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进网电工考试复习纲要(共享文件,请不要删除) - 图文(2)

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29、容抗的单位是Ω(欧姆)。

30、电容的单位除F(法)外,还有μF(微法)、pF(皮法),换算关系如下:1μF=10-6F;1pF=10-12F。

31、在电阻R、电感L、电容C串联的交流电路中,R、L、C三个参数同时对电路中电流性能的影响,用物理量“阻抗”来表示。 32、阻抗的符号为“Z”,单位为欧姆(Ω)。Z=

R2 ?XL-XC)(233、在含有电阻、电感、电容的交流电路中,功率有三种:有功功率P、无功功率Q和视在功率S。

34、有功功率P是电路中反映电阻上功率消耗的功率。单位是瓦(W)或千瓦(kW)。 35、无功功率Q是电路中反映电感、电容上能量交换规模的功率。单位是乏(var)或千乏(kvar)。

36、视在功率S反映电路中总的功率情况。视在功率的单位是伏安(VA)或千伏安(kVA)。 37、有功功率、无功功率、视在功率三者之间的关系可用直角三角形表示,称为功率三角形。 38、功率因数cosφ 与功率之间的关系如下:Cosφ=P/S

39、单相交流电路中的有功功率P、无功功率Q、视在功率S可按下列公式计算: P=UIcosφ Q=UIsinφ S=UI

40、有功功率P、无功功率Q、视在功率S之间存在下列关系: S=

P2?Q

241、在高压远距离的输电线路上为了补偿线路的感抗压降,提高线路末端电压,可在线路中串入电容器来提高线路末端电压(即串补)。

42、有功功率P与视在功率S的比值称为功率因数cosφ。 43、必须注意功率因数cosφ不能提高到等于1,以防电路发生谐振产生过电压损坏电气设备。 44、三相发电机比尺寸相同的单相发电机输出的功率要大。

45、三相发电机的结构和制造并不比单相发电机复杂多少,而且使用、维护也较方便,运转时比单相发电机的振动小。 46、在同样条件下,输送同样大的功率时,三相输电线比单相输电线可省约25%左右的材料,这对远距离输电意义很大。

47、三相电动势一般是由三相交流发电机产生的。 48、三相交流发电机主要由定子和转子构成。 49、三相正弦交流电电动势的瞬时值表示为: eu=Emsinωt ev=Emsin(ωt-120°) ew=Emsin(ωt+120°)

51、三相电动势到达最大值的先后次序称为相序。

52、三相电源绕组的连接方法有两种:星形(Y)连接和三角形(D)连接。 53、有中性线或零线的三相制系统称为三相四线制系统。

54、中性点不引出,即无中性线或零线的三相交流系统称为三相三线制系统, 55、相线与中性线(或零线)间的电压称为相电压。 56、两根相线之间的电压称为线电压。

57、将三相电源绕组首尾依次相接,则称为三角形(D)连接。 58、采用D形接法时,线电压在数值上等于相电压,即UL=UP。

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59、三相负载也有两种连接方式:星形(Y)连接法和三角形(D)连接法。

60、把三相负载分别接在三相电源的一根相线和中性线(或零线)之间的接法称为三相负载星形(Y)连接。

61、把加在每相负载两端的电压称为负载的相电压。 62、把流过每相负载的电流叫做相电流。 63、把流过相线的电流叫做线电流。

64、把三相负载分别接在三相电源的每两根相线之间的接法称为三角形(D)连接。 65、在三相交流电路中,三相负载消耗的总功率,为每相负载消耗功率之和。

66、在对称三相交流电路中,各相电压、相电流的有效值相等,功率因数cosφ也相等。 67、在对称三相交流电电路中,总的有功功率是每相功率3倍。

68、对称三相负载是指各相负载的电阻、感抗(或容抗)相等,即阻抗相等,且性质相同。 69、在三相功率中,有功功率单位是瓦(W)或千瓦(kW);无功功率的单位是乏(var)或千乏(kvar);视在功率的单位是伏安(VA)或千伏安(kVA)。 70、目前电力系统高压交流输电都采用三相三线制。

71、高压输电采用三相三线制可节省有色金属,减少建设投资。

第二章 电力系统基本知识(104条)

1、电力系统是由发电厂、输配电线路、变配电所和用电单位组成的整体。

2、由各级电压的电力线路,将各种发电厂、变电所和电力用户联系起来的一个发电、输电、配电和用电的整体,叫做电力系统。

3、大型电力系统主要有下列技术经济优点: 1)提高供电可靠性

2)减少系统的备用容量 3)减少系统的峰谷差 4)提高供电质量

5)有效利用水力等一次动力资源的作用

4、电力系统中的各级电压线路及其联系的各级变、配电所组成的部分叫做电力网。 5、电网按其在电力系统中的作用不同,分为输电网和配电网。

6、输电网是以高压甚至超高电压将发电厂、变电所或变电所之间连接起来的送电网络,所以又称为电力网中的主网架。 7、输电网中又分为交流高压输电网(一般指220kV电网)、交流超高压输电网(一般指330kV、500kV、750kV电网)、交流特高压输电网(一般指1000kV以上电压电网)。

8、另外还有直流输电,一般直流±500kV及以下称为高压直流输电;直流±800kV称为特高压直流输电。

9、直接将电能送到用户的网络称为配电网。

10、配电网中又分为高压配电网(一般指35kV、110kV及以上电压)、中压配电网(一般指20kV、10kV、6kV、3kV电压)及低压配电网(220V、400V)。 11、20kV中压配电有以下优越性。 1)提高了中压配电系统的容量 2)降低了线路上的电压损失

3)增大了中压配电网的供电半径 3)降低线损

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12、电力生产的特点 2) 同时性 2)集中性 3) 适用性 4)先行性

13、负荷曲线是反映负荷随时间变化规律的曲线。 14、它以横坐标表示时间,以纵坐标表示负荷值。

15、电力负荷曲线表示出在某一段时间内该地区电力、电量的使用情况。 16、用电负荷是用户在某一时刻对电力喜用所需求的功率。

17、为了更好地保证用户供电,通常根据用户的重要程度和对供电可靠性的要求,将电力负荷分为三类。

18、凡属于下列情况之一的用电负荷称为一类用电负荷。

1.中断供电时将造成人员伤亡。

2.中断供电时将在经济上造成重大损失,例如重大设备损坏、重大产品报废、用重要原料生产的产品大量报废、国民经济中重点企业的连续生产过程被打乱需要长时间才能恢复等。

3.中断供电时将影响有重大政治、经济意义的用电单位的正常工作,例如重要交通枢纽、重要通信枢纽、重要宾馆、大型体育场馆、经常用于国际活动的大量人员集中的公共场所等用电单位中的重要电力负荷。

19、在一类用电负荷中,当中断供电将发生中毒、爆炸和火灾等情况的负荷时,以及特别重要场所的不允许中断供电的负荷,称为特别重要的负荷。 20、凡属于下列情况之一的用电负荷称为二类负荷。

1.中断供电时将在经济上造成较大损失,例如主要设备损坏、大量产品报废、连续生产过程被打乱需较长时间才能恢复、重点企业大量减产等。

2.中断供电将影响重要用电单位的正常工作,例如交通枢纽等用电单位中的重要电力负荷,以及中断供电将造成大型影剧院、大型商场等较多人员集中的重要公共场所秩序混乱等。 21、 凡不属于一类和二类负荷的用电负荷称为三类负荷。 22、一类负荷的供电要求

1.一类负荷由两个独立电源供电,当一个电源发生故障时,另一个电源不应同时收到损坏。

2.一类负荷中的特别重要负荷,除由两个独立电源供电外,还应增设应急电源,并不准将其他负荷接入应急供电系统。 23、应急电源有下列几种:

1)独立于正常电源的发电机组,既与电网在电气上独立的电源,例如柴油发电机组等。 2)供电网络中独立于正常电源的专用馈电线路。 3)蓄电池组。

24、一般允许中断供电时间在15小时以上的供电系统,可选用快速自启动的发电机组。 25、自动投入装置的动作时间能满足允许中断供电时间的系统,可选用带自动投入装置的,独立于正常电源的专用馈电线路。

26、允许中断供电时间为毫秒级的系统可选用蓄电池不间断供电装置等。 27、二类负荷的供电系统宜采用双回路路线供电。两回路线应尽量引自不同变压器或两段母线。

28、三类负荷供电,一般不考虑特殊要求。

29、变、配电所是电力网中的线路连接点,是用以变换电压、交换功率和汇集、分配电能的

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设施。它主要由主变压器、配电装置及测量、控制系统等构成,是电网的重要组成部分和电能传输的重要环节,对保证电网安全、经济运行具有举足轻重的作用。

30、按变电所在电力系统中的位置、作用及其特点划分,变电所的主要类型有枢纽变电所、区域变电所、地区变电所、用户变电所、地下变电所和无人值班变电所等。

31、变、配电所中用来承担输送和分配电能任务的电路,称为一次电路或电气主接线。 32、一次电路中所用的电气设备,称为一次设备。 33、变、配电所常用的一次电气设备 1)主变压器 2)高压断路器 3)隔离开关 4)电压互感器 5)电流互感器 6)熔断器 7)负荷开关 34、高压断路器是变压器和高压线路的开关电器,它具有断合正常负荷电路和切断短路电流的功能,具有完善的灭弧装置。

35、隔离开关是主要用作隔离电源的电器,它没有灭弧装置,不能带负荷拉合,更不能切断短路电流。

36、电压互感器将系统的高电压转变为低电压,供测量、保护、监控用。

37、电流互感器将高压系统中的电流或低压系统中的大电流转变为标准的小电流,供测量、保护、监控用。

38、当电路发生短路或严重过负荷时,熔断器能自动切断故障电器,从而使电器设备得到保护。

39、负荷开关用来接通和分断小容量的配电线路和负荷,它只有简单的灭弧装置。常与高压熔断器配合使用,电路发生故时由高压熔断器切断短路电流。 40、 高压配电所常用的电气主接线 1)单电源的高压配电所电气主接线 2)双电源的高压配电所电气主接线

41、隔离开关与断路器配合操作时,执行“先合后断”的原则,即接通电路时先合隔离开关后合断路器;断开电路时先断开断路器后断开隔离开关。 41、 隔离开关没有灭弧装置,所以隔离开关禁止带负荷拉合。 43、总降压变电所的电气主接线

1)单台变压器的总降压变电所主接线示例

2)双电源两台变压器的总降压变电所主接线示例

44、内桥接线的特点是线路故障或检修,不影响变压器运行,而变压器故障或检修要影响相应线路,线路要短时停电。 45、外桥接线的特点是变压器故障或检修不影响线路运行,而线路鼓掌或检修要影响变压器,相应的变压器要短时停电。

46、由于线路故障和检修机会比变压器多,所以一般都用内桥接线。 47、在变压器需要经常投切的场合及系统交换功率比较大的情况下,应用外桥接线比较方便和有利。

48、桥接线使用的电气设备较少,布置简单,造价低,供电可靠性、运行灵活性也不错,而且只要在配电装置的布置上采取适当措施,桥接线还可能发展为单母线分段接线,以便增加进出线回路。

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49、有用户总降压变电所的用电区变电所,用电区变电所的高压侧可不装开关设备,或只装简单的隔离开关、熔断器或跌落式熔断器。 50、对于没有总降压变电所和高压配电所的用电区变电所或小型用户降压变电所,在变压器高压侧必须配置足够的高压开关设备以便对变压器控制和保护。 51、高压侧采用隔离开关和熔断器或跌落式熔断器的变电所主接线,这种接线因为隔离开关不能带负荷操作,只能切断变压器空载电流,所以变压器容量不能大,而且在变压器低压侧必须装设带负荷操作的低压断路器(自动空气开关)。

52、高压侧采用负荷开关和熔断器的变电所主接线,负荷开关能切断和合上正常负荷电流,但不能切断短路电流,所以用负荷开关加上高压熔断器对变压器进行控制和保护(一般高压熔断器装设在负荷开关柜内)。 53、高压侧采用隔离开关和断路器的变电所主接线,这种主接线适用于供电可靠性要求较高、变压器容量较大的变电所。断路器有完善的灭弧装置,它既能投切正常负荷电流,又能在发生短路故障时可靠切断短路电流,保护变压器和电气设备安全。这种接线供电可靠性高,但投资较前两种接线高。 54、双台变压器的用电区变电所或小型用户变电所电气主接线,装设双台变压器的用电区变电所或小型用户变电所,一般负荷较重要或者负荷变化较大,需经常带负荷投切,所以变压器高低压侧开关都采用断路器(低压侧装设低压断路器,即自动空气开关)。低压每线常采用单母线分段接线。高压侧采用线路—变压器组接线。当变压器故障、检修或正常停运时,只需断开变压器高、低压侧断路器,合上分段断路器,即可将负荷改由另一台运行变压器供电。

55、供电质量指电能质量与供电可靠性。 56、电能质量包括电压、频率和波形的质量。

57、电压质量包含电压允许偏差、电压允许波动与闪变等内容。

58、供电电压允许偏差:在某一时段内,电压幅值缓慢变化而偏离额定值的程度,以电压实际值和电压额定值之差△V与电压额定值UN之比的百分数△U%来表示,

59、电压质量对各类电气设备(包括用电设备)的安全、经济运行有直接的影响。 60、当电压降低时,白炽灯的发光效率和光通量都急剧下降。 61、当电压上升时,白炽灯的寿命将大为缩短。

62、35kV及以上电压供电的,电压正、负偏差绝对值之和不超过额定电压10%; 63、10kV及一下三相供电的,电压允许偏差为额定电压的为±7%; 64、低压照明用户供电电压允许偏差为额定电压的+7%~-10%。

65、在某一个时段内,电压急剧变化而偏离额定值的现象,称为电压波动。 66、电压变化的速率大于1%的,即为电压急剧变化。

67、电压波动程度以电压在急剧变化过程中相继出现的电压最大值Umax和最小值Umin之差与额定电压之比的百分数△U%来表示,即: △U%=

Umax-Umin3100%

UN68、周期性电压急剧波动引起灯光闪烁,光通量急剧波动,而造成人眼视觉不舒适的现象,称为闪变。

69、为了保证电压质量合乎标准,往往需要装设必要的无功补偿装置和采取一定的调压措施。

70、用户供配电系统常用的电压调整措施有:

1.正确选择变压器的变比和电压分接头 2.降低系统阻抗

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