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知识点:恒频交流发电机 现代无刷交流发电机主发电机的励磁绕组都用低压大电流结构形式,以减小开路时间常数。 恒频交流发电机都要求有200%额定值的过载能力和300%额定电流的短路能力。为了达到这个要求,主发电机必须有相当大的励磁电流Ip,并且在热态高温励磁绕组rp最大时也能满足过载要求,励磁机有相当大的容量,发电机在额定负载范围内能够满足i快速增长的要求。 对于变频交流发电机,特别是多电飞机用的发电...查看详情
零序电流互感器在电力系统产生零序接地电流时与继电保护装置或信号配合使用,使装置元件动作,实现保护或监控。HS-LJK、HS-LXK系列零序电流互感器是电缆型,采用ABS工程塑料外壳、树脂浇注成全密封;使用绝缘油制冷切割工艺,有效避免了互感器在长期使用过程中的锈蚀。绝缘性能好,外形美观。具有灵敏度高、线性度好、运行可靠、安装方便等特点。其性能优于一般的零序电流互感器,使用范围广泛,不仅适用于电磁型继...查看详情
知识点:互感器 电流互感器是重要的电力设备,认识电流互感器是了解二次回路的基础。今天我们就一起来认识一下电流互感器。 (1)电流互感器的作用 1)将一次系统的电流信息准确传递到二次侧相关设备。 2)将一次系统的大电流变换为二次侧的小电流,使得测量、计量仪表和继电保护等装置标准化、小型化,并降低了对二次设备绝缘的要求。 3)将二次设备以及二次系统与一次系统高压设备在电气方面很好的隔离,保证了二次设...查看详情
知识点:高电压和大电流试验 一、低电压大电流 这里的“大电流”,指的是某设备在工作时,电路中的电流。而我们触电的时候,实际流过我们人体的电流,我们给它起个名字,就叫“触电电流”吧。 任何时候都是这样——工作电流一定要比触电电流大。为什么?电器在工作时,就比如说灯泡吧,这个灯泡在工作的时候,产生的电流是I工作=U/R灯。而当我们触电时,产生的电流就是I触电=U/(R灯+R人)。 人体的电阻阻值是很高...查看详情
知识点:剩余电流动作保护装置 RCD的工作原理 低压配电线路中各相(含中性线)电流矢量和不为零而产生的电流称为剩余电流。通常所说的接地故障电流即漏电电流就是一种常见的剩余电流。剩余电流保护是利用剩余电流动作保护装置来防止电气事故的一种安全技术措施。 剩余电流保护装置的作用如下。 1)用于防止由剩余电流引起的单相电击事故。 2)用于防止由剩余电流引起的火灾和设备烧毁事故。 3)用于检测和切断各种...查看详情
知识点:电流动作保护电器 低压配电系统的漏电保护装置是20世纪40年代从欧洲开始发展起来的,在发展初期有两种型式:电压动作型漏电保护装置和电流动作型漏电保护装置。剩余电流保护电器属于电流动作型漏电保护装置。 电压动作型漏电保护装置是通过电压线圈检测设备外露金属外壳与大地之间的故障电压,当检测到的故障电压超过预定的危险极限值时,推动脱扣机构使主开关触头断开,切除故障电压进行保护。...查看详情
知识点:过电流保护 电流速断保护和过电流保护 一、电流速断保护 1.保护特性和整定原则 电流速断保护是一种无时限或具有很短时限动作的电流保护装置,它要保证在最短时间内迅速切除短路故障点,减小事故的发生时间,防止事故扩大。 电流速断保护的整定原则是:保护的动作电流大于被保护线路末端发生的三相金属性短路的短路电流。对变压器而言,则是:其整定电流大于被保护的变压器二次出线三相金属性短路的短路电流。 整定...查看详情
知识点:接地短路电流 随着电力网络容量的增大,短路电流也越来越大,接地系统是维护电力系统可靠运行、保障运行人员和电气设备安全的重要措施。入地短路电流计算是设计接地网的基础。 若入地电流计算偏小,接地网的电阻满足不了要求,短路故障情况下就可能会直接危及安全。调查表明,我国曾发生多起由于接地系统的接地电阻未达到要求而导致的事故或事故扩大。反之,若入地电流计算偏大,盲目采取扩大地网或其他降阻方法...查看详情
知识点:接地故障电流 看到标题,很多朋友都会觉得它们不都是接地故障保护吗?都可以用!真是如此吗?注意了!我们这里说的是“断路器”的这两种保护。还有,剩余电流保护就是接地故障保护吗?是!但并不全是!那么,我们应该怎么看待它呢?来梳理下概念。 (1)断路器接地故障保护 全称应该是“单相接地故障保护”,就是某一相对地的短路故障,与三相短路或两相短路类似,也属于短路保护的一种。 只是它有一定的特殊性,三相...查看详情
知识点:故障电流 1背景 思仿继电保护公众号原创文章《不接地系统单相接地零流特征》(点蓝色标题查看)解析了不接地系统在保护安装处CT所感受到的零序电流的特征。 笔者换一个角度进行分析,供读者参考。 原文问题:如图所示的10kV不接地系统,母线仅带一条5km电缆线路,线路末端A相接地。请问:线路首端 处是否有零序电流? 为了之后叙述方便,把题中系统参数、电流电压符号及参考方向标...查看详情