Im eigentlichen elektrischen und elektrischen Betrieb verfügen viele Meister über eine starke Betriebsfähigkeit und eine hohe praktische Bedienbarkeit, aber die Ansammlung von Grundkenntnissen über Elektrizität ist relativ schwach. Manchmal ist es unvermeidlich, den Elektromeister in Verlegenheit zu bringen, und es ist auch wichtig, das notwendige Grundwissen zu beherrschen.
1. Was ist der Zweck des Stromwandlers?
Der Stromwandler wandelt den großen Strom in einem bestimmten Verhältnis in einen kleinen Strom um, stellt den Strom für verschiedene Instrumentenanwendungen und Relaisschutz bereit und trennt das Sekundärsystem von der Hochspannung. Es gewährleistet nicht nur die Sicherheit von Personen und Geräten, sondern vereinfacht und standardisiert auch die Herstellung von Instrumenten und Relais und verbessert den wirtschaftlichen Nutzen.
2, was sind die Verdrahtungsmodi des Stromwandlers?
Verdrahtungsarten von Stromwandlern umfassen die Verwendung von zwei Stromwandlern, eine zweiphasige V-förmige Verdrahtung und eine zweiphasige Stromdifferenz-Verdrahtung; Es gibt dreiphasige Y-Verdrahtung, dreiphasige △-Verdrahtung und Nullsystemverdrahtung mit drei Stromwandlern.
3. Wie viele Arten von Blindleistungsquellen gibt es im Stromnetz?
Die Blindleistungsquellen im Stromnetz sind:
1. Synchrongenerator; 2. Passen Sie die Kamera an; 3. Shunt-Kompensationskondensator;
4. Reihenkompensationskondensator; 5. Statischer Kompensator.
4, warum installieren Sie eine Gruppe von ZnO-Ableitern zwischen dem Leistungskondensator und seinem Kurzschluss?
Der ZnO-Ableiter kann die Betriebsüberspannung verhindern, die auftreten kann, wenn der Leistungskondensator im Pull- oder Close-Betrieb ist, und den sicheren Betrieb der elektrischen Ausrüstung gewährleisten.
5. Warum muss die Sekundärseite des VOLTAGE- und Stromwandlers geerdet werden?
Die sekundärseitige Erdung von Spannungswandler und Stromwandler gehört zur Schutzerdung. Wenn die Isolierung der Primär-, Sekundär- und Sekundärseite beschädigt ist, wird die Hochspannung von der Primärseite auf die Sekundärseite gelegt, was die Sicherheit des menschlichen Körpers und der Ausrüstung gefährdet. Daher muss die Sekundärseite geerdet werden.
6. Welche Funktionen haben Nebenschlussdrossel und Reihendrossel?
Die Netzdrossel kann den kapazitiven Ladestrom der Leitung kompensieren, den Anstieg der Netzspannung und der Betriebsüberspannung begrenzen und den zuverlässigen Betrieb der Leitung gewährleisten.
Busreihendrosseln können den Kurzschlussstrom begrenzen und eine hohe Busrestspannung aufrechterhalten. Die Reihendrossel der Kondensatorbank kann die hohe Harmonische begrenzen und die Reaktanz reduzieren.
7. Was sind die Merkmale des Verbindungsmodus einzelner Busabschnitte?
Ein einzelner Busabschnitt kann den Einflussbereich von Busfehlern reduzieren und die Zuverlässigkeit der Stromversorgung verbessern. Bei einem Busfehler, Unterabschnitt Leistungsschalter im Relaisschutz mit automatischer Auslösung, beseitigen Sie den Fehler, damit der fehlerfreie Bus die normale Stromversorgung aufrechterhält. Für wichtige Verbraucher kann die Stromversorgung aus verschiedenen Segmenten bezogen werden, um sicherzustellen, dass die Stromversorgung nicht unterbrochen wird.
8. Welche Nachteile hat die Doppelbusverbindung?
Dual-Bus hat folgende Nachteile:
1. Die Verdrahtung und der Betrieb sind kompliziert, und beim Umschalten kann es leicht zu Fehlbedienungen kommen.
2. Es gibt viele Bustrennschalter und die Struktur der Stromverteilungsvorrichtung ist kompliziert, so dass die Wirtschaftlichkeit schlecht ist.
9, was ist der Kompensationsgrad der Lichtbogenunterdrückungsspule, was ist Restfluss?
Das Verhältnis der Differenz zwischen dem Induktivitätsstrom und dem Kapazitätsstrom der Lichtbogenunterdrückungsspule und dem Kapazitätsstrom des Gitters wird als Kompensationsgrad bezeichnet. Nachdem der Induktorstrom der Lichtbogenlöschspule den Kondensatorstrom kompensiert hat, wird der durch den Massepunkt fließende Fehlerstrom als Fehlerstrom bezeichnet.
10. Wenn der Sternpunkt des Systems über die Lichtbogenlöschspule geerdet ist, liegt eine Spannung an der Lichtbogenlöschspule an?
Während des normalen Betriebs des Systems liegt aufgrund der Unsymmetrie der drei relativen Massekondensatoren der Leitung eine bestimmte Spannung zwischen dem Netzsternpunkt und der Erde an, und der Spannungswert steht in direktem Zusammenhang mit der Unsymmetrie der Kapazität. Unter normalen Bedingungen darf die am Sternpunkt erzeugte Spannung 1,5 % der Nennphasenspannung nicht überschreiten.
11. Warum entlädt sich die Batterie?
Selbstentladung der Batterie, solange die Ursache in der Platte mit Verunreinigungen, der Bildung einer lokalen kleinen Batterie und der Bildung eines Kurzschlusses an den beiden Polen der kleinen Batterie liegt, was zu einer Selbstentladung der Batterie führt. Außerdem ist aufgrund der unterschiedlichen Dichte des Batterieelektrolyten die elektromotorische Kraft der Platte nicht gleich, was ebenfalls zur Selbstentladung der Batterie führt.
12. Warum sollte der Akku regelmäßig geladen und entladen werden?
Kontrollieren Sie regelmäßig das Laden und Entladen, auch das Laden und Entladen ist beim Betrieb von Erhaltungsladebatterien, nach einer bestimmten Zeit, um das Plattenmaterial auf eine größere Lade- und Entladereaktion zu bringen, um die Batteriekapazität zu überprüfen und gefunden zu werden bei gealterten Zellen, rechtzeitiger Wartungsprozess, um den normalen Betrieb der Batterie zu gewährleisten, wird das Laden und Entladen in der Regel mindestens einmal im Jahr regelmäßig durchgeführt.
13. Wie hoch ist der unsymmetrische Strom des Transformators? Was sind die Anforderungen?
Der unsymmetrische Strom des Transformators bezieht sich auf die Stromdifferenz zwischen den dreiphasigen Transformatorwicklungen. Beim Dreiphasen-Dreileitertransformator darf der Unsymmetriegrad jeder Phasenlast 20 % nicht überschreiten, und beim Dreiphasen-Vierdrahttransformator darf der durch den Unsymmetriestrom verursachte Neutralleiterstrom 25 % des nicht überschreiten Nennstrom der Niederspannungswicklung. Wenn die oben genannten Anforderungen nicht erfüllt sind, sollte die Last angepasst werden.
14. Welcher Teil der Wicklung ist im Normalbetrieb des Transformators am heißesten?
Die Temperatur von Wicklungen und Kernen ist oben hoch und unten niedrig. Bei ölgetauchten Transformatorwicklungen allgemeiner Bauart hat die Erfahrung gezeigt, dass die heißeste Temperatur 70%-75% in Höhenrichtung beträgt, ein Drittel der Querwicklung vom Innendurchmesser der Wicklung und der heißeste Punkt von jedem Transformatorwicklung sollte durch Prüfung bestimmt werden.
15. Was verursacht das abnormale Geräusch des Transformators?
Die Hauptgründe sind wie folgt: 1. Überlastung. 2. Interner Kontakt ist schlecht, Zündung entladen. 3. Einige Teile sind lose. 4. Es liegt eine Erdung oder ein Kurzschluss im System vor. 5. Beim Anlaufen eines großen Motors variiert die Last stark.
Warum wird die integrierte Wiedereinschalteinrichtung auf der 16.220-kV-Leitung installiert?
Die 220-kV-Leitung ist das neutrale direkte Erdungssystem, da der einphasige Erdungsfehler des Systems am häufigsten ist, daher ist der Leistungsschalter mit einem Phasentrennungsantrieb ausgestattet. Wenn ein einphasiger Erdungsfehler auftritt, springt die Schutzmaßnahme nur von den Leistungsschaltern auf beiden Seiten der fehlerhaften Leitung ab, und die fehlerfreie Phase löst nicht aus, was den Betrieb von Überspannung verhindern kann und die Stabilität des Systems verbessert. Wenn der Phasenfehler auftritt, springt die Schutzvorrichtungswirkung von den beiden Seiten des dreiphasigen Leistungsschalters ab, andererseits, wenn die Notwendigkeit einer einphasigen Auslösung einphasige Koinzidenz, dreiphasige Auslösung dreiphasige Koinzidenz, kann auch durch eine umfassende Wiederschließung abgeschlossen werden.
17. Wie viele Betriebsarten hat die umfassende Wiedereinschaltung? Wie funktioniert jeder?
Durch Umschalten des Schalters QK wird eine umfassende Wiedereinschaltung auf drei Arten realisiert.
1. Umfassender Wiedereinschaltmodus. Nach einer einphasigen Fehlerauslösung überlappt sich die einphasige. Bei einem permanenten Fehler überlappt sich die dreiphasige Phase und bei einem Leiter-Phase-Fehler die dreiphasige Phase. Bei einem dauerhaften Fehler überlappt sich die dreiphasige Phase.
2. Dreiphasiger Wiedereinschaltmodus. Wenn irgendein Fehler auftritt, werden die drei Phasen übersprungen und die drei Phasen überschneiden sich (gleiche Periode oder keine Spannung prüfen). Tritt der Fehler bei einem dauerhaften Fehler auf, werden die drei Phasen übersprungen.
3. Einphasiger Wiedereinschaltmodus. Nach dem Abspringen eines einphasigen Fehlers überlappt sich der einphasige. Überlappt sich der einphasige Fehler mit einem permanenten Fehler, springt der dreiphasige Fehler ab. Wenn der Leiter-Phasen-Fehler vom dreiphasigen Fehler abspringt, überlappt der dreiphasige Fehler nicht.
18. Was ist Oberflächenentladung?
In tatsächlichen Isolationsstrukturen ist festes Dielektrikum oft von gasförmigem oder flüssigem Dielektrikum umgeben, wie z. B. mit Luft gefüllte Leitungsisolatoren und in Öl eingetauchte feste Transformatorenisolation, die von Transformatoröl umgeben ist. In diesem Fall tritt die Entladung tendenziell entlang der Grenzfläche der beiden Dielektrikums auf, eine solche Entladung wird Oberflächenentladung genannt.
19. Welche Faktoren beeinflussen die Oberflächenentladungsspannung?
Faktoren, die die Oberflächenentladungsspannung beeinflussen, sind wie folgt: 1. Gleichmäßigkeit des elektrischen Felds. 2. Der Differenzgrad des Dielektrizitätskoeffizienten der dielektrischen Oberfläche. 3. Regen oder kein Regen. 4. Verschmutzungsgrad.
20. Aus welchen Teilen besteht die theoretische Leitungsdämpfung in der Verlustleistung?
1. Der variable Verlust, dessen Größe mit der Last variiert, ist proportional zur quadratischen Leistung oder dem Strom der Last durch die Komponenten des Netzwerks. Einschließlich aller Ebenen der Spannungsfreileitung, Verteilungsleitungen und Kabelleiter-Kupferverlust, Transformator-Kupferverlust, Regler, Spannungsregler, Drossel, Wellenstopper und Lichtbogenunterdrückungsspule und Kupferverlust anderer Geräte.
2. Fester Verlust, hat nichts mit dem Strom der Lastleistung durch das Element zu tun und bezieht sich auf die dem Stromnetzelement hinzugefügte Spannung, er umfasst den Eisenverlust des Übertragungs- und Verteilungstransformators, den Eisenverlust von der Regler, der Spannungsregler, die Drossel, die Lichtbogenunterdrückungsspule und andere Geräte, der Koronaverlust von 110 kV und mehr Spannung Freileitung; Dielektrischer Verlust des Kabelkondensators, Leckverlust des Isolators, Eisenverlust des Strom- und Spannungswandlers; Verlust der Spannung Wicklungen und anderes Zubehör des Kunden's Stromzähler.








