虑当地风况和机组成本等因素
1、风力发电机组的入门知识
1.4 风力机的发展趋势 陆上——海上
要用较高的塔架以获取更好的风况 一般不大于3MW
风况较好,一般适用于3MW以上 风机,以节约基础成本
6
1、风力发电机组的入门知识
1.2 风机的发展历程
它是利用风能旋转的、最简单的捕风装置
1、风力发电机组的入门知识
1.2 风机的发展历程
1)历史记载的最早的风车出现在公元644年,在现在 的阿富汗一带,为垂直轴,用于辗磨谷物。
1、风力发电机组的入门知识
1.2 风机的发展历程
2)中国也很早开始利用风能,主要使用垂直轴风车。

风力发电基本知识


4.5 风力发电场的风力发电机组排布
风电场的排布主要考虑地形、地貌以及风电机组之间尾流 的影响,以获得最大的发电量。由于受尾流影响,风力发电机 间距为风轮直径10倍时,风机效率将降低20%~30%,20倍距 离时无影响。
考虑整个风场风能的利用率,在主风向非常明显的地区, 机组排列可以与主导风能方向垂直,平行交错布置,行距一般 为风轮直径的5~9倍,列距一般为风轮直径的3~5倍。
式中: E-风能(瓦特) ρ-空气密度(kg/m3) S-气流截面积(m2) V-风速(m/s)
↟ 风能密度:单位时间内通过单位面积的风能 W=1/2ρV3
↟ 有效风能密度:指风机可利用的风速范围内的风能 密度(对应的风速范围是3~25m/s)。
1.风 3 力 等 级 表
风力等级 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
4.3.5 双馈异步发电机系统
目前最先进的变速衡频发电技术是双馈发电技 术,采用三相交流励磁,通过变频器改变励磁电流的 频率来调整输出电力的频率,实现变速运行衡频输 出,要求控制精度高,控制计算复杂。
4.4 风力发电场的选址
风电场场址选择要求很严格,主要依据是: 1. 该地区的年平均风速在6~7m/s以上,且盛行风向稳定。 2. 在预选场址内进行1~2年的风速、风向及风速沿高度的
2.风力资源
太阳辐射到地球的热能中有约2%被转变成风能,全球 大气中总的风能量约为1014MW。其中可被开发利用的风能理 论值约有3.5×109MW,比世界上可利用的水能大10倍。
2.1 中国风力资源
据中国气象科学院预测,我国经济可 开发风能资源为:
↟ 陆上约有2.53亿千瓦 (年电量5000亿千瓦时 )
省区 山东 山西 河南 云南 江西 安徽 湖南 江苏 陕西 广东

考试题库-风电(基础知识)

一、填空题★1、风力发电机开始发电时,轮毂高度处的最低风速叫 .(切入风速)★2、严格按照制造厂家提供的维护日期表对风力发电机组进行的预防性维护是 .(定期维护)★3、禁止一人爬梯或在塔内工作,为安全起见应至少有人工作。

(两)★4、是设在水平轴风力发电机组顶部内装有传动和其他装置的机壳。

(机舱)★5、风能的大小与风速的成正比.(立方)★6、风力发电机达到额定功率输出时规定的风速叫 .(额定风速)★7、叶轮旋转时叶尖运动所生成圆的投影面积称为 .(扫掠面积)★8、风力发电机的接地电阻应每年测试次.(一)★9、风力发电机年度维护计划应维护一次.(每年)★★10、凡采用保护接零的供电系统,其中性点接地电阻不得超过 .(4欧)★★11、在风力发电机电源线上,并联电容器的目的是为了。

(提高功率因素)★★12、风轮的叶尖速比是风轮的和设计风速之比。

(叶尖速度)★★13、风力发电机组的偏航系统的主要作用是与其控制系统配合,使风电机的风轮在正常情况下处于。

(迎风状态)★★14、风电场生产必须坚持的原则。

(安全第一,预防为主)★★15、是风电场选址必须考虑的重要因素之一。

(风况)★★16、风力发电机的是表示风力发电机的净电输出功率和轮毂高度处风速的函数关系。

(功率曲线)★★17、风力发电机组投运后,一般在后进行首次维护。

(三个月)★★18、瞬时风速的最大值称为。

(极大风速)★★19、正常工作条件下,风力发电机组输出的最高净电功率称为 .(最大功率)★★20、在国家标准中规定,使用“downwind”来表示。

(主风方向)★★21、在国家标准中规定,使用“pitch angle”来表示 .(桨距角)★★22、在国家标准中规定,使用“wind turbine"来表示 .(风力机)★★23、风力发电机组在调试时首先应检查回路 .(相序)★★24、在风力发电机组中通常在高速轴端选用连轴器。

(弹性)★★25、在某一期间内,风力发电机组的实际发电量与理论发电量的比值,叫做风力发电机组的 .(容量系数)★★26、齿轮箱的润滑有飞溅和润滑。

考试题库-风电(基础知识)

甘肃华电瓜州风力发电有限公司风力发电部分考试题库(基础知识)以下试题的难易程度用“★”的来表示,其中“★”数量越多表示试题难度越大,共345题。

一、填空题★1、风力发电机开始发电时,轮毂高度处的最低风速叫。

(切入风速)★2、严格按照制造厂家提供的维护日期表对风力发电机组进行的预防性维护是。

(定期维护)★3、禁止一人爬梯或在塔内工作,为安全起见应至少有人工作。

(两)★4、是设在水平轴风力发电机组顶部内装有传动和其他装置的机壳。

(机舱)★5、风能的大小与风速的成正比。

(立方)★6、风力发电机达到额定功率输出时规定的风速叫。

(额定风速)★7、叶轮旋转时叶尖运动所生成圆的投影面积称为。

(扫掠面积)★8、风力发电机的接地电阻应每年测试次。

(一)★9、风力发电机年度维护计划应维护一次。

(每年)★★10、凡采用保护接零的供电系统,其中性点接地电阻不得超过。

(4欧)★★11、在风力发电机电源线上,并联电容器的目的是为了。

(提高功率因素)★★12、风轮的叶尖速比是风轮的和设计风速之比。

(叶尖速度)★★13、风力发电机组的偏航系统的主要作用是与其控制系统配合,使风电机的风轮在正常情况下处于。

(迎风状态)★★14、风电场生产必须坚持的原则。

(安全第一,预防为主)★★15、是风电场选址必须考虑的重要因素之一。

(风况)★★16、风力发电机的是表示风力发电机的净电输出功率和轮毂高度处风速的函数关系。

(功率曲线)★★17、风力发电机组投运后,一般在后进行首次维护。

(三个月)★★18、瞬时风速的最大值称为。

(极大风速)★★19、正常工作条件下,风力发电机组输出的最高净电功率称为。

(最大功率)★★20、在国家标准中规定,使用“downwind”来表示。

(主风方向)★★21、在国家标准中规定,使用“pitch angle”来表示。

(桨距角)★★22、在国家标准中规定,使用“wind turbine”来表示。

(风力机)★★23、风力发电机组在调试时首先应检查回路。

风电基础知识

风电基础知识1;金风S43/600”含义:金风(goldwind) -公司品牌S-stall ,即失速控制43-叶轮的直径为43m600-发电机的额定功率为600kw采用丹麦设计概念:上风向,三叶片,失速控制,叶尖气动刹车。

是当今风机技术最简单、成熟、可靠、安全的技术。

2:600KW风机:机型:失速型、带叶尖气动刹车、上风向、三叶片额定功率:125/600kW风轮直径:43m轮毂中心高:40m,50m(根据塔架高度)起动风速:3m/s额定风速:15m/s停机风速:25m/s最大抗风:70m/s(3秒)最大风能利用系数:CPmax≥0.4控制系统:计算机控制,远程监控工作寿命:≥20年3:金风失速型风机机舱各零部件分布图:1.导流罩2.叶轮3. 机舱4.增速箱5.高速机械刹车6.连轴器及安全离合器7.油散热器8.发电机9.风速仪、风向标10.提升机11.发电机弹性支撑12.TB1控制器13.液压站14. 偏航轴承15.偏航刹车16.偏航驱动17.塔架18..机舱底板19. 齿轮箱弹性支撑4:750KW风机:金风S48/750机组总体技术参数机型:失速型、带叶尖气动刹车、上风向、三叶片额定功率:750kW风轮直径:48.4m轮毂中心高:50m起动风速:4m/s额定风速:14-15m/s(与气候条件有关)停机风速:25m/s(10分钟)5:1200KW风机:无齿轮、直驱、永磁发电机;结构简单紧凑,可靠性高;机械传动损耗减少;电机效率高运行范围宽;无需励磁,无碳刷滑环;发电品质高,无需进行无功补偿。

GoldWind 62/1200 技术参数叶轮直径:62 m ;扫风面积3019 m2 ;转速范围10 ~20 RPM1 ;叶片数量 3 ;叶片类型LM 29.1 P 或相似叶片;功率控制变速变桨;刹车系统3套独立的叶片刹车电机:类型多极永磁同步发电机;结构直接驱动;额定功率1200 kW;额定电压 Y690V;绝缘等级F ;运行数据切入风速 3 m/s;额度风速12 m/s;切出风速25m/s;抗最大风速59,5 m/s6:频率与电机转速、齿轮箱增速比、风轮转速的关系:如:电机的输出频率:电网频率50Hz,则发电机转速对与常见两极对的电机,电机转速为1500RPM由于噪声要求,叶尖速度有个限值,如<65m/s,对于定速风机,以750KW为例,转轮直径50米,叶轮转速约为22.25 rpm, 叶尖速则为58m/s ,因此齿轮箱的增速比就为1500/22.25 =67.47:风机设计的边界条件:电网约束;叶尖噪音约束;共振耦合约束;材料强度约束;控制能力约束;制造能力约束;运输安装维护能力约束。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

电气基础 1.铁损耗对电机有何影响? 答:1)降低电机运行时的效率;2)损耗转变为热能,使铁芯发热。 2.说明直流磁路和交流磁路的不同点。 答:1)直流磁路中磁通恒定,而交流磁路中磁通随时间交变进而会在激磁线圈内产生感应电动势;

2)直流磁路中无铁心损耗,而交流磁路中有铁心损耗; 3)交流磁路中磁饱和现象会导致电流、磁通和电动势波形畸变。

3.变压器的有功功率及无功功率的转换与功率因数有何关系? 答:变压器的额定容量一定时,视在功率一定,功率因数由负载而定。当较低时,变压器输出的有功功率小,无功功率大,当负载的功率因数高,例如全部带照明负载,则功率因数等于1,变压器输出的全部是有功功率。

4.采用绕组分布短距改善电动势波形时,每根导体中的感应电动势是否也相应得到改善? 答:采用绕组分布短距改善电动势波形,是通过使线圈间或线圈边间的电动势相位差发生变化而实现的,每根导体中的感应电动势波形并没有改善。 5.在直流电机中换向器-电刷的作用是什么?

答:在直流电机中,电枢电路是旋转的,经换向器-电刷作用转换成静止电路,即构成每条支路的元件在不停地变换,但每个支路内的元件数及其所在位置不变,因而支路电动势为直流,支路电流产生的磁动势在空间的位置不动。 6.直流电机电枢绕组为什么必须是闭合的?

答:因为直流电枢绕组不是由固定点与外电路连接的,而是经换向器-电刷与外电路想连接的,它的各支路构成元件在不停地变化。为使各支路电动势和电流稳定不变,电枢绕组正常、安全地运行,此种绕组必须是闭合的。

7.直流电机电刷放置原则是什么? 答:在确定直流电机电刷的安放原则上就考虑: 1)应使电机正、负电刷间的电动势最大; 2)应使被短路元件的电动势最小,以利于换向。两者有一定的统一性,一般以空载状态为出发点考虑电刷的安放。因此,电刷的合理位置是在换向器的几何中性线上。无论叠绕组还是波绕组,元件端接线一般总是对称的,换向器的几何中性线与主极轴线重合,此时电刷的合理位置是在主极轴线下的换向片上。 8.电机安装完毕后在试车时,若发现振动超过规定值的数值,应从哪些去打原因?

答:1)转子平衡未核好;2)转子平衡快松动;3)转轴弯曲变形;4)联轴器中心未核正;4)底装螺钉松动;5)安装地基不平或不坚实。

9.电机运转时,轴承温度过高,应从哪些方面找原因? 答:1)润滑酯牌号不合适;2)润滑酯质量不好或变质;3)轴承室中润滑脂过多或过少;4)润滑脂中夹有杂物;5)转动部分与静止部分相擦;6)轴承走内圈或走外圈;7)轴承型号不对或质量不好;8)联轴器不对中;9)皮带拉得太紧;10)电机振动过大。

10.电力设施定期进行检修和维护的目的是什么? 答:是使电力设施处于完好状态,保证安全,正常运行。 11.电力设施定期进行检修和维护指什么? 答:检修是指检查和修理电力设施,包括计划检修、周期性检修,即包括大修、中修、小修、临时检修、事故检修等。维护是指对电力设施进行日常保养维护,使电力设施经常处于良好的运行和备用状态。

12.电磁系仪表的技术特性有哪些? 答:1)灵敏度较低,功率损耗较大;2)电磁系仪表即可测量直流,又可以测量交流。3)结构简单,制造成本低;4)刻度不均匀;5)过载能力强;6)受外磁场影响大;7)测量时,对被测电路产生的影响较大。

13.电子式电能表主要由哪几个主要部分组成? 答:电子式电能表的基本结构可以分为输入电路、电能测量单元、数据处理单元、显示单元、电源单元、输出及通信单元等;另外还有时钟电路、电压检测电路、“看门狗”电路等。

14.简述电动式测量机构的工作原理。 答:当测量机构中的固定线圈和可动线圈分别通以电流时,固定线圈中电流产生的磁场,对可动线圈产生作用了,形成转矩,是可动线圈产生偏移。转轴转动时,引起游丝扭转,产生反作用转矩。当转矩和反作用转矩相等时,在空气阻尼器产生的阻尼转矩作用下,标记指针很快停止在平衡位置上,指示一定的数值。 15.电磁系电流表和电压表扩大量程的方法是什么? 答:1)电流表:电磁系电流表不采用分流器来扩大量程,因为只要改变固定线圈的匝数就可以改变量程,而采用分流器扩大量程则会增加功率损耗;

2)电压表:扩大电磁系电压表的量程,可以和磁电系一样,采用串联附加电阻的办法。交流电压表也可采用电压互感器开扩大量程。

16.电流互感器二次为什么不许开路? 答:当电流互感器二次开路时,在二次线圈的两端会产生很高的电势,其值可达几千伏,威胁人身安全,或造成仪表、保护装置、互感器二次绝缘损坏。另一方面,会使铁芯强烈过热而损坏。电流互感器开路时,产生电势的大小与一次电流大小有关。在处理电流互感器开路时一定将负荷减小或使负荷变为零,然后带上绝缘工具进行处理,在处理使停用相应的保护装置。

17.电压互感器二次为什么不许短路? 答:电压互感器二次电压约100V,应接于能承受100V电压的回路,所通过的电流,由二次回路的阻抗大小来决定。电压互感器本身阻抗很小,如二次短路时,二次通过的电流很大,造成二次熔断器熔断,影响表计指示及引起保护误动作。如果熔断器选择不当,容易损坏电压互感器。

18.电流互感器如果极性接错,会出现什么后果? 答:接错极性的电流互感器,如果用在继电保护回路里,将会引起继电保护装置的误动作,如果接在仪表计量回路里,会影响测量仪表指示的正确性和计量的准确性。例如,对于不完全星型接线的电流互感器,如果两相电流互感器的二次端子极性都接错,虽然二次侧三相电流仍然保持平衡,但是,与相应的一次电流相位相差180°,会使电度表反转。

19.如何调节变压器的二次电压值? 答:为了调节变压器的二次电压,通常的办法是在一次侧的线圈上抽出若干个分接头,更换分接头就可以改变一次侧的有效匝数,从而改变一次、二次线圈的匝 数比,达到调节二次侧电压的目的。

20.变压器并联运行有哪些优点? 答:1)提高供电的可靠性。如有某台变压器发生故障时,可把它从电网切除,进行维修,电网仍可继续供电;

2)可根据负载的大小,调整参与运行变压器的台数,以提高运行效率; 3)可随用电量的增加,分批安装新的变压器,减少储备容量。 21.在单相异步电动机中获得图形旋转磁场的三个条件中什么? 答:1)电机具有在空间位置上的相差90°电角度的两相绕组; 2)两相绕组中通入相位差为90°的两相电流;(3)两相绕组所产生的磁势幅值相等。 22.什么叫同步电动机的失步现象? 答:同步电动机的电磁转矩和功角之间的关系近似一正弦曲线。在低负载时,功角很小;随着负载的增大,功角也增大;当负载转矩超过最大转矩时,电动机就不能再保持同步转速运行。这种现象叫做失步。

23.同步电动机的励磁系统的作用是什么? 答:同步电动机励磁系统的作用有两个:一为向同步电动机的励磁绕组提供直流电功率;另一为根据同步电动机的运行状况对励磁电流进行自动调节。前者称为励磁功率系统;后者称为励磁调节系统。

24.变压器通常装设哪些保护装置? 答:变压器通常装设的保护有:瓦斯保护、电流速断保护、纵差保护、复合电压起动的过流保护、负序电流保护、零序电流保护、过负荷保护。

25.变压器差动保护不平衡电流是怎样产生的? 答:1)变压器正常运行时的励磁电流; 2)由于变压器各侧电流互感器型号不同而引起的不平衡电流; 3)由于实际的电流互感器变比和计算变比不同引起的不平衡电流; 4)由于变压器改变调压分接头引起的不平衡电流。 26.何谓继电保护装置的选择性? 答:所谓继电保护装置的选择性,是当系统发生故障时,继电保护装置应该有选择的切除故障,以保证非故障部分继续运行,使停电范围尽量缩小。

27.何谓继电保护装置的灵敏性? 答:灵敏性是指继电保护装置对其保护范围内故障的反映能力,即继电保护装置对被保护设备可能发生的故障和不正常运行方式应能灵敏地感受并反映。上下级保护之间灵敏性必须配合,这也是保护选择性的条件之一。 28.何谓继电保护装置的可靠性? 答:继电保护装置的可靠性,是指发生了属于它应该动作的故障时,它能可靠动作,即不发生拒绝动作;而在任何其他不属于它动作的情况下,可靠不动作,即不发生误动。

29.瓦斯保护的保护范围是什么? 答:1)变压器内部的多相短路; 2)匝间短路,绕组与铁芯或与外壳间的短路; 3)铁芯故障; 4)油面下降或漏油; 5)分接开关接触不良或导线焊接不良。 30.直流母线电压过高或过低有何影响? 答:直流母线电压过高时,对长期带电运行的电气元件,如仪表、继电器、指示类等容易因过热而损坏;而电压过低时容易使保护装置误动或拒动。一般规定电压的允许变化范围为±10%。

31.指示断路器位置的红、绿灯不亮,对运行有什么影响? 答:1)不能正确反映断路器的跳、合闸位置或跳合闸回路完整性,故障时造成误判断; 2)如果是跳闸回路故障,当发生事故时,断路器不能及时跳闸,造成事故扩大; 3)如果是合闸回路故障,会使断路器事故跳闸后自投失效或不能自动重合; 4)跳、合闸回路故障均影响正常操作。

32.何谓断路器的跳跃和防跳? 答:所谓跳跃是指断路器在手动合闸或自动装置动作使其合闸时,如果操作控制开关未复归或控制开关触点、自动装置触点卡住,此时恰巧继电保护动作使断路器跳闸,发生的多次“跳一合”现象。所谓防跳,就是利用操作机构本身的机械闭锁或另在操作接线上采取措施,以防止这种跳跃现象的发生。

33.继电保护装置整定试验的含义是什么?

相关文档
最新文档