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1、氢气露点温度规定-25℃——0℃
露点温度越低氢气含水量越高,对金属构件不利(酸腐)
露点温度越高氢气含水量越低,对非金属构件不利(脱水,裂纹倾向,裂纹使构件韧性下降,脆性提高,产生裂纹。短路时受电动力作用易碎裂,小裂纹使材料绝缘产生缺陷,<指材料疏松>绝缘性能降低,可能造成短路)
2、 三相比单相优点:同样原材料三相电机比单相电机容量大50%;输送同样容量,三相比单相节约有色金属25%;三相输电损耗电能少 阀形避雷器阀片电阻是非线性的,高压小,低压大
3、磁场强度H=磁感应强度B/磁介质导磁率μ
H单位A/m, B单位T, μ单位H/m
4、三相断路器,其最大热稳定电流是指在5S内各部件所能承受的热效应所对应的最大短路电流的有效值。在运行中蓄电池的电解液温度升高(允许工作温度)蓄电池的内阻将减少。
5、两种不同金属材料,把其中一端对焊起来,另两端与电压表相连,当两端之间有温度差时,就会产生温差电动势,这种现象称为赛贝克效应,这种导体的组合称为热电偶。
6、正弦交流电的平均值等于0.9倍有效值。
7、测绝缘时,把直流电压加到绝缘体上,将产生一个衰减性变化的最后趋于稳定的电流,该电流由电容电流、吸收电流、传导电流三部分组成。
8、半导体特性:热敏、光敏、掺杂特性。
9、电流互感器电动力稳定倍数是互感器所能承受的最大电流的瞬时值与该互感器额定电流的振幅值之比。
10、电力系统内,由于操作失误或者故障发生后,在系统某些部分形成自振回路,当自振频率与电网频率满足一定关系而发生谐振时,引起的过电压持续时间有很长周期性。
11、平行导体间作用力公式
F=μ0 I2L/(2πD)
μ0----真空导磁系数4π*10-7H/cm
L---导线长度 I--导线电流 D--线间距离
空心线圈电感L=μ0N2S/L
N----匝数 S---线圈截面积 L---长度
12、高压断路器多断口结构的原因:每个断口电压降低,使每段弧隙恢复电压降低;把电弧分为小电弧串联,在相等触头行程下比单断口电弧拉伸更长,增大弧隙电阻;多断口使总的分闸速度加快,介质恢复速度增大。
13、常见雷几种?哪种危害最大?
平时大多数线状雷,放电痕迹呈线形树枝状。有时出现带形、链形和球形。云团之间的放电叫空中雷,云团对地叫落地雷。危害最大是落地雷。
14、事故照明必须是独立电源,要与常用照明严格分开,避免事故照明投入时,引起直流系统接地。 变压器中点接地装置电阻一般不超过4Ω。 运行中的刀闸口最高允许温度为80℃。二氧化碳灭火器怕高温,存放温度最高不超过38℃。可以扑灭10KV以下电气设备的火灾。
蓄电池浮充电运行如果母线电压持续下降超过许可范围时,应该增加浮充电流。蓄电池运行中,电解液温度不允许超过35℃。 直流电流互感器的一次侧接在整流电路的直流侧,二次侧接上电流表,该表指示的是零序分量电流。 周围温度为25℃时,母线接头允许运行温度为70℃。
15、单相功率表接线:
16、三相两元件有功功率表接线
17、蓄电池折算标准温度(25℃)时容量公式:
Q25℃=IFTF/[1+△Q(T-25℃)]
IF -----放电电流
TF-------放电时间
△Q------电解液每升高或者降低1℃时蓄电池容量增加或者减少额定容量的值,为0.8%
T-------实际温度
18、蓄电池电解液比重随不同温度换算公式:
r15=rm+β(t-15℃)
r15------15℃时比重
rm-----实际温度时比重
β-----比重温度系数,0.00074
t------实际温度
19、蓄电池浮充电流计算
IFC=IBCQ/QH
IFC-----连续浮充电流
IBC-----极板自放电所需要补偿的充电电流百分比,一般1%
Q-----蓄电池总容量
QH-----蓄电池单位极板容量
20、蓄电池电势
E=a+d
E-----蓄电池电势
a------电解液比重
d-------电势常数,0.85V