电厂电气运行知识
电气设备的状态分为运行、热备用、冷备用、检修四种状态。
运行状态: 是指电气设备的隔离开关及断路器都在合闸状态且带有电压。
热备用状态: 是指电气设备具备送电条件和起动条件,断路器一经合闸就转变为运行状态。电气设备处于热备用状态下,随时有来电的可能性,应视为带电设备。联动备用。
冷备用状态: 电气设备除断路器在断开位置,隔离开关也在分闸位置。此状态下,未履行工作许可手续及未布置安全措施,不允许进行电气检修工作,但可以进行机械作业。
检修状态: 是指电气设备的所有断路器、隔离开关均断开,电气值班员按照《电业安全工作规程》及工作票要求布置好安全措施。
电气设备的倒闸操作规律就是基于上述四个阶段进行,但检修设备拆除接地线后,应测量绝缘电阻合格,才能转换为另一状态。
一、手车式配电装置各种位置的定义
² 工作位置: 主回路隔离触头及二次插头可靠接触;
² 试验位置: 主回路隔离触头脱离接触,但二次插头在可靠接触状态;
² 检修位置: 主回路隔离触头和二次插头均脱离接触。
二、手车式配电装置四种状态的定义
A、开关
² 运行状态: 手车在工作位置,开关合上,保护装置启用(重合闸装置按调度要求停用或启用)
² 热备用状态: 手车在工作位置,开关断开,保护装置启用(重合闸装置按调度要求停用);
² 冷备用状态: 手车在试验位置,开关断开,保护装置停用(重合闸装置按调度要求停用);
² 检修状态: 手车在检修位置,开关断开,开关操作回路和合闸回路熔丝取下,按检修工作票要求布置好安全措施。
B、电压互感器、避雷器
² 运行状态: 手车在工作位置。
² 热备用状态: (无此状态)。
² 冷备用状态: 电压互感器手车在试验位置,避雷器手车在检修位置。
² 检修状态: 手车在检修位置,按检修工作票的要求布置好安全措施。
三、开关(线路、主变、旁联、联变等设备的开关)
² 运行状态: 指有关刀闸及开关都在合上位置,重合闸按调度要求在停用或起用位置。
² 热备用状态: 指仅仅开关断开而有关刀闸仍在合上位置,重合闸停用。"
² 冷备用状态: 指开关及各侧刀闸都在断开位置,重合闸停用,开关操作回路和合闸回路熔丝取下。
² 检修状态: 指开关在冷备用状态,开关储能释放,电源熔丝取下,母差电流互感器二次回路短路接地,按检修工作票布置好安全措施;
四、母线
² 运行状态: 指母线上所属设备(线路、主变、旁联、联变等)任何一个开关在运行状态。
² 热备用状态: (母线无此状态)
² 冷备用状态: 指母线上所属设备的开关都在冷备用状态,另外,若无调度要求可用刀闸断开的避雷器及电压互感器不在检修的话,母线的冷备用状态还包括这些设备在运行状态。
² 检修状态: 指母线上所属的开关都在冷备用或检修状态,且可用刀闸断开的避雷器及电压互感器应在冷备用或检修状态,并按工作票要求布置好检修安全措施。
五、电压互感器、避雷器
² 运行状态: 指其高压侧刀闸应在合上位置。
² 热备用状态: (无此状态)。
² 冷备用状态: 指其高压侧刀闸在拉开位置,低压侧熔丝取下后。
² 检修状态: 指其在冷备用状态,且按检修工作票的要求布置好安全措施。
六、(主)变压器
² 运行状态: 指(主)变压器任何一侧的有关刀闸和开关都在合上位置。
² 热备用状态: 指(主)变压器各侧开关断开而刀闸仍在合上位置。
² 冷备用状态: (主)变压器各侧开关和刀闸都在断开位置,但不包括中性点接地刀闸。
² 检修状态: (主)变压器在冷备用状态,并按工作票要求布置好安全措施。
倒闸操作五制
倒闸操作是电气运行人员的一项重要工作,在倒闸操作过程中必须严格遵照有关规程和倒闸操作五制,即操作票制,核对命令制,图板演习制,监护、唱票复诵制和检查汇报制。
一、操作票制
A、填写操作票的一般要求:
1) 每份操作票只准填写一个操作任务,谁操作谁填写。
2) 操作票要求使用调度术语,操作任务栏中的设备名称应使用双重编号。
3) 两项及以上的操作均需填写操作票,字迹清楚,如有涂改不得超过三个字,且涂改处必须有值班长签字认可。
4) 操作票应逐项按照与现场实际相符图纸或模拟屏填写,不得并项。检查断路器、隔离开关的断、合位置应分项填写。
5) 操作人填写好的操作票,应监护人审查合格后,双方签名,交由值班长复审合格后方可操作。
6) 倒闸操作的检查项目可作一项填写,断路器和其他设备的检查项目必须单独列项填写。
7) 操作票不许用省略号、“同上”等术语填写。
8) 操作开始、结束和汇报时间,重要设备启停时间,解、并时间和保护、自动装置投入、退出时间应记录准确、完善。
9) 执行后的操作票应盖“已执行”章,未执行的操作票应盖“未执行”章,作废的盖“作废章”。
10) 执行完的操作票每月站长应检查一次,统计合格率,并保存半年。
B、必须填入操作票内的项目有:
1) 拉合断路器和隔离开关及其检查项目;
2) 装拆接地线及其检查项目;
3) 检查负荷分配及检验是否确无电压;
4) 送上或取下控制回路、电压回路熔断器;
5) 投入或解除自动装置、保护回路压板。
二、核对命令制
1) 监护人接到高度命令后,应根据操作票的任务向发令人复诵一遍,双方确认无误后,立即把发令时间、发令人填写在操作票栏内。
2) 单项操作,监护人接到调度命令后,应立即填写在值班记录内,并根据填写的记录向发令人复诵一遍,双方确认无误后,进行图板演习。然后对照值班记录进行操作。
3) 调度发布和核对命令时,双方应有录音。
三、图板演习制
1) 一切准备工作就绪后,操作人,监护人应先在一次系统模拟图上按照操作票所列的顺序进行模拟操作,再次对操作票的正确性进行核对学习。
2) 监护人根据操作票所列项目,逐项唱票,操作人复诵后模拟图板上模拟操作。
3) 一次系统模拟图板演习后,应全面检查变动后的模拟图板运行方式是否正确,有无问题。
4) 经模拟演习,操作票正确无误后,向值班长请示同意后,方可进行倒闸操作。
四、监护、唱票、复诵制
1) 监护人携带设备钥匙,操作人带上操作用具,共同到达操作地点后,共同检查设备位置、名称、编号应与操作票相符。
2) 监护人打开设备锁,按照操作票填写的顺序逐项唱票,操作人手指设备编号进行复诵,唱票和复诵必须态度严肃、口齿清楚、声音宏亮。监护人认为操作人复育无误后方可下令:“对,执行”,操作人听到这个命令后方可操作。
3) 每操作完一项后,监护人应检查质量无问题,在该项前边序号内划“√”
五、检查、汇报制
1) 除操作一项检查一项外,全部操作完毕还应做全面检查,并注意设备状况和仪表变化。
2) 操作结束,还应对操作票上的所有操作项目做全面检查,以防漏项。
3) 全部操作完毕,检查无误后,立即向调度员汇报操作完成情况及操作结束时间。并在操作票上加盖“已执行”章。
4) 操作完毕后监护人应及时向当值调度员汇报操作任务完成情况及操作任务结束时间,并在该操作任务有关的记录上做好记录。
5) 完成一个操作任务后,均应对已执行的操作进行评价,总结经验,便于不断提高操作技能。
事故状态下操作的注意事项:
1) 事故情况下,可不用操作操作票进行操作,但应做好记录。
2) 事故处理经上级批准可以解除闭进行操作。
3) 当发生危及人身和设备安全时,可以先断开电源,但事后应立即向调度汇报。
高压验电器:
验电器是检验电气设备是否确无电压的一种安全用具。通过验电器与带电部分接触而产生的声、光来检验设备是否带电。
使用高压验电器必须注意以下事项:
1) 必须使用额定电压和被验设备电压等级一致的合格验电器。
2) 在高压设备上验电一定要戴绝缘手套。
3) 使用时将验电器杆身拉伸到允许的安全距离,操作人员手握验电器保护护环以下的部位,不准超过保护环。逐渐靠近被测设备,当发出声响、光亮时,即表示设备有电,否则设备无电。
4) 在已停电设备上验电前,应在同一电压等级的有电设备上试验,证实验电器良好后,再在工作设备上逐相进行验电,验明无电压后应立即进行接地(需要接地时)。
5) 使用验电器时,验电器上部带金属部分(工作部他)应视为带电部分,不得同时触及和接近相邻相或接地部分。
6) 当电缆回路或电容器上有剩余电荷时,声光指示器发出短时微弱声光,自行停止。
7) 每次使用完毕后,应收缩验电器杆身,并将表面擦净后放入包装,存放在固定位置。
8) 验电器每半年要进行定期试验一次并登记记录。
9) 超过试验周期的验电器禁止使用。
使用低压验电器必须注意以下事项:
1) 使用时,手拿验电笔,用一个手指触及笔杆上端的金属部分,金属笔尖接触被检查的测试部分。
2) 低压验电笔在使用前要在确知有电的地方进行试验,以证明验电笔确实工作正常。
3) 低压验电笔只能在500V以下使用,禁止在高压回路上使用。
4) 验电时要防止造成相间短路,以防电弧烧伤。
绝缘手套
绝缘手套是在电气设备上进行实际操作时的辅助安全用具。使用绝缘手套时应注意以下事项:
1) 检查绝缘手套试验标签是否在有效期内,外观检查是否损坏;
2) 使用前还应将手套朝手指方向卷去,检查有无漏气或裂口等;
3) 戴绝缘手套时应将外衣袖口放入手套的伸长部分;
4) 手套使用后必须擦干净,旋转在专用位置。
绝缘靴
绝缘靴是在任何电压等级的电气设备工作时,用来地面保持绝缘的辅助安全用具,也是防止跨步电压的基本安全用具。
使用前应进行下列检查:
1) 外观检查,并检查试验标签是否在有效期内。
2) 绝缘手套和绝缘靴试验周期为半年。
实用电气知识精选100例,足够你学一阵!
1、静子绕组单相接地有何危害?
由于发电机中性点是不接地系统,发生单相接地时,流过故障点的电流只是发电机系统中较小的电容电流,这个电流对发电机没有多在危害,故发电机可做短时间运行,但如不及时处理,将有可能烧伤静子铁芯,甚至发展成匝间或相间短路。
2、什么是互感现象?
由于一个电路中的电流发生变化,而在相邻的另一个电路中引起感应电动势的现象,叫互感现象。
3、变压器运行中检查
①油色油位,本体清洁,无渗漏油
②套管清洁,无裂纹,破损,放电及其它异常
③声音、风扇,上层油温正常
④WSJ无气体,呼吸器硅胶未变色
⑤气道及保护膜完好
⑥各侧引接线无发热变色
⑦外壳接地良好
4、电阻,影响电阻的因素
电流在导体内流动过程中,所受到的阻力叫做电阻,用R表示。导体电阻与导体长度成正比,与异体截面积成反比,还与导体的材料有关,它们之间的关系可用下列公式表示:R=ρL/S 。
5、电能
电能是用来表示电场力在一段时间内所做的功用W表示 W=pt
W:电能(kw.h)
p:电功率(w)
t:时间(h)
6、什么叫有功,什么叫无功?
在交流电能的输、用过程中,用于转换成非电、磁形式(如光、热、机械能等)的那部分能量叫有功。用于电路内电、磁场交换的那部分能量叫无功。
7、什么叫力率,力率的进相和迟相是怎么回事?
交流电机制功率因数cosФ,也叫力率,是有功功率和视在功率的比值,即 cosФ=p/ s, 在一定的额定电压和额定电流下,电机的功率因数越高,说明有功所占的比重越大。同步发电机通常既发有功,也发无功,我们把既发有功,又发功的运行状态,称为力率迟相,或称为滞后,把送出有功,吸收无功的运行状态,称为力率进相,或称超前。
8、提高电网的功率因数有什么意义?
在生产和生活中使用的电气设备大多属于感性负载,它们的功率因数较低,这样会导致发电设备容易不能完全充分利用且增加输电线路上的损耗,功率因数提高后,发电设备就可以少发无功负荷而多发送有功负荷,同时还可以减少发供电设备上的损耗,节约电能。
9、什么叫电流?电流的方向是怎样规定的?
电流:是指在电场力的作用下,自由电子或离子所发生的有规则的运行称为电流。规定正电荷运动的方向为电流方向,自由电子移动的方向与电流方向相反。
绝对干货:2000字,带你了解‘‘串扰’’
串扰是两条信号线之间的耦合、信号线之间的互感和互容引起线上的噪声。容性耦合引发耦合电流,而感性耦合引发耦合电压。PCB板层的参数、信号线间距、驱动端和接收端的电气特性及线端接方式对串扰都有一定的影响。
串扰是信号完整性中最基本的现象之一,在板上走线密度很高时串扰的影响尤其严重。我们知道,线性无缘系统满足叠加定理,如果受害线上有信号的传输,串扰引起的噪声会叠加在受害线上的信号,从而使其信号产生畸变。
串扰,就是指一条线上的能量耦合到其他传输线,它是由不同结构引起的电磁场在同一区域里的相互作用而产生的。串扰在数字电路中非常普遍地存在着:芯片内部、PCB 板、接插件、芯片封装,以及通信电缆中,都可能出现。而且,随着技术的发展,消费者对产品的要求越来越倾向于小而快,在这种情况下,就必须更加注意数字电路系统中的串扰现象。为了避免和减小这些串扰,学习串扰的原理和如何在设计中避免这些现象的发生就显得相当重要。
在多导线系统中,过多的传输线间的耦合或者说串扰,将有两个不利的影响。首先,串扰会改变总线中单根传输线的性能,比如传输线特征阻抗和传输速度等,而这些将会对系统时序和信号完整性问题产生一定的影响;再者,串扰会将噪声感应耦合到其他的传输线上,这将进一步降低信号完整性,导致噪声裕量变小。串扰对系统性能的危害程度在很大程度上取决于数据模式、线间距以及开关速度等方面。在这章里,我们将详细介绍串扰产生的原理,提供建模的方法,以及对串扰在系统性能中的各方面影响进行详细的阐述。
静态网络靠近干扰源一端的串扰称为近端串扰(也称后向串扰),而远离干扰源一端的串扰称为远端串扰(或称前向串扰)。由于产生的原因不同将串扰可分为容性耦合串扰和感性耦合串扰两类。
互感和互容
互感是引起串扰的两个重要因素之一,互感系数 标志了一根驱动传输线通过磁场对另外一根传输线产生感应电流的程度。从本质上来说,如果“受害(Victim)线”和驱动线(侵略线)的距离足够接近,以至于侵略线产生的磁场将受害线包围其中,则在受侵略的传输线上将会产生感应电流,而这个通过磁场耦合产生的电流在电路模型中就通过互感参数来表征。
互感的作用下,将根据驱动线上的电流变化率而在受害线上引起一定的噪声,噪声电压的大小与电流变换率成正比,通常可以由下式计算:
同样可以看到:感应噪声也是正比于信号的变化率,因此互容在高速数字应用中也是非常重要的。
应该指出的是:用来解释噪声耦合机理的公式,上面两个公式仅仅是一种简单的近似,对于串扰的具体计算公式会比较复杂。
电感和电容矩阵
在一个系统中,如果传输线之间发生了严重的耦合,那么前面提出的使用电容和电感组成的简单传输线模型就不再适合分析传输线的电气特征,在这种多导线系统中,我们必须考虑互感和互容来全面评估传输线的电气性能。上面两个描述了反映寄生耦合效应影响传输线系统性能的典型方法。电感矩阵和电容矩阵被通称为传输线矩阵。场仿真器通常用来计算传输线系统中的电感和电容矩阵。
例:两根传输线之间的矩阵
串扰引起的噪声
串扰是由于临近两导体之间的互容和互感所引起的。因而在临近传输线上引起的感应噪声的大小和他们之间的互感和互容大小都有关系。
例如,如果一信号进入传输线 1,由于互感 Lm 和互容 Cm 的作用,将在传输线 2 上产生一电流,为了方便起见,我们定义了两个概念:近端串扰和远端串扰。
近端串扰是指在受侵害线上靠近侵害线的驱动端的串扰(有时候也将这个串扰称为后向串扰)。将受侵害线上靠近侵害线接受端方向的串扰称为远端串扰(有时候也称为前向串扰)。由互容引起的电流分别向受侵害线的两个方向流动,而由互感引起的电流从受侵害线的远端流向近端,这是因为互感产生的电流总是与侵害线中的电流相反。所以,从受侵害线近端到远端的串扰电流由很多部分组成。
受侵害线上近端和远端串扰噪声的波形可以从图看出,当一个数字脉冲进入传输线,它的上升沿和下降沿将不断地在受侵害线上感应出噪声,在这里的讨论中,我们假设信号上升沿或者下降沿的变化速度非常快,远远小于传输线延迟。则根据前面的描述,一部分串扰噪声将传向近端,另一部分将传向远端,也就是我们所定义的近端串扰脉冲和远端串扰脉冲。
如图 ,远端串扰脉冲将和侵害线上的信号同步流向终端,而近端串扰脉冲将起始于侵害线上信号变化沿出现时刻,并流向近端。这样,当驱动线上的信号变化沿在时间 t=TD(这里 TD 是信号在传输线上的延迟时间)到达传输线远端时,如果远端存在匹配,那么,侵害信号和远端串扰将在远端被匹配消除。同时,侵害信号的变化沿在被终端匹配消除前产生的最后一部分近端串扰信号将在 t=2TD 时才到达近端,这是因为,这部分信号又要经过整条传输线才能被传回近端。所以,对于一对被终端匹配好的传输线来说,近端串扰起始于 t=0 并且持2TD 的时间,或者说两倍于传输线的电气长度。相反,受侵害线远端接收到的远端串扰起始于 TD,持续时间为数字信号的上升或者下降时间。
串扰噪声的大小和形状很大程度上取决于耦合的大小与端接的情况。
假设信号在传输线上的传输时间为两倍上升时间:
在这里,X是指传输线长度,L和C是指单位长度传输线本身的电感和电容,注意:
如果
(例如,边沿变化率大于两倍的传输线延迟),近端串扰将不能到达其最大振幅,为了正确计算
时的串扰电压,近端串扰只须乘以
即可,而远端串扰不会因为长度变化而改变。需要注意的是:当上升时间小于传输线时延时(长线情况),近端串扰的最大幅值和信号上升时间没有什么关系,而当上升时间大于传输线时延的时候(短线情况),近端串扰的大小和信号上升时间有一定关系。因为这个原因,定义长传输线的标准为传输线的电气时延必须大于信号的 1/2 上升时间(或下降时间),这时可以得到,近端串扰的幅度与线长无关(即前向串扰的饱和),而远端串扰则总是取决于上升
时间和线长。
假设了受侵害线上的终端电阻与传输线完全匹配,消除了不完全匹配的影响。
第一种情况的终端匹配电阻R并不等于受侵害线的传输线阻抗(为了简单起见,在这里假设了侵害线的匹配完全),此种情况下,近端和远端串扰值就必须加上各自的串扰反射电压。所以,在不完全匹配系统中,串扰信号的计算公式为:
在这里, V x 为不完全匹配情况下调整后的近端或远端串扰值,R就是终端匹配电阻, Z o 为传输线特性阻抗。
如果信号的上升或者下降时间小于传输线延迟,那么近端串扰最大幅值与上升时间无关。如果信号的上升或下降时间长于传输线延迟,那么近端串扰的大小与上升时间有关。远端串扰在任何情况下都和信号的上升或者下降时间有关。
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