风电场电气系统应用需要掌握的知识点

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风电基础知识 PPT课件

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电梯
至其它 配电站
开关柜
箱式变电所内部示意
某商场用电示意图

101室配电箱 子 ... …
125室配电箱 子
一般我们习惯上称 220/380伏为低压
风电场和电气部分的基本概念
将3千伏~35千伏称为中压 110千伏、220千伏称为高压
330千伏、500千伏称为超高压
700千伏、1000千伏称为特高压
风电场电气系统 一次设备
风电场和电气部分的基本概念
§1.1 风力发电概述
风是人类最常见的自然现象之一,风能资源的储量非常巨大, 一年之中风所产生的能量大约相当于20世纪90年代初全世界每 年所消耗的燃料的3000倍。 十九世纪末,风能开始被用于发电,据称始于丹麦,并且迅速 成为其最主要的应用领域之一。 风电技术是可再生能源技术中最成熟的一种能源技术。 风力发电由于环保清洁,无废弃物排放,施工周期短,利用历 史悠久,受到了各国的广泛重视和大力推广。 如今风力发电在世界范围内都获得了快速的发展,风力发电规 模及其在电力能源结构中的份额都增长很快。
用于实现该能量转换过程的成套设备称为风力发电机组。
❖ 风机+发电机+调速器
风电场电气系统
风电场和电气部分的基本概念
单台风力发电机组的发电能力是有限的,目前在内陆地区应用 的主流“大型”机组的额定功率为1.5MW和2MW,海上风电机 组的平均单机容量在3 MW左右,最大已达6 MW。
风力发电机组输出的电能经由特定电力线路送给用户或接入电 网。 风力发电机组与电力用户或电网的联系是通过风电场中的电气 部分得以实现的。
发电厂和变电站是整个电力系统的基本生产单位。电气部分不 仅仅包括电能生产、变换的部分,还包括其自身消耗电能的部 分。以上用于能量生产、变换、分配、传输和消耗的部分称为 电气一次部分。

风力发电电气控制技术及应用

风力发电电气控制技术及应用

风力发电电气控制技术及应用风力发电是目前世界上被广泛应用的一种清洁能源,它利用风力驱动发电机产生电能。

风力发电具有可再生、清洁、资源丰富等优点,因此受到了广泛的关注和应用。

而风力发电电气控制技术则是保障风力发电系统安全运行和高效利用的关键技术之一。

本文将介绍风力发电电气控制技术的基本原理、技术特点以及在风力发电系统中的应用情况。

风力发电电气控制技术的基本原理是根据风力发电机组的工作状态和外部环境变化,采取相应的控制措施,以确保风力发电系统的安全稳定运行。

风力发电电气控制系统通常包括监测系统、控制系统和保护系统。

监测系统用于实时监测风力发电机组的工作状态和环境参数,如风速、转速、温度等,以便及时调整控制参数。

控制系统主要负责控制风力发电机组的运行状态,包括启动、停止、转速调节等功能。

保护系统则用于监测和保护风力发电机组的各个部件,防止发生故障和事故。

风力发电电气控制技术的特点主要体现在以下几个方面:风力发电系统受外部环境影响较大,风速变化、风向变化等因素都会对系统运行产生影响,因此风力发电电气控制技术需要具有较强的适应性和鲁棒性。

风力发电机组往往需要按照不同的工况进行调整,如启动、停机、转速调节等,因此控制技术需要具有较强的灵活性和调节性。

风力发电系统通常需要长时间连续运行,因此控制系统需要具有较高的可靠性和稳定性,以保障系统的安全稳定运行。

风力发电电气控制技术是保障风力发电系统安全稳定运行和高效利用的重要技术之一。

随着风力发电技术的不断发展和普及,风力发电电气控制技术也将不断完善和提高,为风力发电系统的可靠性、经济性和环保性提供更好的保障。

相信随着技术的不断进步,风力发电电气控制技术将在未来发挥更加重要的作用,为清洁能源的发展做出更大贡献。

风力发电小知识点总结

风力发电小知识点总结

风力发电小知识点总结第一,风力发电的历史与现状人类早在公元前2000年之前,就有利用风力进行磨面、水运等活动的历史。

直到公元19世纪末,风力发电机才开始得到实际应用。

在20世纪80年代末,随着风力发电技术的不断发展,风力发电成为一种具有较高竞争力的清洁能源,得到了世界各国政府和专业机构的认可和重视。

据国际能源署(IEA)预测,到2030年,全球风力发电装机容量将达到2000GW以上。

目前世界上最大的风电装机容量国家是中国和美国,这两个国家均已拥有超过1万兆瓦的风电装机容量。

第二,风力发电的原理和技术风力发电的基本原理是利用风能驱动风机发电机旋转,然后将旋转机械能转换成电能。

风力发电机可分为水平轴和垂直轴两种。

水平轴风力发电机是目前主流的风力发电机种,其转子叶片固定在水平轴上,依靠风力使其旋转产生电能。

垂直轴风力发电机的转子叶片垂直于转动轴,风向对其影响不大,其特点是风速范围广,适用于低风速地区。

在风力发电技术方面,目前主流的风机技术有固定桨距、变桨距和变风速三种,这三种技术各有优缺点,具体的选择需根据具体条件和需要进行选择。

此外,在风力发电机的运行控制方面,目前一般采用机场模型控制系统进行智能化运行控制,保证发电机在不同风速条件下都能够稳定运行和发电。

第三,风力发电的优势和不足风力发电作为一种清洁能源,其优势主要体现在以下几个方面:首先,风能是一种可再生的资源,不受地域、季节的限制,可以全天候、全年运转;其次,风力发电不会产生排放,减少了对大气的污染和温室气体的排放,有利于气候变化和环境改善;此外,风力发电在建设和运维过程中也不会产生噪音和振动,对人类生活环境影响较小。

但风力发电也有其不足之处,例如风能是一种不稳定的能源,易受风速和风向变化的影响,对电网的稳定性和可靠性有一定挑战;此外,风力发电机的制造成本较高,需要大规模生产以降低成本。

第四,风力发电场的规划和布局风力发电场的规划和布局是风力发电的重要环节,它不仅关系到发电效率和经济性,同时也涉及到环境保护和生态平衡等问题。

风电操作技术培训电气维修技巧

风电操作技术培训电气维修技巧

风电操作技术培训电气维修技巧风电操作技术是指对风力发电设备进行运维、维护和维修的技术工作。

电气维修技巧在风电操作技术中起着至关重要的作用。

本文将就风电操作技术培训中的电气维修技巧进行探讨,帮助读者提升在风电操作中的电气维修水平。

一、电气知识的掌握风电操作人员在进行电气维修时,首先要熟悉风力发电设备的电气系统和电气元件的运作原理。

了解各种电气元件的特点以及其在风力发电系统中的作用,对于快速排除故障和进行维修至关重要。

风电操作技术培训中应重点培养学员对电气知识的掌握和理解。

二、电气维修工具的使用在进行电气维修时,合理使用维修工具可以提高维修的效率。

风力发电设备中的电气元件繁多,因此需要使用多种电气维修工具。

风电操作技术培训应该加强对电气维修工具的使用培训,确保学员掌握维修工具的正确使用方法和注意事项。

三、安全意识的培养电气维修涉及到高压电流,安全意识的培养十分必要。

风电操作技术培训中应加强对电气维修操作的安全培训,提高学员的安全意识和防范意识。

在实际操作中,学员应该牢记安全标准和操作规程,严格按照规定操作,避免发生事故。

四、故障排除与维修技巧风力发电设备在运行中难免会发生故障,电气维修技巧的掌握对于及时排除故障至关重要。

风电操作技术培训应该注重培养学员的故障排除能力,通过故障案例分析和实操训练,提高学员的维修技巧。

培训中可以引入模拟故障设备,让学员在真实环境下进行维修操作,加深对维修技巧的理解和掌握。

五、预防性维护的重要性除了故障排除外,预防性维护也是电气维修的重要环节。

风电操作技术培训中应该加强对预防性维护知识的培训,让学员了解设备常见的故障类型和产生原因,学习如何通过定期检查和保养来预防故障的发生。

预防性维护可以大大减少设备故障率,提高风电系统的可靠性和稳定性。

六、团队协作与沟通风电操作技术培训中应该注重培养学员的团队协作与沟通能力。

在实际的电气维修工作中,往往需要多人协作完成,有效的团队协作能提高维修效率。

风力发电课件--电气系统

风力发电课件--电气系统
风力发电课件--电气系统
§2.3.1 电气主接线的分类
有汇流母线 采用有汇流母线的接线形式便于实现多回路的集中。 接线简单、清晰、运行方便,有利于安装和扩建。 配电装置占地面积较大,使用断路器等设备增多,因此更适 用于回路较多的情况,一般进出线数目大于4回。 有汇流母线的接线形式包括:单母线、单母线分段、双母线、 双母线分段、带旁路母线等。
•分段的数目由电源数量和容量决 定
风力发电课件--电气系统
§2.3.2.4 单母线分段 单母线分段的优点: 重要用户可以从两段母线上引出两个回路,由不同的电源 供电(母线)。 当一段母线发生故障的或需要检修的时候,分段断路器可 以断开,保证另一段母线的正常运行。 缺点:当一段母线故障的时候,其所连接的回路依然需要 停电;同时重要负荷采用双回线时,在扩建的时候需要向两 个方向均衡扩建 单母线分段的适用范围如下: (1) 6~10kV配电装置出线回路数为6回及以上。 (2) 35~66kV配电装置出线回路数为4~8回。 (3) 110~220配电装置出线回路数为3~4回
§2.3.2.4 双母线 双母线接线的优点: 供电可靠、调度灵活、扩建方便、便于 试验 缺点:投资增加、增加了误操作可能 适用范围:双母线接线适用于回路数或母线上电源较多、输 送和穿越功率大、母线故障后要求迅速恢复供电、母线或母 线设备检修时不允许影响对用户的供电,系统运行调度对接 线的灵活性有一定要求的情况下采用。具体条件如下:
风力发电课件--电气系统
§2.3.1 电气主接线的分类
无汇流母线 无汇流母线的接线形式使用开关电器较少,占地面积小,但 只适用于进出线回路少,不再扩建和发展的发电厂或变电站。 无汇流母线的接线形式包括:单元接线、桥形接线、角形接 线、变压器-线路单元接线等。

风力发电电气控制技术及应用

风力发电电气控制技术及应用

风力发电电气控制技术及应用随着环保意识的加强和可再生能源的重视,风力发电成为了近年来越来越受欢迎的清洁能源。

而在风力发电中,电气控制技术起着非常重要的作用。

本文将对风力发电电气控制技术及其应用进行介绍。

一、风力发电的基本原理与构成风力发电是利用风能驱动发电机发电的一种可再生能源。

其基本原理是将风能转换成机械能,再通过发电机将机械能转换成电能。

风力发电的构成主要由风轮、传动装置、发电机和电气控制系统组成。

其中风轮是最核心的部分,其作用是通过叶轮受到风的作用,产生转动力矩驱动发电机转动,从而输出电能。

传动装置则主要用于将风轮转动的机械能传递给发电机。

发电机则是将机械能转换成电能的核心设备。

电气控制系统则主要用于对整个风力发电系统进行控制和监测,确保其安全、稳定地运行。

风力发电电气控制技术主要包括控制方式、控制对象和控制策略三个方面。

1、控制方式根据风力发电机组电气控制方式的不同,其分为集中控制方式和分散控制方式。

集中控制方式是指将整个风力发电机组的电气控制集中在一起,通过集中控制中心对其进行控制。

而分散控制方式则是将各个部分的电气控制分开,通过分散控制将整个风力发电机组的电气控制进行协调。

2、控制对象风力发电电气控制主要涉及到的控制对象包括风机、传动装置、发电机、电缆、变流器及配电室等。

其控制的目的主要包括保护、控制和监测等方面。

3、控制策略主动控制策略主要包括功率控制和角度控制。

功率控制是指通过调整风机的叶片角度,使其转速保持在或接近额定转速,从而控制发电机输出的功率大小。

角度控制则是通过调整风机的转角度数,控制风机的转速和发电机的输出功率。

被动控制策略主要包括变桨、风速测量和负荷控制等。

变桨是指根据风速来调整风轮叶片的角度,以充分利用不同风速下的风能。

风速测量则主要用于实时掌握风速的变化,从而实现对风机叶片角度的自适应调整。

负荷控制则是指根据电网的电压和电流等参数,实现对风机输出功率的动态调整。

风力发电机基础知识及电气控制

风力发电机基础知识及电气控制1. 引言风力发电是一种常见的可再生能源的发电方式,利用风力驱动风力发电机转动发电机,将风能转换为电能。

本文将介绍风力发电机的基础知识及其电气控制系统。

2. 风力发电机的工作原理风力发电机的工作原理基于风能转换为机械能,然后通过发电机将机械能转换为电能。

其主要构成包括风轮、发电机、传动系统和控制系统。

2.1 风轮风轮是风力发电机的核心部件,其作用是捕捉和利用风能来驱动转子旋转。

风轮一般由数个风叶组成,风叶的形状和材料会影响风轮的效率和性能。

2.2 发电机发电机是将机械能转换为电能的设备。

在风力发电机中,常使用的发电机类型有直流发电机和交流发电机。

直流发电机一般用于小规模的风力发电机组,而交流发电机则广泛应用于大型风力发电场。

发电机的输出功率与风速、风轮的转速以及发电机的效率有关。

2.3 传动系统传动系统将风轮的转动力矩传递给发电机,使发电机能够进行电能的转换。

传动系统一般由减速器和轴承组成,减速器的作用是将风轮高速旋转转化为发电机所需的合适速度。

2.4 控制系统控制系统对风力发电机进行监测和控制,使其在不同的风速条件下都能够运行稳定,并提高其发电效率。

控制系统一般包括风速测量、风向测量、发电机输出功率控制等模块。

3. 风力发电机的电气控制系统风力发电机的电气控制系统主要负责监测和控制发电机的运行状态,以实现稳定的发电性能。

3.1 风速与风向测量风速和风向测量是风力发电机电气控制系统的基础。

通过安装风速测量装置和风向测量装置,可以实时监测风力的大小和方向,并将数据传输给控制系统进行处理和分析。

3.2 发电机输出功率控制发电机输出功率控制是保证风力发电机稳定运行的关键。

通过对发电机输出功率进行控制,可以使其在不同的风速条件下都能够保持合适的输出功率。

3.3 电网连接与逆变控制风力发电机一般需要将产生的电能输送到电网中,供用户使用。

因此,电气控制系统还需要实现电网连接和逆变控制功能,以确保发电机输出的电能能够与电网进行正常连接。

风电操作技术培训设备维护与检修

风电操作技术培训设备维护与检修随着可再生能源的发展和应用,风能作为一种清洁、可再生的能源源源不断地被人们所利用。

而风电技术的发展与风电运维的高效性密切相关。

为了确保风电场正常运作,操作人员需要经过专业培训,并了解风电设备的维护与检修。

本文将介绍风电操作技术培训内容及风电设备的维护与检修方法,以提高风电场的运维效率。

一、风电操作技术培训1.培训内容风电操作技术培训的内容主要包括以下几个方面:(1)风电原理:风能转换为电能的基本原理,风机发电机的工作原理,风能的获取和储存等。

(2)风电场运维要求:风电场的风速控制、偏航控制、电网连接要求等。

(3)风电设备的操作:风机的开启和关闭,电网接入和断开,故障排查等操作技术。

(4)安全措施:风电场操作中的安全注意事项,防止意外事故的发生。

2.培训形式为了提高培训效果,风电操作技术培训可以采用多种形式,包括理论授课、实际操作演练和案例分析等。

(1)理论授课:通过课堂讲解和教材阅读,系统地介绍风电操作技术的相关理论知识。

(2)实际操作演练:通过模拟实际工作场景,让学员亲自操作风电设备,提高实际操作能力。

(3)案例分析:根据实际运维案例,分析风电操作中可能遇到的问题和解决方法,培养学员的思考和解决问题的能力。

二、风电设备的维护与检修1.定期巡检为了确保风电设备的正常运行,定期巡检是必不可少的环节。

巡检的内容主要包括外观检查、电气检查和机械设备检查。

(1)外观检查:检查风机的外部结构是否完好,是否有明显损坏或锈蚀的部位。

(2)电气检查:检查风机的电气系统,包括电缆、插座、开关等是否正常工作。

(3)机械设备检查:检查风机的机械设备,包括轴承、齿轮和传动装置等是否磨损或故障。

2.故障排除与维修在风电设备运行中,可能会出现各种故障,包括电气故障、机械故障等。

对于不同类型的故障,需要采取相应的排除和维修方法。

(1)电气故障排除:通过检查电路连接、电缆状况和电气设备运行状况,找出故障原因,并进行修复或更换。

风电场电气系统课件——第1章_风电场和电气部分的基本概念

电压互感器和电流互感器按作用来分可以认为是二次设备,但 其直接并联和串联于一次电路中,实际上是一次系统和二次系 统的连接设备。
电气主系统
风电场和电气部分的基本概念
§1.3 电气和电气部分
§1.3.2 电气部分的一般组成
继电保护及自动装置可以认为是电力系统的卫兵。当电气设备 发生故障时,对应的继电保护装置会根据采集到的电流和电压 进行分析,判定发生故障后便动作触发与故障设备相连的断路 器。
电气主系统
风电场和电气部分的基本概念
§1.3 电气和电气部分
§1.3.2 电气部分的一般组成
上述设备运行的时候需要消耗电能,是作为耗电设备存在的, 因此还需要装设相应的直流电源设备。 采用直流的好处是可以利用蓄电池进行电能存储。 在发电厂和变电站内二次设备由控制电缆连接构成了功能不 同的二次回路。
电气主系统
风电场和电气部分的基本概念
§1.4 电气部分的图示
对于风电场等各类发电厂和变电站内电气部分的设计、施工、 运行和研究等工作都需要依赖其图形方法,即用图形符号结 合文字符号在平面上抽象我们的具体问题,最为常见的就是 电气接线图,包括一次接线图和二次回路图,它们以规定的 图形和文字符号描述了厂站内一次部分和二次部分的电路基 本组成和连接关系。
风电场电气系统
风电场和电气部分的基本概念
主要内容
绪论 发电、变电和输电的电气部分 第一章 风电场和电气部分的基本概念 第二章 风电场电气部分的构成和主接线方
式 第三章 风电场主要一次设备 第四章 配电装置 第五章 电力变压器的运行
电气主系统
风电场和电气部分的基本概念
第1章 风电场和电气部分的基本概念

380/220V
发 市 场

风电场基础知识

风机设备基础知识一、风电场的组成及基本原理风电场是指将风能捕获、转换成电能并通过输电线路送入电网的场所,由四部分构成:1、风力发电机组:风电场的发电装置。

2、道路:包括风力发电机旁的检修通道、变电站站内站外道路、风场内道路及风场进出通道。

3、集电线路:分散布置的风力发电机组所发电能的汇集、传送通道。

4、变电站:风电场的运行监控中心及电能配送中心。

5、场内一次设备有:变压器、断路器(开关柜)、母线、隔离开关、互感器(电流和电压)、避雷器、场用变、接地电阻柜和无功补偿装置。

(1)变压器:起变换电压的作用,可以升高电压以利于功率的传输、降低线损。

可以降低电压满足不同用户的需求。

其组成部分有:铁芯、绕组、绝缘套管、油箱、储油柜,呼吸器、防爆管、散热器、分接开关、气体继电器以及温度计等。

(2)断路器:切断和闭合高压电路的空载和负荷电流,而且当系统发生故障时,它和继电保护及自动化装置相配合,迅速切断故障电流,以减少停电范围,防止事故扩大,保证系统的安全运行。

高压断路器的主要结构分为:导流部分、灭弧部分、绝缘部分、操动机构部分。

(3)母线:载流设备,是电流的通道,承载负荷、空载电流。

(4)隔离开关的用途:设备检修时提供明显断开点,使检修设备与带电设备隔离,同时与断路器配合改变运行方式。

隔离开关一般由绝缘支架、操作机构、连锁机构、动静触头、刀口等组成。

(5)互感器:将大电流变换为小电流,将高电压变换为低电压,供给继电保护及仪表所需,同时将高压系统与二次相隔离保证人员、设备的安全,同时使仪表、继电器的制造标准化、简单化,以利于生产。

互感器由一、二次绕组、铁芯、绝缘支撑物组成。

(6)避雷器:用于防止雷电进行波沿线路侵入变电站或其他建筑物危害电气设备绝缘的一种防雷装置,防止雷电及内部过电压。

其中阀型避雷器由套管、火花间隙、并联电阻、阀型电阻、上下法兰以及压缩弹簧及其附件组成。

氧化锌避雷器由套管、氧化锌电阻、上下法兰以及压缩弹簧及其附件组成。

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风电场电气系统应用需要掌握的知识点 第一章 1、风力发电机组: 用于实现该能量转换过程的成套设备(利用风力机获取风能转化为机械 能,再利用发电机将风力机输出的机械能转化为电能输出的生产过程) 2、风电场: 在一定的地域范围内,由同一单位经营管理的所有风力发电机组机配套的输变电设备、建筑设施、运行维护人员等共同组成的集合体。 3、一次能源、二次能源: ①一次能源:那些存在于自然界可以直接利用的能源; ②二次能源:一次能源无论经过几次转换所得到的另一种能源。 4、什么是电力系统? 包括风电场在内的各类发电厂站、实现电压等级变换和能量输送的电网、消耗电能的各类设备(用户或负荷)共同构成的,用于生产、传输、变换、分配和消耗电能的系统。 5、什么是电气部分? 电力系统各个环节的带电部分。 6、电气一次、二次部分的概念及其基本组成是什么? ①概念:用于能量生产、变换、分配、传输和消耗的部分称为电气一次部分;对本厂站内一次部分进行测量、监视控制和保护的部分称为电气二次部分。 ②基本组成:一次部分最为重要的是发电机、变压器、电动机······· 二次部分由互感器和一些仪表组成。 第二章 1、风电厂与常规电厂的区别是什么? ①风力发电机组的单机容量小; ②风电场的电能生产方式比较分散,发电机组数目多; ③风电机组输出的电压等级低(输出电压一般为690V或400V); ④风力发电机组的类型多样化; ⑤风电场的功率输出特性复杂; ⑥风电机组并网需要电力电子换流设备。 2、风电场的电气部分的构成有哪些?其一次系统主要由哪几部分组成?各部分的作用是什么? (1)风电场的电气部分是由一次部分(系统)和二次部分(系统)共同组成。 (2)一次系统主要部分:风电机组、集电系统、升压变电站及厂用电系统。 (3)作用: ①风电机组除了风力机和发电机以外,还包括电力电子换流器(有时也称为 变频器)和对应的机组升压变压器(有的文献称之为集电变压器); ②集电系统将风电机组生产的电能按组收集起来; ③升压变压站的主变压器将集电系统汇集的电能再次升高; ④风电场的厂用电包括维持风电场正常运行及安排检修维护等生产用电和 风电场运行维护人员在风电场内的生活用电等。 3、地理接线图: 用来描述某个具体电力系统中发电厂、变电所的地理位置,电力线路的路径,以及他们互相的连接;它是对该系统的宏观印象,只表示厂站级的基本组成和连接关系,无法表示电气设备的组成和关系。 4、电气主接线图: 在发电厂和变电所中各种电气设备必须被合理组织连接以实现电能的汇集和分配;根据这一要求由各种电气设备组成,并按照一定的方式由导体连接而成的电路。(发电机、变压器、线路都有可能作为电源) 5、运行中的电气设备可分为哪几种状态,停电和送电过程中设备的工作状态变化顺序为什么? (1)运行中的电气设备可分为四种状态,即运行状态、热备用状态、冷备用状态和检修状态。 ①运行状态是指电气设备的断路器、隔离开关都在合闸位置; ②热备用状态是指设备只断开断路器而隔离开关仍在合闸位置; ③冷备用状态是指设备断路器、隔离开关都在分闸位置; ④检修状态是指设备所有的断路器、隔离开关已断开,并完成了装设地线、 悬挂标示牌、设置临时遮拦等安全技术措施。 (2)工作状态变化顺序: ①送电过程:检修→冷备用→热备用→运行 ②停电过程:运行→热备用→冷备用→检修 6、倒闸操作的基本原则有哪些? ①绝对禁止带负荷拉(分断操作)、合隔离开关(刀闸),停、送电只能用断路器(开关)接通或断开负荷电流(路); ②停电拉闸操作须按照断路器→分断负荷侧隔离开关→分断电源侧隔离开关的顺序依次操作;送电合闸操作与上述相反的顺序进行; ③利用等电位原理,可以用隔离开关分、合无电流(或电流极小)的并联支路; ④隔离开关只能按规定接通或断开小电流电路,如避雷器电路,电压互感器电路, 一定电压等级、一定长度的空载线路,一定电压等级、一定容量的空载变压器。 但上述操作必须严格按现场操作规程的规定执行。现场除严格按操作规程实行操作票制度外,还应在隔离开关和相应的断路器之间加装电磁闭锁、机械闭锁或电脑钥匙。 7、常见的电气主接线形式有哪些? ①有汇流母线的接线形式包括:单母线、单母线分段、双母线、双母线分段、 带旁路母线分段等; ②无汇流母线的接线形式包括:单元接线、桥形接线、角形接线、变压器-线路单元接线等。 8、风电场电气主接线由哪几部分组成,其接线形式是什么?

双母线带旁路接线 第三章 1、发电机的结构及工作原理是什么(同步、异步)? (1)结构:各类发电机的主体部分都有静止的定子和可以旋转的转子两大部分构成。 (2)工作原理:电磁感应定理。 (3)类型: ①同步发电机的转子分为凸极式(适用于低速运转,即水力发电厂)和隐极式(适用于高速运转,即火力发电厂); ②异步发电机(也称为感应发电机)分为鼠笼式(应用于电流大的场合)和 绕线式(应用于启动性能要求很高的场合)。 2、发电机的有关公式:①同步发电机:f1=601pn(p表示磁极对数,n1表示转速,f1表示输出电压的频率);

②异步发电机:n-n1=pf260(n表示转子旋转磁场的转速,n1表示定子旋转磁场的转速,p表示磁极对数,f2表示输出电压的频率) 2、双馈式异步风力发电机: ①双馈异步风力发电机是一种绕线式感应发电机,是变速恒频风力发电机组的核心部件,也是风力发电机组国产化的关键部件之一。该发电机主要由电机本体和冷却系统两大部分组成。电机本体由定子、转子和轴承系统组成,冷却系统分为水冷、空空冷和空水冷三种结构。 ②双馈异步发电机的定子绕组直接与电网相连,转子绕组通过变频器与电网连接,转子绕组电源的频率、电压、幅值和相位按运行要求由变频器自动调节,机组可以在不同的转速下实现恒频发电,满足用电负载和并网的要求。由于采用了交流励磁,发电机和电力系统构成了"柔性连接",即可以根据电网电压、电流和发电机的转速来调节励磁电流,精确的调节发电机输出电压,使其能满足要求。 3、变压器的工作原理是什么? 利用电磁感应现象实现一个电压等级的交流电能到另一个电压等级交流电能的交换。 4、变压器的调压方式: 激磁调压;②有载调压。 5、什么是变压器的铁损? 铁心中的磁滞损耗和涡流损耗统称为铁心损耗。 6、简述变压器的结构。 主要构件是初级线圈、次级线圈和铁心(磁芯)。 7、变压器油的作用:绝缘和冷却作用。 8、什么是电弧? 一种放电现象,是一种等离子状态,即带正电荷和负电荷粒子数量相等的离子集团状态。 9、交流电弧过零熄灭条件: 介质强度ud和恢复电压utr,即ud(t)>utr(t)。 10、熄灭交流电弧的方法: 高触头的分闸速度;②采用多断口;③吹弧(横向、纵向) ④短弧原理灭弧;⑤利用固体介质的狭缝狭沟灭弧; ⑥采用耐高温金属材料制作触头;⑦采用优质灭弧介质。 11、简述断路器的结构和工作原理:(以SF6断路器为例)

(1)结构:有三个级组成每个级都是由弹簧操作机构驱动的,三个级由灭弧室、 支柱、传动箱组成。 (2)工作原理:灭弧室属于热膨胀型,利用电弧的能量并具有辅助的自动氩气功能。 12、各种开关设备的作用(功能)是什么? (1)断路器:最为重要的开关电器,由于装设了专门的灭弧装置断路器可以分合电路时所产生的电弧,因此它用来实现电路的最终分合。 (2)隔离开关: 隔离电源;倒闸操作;接通和断开小电流。 (3)熔断器:在电路中发生故障或过负荷的情况下自动断开。从而使得故障设备从整个电路中切除出去,以保证故障设备和系统的安全。 (4)接触器:实现电路正常工作时电路的分合,它能分合正常电流,无法断开故障电流。(接触器和熔断器在一起工作,可以取代较为昂贵的断路器) 13、断路器与隔离开关有何不同? 隔离开关无灭弧装置但有明显的断开点,断路器可以切断负载或故障电流. 14、各种载流导体(硬、软导体)的作用是什么?其特征又是什么? (1)作用:连接电力系统中的各个电气设备。 (2)特征: ①硬导体根据其截面形状可分为管形、槽形和矩形; ②软导体常见的是钢芯铝绞线,形似麻花。 15、集肤效应: 集肤效应又叫趋肤效应,当交变电流通过导体时,电流将集中在导体表面流过,这种现象叫集肤效应。是电流或电压以频率较高的电子在导体中传导时,会聚集于总导体表层,而非平均分布于整个导体的截面积中。(直流电没有集肤效应) 16、电晕: 因为不平滑的导体产生不均匀的电场,在不均匀的电场周围曲率半径小的电极附近当电压升高到一定值时,由于空气游离就会发生放电,形成电晕。比如在110kV以上的变电所和线路上,时常能听到“陛哩”的放电声和淡蓝色的光环。 17、电抗器和电容器的作用是什么? (1)电抗器的作用: ①稳流和限流(串联);②无功补偿(并联)。 (2)电容器的作用:无功补偿。 18电流互感器:将一次系统的大电流按照比例变成标准的小电流(5A,10A), (1)电压互感器:将一次系统的高电压按照比例变成标准的低电压(100V,3100V)。 19、为什么电流互感器二次回路不允许接入熔断器,电压互感器二次回路中需接入自动空气开关。 答:因为电流互感器二次回路不允许开路,电压互感器二次回路不允许短路。 第四章 1、长期发热和短期发热的概念,有何不同? ①长期发热:由于导体正常运行时,电流运行于额定电流发热量不是很大可 以持续运行而不超过导体的最高允许温度; ②短期发热:短路发生后导体中流过的电流急剧增加,热量积累也非常迅速

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