发电厂电气主系统知识点精炼
发电厂电气主系统知识点精炼
第一章1.火力发电厂分为凝气式火力发电厂,热电厂,燃气轮机发电厂2.水力发电厂分为堤坝式,引水式,混合式3.一次设备:我们把直接生产、转换、和输配电能的设备,称为一次设备4.二次设备:对电气一次设备进行测量、控制、监视、和保护用的设备,称为二次设备5.抽水储能电站在电气系统中的作用?(简答)a、在夜晚或周末负荷低谷期,利用电力系统富余的电能将下水库的水抽到上水库,以位能的形式,将电能储存起来,这是目前可以人工大量储存能源的重要方式b、将水库的水放下来发电,用以担任电力系统峰荷中的尖峰部分,起到了调峰和调频作用第二章1.交流电弧有哪些特点?交流电弧熄灭的条件是什么?答:a、能量集中,温度很高,亮度很强;电弧是良导体维持电弧稳定燃烧的电压很低;电弧的质量很轻,在气体或电动力的作用下,很容易移动变形。
b、弧隙介质强度恢复过程始终大于弧隙电压恢复过程,则电弧熄灭。
2.高压断路器的作用?答:在正常运行时接通或断开有负荷电流的电路;在电气设备故障时,能够在继电保护装置的控制下自动切断短路电流,断开故障设备。
3.高压断路器分为:油断路器、六氟化硫断路器、真空断路器、压缩空气断路器。
4.高压断路器的技术参数:额定电压、额定电流、额定开断电流、额定关合电流、热稳定电流、动稳定电流、分闸时间、合闸时间。
5.名词解释:额定开断电流、额定关合电流?答:额定开断电流:在额定电压下,高压断路器能可靠开断的最大短路电流,该参数表征了断路器的灭弧能力。
额定关合电流:在规定条件下,断路器能关合不至于产生触头熔焊及其他妨碍继续正常工作的最大电流峰值。
6.隔离开关的作用:隔离电源、倒闸操作、分-合小电流电路7.运行中,电流互感器的二次绕组为什么不允许开路?一旦开路会产生什么后果?答:当电流互感器二次侧绕组开路时,使得铁心严重饱和,磁通¢变为平顶波。
磁通过零时,在二次绕组感应产生很高的尖顶波电动势,其数值可达千伏,甚至万伏,危及人身安全和仪表、继电器绝缘;由于感应强度剧增,引起铁心和绕组过热;会在铁心中产生剩磁,使互感器特性变坏。
(完整word版)发电厂电气部分 知识点总结
2-1哪些设备属于一次设备二次设备答:通常把生产、变换、输送、分配和使用电能的设备,如发电机、变压器和断路器等称为一次设备。
其中对一次设备和系统的运行进行测量、控制、监视和保护的设备称为二次设备电气主接线:由高压电气设备通过连接线,按其功能要求组成的接受和分配电能的电路第三章3-1长期发热短期发热意义和特点电气设备有电流通过时将产生损耗,这些损耗都将转变成热量使电气设备的温度升高。
发热对电气设备的影响;使绝缘材料性能降低;使金属材料色机械强度下降;使导体接触部分电阻增强。
导体短路时,虽然持续时间不长,但短路电流很大,发热量仍然很多。
这些热量在短时间内不容易散出,于是导体的额温度迅速升高。
同时,导体还受到电动力超过允许值,将使导体变形或损坏。
由此可见,发热和电动力是电气设备运行中必须注意的问题。
长期发热,由正常工作电流产生的;短时发热,由故障时的短路电流产生的。
3-3导体长期发热允许电流的根据是根据什么确定的?提高允许电流应采取哪些措施?是根据导体的稳定温升确定的,为了提高导体的载流量,宜采用电阻率小的材料。
导体的形状,在同样截面积的条件下,圆形导体的表面积较小,而矩形和槽型的表面积则较大。
导体的布置应采用去散热效果最佳的方式,而矩形截面导体竖放的散热效果比平放要好。
对电气主接线要求:可靠灵活经济4-2隔离开关与断路器的区别?对它们的操作程序应遵循那些重要原则断路器有开合电路的专用的灭弧装置,可以开断或闭合负荷电流和开断短路电流,故用来作为接通货切断电路的控制电器。
而隔离开关没有没虎装置,其开合电流作用极低,只能用做设备停用后退出工作时断开电路。
原则:①防止隔离开关带负荷合闸或拉闸。
②防止在断路器处于合闸状态下误操作隔离开关的事故发生在母线隔离开关上,以避免误操作的电弧引起母线短路事故。
高压断路器:正常运行时倒换运行方式,把设备或线路接入电路或退出运行,起控制作用;当设备或线路发生故障时,能快速切断故障贿赂,保证无故障回路正常运行,起保护作用。
发电厂电气部分知识点总结
(1)电气设备的分类:
可修复元件:若元件(系统)投入使用一段时间后发生故障,经过修理后能再次恢复
到正常状态:发电机 变压器 断路器 输电线路
不可修复元件:若元件(系统)投入使用后,一旦发生故障便无法修复,或虽能修复
但很不经济 :电容器 照明灯
(2)可靠性:元件、设备和系统在规定的条件和时间内,完成规定功能的概率
(1)基本要求:可靠性、灵活性、经济性 (2)设计原则:进出线较多(超过4回)采用母线作为中间环节,进出线较少,不
再发展和扩建的发电厂和变电所采用无汇流母线接线 (3)一般了解主接线的设计程序:
1 对原始资料分析 工程情况 电力系统情况 负荷情况 环境条件 设备供货情况
2 主接线方案的拟定和选择 3 短路电流计算和主要电器选择 4 绘制电气主接线图 5 编制工程概算
课程复习要点
绪论 第一章第二章 1. 了解现阶段我国电力工业的发展方针、现状
发展现状:目前我国基本上进入大电网、大电厂、大机组、高电压输电、高度自动控制 的新时代。 (1) 我国发电装机容量和年发电量均居世界第二位 (2) 各电网中500KV(包括330KV)主网架逐步形成和壮大。220KV电网不 断完善和扩充 (3) 1990年我国第一条从葛洲坝水电站至上海南桥换流站的±500KV直 流输电线路实现双极运行,使华中和华东两大区电网实现非同期联 网 (4) 随着500KV网架的形成和加强,网络结构的改善,电力系统运行的稳 定性得到改善。 (5) 省及以上电网现代化的调度自动化系统基本实现了实用化。
发电厂电气主系统
第一题、单项选择题(每题1分,5道题共5分)1、有机压母线时,厂用高压工作电源的引接方式是A、发电机出口B、主变低压侧D、与电力联系紧密的最低一级电压的C、发电机电压母线升高电压母线2、在中小型水力发电厂中,备用电源的设置方法是A、明备用B、暗备用D、与电力联系的最低一级电压的升高C、设置外部独立电源电压母线3、大型水电厂厂用母线的分段原则是A、按机组台数分段B、按主变台数分段C、按炉分段D、只分两段4、发电厂厂用电高压接线,常采用A、双母线接线B、单母线分段C、单母线分段带旁路母线D、单母线5、200MW机组的厂用电电压等级为A、380/220VB、3kV和380/220VC、6kV和380/220VD、10kV和380/220V第二题、多项选择题(每题2分,5道题共10分)1、厂用高压工作电源的引接方式有A、发电机电压母线B、主变低压侧C、发电机出口D、联络变的低压侧E、从与电力联系紧密的最低一级电压的升高电压母线2、厂用高压备用电源的引接方式有A、从与电力联系紧密的最低一级电压的升高电压母线B、发电机电压母线C、主变低压侧D、发电机出口E、联络变的低压侧3、影响厂用电电压等级的因素有A、电动机的容量B、厂用负荷的分类C、发电机的容量D、发电机的电压E、厂用电网络可靠,经济运行4、火电厂厂用电采用A、按炉分段B、明备用C、按机组分段D、暗备用E、单母线接线5、水电厂厂用电采用A、按炉分段B、明备用C、按机组分段D、暗备用E、单母线接线第三题、判断题(每题1分,5道题共5分)1、大型火电厂厂用电母线按机组分段.正确错误、热电厂的厂用电率是正确错误、电动机在自启动过程中会出现振动现象.正确错误、厂用电工作电源要保证供电的独立性和对应供电性.正确错误、火电厂厂用高压备用电源采用暗备用方式.正确错误。
发电厂电气部分复习重点
1.能源分为一次能源和二次能源。
一次能源:是指自然界中现成存在,可直接获得和运用而又不变化其基本形态的能源,例如煤炭,石油,天然气,水能,风能等。
二次能源:是指由一次能源经加工转换成的另一种形态的能源产品,例如电力,蒸汽,煤气,焦炭,汽油等,它们使用方便,易于运用,是高品质的能源。
2.发电厂分为火力发电厂,水力发电厂,核能发电厂,其它形式。
3.火力发电厂按输出能源分为:凝汽式发电厂和热电厂。
4.电气接线分为一次接线(电气主接线)和二次接线。
5.一次设备:普通把生产,变换,输送,分派和使用电能的设备称为一次设备(如发电机,变压器,断路器)。
6.二次设备:对一次设备和系统的运行状态进行测量,控制,监视,起保护作用的设备,称为二次设备。
7.电气主接线又称一次接线。
8.配电装置:根据电气主接线的规定,由开关电器,母线,保护和测量设备以及必要的辅助设备和建筑物构成的整体即为配电装置。
配电装置按电气设备装设地点不同,可分为屋内配电装置(又称为发电机电压配电装置)和屋外配电装置(又称为高压配电装置)。
9.发热分类:(解答题)长久发热:是由正常运行时工作电流产生的。
短时发热:是由故障时的短路电流产生的。
10.为了确保导体可靠的工作,需使其发热温度不得超出一定的限值,这个限值叫做最高允许温度:导体的正常最高允许温度,普通不超出70 摄氏度,计日照80C,镀锡85C,镀银95C。
硬铝200°C,硬钢300°C11.载流量计算(计算题)公式69 页,3-20,3-2112.短路发热:是指短路开始至短路被切除为止很短一段时间内导体发热的过程。
目的:就是拟定导体的最高温度。
13.短路发热计算题公式:72 页3-26,3-30 172 页例题3-2 认真看.14.电动力的概念:电动力是磁场对载流导体的一种作用力。
(可应用毕奥—沙瓦定律法计算)15.电动力有计算题,78 页,公式3-44。
16.最大电动力在中间相(或B 相)。
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1、发电厂,变电站的分类,电气设备的分类?答:发电厂的分类:火力发电厂:按燃料分:1.燃煤发电厂 2.燃油发电厂 3.燃气发电厂 4.余热发电厂.按蒸汽压力和温度分:1.中低压发电厂2高压发电厂3超高压发电厂4.亚临界压力发电厂 5.超临界压力发电厂.按原动机分:凝汽式汽轮机发电厂,燃气轮机发电厂,内燃机发电厂,蒸汽-燃汽轮机发电厂等按输出能源分:1.凝汽式发电厂 2.热电厂.按发电厂总装机容量:1.小容量发电厂2.中容量发电厂3.大中...4.大...水力发电厂:1.按集中落差分:(1)堤坝式水电厂(A)坝后式(B)河床式(2)引水式(3)混合式2.按径流调节的程度分:(1)无调节(2)有调节A日调节B年调节C多年调节核电厂:(1)压水堆...(2)沸水堆...电气设备的分类:①一次设备:生产,变换,输送,分配和使用电能的设备②二次设备:对一次设备和系统的运行状态进行测量,控制,监视和起保护作用设备。
变电站的分类:分为枢纽变电站,地区变电站,中间变电站,中端变电站。
2、为什么要确定导体长期允许电流,怎样确定?答:长期发热,会对电气设备造成一下影响:1.使绝缘材料的绝缘性能降低2.使金属材料的机械强度下降3.使导体接触部分的接触电阻增加。
导体长期允许电流是根据热平衡来计算的,也就是导体在通过电流时产生的热量和工作环境中散失掉的热量相等时,导线的温度最高不能超过某一限定值时导体通过各电流。
3、为什么要确定导体短时允许电流,怎样确定?答:短时电流导体发出的热量比正常发热要多,这些热量在极短时间内不易散出,导体温度会升得很高,会对线路造成危害,所以要计算短路允许电流。
短路时发热计算的目的,就是确定导体的最高温度。
导体的最高温度θ求法(1)由已知的导体初始温度θw,从相应的导体材料曲线中查处Aw (2)将Aw和Qk值代入Qk/S²=Ah-Aw (3)由Ah再从θ=f(A)曲线上查出θh值。
4、短路电流的最大电动力出现在什么情况下?怎样计算?怎么处理共振问题?A相发生在固定分量和非周期分量之和最大瞬间临界初相角φ=75°、255°...B相发生在非周期分量为最大的瞬间φ=75°、165°...为了避免导体产生危险的共振,对于重要的导体,应使其固有频率在下述范围以外:单条导体及一组中的各条导体为35~135Hz;多条导体及引下线的单条导体为35~155Hz;槽形和管形导体为30~160 Hz;若固有频率在上述范围以外,取β=1。
发电厂电气主系统 全面复习
第一章基本概念1.了解现阶段我国电力工业的发展方针、现状发展现状:目前我国基本上进入大电网、大电厂、大机组、高电压输电、高度自动控制的新时代。
(1)我国发电装机容量和年发电量均居世界第二位(2)各电网中500KV(包括330KV)主网架逐步形成和壮大。
220KV电网不断完善和扩充(3) 1990年我国第一条从葛洲坝水电站至上海南桥换流站的±500KV直流输电线路实现双极运行,使华中和华东两大区电网实现非同期联网(4)随着500KV网架的形成和加强,网络结构的改善,电力系统运行的稳定性得到改善。
(5)省及以上电网现代化的调度自动化系统基本实现了实用化。
(6)数据通信为特征的覆盖全国各主要电网的电力专用通信网基本形成2、火电厂的电能生产过程及其能量转换过程P14火电厂的电能生产过程概括的说是把煤中含有的化学能转变为电能的过程。
整个过程可以分为三个系统:1、燃料的化学能在锅炉燃烧中转变为热能,加热锅炉中的水使之变为蒸汽,称为燃烧系统;2、锅炉中产生的蒸汽进入汽轮机,冲动汽轮机转子旋转,将热能转变为机械能,称为汽水系统;3、由汽轮机转子旋转的机械能带动发电机旋转,把机械能变为电能,称为电气系统。
能量的转换过程是:燃料的化学能-热能-机械能-电能。
3、水力发电厂的基本生产过程答:基本生产过程是:从河流较高处或水库内引水,利用水的压力或流速冲动水轮机旋转,将水能转变成机械能,然后由水轮机带动发电机旋转,将机械能转换成电能。
4、五防防止误拉合隔离开关、带接地线合闸、带电合接地开关、误拉合断路器、误入带电间隔1、发电厂的类型火电厂:凝汽式火电厂、热电厂,燃气轮机电厂水电厂:堤坝式水电厂(坝后式,河床式)、引水式水电厂、抽水蓄能电站(调峰,填谷,调频)核电厂:最多是轻水堆核电厂,即压水堆、沸水堆核电厂新能源发电:风力发电、海洋能发电、地热发电、太阳能发电、磁流体发电2、电能优点:1.便于转换 2.通过输送线路可以远距离经济输送,供给给远方用户使用 3.便于控制 4.清洁能源1、电气设备的分类:满足电能生产、转换、输送、分配,并保证电力系统运行的安全稳定性和经济性,在发电厂和变电站中安装有各种电气设备。
复习发电厂电气部分份
复习发电厂电气部分份电气工程是电力发电厂最关键的部分之一,它的稳定性和可靠性直接影响着发电厂的运行效率和生产量。
因此,在发电厂的运行过程中,对电气部分进行复习是非常必要的。
本文将针对发电厂电气部分的复习进行详细解析。
一、电气部分复习的主要内容1. 发电机系统发电机是发电厂的核心设备之一,其稳定性和可靠性直接影响发电厂的电力输出。
在复习发电机系统时,需要关注以下内容:发电机的接线方式,发电机的定子和转子电气参数,发电机的保护系统,发电机的空气冷却系统及其检测。
2. 输电系统输电系统是发电厂将电力输送到远处的重要系统。
对于输电系统的复习,需要关注以下内容:高压开关柜、变压器、电缆、保护装置等的运行情况,保持适当的温度、压力和电压水平。
3. 配电系统配电系统是将发电机生成的电力分配到各个消费者的系统。
复习配电系统需要关注以下内容:配电线路的连接方式、变电器的运行参数、电缆的运行状况、保护装置的操作情况等。
4. 自动化系统自动化系统在电力生产中发挥着重要作用。
对于自动化系统的复习,需要关注以下内容:控制系统和监测系统的功能和性能,系统连通性的测试,功能和数据采集的日志记录系统,以及系统错误检测和诊断。
二、电气部分的复习方法1. 系统性复习对于发电厂电气部分的复习,最好是系统性分析,只有了解每个系统之间的关系,才能全面、深入地了解整体的情况。
可以使用各种手段进行系统性复习,比如画草图,或者检查系统的流程图等来分析系统之间的关系。
2. 数据测量通过数据测量来了解发电厂电气部分的情况是非常必要的。
这包括对发电机、变压器、电缆和保护装置等的电气参数的检查。
可以使用各种工具进行测量,比如万用表和数字化测试仪等。
3. 保养检查通过进行保养检查来了解电气设备的状态和运行情况,这是非常必要的。
可以根据设备的保养手册,对各个电气设备进行保养,对设备进行清洁和检查。
这样可以确保设备状态良好,运行效果更加稳定和可靠。
三、电气部分的复习意义电气部分是发电厂生产的核心部门之一,其优化和改进可以帮助提高发电厂的生产效率和降低运营成本。
复习(发电厂电气部分)
1、单母线分段的作用是提高单母线接线的供电可靠性把故障和检修造成的影响局限在一点的围。
2、在单断路器的双母线带旁路母线连接中,设置旁路设施的作用是进出线检修时,可由旁路代替。
通过旁路母线供电,从而对出线的运行没有影响。
3、厂用电动机自启动分为空载自启动、失压自启动和带负荷自启动。
4、短路时最大电动力产生于三项导体中的中间相,短路形式为三相短路。
5、电气设备要能可靠工作,必须按正常工作条件进行选择,并按短路状态来校验动、热稳定性。
6、开关电器的短路热效应计算时间宜采用继电保护动作时间加上断路器的全分闸时间。
7、交流电弧的熄灭条件是电流自然过零后,弧隙介质强度永远高于弧隙恢复电压。
8、屋外配电装置的种类分为普通中型、低型、半高型和高型。
9、成套配电装置分为低压配电屏、低压开关柜和低压动力配电箱、低压照明配电箱。
10、火力发电厂的控制方式可分为主控制室控制方式和单元控制式控制方式。
11、绘制展开图时一般把整个二次回路分成交流电流回路、交流电压回路、直接操作回路、信号回路等几个组成部分。
12、中央信号包括预告信号和事故信号。
13、在电气主线接中母线的作用是汇总电能和分配电能。
14、接地隔开开关的作用是控制和保护电器。
15、外桥接线适用于线路短,变压器需频繁切换或有穿越功率通过的场合。
16、大型火力发电厂的厂用电电源包括厂用工作电源、厂用备用电源、事故保安电源及交流不停电电源。
17、厂用电动机自启动分为空载自启动、失压自启动、带负荷自启动三类。
18、六氟化硫断路器采用sf6气体作用灭弧介质。
19、隔断开关的主要用途是隔离电压和操作倒闸20、发热对电器产生的不良影响包括使机械强度下降、接触电阻增加和绝缘性能降低。
21、电流互感器产生误差的根本原因是存在激磁电流I022、在双灯控制的断路器控制电路中,红灯亮平光表示断路器处于合闸状态。
同时起到监视跳闸电源和红灯回路是否完好的作用。
绿灯亮平光表示断路器处于跳闸状态,同时起到监视合闸电源和绿灯回路是否完好的作用。
发电厂电气知识点
发电厂电气知识点1.电力系统:发电厂的电力系统是由发电机、变压器、开关设备等组成的,主要包括发电机出线、变压器、电路开关、电力传输线路和配电系统等。
电力系统中的每一个组件都承担着重要的作用。
2.发电机:发电机是发电厂的核心设备,将机械能转化为电能。
发电机通过转子和定子之间的磁场作用,产生电流。
发电机的类型包括直流发电机和交流发电机,其中交流发电机又分为同步发电机和异步发电机。
3.变压器:变压器是电力系统中的重要组成部分,用于将电能从一级电压变为另一级电压。
变压器分为互感器和自耦变压器两种类型,常用于电力传输和配电系统中。
变压器的主要功用是提供适合传输和分配的电压。
4.开关设备:开关设备用于控制和保护电力系统中的电气设备。
常见的开关设备包括断路器、隔离开关和负荷开关等。
通过合理配置和使用开关设备可以实现对电力系统的灵活控制和安全保护。
5.保护装置:保护装置是为了防止因故障产生的电流或电压过大而对电力设备造成损坏,保护装置可以及时切断电路,保护电力设备的安全运行。
常用的保护装置有熔断器、过流保护器、差动保护器和接地保护器等。
6.电力系统的安全和可靠运行:电力系统的安全和可靠运行是发电厂的重要任务。
为了确保电力系统的安全性,需要合理设计和配置电气设备,加强运行和维护管理,建立完善的安全防护措施。
7.电力系统的调度和管理:发电厂的电力系统需要进行统一调度和管理,以确保电力的供需平衡和稳定运行。
电力系统的调度和管理要求对电力设备进行合理的配置和控制,灵活运用各种调度手段,优化电力系统的运行效率。
8.电力系统的监视和控制:为了对电力系统的运行状况进行监视和控制,发电厂需要建立相应的监视和控制系统。
监视和控制系统可以实时监测电力设备的运行状态,及时发现故障并采取相应的措施进行处理。
总之,发电厂的电气知识点涉及到电力系统、发电机、变压器、开关设备、保护装置以及电力系统的安全、调度、管理、监视和控制等方面的内容。
发电厂电气主系统(电气主接线)汇总
2. 占地面积小
主接线的形式影响配电装置的布置和电气总平面的格局,主接 线方案应尽量节约配电装置占地和节省构架、导线、绝缘子及 安装费用。在运输条件许可的地方,应采用三相变压器而不用 三台单相变压器组。
3. 年运行费用小 年运行费用包括电能损耗费、折旧费及大修费、日常小 修的维护费等。电能损耗主要由变压器引起,因此要合 理选择主变压器的型式、容量和台数及避免两次变压而 增加损耗。
对I类负荷供电的要求是:任何时候都不允许停电。 对II类负荷供电的要求是:必要时仅允许短时间停电。 III类负荷对供电没有特殊的要求,可以较长时的停电。 由此可见,对于带I、II类型负荷的发电厂与变电所应该 选择可靠性较高的主接线形式。 (3)设备的可靠性 电气主接线是由电气设备组成的,选择可靠性高、 性能先进的电气设备是保证主接线可靠性的基础。 (4)运行实践 应重视国内外长期积累的运行实践经验,优先选用 经过长期实践考验的主接线形式。
适用范围:单母线接线只能用于某些出线回数较少,对供
电可靠性要求不高的小容量发电厂和变电所中。
3-19
单母线分段接线的可靠性比单母线接线有了较大提高,但任一段母 线故障或检修期间,该段母线上的所有回路均需停电;任一断路器 检修时,该断路器所带用户也将停电。考虑到采用单母线分段接线 时,重要用户可从不同母线段上分别引出两回馈线向其供电,保证 不中断供电,故对采用两回馈线供电的用户来说,有较高供电可靠 性。
发电机、变压器、线路、断路器和隔离开关等有关电气设备的
数量。 电气主接线反映了: 各回路中电气设备的连接关系。 发电机、变压器和输电线路及负荷间以怎样的方式连接。
电气主接线直接关系到电力系统运行的可靠性、灵活性 和安全性,直接影响发电厂、变电所电气设备的选择,配电 装置的布置,保护与控制方式选择和检修的安全与方便性。 所以电气主接线是电力设计、运行、检修部门以及有关技术 人员必须深入掌握的主要内容。
发电厂电气主系统知识归纳
第一章1、我过联合电力系统发展的基本思路和实施步骤:①以三峡电网为中心,推进全国联网;②是配合大型水电站和火电基地的建设,发展热高压电网,进一步加大“西电东输”和“北电南送”的力度,实现以送电为主的“送电型”联网;③是在不断地加强各大区自身电网结构的基础上在适当的时机和地点按照互惠互利的原则,采用交流或直流实现以联网效益为主的“效益型”联网,并把“送电型”联网与“效益型”联网有机的结合起来2、P30的解释:因为中小截面35毫米下下的导线发热时间常数T一般在10分钟以上,导体达到稳定温升时间一般为3T~4T之间,即多数导体发热并达到恒定导线中温升所需时间约为30分钟。
所以只有持续30分钟以上的平均最大负荷值才有可能产生导体的最高温升。
而时间很短的尖峰电流不能使导体达到最高温度,因为导线温度并未升到相应负荷的温度,尖峰电流早已消失,所以计算负荷与稳定在半小时以上的最大负荷基本相当,所以计算负荷就可以认为是半小时最大负荷。
3、电能的特点:电能不能大量储存,电能生产的特点是,发电,输电,变电,配电和用电是在同一瞬间完成的,及发电厂生产电能和用户消耗电能是同时完成的。
4、发电厂的作用:发电厂是把各种一次能源如燃料的化学能,水能,核能,风能,,太阳能和其他能源转换成二次能源------电能的工厂。
5、我们把直接生产,转换和配备电能的设备称为电气一次设备;对电气一次设备进行测量,控制,监测和保护用的设备,称为电气二次设备。
6、变电所的基本类型;①枢纽变电所;②中间变电所;③地区变电所;④终端变电所7、抽水蓄能电站在电力系统中的作用:紧急事故备用、调频和调相的作用8、新能源发电:(1)太阳能发电(2)风力发电(3)地热发电(4)潮汐发电(5)生物质能发电及垃圾发电。
第二章1、加:电介质为离子型:电介质导电与外电压的高低有关,通常在接近击穿电压时,其绝缘电阻会急剧下降。
2、为了使各断口的电压均衡分配,可以在每个断口上并联一个比CQ大得多的电容C(约为1000~2000pF),称为均压电容,在i过零后,两断口上的电弧可以同时熄灭。
发电厂电气主系统
厂用工作电源一般考虑(电动机)自启动。
1、近阴极效应:在电流过零瞬间(t=0),介质强度突然出现升高的现象,称为近阴极效应。
2、断路器的热稳定电流:大电流通过断路器的主电极时会产生一定的热量,断路器的热稳定电流取决于断路的直流电阻。
当故障电流高于它的热稳定电流时,断路器的主触头就有可能被烧坏。
3、中型配电装置:配电装置就是能够控制、接受和分配电能的电气装置的总称5、电流互感器的电流误差:电流互感器在额定电流以下时,二次电流与一次电流的比值I2/I1接近常数。
但是,当互感器过载时,铁芯饱和,励磁电流变大,二次电流相应变小,也就是I2/I1变小,不断加大一次电流,直至误差大于5%或10%。
以一次电流为横坐标,二次电流为纵坐标的曲线图,就称为5%或10%误差曲线。
1、厂用电源的事故切换?在发生全厂停电或在单元机组失去厂用电时,为了保证机炉的安全停运,过后能很快地重新起动,或者为了防止危及人身安全等原因,需要在停电时继续进行供电的负荷称为事故保安负荷”。
2、2、互感器使用过程中应该注意什么问题?选择电流互感器时,由于电流互感器二次则额定电流为了便于测量一般均为5A,所以一次则额定电流应大于和更接近被测电路持续工作电流,同时额定电压应等于被测电路电压。
接线时要注意电流互感器的极性,电流互感器的铁心,外壳及二次则每一个级次都必需有一点可靠接地,每一个级次不可以有两点或多点接地。
二次则的阻抗很小,不允许开路,否则二次则开路时将会产生数千伏的高压,对二次则的绝缘构成威胁,对设备和人员造成危险。
3、5、高压断路器的结构组成包括哪几部分?开断元件开断机接通电力线路或电气设备、隔离电源2支撑绝缘件承受开断元件操作力及各种外力3传动元件将操作命令、操作力传递给开端元件的触头4基座断路器的基础部件1、断路器,隔离开关的作用是什么?它们之间的操作原则?.断路器作用很大,主要用于线路上的保护,由其是在冲击电流保护、短路电流保护、过负荷保护、单相接地保护上是任何开关替代不了。
发电厂电气主系统复习题资料
发电厂电气主系统复习题资料发电厂电气部分复习资料第一、二章一、发电厂类型1、火力发电厂2、水力发电厂3、核电厂核电厂是利用原子核内部蕴藏的能量产生电能。
核电厂的燃料是铀。
1千克铀-235全部裂变放出的能量相当于2700吨标准煤燃烧放出的能量。
二、变电所类型1、枢纽变电所: 电源多、电压等级高,全所停电将引起电力系统解列,甚至瘫痪;2、中间变电所: 高压侧以交换潮流为主,同时又降压给当地用电。
全所停电将引起区域电网解列;3、地区变电所: 以向地区用户供电为主,是某一地区或城市的主要变电所。
全所停电仅使该地区供电中断;4、终端变电所: 接近负荷点,降压后直接向用户供电。
全所停电只影响用户。
三、电气设备1、一次设备:直接参与生产和分配电能的设备。
2、二次设备:对一次设备进行测量、控制、监视和保护的设备3、主接线:把发电机、变压器、断路器等各种电气设备按预期生产流程连成的电路,称为电气主接线。
第三章常用计算的基本理论和方法发热:电气设备流过电流时将产生损耗,如电阻损耗、磁滞和涡流损耗、介质损耗等,这些损耗都将变成热量使电气设备的温度升高。
长期发热----由工作电流所引起。
短时发热----由故障时的短路电流所引起。
1、发热对电器的不良影响1)机械强度下降(与受热时间、温度有关)2)接触电阻增加3)绝缘性能下降最高允许温度----能使导体可靠工作的最高温度。
正常的最高允许温度:一般θC≤700C ,钢芯铝绞线及管形导体θC≤800C,镀锡:θC≤850C。
2、短时最高允许温度:硬铝、铝锰合金:θd≤2000C,硬铜:θd≤3000C3、短时发热过程特点:属于绝热过程,导体产生的热量全部用于使导体升温;4、大电流导体附近钢构的发热随着机组容量的加大,导体电流也相应增大,导体周围出现强大的交变电磁场,使附近钢构中产生很大的磁滞和涡流损耗,钢构因而发热。
如果钢构是闭合回路,其中尚有环流存在,发热还会增多。
当导体电流大于3000A时,附近钢构的发热便不容忽视。
发电厂电气主系统课程总结
发电厂电气主系统课程总结发电厂电气主系统课程总结13电气工程及自动化15-16(2)第一章绪论1.电力系统概念 P52.发电厂类型,能量转换过程 P6-153.一次设备、二次设备概念,区分能力 P17第二章开关电器和互感器的原理1.电弧现象 P192.断路器、隔离开关用途,区别 P26-283.电流互感器的作用,电压互感器的作用 P29 P364.电压互感器的准确级次 P39第三章电气主接线1.对电气主接线的基本要求 P472.电气主接线的接线形式 P493.桥形接线,内桥接线的特点与操作 P56-574.母线分段电抗器位置,作用 P655.发电厂电气主接线设计 P936.综合能力:发电厂电气主接线设计作业P100 10题第四章厂用电1.厂用电,各种类型发电厂的厂用电率 P1022.厂用电接线的基本要求 P104第五章导体的发热与电动力1.发热对导体和电器产生的不良影响 P1432.导体的集肤系数 P1443.短路电流的热效应计算例5-2 P1534.电动力 P1545.三相系统电动力的最大值 P1576.导体共振对电动力的影响 P158第六章电气设备的选择1.电气设备选择的一般条件 P1672.热稳定 P1683.动稳定 P1694.短路计算时间 P1695.导体截面的选择条件 P172-1736.不必校验电晕电压的条件 P1737.硬母线动稳定校验计算能力例6-1 P177-1808.电力电缆截面选择 P1819.支柱绝缘子 P18310.熔断器额定电流的选择 P18811.限流电抗器的选择 P189-190第七章配电装置1.配电装置 P2042.配电装置的类型 P2073.SF6全封闭组合电器的优点与用途 P212。
发电厂电气部分知识点资料讲解
发电厂电气部分知识点发电厂电气部分1】电气主接线必须满足可靠性、灵活性、经济性三项基本要求。
2】电流互感器的接线方式有:单相式、不完全星形接线、两相差接线、三相星形接线等四种。
3】电压互感器的接线方式有等四种单相电压互感器接线、V-V接线、一台三相五柱式接线、三台单相三绕组电压互感器接线。
4】电力系统中性点的接地方式分为三种直接接地、不接地和经消弧线圈接地。
5】对电气主接线的基本要求有哪些?基本形式有哪些?答:①保证必要的供电可靠性;②保证电能质量;③具有一定的灵活性和方便性;④具有一定的经济性。
基本形式:有汇流母线的接线形式分为单母线接线和双母线接线。
无汇流母线的分为桥形接线和单元接线。
6】、厂用电的接线原则及形式是什么?答:厂用电的接线原则:可靠性、灵活性和经济性。
厂用电接线的基本形式:⑴高压厂用母线的接线:单母线分段接线,且按炉分段。
⑵低压厂用母线的接线:①对大型发电厂,常采用按炉分段原则;②对中小型发电厂,则根据实际厂用低压负荷大小和重要程度,一般全厂只分为二段或三段。
⑶全厂公用性负荷:①应根据负荷容量及对供电可靠性要求,分别接在各段母线上,但是要适当集中。
②当公用负荷较多、容量较大时,可设置公用母线段,但对相同的I类公用电动机不应全部接在同一母线上。
同一机炉的厂用电负荷接在同一段母线,便于运行管理和检修。
7】厂用变压器的选择?答:(1)额定电压。
厂用变压器的额定电压应根据厂用电系统的电压等级和电源引接处的电压确定变压器一、二次额定电压必须与引接电源电压和厂用网络电压一致。
(2)工作变压器的台数和型式。
主要与高压厂用母线的段数有关,而母线的段数又与高压厂用母线电压等级有关。
(3)变压器的容量。
必须满足厂用电机械从电源获得足够的功率。
(4)厂用变压器的阻抗。
要求比一般电力变压器的阻抗大。
8】断路器的作用是什么?它的型号有哪些?答:高压断路器的作用:用来在正常情况下接通和断开各种负载电路,在故障情况下能自动迅速地开断故障电流,实现自动重合闸的功能。
发电厂电气部分知识点归纳
发电厂电气部分知识点归纳第一篇:发电厂电气部分知识点归纳第二章2-1哪些设备属于一次设备二次设备答:通常把生产、变换、输送、分配和使用电能的设备,如发电机、变压器和断路器等称为一次设备。
其中对一次设备和系统的运行进行测量、控制、监视和保护的设备称为二次设备第三章3-1长期发热短期发热各有什么特点长期发热由正常工作电流产生的;短时发热,由故障时的短路电流产生的3-3导体长期发热允许电流的根据是根据什么确定的?提高允许电流应采取哪些措施?是根据导体的稳定温升确定的,为了提高导体的载流量,宜采用电阻率小的材料。
导体的形状,在同样截面积的条件下,圆形导体的表面积较小,而矩形和槽型的表面积则较大。
导体的布置应采用去散热效果最佳的方式,而矩形截面导体竖放的散热效果比平放要好。
第五章5-0工作电源,备用电源发电厂的厂用工作电源是保证正常运行的基本电源,工作电源应不少于2个,现代发电厂一般都投入系统并联运行。
2用于工作电源因事故或检修而失电时替代工作电源,起后备作用第六章6-1什么是验算热稳定的短路计算时间tk以及电气设备的开断计算时间tbr验算热稳定的短路计算时间tk为继电器保护动作时间tpr 和相应断路器的全开断时间tbr只和而tbr是指对断路器的分压脉冲传送到断路器操作机构的跳闸线圈时起,到各种触头分离后的电弧完全熄灭位置的时间段。
6-2开关电器中电弧产生与熄灭过程与哪些因素有关?电弧是导电的,电弧之所以能形成到点通道,是因为电弧弧柱中出现了大量自由电子的缘故。
第七章7-2试述最小安全净距的定义及其分类。
最小安全净距是指在这一距离下,无论在正常最高工作电压或出现内、外部过电压时,都不致使空气间隙被击穿。
对于敞露在空气中的屋内、外配电装置中有关部分指尖的最小安全净距分为ABCDE五类。
7-6如何区别屋外中型、高型和半高型配电装置?它们的特点和应用范围是什么?格局电气设备和母线布置的高度,屋外配电装置可分为中型配电装置,高型配电装置和半高型配电装置。
电厂电气知识点总结
电厂电气知识点总结一、电力系统基本组成1. 发电机发电机是电力系统的核心设备,它将机械能转换为电能。
发电机的基本原理是利用电磁感应现象,利用导线在磁场中运动时所产生的电动势来产生电流。
发电机通常由转子和定子两部分组成,转子是旋转的部分,定子是固定的部分。
常见的发电机包括汽轮发电机、水轮发电机和风力发电机等。
2. 变压器变压器是电力系统中用于改变电压和电流大小的设备。
它通过互感原理,实现了电压的升降,并实现了电压的隔离。
变压器通常由铁芯和绕组两部分组成,铁芯用于传导磁场,绕组用于传导电流。
变压器分为升压变压器和降压变压器两种类型,常见的变压器有油浸式变压器和干式变压器。
3. 输电线路输电线路是连接发电厂和用户的电力输送通道,它的主要作用是将发电厂产生的电能输送到用户处。
输电线路通常由导线、杆塔和绝缘子构成,导线用于传导电流,杆塔用于支撑导线,绝缘子用于隔离导线和杆塔。
根据输电线路的电压等级不同,可以分为高压输电线路、中压输电线路和低压输电线路。
4. 开关设备开关设备是电力系统中用于控制电路通断和电器设备操作的设备,包括断路器、开关、接触器等。
它们的主要作用是在电路故障时实现快速的切除故障段,并且可以实现对电路的远程控制,保证电力系统的安全稳定运行。
5. 辅助设备辅助设备是电力系统中用于辅助发电、输电和配电的设备,包括冷却系统、除湿系统、防火系统等。
它们的主要作用是保证发电机和变压器的正常运行,防止电气设备因环境因素而受损。
二、电力系统运行原理1. 电力系统的平衡电力系统的平衡是指在正常运行状态下,发电量与负荷需求相匹配,实现电网的供需平衡。
电力系统的平衡包括机械平衡和电气平衡两个方面,机械平衡是指发电机的机械输入和输出功率平衡,电气平衡是指电网内各节点的功率平衡。
平衡是电力系统正常运行的基础,只有在平衡状态下,系统才能稳定运行。
2. 电力系统的稳定性电力系统的稳定性是指在外部扰动作用下,系统能够保持平衡态或者尽快恢复到新的稳定平衡态的能力。
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第一章1.火力发电厂分为凝气式火力发电厂,热电厂,燃气轮机发电厂2.水力发电厂分为堤坝式,引水式,混合式3.一次设备:我们把直接生产、转换、和输配电能的设备,称为一次设备4.二次设备:对电气一次设备进行测量、控制、监视、和保护用的设备,称为二次设备5.抽水储能电站在电气系统中的作用?(简答)a、在夜晚或周末负荷低谷期,利用电力系统富余的电能将下水库的水抽到上水库,以位能的形式,将电能储存起来,这是目前可以人工大量储存能源的重要方式b、将水库的水放下来发电,用以担任电力系统峰荷中的尖峰部分,起到了调峰和调频作用1.交流电弧有哪些特点?交流电弧熄灭的条件是什么?答:a、能量集中,温度很高,亮度很强;电弧是良导体维持电弧稳定燃烧的电压很低;电弧的质量很轻,在气体或电动力的作用下,很容易移动变形。
b、弧隙介质强度恢复过程始终大于弧隙电压恢复过程,则电弧熄灭。
2.高压断路器的作用?答:在正常运行时接通或断开有负荷电流的电路;在电气设备故障时,能够在继电保护装置的控制下自动切断短路电流,断开故障设备。
3.高压断路器分为:油断路器、六氟化硫断路器、真空断路器、压缩空气断路器。
4.高压断路器的技术参数:额定电压、额定电流、额定开断电流、额定关合电流、热稳定电流、动稳定电流、分闸时间、合闸时间。
5.名词解释:额定开断电流、额定关合电流?答:额定开断电流:在额定电压下,高压断路器能可靠开断的最大短路电流,该参数表征了断路器的灭弧能力。
额定关合电流:在规定条件下,断路器能关合不至于产生触头熔焊及其他妨碍继续正常工作的最大电流峰值。
6.隔离开关的作用:隔离电源、倒闸操作、分- 合小电流电路7.运行中,电流互感器的二次绕组为什么不允许开路?一旦开路会产生什么后果?答:当电流互感器二次侧绕组开路时,使得铁心严重饱和,磁通C变为平顶波。
磁通过零时,在二次绕组感应产生很高的尖顶波电动势,其数值可达千伏,甚至万伏,危及人身安全和仪表、继电器绝缘;由于感应强度剧增,引起铁心和绕组过热;会在铁心中产生剩磁,使互感器特性变坏。
第三章1.电气主接线也称为电气主系统或电气一次接线,它是有电气一次设备按电力生产的顺序和功能要求连接而成的接受和分配电能的电路,是发电厂、变电所电气部的主体,也是系统网络的重要组成部分。
2.对电气主接线的基本要求:可靠性、灵活性、经济性。
3.桥式接线的基本特点是什么?试小结内桥、外桥接线的使用场合?(简答)答:内桥接线的特点是联络断路器QF3 接在靠近变压器侧,在线路正常投切或故障切除时不影响其他回路运行。
这种接线适用于变压器不需要经常切换、输电线路较长、电力系统穿越功率较小的场合。
外桥接线的特点是联络断路器QF3 靠近线路侧,与内桥接线相反,它便于变压器的正常投切和故障切除,而线路的正常投切和故障切除都比较复杂。
这种接线适用于线路较短、主变压器需经常投切、以及电力系统有较大的穿越功率通过连桥回路的场合。
4.在电气主接线中,为什么要限制短路电流?答:当短路电流流过电气设备时,将引起设备的短时发热,并产生很大的电动力,它直接影响到电气设备的选择和安全运行。
5.限制短路电流的措施有:采用适合的主接线形式及运行方式、装设限流电抗器、采用低压分裂组变压器6.可靠度与不可靠度、可用率与不可用率的含义各是什么?答:可靠度:是一个元件在规定的条件下和预定的时间内,能执行规定功能的概率。
不可靠度:元件从开始使用到T 时刻发生故障的概率。
可用率:是指元件在起始时刻正常工作的条件下,在时刻T 处于正常工作状态的概率。
不可用率:是指元件在起始时刻正常工作的条件下,在时刻T 处于故障状态的概率7.可用率与可靠度、不可用率与可靠度之间的关系如何?答:可修复元件的可用率总是大于或等于其可靠度,不可修复元件的可用率则恒等于其可靠度。
可修复元件的不可用率总是小于或等于其不可靠度,不可修复元件的不可用率则恒等于其不可靠度。
8.什么叫做故障率?试说明浴盆曲线的成因及其实际意义?答:元件在T时刻以前正常工作的条件下,在T时刻以后单位时间内发生故障的条件概率。
浴盆曲线它表明在元件的整个寿命期间,故障率的变化可分为三个阶段,第一个阶段是早期故障期I,是在元件使用初期,由于设计、制造、安装、调试等方面的缺陷,以及运行人员尚不熟悉等原因所造成的故障率较高的时期。
第二个阶段是偶发故障期n, 只是由于偶然原因才会引起故障的正常使用期 ,故障率较低且平稳近似一个常数,这个阶段也称为设备的使用寿命,最后阶段为耗损故障期川,是由于元件老化等原因,使故障率又逐渐升高。
9.经济比较的两种方法:静态比较、动态比较第四章1.(简答?)何谓发电厂的厂用电?答:发电厂在生产电能的过程中, 需要许多由电动机拖动的机械为发电厂的主要设备和辅助服务。
这些电动机和全厂的运行操作、修配、试验、照明等用电设备便构成了厂用负荷。
厂用负荷的用电称为厂用电2.(简答?)何谓发电厂的厂用电率?答:厂用电耗电量与同一时期内全厂总发电量的百分数,称为厂用电率3.厂用负荷可以分为(按重要性分):I类厂用负荷(应由两个独立电源供电,当一个电源断电后,另一个电源应立即自动投入 , 即两个电源之间自动切换)、n类厂用负荷(由两个独立电源供电,两个电源之间采用手动切换)、川类厂用负荷(一般由一个电源供电,但是,对于大型发电厂,也经常采用两路电源供电)、事故保安负荷(对大容量机组应设置事故保安电源)、交流不间断供电负荷( 一般采用由蓄电池供电的电动发电机组或逆变装置4.对厂用电接线的基本要求:(1) 各机组的厂用电系统应该是相互独立的并具有对应供电性⑵ 接线方式和电源容量,应满足常用设备在正常、事故、检修、起动和停运方式下的供电要求,应配备有可靠的备用电源,尽可能地使工作电源与备用电源之间切换操作方便简洁,并能使备用电源与工作电源之间短时并列。
⑶对200MW及以上的大型机组,应设置足够容量的交流事故保安电源及电能质量指标合格的交流不间断供电电源⑷充分考虑电厂分期建设和连续施工过程中厂用电系统的运行方式,特别要注意对电厂公用负荷的影响。
5.厂用电动机包括:异步电动机、同步电动机、直流电动机6.发电厂的工作电源:是保证发电厂正常运行最基本的电源7.(选看)对工作电源的基本要求是:具有足够的供电可靠性、容量满足各级厂用电压负荷的需求8.厂用工作电源的引接方式:⑴ 高压厂用工作电源的引接,即使发电厂的机组全部停止运行,仍可从电力系统倒送电能供给厂用电源.⑵ 低压厂用工作电源的引接,低压厂用工作电源可从发电机电压母线上或发电机出口引接。
9.发电厂厂用高压母线的分段原则是什么?为什么?答:火电厂的高压厂用母线一般都采用“按炉分段” 的接线原则。
因为火电厂的厂用电负荷较大,分布面广,尤其是锅炉的耗电量很大,为了保证厂用电系统的供电可靠性与经济性,以及便于运行、检修,能使故障影响范围局限在一机一炉,不至于过多干扰正常运行的完好锅炉,当锅炉容量为400t/h 以下时,每炉设一段;当锅炉容量在400t/h 以上时,每炉的高压厂用母线至少设两段,两段母线可由一台高压厂用变压器供电。
第五章1.长期发热:导体和电器中长期通过正常工作电流所引起的发热长期发热的的特点:导体和电器产生的热量与散失的热量相等,其温度不再升高,能够达到某一个稳定温度2.短时发热:短路电流通过导体和电器时引起的发热短时发热的特点:发热时间很短、短路时电流比正常工作电流大得多,将产生较多的热量,而且来不及散热,导体和电器的温度迅速升高,其温度可能比长期发热高得多。
3.发热对导体和电气设备有何不良影响?(简答)答:⑴机械强度下降高温会使金属材料退火软化,机械强度下降。
⑵接触电阻增加⑶绝缘性能降低4.热量传递有三种方式:对流、辐射和传导5.减少钢构发热的措施有哪些?答:⑴加大钢构和大电流导体之间的距离。
⑵断开大电流导体附近的钢构回路,并加上绝缘垫,消除感应电动势产生的环流⑶采用电磁屏蔽⑷采用分相屏蔽母线6.大电流母线为什么常采用分相封闭母线?其外壳有何作用?⑴由于母线封闭在外壳内,不受环境和污秽影响,防止相间短路和消除外界潮气、灰尘引起的接地故障,同时由于外壳多点接地,保证人触及时的安全;⑵由于外壳涡流和环流的屏蔽作用,使壳内的磁场大为减弱,外部短路时,母线间的电动力大大降低;当电流通过母线时,外壳感应出来的环流也屏蔽了壳外磁场,解决了附近钢构的发热问题。
外壳的作用:外壳可作为强制冷却的通道,提高了母线的载流量;安装维护工作量小。
第六章1.选择电气设备的一般条件:按正常工作条件选择额定电压和额定电流按短路条件校验热稳定和动稳定2.哪些电气设备可以不校验热稳定:支柱绝缘子、高压熔断器、电压互感器3.哪些电气设备可以不校验动稳定:电缆、高压熔断器、电压互感器第七章1.最小安全净距的含义是:在此距离下,无论是处于最高工作电压之下,还是处于内外过电压之下,空间间隙均不致被击穿。
2.最小安全净距怎样应用:在工程上,实际采用的安全距离均大于表中所列数值,这是因为在确定这些距离时,还考虑了减少相间短路的可能性;软导线在短路电动力、风摆、温度、覆冰及弧垂摆动下相间与相对地间距离的减小;降低大电流导体周围的发热与电动力;减少电晕损失以及带电检修等因素3.配电装置的基本类型(按装配电装置的设备地点):屋内配电装置、屋外配电装置4.对配电装置的基本要求有哪些?答:⑴在配电装置设计中,必须认真贯彻国家的技术经济政策,遵循国家颁发的有关规程、规范及技术规定,做到安全可靠、技术先进、经济合理和维修方便⑵根据其在电力系统中的地位、环境条件和运行、安装检修的要求,合理地制定布置方案和选用设备,保证足够的安全距离。
⑶ 保证运行安全和操作巡视方便⑷必须坚持节约用地的原则,应布置紧凑少占地⑸ 节省材料、降低造价⑹根据工程特点、规模和发展规划,远近期结合、以近为主,适当考虑扩建要求。
5.成套配电装置有:低压配电屏、高压开关柜、成套变电站和六氟化硫全封闭组合电器6.全封闭组合电器有什么特点?(简答)答:⑴小型化因采用绝缘性能优良的六氟化硫气体做绝缘和灭弧介质,所以能大幅缩小电厂或变电站的体积⑵可靠性高⑶安全性好⑷杜绝对外部的不利影响因带电部分以金属壳体封闭,对电磁和静电实现屏蔽,没有静电感应和电晕干扰,运行中噪声小。