电容器为什么要接地?

1台变频器并联驱动多台电机,请使电机额定容量的总和在变频器的额定输出电流以下,并保留10%余量。 

2、怎么解决高次谐波问题? 

二极管整流电路会产生……5、7、11、13次……的高次谐波。 影响:电流增大、功率因数下降 对策:请装上AC或DC电抗器(3%压降左右) 

3、怎么解决电压不平衡问题?

有时很小的电压不平衡会引起很严重的电流不平衡,甚至产生缺相。后果:整流桥损坏,电解电容损坏(由脉动电流增大) 对策:如果某一相的电流超过变频器的额定输出电流时,必须装上电抗器. *在轻载时出现电流不平衡,不会损坏机器。 

4、如在输出侧有电磁接触器,有什么注意事项?

 ①在运行中请勿断开再吸合,因会产生很大的冲击电流。故有时变频器可能会跳闸。 ②发生瞬时停电时,使变频器停机。因在发生极电短时间的瞬时停电(0.1秒左右)时,接触器会断开而变频器不出现欠压报警。故在复电时,产生冲击电流,变频器可能会过流跳闸。 

5、对于使用环境有什么要求?

 ①温度 *允许周围温度:-10到40℃(如取下通风壳,可到50℃) 变频器内部温度比周围温度还高10~20℃ *安装在柜子里时,一定要注意柜子的体积、变频器的位置、排气风扇的风量。 *周围温度越低,变频器寿命就会越长。 ②湿度 *90%以下(无水珠凝结现象)在相当于户外的情况下。如果周围温度突然下降,水珠凝结现象是会很容易出现的。 线路板接插件部分干燥后,绝缘会下降,可能引起误动作。 ③导电性灰尘、油雾、腐蚀性气体虽然电路基板已防尘防湿处理过,但接插件等接触部分无法处理。 *油雾 →主要是风扇受影响 *腐蚀性气体→主要是铜排、各器件的管脚会腐蚀 

6、如果现场的海拔标准高度超过1000M,有什么对策?

现场的海拔标高过1000m时,请把负载率减少(因冷却效果降低)。标准2000m:把负载电流下降到90% 3000m:把负载电流下降80% 

7、如果在安装场所有振动,如何解决?

基本上变频器不允许振动即使开始的时候没问题,时间长了也会出现故障 *如果没有无振动的安装场所,请采用防振胶垫。 *一般规格表上的"振动"表示"运输过程中的振动"并不是"使用时的振动"。

8、变频器的过电流保护及处理方法? 

变频器中,过电流保护的对象主要指带有突变性质的、电流的峰值超过了变频器的容许值的情形. 由于逆变器件的过载能力较差,所以变频器的过电流保护是至关重要的一环,迄今为止,已发展得十分完善. (1) 过电流的原因:

即拖动系统在工作过程中出现过电流.其原因大致来自以下几方面: ① 电动机遇到冲击负载,或传动机构出现“卡住”现象,引起电动机电流的突然增加. ② 变频器的输出侧短路,如输出端到电动机之间的连接线发生相互短路,或电动机内部发生短路等. ③ 变频器自身工作的不正常,如逆变桥中同一桥臂的两个逆变器件在不断交替的工作过程中出现异常。例如由于环境温度过高,或逆变器件本身老化等原因,使逆变器件的参数发生变化,导致在交替过程中,一个器件已经导通、而另一个器件却还未来得及关断,引起同一个桥臂的上、下两个器件的“直通”,使直流电压的正、负极间处于短路状态。 

当负载的惯性较大,而升速时间又设定得太短时,意味着在升速过程中,变频器的工作效率上升太快,电动机的同步转速迅速上升,而电动机转子的转速因负载惯性较大而跟不上去,结果是升速电流太大。 

C、降速中的过电流 

当负载的惯性较大,而降速时间设定得太短时,也会引起过电流。因为,降速时间太短,同步转速迅速下降,而电动机转子因负载的惯性大,仍维持较高的转速,这时同样可以是转子绕组切割磁力线的速度太大而产生过电流。 

● 起动时一升速就跳闸,这是过电流十分严重的现象,主要检查: ① 工作机械有没有卡住 ② 负载侧有没有短路,用兆欧表检查对地有没有短路 ③ 变频器功率模块有没有损坏 ④ 电动机的起动转矩过小,拖动系统转不起来 

●起动时不马上跳闸,而在运行过程中跳闸,主要检查: ① 升速时间设定太短,加长加速时间 ② 减速时间设定太短,加长减速时间③ 转矩补偿(U/F比)设定太大,引起低频时空载电流过大 ④ 电子热继电器整定不当,动作电流设定得太小,引起变频器误动作 

9、一般变频器有几种干扰?

①传导干扰……通过电线、接地线

②感应干扰……由电磁感应、静电感应 

③辐射干扰……通过电线、变频器 

10、对于干扰问题有什么具体对策?

*对产生干扰方(变频器)的对策

①传导干扰……在输入侧使用干扰滤波器(输入专用)、零相电抗器、接地电容、绝缘变压器。 

②感应干扰……把输入/输出线、动力线、信号线分离。采用屏蔽线,并使用电源线滤波器(共用扼流圈、磁环),正确接地。 

③辐射干扰……注意控制柜子中的安装和动力线的金属配管。降低载波频率也有效果。 

如果受到干扰的电线或对象明确的话,就针对处理。如果不明确,就根据以下顺序处理。 

①尽量远离变频器。 

②信号线采用屏蔽线,且屏蔽线只有一端和共用端相接。 

③还可以使用磁环和滤波电容。 

④在电源线中插入电源线滤波器(正常状态扼流器、小型的噪音滤波器)。 

⑤接地线的分离。后面34、35有详细说明 

11、怎么延长变频器寿命?(主要是电解电容、风扇) 

请尽量把环境温度降低。如果周围温度高10℃,寿命就会降低一半。 

*电解电容:由于电解液的自然蒸发。标准寿命为5年。 

*风扇 :由于润滑油的老化。标准寿命为2-3年。 

①断电后,LED灯灭得太快(与其他机器比较) 

②频繁出现低电压报警。(以前很少出现) 

①风扇运转时,有摩擦音。

 ②电源切断时,很快停下来。 

12、漏电断路器经常跳闸,如何解决? 

输出线与电机之间的分布电容引起,电线越长或电机容量越大时,漏电流越大,漏电断路器容易动作。

 对策: ①增加漏电开关的漏电设定电流。 ②使用带高频对策的漏电开关。 

③降低载波频率。 ④采用输出电抗器。 

13、怎么解决电机的机械振动? 

*设备的共振:用回避频率处理 *如变频器提供了参数修正不稳定现象,由小到大逐渐改变该设定值(去除不稳定现象) 备注:10Hz-40Hz轻负载时容易产生不稳定现象。 

14、电机损耗及发热问题,如何解决?

使用变频器后,由于高次谐波的影响,温度比工频驱动高(主要是二次铜损增大)对于大多数风冷电机来说,在保持低于50Hz连续运行,散热效果变差。 

*对策: ①加交流输出电抗器(阻抗为3%) ②采用变频电机。 速度为额定速度1/2时,输出转矩降低10%,速度为额定速度1/3时,输出转矩降低20%。 

15、如何避免电机绝缘击穿事故? 

由输出线上的分布电容和分布电感的共振产生浪涌电压,叠加到输出电压而产生的。晶体管、IGBT的开关频率越高,配线越长,产生的浪涌电压越高,最大时,可产生直流电压2倍的浪涌电压。 

*对策: 采用高绝缘强度的电机加交流输出电抗器(阻抗为3%) 加输出电感L、电容C、电阻R滤波器。 

*如果绝缘问题存在的话,会在短期内出现问题。 

16、怎么设定加减速时间及转矩提升? 

*负载的惯量大,一般起动转矩小。所以,加减速度时间值设定大时,转矩提升值要设定小。 

*起动转矩大的负载,一般惯量小。所以,加减速时间设定小时,转矩提升要设定大一些。而且①如果加减速时间长,大电流流过的时间长。 ②逐步加大转矩提升,电流会逐步减小,直到电流反而增大时,停止转矩补偿的提升。③始动频率设得高一些(5-10Hz) 

*用无速度传感器模式,自动设转矩补偿。 

17、PWM和PAM的不同点是什么?

18、为什么变频器的电压与电流成比例的改变? 

异步电动机的转矩是电机的磁通与转子内流过电流之间相互作用而产生的,在额定频率下,如果电压一定而只降低频率,那么磁通就过大,磁回路饱和,严重时将烧毁电机。因此,频率与电压要成比例地改变,即改变频率的同时控制变频器输出电压,使电动机的磁通保持一定,避免弱磁和磁饱和现象的产生。这种控制方式多用于风机、泵类节能型变频器。 

19、采用变频器运转时,电机的起动电流、起动转矩怎样? 

采用变频器运转,随着电机的加速相应提高频率和电压,起动电流被限制在150%额定电流以下(根据机种不同,为125%~200%)。用工频电源直接起动时,起动电流为6~7倍,因此,将产生机械电气上的冲击。采用变频器传动可以平滑地起动(起动时间变长)。起动电流为额定电流的1.2~1.5倍,起动转矩为70%~120%额定转矩;对于带有转矩自动增强功能的变频器,起动转矩为100%以上,可以带全负载起动。 

20、失速防止功能是什么意思? 

如果给定的加速时间过短,变频器的输出频率变化远远超过转速(电角频率)的变化,变频器将因流过过电流而跳闸,运转停止,这就叫作失速。为了防止失速使电机继续运转,就要检出电流的大小进行频率控制。当加速电流过大时适当放慢加速速率。减速时也是如此。两者结合起来就是失速防止功能。 

21、什么是再生制动? 

电动机在运转中如果降低指令频率,则电动机变为异步发电机状态运行,作为制动器而工作,这就叫作再生(电气)制动。 

22、是否能得到更大的制动力? 

从电机再生出来的能量贮积在变频器的滤波电容器中,由于电容器的容量和耐压的关系,通用变频器的再生制动力约为额定转矩的10%~20%。如采用选用件制动单元,可以达到50%~100%。 

23、在同一工厂内大型电机一起动,运转中变频器就停止,这是为什么? 

电机起动时将流过和容量相对应的起动电流,电机定子侧的变压器产生电压降,电机容量大时此压降影响也大,连接在同一变压器上的变频器将做出欠压或瞬停的判断,因而有时保护功能(IPE)动作,造成停止运转。 

24、变频器能用来驱动单相电机吗?可以使用单相电源吗? 

基本上不能用。对于调速器开关起动式的单相电机,在工作点以下的调速范围时将烧毁辅助绕组;对于电容起动或电容运转方式的,将诱发电容器爆炸。变频器的电源通常为3相,但对于小容量的,也有用单相电源运转的机种。 

25、使用带制动器的电机时应注意什么? 

制动器励磁回路电源应取自变频器的输入侧。如果变频器正在输出功率时制动器动作,将造成过电流切断。所以要在变频器停止输出后再使制动器动作。 

26、想用变频器传动带有改善功率因数用电容器的电机,电机却不动,清说明原因?变频器的电流流入改善功率因数用的电容器,由于其充电电流造成变频器过电流(OCT),所以不能起动,作为对策,请将电容器拆除后运转;至于改善功率因数,在变频器的输入侧接入AC电抗器是有效的。 

27、变频器的寿命有多久? 

变频器虽为静止装置,但也有像滤波电容器、冷却风扇那样的消耗器件,如果对它们进行定期的维护,可望有10年以上的寿命。 

28、变频器内藏有冷却风扇,风的方向如何?风扇若是坏了会怎样? 

对于小容量也有无冷却风扇的机种。有风扇的机种,风的方向是从下向上,所以装设变频器的地方,上、下部不要放置妨碍吸、排气的机械器材。还有,变频器上方不要放置怕热的零件等。风扇发生故障时,由电扇停止检测或冷却风扇上的过热检测进行保护。

29、滤波电容器为消耗品,那么怎样判断它的寿命? 

作为滤波电容器使用的电容器,其静电容量随着时间的推移而缓缓减少,定期地测量静电容量,以达到产品额定容量的85%时为基准来判断寿命。 

30、变频器的载波频率对运行的影响? 

(1)载波频率升高,变频器最大输出电流将降低. (2)载波频率增加,可减小电机噪音. (3)载波频率升高,产生的谐波干扰越严重。

正确接地是变频器提高控制系统灵敏度、抑制噪声的重要手段,接地电阻应小于4欧姆。接地导线截面积不小于2.5MM2,长度控制在20M以内。变频器的接地必须与动力设备的接地点分开,不能共地。信号输入线的屏蔽层,应接至接地端上。变频器与控制柜之间的接地应连同,如安装有困难,可用铜芯导线跨接。 

2.无源滤波器 采用无源滤波器后(如图2),满载时进线中的THDv可降至5%~10%,满足EN和IEEE519-1992的要求,技术成熟,价格适中。适用于所有负载下的THDv
3.输出电抗器也可以采用在变频器到电动机之间增加交流电抗器的方法(如图3),主要目的是减少变频器的输出在能量传输过程中,线路产生的电磁辐射。该电抗器必须安装在距离变频器最近的地方,尽量缩短与变频器的引线距离。如果使用铠装电缆作为变频器与电动机的连线时,可不使用这方法,但要做到电缆的铠在变频器和电动机端可靠接地,而且接地的铠要原样不动接地,不能扭成绳或辨,不能用其它导线延长,变频器侧要接在变频器的地线端子上,再将变频器接地。

1.使用隔离变压器使用隔离变压器主要是应对来自于电源的传导干扰(如图4)。使用具有隔离层的隔离变压器,可以将绝大部分的传导干扰阻隔在隔离变压器之前。同时还可以兼有电源电压变换的作用。隔离变压器常用于控制系统中的仪表、PLC,以及其它低压小功率用电设备的抗传导干扰。

2.使用滤波模块或组件目前市场中有很多专门用于抗传导干扰的滤波器模块或组件,这些滤波器具有较强的抗干扰能力,同时还具有防止用电器本身的干扰传导给电源,有些还兼有尖峰电压吸收功能,对各类用电设备有很多好处。常用双孔磁芯滤波器的结构见图5所示。还有单孔磁芯的滤波器,其滤波能力较双孔的弱些,但成本较低。 

3.作好信号线的抗干扰信号线承担着检测信号和控制信号的传输任务,毋庸置疑,信号传输的质量直接影响到整个控制系统的准确性、稳定性和可靠性,因此做好信号线的抗干扰是十分必要的。 对于信号线上的干扰主要是来自空间的电磁辐射,有常态干扰和共模干扰两种。常态干扰的抑制 常态干扰是指叠加在测量信号线上的干扰信号,这种干扰大多是频率较高的交变信号,其来源一般是耦合干扰。    抑制常态干扰的方法有:(1)在输入回路接RC滤波器或双T滤波器。(2)尽量采用双积分式A/D转换器,由于这种积分器工作的特点,具有一定的消除高频干扰的作用。(3)将电压信号转换成电流信号再传输的方式,对于常态的干扰有非常强的抑制作用。 共模干扰的抑制 共模干扰是指信号线上共有的干扰信号,一般是由于被测信号的接地端与控制系统的接地端存在一定的电位差所制,这种干扰在两条信号线上的周期、幅值基本相等,所以采用上面的方法无法消除或抑制。

对共模干扰的抑制方法如下: (1)采用双差分输入的差动放大器,这种放大器具有很高的共模抑制比。(2)把输入线绞合,绞合的双绞线能降低共模干扰,由于改变了导线电磁感应e的方向,从而使其感应互相抵消,如图6示。

(3)采用光电隔离的方法,可以消除共模干扰。 (4)使用屏蔽线时,屏蔽层只一端接地。因为若两端接地,由于接地电位差在屏蔽层内会流过电流而产生干扰,因此只要一端接地即可防止干扰。 

为了抑制干扰,应该做到以下几点:(1)输入线路要尽量短。 (2)配线时避免和动力线接近,信号线与动力线分开配线,把信号线放在有屏蔽的金属管内,或者动力线和信号线分开距离要在40cm以上。 (3)为了避免信号失真,对于较长距离传输的信号要注意阻抗匹配。 

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1.何谓三段式电流保护?其各段是怎样获得动作选择性的?
答:由无时限电流速断、限时电流速断与定时限过电流保护组合而构成的一套保护装置,称为三段式电流保护。无时限电流速断保护是靠动作电流的整定获得选择性;时限电流速断和过电流保护是靠上、下级保护的动作电流和动作时间的配合获得选择性。

2.直流电路中,电流的频率、电感的感抗,电容的容抗各为多少?
答:在直流电路中,电流的频率为零,电感的感抗为零,电容的容抗为无穷大。

3.用接有备用电源自投装置低压起动元件的电压互感器时,应注意什么?
答:应先将自投装置退出运行,然后停无压起动回路的电压互感器,以防自投装置误动作。

4.安装及大修后的电力变压器,为什么在正式投入运行前要做冲击合闸试验?冲击几次?答:新安装及大修后的电力变压器在正式投入运行前一定要做冲击合闸试验,这是为了检验变压器的绝缘强度和机械强度,校验差动保护躲过励磁涌流的性能。新安装的设备应冲击五次,大修后设备应冲击三次。

5.导体焊接中应留意哪些问题?
答:(1)应使用30W及以下的电烙铁(2)应用镊子夹住所焊的晶体管脚(3)焊接时间不能过长。

6.什么叫重合闸前加速?
答:重合闸前加速保护,是当线路上(包括相邻线路)发生故障时,靠近电源侧的保护首先无选择性动作跳闸,而后借助重合闸来纠正,这种方式称为重合闸前加速。

7.BCH-2型和BCH-1型差动继电器的特性有什么不同?
答:BCH-2型和BCH-1型差动继电器中有短路线圈,其避越变压器厉磁涌流的性能优越。BCH-1型差动继电器中有制动线圈,对其避越外部故障时不平衡电流的性能优越。一般采用BCH-2,当外部故障电流过大而使保护灵敏度不够时,采用BCH-1。

8.安装或二次回路经变动后,变压器差动保护须做哪些工作后方可正式投运?答:新安装或二次回路经变动后的差动保护,应在变压器充电时将差动保护投入运行,带负荷前将差动保护停用,带负荷后测量负荷电流相量和继电器的差电压,正确无误后,方可将差动保护正式投入运行。

9.向电流保护为什么要采用按相起动?
答:按相起动是为了防止在非故障相电流作用下使方向电流保护误动作。

10.继电保护装置定期检验可分为哪三种?答:1)全部检验;
3)用装置进行断路器跳合闸试验;
11.35KV单侧电源线路应装设哪些相间短路保护?
答:应装设一段或两段式电流、电压速断保护和过电流保护,由几段线路串联的单侧电源线路,如上述保护不能满足速动性或灵敏性的要求时,速断保护可无选择地动作,但应利用自动重合来补救,此时速断保护应按躲开变压器低压侧短路整定。

12.继电保护装置补充检验可分为哪四种?
答:1)装置改造后的检验;
2)检修或更换一次设备后的检验;
3)运行中发现异常情况后的检验;

13.当测量仪表与保护装置共用电流互感器同一个二次绕组时,应按什么原则接线?
答:(1)保护装置应接在仪表之前,避免检验仪表时影响保护装置的工作.
(2)电流回路开路能引起保护装置不正确动作,而又没有有效的闭锁和监视时,仪表应经中间电流互感器连接,当中间电流互感器二次回路开路时,保护用电流互感器误差应不大于10。

14.兆欧表使用前怎样检查?
答:兆欧表使用时要放置平稳,同时要检查偏转情况,先使“L”,“E”端钮开路,用手摇动发电机使转速达到额定转速,观察指针是否指“∞”,然后再将“L”,“E”端钮短接,观察指针是否指“0”,否则兆欧表应调整。

15.新投入二次设备绝缘要求为多少MΩ?

16.按继电保护的要求,一般对电流互感器作哪几项试验?
(2)测试互感器各线圈的极性
(5)二次负荷测定,检查电流互感器二次回路的接地点与接地状况。

17.继电保护装置的检验一般可分为哪三种?
答:1)新安装装置的验收检验;
2)运行中装置的定期检验;
3)运行中装置的补充检验;

18.直流正、负极接地对运行有哪些危害?
答:直流正极接地有造成保护误动的可能。因为一般跳闸线圈(如出口中间继电器线圈和跳合闸线圈等)均接负极电源,若这此回路再发生接地或绝缘不良就会引起保护误动作。直流负极接地与正极接地同一道理,如回路中再有一点接地就可能造成保护拒绝动作(越级扩大事故)。因为两点接地将跳闸或合闸回路短路,这时还可能烧坏继电器触点。

19.在带电的电流互感器二次回路上工作时,应采取哪些安全措施?
答:⑴严禁将电流互感器二次侧开路;
⑵短路电流互感器二次绕组,必须使用短路片或短路线,短路应妥善可靠,严禁用导线缠绕.
⑶严禁在电流互感器与短路端子之间的回路和导线上进行任何工作。
⑷工作必须认真、谨慎,不得将回路永久接地点断开。
⑸工作时,必须有专人监护,使用绝缘工具,并站在绝缘垫上。


20.继电保护现场工作中的习惯性违章的主要表现有哪些?
答:1)不履行工作票手续即行工作;
2)不认真履行现场继电保护工作安全措票;
3)监护人不到位或失去监护;
4)现场标示牌不全,走错屏位(间隔);
21.在全部停电或部分停电的电气设备上工作时,保证安全的技术措施有哪些?
(4)悬挂标示牌和装设遮栏.

22.用兆欧表测量绝缘电阻,兆欧表摇动的快慢对测量结果有无影响?转速一般应为多少?答:有影响。转速一般应为120/分钟。

23.在电气设备上工作,保证安全的组织措施有哪些?答:⑴工作票制度
⑷工作间断、转移和终结制度。

24.新设备验收时,二次部分应具备哪些、资料?
答:应具备装置的原理图及与之相符合的二次回安装图,电缆敷设图,电缆编号图,断路器操动机构二次回路图,电流、电压互感器端子箱图及二次回路分线箱图等。同时还要有完整的成套保护、自动装置的技术说明书,开关操动机构说明书,电流、电压互感器的出厂试验书等。

25.使用万用表时应注意什么?
(3)使用前需进行指针调零
(4)电阻的测量不允许带电进行,换档后应重新调零
(5)不得带电进行量程切换。

27.电压互感器的二次回路为什么必须接地?
答:因为电压互感器在运行中,一次绕组处于高电压,二次绕组处于低电压,如果电压互感器的一、二次绕组间出现漏电或电击穿,一次侧的高电压将直接进入二次侧绕组,危及人身和设备安全。因此,为了保证人身和设备的安全,要求除了将电压互感器的外壳接地外,还必须将二次侧的某一点可靠地进行接地。

28.现场工作过程中遇到异常情况或断路器跳闸时,应如何处理?
答:现场工作过程中,凡遇到异常情况(如直流接地)或断路器跳闸时,不论与本身工作是否有关,应立即停止工作,保持现状,待找出原因或确定与本工作无关后,方可继续工作。上述异常若为从事现场继电保护工作的人员造成,应立即通知运行人员,以便有效处理。

29.当电流互感器不满足10误差时,可采取哪些措施?
答:(1)增大二次电缆截面
(2)将同名相两组电流互感器二次绕组串联
(3)改用饱和倍数较高的电流互感器

30.仪表的维护应注意哪些事项?
答:为使测量仪表保持良好的工作状态,除使用中应正确操作外,还需做好以下几项工作:(1)应根据规定,定期进行调整校验
(2)搬运装卸时特别小心,轻拿轻放
(3)要经常保持清洁,每次用完后要用软棉纱擦干净,并检查外形有无异常现象
(4)仪表的指针需经常作零位调整,使指针保持在起始位置上
(5)不用时应放在干燥的柜内,不能放在太冷、太热或潮湿污秽的地方
(6)存放仪表的地方,不应有强磁场或腐蚀性气体
(7)发生故障时,不可随意拆卸或随便加油,应送维修单位或请有经验的人进行修理
(8)仪表指针不灵活时,不可硬敲表面,而应进行检修。
31.利用电容器放电原理构成的重合闸装置为什么只能重合一次?
答:这种重合闸装置是利用电容器的瞬间放电和长时充电来保证一次重合的,即放一次电后需经15~25s充电才能再次发出合闸脉冲,当重合到永久性故障上时保护再次动作使断器跳闸后,由于电容器充电时间不足,不会进行第二次重合。

32.什么是电气测量仪表的误差?什么是基本误差?
答:电气测量仪表的误差是指指示值与被测量实际值之间的差异。
基本误差是指仪表在规定的条件下(如电表放置的位置正确,没有外界电场和磁场的干扰,周围温度在规定值范围内,频率是50HZ,波形是正弦波等),由于制造工艺限制,本身所具有的误差。

33.什么是自动重合闸?电力系统为什么要采用自动重合闸?
答:自动重合闸装置是将因故跳开后的断路器按需要自动投入的一种自动装置。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,永久性故障一般不到10。因此,在由继电保护动作切除短路故障之后,电弧将瞬动熄灭,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,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。所以,架空线路要采用自动重合闸装置。

34.DH型和DCH型重合闸继电器,验收检验项目有哪些?
答:(1)一般性检验(时间、中间元件机械部分检查,测绝缘等)
(2)时间元件动作电压和返回电压检验
(3)电容器充、放电检验
(4)中间元件动作电压和自保持电流检验
(5)重合闸动作时间测量
(6)重合闸装置整组检验。

35.重合闸重合于永久故障上对电力系统有什么不利影响?
答:(1)使电力系统又一次受到故障的冲击
(2)使断路器的工作条件变得更加严重,因为在连续短时间内,断路器要两次切断电弧。

36.继电保护“三误”事故指的是什么?
答:继电保护“三误”事故指的是“误碰,误接线,误整定”。

38.对电流电压继电器应进行哪些检验?
答:(1)动作标度在最大、最小、中间三个位置时的动作与返回值
(2)整定点的动作与返回值
(3)对电流继电器,通以1.05倍动作电流及保护装设处可能出现的最大短路电流检验其动作及复归的可靠性。
(4)对低电压及低电流继电器,应分别加入最高运行电压或通入最大负荷电流并检验,其应无抖动现象.
(5)对反时限的感应型继电器,应录取最小标度值及整定值时的电流一时间特性曲线。定期检验只核对整定值下的特性曲线。

39.现场进行试验时,接线前应注意什么?
答:在进行试验接线前,应了解试验电源的容量和接线方式;
配备适当的熔断器,特别要防止总电源熔断器越级熔断;试验用刀闸必须带罩,禁止从运行设备室直接取得试验电源。
在试验接线工作完毕后,必须经第二人检查,方可通电。

40.线路的一次重合闸装置,用短路保护触点的方法进行传动试验时,为什么短接的时间不宜过长或过短?
答:用短接保护触点的方法做传动试验时短接时间不得过长,也不能过短,因为短接时间过长,往往会使断路器发生跳跃,甚至烧坏合闸线圈,若短接时间过短,在断路器辅助接点断开前,保护先返回,会烧坏出口继电器的触点,所以短接保护触点断的时间,应以断路器断开为限
42.在带电的电压互感器二次回路上工作时应采取哪些安全措施?
答:⑴严格防止电压互感器二次侧短路或接地。工作时应使用绝缘工具,带手套。必要时工作前停用有关保护装置。
⑵二次侧接临时负载,必须装有专用的刀闸和熔断器。

43.掉牌未复归信号的作用是什么?它是怎样复归的?
答:在中央信号盘上的“掉牌未复归”灯光信号,是为使值班人员在记录保护动作和复归保护的过程中不致发生遗漏而设置的。全站的所有信号继电器动作后均使其发亮,故只有全部信号继电器的掉牌复位后才能熄灭。

45.DH型重合闸继电器运行中指示灯不亮可能是什么原因?
答:(1)控制回路熔断器熔断,或重合闸电源控制开关触点接触不良
(2)指示灯泡损坏或指示串联电阻断线
(3)指示灯回路中ZJ常闭触点接触不良
(4)对于监视重合闸继电器内部元件完整性的指示灯不亮,除上述原因外,还可能是放电电阻断线或ZJ线圈断线。

46.使用标准电流互感器时应注意什么?
答:⑴互感器二次绕组的负载功率不应超过其额定容量。
⑵电流互感器二次绕组不得开路。
⑶使用电流不得超过其额定电流。

48.试指出下列文字符号所代表的小母线名称:KDM、XM、 FM、SYM、3YBM。
答:KDM――控制回路断线小母线
XM――信号电源小母线
FM――信号电源辅助小母线
SYM――事故音响小母线
3YBM――延时预报信号小母线

49.在一次设备运行而停用部分保护进行工作时,应特别注意什么?答:在一次设备运行而停用部分保护进行工作时,应特别注意断开不经连接片的跳、合闸线及与运行设备安全有关的连线。

50.下列信号哪些发延时预告信号、哪些发瞬时预告信号?:①过负荷②电压互感器二次回路断线③小电流接地系统绝缘监视④直流回路断线⑤变压器温度高⑥断路器液压机械压力过高或过低⑦距离保护总闭锁动作
答:(1)、(2)、(3)发延时预告信号,(4)、(5)、(6)、(7)发瞬时预告信号。
51.什么叫备用电源自动投入装置?
答:为保证重要用户供电的可靠性,当工作电源因故失去电压后,自动将备用电源投入供电,这种装置叫备用电源自动投入装置,简称备自投装置。

52.什么是跨步电压触电?
答:所谓跨步电压触电,是指进入接地电流的散流场时的触电。由于散流场内地面上的电位分布不均匀,人的两脚间电位不同,这两个不同电位的电位差就是跨步电压。在跨步电压的作用下,电流便会通过人体,造成对人体的危害。

53.清扫运行中的设备和二次回路时应遵守哪些规定?答:清扫运行中的设备和二次回路时,应认真仔细,并使用绝缘工具(毛刷、吹风设备等),特别注意防止振动,防止误碰

54.什么是主保护、后备保护、辅助保护?答:主保护是指能满足系统稳定和安全要求,以最快速度有选择地切除被保护设备和线路故障的保护。
后备保护是指当主保护或断路器拒动时,起后备作用的保护。后备保护又分为近后备和远后备两种:(1)近后备保护是当主保护拒动时,由本线路或设备的另一套保护来切除故障以实现的后备保护(2)远后备保护是当主保护或断路器拒动时,由前一级线路或设备的保护来切除故障以实现的后备保护.
辅助保护是为弥补主保护和后备保护性能的不足,或当主保护及后备保护退出运行时而增设的简单保护。

55.零序电流保护的整定值为什么不需要避开负荷电流?
答:零序电流保护反应的是零序电流,而负荷电流中不包含(或很少包含)零序分量,故不必考虑避开负荷电流。

56.何为继电保护“四统一”原则?
答:“四统一”原则为:统一技术标准。统一原理接线。统一符号。统一端子排布置.。

57.怎样测量一路的二次整体绝缘?
答:测量项目有电流回路对地、电压回路对地、直流回路对地、信号回路对地、正极对跳闸回路、各回路间等。如需测所有回路对地,应将它们用线连起来测量。

58.对继电保护装置有哪些基本要求?
答:根据继电保护装置在电力系统中所担负的任务,继电保护装置必须满足以下四个基本要求:选择性、快速性、灵敏性、可靠性。

59.二次回路通电时,应做好哪些工作?
答:二次回路通电或做耐压试验,应通知值班员和有关人员,并派人到各现场看守,检查回路上确实无人工作后,方可加压。电压互感器的二次回路通电试验时,为防止由二次侧向一次侧反充电,除应将二次回路断开外,还应将一次熔断器取下或断开刀开关。

60.检验微机保护装置数据采集系统应在什么状态下进行?为什么?
答:检验数据采集系统应在“不对应状态”下进行。其原因是,在此状态下无论交流电流如何变化,微机保护不会跳闸,且数据采集系统能正常工作。
61.电磁型保护的交流电流回路有几种接线方式?
答:有三种基本接线方式,即:
(1)三相三继电器式完全星形接线
(2)两相两继电器式不完全星形接线
(3)两相一继电器式两相电流差接线。

62.什么是系统的最大、最小运行方式?
答:在继电保护的整定计算中,一般都要考虑电力系统的最大与最小运行方式。
最大运行方式是指系统投入运行的电源容量最大,系统的等值阻抗最小,以致发生故障时,通过保护装置的短路电流为最大的运行方式。
最小的运行方式是指系统投入运行的电源容量最小,系统的等值阻抗最大,以致发生故障时,通过保护装置的短路电流为最小的运行方式。

63.一般哪些保护与自动装置动作后应闭锁重合闸?
答:母线差动保护、变压器差动保护、自动按频率减负荷装置、联切装置等动作跳闸后应闭锁相应的重合闸装置。

64.微机保护硬件系统通常包括哪几部分?
答:(1)数据采集单元,即模拟量输入系统
(2)数据处理单元,即微机主系统
(3)数字量输入/输出接口,即开关输入输出系统

65.过电流保护的整定值为什么要考虑继电器的返回系数?
答:过电流保护的动作电流是按躲开最大负荷电流整定的,一般能保护相邻设备,在外部短路时,电流以继电器可能起动,但在外部故障切除后(此时电流降到最大负荷电流),必须可靠返回,否则会出现误跳闸,考虑返回系数的目的,就是保证在上述情况下,保护能可靠返回。

66.什么叫重合闸后加速?
答:当线路发生故障后,保护有选择性的动作切除故障,重新进行一次重合以恢复供电。若重合于永久性故障时,保护装置即不带时限无选择性的动作断开断路器,这种方式称为重合闸后加速。

67.什么叫重合闸前加速?
答:重合闸前加速保护,是当线路上(包括相邻线路)发生故障时,靠近电源侧的保护首先无选择性动作跳闸,而后借助重合闸来纠正,这种方式称为重合闸前加速。

68.方向电流保护为什么要采用按相起动,它是怎么接线的?
答:按相起动是为了防止在非故障相电流保护误动作,它的接线是将电流继电器的接点与方向元件的接点串联后再并联然后去起动时间元件。

69.电力电容器为什么要装设失压保护?答:失压保护的作用是在电源电压消失时,能自动使电容器退出工作,以防止空载变压器带电容器重合闸时,损坏电容器和变压器。

70.简述微机继电保护装置检验中应注意的问题?
答:为防止损坏芯片应注意如下问题:
(1)微机继电保护屏(柜)应有良好可靠的接地,接地电阻符合设计规定。用使用交流电源的电子仪器:(如示波器、频率计等)测量电路参数时,电子仪器测量端子与电源侧应绝缘良好,仪表外壳应与保护屏(柜)在同一点接地。
(2)检验中不宜用电烙铁,如必须用电烙铁,应使用专用电烙铁,并将电烙铁与保护屏(柜)在同一点接地。
(3)用手接触芯片的管脚时,应有防止人身静电损坏集成电路芯片的措施。
(4)只有断开直流电流后才允许插、拔插件。
(5)拔芯片应用专用起拔器,插入芯片应注意芯片插入方向,插入芯片后应经第二人检验无误后,方可通电检验或使用。
(6)测量绝缘电阻时,应拔出装有集成电路芯片的插件(光藕及电源件除外)。
71.控制回路断线可能原因?
答:(1)分合闸线圈断线。
(2)断路器辅助触点接触不良;
(3)回路接线端子松动或断线;
(4)断路器在合闸状态因液夺降低导致跳闸闭锁;
(5)反映液压降低的继电器损坏;
(6)跳闸或合闸位置继电器线圈损坏;

72.为什么差动保护不能代替瓦斯保护?
答:瓦斯保护能反应变压器油箱内部的任何故障,如铁芯过热烧伤,油面降低等,但差动保护对此反应。又如变压器绕组发生少数线匝的匝短路,虽然短路匝内短路电流很大会造成局部绕组严重过热产生强烈的油流向油枕方向冲击,但相电流上却并不大,因此差动保护没有反应。但瓦斯保护对此却能灵敏地反应,这就是差动保护不能代替瓦斯保护的原因。

73.简述微机继电保护装置现场检验内容。
(2)检验逆变电源(拉合直流电流,直流电源缓慢上升、缓慢下降时逆变电源和微机继
电保护装置应能正常工作);
(3)检验固化的程序是否正确;
(4)检验数据采集系统的精度和平衡度;
(5)检验开关量输入和输出回路;
(8)用一次电流及工作电压检验。
(4)提高电流互感器变比。

74.在拆动二次线时,应采取哪些措施?
答:拆动二次线时,必须做好记录;恢复时,应在记录本上注销。二次线改动较多时,应在每个线头拴牌。拆动或敷设二次电缆时,还应在电缆的首末端及其沿线的转弯处和交叉处拴牌。

75.说出五种标示牌名称。
答:1)禁止合闸,有人工作
2)止合闸,线路有人工作

76.我国电力系统中中性点接地方式有几种?
答:我国电力系统中性点接地方式有三种:①中性点直接接地方式;②中性点经消弧线圈接地方式;③中性点不接地方式。

77.什么是消弧线圈的欠补偿、全补偿、过补偿?
答:中性点装设消弧线圈的目的是利用消弧线圈的感性电流补偿接地故障时的容性电流,使接地故障电流减少。通常这种补偿有三种不同的运行方式,即欠补偿、全补偿和过补偿。
⑴欠补偿。补偿后电感电流小于电容电流,或者说补偿的感抗ωL小于线路容抗1/3ωCo,电网以欠补偿的方式运行。
⑵过补偿。补偿后电感电流大于电容电流,或者说补偿的感抗ωL小于线路容抗1/3ωCo,电网以过补偿的方式运行。
⑶全补偿。补偿后电感电流等于电容电流,或者说补偿的感性ωL等于线路容抗1/3ωCo,电网以全补偿的方式运行。

78.微机继电保护装置对运行环境有什么要求?答:微机继电保护装置室内月最大相对湿度不应超过75%,应防止
灰尘和不良气体侵入。微机继电保护装置室内环境温度应在5-30℃范围内,若超过此范围应装设空调。

79.微机继电保护装置的定检周期是怎样规定的?
答:新安装的保护装置1年内进行1次全部检验,以后每6年进行
1次全部检验(220KV及以上电力系统微机线路保护装置全部检验时间一般为2-4天);每1-2年进行1次部分检验(220KV及以上电力系统微机线路保护装置部分检验时间一般为1-2天)。

80.继电保护装置的检验一般可分为哪几种?
答:继电保护装置的检验分为三种:
⑴新安装装置的验收检验。
⑵运行中装置的定期检验(简称定期检验)。定期检验又分为三种:全部检验;
用装置进行断路器跳合闸试验。
⑶运行中装置的补充检验(简称补充检验)。补充检验又分为四种:
检修或更换一次设备后的检验;
运行中发现异常情况后的检验;

81.对继电保护及电网安全自动装置试验所用仪表有什么规定?
答:试验工作应注意选用合适的仪表,整定试验所用仪表的精确
度应为0.5级,测量继电器内部回路所用的仪表应保证不致破坏该回路参数值。如并接于电压回路上的,应用高内阻仪表;若测量电压小于1V,应用电子毫伏表或数字型电表;串接于电流回路中的,应用低内阻仪表;测定绝缘电阻,一般情况下用1000V兆欧表进行。82.检查二次回路的绝缘电阻应使用多少伏的摇表?
答:检查二次回路的绝缘电阻应使用1000V摇表。

83.对中间继电器应进行哪些检验?
答:对中间继电器应进行下列检验:
⑵动作电压(电流)及返回电压(电流)试验,定期检验时,可用80%额定电压的整阻试验代替。
⑶有两线圈以上的继电器应检验各线圈间极性标示的正确性,并测定两线圈间的绝缘电阻(不包括外部接线)。
⑷保持电压(电流)值检验,其值应与具体回路接线要求符合。电流保持线圈在实际回路中的可能最大压降,应小于回路额定电压的5%。
⑸动作(返回)时间测定。只是保护回路设计上对其动作(返回)时间有要求的继电器及出口中间继电器和防止跳跃继电器才进行此项试验。
用于超高压电网的保护,直接作用于断路器跳闸的中间继电器,其动作时间应小于10ms.
防止跳跃继电器的动作电流应与断路器跳闸线圈的动作电流相适应。在相同的实际断路器
跳闸电流下,继电器的动作时间应小于跳闸回路器辅助触点的转换(跳闸时断开)时间。
定期检验时,出口中间及防止跳跃继电器的动作时间检验与装置的整组试验一起进行。
⑹检查、观察触点在实际负荷状态下的工作状况。
⑺干簧继电器(触点直接接于110、220V直流电压回路)、密封型中间继电器应以1000V摇表测量触点(继电器未动作时的常开触点及动作后的常闭触点)间的绝缘电阻。

85.为什么一些测量仪表的起始刻度附近有黑点?
答:一般指示仪表的刻度盘上都标有准确等级,黑点表示只有从该点到满刻度的测量范围是符合该表的准确等级的。黑点的位置一般以该表最大刻度的20来标注,遇有测量值在黑点以下时应更换仪表或互感器,使指针指示在最大刻度值的20~100之间。

86.对三相自动重合闸继电器应进行哪些检验?
答:对三相自动重合闸继电器的检验项目如下:
⑴各直流继电器的检验。
⑶只进行一次重合的可靠性检验。
⑷停用生命闸回路的可靠性检验。

87.用一次电流及工作电压进行检验的目的是什么?
答:对新安装或设备回路经较大变动的装置,在投入运行以前,必须用一次电流和工作电压加以检验,目的是:
⑴对接入电流、电压的相互相位、极性有严格要求的装置(如带方向的电流保护、距离保护等),判定其相别、相位关系以及所保护的方向是否正确。
⑵判定电流差动保护(母线、发电机、变压器的差动保护、线路纵差保护及横差保护等)接到保护回路中的各组电流回路的相对极性关系及变比是否正确。
⑶判定利用相序滤过器构成的保护所接入的电流(电压)的相序是否正确,滤过器的调整是否合适。
⑷判定每组电流互感器的接线是否正确,回路连线是否牢靠。定期检验时,如果设备回路没有变动(未更换一次设备电缆、辅助变流器等),只需用简单的方法判明曾被拆动的二次回路接线确实恢复正常(如对差动保护测量其差电流,用电压表测量继电器电压端子上的电压等)即可。

88.电流互感器二次绕组的接线有那几种方式?
答:根据继电保护和自动装置的不同要求,电流互感器二次绕组通常有以下几种接线方式:
⑴完全(三相)星形接线;
⑵不完全(两相)星形接线;
⑷三相并接以获得零序电流接线;
⑹一相用两只电流互感器串联的接线;
⑺一相用两只电流互感器并联的接线。

99.电容式重合闸为什么只能重合一次?
答:电容式重合闸是利用电容器的瞬时放电和长时充电来实现一次重合的。如果断路器是由于永久性短路而保护动作所跳开的,则在自动重合闸一次重合断路器作第二次跳闸,此时跳闸位置继电器重新启动,但由于重合闸整组复归前使时间继电器触点长期闭合,电容器则被中间继电器的线圈所分接不能继续充电,中间继电器不可能再启动,整组复归后电容器还需15~25s的充电时间,这样保证重合闸只能发出一次合闸脉冲。

100.在重合闸装置中有哪些闭锁重合闸的措施?
答:各种闭锁重合闸的措施是:
⑴停用重合闸方式时,直接闭锁重合闸。
⑵手动跳闸时,直接闭锁重合闸。
⑶不经重合闸的保护跳闸时,闭锁重合闸。
⑷在使用单相重合闸方式时,断路器三跳,用位置继电器触点闭锁重合闸;保护经综合
重合闸三跳时,闭锁重合闸。
⑸断路器气压或液压降低到不允许重合闸时,闭锁重合闸。

101.微机保护装置有几种工作状态?并对其做简要说明。
⑴调试状态:运行方式开头置于“调试”位置,按RST健,此状态为调试状态。此状态主要用于传动出口回路、检验键盘和拨轮开关等,此时数据采集系统不工作。
⑵运行状态:运行方式开关置于“运行”位置,此状态为运行状态,即保护投运时的状态。在此状态下,数据采集系统正常工作。
⑶不对应状态:运行方式开关由“运行”位置打到“调试”装置,不按RST键,此状态为不对应状态。在此状态下,数据采集系统能正常工作,但不能跳闸。

102.何谓复合电压过电流保护?
答:复合电压过电流保护是由一个负序电压继电器和一个接在相间电压上的低电压继电器共同组成的电压复合元件,两个继电器只要有一个动作,同时过电流继电器也动作,整套装置即能启动。
该保护较低电压闭锁过电流保护有下列优点:
⑴在后备保护范围内发生不对称短路时,有较高的灵敏度。
⑵在变压器后发生不对称短路时,电压启动元件的灵敏度与变压器的接线方式无关。
⑶由于电压启动元件只接在变压器的一侧,故接线比较简单。

103.哪些回路属于连接保护装置的二次回路?
答:连接保护装置的二次回路有以下几种回答:
⑴从电流互感器、电压互感器二次侧端子开始到有关继保护装置的二次回路(对多油断路器或变压器等套管互感器,自端子箱开始)。
⑵从继电保护直流分路熔丝开始到有关保护装置的二次回路。
⑶从保护装置到控制屏和中央信号屏间的直流回路。
⑷继电保护装置出口端子排到断路器操作箱端子排的跳、合闸回路。

105.怎样测量一路的二次线整体绝缘?应注意哪些问题?
答:测量项目有电流回路对地、电压回路对地、直流回路对地、信号回路对地、正极对跳闸回路、各回路间等。如需测所有回路对地,应将它们用线连起来测量。
测量时应注意的是:⑴断开本路交直流电源;⑵断开与其他回路的连线;⑶拆除电路的接地点;⑷测量完毕应恢复原状。

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