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發電廠電氣
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  • 第一、二章  一、 發電廠類型  1、火力發電廠  2、水力發電廠  3、核電廠  核電廠是利用原子核內部蘊藏的能量產生電能。核電廠的燃料是鈾。  1千克鈾-235全部裂變放出的能量相當于2700噸標準煤燃 燒放出的能量。  二、變電所類型  1、樞紐變電所: 電源多、電壓等級高,全所停電將引起電力系統解列,甚至癱瘓;  2、中間變電所: 高壓側以交換潮流為主,同時又降壓給當地用電。全所停電將引起區域電網解列;  3、地區變電所: 以向地區用戶供電為主,是某一地區或城市的主要變電所。全所停電僅使該地區供電中斷;  4、終端變電所: 接近負荷點,降壓后直接向用戶供電。全所停電只影響用戶! ∪、電氣設備  1、 一次設備:直接參與生產和分配電能的設備。  2、 二次設備:對一次設備進行測量、控制、監視和保護的設備  3、 主接線:把發電機、變壓器、斷路器等各種電氣設備按預期生產流程連成的電路,稱為電氣主接線! 〉谌 常用計算的基本理論和方法  發熱:電氣設備流過電流時將產生損耗,如電阻損耗、磁滯和渦流損耗、介質損耗等,這些損耗都將變成熱量使電氣設備的溫度升高! ¢L期發熱----由工作電流所引起! 《虝r發熱----由故障時的短路電流所引起! 1、發熱對電器的不良影響  1)機械強度下降(與受熱時間、溫度有關)  2)接觸電阻增加  3)絕緣性能下降  最高允許溫度----能使導體可靠工作的最高溫度! ≌5淖罡咴试S溫度:一般θC≤700C ,鋼芯鋁絞線及管形導體θC≤800C,鍍錫: θC≤850C ! 2、短時最高允許溫度:硬鋁、鋁錳合金:θd≤2000C ,硬銅:θd≤3000C  3、短時發熱過程特點:屬于絕熱過程,導體產生的熱量全部用于使導體升溫;  4、大電流導體附近鋼構的發熱  隨著機組容量的加大,導體電流也相應增大,導體周圍出現強大的交變電磁場,使附近鋼構中產生很大的磁滯和渦流損耗,鋼構因而發熱。如果鋼構是閉合回路,其中尚有環流存在,發熱還會增多。當導體電流大于3000A時,附近鋼構的發熱便不容忽視。  危害:鋼構變形、接觸連接損壞、混凝土爆裂。...
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