110kv以上电压等级的电网采用?
一、110kv以上电压等级的电网采用?
我国的110kV 及以上电压等级的电网一般都采用中性点直接接地方式,在中性点直接接地系统中,由于中性点电位固定为地电位,发生单相接地故障时,非故障相的工频电压升高不会超过1.4 运行相电压;暂态过电压水平也相对较低;继电保护装置能迅速断开故障线路, 设备承受过电压的时间很短,这样就可以使电网中设备的绝缘水平降低,从而使电网的造价降低.
直接接地系统在配网应用中的优点
(1) 内部过电压较低,可采用较低绝缘水平,节省基建投资;
(2) 大接地电流,故障定位容易,可以正确迅速切除接地故障线路。
二、110kv及以上电压等级的电网采用?
我国的110kV 及以上电压等级的电网一般都采用中性点直接接地方式,在中性点直接接地系统中,由于中性点电位固定为地电位,发生单相接地故障时,非故障相的工频电压升高不会超过1.4 运行相电压;暂态过电压水平也相对较低;继电保护装置能迅速断开故障线路, 设备承受过电压的时间很短,这样就可以使电网中设备的绝缘水平降低,从而使电网的造价降低. 直接接地系统在配网应用中的优点 (1) 内部过电压较低,可采用较低绝缘水平,节省基建投资;
(2) 大接地电流,故障定位容易,可以正确迅速切除接地故障线路
三、我国电网哪些电压等级采用中性点有效接地?
1、中性点直接接地的系统属于较大电流接地系统,一般通过接地点的电流较大,可能会烧坏电气设备。发生故障后,继电保护会立即动作,使开关跳闸,消除故障。目前我国110kV以上系统大都采用中性点直接接地。
2、配电系统的三点共同接地。为防止电网遭受过电压的危害,通常将变压器的中性点,变压器的外壳,以及避雷器的接地引下线共同于一个接地装置相连接,又称三点共同接地。这样可以保障变压器的安全运行。
3、在中性点不接地的三相系统中,当一相发生接地时:一是未接地两相的对地电压升高到3倍,即等于线电压,所以,这种系统中,相对地的绝缘水平应根据线电压来设计。二是各相间的电压大小和相位仍然不变,三相系统的平衡没有遭到破坏,因此可继续运行一段时间,这是这种系统的最大优点。
中性点直接接地系统,也称大接地电流系统。这种系统中一相接地时,出现除中性点以外的另一个接地点,构成了短路回路,接地故障相电流很大,为了防止设备损坏,必须迅速切断电源,因而供电可靠性低,易发生停电事故。
但这种系统上发生单相接地故障时,由于系统中性点的钳位作用,使非故障相的对地电压不会有明显的上升,因而对系统绝缘是有利的。
四、为什么采用前馈反馈综合控制系统能改善控制品质?
前馈控制的特点:
(1)基于不变性原理,比反馈控制及时、有效
(2)前馈是开环控制
(3)前馈控制规律随对象特性的不同而不同
(4)一种前馈只能克服一种干扰
为什么采用前馈+反馈的复合控制系统可以大大提高控制系统的品质:
(1)从前馈控制角度,由于反馈,减轻了对前馈控制模型的精度要求,并可对未做前馈补偿的干扰进行校正
(2)从反馈角度,前馈控制事先起了一个粗调的作用,大大减少了反馈的负担
五、晶闸管整流电路为何采用过电压保护如何保护?
晶闸管过电压能力极差,当出现因雷击或突然跳闸、断路等影响的过电压时,会导致管子损坏,因此要采取过电压保护。
保护的方法可在晶闸管整流电路的交流输入端或直流输出端及晶闸管两端并联阻容保护或压敏电阻等保护装置。
六、为何闭合开关前电压表指针没有到零?
连电路图都不给怎么帮你分析呀?!
只能凭借想想说说看了,不一定能说到症结,参考一下吧~ 闭合电键后小灯包可以发光就说明电源、电键、灯泡可以形成完整的闭合回路,电压表示数为零首先要确定你的仪器完好、可用;
其次要选择适当的量程,被测元件的电阻值较小时,其分担的电压也较小,若使用量程较大的电压表,其指针的变化是非常微小的,可以视为没有变化;
然后就要考虑其是否正确接入电路,电压表的电阻值极大,如果它是与电阻值极小的元件并联(被测元件的电阻值极小),比如直接与导线并联时(一般视为错接)几乎没有电流从电压表通过,即视其为断路,此时电压表的示数也是为零的。 希望对你有帮助!!
七、为何现代工程机械广泛采用无触电电压调节器?
有触点调节器有磨损及打火的弊点,使用中不方便不安全。无触点式避免这个缺点,并能使电压调整平滑(连续)。
八、逆变器前级推挽为何适用于低电压,全桥适用于高电压大功率?
推挽两个MOS,损耗就小了呀,全桥还有个直通问题,为了避免这个问题,你死区是不是要搞大?时间利用率就低呀,效率就更低了。
用于低压的重要原因就是,你损耗要很小,效率要很高,你才可以吧电源的功尽量压榨到负载,所以用了推挽在低压上,全桥用在大功率是因为变压器只有两组线圈,功率大,你用铜肯定多,体积就大了,你如果选推挽要三组线圈呢,多浪费。而且全桥比半桥不用加隔离电容,不受电容限制。谢谢,希望同行发现有误请严厉指正纠错。推荐阅读