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文档简介

第一章1-5什么叫电压偏移,电压波动和闪变?如何计算电压偏移和电压波动?答:电压偏差是电压偏离额定电压的幅度。电压波动是指电压的急剧变化。周期性电压急剧变化引起光源光通量急剧波动而造成人眼视觉不舒适的现象,成为闪变。电压偏差一般以百分数表示,即U(UUN)UN 100电压波动程度以电压最大值与最小值之差或其百分数来表示,即&U=UmaxUmin&U%=(UmaxUmin)UN 100 式中,&U为电压波动;&U%为电压波动百分数;Umax ,Umin为电压波动的最大值和最小值(KV);UN为额定电压(KV)。16 电力系统的中性点运行方式有哪几种?中性点不接地电力系统和中性点直接接地系统发生单相接地时各有什么特点?电力系统的中性点运行方式有三种:中性点不接地系统、中性点经消弧线圈接地系统和中性点直接接地系统。中性点不接地电力系统发生单相接地时,接地相对地电压为零,电容电流为零,非接地相对地电压升高为线电压,电容电流增大 倍,但各相间电压(线电压)仍然对称平衡。中性点直接接地系统发生单相接地时,通过中性点形成单相短路,产生很大的短路电流,中性点对地电压仍为零,非接地相对地电压也不发生变化。第二章2-2年最大负荷max指全年中负荷最大的工作班内(为防偶然性,这样的工作班至少要在负荷最大的月份出现次)分钟平均功率的最大值,因此年最大负荷有时也称为分钟最大负荷P30。年最大负荷利用小时max指负荷以年最大负荷Pmax持续运行一段时间后,消耗的电能恰好等于该电力负荷全年实际消耗的电能,这段时间就是年最大负荷利用小时。平均负荷Pav平均负荷就是指电力负荷在一定时间内消耗的功节率的平均值。负荷系数KL负荷系数是指平均负荷与最大负荷的比值。2-3.什么叫计算负荷?为什么计算负荷通常采用30min最大负荷?正确确定计算负荷有何意义?答:计算负荷是指导体中通过一个等效负荷时,导体的最高温升正好和通过实际的变动负荷时产生的最高温升相等,该等效负荷就称为计算负荷.导体通过电流达到稳定温升的时间大约为(34)t,t为发热时间常数.对中小截面的导体.其t约为10min左右,故截流倒替约经 30min后达到稳定温升值.但是,由于较大截面的导体发热时间常数往往大于10min,30min还不能达到稳定温升.由此可见,计算负荷 Pc实际上与30min最大负荷基本是相当的。计算负荷是供电设计计算的基本依据.计算符合的确定是否合理,将直接影响到电气设备和导线电缆的选择是否合理.计算负荷不能定得太大,否则选择的电气设备和导线电缆将会过大而造成投资和有色金属的浪费;计算负荷也不能定得太小,否则选择的电气设备和导线电缆将会长期处于过负荷运行,增加电能损耗,产生过热,导致绝缘体过早老化甚至烧毁.2-19某工厂35/6kv总降压变电所,2-20分别供电给14号车间变电所及6台冷却水泵用的高压电动机。14号车间变电所的计算负荷分别为:Pc1=840 kw,Qc1=680 kvar; Pc2=920 kw,Qc2=750 kvar;Pc3=850 kw, Qc3=700 kvar; Pc4=900 kw, Qc4=720 kvar;高压电动机每台容量为300 kw,试计算该总降压变电所总的计算负荷(忽略线损)。解:由题意可知:水泵用的高压电动机 假设同时系数K=0.9 Kd=0.8 b=0.65 c=0.25 Cos=0.8 tan=0.75 Pc0=KdPe1=0.83006=1440 kw Qc0=Pc0tan=14400.75=1080 kvarPe=K(Pc0+Pc1+Pc2+Pc3+Pc4)=0.9(1440+840+920+850+900)=4455 kwQe=K(Qc0+Qc1+Qc2+Qc3+Qc4)=0.9(1080+680+750+700+720)=3537 kvarSe=( P2e+ Q2e)?=(44552+35372 ) ?=5688.36Ice= Se/(3?Un)= 5688.36/(1.736)=548.01A高压侧Pe1= Pe+0.015 Se=4455+0.0155688.36=4540.33 kw高压侧Qe1= Qe+0.06 Se=3537+0.065688.36=3878.3 kvar Se1=( P2e1+ Q2e1)?= (4540.332+3878.302 ) ?=5971.25Ice1= Se1/(3?Un)= 5971.25/(1.7335)=98.62A答:该总降压变电所高压侧总的计算负荷Pe1=4540.33 kw,Qe1=3878.3 kvar ,Se1=5971.25,Ice1=98.62A 2-21.某车间设有小批量生产冷加工机床电动机40台,总容量152KW,其中较大容量的电动机有10KW 1台、7KW 2台、4.5KW 5台、2.8KW 10台;卫生用通风机6台共6KW。试分别用需要系数法和二项式法求车间的计算负荷。解:需要系数法:查表A-1可得: 冷加工机床:Kd1=0.2 cos1=0.5 tan1=1.73 Pc1=0.2152=30.4KW Qc1=30.41.73=52.6KW 通风机组:Kd2=0.8 cos2=0.8 tan2=0.75 Pc2=0.86=4.8KW Qc2=4.80.75=3.6KW 车间的计算负荷: Pc=0.9(30.4+4.8)=31.68KW Qc=0.9(52.6+4.8)=50.58KWSc=( Pe+ Qe)=59.68KVAIce= Se/(3阶Un)=59.68/(1.7320.38)=90.7A二项式法: 查表A-1可得:冷加工机床:b1=0.14 c1=0.4 x1=5 cos1=0.5 tan1=1.73(bPe)1=0.14152=21.28KW (cPx)1=0.4(10+72+24.5)=13.2KW通风机组:b2=0.65 c2=0.25 x2=5 cos2=0.8 tan2=0.75因为n=62x2 ,取x2=3.则(bPe)2=0.656=3.9KW (cPx)2=0.253=0.75KW显然在二组设备中 第一组附加负荷(cPx)1最大故总计算负荷为:Pc=21.28+3.9+13.2=38.38KWQc=(21.281.73+3.90.75+13.21.73=62.56KvarSc=( Pe+ Qe)=73.4KVA Ic= Se/(3阶Un)=111.55A2-26 某工厂35kV总降压变电所10kV侧计算负荷为:1#车间720kW+j510kvar; 2#车间580kW+j400kvar; 3#车间630kW+j490kvar; 4#车间475Kw+j335kvar(=0.76,=0.82,忽略线损)。试求:全厂计算负荷及平均功率因数;功率因数是否满足供用电规程?若不满足,应补偿到多少?若在10kV侧进行固定补偿,应装BW10.5161型电容器多少台?补偿后全厂的计算负荷及平均功率因数。 解: (1) P1=720Kw, Q1=510kvar P2=580Kw, Q2=400kvar P3=630kW, Q3=490 kvar P4=475Kw, Q4=335 kvar 全厂计算负荷:P=kSp*Spc=2164.5kW Q=kSq*SQc=1561.5 kvar cosF=cos(arctanF)=cos(35.88)=0.81 (2) cosF =(1.151.4)Sc装有两台主变压器时,其中任意一台主变压器容量)SN应同时满足下列两个条件:a 任一台主变压器运行时,应满足总计算负荷的60%70%的要求,即 SN=(0.60.7)Scb 任一台变压器单独运行时,应能满足全部一二级负荷Sc(I+II)的要求,即SN=Sc(I+II)4-16主接线设计的基本要求是什么?什么是内桥式接线和外桥式接线?各适用于什么场合?主接线的基本要求是安全,可靠,灵活,经济。所谓桥式接线是指在两路电源进线之间跨接一个断路器,犹如一座桥。断路器跨在进线断路器的内侧,靠近变压器,称为内桥式接线。若断路器跨在进线断路器的外侧,靠近电源侧,称为外桥式接线。适用范围:对35kV及以上总降压变电所,有两路电源供电及两台变压器时,一般采用桥式接线。内桥式接线适用于大中型企业的一、二级负荷供电。适用于以下条件的总降压变电所:供电线路长,线路故障几率大;负荷比较平稳,主变压器不需要频繁切换操作;没有穿越功率的终端总降压变电所。外桥式接线适用于有一、二级负荷的用户或企业。适用于以下条件的总降压变电所:供电线路短,线路故障几率小;用户负荷变化大,变压器操作频繁;有穿越功率流经的中间变电所,因为采用外桥式主接线,总降压变电所运行方式的变化将不影响公电力系统的潮流。4-17供配电系统常用的主接线有哪几种类型?各有何特点?供配电系统变电所常用的主接线基本形式有线路变压器组接线,单母线接线和桥式接线3种类型。线路变压器组接线当只有一路电源供电线路和一台变压器时,可采用线路变压器组接线。当高压侧装负荷开关时,变压器容量不大于1250kVA;高压侧装设隔离开关或跌落式熔断器时,变压器容量一般不大于630kVA。优点:接线简单,所用电气设备少,配电装置简单,节约投资。缺点:该单元中任一设备发生故障或检修时,变电所全部停电,可靠性不高。适用范围:适用于小容量三级负荷,小型企业或非生产性用户。1 单母线接线母线又称汇流排,用于汇集和分配电能。单母线接线又可分为单母线不分段和单母线分段两种。(1)单母线不分段接线 当只有一路电源进线时,常用这种接线,每路进线和出线装设一只隔离开关和断路器。靠近线路的隔离开关称线路隔离开关,靠近母线的隔离开关称母线隔离开关。优点:接线简单清晰,使用设备少,经济性比较好。由于接线简单,操作人员发生误操作的可能性就小。缺点:可靠性和灵活性差。当电源线路,母线或母线隔离开关发生故障或进行检修时,全部用户供电中断。适用范围:可用于对供电连续性要求不高的三级负荷用户,或者有备用电源的二级负荷用户。(2)单母线分段接线 当有双电源供电时,常采用单母线分段接线。单母线分段接线可以分段单独运行,也可以并列同时运行。优点:供电可靠性高,操作灵活,除母线故障或检修外,可对用户连续供电。缺点:母线故障或检修时,仍有50%左右的用户停电。适用范围:在具有两路电源进线时,采用单母线分段接线,可对一,二级负荷供电,特别是装设了备用电源自动投入装置后,更加提高了用断路器分段单母线接线的供电可靠性。2 桥式接线所谓桥式接线是指在两路电源进线之间跨接一个断路器,犹如一座桥。断路器跨在进线断路器的内侧,靠近变压器,称为内桥式接线。若断路器跨在进线断路器的外侧,靠近电源侧,称为外桥式接线。桥接线的特点是: 接线简单 经济 可靠性高 安全 灵活适用范围:对35kV及以上总降压变电所,有两路电源供电及两台变压器时,一般采用桥式接线。 第五章5-1 电气设备选择的一般原则是什么?解:电气设备的选择应遵循;以下3全原则.(1).按工作环境及正常工作条件选择电气设备a.根据电气装置所处的位置,使用环境和工作条件,选择电气设备型号.b.按工作电压选择电气设备的额定电压c.按最大负荷电流选择电气设备和额定电流(2).按短路条件校验电气设备的动稳定和热稳定(3).开关电器断流能力校验5-4电压互感器为什么不校验动稳定,而电流互感器却要校验?答:电压互感器的一。二次侧均有熔断器保护,所以不需要校验短路动稳定和热稳定。而电流互感器没有。 第六章6-1 高压和低压的放射式接线和树干式接线有哪些优缺点?分别说明高低压配电系统各宜首先考虑哪种接线方式?答:(1)高压放射式接线的优点有:界限清晰,操作维护方便,保护简单,便于实现自动化,由于放射式线路之间互不影响,故供电可靠性较高。缺点是:这种放射式线路发生故障时,该线路所供电的负荷都要停电。(2)高压树干式接线的优点有:使变配电所的出线减少。高压开关柜相应也减少,可节约有色金属的消耗量。缺点有:供电可靠性差,干线故障或检修将引起干线上的全部用户停电。 配电系统的高压接线往往是几种接线方式的组合,究竟采用什么接线方式,应根据具体情况,对供电可靠性的要求,经技术,经济综合比较后才能确定/一般来说,高压配电系统宜优先考虑采用放射式,对于供电可靠性要求不高的辅助生产区和生活住宅区,可考虑采用树干式。(3)低压放射式接线的优点有:供电可靠性高。缺点是:所用开关设备及配电线路也较多。(4)低压树干式接线的优点有:接线引出的配电干线较少,采用的开关设备自然较少。缺点是:干线故障使所连接的用电设备均受到影响,供电可靠性差。实际低压配电系统的接线,也往往是上述几种接线的在综合。根据具体情况而定。一般在正常环境的车间或建筑内,当大部分用电设备容量不大而且无特殊要求是,宜采用树干式。6-2 试比较架空线路和电缆线路的优缺点。电力线路有架、空线路和电缆线路,其结构和敷设各不相同。架空线路具有投资少.施工

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