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2)减少供电网中的电力损失;
3)减少供电网的电能损耗。
18.提高功率因数的方法:
1)提高负荷的自然功率因数;
2)人工补偿法提高功率因数。
(具体方法p33)
19.电力变压器的功率损耗包括有功功率损耗和无功功率损耗。
(特点及与负荷关系p37)
20.短路是指点位不同的点在电气上被短接。
21.短路的基本类型有:
三相短路、两相短路、两相接地短路、单相短路和单相接地短路,其中最常见的是单相接地短路,三相短路的危害最大。
22.造成短路故障的原因:
1)绝缘损坏;
2)误操作;
3)鸟兽危害;
4)恶劣的气候;
5)其他意外操作。
23.短路的危害:
1)损坏电气设备;
2)影响电器设备的正常运行;
3)影响系统的稳定性;
4)造成停电事故;
5)产生电磁干扰。
24.无限大电源容量系统,是指电力系统的电源容量无穷大,该系统中无论电流有多大,其电源电压恒定不变,即内阻抗为零。
其短路后电流增大,但电源电压的几乎没有变化。
25.在电源容量较小或短路点距发电机较近时,短路电流将使电源母线电压明显下降。
这时不仅短路电流非周期分量按指数规律衰减,而且短路电流周期分量的幅值也是衰减的系统称为有限电源容量系统。
26.短路电流在通过电气设备及载流导体时产生电动力效应和热效应。
27.任意截面的两根平行导体中有电流通过时,导体间将会产生作用力,即电动力;
三相短路冲击电流比两相短路冲击电流大,产生更大的电动力,因此其为电动力校验的短路参数。
28.导体具有电阻,在通过短路电流时,段时间内产生的电能损耗转化为热能,使导体温度升高,即热效应;
校验电气设备的热稳定性的短路参数为三相短路电流稳态值。
29.高压开关分为隔离开关、高压断路器、高压负荷开关。
30.隔离开关与断路器器相比没有灭弧装置,故不能用来通断负荷电路和短路电流。
31.进行通电操作时应先合隔离开关,后合断路器;
断电操作时应先断开断路器,后断开隔离开关。
32.六氟化硫断路器采用的sf6气体的灭弧能力约为空气的100倍。
33.熔断器在选择时应按照熔体的额定电流这一参数选择,而非熔断器的额定电流。
判
34.rw型跌落式熔断器为户外式高压熔断器。
35.互感器作用:
1)用作测量仪表的信号电源,通过不同变比的互感器扩大其测量范围;
2)作为继电保护等控制装置的信号电源,通过互感器将大电压电流转化为小电压电流可以使其小型化、标准化;
3)隔离高低压电路,有效保证二次侧设备与工作人员的安全。
36.互感器准确度等级是指二次侧负荷在规定范围内,对一次侧测量产生的最大误差大小。
37.电流互感器二次侧不得开路;
电压互感器二次侧不能短路。
(其他注意事项p90)
38.本安型电路是指电路系统或设备在规定的故障状态下,产生的火花和火花效应均不能点燃瓦斯和煤尘。
全部电路均为本安型电路的设备称为本安型电气设备。
39.本安型电路只能是低电压小电流电路。
它只适用于矿井通讯、信号、测量和控制等电路。
本质安全型设备具有体积小、质量轻、安全、可靠等优点。
40.kbsgzy型移动变电站应用与综采工作面,可随着工作面的推进而移动,提高供电经济性和保证电压质量的同时提供一定的漏电保护;
其漏电保护范围:
变压器高压测和低压馈电开关负荷测的漏电。
41.选择电气设备的一般原则:
1)按照使用环境选择电气设备的类型;
2)按正常工作参数选择电气设备;
3)按短路条件校验电气设备。
42.隔离开关按短路电流的动、热稳定性校验;
断路器按断流能力和短路时的动、热稳定性进行校验。
他们不同的原因是隔离开关没有专门的灭弧装置,只有断路器能用来通断负荷电路和短路电流。
43.母线中允许的最大电流密度随母线横截面积的增大而增大。
44.架空线路受自然条件影响大,占有空间大,影响市容美观,具有投资费用低,建设速度快,易于发现故障维护检修等特点;
电缆线路具有投资大、查找故障维护维修不便,不受外界影响,不占地面空间,不影响市容美观,使用安全可靠,应用范围等特点。
选判
45.目前水泥杆在35kv以下的线路使用最为普遍。
46.电力电缆按绝缘材料可分为纸绝缘电缆、橡胶绝缘电缆、塑料绝缘电缆。
47.电缆在辐射时应注意的问题:
1)为防止电缆在敷设时扭伤和折伤,电缆有最小允许弯曲半径;
2)垂直或倾斜敷设的油浸纸绝缘电缆应有最大允许敷设高度差;
3)为防止电缆在低温环境敷设时受到损伤,电缆应设置允许敷设最低温度;
4)在电缆有可能有机械损伤的敷设路段应有金属管或罩加以保护。
48.选择导线的一般原则:
1)按长时允许电流选择;
2)按允许电压损失选择;
3)按经济电缆密度选择;
4)按机械强度选择;
5)按短路时热稳定条件选择。
(选择原因p163)
【篇二:
第一章工矿企业供电系统
本章重点内容:
电力负荷的分类;
供电系统的结线方式;
矿井供电方式与矿井井下变电所,
第一节概述
本节主要介绍煤矿企业对供电的基本要求、电力负荷的分类、电力系统的一些基本概念、供电电源和电压的确定。
一、供电的重要性及基本要求
(一)井下特殊的环境
(二)煤矿企业对供电的基本要求
1、供电可靠:
1)要求供电不间断。
2)对重要负荷供电应绝对可靠:
如主排水泵、副井提升机等。
3)采用双回独立线路供电。
2、供电安全:
(1)供电安全就是包括人身和设备安全。
(2)我们依《煤矿安全规程》和有关技术规程规定,进行工作,确保供电安全。
3、供电质量
(1)要求用电设备在额定参数下运行,因为此时性能最好。
4.供电经济:
在保证供电安全、可靠,质量的前提下
(1)尽量降低基本建设投资。
(2)尽可能降低设备、材料、有色金属的消耗。
(3)尽量降低电能消耗和维修费用等。
二.电力负荷的分类(依据重要性):
1、一类负荷(一级负荷)
(1)定义:
凡因突然中断供电可能造成人身伤亡或重大设备损坏、造成重大经济损失或在政治上产生不良影响的负荷。
例:
矿井通风机、主排水泵、副井提升机等。
(2)供电要求:
两个独立电源供电。
2、二类负荷:
凡因突然停电造成大量减产或大量废品的负荷。
煤矿主井提升机、压风机。
(2)供电:
3、三类负荷:
指除一、二类负荷以外的其它负荷。
学校宿舍、地面附属车间及矿井机修厂等。
单回路供电、多负荷共用一条输电线路。
(三)负荷分类的目的
确保一类负荷供电不间断,保证二类负荷用电,考虑三类负荷供电
三、电力系统
1、电力系统:
是指发电厂、各输电线路和升降变电所以及电力网用户组成的统一整体。
即电能的产生—变换—传输—分配—消耗。
2、高压输电比较经济,因为
p?
uicos?
?
i?
3、并网发电:
1)将电力系统中各发电厂之间以输电线路相连。
2)优点:
供电可靠、经济。
1u
四、工矿企业电源
1)电力系统。
2)地方发电厂。
3)自备发电厂。
2、有一类负荷的矿山总变电所应有两个独立电源。
五、供电电压等级
1、额定电压:
电气设备运行状态最佳,效益最好时的电压。
2、煤矿常用的电压等级:
127v、220v、380v、660v、1140v?
。
3、电源电压的选择:
1)系统电压等级.
2)供电容量.
3)供电距离。
小结:
1.供电要求(四个方面):
可靠、安全、优质、经济。
2.电力负荷:
意义、分类、供电方式。
3.电力系统的概念
4.供电电源(三个方面)电力系统、地方发电场、自备发电场。
5.供电电压等级:
系统电压等级、供电容量、供电距离。
第二节电网
本节主要介绍电力网的分类,结线方式和中性点的运行方式。
一、电力网的分类
1.电力网:
由变电所及各种不同电压等级的输电、配电线路组成。
2.任务:
输电配电。
3.分类:
以电压高低、负荷性质、线路结构和中性点运行方式来进行分类。
二.电力网的结线方式
1.放射式电网
.
1)分类:
单回路、双回路。
2)主要优点:
优点:
线路独立、可靠性高、继电保护整定简单。
缺点:
总线路长、不经济。
3)适用:
负荷容量大或孤立的重要用户
2.干线式电网(1—3)
单回路、双回路和环式电网。
2)优,缺点;
(相对于放射式的优缺点)。
总线路短、节资。
用户相互影响、可靠性低、保护整定误差大。
使用对象:
单回路干线式一般使用三类负荷供电,如教学楼、宿舍楼,双回路干线式一般使用二、三类负荷供电。
3.环式电网图1—4
开环、闭环。
2)优缺点:
总设备少,投资小,可靠性高;
负荷容量相差太大时不经济,继电保护整定复杂。
3)适用对象:
负荷容量相差不太大,彼此之间相距较近,而离电源都较近,且对供电可靠性要求较高的重要用户。
三.电网中性点的运行方式
1.运行方式决定了单相接地后的运行情况,供电可靠性、保护方法及人身安全等问题。
2.中性点运行方式(3种)
1)中性点不接地系统(图1―5)
(1)解释:
中性点不接地系统(见图)
(2)优缺点:
单相接地时,线电压仍对称,不影响供电,提高供电的可靠性;
且接地电流小;
单相接地时,非接地相对地电压升高倍,易击穿绝缘薄弱处,造成两相接地短路。
(3)适用范围:
a、煤矿井下。
b、35kv及以下高压电网:
线电压仍对称(不影响供电)。
(4)单相接地电容电流:
架空线路:
ie1?
ulul;
ie2电缆线路:
ie2?
35010
当单相接地电容电流:
3~10kv电网约为30a,2~63kv(35kv)电网约为10a时,易产
生断续电弧。
断续电弧将在电网产生l、c震荡,在系统中产生(3~4)Ue的过电压,可能使绝缘薄弱处击穿,造成短路故障。
应对措施:
a.限时:
单相接地时间不应超过2h,井下要求立即断电!
b.装设绝缘监视、接地保护装置。
c.转换线路。
2)中性点经消弧线圈接地系统
(1)中性点接地电容电流超过限度时,可采用中性点经消弧线圈接地系统。
(2)接法。
(3)消弧线圈的结构、工作状态。
结构:
消弧线圈是一个有铁心的可调电感线圈,有5~9个插头,可调节匝数,减小间隙。
线圈电阻很小,感抗很大,可看成纯电感元件。
工作状态:
工作在补偿状态。
若消弧线圈的感抗调节合适,将使接地电流降到很小,达到不起弧的程度。
(4)优缺点:
单相接地时,线电压仍对称,不影响供电,单相接地时,运行不允许超过2h,提高供电的可靠性。
单相接地时,非接地相对地电压升高3倍,易击穿绝缘薄弱处,造成两相接地短路。
3)中性点直接接地系统
(1)引入:
介绍接线方法。
(对应中性点不接地)
单相接地时,其他两相对地电压不会升高。
接地电流大,提高了保护装置的可靠性。
单相接地时,构成短路,电流大(称为大接地电流系统)。
(3)适用:
a.110kv及以上电压等级的电网上(绝缘只按相电压考虑)。
在高压电网中,为提高系统的可靠性,广泛采用自动重合闸装置。
一次重合成功率60%~90%左右,二次成功率15%左右,三次成功率3%左右。
b.地面380/220v三相四线制供电系统,获得两种电压等级。
1、电力网的定义、作用和分类。
2、电网的结线方式(3种)(放射式、干线式、环式电网)及它们的分类、优缺点、适用对象。
3、中性点运行方式的接法、优缺点、及适用对象。
第三节矿井地面变电所
本节主要介绍:
变电所的接线方式(电源与变压器、母线与配出线的接线的接线方法、特点及适应范围)和变电所位置的确定。
一、矿井地面变电所
1、矿井地面变电所的任务:
受电、变电、配电。
2、地面变电所主结线.包括:
一次结线二次结线、配出线的结线。
1)地面变电所的主结线:
(1)变电所一次结线:
是指受电线路与主变压器之间的结线.
A、线路-变压器组结线:
图1-9
适用:
三类负荷
【篇三:
填空题:
工矿企业供电
1、煤矿供电的三大保护:
、短路保护、漏电保护。
2、3相电网中性点的运行方式:
中性点不接地、中性点直接接地、中性点经消弧线圈接地。
3、矿井变电站主变压器选用2台。
(以便并列运行,进线电源采用双电源)
4、在同一点短路时两相短路电流与三相短路电流之间的关系为id
(2)?
0.866id(3)
5、短路电流的效应有:
电动力效应和热效应。
6、矿用电器设备的防爆措施有:
隔爆外壳、本质安全型电路、超前断电系统。
7、三相相序颜色的区别:
u(黄)、v(绿)、w(红),n(黑)、地线(黄绿相间)。
8、电力电缆按绝缘材料可分为:
纸绝缘电缆、橡胶绝缘电缆、塑料绝缘电缆。
9、常用电流保护的接线方式:
三相星形接线(完全星形接线)、两相星形接线(不完全星形接线)、两相电流差接线、三角形接线、零序电流接线。
10、保护接地的系统有:
tn系统、tt系统、it系统。
11、内部过电压根据产生的原因可分为:
操作过电压、电弧接地过电压、谐振过电压。
12、工矿企业供电的基本要求:
可靠供电、安全供电、高质量供电、经济供电。
13、电网的接线方式分为:
放射式、环式、干线式。
14、母线桥式接线:
全桥、内桥、外桥。
15、电容器的补偿方式:
单独就地补偿、分散补偿、集中补偿。
16、低压电器划分:
直流1500v、交流1200v以下。
17、矿用电器设备分:
矿用一般型、矿用防爆型。
18、对继电保护的要求:
选择性、速动性、灵敏性、可靠性。
19、输电线路按结构分为:
架空线路、电缆线路。
20、过电压分为:
内部过电压和大气过电压
二、名词解释:
1、额定电压:
电气设备都是按照一定的标准电压设计制造的,这个标准电压称为额定电压。
2、bgp9l-a:
b隔爆g高压p配电装置990年代l联合设计a设计序号
3、架空导线的弧垂:
指架空线路的最低点与两端电杆导线悬挂点的垂直距离。
4、电流速断保护的死区:
电流速断保护只能保护线路的一部分,不能保护线路的全长,其中没有受到保护的一段线路称为电流速断保护的死区。
5、工作接地:
为确保电力系统中电气设备在任何情况下都能安全、可靠地运行,要求系统中某一点必须用导体与接地体相连接。
6、电力系统:
由发电机、电力网、电力用户组成的统一整体。
7、本质安全电路(本安型电路):
指电路系统或设备在正常工作或在规定的故障条件下,产生的任何电火花或任何热效应均不能点燃瓦斯和煤尘规定的爆炸性气体环境的电路。
8、架空线路的挡距:
指同一线路上两相邻电杆间的水平距离。
9、三段式电流保护装置:
定时限过电流保护、瞬时电流速断保护、限时电流速
断保护。
10、接地保护:
为防止人触及电气设备因绝缘损坏而带电的外露金属部分造成人体触电事故,将电气设备中所有正常时不带电,绝缘损坏时可能带电的外露金属部分接地,称为保护接地。
三、判断题:
1、煤矿井下供电系统变压器的中性点不能接地。
2、平煤集团井下供电系统广泛采用单母线分段接线方式。
3、煤矿供电系统广泛采用深井供电系统。
4、当补偿电容器的额定电压按电网的线电压选择时,应采用三角形接线方式。
5、在煤矿井下供电系统中不存在单相短路故障。
6、qs(隔离开关)不能断开短路电流,只在检修线路时做隔离用。
7、ta不允许开路运行,tv不允许短路运行,(简称压断、流开)(引申:
ta不用多余绕组都要短接接地,严谨开路)。
8、矿用油浸式电力变压器是防爆设备(x)。
9、屏蔽电缆的屏蔽层都是接地的(引申:
屏蔽铠装电缆提高机械强度,抗干扰,铜辫子)
10、三相四线制中性点上不接fu,对于单相接零运行线路,其零线上不接fu。
11、对地面380v、220v动力线路,在地下中性点严禁接地。
12、煤矿井下供电系统,2路电源进线,两台t、单母线分段接线。
13、对井下中央变电所,母线采用并列运行方式。
14、补偿电容器组应单独装设控制、放电、保护装置。
(引申:
人为接地放电)
15、在我国380v、220v供电系统中,存在单相接地故障。
16、矿用移动变电站是防爆电气设备。
17、屏蔽电缆特别适用于移动频繁或容易产生爆炸的场所。
18、橡胶电缆用于向移动设备供电。
19、人体触电伤害中电击比电伤危害大。
选择题:
1、对一类负荷应采用2个独立电源供电。
2、地面低压动力电的电压是380v。
3、综采工作面的供电电压是1140v。
4、煤矿企业并联电容器提高功率因数常采用集中补偿的方式。
矿井地面变电所设有专一的电容器室;
两组电容器组,为单母线分段运行方式提供功率因数补偿。
集中补偿可以节约电容器投资。
)(相比而言,电容器组就地补偿提高线路功率因数效果好。
)
5、qf(高压配电断路器,以下简称qf)具有灭弧装置;
qs(高压隔离开关以下简称qs)只为电路检修用提供一个明显的断点,无灭弧装置。
6、ta(电流互感器以下简称ta)二次侧的额定电流为5a或1a。
一般供电系统选择5a;
1a为零序电流互感器用,比值为50a1a,在高压供电系统中,常用在小电流接地选线中,零序电流互感器二次侧额定电流选择1a,目的是为了采样精确。
7、tv(电压互感器以下简称tv,二次侧额定电压为100v。
8、继电保护装置对于后备保护灵敏度一般大于1.2。
9、煤矿企业安全电压为36v。
10、属于工作接地的是:
电力运行变压器的中性点接地。
ta、tv二次
侧接地属于保护接地;
二次侧接地的原因为:
是三相电压运行平衡,不接地线时,将产生3相不平衡电压,继而产生零序电压,一般在供电系统中设有零序电压保护。
)(产生零序电压的另外一个原因:
3相供电系统中,其中一相断相运行。
11、煤矿井下主接地极一般装设在井底水仓。
12、一类负荷:
水泵房。
15、对于距离远、输电容量大、线材损耗大、运行时间长的输电线路,应按经济电流密度进行选线。
16、电动机启动时,其端电压一般不低于其额定电压的75%.
17、井下主接地极共有2个。
简答题:
1、工矿企业供电的供电电压选择一般取决于哪些因素?
附近供电线路的电压等级;
线路的输送功率;
用电设备的容量及用电设备的电压。
2、在qs与qf,如何进行停送电操作?
在停电操作时,应先断开线路的qf,然后拉开qs;
送电时则相反。
总之,qs不能带负荷操作。
3、为什么要进行负荷计算?
负荷计算是为电气设备、输定导线、继电保护装置的选择重要的计算依据。
负荷计算的准确与否直接影响着供电设计的质量。
4、高压成套配电装置的五防闭锁内容?
防止误合、误分qf;
防止带负荷分、合qs;
防止带电挂接地线;
防止带地线合闸;
防止误入带电隔离。
5、选择导线时,某项校验不合格可选择哪些措施?
采取重新校验的措施:
增大导线截面;
分散负荷,增加线路回数;
移动变电站的位置,使其靠近用电设备;
更换大容量变压器,或使变压器并列运行;
改变变压器抽头电压,提高变压器的二次电压;
在矿井井下采用移动变电站;
提高额定电压等级。
6、触电后急救应做到:
两快:
快速切断电源和快速进行抢救(进行人工呼吸和心脏挤压法);
一坚持:
坚持对失去直觉的触电者持久连续的进行人工呼吸和心脏挤压,在任何情况下,这一抢救工作决不能无故中断,贸然放弃。
一慎重:
慎重使用药物。
7、确定矿井供电的供电方式的选择主要因素有:
井田的范围;
煤层埋藏深度;
井下负荷的大小;
井下开采方式;
年产量与涌水量。
8、开关电器的灭弧方式有:
速拉灭弧法;
冷却灭弧法;
吹弧灭弧法;
狭缝灭弧法;
长弧切短灭弧法;
多断口灭弧。
9、继电保护装置的作用:
当被保护线路或设备发生故障时,继电保护装置能借助断路器,自动的、迅速的、有选择的将故障部分断开,保证非故障部分继续运行;
当被保护设备或线路出现
不正常运行状态时,继电保护装置能够发出信号,提醒工作人员及时采取措施。
10、矿用防爆型高压配电箱的保护功能有:
过载保护;
短路保护;
漏电保护;
绝缘监视保护;
过压保护;
欠压保护。
11、选用电气设备的一般原则:
按使用环境选择电气设备的类型,例如户外式和户内式;
按正常工作参数选择电气设备,例如额定电压和额定电流的选择;
按短路条件校验电气设备,例如开关电器断流能力的校验,电气设备短路稳定性的校验。
12、井下保护接地系统由主接地极、局部接地极、接地母线、辅助接地母线、连接导线和接地线组成。
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- 关 键 词:
- 工矿企业 供电