20 električnih starijih radnika, iako osnovnih, ali vrlo praktičnih!!

Aug 10, 2021

Ostavite poruku

U stvarnom električnom i električnom radu, mnogi majstori imaju snažnu operativnu sposobnost i visoku praktičnu operativnost, ali akumulacija osnovnog znanja o električnoj energiji relativno je slaba. U nekim prilikama, ponekad je neizbježno da se električni majstor osramoti, a također je važno ovladati potrebnim osnovnim znanjem.




1. Koja je svrha strujnog transformatora?




Trenutni transformator pretvara veliku struju u malu struju u određenom omjeru, osigurava struju za različite uporabe instrumenata i relejnu zaštitu i izolira sekundarni sustav od visokog napona. Ne samo da osigurava sigurnost ljudi i opreme, već i pojednostavljuje i standardizira proizvodnju instrumenata i releja te poboljšava ekonomske koristi.




2, koji su načini ožičenja trenutnog transformatora?




Načini ožičenja strujnih transformatora uključuju korištenje dvaju strujnih transformatora dvofaznih ožičenja u obliku slova V i ožičenja u dvije faze; Postoje tri - faza Y - ožičenje tipa, tri - faza △ - ožičenje tipa i nula - ožičenje slijeda pomoću tri trenutna transformatora.




3. Koliko vrsta reaktivnih izvora energije postoji u elektroenergetskom sustavu?




Reaktivni izvori napajanja u elektroenergetskom sustavu su:




1. Sinkroni generator; 2. Podesite kameru; 3. Kondenzator naknade za šant;




4. Kondenzator kompenzacije serije; 5. Statički kompenzator.




4, zašto instalirati grupu ZnO odvodnika između kondenzatora napajanja i njegovog kratkog spoja?




ZnO odvodnik može spriječiti prenapon rada koji se može pojaviti kada je kondenzator napajanja u povlačenju ili bliskom radu i osigurati siguran rad električne opreme.




5. Zašto se mora uzemljiti sekundarna strana naponskog transformatora i strujnog transformatora?




Sekundarno bočno uzemljenje naponskog transformatora i strujnog transformatora pripada zaštitnom uzemljenju. Ako je izolacija primarne, sekundarne i sekundarne strane oštećena, visoki napon s primarne strane spojen je na sekundarnu stranu, što ugrožava sigurnost ljudskog tijela i opreme. Stoga se sekundarna strana mora uzemljiti.




6. Koje su funkcije reaktora šanta i reaktora serije?




Linijski reaktor šanta može nadoknaditi kapacitivnu struju punjenja linije, ograničiti povećanje napona sustava i prenapon rada i osigurati pouzdan rad linije.




Reaktori serije sabirnica mogu ograničiti struju kratkog spoja i održavati visoki zaostali napon sabirnice. Reaktor serije kondenzatorskih banaka može ograničiti visoku harmoniju i smanjiti reaktanciju.




7. Koje su karakteristike načina povezivanja dionice s jednom sabirnice?




Jednostruka sekcijska veza sabirnice može smanjiti raspon utjecaja kvara na sabirnici i poboljšati pouzdanost napajanja. Kada je autobus pokvario, subsekcijski prekidač u zaštiti releja s automatskim putovanjem, uklonite kvar, tako da ne-kvar autobus za održavanje normalnog napajanja. Za važne korisnike napajanje se može dobiti iz različitih segmenata kako bi se osiguralo da napajanje nije prekinuto.




8. Koji su nedostaci dvostruke autobusne veze?




Dvostruka sabirnica ima sljedeće nedostatke:




1. Ožičenje i rad su komplicirani, a do pogrešnog rada lako dolazi pri prebacivanju.




2. Postoje mnogi prekidači za isključivanje autobusa i struktura uređaja za distribuciju energije je komplicirana, tako da je gospodarstvo loše.




9, koji je stupanj kompenzacije zavojnice za suzbijanje luka, što je preostali protok?




Omjer razlike između struje induktivnosti i struje kapacitivnosti zavojnice za suzbijanje luka i struje kapacitivnosti mreže naziva se stupanj kompenzacije. Nakon što induktorska struja zavojnice za suzbijanje luka kompenzira kondenzatorsku struju, preostala struja koja teče kroz točku tla naziva se preostala struja.




10. Kada je neutralna točka sustava uzemljena kroz zavojnicu za suzbijanje luka, postoji li napon na zavojnici za suzbijanje luka?




Tijekom normalnog rada sustava postoji određeni napon između neutralne točke mreže i tla zbog neuravnoteženosti tri relativna kondenzatora tla linije, a vrijednost napona izravno je povezana s neuravnoteženošću kapacitivnosti. U normalnim uvjetima napon generiran na neutralnoj točki ne smije prelaziti 1,5 % nazivnog faznog napona.




11. Zašto se baterija prazni?




Samoispunjenje baterije sve dok je uzrok ploča koja sadrži nečistoće, stvaranje lokalne male baterije i stvaranje kratkog spoja na dva pola male baterije, uzrokujući samoispunjenje baterije. Osim toga, zbog različite gustoće elektrolita baterije, elektromotivna sila ploče nije jednaka, što će također uzrokovati samopražnjenje baterije.




12. Zašto bi se baterija redovito punila i praznila?




Redovito provjeravajte napunjenost i pražnjenje, koje se naziva i punjenje i pražnjenje, u pogonu plutajuće baterije za punjenje, nakon određenog vremena kako bi se materijal ploče napravio na većoj reakciji punjenja i pražnjenja, kako bi se provjerio kapacitet baterije, a može se naći u starim ćelijama, pravovremeno održavanje, kako bi se osigurao normalan rad baterije, naknada i pražnjenje obično nisu kraći od jednom godišnje na redovnoj osnovi.




13. Koja je neuravnotežena struja transformatora? Koji su zahtjevi?




Neuravnotežena struja transformatora odnosi se na trenutnu razliku između namota tri - faznog transformatora. U trofaznom trožilnom transformatoru stupanj neuravnoteženosti svakogfaznog opterećenja ne smije prelaziti 20 %, a u trofaznom četverožilnom transformatoru neutralna struja pruge uzrokovana neuravnoteženom strujom ne smije prelaziti 25 % nazivne struje niskonaponskog namota. Ako gore navedeni zahtjevi nisu ispunjeni, opterećenje treba prilagoditi.




14. Koji je dio namota najtopliji tijekom normalnog rada transformatora?




Temperatura namota i jezgri je visoka na vrhu i niska na dnu. Za uljne transformatorske namota opće strukture, iskustvo je dokazalo da je najtoplija temperatura 70%-75% u smjeru visine, trećina poprečnih namota od unutarnjeg promjera namota, a najtoplije mjesto svakog namotljivog transformatora treba odrediti testom.




15. Što uzrokuje nenormalan zvuk transformatora?




Glavni razlozi su sljedeći: 1. Prekomjerno opterećenje. 2. Unutarnji kontakt je loš, paljenje pražnjenja. 3. Neki dijelovi su labavi. 4. U sustavu postoji uzemljenje ili kratki spoj. 5. Pokretanje velikog motora čini da se opterećenje uvelike razlikuje.




Zašto je integrirani uređaj za obnavljanje instaliran na liniji od 16.220 kV?




Linija 220kV je neutralni sustav izravnog uzemljenja, jer je jednofazni kvar uzemljenja sustava najviše, tako da je prekidač opremljen faznim mehanizmom odvajanja. Kada dođe do jednofaznog kvara uzemljenja, zaštitno djelovanje samo skače s prekidača s obje strane neispravne linije, a faza bez kvara se ne spotakne, što može spriječiti rad prenapona, poboljšati stabilnost sustava; Kada dođe do kvara faze, djelovanje zaštitnog uređaja skače s dvije strane trofaznog prekidača, s druge strane, kada se potreba za jednofaznim putovanjem jednofazne slučajnosti, trofazne trofazne slučajnosti putovanja, također može dovršiti sveobuhvatnim povlačenjem.




17. Koliko načina rada ima sveobuhvatno obnavljanje? Kako svaki funkcionira?




Sveobuhvatno obnavljanje ostvaruje se na tri načina prebacivanjem prekidača QK.




1. Sveobuhvatan način povrata. Nakon jednofaznih vožnji s kvarom, jednofazna preklapanja. Trofazna faza preklapa se s trajnim kvarom, a trofazna se preklapa s faznim kvarom. Trofazna faza preklapa se s trajnim kvarom.




2. Način rada za obnavljanje u tri faze. Ako dođe do bilo koje vrste kvara, tri faze se preskaču i tri faze se preklapaju (provjerite isto razdoblje ili bez napona). Ako dođe do kvara na trajnom kvaru, tri faze se preskaču.




3. Jednofazni način oporavka. Nakon što jednofazni kvar skoči, jednofazna preklapanja. Kada se jednofazni kvar preklapa na trajnom kvaru, trofazni kvar skače. Kada fazni kvar skoči s trofaznog kvara, trofazni kvar se ne preklapa.




18. Što je površinsko pražnjenje?




U stvarnim izolacijskim strukturama, čvrsti dielektrik često je okružen plinom ili tekućim dielektrikom, kao što su linijski izolatori ispunjeni zrakom i čvrsta izolacija transformatora uronjena u ulje okružena transformatorskim uljem. U ovom slučaju, pražnjenje se javlja duž sučelja dva dielektrična, takvo pražnjenje se naziva površinsko pražnjenje.




19. Koji su čimbenici koji utječu na napon pražnjenja površine?




Čimbenici koji utječu na napon pražnjenja površine su sljedeći: 1. Ujednačenost električnog polja. 2. Različit stupanj dielektričnog koeficijenta dielektrične površine. 3. Kiša ili ne. 4. Stupanj prljavštine.




20. Od kojih se dijelova sastoji teoretski gubitak linije u gubitku snage?




1. Varijabilni gubitak, čiji veličina varira s opterećenjem, proporcionalan je kvadratnoj snazi ili struji opterećenja kroz komponente mreže. Uključujući sve razine prijenosa nadzemnih napona, distribucijskih vodova i kabelskog vodiča gubitak bakra, gubitak bakra transformatora, regulatora, regulatora napona, reaktora, čepa valova i zavojnice za suzbijanje luka i druge opreme gubitak bakra.




2. Fiksni gubitak, nema nikakve veze s strujom snage opterećenja kroz element, a odnosi se na napon dodan elementu elektroenergetske mreže, uključuje gubitak željeza prijenosnog i distribucijskog transformatora, gubitak željeza regulatora, regulatora napona, reaktora, zavojnice za suzbijanje luka i druge opreme, gubitak korone od 110kV i iznad naponskog nadzemnog dalekovoda; Dielektrični gubitak kondenzatora kabela, gubitak izolatora curenja, gubitak željeza struje i naponskog transformatora; Gubitak naponskih namota i drugih dodataka mjerača električne energije kupca.