2.0 Diverses connaissances sur l'appareillage électrique
May 31, 2023
20. Quelle est la fonction du parafoudre ? Pourquoi chaque armoire possède-t-elle au moins un parafoudre ?
Le parafoudre est conçu en fonction du niveau de tension et ne doit pas être installé de manière incorrecte. Certains sont également conçus différemment en fonction de différents objectifs. Par exemple, les centrales électriques qui produisent de l'électricité, celles avec un fonctionnement en ligne et celles avec des condensateurs.
Le parafoudre est principalement utilisé pour absorber une tension excessive générée dans une certaine section de la ligne afin d'atteindre l'objectif d'un fonctionnement sûr de la ligne. Par exemple, l'armoire d'arrivée dispose d'un ensemble de parafoudres qui peuvent protéger la sécurité des lignes à l'intérieur de l'armoire ; Lorsque l'alimentation externe entre dans l'armoire, elle est déjà équipée d'un parafoudre, donc si l'alimentation externe génère une haute tension, il est plus sûr d'entrer dans l'armoire en raison de la protection du parafoudre ; L'extrémité inférieure de l'armoire de départ est équipée d'un parafoudre, considérant principalement le phénomène de surtension pouvant survenir lors de l'ouverture et de la fermeture du disjoncteur à vide. Par conséquent, un parafoudre doit être installé pour remplacer l'absorbeur de surtension.
22. Décrire les fonctions des transformateurs de courant et des transformateurs homopolaires.
Le transformateur de courant joue un rôle de protection du comptage ;
Le transformateur homopolaire joue un rôle de protection.
23. Le transformateur de courant peut-il être remonté ? Pourquoi?
Le sens d'écoulement normal est L1 → L2. S'il passe de L2 à L1, la conception de la ligne secondaire doit être modifiée.
24. Quelle est la différence entre l'armoire VE et l'armoire réseau en anneau ?
L'armoire VE (véhicule manuel) est ouverte avec un disjoncteur pour protéger le transformateur pendant 0.2 secondes
Transformateur de protection par fusible haute tension pour l'armoire principale de la boucle (type fixe) pendant 0.02 secondes
25. Quelle est la fonction du régulateur d'humidité ?
Détectez l'humidité à travers une sonde à induction, et si elle dépasse l'humidité normale, ajustez-la en chauffant la plaque chauffante. Il existe deux modes de fonctionnement : automatique et manuel.
26. Quel est le but d'un schéma de plan ?
Représente les composants et la direction assemblés sur la ligne du circuit principal
27. Que représentent les termes PT et CT ?
PT - Transformateur de tension, CT - Transformateur de courant
28. Que représentent les termes AC et DC ?
AC-courant alternatif, DC-courant continu
29. Combien de mécanismes de fonctionnement existe-t-il pour les disjoncteurs ?
Aspiration magnétique pour distribution d'énergie manuelle, automatique, magnétique, à ressort et contacteur. Par exemple, le commutateur d'air basse pression est actionné manuellement
CD10 ou CD17 (mécanisme électromagnétique) pour vacuostats haute pression
Utilisation de CT8 ou CT19 (mécanisme à ressort)
30.Quelle est la fonction de l'armoire électrique et comment protège-t-elle le transformateur ?
Sa fonction est l'extinction de l'arc sous vide, qui peut être ouverte et fermée avec une charge pour la transmission de puissance. Le transformateur est protégé en coupant le courant à travers des transformateurs de courant et des instruments. D'autres composants peuvent également être installés à d'autres fins.
31. Que fait un disjoncteur à vide ?
Capable d'ouverture et de fermeture avec charge, en utilisant l'extinction de l'arc sous vide.
32. Quelle doit être la course du vacuostat ?
Course : 11 ± 1 Compression du ressort : 4 ± 1 VE : 8 ± 0.5
33. Classification des disjoncteurs :
(1) Disjoncteur à vide : Utilisez le vide (avec un degré de vide inférieur à 100 000 mercure) comme moyen d'extinction d'arc et moyen d'isolation principal. Les contacts dynamiques et statiques pour l'extinction d'arc sont scellés dans la chambre d'extinction d'arc sous vide. Principalement 10VK. Niveau de tension 35KV.
(2) Disjoncteur à hexafluorure de soufre : sorti relativement tard. Il a été largement utilisé au début des années 1970 et est actuellement un équipement de pointe dans le système d'alimentation, utilisant le gaz SF6 comme moyen d'extinction d'arc. La capacité de coupure est environ 10 fois supérieure à celle d'un disjoncteur typique. Basse tension d'arc. Temps d'arc court, moins de dommages de contact et peut être utilisé fréquemment. Inconvénient : le SF6 est plus cher. Nécessite un dispositif de recyclage à structure complexe. La Chine a fabriqué des appareils électriques composites entièrement fermés avec un taux de présence de 220KV et du SF6 comme composant principal. Allumez le disjoncteur et l'interrupteur d'isolement. Transformateur, parafoudre. Les principaux équipements de la sous-station, tels que les jeux de barres, sont tous installés dans des conteneurs étanches remplis de gaz SF6, réduisant considérablement l'espace occupé par la sous-station. C'est la direction principale pour le développement des appareils électriques à ultra-haute tension. Il a été largement utilisé à l'étranger.
(3) Disjoncteur : utilise de l'air comprimé comme moyen d'extinction d'arc. Actuellement, c'est le principal producteur en termes d'ultra-haute pression. Je produis 380KV au niveau national. 765KV a été produit à l'étranger.
(4) Disjoncteurs autoproduits : utiliser des supports fixes pour se décomposer en gaz sous l'action d'un arc pour le soufflage d'arc pour éteindre l'arc. Basse tension et faible interruption. Convient aux systèmes électroniques agricoles.
(5) Disjoncteur soufflant magnétique : utiliser un champ magnétique pour souffler un arc dans la grille d'extinction d'arc.
34. Transformateur de puissance
Un transformateur est un appareil électrique qui convertit la tension (courant). Il ne peut pas changer de pouvoir.
Structure de base : elle se compose principalement d'un noyau de fer fermé et de deux bobines (c'est-à-dire des enroulements) enroulées sur le noyau de fer avec des spires différentes et isolées l'une de l'autre. Afin de réduire les pertes par courants de Foucault et par hystérésis, le noyau de fer est constitué de tôles d'acier au silicium recouvertes d'une peinture isolante, d'une épaisseur de 0.35-0.5 mm et d'une bonne conductivité magnétique. Il forme le circuit magnétique fermé dans le transformateur. La bobine primaire est appelée bord primaire de type bobine épaisse et la bobine secondaire est appelée bord secondaire de type bobine secondaire. Un groupe de transformateurs triphasés formé en connectant un transformateur monophasé triphasé est un transformateur triphasé.
35. Transformateur de courant
Structure de base : Un transformateur de courant est un convertisseur utilisé pour étendre la gamme.
La structure de base est la même que celle d'un dispositif de tension ordinaire, qui est également composé d'un noyau de fer et d'une bobine d'origine et auxiliaire enroulée sur le noyau de fer. Lorsqu'il est utilisé, le côté primaire de l'appareil principal est connecté en série avec la charge du circuit testé, et le côté auxiliaire est connecté en série avec l'ampèremètre 5A et la bobine de courant du relais de protection. Parce que son côté primaire utilise un fil épais, ses tours ne sont qu'un ou plusieurs, donc sa cathode est petite et la tension est très faible. Après avoir été connecté en série avec le circuit sous test, le courant supplémentaire n'est pas modifié. Le fil côté secondaire est très fin et les spires sont nombreuses, mais son potentiel induit n'est pas élevé (seulement quelques volts), et la résistance de l'ampèremètre secondaire et de la bobine de relais est très faible. En fonctionnement, le côté secondaire peut être considéré comme un état de court-circuit. Selon le principe de fonctionnement du transformateur, le rapport du courant côté primaire du transformateur de charge doit être inversement proportionnel au nombre de spires :
L1/L2=W2/W1 ou L1=W2/W1L2. Rapport de transformation W2/W1=K2.
36. Transformateur de tension
Structure de base : il s'agit d'un transformateur spécial qui élargit la plage de tension, et la structure de base est la même que celle d'un transformateur ordinaire. Par conséquent, la relation de tension entre les côtés primaire et secondaire du transformateur de tension U1/U2=W1/W2.
37. Parafoudre
Principe de base : Lorsqu'une surtension est transmise. Répartition simultanée des écarts internes et externes S1 et S2. Le fort courant de foudre s'écoule dans le sol à travers le dispositif de mise à la terre, limitant l'amplitude de la surtension.
L'un des plus grands accidents de foudre en Chine : un incendie majeur au dépôt pétrolier de Huangdao dans le Shandong le 12 août 1989. 19 personnes sont mortes et 78 ont été blessées. 3. 60 000 tonnes de pétrole brut ont été emportées par le feu. Pertes directes de dizaines de millions de yuans.
38. Isolateurs haute tension
Fonction d'isolateur haute tension : permet de supporter et de fixer le jeu de barres et les conducteurs sous tension, et d'assurer une distance et une isolation suffisantes entre les conducteurs sous tension ou entre les conducteurs et la terre ; L'isolation de l'isolateur est obtenue par la forme de la surface.
Isolateurs de différents niveaux de tension. Sauf pour avoir différentes hauteurs effectives. L'état de surface est également différent. La surface est transformée en bords de jupe concaves et convexes hauts et bas. Pour augmenter sa longueur de surface.
LIEN DU PRODUIT
http://www.switchgear-china.com/switchgear/low-voltage-switchgear/GCS-electric-distribution-switch-power.html
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DÉSIGNATIONS |
UNITÉS |
DONNÉES SPÉCIFIQUES |
DONNÉES DU CANDIDAT |
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Fabricant |
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A indiquer |
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Norme de référence |
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CEI 60076 |
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Taper |
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Phase |
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T.V.A |
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Hermétique |
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Exécution |
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Tropicalisé |
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Diélectrique |
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Huile sans PCB |
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Installation |
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Sur poteau |
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|
Température ambiante de fonctionnement |
degré |
45 |
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Fréquence nominale |
hertz |
50 |
|
|
Puissance nominale |
Kva |
100 |
|
|
Tension primaire nominale |
Kv |
20 |
|
|
Niveau d'isolement attribué à l'école primaire |
Kv |
24 |
|
|
Nombre de phases à l'école primaire |
|
03 |
|
|
Tension secondaire |
V |
400/230 |
|
|
Plage de réglage de la tension côté M à vide |
pour cent |
±2.5 |
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|
Couplage |
|
DYn11 |
|
|
Tension de court-circuit |
pour cent |
4 – 4.5 |
|
|
Taille neutre pour une charge |
pour cent |
100 |
|
|
Pertes de vide maximales |
W |
230 - 460 |
|
|
Pertes dues à la charge Maxi |
W |
1450 - 2350 |
|
|
Température d'huile maximale en régime permanent |
degré |
55 |
|
|
Température maximale des enroulements en régime établi |
degré |
60 |
|
|
Matériel d'enroulement |
|
Cuivre électrolytique |
|
|
Niveau de bruit maximal |
Db |
52 |
|
|
Maintien de fréquence industrielle 50 Hz, 1 min |
Kv |
50 – 70 |
|
|
Résistance aux ondes de choc (1,2/50 micros) |
Kv |
125 - 170 |
|
|
Refroidissement |
|
SUR UN |
|
|
Plaque signalétique |
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01 |
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Connexion de mise à la terre |
|
01 |
|
|
Dimensions Hauteur/largeur/profondeur |
mm x mm x mm |
1200 X 1270 X 820 |
|
|
Masse totale du transformateur, y compris l'huile |
Kg |
700 |
|
|
Masse d'huile |
Kg |
160 |
|
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PEINDRE |
|
||
|
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Tropicalisé et antirouille |
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Nombre |
Couches |
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Classeur |
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Couleur |
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Plans et schémas techniques à fournir. |
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