交流耐压试验变压器操作电源中两台所用变压器的工作方式有几种?如何配合?

习题五;5-1供电系统继电保护的作用是什么?对保护装置有;答:继电保护装置即各种不同类型的继电器,以一定的;生故障时,继电保护动作,作用于断路器脱扣线圈或给;5-2继电保护的操作电源有几种,基本结构如何,有;答:工厂供电系统中所采用的操作电源有三种:由蓄电;(1)蓄电池供电的直流电源:优点是蓄电池的电压与;(2)整流电源包括电容补偿式整流和复式整流;(3)交
5-1 供电系统继电保护的作用是什么?对保护装置有哪些要求?
答:继电保护装置即各种不同类型的继电器,以一定的方式连结与组合,在系统发
生故障时,继电保护动作,作用于断路器脱扣线圈或给出报警信号,以达到对系统进行保护的目的。继电保护装置应满足以下的要求:(1)选择性;(2)灵敏性;(3)可靠性;(4)速动性。
5-2 继电保护的操作电源有几种,基本结构如何,有什么优缺点?操作机构的用途是什么,怎样分类?
答:工厂供电系统中所采用的操作电源有三种:由蓄电池供电的直流电源;整流电源和交流电源。
(1)蓄电池供电的直流电源:优点是蓄电池的电压与被保护的网络电压无关,即独立性较好。缺点是需修建有特殊要求的蓄电池室,购置充电设备及蓄电池组,辅助设备多,投资大,运行复杂,维护工作量大,且直流系统接地故障多,可靠性低,因此,在工厂供电系统中已为整流电源所代替。
(2)整流电源包括电容补偿式整流和复式整流。电容补偿式整流主要结构包括整流装置和补偿电容,当外电路故障时,电压降低,可利用电容储能使断路器跳闸,当故障切除,交、直流电压都恢复,电容又会充电。复式整流装置由电压源和电流源两部分组成,分别由电压互感器和电流互感器供电,当故障时,电压降低,可由电流源提供能量使断路器跳闸。复式整流电源装置有两个电源供电,特别是有能反映故障电流的电流供电器供电,这样就能保证正常及事故情况下直流系统都能可靠供电。与电容补偿式相比,复式整流装置能输出较大的功率,电压能保持稳定。
(3)交流操作电源比整流电源更简单,不需设置直流回路,可采用直接动作式继电器,工作可靠,二次接线简单,便于维护。交流操作电源可以从所用变压器或仪用互感器取得。
5-3 什么是电流互感器的10%误差曲线?它有什么用途?电流互感器有几种接线
方式?每种接线方式的用途及接线系数是怎么确定的?
答:当电流互感器二次负荷Z2较大,则允许的一次电流相对于电流互感器额定电流
的电流倍数I1/I1.TA就较小。所谓电流互感器的10%误差曲线,是指互感器的电流误差最大不超过10%时,一次侧电流对其额定电流的倍数k=I1/I1.TA与二次侧负荷阻抗Z2的关系曲线。通常是按电流互感器接入位置的最大三相短路电流来确定其k=Ik(3)/I1.TA值,从相应型号互感器的10%误差曲线中找出横坐标上允许的阻抗欧姆数,使接入二次侧的总阻抗不超过此Z2值,则互感器的电流误差保证在10%以内。
电流互感器的接线方式包括全星形接线方式、非全星形接线方式和差接法。 全星形接线方式:利用三个电流互感器串接三个电流继电器,接线系数为1。主要用于高压大电流接地系统,以及大型变压器、电动机的差动保护、相间保护和单相接地保护。
非全星形接线方式:取两相串入电流互感器,并分别串接电流继电器,接线系数为1。应用于中性点不接地系统的变压器、电动机及线路的相见间保护。
差接法:取两相串入电流互感器,并将两相的二次侧电流一正一反接入同一电流继电器。接线系数依故障类型而不同,当未装设电流互感器和装设互感
器的相间发生两相短路时,接线系数为1;当装设电流互感器的两相之间发生短路,接线系数为2;当发生三相短路时,接线系数为。适用于10kV以下中性点不接地系统中,用于变压器、电动机及线路的相间保护。
5-4 分别说明定时限继电器和反时限继电器的结构、力矩及动作特性?定时限过电
流保护装置和反时限过电流装置的组成、动作原理、整定方法的步骤?如何保证装置的选择性?
5-5 试证明非全星形接法的速断保护,其灵敏度与该装置安装处的短路容量成正
比,与保护区段末端的短路容量成反比。
5-6 说明方向保护装置和距离保护装置的构成、动作原理及用途。
5-7 试作图分析变压器差动保护的基本动作原理。分析其不平衡电流产生的原因及处理对策。
5-8 对备用电源自动投入装置和自动重合闸装置有哪些基本要求?怎样通过接线
来实现这些要求?自动重合闸与继电保护的配合方式有几种?并简述其动作程序及优缺点。
5-9 雷电击中独立避雷针时,为什么会对附近设施产生“反击”,在设计避雷针时如何防止?
5-10 简述避雷装置伏秒特性的含义?避雷装置与被保护电气设备的伏秒特性应如
何配合,才能起到保护作用?
5-11 在对由线路侵入冲击波的防护时,为什么避雷器必须尽量靠近变压器设置? 答:p-187
5-12 什么叫保护接地?什么叫保护接零?为什么在TN-C系统中要采用重复接地?
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电源变压器的代用办法
电源变压器的代用办法
电源变压器的代用办法主要是绕组的串并联,以解决包括电压、电流、功率、次级绕组不足等问题。
1.改变电源变压器的输出电压
当电源变压器的输出电压不符合要求时,可以通过将其次级绕组适当串联而得到新的输出电压。
(1)次级绕组正向串联提高输出电压。所谓正向串联,是指变压器各绕组不同名端相连接,即:变压器各绕组绕向相同时(几乎所有变压器均如此),一绕组的始端与另一绕组的末端相连接;两绕组绕向相反时,两绕组的始端与始端(或末端与末端)相连接。图4-134示例中,电源变压器T原有两个次级绕组Tb1、Tb2输出电压分别为6V、12V,当将它们正向串联后,即可得到18V的新的输出电压,其最大输出电流等于Tb1、Tb2中额定输出电流较小的绕组的输出电流。
(2)次级绕组反向串联降低输出电压。所谓反向串联,是指变压器各绕组同名端相连接。如图4-135所示,电源变压器T原有两个次级绕组Tb1、Tb2输出电压分别为3V、25V,当将它们反向串联后,即可得到22V的新的输出电压。反向串联两绕组的额定电压应有较大差距。
(3)两个电源变压器次级绕组正向串联提高输出电压。如图4-136所示,电源变压器T1、T2输出电压均为12V,将它们的初级并联接入220V电源,它们的次级正向串联后即可获得24V的输出电压。连接中须注意识别各绕组的同名端,不能接错。
2.提高电源变压器的输出电流
将电源变压器的次级绕组并联使用,可以提高变压器的输出电流。并联的各绕组其额定输出电压必须一致。
(1)同一变压器次级绕组的并联。如图4-137所示,电源变压器T具有两个输出电压12V、额定电流1A的次级绕组Tb1、Tb2,将它们同名端相接(始端与始端、末端与末端相接)并联后,即可将输出额定电流提高到2A。
(2)不同变压器次级绕组的并联。如图4-138所示,电源变压器T1和T2分别具有输出电压15V、额定电流1.5A的次级绕组T1b、T2b,将T1与T2的初、次级均同名端相接并联后,即可将输出额定电流提高到3A。
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