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注册电气工程师电容器保护装置复习知识点

时间:2021-11-24 14:08:38 报考指南 我要投稿

2017注册电气工程师电容器保护装置复习知识点

  电气工程师要有全面的专业知识,不仅要掌握施工规范,还要有丰富的现场施工知识和经验。下面百分网小编为大家整理的注册电气工程师电容器保护装置复习知识点,希望大家喜欢。

2017注册电气工程师电容器保护装置复习知识点

  注册电气工程师电容器保护装置复习知识点

  (1)保护装置:

  电容器组应装设不平衡保护,

  高压并联电容器装置可装设带有短延时的速断保护和过流保护,保护动作于跳闸。

  高压并联电容器装置宜装设过负荷保护,带时限动作于信号或跳闸。

  高压并联电容器装置应装设母线过电压保护,带时限动作于信号或跳闸。

  容量为0.18mva及以上的油浸式铁心串联电抗器宜装设瓦斯保护。轻瓦斯动作于信号, 重瓦斯动作于跳闸。

  低压并联电容器装置,应有短路保护、过电压保护、失压保护,并宜有过负荷保护或谐波超值保护。

  (2)投切装置:

  自动、手动。

  熟悉谐波电流产生的原因以及对电力系统的危害

  基本概念:交流电网中,由于许多非线性电气设备的投入运行,其电压、电流波形实际上不是完全的正 弦波形,而是不同程度畸变的非正弦波。非正弦波是周期性电气量,根据傅里叶级数分析,可分解成基波分量和具有基波频率整数倍的谐波分量。非正弦波的电压或电流有效值等于基 波和各次谐波电压或电流有效值的和方根(平方和的平方根)值。基本频率为电网频率(工频5 0hz)。谐波次数(?n?)是谐波频率与其波频率的整数比。

  谐波含有率是周期性电气量中含有的第?n?次谐波分量有效值与其基波分量有效值之比, 用百分数表示。

  谐波源及部分电气设备产生的谐波电流值

  谐波源:向公用电网注入谐波电流或在公用电网中产生谐波电压的电气设备,统称谐波源。

  大量谐波电流流入电网后,通过电网阻抗产生谐波压降,叠加在电网基波上,引起电网的电压畸变。

  部分用电设备产生的谐波电流值

  (1)换流器利用整流元件导通、截止作用的`强行短接和断流,产生谐波电流。

  (2)炼钢电弧炉因电弧的负阻特性和熔化期三相电极反复不规则地短路和断弧,故而产生谐波电流。由于三相负荷不对称,存在较多的三次谐波电流 。

  (3)气体放电灯,如荧光灯、高压钠灯、高压汞灯的电路本身含有电弧,此种负阻特性产生谐波电流,其中主要是三次谐波电流,含有率为12%~13%。

  (4)家用电器中电视机是谐波源。

  谐波的危害

  (1)使旋转电机、变压器等电气设备由于过大的谐波电流而产生附加损耗,从而引起过热,使绝缘介质老化加速,导致绝缘损坏。

  (2)使变压器产生磁致伸缩和噪声,电抗器产生振动和噪声,感应电动机引起固定数的振动力矩和转速的周期变动。

  (3)使相位控制设备的正常工作因控制信号紊乱而受到干扰,如电子计算机误动作、电子设备误触发、电子元件测试无法进行等。

  (4)使某些类型的继电保护,如晶体管整流型距离保护、变压器及母线复合电压保护由于相位变化而误动或拒动。

  (5)使通信回路、弱电回路产生杂音,甚至造成故障。

  抑制谐波的措施

  (1) 由短路容量大的电网供电。

  (2) 装设滤波器。

  当并联电容器组附近有谐波源,谐波电流超过规定允许值时,应在回路中设置串联电抗器以抑制谐波电流,并限制合闸时的涌流。

  (3) 选用 d,yn11接线的变压器,为3次谐波电流提供环流通路。

  电气工程师预制地下箱复习讲义

  1.前言

  随着城市电网负荷的不断增长、城市居民生活质量的提高,以及用电负荷深入负荷中心,低压配电网的供电半径逐步缩小的要求,必须在人口稠密、建筑密度大的商业、经济、文化中心建设配电设施,但城市中心繁华地区、文物保护区等地区,城市规划部门对市容景观及整体环境有着特殊要求,所以地上输配电设施建设难度十分大,而且常规的地上箱式变电站造成与周边环境不协调,影响了城市环境的协调性,城市居民及游客对地上箱变也颇有微词,另外地上箱变建设除征地费用昂贵外,拆迁困难,场地不规则,施工条件困难等因数均给地上箱式变电站建设带来了诸多不利因素。为解决变电站与周围环境不相协调问题,预制式地下箱式变电站产品成为供电部门的一大需求,预制式地下箱式变电站的建设成为必然。预制式地下箱式变电站的使用可布置在人行步道上,充分利用地下空间,而且所有设备安装均在工厂完成,安装时箱变仅分箱体部分和盖体部分吊装,大大的节省了施工的周期。

  2.电气部分

  预制式地下箱变适用于电缆环网型用户,电气主接线采用单母线接线。10kV中压采用电缆环网型2K+1T型SF6环网柜,进出线配置SF6负荷开关及短路/接地故障指示器,变压器出线配置SF6负荷开关-熔断器组合。高压电缆进出线全部采用下进下出方式。变压器选用全密封油浸式变压器,变压器高低压端子布置于变压器器身的两端,变压器与高低压设备的电缆连接均采用了T型肘型插头直接插入的连接方式,使用方便同时起到全封闭全绝缘的防护作用。低压系统采用全封闭配电柜,柜内选用塑壳断路器,且配置一组补偿电容器。低压电缆进出线采用下进上出方式。由于运行环境的要求,同时考虑雨季较长地区使用的问题,所以考虑所有电气设备均采用防护等级较高的电气设备,同时高低压柜内二次进线均加装防护罩。保证电气设备在恶劣环境下安全可靠运行。

  箱式变压器室内采用“品”字型布置,运行人员于箱体顶部沿爬梯而下,在箱内端部布置变压器,左右两侧分别布置低压配电柜和高压环网柜及电缆进线柜。中央部分为操作空间。箱体底部设置300mm高的电缆夹层,用于穿设进线电缆及高压环网柜及变压器间的联络电缆。为满足高压电缆转弯半径的要求,在平面板底预制200mm高的高压环网柜及低压箱设备支架。

  地下箱变的箱盖两端设有通风口。10kV电源进线电缆由箱变上盖侧的通风“耳朵”处进入电缆进线柜,再经电缆夹层返上高压环网柜。低压电缆出线由对端的通风“耳朵”处出线进入电缆予埋管。所有的电缆出入口均由钢管保护,外加防水处理。变压器与高低压设备采用电缆连接。同时地下箱变箱体预制复合环形封闭式地线网,箱体上部4处留出接地极,待施工时与新做地网可靠焊接。以解决地下箱变的接地问题。

  每台箱变均装设综合控制仪实现对补偿电容器的自动投切,同时实现对箱变的供电计量功能。采集箱变内的电流、电压,有功功率、无功功率及计算有功电度和无功电度等遥测。并采集高、低压开关位置、电缆故障信号、电容器保护动作信号等遥信。每台箱变的综合控制仪通过调制解调器及光缆与附近的箱变形成一个光纤网。可将遥信传送到集控中心,实现配电系统的自动化功能。

  电气工程师考试复习讲义

  预制式地下箱变在工厂制做完成运至安装地点,与现场预留的进出线电缆对接,完成电缆预留孔的防水封堵,将检修人孔密封固定后,即可投入正式运行。预制式地下箱变可以安装在道路下、花坛下,不仅很好地利用了地下丰富的空间资源,主要是满足了一些特殊环境的市政规划要求和苛刻的工期要求。

  地下箱变采用分体结构,由箱体和箱盖组成。箱体结构:箱体为一个两边带“耳朵”的长方体盒子,箱体尺寸为:高2500mmx长3700mmx宽2900mm,箱体重量约为13吨。箱体由钢筋砼整体浇筑而成,箱体壁厚100mm,砼采用防水砼,在砼中掺入多功能复合剂,使砼具有高强、高抗渗、高耐久和抗裂性。箱体内部空间上下分为设备层和夹层两部分。在箱体上预留爬梯,爬梯采用可伸展设计,检修人员可以通过设在箱盖上的活动人孔盖板,沿箱体内爬梯进入箱内,将爬梯收起然后进行操作;在箱壁上安装防潮灯,于夜间的检修工作。箱盖:地下箱变箱盖结构由镀锌钢板焊接成凹型,箱变整体安装后填入沥青砼、地板砖等与周围环境相同的材料,使箱变与周围环境融为一体,从而达到“视而不见”的效果;在箱盖上设置检修人孔,作为箱变运行中的出入口,在人孔处用活动盖板做封堵,盖板周边安装密封圈,通过螺钉固定盖板;盖板一边与箱盖连接,掀开后与箱盖成90o支撑在箱盖上,为便于工作人员出入,在人孔活动盖板下面设栏杆,盖板掀开后栏杆可作为扶手使用。夹层顶板:顶板结构同箱盖,局部采用箅子,便于夹层内气体交换。

  地下箱变的通风问题是电气设备安全运行的必要保障。通风借助箱体外风力造成的风压和由于室内外温差形成的热压做为动力进行自然通风。地下箱变通过箱盖“耳朵”的箅子进行通风。风从通风口百页经过通风管先由上至下,再由下而上进入箱体,对设备进行散热,然后经过通风管从另一通风口百页排出。两个通风口的百页朝着相对方向安装,用来确定风的流向。为了使箱体内气体充分交换,防止风直接通过箱体两个通风管形成对流,造成风压损失,在箱体内一侧通风管处安装轻质挡风板,迫使风在整个箱体内流通。

  地下箱变的防水是另一个核心问题,其主要包括箱体防水、箱体和箱盖接口防水、通风口防水、电缆出入口防水和检修人孔防水。箱体采用自防水结构,可有效防止地下水渗入;箱体和箱盖接口处以及检修人孔处均设置防水密封圈;电缆出入口处,首先在箱体上预埋穿墙防水套管,电缆敷设完成后,在电缆与套管之间填充沥青麻丝、橡皮条的防水材料,再利用法兰盘通过双头螺栓与套管固定,形成柔性防水节点。通风口考虑水自然渗入和利用浮球防水两种情况;从通风口进入的少量水,通过通风百页,自上而下自然渗入回填的砂石中;如果遇到大量水流入,水流不能尽快自然渗入地下的情况下,水位上升,则浮球也随之上升,从而将通风管堵住,以防大水进入。

 

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