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时间:2021-04-24
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1、建筑供配电与照明-魏明ppt31概论2供配电系统的负荷计算3短路电流及其计算4变配电所及供配电系统5供配电线路6供配电系统的过电流保护7供配电系统的二次回路与自动装置8电气照明9电气安全及接地与防雷系统目录3.1基本概念3.2三相短路电流的计算3.3相间短路和单相短路电流计算3.4短路的效应3短路电流及其计算(2)操作不当造成短路(2)操作不当造成短路(2)操作不当造成短路(2)操作不当造成短路(1)三相短路的过渡过程(2)三相短路的物理量3.1.2无限大容量电力系统三相短路的物理过程和物理量(1)三相短路的过渡过程(1)三相短路的过渡过程①短路电流周期分量②短路电流非周期分量③
2、短路全电流④短路冲击电流⑤短路稳态电流(2)三相短路的物理量①短路电流周期分量②短路电流非周期分量③短路全电流④短路冲击电流⑤短路稳态电流3.2.1准备工作3.2.2用欧姆法做短路计算3.2三相短路电流的计算3.2.1准备工作基本公式(1)电力系统的电抗(2)电力变压器的电抗(3)电力线路的电抗例3.13.2.2用欧姆法做短路计算基本公式(1)电力系统的电抗(2)电力变压器的电抗(3)电力线路的电抗例3.1例3.1例3.1例3.1例3.13.3.1相间短路电流计算3.3.2单相短路电流计算3.3相间短路和单相短路电流计算3.3.1相间短路电流计算3.3.2单相短路电流计算3.3.
3、2单相短路电流计算3.4.1短路的电动力效应3.4.2短路的热效应3.4短路的效应1)短路电流产生的最大电动力2)短路动稳定度的校验公式3.4.1短路的电动力效应1)短路电流产生的最大电动力1)短路电流产生的最大电动力(1)一般电气设备动稳定度校验公式(2)绝缘子的动稳定度校验公式(3)硬母线的动稳定度校验公式(4)短路计算点附近交流电动机反馈冲击电流对最大电动力的影响例3-22)短路动稳定度的校验公式(1)一般电气设备动稳定度校验公式(2)绝缘子的动稳定度校验公式(3)硬母线的动稳定度校验公式(4)短路计算点附近交流电动机反馈冲击电流对最大电动力的影响例3-2例3-2例3-2理
4、论分析工程设计例3-33.4.2短路的热效应理论分析理论分析1)由θL查θK的步骤2)短路热稳定的校验条件工程设计1)由θL查θK的步骤2)短路热稳定的校验条件例3-3等位性Q波定义:由于梗塞面积较小、部位局限于基底部或心尖部等处,或在D肌梗塞极早期梗塞尚未充分发展,在体表心电图上都不能形成典型的病理性Q波而产生各种特征QRS波群的形态改变,即“等位性Q波”.在临床上虽未出现典型的病理性Q波,但有些心电图改变在临床意义上相当于病理性Q波,也提示发生了心肌梗死.等位性Q波包括以下几种(1)小Q波(q波)(2)R波振幅变化(3)进展性Q波(4)QRS波起始部位出现顿挫和切迹(5)病理
5、性Q波区(6)心电图一过性伪正常化(7)新消失的间隔q波小Q波:主要是因为梗死面积过小,常见的表现有(1)Q波深度不及后继R波的1/4,但宽度>=0.04s,且Q波内出现粗顿和切迹。(2)V1、V2导rS型之前出现q波,提示室间隔梗死的存在,但应排除右室肥厚(V3R、V4R导出现qR型,且电轴右偏)和左前分支阻滞(第三肋间相当于V1、V2部位描记,q波更明显,而于第五肋相应部位q波消失)。(3)V3-V6导的Q波未达到病理性Q波的诊断标准,但Q波的深度和宽度超过下一导的Q波,如Qv3>Qv4,Qv4>Qv5,Qv5>Qv6。(4)陈旧性下壁心肌梗死II、III、aVF导的Q波很难
6、都达到病理性Q波的诊断标准。一般III导的Q波达到病理性Q波的诊断标准,aVF的Q波宽度>=0.02s,II导能看到小q波即可肯定下壁心肌梗死的诊断;另外,若aVR导出现起始的r波对下壁心肌梗死也有诊断价值。R波振幅变化:也见于面积过小的心肌梗死或正后壁心肌梗死,常见的情况有:(1)R波振幅进行性降低:即在同一导联中R波振幅进行性降低,如同时伴有ST-T变化,诊断价值更大。(2)胸前导R波逆向递增:如Rv1>Rv2、Rv3>Rv4或Rv4>Rv5,提示有心肌梗死的存在,如同时伴有ST-T变化,则可明确诊断。(3)V1、V2导R波振幅增大:正后壁心肌梗死时胸前导可出现心肌梗死的镜面
7、像,由于后壁产生的向量消失,向前的向量增大,V1或V2导R波振幅增大,同时伴有ST段压低和T波高耸。(4)两个连续胸前导联的R波振幅相差>=50%.(5)RⅢ≤0.25mv,RavF≤O.25mv伴QII存在;或RII≤0.25mv,伴QⅢ,QavF存在;或RⅡ振幅进行性丢失,同时伴有ST-T改变,诊断下壁心梗价值更大。进展性Q波进展性Q波:是指观察过程中,Q波出现动态变化如Q波加深和加宽,原无Q波的导联出现小q波等。要诊断进展性Q波应排除间隙性束支传导阻滞和预激综合症。病理性Q
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