差动测量是什么原理啊?

   由于式、电感式在原理上有相似之处,以电感式传感器为例来介绍模拟式传感器测量位移的原理。

    电感式传感器是基于电磁感应原理,将被测非电量转换为电感量变化的一种结构型传感器。按其转换方式的不同,可分为自感型和互感型两种,自感型电感传感器又分为可变磁阻式和涡流式。互感型又称为差动变压器式。

    典型的可变磁阻式电感传感器的结构如图1所示,主要由线圈、铁心和活动衔铁所组成。在铁心和活动衔铁之间保持一定的空气隙,被测位移构件与活动衔铁相连,当被测构件产生位移时,活动衔铁随着移动,空气隙发生变化,引起磁阻变化,从而使线圈的电感值发生变化

图1 可变磁阻式电感传感器

    由于铁心的磁阻与空气隙的磁阻相比是很小的,计算时铁心的磁阻可以忽略不计,故

    式(4)表明,自感L与空气隙的大小成反比,与空气隙导磁截面积成正比。当固定不变,改变时,L与成非线性关系,此时传感器的灵敏度

    由式(5)得知,传感器的灵敏度与空气隙的平方成反比,愈小,灵敏度愈高。由于S不是常数,故会出现非线性误差,同变极距型电容式传感器类似。为了减小非线性误差,通常规定传感器应在较小间隙的变化范围内工作。在实际应用中,可取。这种传感器适用于较小位移的测量,一般为0.001~1mm。此外,这类传感器还常采用差动式接法。图2为差动型磁阻式传感器,它由两个相同的线圈、铁心及活动衔铁组成。当活动衔铁接于中间位置(位移为零)时,两线圈的自感L相等,输出为零。当衔铁有位移时,两个线圈的间隙为,这表明一个线圈自感增加,而另一个线圈自感减小,将两个线圈接入电桥的相邻臂时,其输出的灵敏度可提高一倍,并改善了线性特性,消除了外界干扰。

    可变磁阻式传感器还可做成如图3所示改变空气隙导磁截面积的形式,当固定,改变空气隙导磁截面积时,自感L与呈线性关系。

图2 可变磁阻差动式传感器        图3 可变磁阻面积型电感传感器

    如图3所示,在可变磁阻螺管线圈中插入一个活动衔铁,当活动衔铁在线圈中运动时,磁阻将变化,导致自感L的变化。这种传感器结构简单,制造容易,但是其灵敏度较低,适合于测量比较大的位移量。

    涡流式传感器的变换原理,是利用金属导体在交流磁场中的涡电流效应。如图4所示,金属板置于一只线圈的附近,它们之间相互的间距为。当线圈输入一交变电流i0时,便产生交变磁通量。金属板在此交变磁场中会产生感应电流i,这种电流在金属体内是闭合的,所以称之为“涡电流”或“涡流”。涡流的大小与金属板的电阻率、磁导率、厚度h、金属板与线圈的距离、激励电流角频率等参数有关。若改变其中某一参数,而固定其他参数不变,就可根据涡流的变化测量该参数。

如图5所示,高频(>1MHz)激励电流产生的高频磁场作用于金属板的表面,由于集肤效应,在金属板表面将形成涡电流。与此同时,该涡流产生的交变磁场又反作用于线圈,引起线圈自感L或阻抗的变化,其变化与距离、金属板的电阻率、磁导率、激励电流i及角频率等有关,若只改变距离而保持其他系数不变,则可将位移的变化转换为线圈自感的变化,通过测量电路转换为电压输出。高频反射式涡流传感器多用于位移测量。

图4 可变磁阻螺管型传感器         图5 高频反射式涡流传感器

    (2)低频透射式涡流传感器 低频透射式涡流传感器的工作原理如图6所示,发射线圈和接收线圈分别置于被测金属板材料G的上、下方。由于低频磁场集肤效应小,渗透深,当低频(音频范围)电压加到线圈的两端后,所产生磁力线的一部分透过金属板材料G,使线圈产生电感应电动势。但由于涡流消耗部分磁场能量,使感应电动势减少,当金属板材料G越厚时,损耗的能量越大,输出电动势越小。因此,的大小与G的厚度及材料的性质有关。试验表明,随材料厚度入的增加按负指数规律减少,如图6(b)所示,因此,若金属板材料的性质一定,则利用的变化即可测量其厚度。

    互感型电感传感器是利用互感M的变化来反映被测量的变化。这种传感器实质是一个输出电压的变压器。当变压器初级线圈输入稳定交流电压后,次级线圈便产生感应电压输出,该电压随被测量的变化而变化。

    差动变压器式电感传感器是常用的互感型传感器,其结构形式有多种,以螺管形应用较为普遍,其结构及工作原理如图7(a)、(b)所示。传感器主要由线圈、铁心和活动衔铁三个部分组成。线圈包括一个初级线圈和两个反接的次级线圈,当初级线圈输入交流激励电压时,次级线圈将产生感应电动势和。由于两个次级线圈极性反接,因此传感器的输出电压为两者之差,即=-。活动衔铁能改变线圈之间的耦合程度。输出的大小随活动衔铁的位置而变。当活动衔铁的位置居中时,即=,=0;当活动衔铁向上移时,即>,>0;当活动衔铁向下移时,即<,<0。活动衔铁的位置往复变化,其输出电压,也随之变化,输出特性如图7(c)所示。

图6 低频投射式涡流传感器

(a)原理图;(b)曲线图

图7 差动变压器式电感传感器

图8 查动相敏检波电路的工作原理

    值得注意的是:首先,差动变压器式传感器输出的电压是交流电压,如用交流电压表指示,则输出值只能反应铁心位移的大小,而不能反应移动的极性;其次,交流电压输出存在一定的零点残余电压,零点残余电压是由于两个次级线圈的结构不对称,以及初级线圈铜损电阻、铁磁材质不均匀、线圈间分布电容等原因所形成。所以,即使活动衔铁位于中间位置时,输出也不为零。鉴于这些原因,差动变压器的后接电路应采用既能反应铁心位移极性,又能补偿零点残余电压的差动直流输出电路。

    图8是用于小位移的差动相敏检波电路的工作原理。当没有信号输入时,铁心处于中间位置,调节电阻R,使零点残余电压减小;当有信号输入时,铁心移上或移下,其输出电压经交流放大、相敏检波、滤波后得到直流输出。由表头指示输入位移量的大小和方向。

    差动变压器传感器具有精度高(达0.1um量级),线圈变化范围大(可扩大到±l00mm,视结构而定),结构简单,稳定性好等优点,被广泛应用于直线位移及其它压力、振动等参量的测量。图9是电感测微仪所用的差动型位移传感器的结构图。

图9螺旋差动型 传感器结构图

    对于电容式传感器是依据电容的大小与组成电容的两极板的面积或介质的介电常数成正比,与极板间的距离成反比的原理设计的。位移测试时,通过一定的结构使位移变化引起面积或极板间距离的变化就可以改变电容的大小,反之,检测电容的值也就可以测算出位移的变化。

1、失磁:失磁是指发电机运转中,由于励磁回路某些故障引起的励磁电流的中断。

2、零序电流:电力系统中任一点发生单项或两项的接地短路故障时,系统中就会产生零序电流.此时在接地故障点会出现一个零序电压,在此电压作用下就会产生零序电流,零序电流是从故障点经大地至电气设备中性点接地后返回故障点为回路的特有的一种反映接地故障的电流。

3、高频电流:是指高频保护回路中的高频信号电流。这个电流与工频电流相比而得名的,工频电流每分秒变化50次,而高频电流每妙变化35KHZ以上,现在系统用的高频一般是35~500KHZ。

4、击穿电压:绝缘材料在电压作用下,超时一定临界值时,介质突然失去绝缘能力而发生的放电现象称为击穿,这一临界值称为击穿电压。

5、助增电流:助增电流是影响距离保护正确工作的一种附加电流。因为在许多情况下,保护安装处于故障点之间联系有其他分支电流,这些电源将供给附加的短路电流,使通过故障线路的电流大于流入保护装置的电流。这个电流及叫助增电流。

6、电容式电压互感器:利用电容分压原理实现电压变换的电压互感器称电容式电压互感器。

7、高频加工设备:高频阻波器、耦合电容器、链接滤波器和高频电缆等统称为高压线路的高频加工设备。

8、配电装置:各种一次电气设备按照一定要求链接建造而成的用以表示电能的生产、输送和分配的电工建筑物,成为配电装置。

1、计算机构成保护与原有继电保护有何区别?

主要区别在于原有的保护输入是电流、电压信号,直接在模拟量之间进行比较处理,使模拟量与装置中给定阻力矩进行比较处理。而计算机只能作数字运算或逻辑运算。因此,首先要求将输入的模拟量电流、电压的瞬间值变换位离散的数字量,然后才能送计算机的中央处理器,按规定算法和程序进行运算,且将运算结果随时与给定的数字进行比较,最后作出是否跳闸的判断。

2、零序电流保护的各段保护范围是如何划分的?

零序电流I段躲过本线路末端接地短路流经保护的最大零序电流整定;不能保护线路的全长,但不应小于被保护线路全长的15%~20%;零序II段一般保护线路的全长,并延伸到相邻线路的I段范围内,并与之配合。零序III段是I,II段的后备段,并与相邻线路配合。

3、什么是重合闸的后加速?

当线路发生故障时,保护按整定值动作,线路开关断开,重合闸马上动作。若是瞬时性故障,在线路开关断开后,故障消失,重合成功,线路恢复供电;若是永久性故障,重合后,保护时间元件被退出,使其变为0秒跳闸,这便是重合闸动作后故障未消失加速跳闸,跳闸切除故障点。

4、错误操作隔离开关后应如何处理?

(1)错拉隔离开关时,刀闸刚离开静触头便发生电弧,这时立即合上,就可以消弧,避免事故,若刀闸已全部拉开,则不许将误拉的刀闸再合上;(2)错拉隔离开关时,即使合错,甚至在合闸时发生电弧,也不准再拉开,因为带负荷刀闸会造成三相弧光短路。

5、什么叫R、L、C并联谐振?

电阻、电感和电容相并联的电路,在一定频率的正弦电源作用下,出现电路端电压和总电流同相,整个电路呈阻性的特殊状态,这个状态叫并联谐振。

6、射极输出器的主要特点是什么?

输入电阻较大,输出电阻较小,电压放大倍数近似等于1,但小于1,输入电压与输出电压相同。

7、保护装置符合哪些条件可评定位一类设备?

一类设备的所有保护装置,其技术状况良好,性能完全满足系统安全运行要求,并符合以下主要条件:(1)保护屏、继电器、元件、附属设备及二次回路无缺陷。(2)装置的原理、接线及定值正确,符合有关规定、条例的规定及反事故措施求。(3)图纸资料齐全,符合实际。(4)运行条件良好。

8、对控制开关的检查项目及其内容有哪些?

对控制开关的检查内容有:(1)外壳清洁无油垢,完整无损。(2)安装应牢固,操作时不活动。(3)密封盖密封良好。(4)各接线头联接应牢固,不松动,不锈蚀。(5)转动灵活,位置正确,接触良好。(6)打开密封盖,用手电筒照着检查,内部应清洁,润滑油脂不干燥,接触点无烧损。用绝缘棍试压触片,压力应良好。

9、变压器差动保护在变压器空载投入时应该检查哪些内容?

变压器的差动保护,在新安装时必须将变压器在额定电压下做5次空载试验。在作空载投入之前,应对二次接线进行检查,并确保正确无误。空载投入试验应在变压器的大电源侧和低压侧进行,这是因为系统阻抗及变压器饿漏抗能起限制励磁涌流的作用,而大电源侧系统阻抗小,且一般变压器低压绕组绕在里面,漏抗较小,故在大电源和低压侧投入时涌流较大。在试验中,保护装置一次也不应动作,否则应增大继电器的动作电流。

10、在拆动二次线时,应采取哪些措施?

拆动二次线时,必须做好记录;恢复时。应记在记录本上注销。二次线改动较多时,应在每个线头上栓牌。拆动或敷设二次电缆时,应还在电缆的首末端及其沿线的转弯处和交叉元件处栓牌

11、瓦斯保护的反事故措施要求是什么?

(1)将瓦斯继电器的下浮筒该挡板式,接点改为立式,以提高重瓦斯动作的可靠性。(2)为防止瓦斯继电器因漏水短路,应在其端部和电缆引线端子箱内的端子上采取防雨措施。(3)瓦斯继电器引出线应采用防油线。(4)饿啊是继电器的引出线和电缆线应分别连接在电缆引线端子箱内的端子上。

12、变压器保护装设的一般原则是什么?

(1)防御变压器铁壳内部短路和油面降低的瓦斯保护。(2)防御变压器线圈及引出线的相间短路,大接地电流电网侧线圈引出侧的接地短路以及线圈匝间短路的纵联差动保护或电流速断保护。(3)防御变压器外部的相间短路并作瓦斯保护和纵联差动保护后备的过电流保护(或者复合电压启动的过电流保护、或负序电流保护)。(4)防御大接地电流电网中外部接地短路的零序电流保护。(5)防御对称过负荷的过负荷保护。

13、继电器的退出和投入有何要求? 退出保护时,应先退出保护跳合闸压板,后退出保护的电源。投入保护时,操作顺序与保护退出时相反。

14、10千伏输电线路一般装设什么保护? 2 (1)相间短路保护:单电源线路一般装设两段式过电流保护,即电流速断保护,定时限过电流保护。双电源线路一般装设带方向或不带方向的电流速度保护和过电流速断保护。(2)接地保护:一般装设无选择性绝缘监察保护、零序过电压保护、功率方向保护。

15、负反馈对放大器的工作性能的影响是什么? (1)降低放大倍数,(2)提高放大倍数的稳定性,(3)改进波形失真,(4)展宽通频带,(5)改变放大器的输入与输出电阻。

16、非正弦电流产生的原因是什么?

非正弦电流的产生,可以是电源,也可以是负载。通常有下列原因:(1)电路中有几个不同的正弦电动势同时作用,或交流与直流电动势共同作用,(2)电路中具有非正弦周期电动势。(3)电路中有非线性元件。

17、6~35kV电力系统中的避雷器接在相对地电压上,为什么避雷器要按额定线电压选择? 6~35kV系统是小接地短路电流系统,在正常情况下,避雷器处于相对地电压的作用下,但发生单相接地故障时,非故障相的对地电压就上升到线电压,而这种接地故障允许段时间内存在,此时避雷器不应动作。所以,避雷器的额定电压必须选用系统的额定线电压而不是额定相电压。

18、保护装置符合哪些条件可评定为是三类设备? 三类设备的保护装置或是配备不全,或技术性能不良,因而影响系统安全运行。如果,主要保护装置有下列情况之一时,亦评为三类设备:(1)保护未满足系统要求,在故障时能引起系统振荡,瓦解事故或严重损坏主要点设备者。(2)未满足反事故措施要求。(3)供运行人员操作的连接片、把手、按钮等设有标志。(4)图纸不全,且不符合实际,(5)故障录波器不能完好录波或未投入运行。

19、在对继电器试验时,如何掌握试验环境条件?

试验环境条件要求包括温度、相对湿度、和气压三个方面。这些条件不仅影响被试继电器的基本性能,而且对测试仪器设备工作状态也有影响。对试验环境条件要求如下:(1)温度:15~35度(2)湿度:45~75% (3)气压:660~780mmHg 20在选择试验仪表时,要掌握哪些原则?

(1)根据被测量对象选择仪表的类型。首先根据被测继电器是直流还是交流,选用直流仪表或交流仪表。(2)根据试验线路和被测继电器线圈阻抗的大小选择仪表的内阻。(3)根据被测的大小选用适当的仪表。(4)根据使用的场所及工作条件选择仪表。

21、新安装的保护装置竣工后,其主要验收项目有哪些?

验收项目如下:(1)电气设备及线路有关实测参数完整、正确。(2)全部保护装置竣工图纸符合实际。(3)检验定值符合整定通知单的要求。(4)检验项目及结果符合检验检验条例和有关规程的规定。(5)核对电流互感器变比及伏安特性,其二次负载满足误差要求。(6)检查屏前、屏后的设备整齐,完好,回路绝缘良好,标志齐全正确。(7)用一次负荷电流和工作电压进行验收试验,判断互感器极性,变比及其回路的正确性,判断方向,差动,距离,高频等保护装置有关元件及接线的正确性。

22、在正常运行怎样检验大接地电流系统零序方向保护的零序电压回路?

为保证零序方向保护正确动作,应对零序方向保护的零序电压回路进行完整性检查。其方法是利用由电压互感器开口三角形接线的二次绕组中引出的试验小母线对供各套零序方向保护的电压小母线YMN测量电压均为100V,即为正常。

23、在小接地电流系统辐射形电网中发生单相接地故障时,故障线路与非故障线路的电流有何不同?

故障线路送端测得零序电容电流,等于其他线路零序电容电流之和,且流向母线。非故障线路送端测得零序电流即为本线路的非故障相对地电容电流,且流出母线。

24、在大接地电流系统中,为什么相间保护动作的时限比零序保护的动作时限长?

保护的动作时限一般是按阶梯性原则整定的。相间保护的动作时限,是由用户到电源方向每级保护递增一个时限级差构成的,而零序保护则由于降压变压器大都是Y/ 接线,当低压侧接地短路时,高压侧无零序电流,其动作时限不需要与变压器低压用户相配合。所以零序保护的动作时限比相间保护的短。

25、什么是电力系统振荡?引起振荡的原因一般有哪些?

并列运行的两个系统或发电厂失去同步的现象称为振荡。引起振荡的原因较多,大多数是由于切除故障时间过长而引起系统动态稳定的破坏,在联系薄弱的系统中也可能由于误操作,发电机失磁或故障跳闸、断工某一线路或设备而造成振荡。

26、调制器应满足哪几项要求?

(1)当输入直流信号Ui=0时,输出信号U0=0 (2)输出交流信号的幅值,应比例于直流信号的大小,(3)当直流信号Ui的极性改变时,输出交流信号的相位也随之改变。

27、35kV中性点不接地电网中,线路相间短路保护配置的原则是什么?

相间短路保护配置的原则是:(1)当采用两相式电流保护时,电流互感器应安装在各出现同名两相上(例如A,C相)。(2)保护装置保护装置应采用远后备方式。(3)如线路短路会使发电厂厂用母线、主要电源的联络点母线或重要用户母线的电压低于额定电压的50%~60%时应快速切除故障。

28、在高压电网中,高频保护的作用是什么?

高频保护作用在远距离高压输电线路上,对被保护线路任一点各类故障均能瞬时由两侧切除,从而能提高电力系统运行的稳定性和重合闸的成功率。

29、大接地电流系统中,为什么相间保护动作的时限比零序保护的动作时限长?

保护的动作时限一般是按阶梯性原则整定的。相间保护的动作时限是由用户到电源方向每级保护递增一个时限差构成的,而零序保护则由于降压变压器大都是Y,d11接线,当低压侧接地短路时,高压侧无零序电流,其动作时限不需要与变压器低压用户配合。所以零序保护的动作时限比相间保护的短。

30、对运算放大器的基本要求是什么?

(1)输入端外接阻抗与反馈电路阻抗数值应精确、稳定;(2)开环电压放大倍数应足够大;(3)开环输入电阻r i 要足够大,(4)开环输出电阻要小;(5)零点漂移和噪声要小。

31、什么是放大器输出电阻?

在放大器输出端,可以把放大器看作具有一定内阻的信号源,这个内阻就是输出电阻。

32、使用叠加原理计算线性电路应注意哪项事项? 应用叠加原理可以分别计算各个电压源和电流源单独作用下各支路的电压和电流,然后叠加原理加起来,在应用叠加原理时应注意(1)该原理只能用来计算线性电流和电压,对非线性电路不适用(2)进行叠加时要注意电流和电压的方向,叠加时取代数和(3)电路连接方式及电路中的各电阻的大小都不能变动。电流源作用时,电压源短路,电压源作用时,电流源开路。(4)叠加原理只适用于对电压和电流的叠加,而功率不能用叠加原理来计算。

33、水轮发电机为什么要设置过电压保护?

由于水轮机调速系统调节缓慢,在事故甩负荷后,容易出现不允许的过电压,所以规定要设置过电压保护。

34、什么叫发电机低励及发电机失磁?

低励是表示发电机励磁电流低于静稳定极限所对应的励磁电流。 失磁是指发电机失去励磁电流。

35、为什么发电机要装设负荷电压拒动的过电流保护?为什么这种保护要使用发电机中性点处的电流互感器?

这是为了作为发电机差动保护或下一个元件的后备保护而设置的,当出现下列两故障时起作用:(1)当外部短路,故障元件的保护装置或继电器拒绝动作时;(2)在发电机差动保护范围内故障而差动保护拒绝动作时。

36、变压器复合电压起动过电流保护的负序电压定值一般按什么原则整定的?为什么? 系统正常运行时,三相电压基本上是正序分量,负序分量很小,故负序电压元件的定值按正常运行时负序电压滤过器的输出不平衡电压整定,一般去6~12V(二次电压值)

37、为什么有些大容量的变压器及系统联络变压器用负序电流和单相式低压起动的过电流保护作为后备保护。

因为这种保护具有如下优点:(1)在发生不对称短路时,其灵敏度高;(2)在变压器后发生不对称短路时,其灵敏度与变压器的接线方式无关。

38、中间继电器在继电保护中其何作用?

(1)保护装置中的测量元件的触点一般很小,数量也少,通过中间继电器可增加触点容量和数量;(2)当线路上装有管型避雷器时,利用中间继电器可取得保护装置动作的延时,以防避雷器放电时引起的速动保护误动作;(3)满足保护逻辑回路的需要。

39、电磁型电流继电器与电压继电器工作条件有什么区别?

电压继电器一般接于电压互感器二次侧,与电流互感器相比较,由于电压高,所以继电器线圈匝数多、导线细、阻抗大,且线圈的电抗增大,以至电流减小;另一方面使磁路磁抗减小,而电流的减小和阻抗的减小互相补偿,使继电器在动作过程中电磁力矩不变,失去继电特性。 40、为何说距离保护的保护区基本不受系统运行方变化的影响?

因为距离保护是利用线路的始端电压与电流的比值作为判据构成保护,由于短路阻抗只随短路点距线路始端的远近而变化,故保护的保护区基本不受系统的运行方式变化的影响。

41、距离保护的起动元件有什么作用? (1)短路故障时,迅速起动保护装置;(2)起动振荡闭锁装置,或兼作第III段的测量元件;(3)进行段别切换;(4)进行相别切换;(5)在晶体管保护中,如果直流逻辑部分发生故障,闭锁整套保护。

42、距离保护的起动元件采用负序、零序增量元件有何有点? (1)灵敏度高;(2)可见做振荡闭锁装置的起动元件;(3)在电压二次回路断线时不会误动;(4)对称分量的出现于故障的相别无关,故起动元件可采用单个继电器,因此比较简单。

发生电击时,所触及的带电体为正常运行的带电体时,称为直接接触电击。

1、当电气设备发生事故,人体触及意外带电体所发生的电击称为间接接触电击。

2、导致人员死亡的最大原因为电流直接流过人体。

3、电力系统由发电厂、送电线路、变电所、配电网和电力负荷组成。

4、送电线路是指电压为35KV及其以上的电力线路,分为架空线路和电缆线路,其作用是将电能输送到各个地区的区域变电所和大型企业的用户变电所。

5、在皮肤干燥时,人体工频总阻抗一般可按欧姆考虑;潮湿情况下,可按500-800欧姆考虑。25V电压可致命,25V以下不要考虑防止电击。

6、电击致命的原因主要有三种:1):心室颤动 2):窒息 3):电休克。

7、电流对人体伤害的程度与通过人体电流的大小、电流通过人体的持续时间、电流通过人体的途径、电流的种类等多种因素有关。感知阈值为0.5mA,摆脱阈值10 mA,室颤阈值50 mA。

8、室颤电流是指引起心室颤动的最小电流。(室颤电流即致命电流,当电流持续时间超过心脏周期时,室颤电流仅为50mA左右;当电流持续时间小于心脏周期时,室颤电流为数百毫安。当持续时间小于0.1s时,只有电击发生在心脏易损期,500mA以上乃至数安的电流才能够引起心室颤动。)

9、接地电流:凡从接地点流入地下的电流即属于接地电流。

10、接地电流入地后自接入地体向四周流散,这个自接地体向四周流散的电流叫做流散电流。流散电流在土壤中遇到的全部土壤电阻叫做流散电阻。

11、接触电动势是指接地电流自接地体流散,在大地表面形成不同电位时,与接地体相连设备外壳与水平距离0.8m处之间的电位差。接触电压是指施加于人体某两点之间的电压。

12、等点位联结是一种以降低接触电压为目标的“场所”电击防护措施,是指保护导体与建筑物的金属结构、生产用的金属装备以及允许用做保护导体的金属管道等用于其他目的的正常的不带导体之间的联结。(分为总等点位联结、辅助等电位联结和局部等电位联结。)

13、剩余电流:是指低压配电线路中各相(含中性线)电流矢量和不为零的电流。

14、一级负荷:这类负荷如中断供电将造成人身伤亡事故,或造成重大设备损坏且难以修复,或给国民经济带来极大损失。凡符合下例条件之一的电力负荷属于一级负荷。1)中断供电将造成人身伤亡。2)中断供电将在政治、经济上造成重大损失。3)中断供电将影响有重大政治、经济意义的用电单位的正常工作。

15、剩余电流保护装置的作用:它是一种低压安全保护器,主要是防止人身电击,防止因接地故障引起的火灾。(三相负载不平衡的情况下出现电流。)原理在P118-P119

16、漏电保护器是用来防止人身触电和漏电引起火灾的一种接地保护装置。

17、长期在高频辐射电磁情况下工作会破坏睾丸的生精能力,引起心血管功能改变,生物钟调节紊乱及身体疲劳。

18、静电的特点:电压高、能量低、尖端放电、静电感应放电、绝缘体上静电泄露很慢。

19、静电的危害:引发火灾和爆炸、电击和妨碍生产。

20、静电的起电方式:1)接触-分离起电 2)感应起电 3)破裂起电 4)剥离起电 5)电荷迁移

21、电线火灾选用二氧化碳灭火器、干粉灭火器、无电时可选用水灭。(二氧化碳灭火器、干粉灭火器的灭火剂都是不导电的,可用于带电灭火。泡沫灭火器的灭火剂【水溶液】不宜用于带电灭火。)P295

22、红线代表火线、黑线代表零线;绿白线:保护接地。零线与地线不等同。

23、跨步电动势是指地面上水平距离为0.8m的两点之间的电位差。跨步电压是指人站在流过电流的地面上,加于人的两脚之间的电压。

24、高压线接地有电的范围为20m,跨步电动势指0.8m之间的电位差。

25、绝缘安全用具包括基本安全用具和辅助安全用具。具体安全用具包括绝缘杆、绝缘夹钳;辅助安全用具包括绝缘鞋、绝缘手套、绝缘垫和绝缘站台等。(安全用具的作用是直接触碰磁带电导线,进行长时间操作。辅助安全用具的作用是降低触电的危险性。)绝缘工具作用在P375 【带电作业使用绝缘梯,使用电站需装漏电保护器。】

26、电器长期不维修保养有灰尘进入时会导致散热功能下降,发生触电危险一般从65V开始。

27、电器防护等级(IP代码)书本P175页,记熟四个表格。

28、电气防护等级,P272-277,记住表7-12表格。

29、检修高压设备和电气设备时最好停电。

30、标示牌的作用是提示人们注意安全,防止出现不安全行为。如在护栏上悬挂“止步,高压危险!”标示牌,在送电或设备的送电操作手柄悬挂“有人工作,禁止合闸”标示牌;在检修点悬挂“在此工作!”提示牌等。

31、当触电时,触电人员出现停止呼吸或者心脏停止时的救护手段是胸压及人工呼吸。

32、油电火灾时沙土扑灭,电器设备忌放在有火、有水、粉尘多和光照强的地方。

33、特低电压防护:特低电压又称安全特低电压,是属于能防范直接接触电击,也能防范间接接触电击的防护措施。保护原理:通过对系统中可能会作用于人体的电压进行限制,从而使触电时流过人体的电流受到抑制,将触电危险控制在没有危险的范围内。(书本P112页)

34、TN系统分为TN-C,TN-S,TN-C-S,YN-S系统的保护零线与工作零线是完全分开的;TN-C-S系统干线部分的前一部分保护零线是与工作零线共用的;TN-C的干线部分保护零线是与工作零线完全共用的。分清楚区别与要求(要求见书本P75。)

35、雷电的危害:雷电具有电性质、热性质和机械性质三方面的破坏作用。其中1)电性质的破坏作用:电性质的破坏作用表现为数百万伏乃至更高的冲击电压,可能毁坏电力系统电气设备的绝缘,烧断电线,造成大规模停电;绝缘损坏可引起短路,导致火灾或爆炸事故;二次放电的电火花也可能引起火灾或爆炸。2)热性质的破坏作用:闪电击中地面的物体,雷电流产生的焦耳-楞次热效应具有很强的破坏作用,其破坏作用表现在直击雷放电的高温电弧能直接引燃可燃物,造成火灾。 3)机械性质的破坏作用:机械性质的破坏作用表现为强大的雷电通过被击物时,被击中物体中的水分急剧蒸发而产生气体,因气体剧烈膨胀的机械作用致使被击

36、高压带电作业应注意的措施:

1)人体与带电体之间必须保持足够的安全距离,不满足安全距离要求时,必须采取可靠的绝缘隔离措施。

2)绝缘杆、绝缘承力工具和绝缘绳等绝缘工具必须具有足够的长度。 3)高低压同杆架设,在低压线路工作时,应注意与高压线的距离,并采取防止接触高压线的措施。

4)带电部分职能在工作人员的一侧

5)带电作业时间不宜过长,避免检修人员分散注意力而发生事故。 6)工作人员要采取必要的个体防护措施。

37、常见的架空线路故障有倒杆、断线、污闪、接地、相间短路等。P151 倒杆的原因:杆塔基础诱蚀、腐朽或当风力等外力超过线路杆塔的稳定度或机械强度时,就会使杆塔歪倒或损坏。

断线的原因:导线、避雷线覆冰或者雷电击中线路、低温使线路张力增大而导致断线等。

污闪的原因:绝缘子表面脏污引起。

雷电击中线路时,使绝缘子发生闪络或击穿,导致短路或接地故障。雨水使脏污的绝缘子发生闪络,引起短路或接地故障,高温季节,导线因气温升高,孤垂加大而发生导线间短路或接地故障。

38、根据所防范的接触方式的不同,防止点击事故的措施分为三类: (1)直接接触电击的防护措施:主要有绝缘、屏护、间距等。(三者概念见P41-P51)

(2)间接接触点击防护措施:主要措施是双重绝缘或加强绝缘、非导电环境、等点位联结、电气隔离、保护接地、保护接零、安全特地电压和剩余电流动作保护装置 (保护接地与保护接零食防止间接接触点击的基本技术措施) (3)兼防直接接触点击和间接接触点击的防护措施:措施主要有特低电压、剩余电流动作保护、双重绝缘和加强绝缘等。

39、绝缘的破坏:(1)绝缘击穿:1)气体电介质的击穿 2)液体电介质的击穿 3)固体电介质的击穿(包括电击穿、热击穿、电化学击穿、放电击穿等)

(2):绝缘老化:1)热老化 2)电老化 3)绝缘破坏

40、零线与地线的区别:零线是在供电端(发电厂、变电站、变压器)接地,或在入户前重复接地,是工作接地线,是输电线路的一部分,电流经电厂→火线→负载→零线反回电厂。地线在用户端接地,和用电电器的金属外壳或人体可触部位连接,使机壳与大地等电位,保护人体不触电。地线不与输电线路构成回路,正常情况下没有电流。注意两者的区别: 重要术语:

接触电动势P61 直接接触电击P35 触电方式(跨步电压触电原理,跨步电动势)P13 P61 等电位联结P87

高压架空传输可能出现的故障、事故及其原因(电气线路安全一章) 污闪产生原因P152

雷电危害、注意什么、措施、破坏P307 绝缘破坏形式P42 高压带电操作的安全措施P391 综合题:

1)TT、TN、IT系统中三相某一相碰到了外壳,应画图分析触电原因及触电原理画出电气原理图。

2)分析题:带有继电器、熔断器,正常启动、关停、故障时如何保护的电动机,分析保护的工作原理并画图,图例P213 P203 P207 以分析为重点 Q为隔离开关

电流的方向和大小不随时间变化的电流称为直流电,电流的大小和方向随时间作周期性变化的电流称为交流电。电流的大小称为电流强度,电流强度简称为电流。电流的常用单位是安培(A)或毫安(mA),即1A=1000mA。开关电器是负载的控制设备,如刀开关、断路器、电磁开关、减压起动器等都属于开关电器。辅助设备包括各种继电器、熔断器以及测量仪表等。辅助设备用于实现对电路的控制、分配、保护及测量。

保险丝又称熔丝,主要是用于防止因电流过大而烧坏电线的一道保险。保险丝是一种容易烧断的细合金丝,它只能通过正常用电电流,当电流量超过一定的数值时,它就会发热熔断而切断电源,从而保护电线不被烧坏,特别是当电线短路时,如不很快切断电源,电线在瞬间就会被烧坏,甚至发生火灾。保险丝的大小应视用电量大小而定,一般1安培的保险丝可以正常使用100-200瓦的电器。太大起不到良好的保护作用,太小又会经常烧断,影响正常用电。

我国标准规定工频安全电压有效值的限值为50V。我国规定工频有效值的额定值有42V、36V、24V、12V、和6V。

(四) 安全色有以下几种:

1、红色--用来标志禁止、停止和消防,如信号灯、信号旗、机器上的紧急停机按钮等都是用红色来表示"禁止"的信息。

禁止启动禁止合闸禁止触摸

2、黄色--用来标志注意危险。如"当心触电"、"注意安全"、"当心电缆"等。

当心触电注意安全当心电缆

3、绿色--用来标志安全无事。如"在此工作"等。

4、蓝色--用来标志强制执行。如"必须带安全帽"、"必须带防护手套"等。

必须带安全帽必须带防护手套

5、黑色--用来标志图像、文字符号和警告标志的几何图形。

培训时间:2012年07月03日 培训类型:岗位技术培训 培训地点:发电部办公室 培训人 :李锡锋 培训人员:发电部全体人员 培训课时:5小时

培 训 内 容 电气二次回路的基本知识

发电厂和变电所的电气设备可分为一次设备、二次设备。

1、一次设备:也称主设备,是构成电力系统的主体。它是直接生产、输送、分配与调节电能的设备,如:发电机、断路器、真空接触器、电力电容器、变压器、隔离开关、母线与电力电缆等。

2、二次设备:是对一次设备及系统进行控制、调节、保护和监测的设备。它包括:控制设备、继电保护和安全自动装置、测量仪表、信号设备等。

二次回路:二次设备按照一定规则连接起来以实现某种技术要求的电气回路。二次和一次相比,二次回路设备众多,而且有成百上千根导线需要相互连接起来,因此要了解二次回路,首先要知道原理及二次设备的符号和图形。

1、控制回路:由控制开关与控制对象的传递机构、执行机构组成(如断路器、隔离开关) 。其作用是对一次设备进行“合”、“分”操作。

2、 调节回路:是指调节型自动装置。它是由测量机构、传送机构、

调节器和执行机构组成。其作用是根据一次设备运行参数的变化,实行在线调节一次设备的工作状态,以满足运行要求。如由电容补偿控制装置对电容器进行自动投切。

3、 继电保护和自动装置回路:是由测量回路、比较部分、逻辑部分和执行部分等组成。其作用是根据一次设备和系统的运行状态,判断其发生故障或异常时,自动发出跳闸命令,有选择性地切除故障,并发出相应的信号,当故障或异常消失后,快速投入有关设备,恢复系统的正常运行。

4、 测量回路:由各种测量仪表及其相关回路组成。其作用是指示或记录一次设备和系统的运行参数,以便运行人员掌握一次系统的运行情况。

5、 信号回路:由信号发送机构和信号继电器等构成。其作用是反映

一、二次设备的工作状态。

6、 操作电源系统:由电源设备和供电网络组成,它一般包括直流电源系统和交流电源系统。其作用主要是给控制、保护、信号等设备提供工作电源与操作电源,确保发电厂与变电所所有二次设备正常工作。

1、二次图纸:通常分为“原理接线图”和“安装接线图”。

2、 原理接线图:通常又分为“归总式原理接线图”和“展开式原理接线图”。

1) 归总式原理接线图:简称原理图,它是以整体的形式表示各二

次设备之间的电气连接,一般与一次回路的有关部分画在一起,设备的接点与线圈是集中画在一起的,能综合表现出交流电压、电流回路和直流回路间的联系,使读图者对二次回路的构成及动作过程有一个明确的整体概念。

2) 2)展开式原理接线图:以分散的形式表示二次设备之间的连接。展开图中二次设备的接点与线圈分散布置,交流电压、交流电流、直流回路分别绘制。这种绘制方式容易跟踪回路的动作顺序,便于二次回路的设计,也容易在读图时发现回路中的错误。 3) 安装接线图:包括布置图、接线图、端子排图等。

4) 布置图:表示二次设备的安装位置,一般按实际尺寸的一定比例绘制。

5) 接线图:表示二次设备间的电气连接关系。

6) 端子排图:表示端子排与二次设备及外部电缆间的连接关系。

1、二次回路图的逻辑性强,在绘制时遵循一定的规律,读图时应按一定顺序进行才容易看懂。一般读图的规律为: 1)先交流、后直流; 2)交流看电源、直流找线圈;

3)先找线圈、再找接点,每个接点都查清; 4)先上后下、先左后右,屏外设备不能掉; 5)安装图纸要结合展开原理图。

1、绘制二次回路的符号包括图形符号与文字符号。

2、图形符号如: 表示继电器的线圈, 表示继电器的节点。

3、 文字符号如:KM表示接触器,线圈与接点的文字符号一样。 常用的

一、二次电气符号 熔断器 作用:用于短路保护。

4、控制按钮 常开(动合)按钮 常闭(动断)按钮

常开(动合)按钮 常闭(动断)按钮

接触器线圈接触器主触头--用于主电路

(流过的电流大,需加灭弧装置)接触器辅助触头--用于控制电路

(流过的电流小,无需加灭弧装置)

特点:将带电设备与带电的电网隔离,以保证被隔离设备有明显的断开点,能安全地进行检修,一般没有灭弧装置,不能带负荷操作,常与断路器配合使用。

特点:是电气中重要的一种设备,既能切换正常负载,又可排除短路故障,同时承担着控制和保护的双重任务。

特点:是电力系统中提供测量和保护用的重要设备,包括电流互感器和电压互感器。

特点: 抑制合闸涌流,限制操作过电压和抑制电网中高次谐波对电容器的影响。

六、二次回路的编号原则

1、二次回路常采用回路编号法、相对编号法两种。

2、 回路编号法:按“等电位”原则标注,在电气回路中相同电位的回路采用同一编号。如合闸回路的

7、分闸回路的37,电流回路的A411等。这一编号方法便于读图时了解回路的作用,在原理图中运用最多。

3、 相对编号法:按接线对侧的设备名称编号,如DS:1为位置电磁锁的1脚,I3-7为第一安装单元第三个元件的7脚。这种编号

法便于查找该连线的走向,常用于安装图中。

4、 回路编号用3位或3位以下数字组成,如果需要标明回路的相别或某些主要特征时,可在数字标号的前面(或后面)增注文字符号。如

5、 回路编号:在展开接线图中根据编号可以了解回路用途,在安装图中根据编号能正确进行接线。

回路编号应用遵循一定的规则,主要为:

7、 1)对不同用途的控制回路,使用不同的数字范围,如控制与保护回路用1~399电流回路用400~599。

8、 2)保护与控制回路使用的数字按熔断器(或小开关)分组,每一百为一组,如101~199,

9、 301~399等,其中正极性回路编为单数,由小至大,负极性回路编为双数,由大至小。

10、 3)信号回路的数字编号,按事故、位置、报警、指挥信号进行分组,按数字大小进行排列。

11、 4)开关设备、控制回路的数字编号组,应按开关设备的数字序号选取。如1KK所在的回路选101~199,3KK所在的回路选301~399。

12、 5)对接点、开关、按钮等两侧,虽然闭合时为等电位,应不同编号,但只改变编号大小而不改变单、双数(极性)。经过回路中主要降压元件(如线圈、电阻等)后改变其单、双数(极性)。

13、 某些回路形成了特定编号,不能随意挪作它用。如:正负电源

1、102,红绿灯回路的1

七、二次回路导线的选择

1、 一般要求: (电缆与绝缘导线) 1)连接强电:截面不小于1.5mm2。 2)连接弱电:截面不小于0.5mm2。 3)保护和测量的电流回路截面不小于2.5mm2

1、(1)单电源线路:可装设两段过电流保护,第一段为不带时限的电流速断保护;第二段为带时限的过电流保护,保护装置可采用定时限或反时限特性的继电器

(2)双电源线路:可装设带方向或不带方向的电流速断保护和过电流保护

(3)并列运行的线路:宜装设横联差动保护(横联方向差动保护或电流平衡保护)作为主保护

(4)环行网络中的线路:为了简化保护,可采用故障时先将网络自动解列而后恢复的方法

(5)发电厂厂用电的接线:发电厂厂用电源线(包括带电抗器的电源线),宜装设纵联差动保护和过电流保护

2、 相间短路的保护配置

(1)单电源线路:可装设一段或两段式电流电压速断保护和过电流保护

(2)复杂网络的单回线路:可装设一段或两段式电流电压速断保护

和过电流保护,必要时,保护应具有方向性 线路保护

(3)平行线路:平行线路宜分裂运行,如必须并列运行时,可装设横联保护作为主保护,以阶段式电流保护作为后备保护 线路保护

全线速动保护配置条件: 根据系统稳定要求有必要时

线路发生三相短路且其他保护保护不能无时限和选择切除短路时 改善本线路保护性能、改善整个系统的性能 线路保护

3、 根据稳定要求或后备保护整定配合有困难时,应装设两套全线速动保护。接地短路后备保护可装阶段式或反时限零序电流保护,亦可采用接地距离保护并辅之以阶段式或反时限零序电流保护。相间短路后备保护一般应装设阶段式距离保护 继电保护

4、 过电流保护:一段动作说明线路有故障,且故障范围发生的保护安装处的线路首端,二段、三段说明线路有故障,且故障发生全长范围内,重点在保护安装处的线路未端。

5、零序保护动作,说明线路发生了单相接地故障,其保护的分段动作与过电流保护的范围大体相同。

6、距离保护动作:说明线路发生了相间短路,其保护的分段动作与过电流保护的范围大体相同。

7高频保护动作:说明线路发生了单相或相间接地故障。

8、方向元件动作,故障点都发生在本线路以内。

1、中央信号装置由事故信号和预告信号组成。 发电厂应装设能重复动作并延时自动解除音响的事故信号和预告信号装置。 有人值班的变电所,应装设能重复动作,延时自动或手动解除音响的事故和预告信号装置。 驻所值班的变电所,可装设简单的事故信号装置和能重复动作的预告信号装置。 无人值班的变电所,只装设简单的音响信号装置,该信号装置仅当远动装置停用并转变为变电所就地控制时投入。 单元控制室的中央信号装置宜与热控专业共用事故报警装置。

1、在电力系统中,应装设安全自动装置,用以防止系统稳定破坏或事故扩大,造成大面积停电,或对重要用户的供电长时间中断。

2、 自动重合闸装置是将因故障跳开后的断路器按需要自动投入的一种自动装置。

3、 电力系统中采用自动重合闸的目的: 电力系统运行经验表明,架空线路绝大多数的故障都是瞬时性的,永久性故障—般不到10%。因此,在由继电保护动作切除短路故障之后,电弧将自动熄灭,绝大多数情况下短路处的绝缘可以自动恢复。因此,自动将断路器重合,不仅提高了供电的安全性和可靠性,减少了停电损失,而且还提高了电力系统的暂态稳定水平,增大了高压线路的送电容量,也可纠正由于断路器或继电保护装置造成的误跳

闸。所以,架空线路要采用自动重合闸装置。

4、 自动并列:发电机和电力系统间的并列是靠同期装置来实现的 将发电机并入电力系统参加并列运行的操作称为并列操作

5、 给发电机加励磁,当发电机电压的幅值、频率、相位分别与并列点系统侧电压的幅值、频率、相位接近相等时,将发电机断路器合闸,完成并列操作,此即准同步并列

6、 将未加励磁、接近同步转速的发电机投入系统,随后给发电机加上励磁,在原动机转矩、同步力矩的作用下将发电机拉入同步,完成并列操作,此即自同步并列

7、 备用电源:投入后给失电的负荷或母线恢复供电的独立电源

8、 工作电源:用于正常运行时负荷或母线恢复供电的独立电源

9、 备用电源自动投入装置:用于备用变压器、备用线路和发电厂、变电站的厂(站)用备用电源自动投入的装置

10、 装置设有电压鉴定元件(低压电压元件、有压鉴定元件)动作时间元件,备自投入时间和后加速过流元件。

11、 在电力系统中,应装设安全自动装置,用以防止系统稳定破坏或事故扩大,造成大面积停电,或对重要用户的供电长时间中断。

12、 自动重合闸装置是将因故障跳开后的断路器按需要自动投入的一种自动装置。

13、 在电力系统中,应装设自动低频减载装置:当电力系统因事故发生功率缺额时,有装置断开一部分次要负荷,以防止频率过度降低,并使之很快恢复导一定的数值从而保证电力系统的稳定运行和重要

14、 自动低频减载装置的数量,应根据电力系统调度部门的统一安排确定。调度部门按照负荷的重要性确定,哪些负荷为次要负荷,哪些负荷为必保的负荷,统一分配每个变电所和配电所,应装设低频减载的数量。自动低频减载装置,是一种限负荷的措施,往往用户是不希望装设的,但电力网中一旦发生功率缺额时,又必须采取此措施,才能保持电网频率不降低,因此,本条规定要求有足够数量的自动低频减载装置。

15、 机组的励磁装置

16、 水轮发电机宜采用自并激静止整流励磁系统。

励磁系统应满足发电、调相、同步、电制动、成组调节等各种工况的要求。

静止整流励磁系统应满足以下基本要求:

调节器应设有相互独立的手动和自动调节通道; 20、 整流装置提供的励磁容量应有一定的裕度;

21、 机组的励磁装置

22、 励磁系统应装设过电压和过电流保护及转子回路过电压保护装置。

水轮发电机自动励磁调节器应满足:

24、 当电力系统发生故障,机端正序电压下降到80%额定电压时,励磁顶值电压倍数不应低于1.6。

应能限制由于水轮发电机转速升高而引起的过电压。当需大

量降低励磁电流时,应能快速减磁或快速灭磁 自动装置

26、 机组的励磁装置

27、 水电站宜采用残压起励为主、直流起励为辅的起励方式。它励起励不成功时,应自动启动保护切除起励回路并发出信号;起励成功,机端电压上升至20%额定电压时,投入自动电压调节单元,同时切除起励回路,调节机端电压至额定值。

励磁系统应具备手动零起升压功能。

励磁系统应装设自动灭磁装置及灭磁开关。对采用三相全控桥的励磁系统宜采用逆变灭磁作为正常跳闸时的灭磁方式,自动灭磁开关作为事故时的灭磁方式。

结合年初发电部培训计划,通过对电气二次回路做简单讲解,从而提高发电部员工整体电气部分检修水平和管理能力,提升电站管理能力。通过本次学习提高了我们发电部员工整体技术水平和管理能力。

电气工程师考试《基础知识》模拟试题

单项选择题(共80道题,每道题1.5分)

1、测量电压时,应将电压表与被测的负载()。

2、测量电流时,应将电流表与被测的负载()连接。

3、测量直流电流时,应将电流表的“+”端接到直流电路中的()端。

4、电对人体造成损害最大的是()伤。

5、电伤是指电流的()效应对人体所造成的伤害。

15、当某一电力线路发生接地,距接地点愈近,跨步电压()。

18、在6--10kv中性点不接地系统中,发生单相接地时,非故障相的相电压将()。

23、异步电动机转子转数()旋转磁场的转数。

19、电力系统无功容量不足必将引起电压()。

20、断路器的跳合闸位置监视灯串联一个电阻,其目的是为了()。

a.限制通过跳闸绕组的电流

25、断路器的跳闸辅助触点应在()接通。

b.补偿灯泡的额定电压

a.合闸过程中,合闸辅助触点断开后

c.防止因灯座短路造成断路器误跳闸

b.合闸过程中,动静触头接触前

21、并联电容器主要用于补偿电力系统(c)功率。

22、绕线型电动机的启动特性比鼠笼式电动机()

36、当触电人脱离电源后,发现心跳加速或呼吸停止,应立即()。

41、中性点接地系统比不接地系统供供电可靠性()。

37、电气设备保护接地电阻越大,发生故障时漏电设备外壳对地电压(c)。

38、修试人员需用钳形电流表测量高压电流回路时,应()工作票。

39、单相变压器必须标明()。

40、水电站的三大设备是()。

a.水轮机、水轮发电机、调速器

b.水轮机、水轮发电机、电力变压器

c.水轮机、电力变压器、调速器

d.水轮机、调速器、电力变压器

50、作泄漏试验时,被试品一端接地,微安表

c.正常工作线电压有效值

d.正常工作线电压最大值

52、高压断路器的额定电流是()。

a.断路器长期运行电流

b.断路器长期运行电流的有效值

c.断路器运行中的峰值电流

d.断路器长期运行电流的最大值

53、断路器最高工作电压是指()。

b.长期运行的最高相电压;

c.长期运行的最高线电压

54、选择断路器遮断容量应根据安装()来决定。

58、三绕组变压器绕组由里向外排列顺序()。

59、变压器的接线组别表示是变压器的高、低

压侧()间的相位关系。

55、当输电线路输送功率方向改变后,有功和无功电能表会()转。

56、若在变压器三相绕组中,通上同一相电流,其产生的磁通只会通过()构成电路。

57、若用闸刀开关控制电动机,闸刀开关额定电流应选用电动机()电流。

- 7c.接错线而产生的电流

1、力的三要素中任何一个改变,力对物体的作用效果也随之()。

72、效率,总是()。

75、物体由于受外界影响(如升商、变形等)而其有的能f称为()。

76、在同期并列中规定,同步表两侧频率差在()hz以内时,才允许将同步表电路接通。

73、作用力和反作用力等值、反向、共线,并分别作用在()个相互作用的物体上,它们不能抵消,不会平衡。

74、物体由于运动而具有的能f称为()。

物理量一直在塑造(并重塑)许多工业应用。无论是长度、质量、时间、电流还是温度,公司都会使用不同的基本量来得出与特定目标相一致的各种操作输出。在寻找解决方案的过程中,独特的传感器应用程序已经在时间、保真度、数量、环境、质量和成本等方面进行了选择,帮助利益相关者缩小操作可靠性和实用性之间的差距。

物理量一直在塑造(并重塑)许多工业应用。无论是长度、质量、时间、电流还是温度,公司都会使用不同的基本量来得出与特定目标相一致的各种操作输出。在寻找解决方案的过程中,独特的传感器应用程序已经在时间、保真度、数量、环境、质量和成本等方面进行了选择,帮助利益相关者缩小操作可靠性和实用性之间的差距。


位移是一个衍生的量,在某些行业中起着重要作用,并且材料科学和工程学的进步已令人惊喜。部分原因在于物联网(IoT)的发现、工业机器人的激增、传感器的小型化、对霍尔效应技术和多传感器集成的兴趣日益增长。其他贡献还包括先进的核心传感元件、新颖的信号处理方法、降低功耗、紧凑的传感器足迹,或实现其他不危及传感物理的想法。
从根本上讲,位移传感器可测量物体的位置变化。这可以以多种形式完成,包括但不限于测量翘曲、应变、压力、速度、厚度、控制对准、检查水平差以评估摆动幅度。在所有应用中,目的都是为了回答以下问题:当基本量或派生量发生变化时,运动的差异是什么?

为了回答这个问题,已经出现了不同类型的位移传感器作为接触式或非接触式解决方案:

根据类型的不同,输出信号可以是模拟的也可以是数字的。从输入到输出的转换原理也有所不同,包括电感、静电和电磁。


电容式位移传感器是使用电容变化来确定距离的非接触式设备。电场中的电流量基于传感元件和目标表面中的电容。使用基本电容定律,到两个导电板的电容与距离成反比,与面积成正比。因此,通过了解电容变化并确保所有其他变量恒定,可以知道传感元件与目标之间的距离。两者之间的间距变化会影响电容,进而影响位移。
涡流传感器使用交变磁场,该交变磁场基于法拉第的感应定律在称为涡流的导电目标中感应出电流。由于目标物体的运动而导致的感应线圈阻抗的变化与物体与感应线圈之间的距离的变化成比例。通过使用磁场变化,可以从其他变量确定位移,并将其用于不同的工业应用中。涡流位移传感器是坚固耐用的非接触式设备,可在干净和肮脏的环境中使用。
激光位移传感器使用发射的激光,反射的激光和激光外壳形成三角,应用三角测量原理。通过考虑由于物体改变位置而引起的反射光的改变来知道位移。
线性可变差动变压器(LVDT)

线性可变差动变压器(LVDT)是一种用于测量线性位移的机电传感器。在结构健康监测(SHM)中,测量一个点在一个方向上相对于另一个点的位移非常重要。通过跟踪一个点相对于另一个点的移动方式,工程师可以缩小关于结构运动的不确定性列表。

LVDT的两个主要组件包括一个可移动电枢和一个外部变压器绕组,该绕组包括一个中央初级线圈和两个次级线圈,它们以相反的串联方式连接。传感器通过将信号值与磁芯的任何位置相关联来测量位移。作为可变磁阻装置,在初级绕组和次级绕组中产生的磁通量将具有与铁芯的方向和运动相关的不同的电压幅度和相位。


零件制造:电容位移传感器和激光位移传感器均用于控制厚度,长度,半径和位置。这些功能在结合了特定多层材料的行业中得到了利用,例如在半导体晶圆,太阳能电池,金属薄板和夹层玻璃中。通过控制每一层的几何特征,可以避免材料不一致。这些不一致会导致零件缺陷,额外的材料应力和美观问题。

状态监视:设备的状态监视对于业务运营至关重要。工业界使用电容式和涡流式位移传感器通过直接考虑位移或使用可以转化为位移的其他变量来识别机器的磨损。例如,机器中的温度变化可以与位移相关联,以指示温度梯度如何影响机器的材料。另一个示例是将压力变化与位移相关联,以更好地了解压力波动时机器的行为。该设备可应用于旋转和线性机械运动,以识别可能引起疲劳和磨损的部件。

结构健康监测:活荷载和温度变化会引起结构位移。另外,由于循环载荷引起的疲劳会削弱材料的微观结构,从而增加失效的风险。尽管所有结构都会发生某种形式的位移,但过度位移最终会损害结构的完整性。SHM的目的是确保位移,裂纹,载荷等保持在可接受的阈值内,如果不是这种情况,则提供重要信息。

LVDT通常用于桥梁和建筑物的SHM中。该设备能够测量小于

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