2017注册电气工程师供配电专项练习问答题
在现实生活中,许多建设工程都离不开电气工程师的力量。下面百分网小编为大家整理的注册电气工程师供配电专项练习问答题,希望大家喜欢。
注册电气工程师供配电专项练习问答题
1.电力变压器主要由哪几部分组成?变压器在供配电技术中起什么用途?
答:电力变压器主要由铁心、线圈、油箱、储油柜以及绝缘套管、分接开关和气体继电器等组成。在电力系统中,变压器占有极其重要的地位。在供配电技术中的主要用途表现在以下两点:电能供出电能时,利用变压器升高发电机的出口电压,以减少线路中的能量损耗和提高电能利用率;向用户分配电能时,又可利用变压器把电压降低,以满足用户的需要和提高用电的安全性。
2.变压器并联运行的条件有哪些?其中哪一条应严格执行?
答:变压器并联运行的条件:①并联各变压器的联结组别标号相同;②并联各变压器的变比相同(允许有±0.5%的差值);③并联各变压器的短路电压相等(允许有±10%的差值)。其中第①条必须严格执行,即联结组别标号不同的变压器绝不能并联运行。
3.单台变压器容量确定的主要依据什么?若装有两台主变压器,容量又应如何确定?
答:单台变压器的额定容量SN应能满足全部用电设备的计算负荷Se,留有裕量,并考虑变压器的经济运行,即按照SN=(1.15~1.4)Se;通常车间变电所中,单台变压器容量不宜超过1000kV·A,对装设在二层楼以上的干式变压器,其容量不宜大于630kV·A。
若装有两台主变压器,每台主变压器的额定容量SN应同时满足以下两个条件:①当任一台变压器单独运行时,应满足总计算负荷的60%~70%的要求,即SN≥(0.6~0.7)Se;②任一台变压器单独运行时,应能满足全部一、二级负荷总容量的需求,即SN≥SⅠe + SⅡe。
电气工程师基础知识复习讲义
(1)一般规定
1、配电线路应装设短路保护、过负载保护和接地故障保护,作用于切断供电电源或发出报警信号。
2、配电线路采用的上下级保护电器,其动作应具有选择性;各级之间应能协调配合。但对于非重要负荷的保护电器,可采用无选择性切断。
(2) 短路保护
1、配电线路的短路保护,应在短路电流对导体和连接件产生的热作用和机械作用造成危害之前切断短路电流。对热作用需进行热稳定校验;对机械作用需进行短路容量校验。
2、绝缘导体的热稳定校验应符合下列规定:
①当短路持续时间不大于5s时,绝缘导体的热稳定应按下式进行校验:
s>=i*√t /k
式中:s——绝缘导体的线芯截面(mm2);
i——短路电流有效值(均方根值a);
t——在已达到允许最高持续工作温度的导体内短路电流持续作用的时间(s);
k——不同绝缘的计算系数。
②不同绝缘、不同线芯材料的k值,聚氯乙烯绝缘铜芯k=115, 铝芯k=76。
③短路持续时间小于0.1s时,应计入短路电流非周期分量的影响;大于5s时应计入散热的影响。
3、选用的低压断路器,短路电流不应小于低压断路器瞬时或短延时过电流脱扣器整定电流的1.3倍。
4、在线芯截面减小处、分支处或导体类型、敷设方式或环境条件改变后载流量减小处的线路,当越级切断电路不引起故障线路以外的一、二级负荷的供电中断,且符合下列情况之一时,可不装设短路保护:
①配电线路被前段线路短路保护电器有效的保护,且此线路和其过负载保护电器能承受通过的`短路能量;
②配电线路电源侧装有额定电流为20a及以下的保护电器;
(3)过负载保护
1、配电线路的过负载保护,应在过负载电流引起的导体温升对导体的绝缘、接头、端子或导体周围的物质造成损害前切断负载电流。
2、过负载保护电器宜采用反时限特性的保护电器,其分断能力可低于电器安装处的短路电流值,但应能承受通过的短路能量。
3、过负载保护电器的动作特性应同时满足下列条件:
ib≤in≤iz i2≤1.45iz
式中:ib——线路计算负载电流(a);
in——熔断器熔体额定电流或断路器额定电流或整定电流(a);
iz——导体允许持续载流量(a);
i2——保证保护电器可靠动作的电流(a)。当保护电器为低压断路器时,iz为约定时间内的约定动作电流;当为熔断器时,iz为约定时间内的约定熔断电流。
4、突然断电比过负载造成的损失更大的线路,其过负载保护应作用于信号而不应作用于切断电路。
电气工程师考试力学复习讲义
物理学的一个分支学科。它是研究物体的机械运动和平衡规律及其应用的。力学可分为静力学、力学和动力学三部分。静力学是以讨论物体在外力作用下保持平衡状态的条件为主。力学是撇开物体间的相互作用来研究物体机械运动的描述方法,而不涉及引起运动的原因。动力学是讨论质点系统所受的力和压力作用下发生的运动两者之间的关系。力学也可按所研究物体的性质分为质点力学、刚体力学和连续介质力学。连续介质通常分为固体和流体,固体包括弹性体和塑性体,而流体则包括液体和气体。
16世纪到17世纪间,力学开始发展为一门独立的、系统的学科。伽利略通过对抛体和落体的研究,提出惯性定律并用以解释地面上的物体和天体的运动。17世纪末牛顿提出力学运动的三条基本定律,使经典力学形成系统的理论。根据牛顿三定律和万有引力定律成功地解释了地球上的落体运动规律和行星的运动轨道。此后两个世纪中在很多科学家的研究与推广下,终于成为一门具有完善理论的经典力学。1905年,爱因斯坦提出狭义相对论,对于高速运动物体,必须用相对力学来代替经典力学,因为经典力学不过是物体速度远小于光速的近似理论。20世纪20年代量子力学得到发展,它根据实物粒子和光子具有粒子和波动的双重性解释了经典力学不能解释的微观现象,并且在微观领域给经典力学限定了适用范围。
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