机电压单母线分段接线图的不同分段

请教关于直流分段合闸母线电压 - 电力系统继电保护 -
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中级工程师
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请教关于直流分段合闸母线电压
I II段合闸母线电压差为多少时,两者无法并列呀??
中级工程师
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怎么没人回答下吗?
中级工程师
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怎么没人答呀?
中级工程师
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电压差当然越小越好,5%。
中级工程师
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DL/5044-95原设计规程中要求2组蓄电池系统I、II段母线为了防止两组蓄电池并列,两段母线必须加装机械连锁装置以防止两组蓄电池并列。
新版DL/《电力工程直流系统设计技术规程》关于直流母线分段断路器的相关条文说明如下:
2组蓄电池的直流系统,应满足在运行中二段母线切换时不中断供电的要求。切换工程中允许2组蓄电池短时并联运行。
《条文说明》:
2组蓄电池正常时应是分列运行,考虑到定期充、放电试验要求,为了转移直流负荷,需要短时并联运行,在2组蓄电池电压相差不大,而且时间很短,对蓄电池没有大的危害是允许的。
目前的浮充机均有电压调整器。
中级工程师
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学习了。。。谢谢5%是最小界限是吧。。
中级工程师
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已知变压器容量,求其各电压等级侧额定电流
容量除以电压值,其商乘六除以十。
说明:适用于任何电压等级。
在日常工作中,有些电工只涉及一两种电压等级的变压器额定电流的计算。将以上口诀简化,则可推导出计算各电压等级侧额定电流的口诀:
容量系数相乘求。
已知变压器容量,速算其一、二次保护熔断体(俗称保险丝)的电流值。
配变高压熔断体,容量电压相比求。
配变低压熔断体,容量乘9除以5。
正确选用熔断体对变压器的安全运行关系极大。当仅用熔断器作变压器高、低压侧保护时,熔体的正确选用更为重要。这是电工经常碰到和要解决的问题。
已知三相电动机容量,求其额定电流
口诀(c):容量除以千伏数,商乘系数点七六。
(1)口诀适用于任何电压等级的三相电动机额定电流计算。由公式及口诀均可说明容量相同的电压等级不同的电动机的额定电流是不相同的,即电压千伏数不一样,去除以相同的容量,所得“商数”显然不相同,不相同的商数去乘相同的系数0.76,所得的电流值也不相同。若把以上口诀叫做通用口诀,则可推导出计算220、380、660、3.6kV电压等级电动机的额定电流专用计算口诀,用专用计算口诀计算某台三相电动机额定电流时,容量千瓦与电流安培关系直接倍数化,省去了容量除以千伏数,商数再乘系数0.76。
三相二百二电机,千瓦三点五安培。
常用三百八电机,一个千瓦两安培。
低压六百六电机,千瓦一点二安培。
高压三千伏电机,四个千瓦一安培。
高压六千伏电机,八个千瓦一安培。
(2)口诀c 使用时,容量单位为kW,电压单位为kV,电流单位为A,此点一定要注意。
(3)口诀c 中系数0.76是考虑电动机功率因数和效率等计算而得的综合值。功率因数为0.85,效率不0.9,此两个数值比较适用于几十千瓦以上的电动机,对常用的10kW以下电动机则显得大些。这就得使用口诀c计算出的电动机额定电流与电动机铭牌上标注的数值有误差,此误差对10kW以下电动机按额定电流先开关、接触器、导线等影响很小。
(4)运用口诀计算技巧。用口诀计算常用380V电动机额定电流时,先用电动机配接电源电压0.38kV数去除0.76、商数2去乘容量(kW)数。若遇容量较大的6kV电动机,容量kW数又恰是6kV数的倍数,则容量除以千伏数,商数乘以0.76系数。
(5)误差。由口诀c 中系数0.76是取电动机功率因数为0.85、效率为0.9而算得,这样计算不同功率因数、效率的电动机额定电流就存在误差。由口诀c 推导出的5个专用口诀,容量(kW)与电流(A)的倍数,则是各电压等级(kV)数除去0.76系数的商。专用口诀简便易心算,但应注意其误差会增大。一般千瓦数较大的,算得的电流比铭牌上的略大些;而千瓦数较小的,算得的电流则比铭牌上的略小些。对此,在计算电流时,当电流达十多安或几十安时,则不必算到小数点以后。可以四舍而五不入,只取整数,这样既简单又不影响实用。对于较小的电流也只要算到一位小数即可。
*测知电流求容量
测知无铭牌电动机的空载电流,估算其额定容量
无牌电机的容量,测得空载电流值,
乘十除以八求算,近靠等级千瓦数。
说明:口诀是对无铭牌的三相异步电动机,不知其容量千瓦数是多少,可按通过测量电动机空载电流值,估算电动机容量千瓦数的方法。
测知电力变压器二次侧电流,求算其所载负荷容量
已知配变二次压,测得电流求千瓦。
电压等级四百伏,一安零点六千瓦。
电压等级三千伏,一安四点五千瓦。
电压等级六千伏,一安整数九千瓦。
电压等级十千伏,一安一十五千瓦。
电压等级三万五,一安五十五千瓦。
(1)电工在日常工作中,常会遇到上级部门,管理人员等问及电力变压器运行情况,负荷是多少?电工本人也常常需知道变压器的负荷是多少。负荷电流易得知,直接看配电装置上设置的电流表,或用相应的钳型电流表测知,可负荷功率是多少,不能直接看到和测知。这就需靠本口诀求算,否则用常规公式来计算,既复杂又费时间。
(2)“电压等级四百伏,一发零点六千瓦。”当测知电力变压器二次侧(电压等级400V)负荷电流后,安培数值乘以系数0.6便得到负荷功率千瓦数。
测知白炽灯照明线路电流,求算其负荷容量
照明电压二百二,一安二百二十瓦。
说明:工矿企业的照明,多采用220V的白炽灯。照明供电线路指从配电盘向各个照明配电箱的线路,照明供电干线一般为三相四线,负荷为4kW以下时可用单相。照明配电线路指从照明配电箱接至照明器或插座等照明设施的线路。不论供电还是配电线路,只要用钳型电流表测得某相线电流值,然后乘以220系数,积数就是该相线所载负荷容量。测电流求容量数,可帮助电工迅速调整照明干线三相负荷容量不平衡问题,可帮助电工分析配电箱内保护熔体经常熔断的原因,配电导线发热的原因等等。
测知无铭牌380V单相焊接变压器的空载电流,求算基额定容量母线槽与母线之间有什么区别-行业新闻-金华田电力热门搜索 欢迎来电咨询:0TEX: (曾先生)
E-mail: 推荐产品密集型绝缘母线槽密集型母线槽CMC密集型母线槽行业新闻当前位置: >& > 母线槽与母线之间有什么区别时间: 16:56:45本站& & 母线(bus line)指用高导电率的铜(铜排)、铝质材料制成的,用以传输电能,具有汇集和分配电力的产品。[1]电站或变电站输送电能用的总导线。通过它,把发电机、变压器或整流器输出的电能输送给各个用户或其他变电所。& & 母线槽 (busway)由铜、铝母线柱构成的一种封闭的金属装置,用来为分散系统各个元件分配较大功率。母线是个概念,母线槽是个产品& & 母线和母线槽其实就是一个封闭一个不封闭。 封闭式母线简称是母线槽,也就是说母线槽是封闭式母线的马甲,封闭式母线和母线槽指的都是同一种东西。 封闭式母线是由金属板(钢板或铝板)为保护外壳、导电排、绝缘材料及有关附件组成的母线系统。它可制成每隔一段距离设有插接分线盒的插接型封闭母线,也可制成中间不带分线盒的馈电型封闭式母线。是将主母线采用金属外壳封闭的母线。封闭母线有如下优点:&& & 1.利于标准化,互换性好。&& & 2.封闭外壳一般采用无磁或弱磁材料,减少发热。& & 3.将母线封闭,系统抗污秽能力提高,适合于煤炭、造纸、化工等粉尘严重和空气湿度大的地区。&& & 封闭式母线可分为密集型绝缘母线和空气型绝缘母线,适用于额定工作电压660V、额定工作电流250~2500A、频率50Hz的三相四线制或三相五线制供配电线路,它具有结构紧凑、绝缘强度高、传输电流大、互换性能好、电气性能稳定、易于安装维修、寿命时间长等一系列特点。被广泛地应用在工矿企业、高层建筑和公共设施等供配电系统连接。&& & 不封闭的母线简称母线,是指在变电所中各级电压配电装置的连接,以及变压器等电气设备和相应配电装置的连接,大都采用矩形或圆形截面的裸导线或绞线,这统称为普通母线,一般用于组合配电柜之间的连接,它隐藏于组合柜中,因此比较安全。& & 深圳市金华田电力有限公司是一家专业从事高低压成套配电设备及母线槽的研发、生产、销售及工程安装为一体的高新技术企业。多年来公司始终坚持务实、先进、科学的经营理念,不断优化质量管理工作。并顺利通过ISO质量管理体系、ISO1环境管理体系及国家质量认证中心“3C”认证。& & 公司愿为不同客户提供最佳的设计方案,为用户提供最优质的产品。愿与国内外客户真诚合作,携手并进,共同发展,欢迎各界朋友莅临我司考察指导。& & 如需了解更多相关内容,请登陆金华田网站: 或来电咨询:0 ,欢迎您前来购买,质量保证!上一篇:无下一篇:Copyright &
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抽水蓄能电站发电电动机电压母线的结构设计
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摘要: 随着我国抽水蓄能电站的发展,抽水蓄能机组将由国内厂家自主研发。依据蒲石河抽水蓄能电站18kV发电电动机电压母线及相关设备技术规范中的技术条件及电站实际布置结构形式,论述离相封闭母线发、散热及动、热稳定计算,确定离相封闭母线的具体结构设计形式并做以总结,促进抽水蓄能电站发电电动机电压母线的国产化设计。关键词: 抽水蓄能;发电电动机组;离相;封闭母线;结构中图分类号:TV7文献标识码:A文章编号:10)0 引言近些年,随着国内电力的发展和系统电能结构的变化,充分利用能源及保障系统的稳定性和可靠性问题,倍受国家关注。抽水蓄能机组以其独有的特性,可以有效地改进电力系统的能源结构和提高供电质量;能迅速承担电力系统调峰和调谷任务,使电力系统中火电机组稳定负荷运行,锅炉及汽轮机不需强迫在低出力运转,以提高效率,降低煤耗;防洪、灌溉专用水库与发电蓄水在用水上的矛盾较好解决,可增大以下梯级电站的装机容量和年发电量;调频性能好,具有高度的灵活性和可靠性,能适应急骤的负荷变化,维持电力系统的周波稳定;调相运行,在距离负荷中心近的抽水蓄能电站可多带无功负荷,调整电力系统电压。1 电站布置形式电站发电电动机与主变压器接成4组发电电动机变压器单元,在发电电动机和主变压器之间接有换相开关和发电电动机断路器。发电电动机工况转换时的换相和机组并入系统的同期均在主变18kV侧进行,即在离相封闭母线回路进行。连接发电电动机和主变压器的主回路离相封闭母线及其分支离相封闭母线、电流互感器、电压互感器柜、发电电动机断路器、换相隔离开关、电制动开关柜、励磁变压器柜、起动回路隔离开关等布置在母线洞内;主变压器和变频起动装置及其附属设备布置在主变洞内。2 发电电动机电压母线的技术条件发电电动机电压母线采用全连自冷离相封闭母线,额定电压 20kV;额定电流 14kA;绝缘水平工频(有效值)68kV;冲击(峰值) 125kV;动稳定电流300kA;热稳定电流100kA(3S);环境温度40℃。3 设计过程计算1)母线的发、散热通过程序计算,母线电能损耗Pm=343W/m;母线辐射散热Qmf=277W/m;母线对流散热Qmd=69 W/m,定性温度:t=75.5 ℃;母线辐射、对流总散热量Qmfd=Qmf + Qmd = 346 W/m大于发热量,符合设计要求。2)外壳的发、散热通过程序计算,外壳电能损耗Pk=260W/m;外壳辐射散热Qkf=398 W/m;外壳对流散热Qkd=256W/m;外壳辐射、对流总散热量Qkfd=Qkf + Qkd = 654 W/m 大于发热量,符合设计要求。母线、外壳总发热量Pmk=Pm + Pk = 603W/m;外壳总散热量Qkfd=Qkf + Qkd = 654W/m;总散热大于总发热,满足散热要求!3)避开共振区域跨距计算。由于电动力系同向均布,短路时发生响应的主要是主频率,故计算时仅考虑主频率共振,共振频率按避开3070Hz计算。检验仅选择双跨或单跨外伸两种情况,跨距应小于5.521886m或大于8.43482m 。根据母线分段情况选择3米。母线最大相间电动力(按敞露母线电动力的 0.33 计算) Fmax = 373.3715 Kg/m,通过母线的动态应力计算允许母线最大跨距为20.08857m 。由于母线采用三支持结构,绝缘子受压力。而绝缘子的抗压一般比抗弯大5倍以上,故完全可以满足要求,因此决定母线跨距的不是母线和绝缘子的允许应力,而取决于避开共振区。3.4 热稳定计算。短路时,由于短路电流大于计算工作电流许多倍,而且时间很短,导体来不及散热,因而导体温度突然上升达到很高的数值,有可能影响安全运行,因此需要进行热稳定校验。热稳定计算一般按绝热过程考虑Am= 21375.38满足热稳定计算要求。4 结构布置4.1 与发电电动机连接结构。根据发电工况计算额定电流Ie = 12499A;电动工况计算额定电流Ie = 11066A;每相若采用18根铜编织线,每个铜编织线载流量为624A,考虑裕度后,应选In =630A铜编织线。根据接触面积σ= 0.11A/mm2;S∑ =Ie/σ==mm2,主、中引出每相为3片160×16铜排,故每片应达到接触面积,选取每根铜编织线为60×120 mm2,则有效接触面积为6S=75.7,满足设计要求。4.2 与发电机出口断路器连接结构。根据发电机出口断路器情况,离相母线采用十方金具20根铜编织线,外壳采用橡胶伸缩节实现快速可拆装置,并用导电连接板跨接形成全部电气连接。导体连接处设置铜编织线支撑环,以减少强磁场产生的力对铜编织线长期运行造成的损坏。在起动开关与起动母线连接处同样设置快速可拆形式,用以实现起动回路的换相需要。此结构设计四处可拆连接结构既能完成复杂的设备连接,又能解决离相母线导体、外壳的热胀冷缩问题,用此部分的变形来吸收由于温度变化、土建误差等引起的变形,很好地满足运行要求,并为以后的检修提供方便。4.3 与发电机中性点的连接结构。本套工程发电机中性点采用每相三线形式,装配四组发电机测量、保护用CT,并在分三组分别封星后安装两台发电机恒差保护用CT。差动保护主要用来保护发电机绕组内部及其引出线上发生的各种相间短路故障,同时也可以用来保护匝间短路故障,即纵差和横差保护保护。从理论上讲,正常运行时差动回路电流为零,实际上由于两侧电流互感器的特性不可能完全一致等原因,在正常运行和外部短路时,差动回路中仍有不平衡点流过,此时要求不平衡点流应尽量的小,以确保发电机正常运行。离相封闭母线设计成差动保护形式的接线方式,在设计及制造中还属首例,根据长期的工作经验,计算出最小绝缘距离下的弧形导体外形尺寸,满足有效电流面积,采用绝缘子通过压块与螺栓紧固的形式来完成导体接线方式,很好地解决实际应用问题,通过各项试验均满足设计要求。5 结论本文通过针对抽水蓄能工程的计算,完成理论到实践的转化,并在实际中得以应用。本着简化设计、降低成本、节约消耗的宗旨,在实际各个结构设计中做到满足各项技术参数要求合理布局有利于实际生产制造,理论与实践相结合,促进抽水蓄能电站的国内自主设计、生产。参考文献:[1]梅祖彦,《抽水蓄能技术》[M].北京: 清华大学出版社,1988.[2]潘家铮、何Z,《中国抽水蓄能电站建设》[M].北京:中国电力出版社,2000.[3]吴励坚,《大电流母线的理论基础与设计》[M].北京:水力电力出版社,1995.[4]范锡普,《发电厂电气部分》[M].北京:水力电力出版社,1987.[5]蒲石河抽水蓄能电站技术规范书.欢迎您转载分享:
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《发电厂电气部分》第四版课后习题答案
导读:500MW以下的发电机,用于更大容量的发电机,3-7电动力对导体和电气设备的运行有何影响?答:电气设备在正常状态下,当载流导体和电气设备的机械强度不够时,以便选用适当强度的导体和电气设备,3-12设发电机容量为10万kW,发电机回路最大持续工作电流Imax=6791A,发电机出线上短路时间tk=0.2s,试选择发电机引出导线,5-1什么叫厂用电和厂用电率?答:发电机在启动,厂用电耗量占发电厂全
3)由Ah再从曲线上查得θh值。 3-5 等值时间的意义是什么等值时间法适用于什么情况?
答:等值时间法由于计算简单,并有一定精度,目前仍得到广泛应用。但是曲线所示是根据容量为
500MW以下的发电机,按短路电流周期分量衰减曲线的平均值制作的,用于更大容量的发电机,势必产生误差。这时,最好采用其它方法。
3-6 用实用计算法和等值时间法计算短路电流周期分量热效应,各有何特点? 答:用实用计算法中的电流是短路稳态电流,而等值时间法计算的电流是次暂态电流。
3-7 电动力对导体和电气设备的运行有何影响? 答:电气设备在正常状态下,由于流过导体的
工作电流相对较小,相应的电动力较小,因而不易为人们所察觉。而在短路时,特别是短路冲击电流流过时,电动力可达到很大的数值,当载流导体和电气设备的机械强度不够时,将会产生变形或损坏。为了防止这种现象发生,必须研究短路冲击电流产生的电动力的大小和特征,以便选用适当强度的导体和电气设备,保证足够的动稳定性。必要时也可采用限制短路电流的措施。 3-8 三相平行导体发生三相短路时最大电动力出现在哪一相上,试加以解释。 答:三相平等导体发生三相短路时最大电动力出现在中间相B相上,因为三相短路时,B相冲击电流最大。 3-9 导体的动态应力系数的含义是什么,在什么情况下,才考虑动态应力? 答:动态应力系数β为动态应力与静态应力的比值,导体发生振动时,在导体内部会产生动态应力,对于动态应力的考虑,一般是采用修正静态计
算法,即在最大电动力Fmax上乘以动态应力系统数β,以求得实际动态过程中的动态应力的最大值。
3-10 大电流母线为什么常采用分相封闭母线?分相封闭母线的外壳有何作用? 答:大电流母线采用分相封闭母线是由于:
1)运行可靠性高,因母线置于外壳内,能防止相间短路,且外壳多点接地,可保障人体接人体接触时的安全。2)短路时母线相间电动力大大降
低,由于外壳涡流的屏蔽作用,使壳内的磁场减弱,对减小短路时的电动力有明显的效果;3)壳外磁场也因外壳电流的屏蔽作用而减弱,可较好改善母线附近的钢构发热;4)安装的维护工作量小。
3-11 怎样才能减少大电流母线附近钢构的发热? 答:减小大电流母线附近的钢构发热的措施:
1)加大钢构和导体间的距离,使布磁场强度减弱,因而可降低涡流和磁滞损耗;
2)断开钢构回路,并加装绝缘垫,消除环流; 3)采用电磁屏蔽; 4)采用分相封闭母线。 3-12 设发电机容量为10万kW,发电机回路最大持续工作电流Imax=6791A,最大负荷利用小时数Tmax = 5200h,三相导体水平布置,相间距离a = 0.70m,发电机出线上短路时间tk = 0.2s,短路电流
I?? = 36.0kA,Itk/2 = 28.0kA,Itk = 24.0kA,周围环境温度+35℃。试选择发电机引出导线。
第五章 厂用电
5-1 什么叫厂用电和厂用电率? 答:发电机在启动,运转、停止,检修过程中,有大量电动机手动机械设备,用以保证机组的主要设备和输煤,碎煤,除尘及水处理的正常运行。这
些电动机及全厂的运行,操作,实验,检修,照明用电设备等都属于厂用负荷,总的耗电量,统称为厂用电。厂用电耗量占发电厂全部发电量的百分数,称为厂用电率。
5-2 厂用电的作用和意义是什么? 答:发电机在启动、运转、停机,检修过程中,有大量电动机手动机械设备,用以保证机组的主要设备和输煤,碎煤,除尘及水处理等的正常运行。降低厂用电率可以降低电能成本,同时也相应地增大了对电力系统的供电量。
5-3 厂用电负荷分为哪几类?为什么要进行分类?
答:厂用电负荷,根据其用电设备在生产中的
作用和突然中断供电所造成的危害程度,按其重要性可分为四类: ⑴ I类厂用负荷:凡是属于短时停电会造成主辅设备损坏,危及人身安全,主机停用及影响大量出力的厂用设备;
⑵ II类厂用负荷:允许短时断电,恢复供电
后,不致造成生产紊乱的常用设备; ⑶ III类厂用负荷:较长时间停电,不会直接影响生产,仅造成生产不方便的厂用负荷;
⑷ 事故保安负荷 ⑸ 交流不间断供电负荷 5-4 对厂用电接线有哪些基本要求? 答:对于厂用电接线的要求主要有: 1)各机组的厂用电系统是独立的; 2)全厂新公用负荷应分散接入不同机组的厂用母线; 3)充分考虑发电厂正常,事故,检修启动等运行方式下的供电要求,尽可能的使切换操作简便,启动电源能在短时间内投入; 4)充分考虑电厂分期建设,连续施工过程中厂用电系统的运行方式,特别是要注意对公用负荷
供电的影响,要便于过渡,尽量减少改变和更换装置。 5)200MW及以上的机组应设置足够容量的交流事故保安电源。
5-5 厂用电接线的设计原则是什么?对厂用电压等级的确定和厂用电源引接的依据是什么?
答:厂用电的设计原则主要是:
⑴ 厂用电接线应保证对厂用负荷可靠和连续供电,使发电厂主机安全运行。
⑵ 接线应能灵活地适应正常、事故、检修等
各种运行方式的要求。 ⑶ 厂用电源的对应供电性,本机、炉的厂用负荷由本机组供电。
⑷ 设计时还应适当注意其经济性和发展的可能性并积极慎重地采用新技术、新设备,使厂用电接线具有可行性和先进性。
⑸ 在设计厂用电接线时,还应对厂用电的电压等级、中性点接地方式、厂用电源及其引接和厂
用电接线形式等问题进行分析和论证。
厂用电的电压等级是根据发电机的额定电压,厂用电动机的电压和厂用电,供电网络等因素,相互配合,经技术经济比较后确定的。
5-6 在大容量发电厂中,要设启动电源和事故保安电源,如何实现? 答:启动电源的设计:
1)从发电机电压母线的不同分段上,通过厂用备用变压器引接。
2)从发电厂联络变压器的低压绕组引接,但应保证在机组全停情况下,能够获得足够的电源容量。
3)从与电力系统联系紧密,供电可靠的最低一级电压的母线引接。 4)当经济技术合理时,可由外部电网引接专用线路,经过变压器取得独立的备用电源或启动电
事故保安电源必须是一种独立而又十分可靠的电源,通常采用快速自动程序启动的柴油发电机
组,蓄电池以及逆变器将直流变为交流事故保安电源。对300MW及以上机组还就由附近110kV及以上的变压器工发电厂引入独立可靠的专用线路作为事故备用保安电源。
5-7 火电厂厂用电接线为什么要按锅炉分段?为提高厂用电系统供电可靠性,通常都采用那
答:为了保证厂用供电的连续性,使发电厂安全满发,并满足运行安全可靠灵活方便。所以采用
按炉分段原则。为提高厂用电工作的可靠性,高压厂用变压器和启动备用变压器采用带负荷高压变压器,以保证厂用电安全,经济的运行。 5-8 发电厂和变电站的自用电在接线上有何区别? 答:发电厂厂用电系统一般采用单母线分段接线形式,并多以成套配电装置接受和分配电能。厂用电源由相应的高压厂用母线供电。而变电站的站用电源引接方式主要有:1)由变电站内主变压器第三绕组引接,站用变压器高压侧要选用较大断流容量的开关设备,否则要加限流电抗器。2)当站内有较低母线时,一般由这类电压母线上引接两个站用电源。这种站用电源引接方式经济性好和可靠性高的特点;3)500kV变电站的外接电源多由附近的发电厂或变电站的低压母线引接。
5-9 何谓厂用电动机的自启动?为什么要进行电动机自启动校验?如果厂用变压器的容量小于自启动电动机总容量时,应如何解决?
答:厂用电系统运行的电动机,当突然断开电源或厂用电压降低时,电动机转速就会下降,甚至会停止运行,这一转速下降的过程称为惰行。若电动机失去电压后,不与电源断开,在很短时间内,
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