電力系統(tǒng)知識概覽
1、電力系統(tǒng):這些生產(chǎn)、輸送、分配和消費電能的各種電器設(shè)備連接而成的整體稱為電力系統(tǒng)。
2、電力網(wǎng)是電力系統(tǒng)中輸送和分配電能的部分。
3、電力網(wǎng)的分類:地方電力網(wǎng)、區(qū)域電力網(wǎng)、超高壓遠距離輸電網(wǎng)。
4、電力系統(tǒng)運行的特點:電能不能大量儲存(發(fā)電、輸電、變電、配電和用電都是在同一時刻進行的)、電力系統(tǒng)的暫態(tài)過程非常短暫、與國民經(jīng)濟各部門及人民日常生活有密切的關(guān)系。
5、電力系統(tǒng)的基本要求:保證供電的安全可靠性、保證良好的電能質(zhì)量(電壓、頻率、相位、波形)、保證電力系統(tǒng)運行的經(jīng)濟性。
6、第一級負荷中斷供電后,后果極為嚴重,可能發(fā)生危機人身安全的事故;第二級負荷中斷供電造成大量減產(chǎn),使城市居民的大量生活受到影響;第三極負荷停電影響不大。
7、減小電暈的有效辦法通常采用增大線路半徑(常用分裂導線來增加導線的等值半徑)。
8、電力系統(tǒng)的接線圖分為電力系統(tǒng)地理接線圖和電力系統(tǒng)電氣接線圖。
9、電力系統(tǒng)的接線按供電可靠性分為無備用和有備用兩類。無備用接線的網(wǎng)絡(luò)中,每一個負荷只能靠一條線路取得電能,單回路放射式、干線式和鏈式網(wǎng)絡(luò)即屬于這一類。
10、配電網(wǎng)絡(luò)采用哪一類界限,主要取決于負荷的性質(zhì)。無備用接線只使用于向第三級負荷供電。對于低一級和第二級負荷占較大比重的用戶,應(yīng)由有備用網(wǎng)絡(luò)供電。
11、在選擇接線方式時,必須考慮的主要因素是:滿足用戶對供電可靠性和電壓質(zhì)量的要求,運行要靈活方便,要有好的經(jīng)濟指標。
12、電力系統(tǒng)的額定電壓等級:同一個電壓級別下,各種設(shè)備的額定電壓并不完全相等;電力線路的額定電壓和用電設(shè)備的額定電壓相等;發(fā)電機的額定電壓通常比電網(wǎng)的額定電壓高5%;變壓器具有發(fā)電機和負荷的雙重性,一次側(cè)接電源電源相當于負荷,其額定電壓與電網(wǎng)的額定電壓相等,但直接與發(fā)電機連接時,其額定電壓則與發(fā)電機的額定電壓相等。
13、電力系統(tǒng)中性點是指星形連接的變壓器或發(fā)電機的中性點。
14、我國電力系統(tǒng)常見的中性點主要有3種接地方式,即中性點不接地(中性點經(jīng)小電阻接地)、中性點經(jīng)消弧線圈接地和中性點直接接地。
15、中性點接地的補償方式分為:全補償、欠補償、過補償。
16、隨著輸電電壓的增高和線路的增長,消弧線圈已不便使用??朔行渣c不接地系統(tǒng)缺點的另一種方法,是將中性點直接接地。
17、中性點直接接地系統(tǒng)的缺點有:由于中性點直接接地系統(tǒng)在單相短路時須斷開故障線路,中斷用戶供電,將影響供電的可靠性;單相短路時短路電流很大,甚至會超過三相短路電流,有可能需選用較大的容量的開關(guān)設(shè)備。
18、中性點直接接地系統(tǒng)的優(yōu)點,是在單相接地時中性點的電位接近于零,未接地相對地電壓接近于相電壓。
19、電力線路按結(jié)構(gòu)可分為架空線路和電纜線路兩大類。
20、架空線路的主要元件有:導線、避雷針、桿塔、絕緣子及金具。
21、電力線路的參數(shù):電阻、電抗、電導、電納。
22、電暈:架空線路高壓線路導線表面的電廠強度超過空氣的擊穿強度時,導體附近的空氣游離而產(chǎn)生的局部放電現(xiàn)象稱為電暈。
23、將輸電線的每相導線分裂成若干根,按一定的規(guī)則分散排列,可以減少導線表面附近的電場強度,防止電暈發(fā)生。
25、功率因數(shù)等于有功功率比上視在功率。
26、電容的存在,將影響沿線電壓分布、功率因數(shù)和輸電效率,也是引起工頻過電壓的主要原因之一。
27、變壓器是電力系統(tǒng)的重要元件,其按相數(shù)可分為單相、三相變壓器;按每相繞組數(shù)可分為雙繞組、三繞組變壓器;按分接開關(guān)是否可在帶負載的情況下操作可分為普通變壓器、有載變壓器、按繞組的耦合方式可分為普通變壓器、自藕變壓器。
28、在電力系統(tǒng)計算中,雙繞組變壓器的近似等值電路常將勵磁之路前移到電源側(cè),采用濤型等值電路。
29、自藕變壓器的等值電路與普通變壓器相同。
30、三繞組自藕變壓器的第三繞組(低壓繞組)總是接成三角形,以消除由于鐵芯飽和引起的3次諧波。
31、標幺值的特點:易于比較電力系統(tǒng)各元件的特性及參數(shù);能夠簡化計算公式;能在一定程度上簡化計算工作。
32、標幺值的缺點主要是沒有量綱,因而其物理概念不如有名值明確。
33、電力網(wǎng)在傳輸功率的過程中產(chǎn)生功率損耗,其功率損耗由兩部分組成:一是產(chǎn)生在輸電線路和變壓器串聯(lián)阻抗上,隨傳輸功率的增大而增大,是電力網(wǎng)損耗的主要部分;二是產(chǎn)生在輸電線路和變壓器并聯(lián)導納上,可近似認為指與電壓無關(guān),與傳輸功率無關(guān)。
34、在外施電壓作用下,線路電納中產(chǎn)生的無功功率是容性的(也稱充電功率),它起著抵消感性無功功率的作用。
35、電力網(wǎng)任意兩點電壓的相量差稱為電壓降落。
36、開式網(wǎng)絡(luò)是指網(wǎng)絡(luò)中任何一個負荷點都只能由一個方向供電的電力網(wǎng)。
37、閉式網(wǎng)絡(luò)的功率由供載功率和循環(huán)功率兩部分組成。
38、閉式網(wǎng)絡(luò)中串接有變壓器時,就構(gòu)成了多級電壓環(huán)網(wǎng),通常稱為電磁環(huán)網(wǎng)。
39、不作任何控制的環(huán)形網(wǎng)絡(luò)的功率分布稱為自然功率分布。
40、可裝設(shè)能帶負荷調(diào)整的串聯(lián)加壓器或利用電網(wǎng)已有的其他調(diào)節(jié)手段,產(chǎn)生相應(yīng)的附加電動勢和循環(huán)功率,使這個強制循環(huán)功率疊加到自然分布的功率上,以達到運行所要求的功率分布。
41、衡量電能質(zhì)量的標準:電壓、頻率、相位、波形。
42、電力系統(tǒng)的頻率和電壓偏移直接與系統(tǒng)中有功功率、無功功率的分配和頻率電壓的調(diào)整有關(guān)。
43、頻率是衡量電能質(zhì)量最重要的指標之一。其額定頻率為50Hz,允許頻率偏移
44、頻率變化對電能用戶的影響:(1)電力用戶使用的電氣設(shè)備中絕大多數(shù)是異步電動機,其轉(zhuǎn)速與系統(tǒng)頻率有關(guān)。(2)電動機的有功功率與系統(tǒng)頻率有關(guān)。(3)近代工業(yè)、國防和科學研究部門廣泛使用電子設(shè)備。
45、電力系統(tǒng)頻率發(fā)生變化是由有功負荷變化引起的。然而系統(tǒng)中的負荷又隨時都會發(fā)生變化。系統(tǒng)頻率應(yīng)隨著系統(tǒng)中有功負荷的變化情況而調(diào)整,要求系統(tǒng)都具備可供調(diào)整的有功功率電源。
46、電力系統(tǒng)用戶用電設(shè)備所消耗電功率的總和稱為電力系統(tǒng)的總和負荷,簡稱為負荷。
47、日負荷曲線對電力系統(tǒng)的運行有恨重要的意義,它是安排日發(fā)電計劃,確定各發(fā)電廠發(fā)電任務(wù)和系統(tǒng)運行方式以及計算用戶日用電量等得重要依據(jù)。
48、年最大負荷曲線主要可用來制定發(fā)電設(shè)備的檢修計劃,并用新建或擴建電廠的容量提供依據(jù)。
49、電力系統(tǒng)中有功功率電源是各類發(fā)電廠的發(fā)電機。系統(tǒng)中的電源容量不一定是所有機組,額定容量之和,因為不是任何時候所有機組都投入運行,如停機檢修,投入運行的機組也不定都能按額定容量發(fā)電,如,設(shè)備缺陷、水文條件限制水電廠發(fā)電機出力,夏天循環(huán)水溫升高限制火力發(fā)電機組出力等原因,致使發(fā)電機的發(fā)電能力不一定等于額定容量。
50、電力系統(tǒng)有功電源容量必須大于包括用戶最大有功功率,網(wǎng)損及廠用電在內(nèi)的全系統(tǒng)最大發(fā)電負荷。電源容量大于發(fā)電負荷的部分成為系統(tǒng)的備用容量。
51、設(shè)備容量按存在方式分為熱備用和冷備用兩種類型。熱備用又稱旋轉(zhuǎn)備用,是指運轉(zhuǎn)中的發(fā)電設(shè)備可發(fā)最大功率與系統(tǒng)發(fā)電負荷之差。冷備用則是指未運轉(zhuǎn)但能隨時啟用的發(fā)電設(shè)備可發(fā)最大功率。檢修中的發(fā)電機組不屬于冷備用。
52、為保證頻率質(zhì)量及供電可靠性,負荷備用和事故備用應(yīng)全是熱備用,但考慮運行的經(jīng)濟性,熱備用容量又不宜過大。
53、電力系統(tǒng)有功功率平衡是指運行中任何時刻系統(tǒng)發(fā)電機發(fā)出有功功率的總和,等于系統(tǒng)負荷(包括發(fā)電廠廠用負荷)需要的有功功率及輸、變、配電過程中網(wǎng)絡(luò)元件消耗的有功功率之和。
54、電力系統(tǒng)負荷的有功-功率靜態(tài)特性是指不考慮電壓變化,在總負荷不變的情況下,負荷的有功功率與系統(tǒng)頻率變化的關(guān)系。
55、負荷的單位調(diào)節(jié)功率。也稱為負荷的頻率調(diào)節(jié)效應(yīng)系統(tǒng),它反映了系統(tǒng)負荷對頻率的自動調(diào)整作用。該特性洗漱取決于系統(tǒng)負荷的組成,是不可調(diào)整的。
56、由于調(diào)整的結(jié)果,頻率不能回復原值,故一次調(diào)整是有差的調(diào)整。
57、僅僅靠一次調(diào)整不能維持發(fā)電機的轉(zhuǎn)速不變,即不能維持系統(tǒng)的頻率不變。
系統(tǒng)頻率不滿足電能質(zhì)量的要求,就須手動或自動地操作發(fā)電機組的調(diào)頻器,使發(fā)電機組的功率特性平行地上下移動來改變發(fā)電機的有功功率,以保持系統(tǒng)的頻率不變或使頻率變化在允許范圍內(nèi)。
58、如果二次調(diào)整發(fā)電機組增發(fā)的功率能夠完全補償負荷功率的原始增量,亦即實現(xiàn)了無差調(diào)節(jié)。
59、按頻率調(diào)整的要求,主調(diào)頻廠應(yīng)具備的條件:(1)具有足夠的調(diào)整容量;(2)能適應(yīng)負荷變化需要的調(diào)整速度;(3)在調(diào)整輸出功率時,能符合安全與經(jīng)濟性方面的要求。
60、電力系統(tǒng)節(jié)點的供電電壓相對其額定值偏移過大,就會使用戶電氣設(shè)備的性能惡化。
61、電力系統(tǒng)的電壓調(diào)整,即在正常運行狀態(tài)下,隨著負荷變動及運行方式的變化,使各節(jié)點的電壓偏移值在允許范圍內(nèi)。
62、正常運行狀態(tài)下,電壓的變化主要由負荷變化引起。
63、輸電線路所傳輸?shù)臒o功功率的大小和方向主要取決于兩端電壓的大小,并由電壓高的端流向電壓低的一端。兩端電壓差值愈大,流過的無功功率就愈大;若兩端電壓值相等,線路流過的無功功率基本上為零。
64、隨端電壓升高負荷的無功功率增加,端電壓降低負荷無功功率則減少。因此,要保證電力系統(tǒng)在正常電壓水平的前提下又保證正常運行的任何方式下供給負荷所需的無功功率,電力系統(tǒng)就必須具備足夠的無功電源容量。
65、電力系統(tǒng)無功功率平衡是指在運行中的任何時刻,電源供給的無功功率與系統(tǒng)中需求的無功功率相平衡。
66、電力系統(tǒng)無功功率的需求包括負荷所需的無功功率及電力網(wǎng)絡(luò)中的無功損耗。
67、無功損耗是以滯后功率因數(shù)運行的用電設(shè)備所吸取的無功功率,其中主要是異步電動機的無功功率。
68、電力系統(tǒng)的無功損耗包括輸電線路的無功損耗和變壓器的無功損耗。
69、電力系統(tǒng)的無功電源有:同步發(fā)電機,同步調(diào)相機,靜電電容器,靜止補償器及輸電線路的充電功率等。
70、同步發(fā)電機是電力系統(tǒng)唯一的有功功率電源。
71、所謂無功功率的平衡就是要使系統(tǒng)的無功電源所發(fā)出的無功功率與系統(tǒng)的無功負荷及網(wǎng)絡(luò)中無功損耗相平衡。
73、電力系統(tǒng)進行調(diào)壓的目的就是要采取各種措施,使用戶處的電壓偏移保持在規(guī)定的范圍內(nèi)。
74、電壓中樞點一般選擇區(qū)域性水、火電廠的高壓母線,樞紐變電所二次不限,有大量地方負荷的發(fā)電廠母線,城市直降變電所的二次母線。
75、中樞點的調(diào)壓方式分為逆調(diào)壓、順調(diào)壓和恒調(diào)壓3類。
76、電力系統(tǒng)的幾種主要調(diào)壓措施有改變發(fā)電機端電壓調(diào)壓、改變變壓器變比調(diào)壓和其他調(diào)壓措施三種。
77、改變發(fā)電機轉(zhuǎn)子繞組的勵磁電流就可以改變發(fā)電機定子端電壓。
78、變壓器分接頭調(diào)壓不能增減系統(tǒng)的無功,只能改變無功分布。
79、變壓器分接頭的選擇分為雙繞組降壓變壓器、雙繞組升壓變壓器、三繞組變壓器和有載調(diào)壓變壓器。
80、所謂有載調(diào)壓變壓器,就是能夠在帶負荷的條件下改變分接頭的變壓器,它的分接頭個數(shù)較多,調(diào)壓范圍也比較大,一般在15%以上。
81、其他調(diào)壓措施分為串聯(lián)電容補償調(diào)壓、并聯(lián)電容補償調(diào)壓、同步調(diào)相機調(diào)壓、改變變壓器運行臺數(shù)調(diào)壓和超高壓并聯(lián)電抗調(diào)壓。
82、上述調(diào)壓方法,基本上都是改變無功功率的重新分布或改變線路電抗的方法達到調(diào)壓的目的,無功電源基本上是不增加的,因此只有在整個系統(tǒng)不缺無功電源時才能采用。當整個系統(tǒng)無功電源不足時,就應(yīng)當用增加無功電源的辦法調(diào)壓,并聯(lián)電容補償就是目前最廣泛的一種調(diào)壓方式。
83、調(diào)相機實質(zhì)上是空載運行的同步電動機,它可以供給系統(tǒng)無功功率,也可以從系統(tǒng)吸收大約其額定容量的50%~60%的無功功率。
84、電力工業(yè)是國民經(jīng)濟中的先行行業(yè),它是衡量一個國家現(xiàn)代化水平的指標之一。
85、電力系統(tǒng)經(jīng)濟運行的基本要求是:在保證電力系統(tǒng)運行安全可靠及電能質(zhì)量符合要求的前提下,盡可能地降低一次能源的消耗以及提高電能輸送效率,以降低供電成本。
86、電力系統(tǒng)經(jīng)濟運行的主要內(nèi)容有:合理分配各發(fā)電廠的有功功率符合,在整個系統(tǒng)發(fā)電量一定的條件下,使系統(tǒng)的一次能源消耗為最小;合理分配無功功率電源,改進電網(wǎng)的結(jié)構(gòu)和參數(shù),組織變壓器的經(jīng)濟運行,以降低電力網(wǎng)的電能損耗;合理選擇導線截面積等。
87、在滿足安全和電能質(zhì)量的前提下,合理利用能源和設(shè)備,以最低的發(fā)電成本或燃料費用保證對用戶可靠地供電,即稱為有功功率的經(jīng)濟分配,也稱為電力系統(tǒng)的經(jīng)濟調(diào)度。
88、發(fā)電機組單位時間內(nèi)消耗的能源與所發(fā)有功功率的關(guān)系,即發(fā)電機組(或發(fā)電廠)單位時間輸出能量與輸入功率的關(guān)系,即稱能耗特性。
89、電力系統(tǒng)的有功功率損耗包括變動損耗和固定損耗;其中,變動損耗與傳輸功率有關(guān),傳輸功率愈大,有功功率損耗也愈大,該部分損耗約占系統(tǒng)總損耗的80%;固定損耗與傳輸功率無關(guān),只與電壓有關(guān),約占系統(tǒng)總損耗的20%。
90、電力網(wǎng)在給定時期內(nèi),在所有送電、變電,配電等環(huán)節(jié)中的全部電能損失,稱為線路損耗,簡稱線損。
91、降低電力網(wǎng)損失電量的技術(shù)措施,大體上可以分為運行性措施和建設(shè)性措施兩大類。運行性主要是指在運行的電力網(wǎng)中,合理地組織運行方式以降低網(wǎng)絡(luò)的功率損耗和能量損耗,這類措施不需要增加投資,只要求改進電力網(wǎng)的運行管理,因此應(yīng)優(yōu)先予以考慮。建設(shè)性措施是指新建電力網(wǎng)時,為提高運行的經(jīng)濟型而采用的措施,以及為降低網(wǎng)損對現(xiàn)有電力網(wǎng)采取的改進措施。
92、沒有外施任何調(diào)解和控制手段的功率分布稱為自然功率分布,自然功率分布常常不能使網(wǎng)絡(luò)的功率損耗為最小。
93、功率在環(huán)形網(wǎng)絡(luò)中與電阻成反比分布時,功率損耗為最小,這種功率分布即為經(jīng)濟分布。
94、提高功率因數(shù)的主要措施有合理選擇異步電機的額定容量和增設(shè)并聯(lián)無功補償裝置。
95、導線截面選擇的三個必要條件是機械強度條件、發(fā)熱條件和電暈條件。
96、短路時之電力系統(tǒng)正常運行情況以外的一切相與相、相與地之間的非正常連接。電力系統(tǒng)短路故障的基本類型有:三相短路、兩相短路、單相接地、兩相短路接地。
97、三相短路亦稱為對稱短路,而其他類型的短路則成為不對稱短路。
98、電力系統(tǒng)發(fā)生短路的主要原因有:(1)電氣設(shè)備的相間絕緣或相對地絕緣被破壞。由于絕緣老化、遭受雷擊、設(shè)備容量不足而長期過載、受外力的破壞等原因,使電氣設(shè)備的絕緣子串被擊穿或短路;(2)運行人員誤操作,如帶地線合閘、帶負荷拉刀閘;(3)架空線路因大風或覆冰引起的短線或倒杠;(4)鳥、鼠等動物的危害等也是造成短路故障的原因。
99、中性點直接接地的電力網(wǎng)中以單相接地發(fā)生的幾率最大,占全部故障的75%以上。三相短路的幾率最低。
100、短路計算的目的分為:選擇電氣設(shè)備、選擇合適的電氣主接線方案、為繼電保護的整定計算提供依據(jù)、其他方面。
101、短路電流的計算步驟:(1)制定等效網(wǎng)絡(luò);(2)等效網(wǎng)絡(luò)的簡化;(3)計算制定時刻短路點發(fā)生某種短路時的短路電流,包含沖擊電流和短路全電流有效值;(4)計算網(wǎng)絡(luò)中各支路的短路電流和各母線的電壓。
102、無限大功率電源,是在無論該電源外部發(fā)生何種變化,其頻率、電壓都保持恒定。從電路理論上講無限大功率電源也就是恒壓源。
103、我們把短路電流可能的最大瞬時值稱為短路沖擊電流。
104、電力系統(tǒng)中某一點的短路容量定義為在該店發(fā)生對稱三相短路時短路電流周期分量的有效值與該店額定線電壓只積的 倍。
105、我們紅對稱分量法分析不對稱短路。
106、負序阻抗電流流過定子繞組時遇到的電抗即為負序阻抗。
107、零序電流流過定子繞組時遇到的電抗即為零序電抗。
108、電力系統(tǒng)中的大量同步發(fā)電機都是并聯(lián)運行的,因此,使并聯(lián)運行的所有發(fā)電機保持同步是電力系統(tǒng)維持正常運行的基本條件之一。
109、提高電力系統(tǒng)靜態(tài)穩(wěn)定性的措施分為:采用自動調(diào)節(jié)勵磁裝置、提高系統(tǒng)的運行電壓、降低系統(tǒng)電抗、防止電壓崩潰。
110、降低輸電線路電抗的措施分為:采用分裂導線、采用串聯(lián)電容補償線路電抗和提高線路額定電壓等級Un。
111、提高暫態(tài)穩(wěn)定的集中常用措施:快速切除短路故障、采用自動重合閘裝置、提高發(fā)電機輸出的電磁功率、減小原動機輸出的機械功率、改善遠距離輸電線路的結(jié)構(gòu)、正確制定電力系統(tǒng)運行參數(shù)的數(shù)值、利用調(diào)度自動化系統(tǒng)提供的信息及時調(diào)整運行方式。
112、采用自動重合閘裝置分為雙回線路的三相重合閘和單回線路的單相重合閘。
113、提高發(fā)電機輸出的電磁功率有:對發(fā)電機進行強行勵磁、電氣制動、變壓器中性點經(jīng)小電阻接地、機械制動。
114、減少原動機輸出的機械功率是采用聯(lián)鎖切機和汽輪發(fā)電機快速控制調(diào)速汽門。
115、出力系統(tǒng)震蕩發(fā)方法一般有兩種,它們是人工再同步和系統(tǒng)解列。
116、電力系統(tǒng)發(fā)生震動時,系統(tǒng)內(nèi)沒有統(tǒng)一的頻率,系統(tǒng)原來的送端系統(tǒng)因線路故障而失去負荷,所以它的頻率高于額定值;而受端系統(tǒng)因故障失去了部分電源致使頻率低于額定值。
117、系統(tǒng)解列點的選擇應(yīng)考慮功率平衡、容量夠大、同步裝置等原因。
1、繼電保護的要求是:選擇性、快速性和靈敏性三種。
2、鐵芯是由鐵心柱和鐵軛兩部分組成。
3、變壓器的組成有繞組、鐵芯、絕緣套管和郵箱及其他附件等幾部分組成。
4、減少和防止電暈損耗的有效爆發(fā)式采用分裂導線法。
5、變壓器一、二次側(cè)繞組之比,等于變比,還等于電壓之比,還等于電流的反比、
6、 7、高壓繞組因絕緣要求排列在最外層,對于升壓變壓器,中壓和低壓排列方式為中壓最里層,低壓中間層,對于降壓變壓器中壓和低壓排列方式為低壓最里層,中壓中間層。
8、最大的運行方式是三相短路,最小的運行方式是兩相短路。
9、電力網(wǎng)任意兩點電壓的相量差稱為電壓降落。
10、電力網(wǎng)中任意兩點電壓的代數(shù)差稱為電壓損耗。
11、額定電壓的等值稱為電壓偏移。
12、為了減少電能在輸送過程中損失常采用高壓輸電。
13、變壓器可以變換電壓、電流和阻抗,不能變換頻率和功率。
14、電流互感器的二次側(cè)不允許開路;電壓互感器的二次側(cè)不允許短路。
15、短路故障中發(fā)生概率最高的是單相接地短路。
16、三相短路時短路的電流最大。
17、變壓器油的作用是冷卻和絕緣。
19、變壓器并列運行的條件是變比相同、阻抗相同,連接組標號相同。
20、電流互感器一次繞組匝數(shù)少、導線粗,二次繞組匝數(shù)多、導線細。
21、屬于“五防”功能的是:防止誤跳、誤合斷路器;防止帶負荷誤拉或帶電合接地刀閘;防止帶負荷誤拉、誤合隔離開關(guān)。
22、變壓器的調(diào)壓方式有:改變變壓器的變比和并聯(lián)電容器組兩種。
23、線路中的無功功率大小和線路兩端電壓差有關(guān),電壓差越大則流過的無功功率越大,電壓差越小,則流過的無功功率也就越小。
24、把交流變?yōu)橹绷鞯脑O(shè)備稱為整流設(shè)備。
25、電壓不平衡的原因是系統(tǒng)無功分布不平衡或系統(tǒng)無功不足。
26、變電站的調(diào)壓方式:改變變壓器變比和并聯(lián)電容器組。
27、我們用對稱分量法來分析不對稱短路。