Dans le fonctionnement électrique et électrique réel, de nombreux maîtres ont une forte capacité opérationnelle et une opérabilité pratique élevée, mais l'accumulation de connaissances de base en électricité est relativement faible. Dans certaines occasions, il est parfois inévitable de mettre le maître électrique dans l'embarras, et il est également important de maîtriser les connaissances de base nécessaires.
1. Quel est le but du transformateur de courant?
Le transformateur de courant convertit le courant important en un courant faible dans une certaine proportion, fournit le courant pour diverses utilisations d'instruments et protection de relais, et isole le système secondaire de la haute tension. Il assure non seulement la sécurité des personnes et des équipements, mais simplifie et standardise également la fabrication des instruments et des relais et améliore les avantages économiques.
2, quels sont les modes de câblage du transformateur de courant?
Les modes de câblage des transformateurs de courant comprennent l'utilisation de deux transformateurs de courant, un câblage en forme de V biphasé et un câblage de différence de courant biphasé; Il existe un câblage triphasé de type Y, un câblage triphasé de type △ et un câblage homopolaire utilisant trois transformateurs de courant.
3. Combien de types de sources d'énergie réactive y a-t-il dans le système d'alimentation ?
Les sources d'énergie réactive dans le système d'alimentation sont :
1. Générateur synchrone ; 2. Ajustez la caméra ; 3. Condensateur de compensation shunt;
4. Condensateur de compensation série; 5. Compensateur statique.
4, pourquoi installer un groupe de parafoudre ZnO entre le condensateur de puissance et son court-circuit ?
Le parafoudre ZnO peut empêcher la surtension de fonctionnement qui peut se produire lorsque le condensateur de puissance est en fonctionnement tiré ou fermé, et assurer le fonctionnement sûr de l'équipement électrique.
5. Pourquoi le côté secondaire du transformateur de TENSION et du transformateur de courant doit-il être mis à la terre ?
La mise à la terre côté secondaire du transformateur de tension et du transformateur de courant appartient à la mise à la terre de protection. Si l'isolation des côtés primaire, secondaire et secondaire est endommagée, la haute tension du côté primaire est connectée au côté secondaire, ce qui menace la sécurité du corps humain et de l'équipement. Par conséquent, le côté secondaire doit être mis à la terre.
6. Quelles sont les fonctions du réacteur shunt et du réacteur série ?
La réactance shunt de ligne peut compenser le courant de charge capacitive de la ligne, limiter l'augmentation de la tension du système et la surtension de fonctionnement et assurer le fonctionnement fiable de la ligne.
Les réactances de bus en série peuvent limiter le courant de court-circuit et maintenir une tension résiduelle élevée du bus. Le réacteur série de la batterie de condensateurs peut limiter les harmoniques élevées et réduire la réactance.
7. Quelles sont les caractéristiques du mode de connexion d'une seule section de bus ?
La connexion sectionnelle à un seul bus peut réduire la plage d'influence du défaut de bus et améliorer la fiabilité de l'alimentation électrique. Lorsqu'un défaut de bus, le disjoncteur de sous-section dans la protection du relais avec déclenchement automatique, supprime le défaut, de sorte que le bus sans défaut maintienne une alimentation électrique normale. Pour les utilisateurs importants, l'alimentation peut être obtenue à partir de différents segments pour garantir que l'alimentation n'est pas interrompue.
8. Quels sont les inconvénients d'une double connexion par bus ?
Le double bus présente les inconvénients suivants :
1. Le câblage et le fonctionnement sont compliqués, et un mauvais fonctionnement est facile à se produire lors de la commutation de l'opération.
2. Il existe de nombreux commutateurs de déconnexion de bus et la structure du dispositif de distribution d'énergie est compliquée, de sorte que l'économie est médiocre.
9, quel est le degré de compensation de la bobine de suppression d'arc, quel est le débit résiduel?
Le rapport de la différence entre le courant d'inductance et le courant de capacité de la bobine de suppression d'arc et le courant de capacité de la grille est appelé degré de compensation. Une fois que le courant d'inducteur de la bobine de suppression d'arc compense le courant du condensateur, le courant résiduel circulant à travers le point de masse est appelé courant résiduel.
10. Lorsque le point neutre du système est mis à la terre via la bobine de suppression d'arc, y a-t-il une tension sur la bobine de suppression d'arc ?
Pendant le fonctionnement normal du système, il existe une certaine tension entre le point neutre du réseau et la terre en raison du déséquilibre des trois condensateurs de terre relatifs de la ligne, et la valeur de la tension est directement liée au déséquilibre de la capacité. Dans des conditions normales, la tension générée au point neutre ne doit pas dépasser 1,5 % de la tension de phase nominale.
11. Pourquoi la batterie se décharge-t-elle ?
Autodécharge de la batterie tant que la cause est due à la plaque contenant des impuretés, à la formation d'une petite batterie locale et à la formation de court-circuit aux deux pôles de la petite batterie, provoquant une autodécharge de la batterie. De plus, en raison de la densité différente de l'électrolyte de la batterie, la force électromotrice de la plaque n'est pas égale, ce qui entraînera également l'autodécharge de la batterie.
12. Pourquoi la batterie doit-elle être chargée et déchargée régulièrement ?
Vérifiez régulièrement la charge et la décharge, également appelées la charge et la décharge sont en fonctionnement de la batterie de charge flottante, après un certain temps pour rendre le matériau de la plaque sur une plus grande réaction de charge et de décharge, afin de vérifier la capacité de la batterie, et peut être trouvé dans les cellules vieillies, le processus de maintenance en temps opportun, afin d'assurer le fonctionnement normal de la batterie, la charge et la décharge ne sont généralement pas inférieures à une fois par an sur une base régulière.
13. Quel est le courant déséquilibré du transformateur ? Quelles sont les exigences?
Le courant déséquilibré du transformateur fait référence à la différence de courant entre les enroulements triphasés du transformateur. Dans le transformateur triphasé à trois fils, le degré de déséquilibre de chaque charge de phase ne doit pas dépasser 20%, et dans le transformateur triphasé à quatre fils, le courant de ligne neutre causé par le courant de déséquilibre ne doit pas dépasser 25% du courant nominal de l'enroulement basse tension. Si les exigences ci-dessus ne sont pas remplies, la charge doit être ajustée.
14. Quelle partie de l'enroulement est la plus chaude pendant le fonctionnement normal du transformateur ?
La température des enroulements et des noyaux est élevée en haut et basse en bas. Pour les enroulements de transformateurs immergés dans l'huile de structure générale, l'expérience a prouvé que la température la plus chaude est de 70 à 75 % dans le sens de la hauteur, un tiers de l'enroulement transversal à partir du diamètre intérieur de l'enroulement et le point le plus chaud de chaque l'enroulement du transformateur doit être déterminé par essai.
15. Qu'est-ce qui cause le son anormal du transformateur ?
Les principales raisons sont les suivantes : 1. Surcharge. 2. Le contact interne est mauvais, déchargez l'allumage. 3. Certaines pièces sont lâches. 4. Il y a une mise à la terre ou un court-circuit dans le système. 5. Le démarrage d'un gros moteur fait varier considérablement la charge.
Pourquoi le dispositif de réenclenchement intégré est-il installé sur la ligne 16 220 kV ?
La ligne 220 kV est le système de mise à la terre directe neutre, car le défaut de mise à la terre monophasé du système est le plus important, de sorte que le disjoncteur est équipé d'un mécanisme de commande de séparation de phase. Lorsqu'un défaut de mise à la terre monophasé se produit, l'action de protection ne fait que sauter les disjoncteurs des deux côtés de la ligne défectueuse et la phase sans défaut ne se déclenche pas, ce qui peut empêcher le fonctionnement de la surtension, améliorer la stabilité du système ; Lorsque le défaut de phase se produit, l'action du dispositif de protection saute des deux côtés du disjoncteur triphasé, d'autre part, lorsque la nécessité d'une coïncidence monophasée à déclenchement monophasé, coïncidence triphasée à déclenchement triphasé, peut également être complété par un réenclenchement complet.
17. Combien de modes de fonctionnement le réenclenchement complet possède-t-il ? Comment chacun fonctionne-t-il ?
Le réenclenchement complet est réalisé de trois manières en commutant le commutateur QK.
1. Mode de réenclenchement complet. Après le déclenchement d'un défaut monophasé, le monophasé se chevauche. La phase triphasée se chevauche sur un défaut permanent, et la phase triphasée se chevauche sur un défaut phase-phase. La phase triphasée se chevauche sur un défaut permanent.
2. Mode de réenclenchement triphasé. Si un type de défaut se produit, les trois phases sont sautées et les trois phases se chevauchent (vérifier la même période ou pas de tension). Si le défaut se produit sur un défaut permanent, les trois phases sont sautées.
3. Mode de réenclenchement monophasé. Après le déclenchement d'un défaut monophasé, le monophasé se chevauche. Lorsque le défaut monophasé se superpose à un défaut permanent, le défaut triphasé saute. Lorsque le défaut phase-phase saute sur le défaut triphasé, le défaut triphasé ne se chevauche pas.
18. Qu'est-ce que la décharge de surface ?
Dans les structures d'isolation réelles, le diélectrique solide est souvent entouré de gaz ou de diélectrique liquide, tels que des isolateurs de ligne remplis d'air et un isolant solide de transformateur immergé dans l'huile entouré d'huile de transformateur. Dans ce cas, la décharge a tendance à se produire le long de l'interface des deux diélectriques, une telle décharge est appelée décharge de surface.
19. Quels sont les facteurs affectant la tension de décharge de surface ?
Les facteurs affectant la tension de décharge de surface sont les suivants : 1. Uniformité du champ électrique. 2. Le degré de différence de coefficient diélectrique de la surface diélectrique. 3. Pluie ou pas de pluie. 4. Degré de saleté.
20. De quelles parties se compose la perte de ligne théorique dans la perte de puissance ?
1. La perte variable, dont la taille varie avec la charge, est proportionnelle à la puissance ou au courant quadratique de la charge à travers les composants du réseau. Y compris tous les niveaux de transmission aérienne de tension, les lignes de distribution et la perte de cuivre du conducteur de câble, la perte de cuivre du transformateur, le régulateur, le régulateur de tension, le réacteur, l'arrêt d'onde et la bobine de suppression d'arc et la perte de cuivre d'autres équipements.
2. Perte fixe, elle n'a rien à voir avec le courant de la puissance de charge à travers l'élément, et est liée à la tension ajoutée à l'élément du réseau électrique, elle comprend la perte de fer du transformateur de transmission et de distribution, la perte de fer de le régulateur, le régulateur de tension, le réacteur, la bobine de suppression d'arc et d'autres équipements, la perte de couronne de 110 kV et la ligne de transmission aérienne de tension supérieure ; Perte diélectrique du condensateur de câble, perte de fuite de l'isolant, perte de fer du transformateur de courant et de tension ; Perte d'enroulements de tension et d'autres accessoires des compteurs d'électricité du client &.








