En la operación eléctrica y eléctrica real, muchos maestros tienen una gran capacidad operativa y una alta operatividad práctica, pero la acumulación de conocimientos básicos de electricidad es relativamente débil. En algunas ocasiones, a veces es inevitable avergonzar al maestro eléctrico, y también es importante dominar los conocimientos básicos necesarios.
1. ¿Cuál es el propósito del transformador de corriente?
El transformador de corriente convierte la corriente grande en una corriente pequeña en una cierta proporción, proporciona la corriente para diversos usos de instrumentos y protección de relés, y aísla el sistema secundario del alto voltaje. No solo garantiza la seguridad de las personas y los equipos, sino que también simplifica y estandariza la fabricación de instrumentos y relés y mejora los beneficios económicos.
2, ¿cuáles son los modos de cableado del transformador de corriente?
Los modos de cableado de los transformadores de corriente incluyen el uso de dos transformadores de corriente, cableado bifásico en forma de V y cableado de diferencia de corriente bifásico; Hay cableado de tipo Y trifásico, cableado de tipo △ trifásico y cableado de secuencia cero que utiliza tres transformadores de corriente.
3. ¿Cuántos tipos de fuentes de energía reactiva hay en el sistema de energía?
Las fuentes de energía reactiva en el sistema de energía son:
1. Generador síncrono; 2. Ajuste la cámara; 3. Condensador de compensación de derivación;
4. Condensador de compensación en serie; 5. Compensador estático.
4, ¿por qué instalar un grupo de pararrayos de ZnO entre el condensador de potencia y su cortocircuito?
El descargador de ZnO puede evitar la sobretensión de funcionamiento que puede ocurrir cuando el condensador de potencia está en funcionamiento de tracción o cierre, y garantizar el funcionamiento seguro del equipo eléctrico.
5. ¿Por qué el lado secundario del transformador de TENSIÓN y del transformador de corriente debe estar conectado a tierra?
La puesta a tierra del lado secundario del transformador de tensión y del transformador de corriente pertenece a la puesta a tierra de protección. Si el aislamiento de los lados primario, secundario y secundario está dañado, el alto voltaje del lado primario se conecta al lado secundario, lo que amenaza la seguridad del cuerpo humano y del equipo. Por lo tanto, el lado secundario debe estar conectado a tierra.
6. ¿Cuáles son las funciones del reactor en derivación y el reactor en serie?
El reactor de derivación de línea puede compensar la corriente de carga capacitiva de la línea, limitar el aumento de la tensión del sistema y la sobretensión de funcionamiento y garantizar el funcionamiento fiable de la línea.
Los reactores de la serie de bus pueden limitar la corriente de cortocircuito y mantener un alto voltaje residual del bus. El reactor en serie del banco de condensadores puede limitar el alto armónico y reducir la reactancia.
7. ¿Cuáles son las características del modo de conexión de la sección de bus única?
La conexión seccional de un solo bus puede reducir el rango de influencia de la falla del bus y mejorar la confiabilidad de la fuente de alimentación. Cuando una falla del bus, la subsección del disyuntor en la protección del relé con disparo automático, elimine la falla, de modo que el bus sin falla para mantener el suministro de energía normal. Para usuarios importantes, la fuente de alimentación se puede obtener de diferentes segmentos para garantizar que no se interrumpa la fuente de alimentación.
8. ¿Cuáles son las desventajas de la conexión de bus doble?
El bus dual tiene las siguientes desventajas:
1. El cableado y el funcionamiento son complicados y es fácil que se produzcan errores de funcionamiento al cambiar de funcionamiento.
2. Hay muchos interruptores de desconexión de bus y la estructura del dispositivo de distribución de energía es complicada, por lo que la economía es pobre.
9, ¿cuál es el grado de compensación de la bobina de supresión de arco, cuál es el flujo residual?
La relación de la diferencia entre la corriente de inductancia y la corriente de capacitancia de la bobina de supresión de arco y la corriente de capacitancia de la red se llama grado de compensación. Después de que la corriente del inductor de la bobina de supresión de arco compensa la corriente del condensador, la corriente residual que fluye a través del punto de tierra se llama corriente residual.
10. Cuando el punto neutro del sistema está conectado a tierra a través de la bobina de supresión de arco, ¿hay voltaje en la bobina de supresión de arco?
Durante el funcionamiento normal del sistema, existe una cierta tensión entre el punto neutro de la red y la tierra debido al desequilibrio de los tres condensadores de tierra relativos de la línea, y el valor de la tensión está directamente relacionado con el desequilibrio de la capacitancia. En condiciones normales, la tensión generada en el punto neutro no debe exceder el 1,5% de la tensión nominal de fase.
11. ¿Por qué se descarga la batería?
Autodescarga de la batería siempre que la causa se deba a que la placa contiene impurezas, la formación de una batería pequeña local y la formación de un cortocircuito en los dos polos de la batería pequeña, lo que provoca la autodescarga de la batería. Además, debido a la diferente densidad del electrolito de la batería, la fuerza electromotriz de la placa no es igual, lo que también provocará la autodescarga de la batería.
12. ¿Por qué se debe cargar y descargar la batería con regularidad?
Verifique regularmente la carga y descarga, también llamada carga y descarga en funcionamiento de la batería de carga flotante, después de un cierto tiempo para hacer que el material de la placa tenga una reacción de carga y descarga más grande, para verificar la capacidad de la batería, y se puede encontrar en celdas envejecidas, el proceso de mantenimiento oportuno, con el fin de garantizar el funcionamiento normal de la batería, la carga y descarga no suele ser inferior a una vez al año de forma regular.
13. ¿Cuál es la corriente desequilibrada del transformador? ¿Qué son los requerimientos?
La corriente desequilibrada del transformador se refiere a la diferencia de corriente entre los devanados del transformador trifásico. En el transformador trifásico de tres cables, el grado de desequilibrio de cada carga de fase no debe exceder el 20%, y en el transformador trifásico de cuatro cables, la corriente de la línea neutra causada por la corriente de desequilibrio no debe exceder el 25% de la corriente nominal del devanado de baja tensión. Si no se cumplen los requisitos anteriores, se debe ajustar la carga.
14. ¿Qué parte del devanado está más caliente durante el funcionamiento normal del transformador?
La temperatura de los devanados y los núcleos es alta en la parte superior y baja en la parte inferior. Para los devanados de transformadores sumergidos en aceite de estructura general, la experiencia ha demostrado que la temperatura más caliente es del 70% al 75% en la dirección de la altura, un tercio del devanado transversal desde el diámetro interior del devanado y el punto más caliente de cada uno. El devanado del transformador debe determinarse mediante prueba.
15. ¿Qué causa el sonido anormal del transformador?
Las principales razones son las siguientes: 1. Sobrecarga. 2. El contacto interno es malo, descarga el encendido. 3. Algunas piezas están sueltas. 4. Hay conexión a tierra o cortocircuito en el sistema. 5. El arranque de un motor grande hace que la carga varíe mucho.
¿Por qué se instala el dispositivo de reenganche integrado en la línea de 16,220 kV?
La línea de 220 kV es el sistema de conexión a tierra directa neutra, porque la falla de conexión a tierra monofásica del sistema es la mayor, por lo que el disyuntor está equipado con un mecanismo de operación de separación de fases. Cuando se produce una falla de conexión a tierra monofásica, la acción de protección solo salta de los disyuntores en ambos lados de la línea defectuosa, y la fase sin falla no se dispara, lo que puede evitar la operación de sobretensión, mejorar la estabilidad del sistema; Cuando ocurre la falla de fase, la acción del dispositivo de protección salta de los dos lados del disyuntor trifásico, por otro lado, cuando la necesidad de disparo monofásico coincidencia monofásica, disparo trifásico coincidencia trifásica, también se puede completar con un reenganche integral.
17. ¿Cuántos modos de operación tiene el reenganche integral? ¿Cómo funciona cada uno?
El reenganche completo se realiza de tres formas mediante el interruptor de conmutación QK.
1. Modo de reenganche completo. Después de que se dispara una falla monofásica, la monofásica se superpone. La fase trifásica se superpone en una falla permanente y la fase trifásica se superpone en una falla fase-fase. La fase trifásica se superpone en una falla permanente.
2. Modo de reenganche trifásico. Si ocurre algún tipo de falla, las tres fases se saltan y las tres fases se superponen (verifique el mismo período o sin voltaje). Si la falla ocurre en una falla permanente, se saltan las tres fases.
3. Modo de reenganche monofásico. Después de que salta una falla monofásica, la monofásica se superpone. Cuando la falla monofásica se superpone a una falla permanente, la falla trifásica salta. Cuando la falla fase-fase salta de la falla trifásica, la falla trifásica no se superpone.
18. ¿Qué es la descarga superficial?
En las estructuras de aislamiento reales, el dieléctrico sólido a menudo está rodeado de dieléctrico líquido o gaseoso, como los aisladores de línea llenos de aire y el aislamiento sólido de transformador sumergido en aceite rodeado de aceite de transformador. En este caso, la descarga tiende a ocurrir a lo largo de la interfaz de los dos dieléctricos, tal descarga se llama descarga superficial.
19. ¿Cuáles son los factores que afectan el voltaje de descarga superficial?
Los factores que afectan el voltaje de descarga superficial son los siguientes: 1. Uniformidad del campo eléctrico. 2. El grado de diferencia de coeficiente dieléctrico de la superficie dieléctrica. 3. Llueva o no llueva. 4. Grado de suciedad.
20. ¿De qué partes consta la pérdida de línea teórica en la pérdida de potencia?
1. La pérdida variable, cuyo tamaño varía con la carga, es proporcional a la potencia cuadrática o corriente de la carga a través de los componentes de la red. Incluyendo todos los niveles de voltaje de transmisión aérea, líneas de distribución y pérdida de cobre del conductor del cable, pérdida de cobre del transformador, regulador, regulador de voltaje, reactor, tapón de onda y bobina de supresión de arco y otros equipos de pérdida de cobre.
2. Pérdida fija, no tiene nada que ver con la corriente de la potencia de carga a través del elemento, y está relacionada con el voltaje agregado al elemento de la red eléctrica, incluye la pérdida de hierro del transformador de transmisión y distribución, la pérdida de hierro de el regulador, regulador de voltaje, reactor, bobina de supresión de arco y otros equipos, la pérdida de corona de 110 kV y por encima de la línea de transmisión aérea de voltaje; Pérdida dieléctrica del condensador del cable, pérdida de fugas del aislante, pérdida de hierro del transformador de corriente y voltaje; Pérdida de bobinados de voltaje y otros accesorios de los medidores de electricidad del cliente &.








