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时间:2018-07-28
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1、定子调压ABB—DAPC100控制面板(故障参数)01.相序错误79.断绳停止02.L3缺相80.极限开关故障03.L3缺相81.1#转子接地故障04.L3缺相82.2#转子接地故障05.L1线电压低83.3#转子接地故障06.L2线电压低84.4#转子接地故障07.L3线电压低85.1#转子线压不稳31.DAPC100故障86.2#转子线压不稳33.DAPC100未发现90.超速表故障43.直流110V低32.DAPC100未发现44.DC110V接地故障45.46.电桥不平衡47.温度检测错误48.失控停止50.极性分析51.主操作杆未归零52.1#PT跳闸53.2#PT跳闸54
2、.3#PT跳闸55.4#PT跳闸57.1#抱闸故障58.2#抱闸故障59.3#抱闸故障60.4#抱闸故障61.1#连锁继电器故障(过流,过热)62.2#连锁继电器故障(过流,过热)63.3#连锁继电器故障(过流,过热)64.4#连锁继电器故障(过流,过热)65.速度偏差66.脉冲发生器67.1#转子频率检测68.2#转子频率检测71.转矩故障72.过载接触器73.过载,负载电池74.过载模式75.超速接触器76.超速测量77.超温晶闸管78.断绳下落电磁式电压互感器的工作原理和变压器相同。图为电磁式电压互感器原理接线图,电压互感器的特点是:(1)容量很小,类似一台小容量变压器;(2)
3、二次侧负荷比较恒定,所接测量仪表和继电器的电压线圈阻抗很大,因此,在正常运行时,电压互感器接近于空载状态。电压互感器的一、二次线圈额定电压之比,称为电压互感器的额定电压比。即:kn=U1n/U2n其中一次线圈额定电压U1n是电网的额定电压,且已标准化(如10,35,110,220,330,500千伏等),二次电压U2n,则统一定为100(或100/)伏,所以 kn也标准化。互感器在供配电系统中主要分为两种:电压互感器和电流互感器。 在供配电系统中,大电流、高电压有时不能直接用电流表和电压表来测量,必须通过互感器按比例减小后测量。 互感器的内部结构就是变压器。按照变压器
4、的原理运行。 电压互感器的工作原理相当于2次侧开路的变压器,用来变压,在二次侧接入电压表测量电压(可以并联多个电压表)。电压互感器的二次侧不能短路。 电流互感器的工作原理相当于2次侧短路的变压器,用来变流,在二次侧接入电流表测量电流(可以串联多个电流表)。电流互感器的二次侧不能开路。 电压表相当于电压互感器大负载(阻抗大)测量装置。电流表相当于电流互感器小负载(阻抗小)测量装置。电压互感器在正常运行中,二次负载阻抗很大,电压互感器是恒压源,内阻抗很小,容量很小,一次绕组导线很细,当互感器二次发生短路时,一次电流很大,若二次熔丝选择不当,保险丝不能熔断时,电压互
5、感器极易被烧坏。当运行中电流互感器二次侧开路后,一次侧电流仍然不变,二次侧电流等于零,则二次电流产生的去磁磁通也消失了。这时,一次电流全部变成励磁电流,使互感器铁芯饱和,磁通也很高,将产生以下后果: (1)由于磁通饱和,其二次侧将产生数千伏高压,且波形改变,对人身和设备造成危害。 (2)由于铁芯磁通饱和,使铁芯损耗增加,产生高热,会损坏绝缘。 (3)将在铁芯中产生剩磁,使互感器比差和角差增大,失去准确性,所以电流互感器二次侧是不允许开路的。互感器和变压器的工作原理相同22.电压互感器和电流互感器在作用原理上有什么区别?答:主要区别是正常运行时工作状态很不相同,
6、表现为:1)电流互感器二次可以短路,但不得开路;电压互感器二次可以开路,但不得短路;2)相对于二次侧的负荷来说,电压互感器的一次内阻抗较小以至可以忽略,可以认为电压互感器是一个电压源;而电流互感器的一次却内阻很大,以至可以认为是一个内阻无穷大的电流源。3)电压互感器正常工作时的磁通密度接近饱和值,故障时磁通密度下降;电流互感器正常工作时磁通密度很低,而短路时由于一次侧短路电流变得很大,使磁通密度大大增加,有时甚至远远超过饱和值23.电流互感器的二次负载阻抗如果超过了其容许的二次负载阻抗.为什么准确度就会下降?答:电流互感器二次负载阻抗的大小对互感器的准确度有很大影响。这是因为,如果电
7、流互感器的二次负载阻抗增加得很多,超出了所容许的二次负载阻抗时,励磁电流的数值就会大大增加,而使铁芯进入饱和状态,在这种情况下,一次电流的很大一部分将用来提供励磁电流,从而使互感器的误差大为增加,其准确度就随之下降了。24.电流互感器在运行中为什么要严防二次侧开路?答:电流互感器在正常运行时,二次电流产生的磁通势对一次电流产生的磁通势起去磁作用,励磁电流甚小,铁芯中的总磁通很小,二次绕组的感应电动势不超过几十伏。如果二次侧开路,二次电流的去磁作用消失,其一
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