ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງມຸມໄລຍະລະຫວ່າງສອງກໍາລັງໄຟຟ້າ
1. ຄວາມແຕກຕ່າງຕົ້ນຕໍລະຫວ່າງການປ່ຽນແປງຂອງປະລິມານໄຟຟ້າໃນລະຫວ່າງການ oscillation ຂອງລະບົບແລະວົງຈອນສັ້ນແມ່ນຫຍັງ?
1) ໃນຂະບວນການຂອງ oscillation, ປະລິມານໄຟຟ້າທີ່ກໍານົດໂດຍຄວາມແຕກຕ່າງມຸມໄລຍະລະຫວ່າງ electromotive ໄດ້.
ກໍາລັງຂອງເຄື່ອງກໍາເນີດໄຟຟ້າໃນການດໍາເນີນງານຂະຫນານມີຄວາມສົມດູນ, ໃນຂະນະທີ່ປະລິມານໄຟຟ້າໃນວົງຈອນສັ້ນແມ່ນກະທັນຫັນ.
2) ໃນຂະບວນການຂອງ oscillation, ມຸມລະຫວ່າງແຮງດັນຢູ່ໃນຈຸດໃດຫນຶ່ງໃນຕາຂ່າຍໄຟຟ້າມີການປ່ຽນແປງກັບຄວາມແຕກຕ່າງຂອງ.
ມຸມໄລຍະລະຫວ່າງກໍາລັງໄຟຟ້າຂອງລະບົບ, ໃນຂະນະທີ່ມຸມລະຫວ່າງປະຈຸບັນແລະແຮງດັນແມ່ນພື້ນຖານບໍ່ປ່ຽນແປງ
ໃນລະຫວ່າງວົງຈອນສັ້ນ.
3) ໃນຂະບວນການ oscillation, ລະບົບແມ່ນ symmetrical, ສະນັ້ນມີພຽງແຕ່ອົງປະກອບລໍາດັບໃນທາງບວກໃນໄຟຟ້າ.
ປະລິມານ, ແລະລໍາດັບລົບຫຼືອົງປະກອບລໍາດັບສູນຈະປາກົດຢູ່ໃນປະລິມານໄຟຟ້າຢ່າງຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້ໃນລະຫວ່າງ.
ວົງຈອນສັ້ນ.
2. ຫຼັກການຂອງອຸປະກອນສະກັດກັ້ນ oscillation ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນອຸປະກອນປ້ອງກັນໄລຍະໄກໃນປະຈຸບັນແມ່ນຫຍັງ?
ມີປະເພດໃດແດ່?
ມັນໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຕາມຄວາມໄວຂອງການປ່ຽນແປງໃນປະຈຸບັນໃນລະຫວ່າງການ oscillation ລະບົບແລະຄວາມຜິດແລະຄວາມແຕກຕ່າງກັນຂອງແຕ່ລະຄົນ
ອົງປະກອບລໍາດັບ.ການນໍາໃຊ້ທົ່ວໄປແມ່ນອຸປະກອນສະກັດ oscillation ປະກອບດ້ວຍອົງປະກອບລໍາດັບລົບ
ຫຼືສ່ວນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຕາມລໍາດັບ.
3. ການແຜ່ກະຈາຍຂອງລໍາດັບສູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເວລາທີ່ວົງຈອນສັ້ນເກີດຂື້ນໃນລະບົບພື້ນຖານໂດຍກົງທີ່ເປັນກາງແມ່ນຫຍັງ?
ການແຜ່ກະຈາຍຂອງລໍາດັບສູນໃນປັດຈຸບັນແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບພຽງແຕ່ reactance ລໍາດັບສູນຂອງລະບົບ.ຂະຫນາດຂອງສູນ
reactance ແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສາມາດຂອງຫມໍ້ແປງດິນໃນລະບົບ, ຈໍານວນແລະຕໍາແຫນ່ງຂອງຈຸດທີ່ເປັນກາງ
ດິນ.ໃນເວລາທີ່ຈໍານວນຂອງ transformer ຈຸດ neutral grounding ແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນຫຼືຫຼຸດລົງ, ລໍາດັບສູນ
ເຄືອຂ່າຍ reactance ຂອງລະບົບຈະປ່ຽນແປງ, ດັ່ງນັ້ນການປ່ຽນແປງການແຜ່ກະຈາຍຂອງລໍາດັບສູນໃນປະຈຸບັນ.
4. ອົງປະກອບຂອງຊ່ອງ HF ແມ່ນຫຍັງ?
ມັນປະກອບດ້ວຍ transceiver ຄວາມຖີ່ສູງ, ສາຍເຄເບີ້ນຄວາມຖີ່ສູງ, ກັບດັກຄື້ນຄວາມຖີ່ສູງ, ການກັ່ນຕອງລວມ, ການເຊື່ອມ.
capacitor, ສາຍສົ່ງແລະແຜ່ນດິນໂລກ.
5. ຫຼັກການເຮັດວຽກຂອງການປ້ອງກັນຄວາມຖີ່ສູງຂອງຄວາມແຕກຕ່າງໄລຍະໄລຍະແມ່ນຫຍັງ?
ປຽບທຽບໄລຍະປະຈຸບັນໂດຍກົງທັງສອງດ້ານຂອງສາຍປ້ອງກັນ.ຖ້າທິດທາງໃນທາງບວກຂອງປະຈຸບັນໃນແຕ່ລະດ້ານ
ຖືກກໍານົດໃຫ້ໄຫຼຈາກລົດເມໄປຫາສາຍ, ຄວາມແຕກຕ່າງກັນໄລຍະຂອງປະຈຸບັນທັງສອງດ້ານແມ່ນ 180 ອົງສາພາຍໃຕ້ປົກກະຕິ
ແລະຄວາມຜິດຂອງວົງຈອນສັ້ນພາຍນອກ.ໃນກໍລະນີຂອງຄວາມຜິດວົງຈອນສັ້ນພາຍໃນ, ຖ້າຫາກວ່າຄວາມແຕກຕ່າງໄລຍະລະຫວ່າງ electromotive
ຜົນບັງຄັບໃຊ້ vectors ຢູ່ທັງສອງສົ້ນເກີດຂຶ້ນຢ່າງກະທັນຫັນ, ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງໄລຍະຂອງປະຈຸບັນຢູ່ທັງສອງສົ້ນແມ່ນສູນ.ເພາະສະນັ້ນ, ໄລຍະ
ການພົວພັນຂອງກະແສຄວາມຖີ່ຂອງພະລັງງານແມ່ນຖືກສົ່ງໄປຫາດ້ານກົງກັນຂ້າມໂດຍໃຊ້ສັນຍານຄວາມຖີ່ສູງ.ໄດ້
ອຸປະກອນປ້ອງກັນທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ທັງສອງດ້ານຂອງສາຍປະຕິບັດອີງຕາມສັນຍານຄວາມຖີ່ສູງທີ່ໄດ້ຮັບເປັນຕົວແທນ
ໄລຍະປະຈຸບັນຂອງທັງສອງດ້ານໃນເວລາທີ່ມຸມໄລຍະແມ່ນສູນ, ດັ່ງນັ້ນ breakers ວົງຈອນທັງສອງດ້ານເດີນທາງໃນເວລາດຽວກັນ
ທີ່ໃຊ້ເວລາ, ດັ່ງນັ້ນທີ່ຈະບັນລຸຈຸດປະສົງຂອງການລົບລ້າງຄວາມຜິດໄດ້ໄວ.
6. ການປົກປ້ອງກ໊າຊແມ່ນຫຍັງ?
ເມື່ອໝໍ້ແປງໄຟລົ້ມເຫລວ, ເນື່ອງຈາກການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນ ຫຼື ການເຜົາໄໝ້ຢູ່ຈຸດວົງຈອນສັ້ນ, ປະລິມານນ້ຳມັນຂອງໝໍ້ແປງຈະຂະຫຍາຍອອກ,
ຄວາມກົດດັນແມ່ນຜະລິດ, ແລະອາຍແກັສແມ່ນຜະລິດຫຼື decomposed, ສົ່ງຜົນໃຫ້ນ້ໍາໄຫຼ rushing ກັບ conservator, ລະດັບນ້ໍາມັນ.
ຫຼຸດລົງ, ແລະການຕິດຕໍ່ relay ອາຍແກັສແມ່ນເຊື່ອມຕໍ່, ເຊິ່ງເຮັດຫນ້າທີ່ breaker ວົງຈອນ tripping.ການປົກປ້ອງນີ້ເອີ້ນວ່າການປົກປ້ອງກ໊າຊ.
7. ຂອບເຂດຂອງການປົກປ້ອງກ໊າຊແມ່ນຫຍັງ?
1) ຄວາມຜິດວົງຈອນສັ້ນ Polyphase ໃນຫມໍ້ແປງ
2) ຫັນເປັນວົງຈອນສັ້ນ, ຫັນກັບວົງຈອນສັ້ນທີ່ມີແກນທາດເຫຼັກຫຼືວົງຈອນສັ້ນພາຍນອກ
3).ຄວາມລົ້ມເຫຼວຫຼັກ
4) ລະດັບນ້ໍາມັນຫຼຸດລົງຫຼືຮົ່ວໄຫຼ
5) ການຕິດຕໍ່ທີ່ບໍ່ດີຂອງສະຫຼັບທໍ່ຫຼືການເຊື່ອມໂລຫະທີ່ບໍ່ດີ
8. ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງການປົກປ້ອງຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຕົວປ່ຽນແປງແລະການປົກປ້ອງອາຍແກັສແມ່ນຫຍັງ?
ການປົກປ້ອງຄວາມແຕກຕ່າງຂອງເຄື່ອງຫັນປ່ຽນໄດ້ຖືກອອກແບບຕາມຫຼັກການຂອງການໄຫຼວຽນຂອງວິທີການໃນປະຈຸບັນ, ໃນຂະນະທີ່
ການປົກປ້ອງອາຍແກັສແມ່ນຖືກກໍານົດຕາມຄຸນລັກສະນະຂອງການໄຫຼຂອງນ້ໍາມັນແລະອາຍແກັສທີ່ເກີດຈາກຄວາມຜິດພາຍໃນຂອງຫມໍ້ແປງ.
ຫຼັກການຂອງພວກມັນແຕກຕ່າງກັນ, ແລະຂອບເຂດຂອງການປົກປ້ອງຍັງແຕກຕ່າງກັນ.ການປົກປ້ອງຄວາມແຕກຕ່າງແມ່ນການປົກປ້ອງຕົ້ນຕໍ
ຂອງ transformer ແລະລະບົບຂອງຕົນ, ແລະສາຍອອກແມ່ນຍັງຂອບເຂດຂອງການປົກປ້ອງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.ການປ້ອງກັນອາຍແກັສແມ່ນຕົ້ນຕໍ
ການປົກປ້ອງໃນກໍລະນີຂອງຄວາມຜິດພາຍໃນຂອງຫມໍ້ແປງ.
9. ຫນ້າທີ່ຂອງການຖອນຄືນແມ່ນຫຍັງ?
1) ໃນກໍລະນີຂອງຄວາມລົ້ມເຫຼວຊົ່ວຄາວຂອງສາຍ, ການສະຫນອງພະລັງງານຕ້ອງໄດ້ຮັບການຟື້ນຟູຢ່າງໄວວາເພື່ອປັບປຸງຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງການສະຫນອງພະລັງງານ.
2) ສໍາລັບສາຍສົ່ງແຮງດັນສູງທີ່ມີການສະຫນອງພະລັງງານສອງຝ່າຍ, ຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງການດໍາເນີນງານຂະຫນານຂອງລະບົບສາມາດ
ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ, ສະນັ້ນການປັບປຸງຄວາມສາມາດສາຍສົ່ງຂອງສາຍ.
3.
10. ການປິດອຸປະກອນຄວນຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການອັນໃດ?
1) ການປະຕິບັດໄວແລະການຄັດເລືອກໄລຍະອັດຕະໂນມັດ
2) ຄວາມບັງເອີນຫຼາຍອັນແມ່ນບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ
3) ປັບອັດຕະໂນມັດຫຼັງຈາກການດໍາເນີນການ
4).ການປິດດ້ວຍມື ຫຼືການປິດດ້ວຍມືຈະບໍ່ປິດຄືນໃນກໍລະນີມີເສັ້ນຜິດ
11. ການຖອນຄືນແບບປະສົມປະສານເຮັດວຽກແນວໃດ?
ຄວາມຜິດພາດໃນໄລຍະດຽວ, ເຟສບຸກດຽວ reclosing, tripping ສາມໄລຍະຫຼັງຈາກການປິດຄືນຄວາມຜິດຖາວອນ;ຄວາມຜິດໄລຍະຫາໄລຍະ
ການເດີນທາງສາມໄລຍະ, ແລະສາມໄລຍະຊ້ອນກັນ.
12. ການປິດຄືນສາມໄລຍະເຮັດວຽກແນວໃດ?
ປະເພດຂອງການເດີນທາງຄວາມຜິດໃດໆສາມໄລຍະ, ສາມໄລຍະ recloses, ແລະການເດີນທາງຄວາມຜິດຖາວອນສາມໄລຍະ.
13. ການປິດຄືນໄລຍະດຽວເຮັດວຽກແນວໃດ?
ຄວາມຜິດໄລຍະດຽວ, ການບັງເອີນໄລຍະດຽວ;ຄວາມຜິດພາດຂັ້ນຕອນເປັນໄລຍະ, ບໍ່ແມ່ນບັງເອີນຫຼັງຈາກສາມໄລຍະ tripping.
14. ວຽກງານກວດກາອັນໃດທີ່ຄວນປະຕິບັດສໍາລັບຫມໍ້ແປງແຮງດັນທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃຫມ່ໃນການດໍາເນີນງານຫຼື overhauled
ເມື່ອມັນເຊື່ອມຕໍ່ກັບແຮງດັນຂອງລະບົບ?
ການວັດແທກໄລຍະກັບແຮງດັນໄລຍະ, ແຮງດັນລໍາດັບສູນ, ແຮງດັນຂອງ winding ຂັ້ນສອງ, ກວດສອບລໍາດັບໄລຍະ
ແລະການກໍານົດໄລຍະ
15. ວົງຈອນໃດທີ່ອຸປະກອນປ້ອງກັນຄວນທົນກັບແຮງດັນການທົດສອບຄວາມຖີ່ພະລັງງານຂອງ 1500V?
110V ຫຼື 220V DC ວົງຈອນ DC ກັບດິນ.
16. ວົງຈອນໃດທີ່ອຸປະກອນປ້ອງກັນຄວນທົນກັບແຮງດັນການທົດສອບຄວາມຖີ່ພະລັງງານຂອງ 2000V?
1).ວົງຈອນເບື້ອງຕົ້ນກັບດິນຂອງເຄື່ອງປ່ຽນແຮງດັນໄຟຟ້າ AC ຂອງອຸປະກອນ;
2).ວົງຈອນຕົ້ນຕໍກັບດິນຂອງ AC ໃນປະຈຸບັນການຫັນເປັນອຸປະກອນ;
3) ສາຍ backplane ກັບວົງຈອນດິນຂອງອຸປະກອນ (ຫຼືຫນ້າຈໍ);
17. ວົງຈອນໃດທີ່ອຸປະກອນປ້ອງກັນຄວນທົນກັບແຮງດັນການທົດສອບຄວາມຖີ່ພະລັງງານຂອງ 1000V?
ແຕ່ລະຄູ່ຕິດຕໍ່ກັບວົງຈອນດິນເຮັດວຽກຢູ່ໃນວົງຈອນ 110V ຫຼື 220V DC;ລະຫວ່າງແຕ່ລະຄູ່ຕິດຕໍ່ພົວພັນ, ແລະ
ລະຫວ່າງການຕິດຕໍ່ພົວພັນແບບເຄື່ອນໄຫວ ແລະສະຖິດ.
18. ອຸປະກອນປ້ອງກັນຄວນທົນຕໍ່ແຮງດັນໄຟຟ້າໃນການທົດສອບຄວາມຖີ່ຂອງວົງຈອນໃດ 500V?
1) ວົງຈອນຕາມເຫດຜົນ DC ກັບວົງຈອນດິນ;
2) ວົງຈອນຕາມເຫດຜົນ DC ກັບວົງຈອນແຮງດັນສູງ;
3) ວົງຈອນ 18 ~ 24V ກັບດິນທີ່ມີແຮງດັນໄຟຟ້າຈັດອັນດັບ;
19. ອະທິບາຍໂດຍຫຍໍ້ກ່ຽວກັບໂຄງສ້າງຂອງ relay intermediate ແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ?
ມັນປະກອບດ້ວຍແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ, coil, armature, ຕິດຕໍ່, ພາກຮຽນ spring, ແລະອື່ນໆ.
20. ອະທິບາຍໂດຍຫຍໍ້ກ່ຽວກັບໂຄງສ້າງຂອງສັນຍານ DX Relay?
ມັນປະກອບດ້ວຍແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ, ມ້ວນ, armature, ການຕິດຕໍ່ແບບເຄື່ອນໄຫວແລະສະຖິດ, ກະດານສັນຍານ, ແລະອື່ນໆ.
21. ວຽກງານພື້ນຖານຂອງອຸປະກອນປ້ອງກັນ Relay ແມ່ນຫຍັງ?
ໃນເວລາທີ່ລະບົບໄຟຟ້າລົ້ມເຫລວ, ບາງອຸປະກອນອັດຕະໂນມັດໄຟຟ້າຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອເອົາສ່ວນທີ່ຜິດອອກຢ່າງໄວວາ
the power system.When ສະພາບຜິດປົກກະຕິເກີດຂຶ້ນ, ສັນຍານຖືກສົ່ງໃນເວລາທີ່ຈະແຄບຂອບເຂດຄວາມຜິດ, ຫຼຸດຜ່ອນ
ການສູນເສຍຄວາມຜິດແລະຮັບປະກັນການດໍາເນີນງານທີ່ປອດໄພຂອງລະບົບ.
22. ການປ້ອງກັນໄລຍະໄກແມ່ນຫຍັງ?
ມັນເປັນອຸປະກອນປ້ອງກັນທີ່ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນໄລຍະຫ່າງໄຟຟ້າຈາກການຕິດຕັ້ງຂອງການປ້ອງກັນເຖິງຈຸດຜິດ
ແລະກໍານົດເວລາປະຕິບັດໂດຍອີງຕາມໄລຍະທາງ.
23. ການປົກປ້ອງຄວາມຖີ່ສູງແມ່ນຫຍັງ?
ສາຍສົ່ງໄລຍະຫນຶ່ງແມ່ນໃຊ້ເປັນຊ່ອງທາງຄວາມຖີ່ສູງເພື່ອສົ່ງກະແສຄວາມຖີ່ສູງ, ແລະສອງ.
ເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງການປົກປ້ອງປະລິມານໄຟຟ້າຄວາມຖີ່ຂອງພະລັງງານ (ເຊັ່ນ: ໄລຍະປະຈຸບັນ, ທິດທາງພະລັງງານ) ຫຼືອື່ນໆ
ປະລິມານທີ່ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຢູ່ໃນທັງສອງສົ້ນຂອງສາຍແມ່ນເຊື່ອມຕໍ່ເປັນການປົກປ້ອງຕົ້ນຕໍຂອງສາຍໂດຍບໍ່ມີການສະທ້ອນເຖິງ
ຄວາມຜິດພາຍນອກຂອງສາຍ.
24. ຂໍ້ດີ ແລະ ຂໍ້ເສຍຂອງການປ້ອງກັນທາງໄກມີຫຍັງແດ່?
ຂໍ້ໄດ້ປຽບແມ່ນຄວາມອ່ອນໄຫວສູງ, ເຊິ່ງສາມາດຮັບປະກັນວ່າເສັ້ນຄວາມຜິດສາມາດເລືອກເອົາຄວາມຜິດໃນຂ້ອນຂ້າງ.
ໄລຍະເວລາສັ້ນ, ແລະບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຮູບແບບການເຮັດວຽກຂອງລະບົບແລະຮູບແບບຄວາມຜິດ.ຂໍ້ເສຍຂອງມັນແມ່ນວ່າໃນເວລາທີ່
ການປົກປ້ອງສູນເສຍແຮງດັນ AC ທັນທີທັນໃດ, ມັນຈະເຮັດໃຫ້ການປົກປັກຮັກສາເຮັດວຽກຜິດພາດ.ເນື່ອງຈາກວ່າການປ້ອງກັນ impedance
ປະຕິບັດໃນເວລາທີ່ຄ່າ impedance ວັດແທກເທົ່າກັບຫຼືຫນ້ອຍກ່ວາຄ່າ impedance ທີ່ກໍານົດໄວ້.ຖ້າແຮງດັນຢ່າງກະທັນຫັນ
ຫາຍໄປ, ການປົກປ້ອງຈະປະຕິບັດຜິດ.ດັ່ງນັ້ນ, ມາດຕະການທີ່ສອດຄ້ອງກັນຄວນໄດ້ຮັບການປະຕິບັດ.
25. ການປົກປ້ອງທິດທາງການລັອກຄວາມຖີ່ສູງແມ່ນຫຍັງ?
ຫຼັກການພື້ນຖານຂອງການປົກປັກຮັກສາທິດທາງຕັນຄວາມຖີ່ສູງແມ່ນອີງໃສ່ການປຽບທຽບທິດທາງພະລັງງານກ່ຽວກັບການ
ທັງສອງດ້ານຂອງສາຍປ້ອງກັນ.ເມື່ອໄຟຟ້າວົງຈອນສັ້ນທັງສອງດ້ານໄຫຼຈາກລົດເມໄປຫາສາຍ, ການປ້ອງກັນ
ຈະປະຕິບັດການເດີນທາງ.ນັບຕັ້ງແຕ່ຊ່ອງທາງຄວາມຖີ່ສູງບໍ່ມີປະຈຸບັນປົກກະຕິ, ແລະໃນເວລາທີ່ຄວາມຜິດພາຍນອກເກີດຂຶ້ນ, ຂ້າງ
ກັບທິດທາງພະລັງງານທາງລົບສົ່ງສັນຍານການຂັດຂວາງຄວາມຖີ່ສູງເພື່ອສະກັດກັ້ນການປົກປ້ອງທັງສອງດ້ານ, ມັນຖືກເອີ້ນວ່າ
ການປ້ອງກັນທາງຕັນຄວາມຖີ່ສູງ.
26. ການປ້ອງກັນໄລຍະຫ່າງການຂັດຂວາງຄວາມຖີ່ສູງແມ່ນຫຍັງ?
ການປົກປ້ອງຄວາມຖີ່ສູງແມ່ນການປົກປ້ອງເພື່ອຮັບຮູ້ການປະຕິບັດໄວຂອງສາຍທັງຫມົດ, ແຕ່ມັນບໍ່ສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ເປັນ
ການປົກປັກຮັກສາສໍາຮອງຂອງລົດເມແລະສາຍທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ.ເຖິງແມ່ນວ່າການປ້ອງກັນໄລຍະໄກສາມາດມີບົດບາດຂອງການປົກປ້ອງສໍາຮອງຂໍ້ມູນສໍາລັບລົດເມ
ແລະສາຍທີ່ຢູ່ຕິດກັນ, ມັນສາມາດຖືກໂຍກຍ້າຍອອກຢ່າງໄວວາເມື່ອຄວາມຜິດເກີດຂື້ນພາຍໃນປະມານ 80% ຂອງສາຍ.ຄວາມຖີ່ສູງ
ການຂັດຂວາງການປ້ອງກັນໄລຍະຫ່າງປະສົມປະສານການປ້ອງກັນຄວາມຖີ່ສູງກັບການປ້ອງກັນ impedance.ໃນກໍລະນີຄວາມຜິດພາດພາຍໃນ,
ເສັ້ນທັງຫມົດສາມາດຖືກຕັດອອກຢ່າງໄວວາ, ແລະຟັງຊັນປ້ອງກັນການສໍາຮອງຂໍ້ມູນສາມາດຫຼິ້ນໄດ້ໃນກໍລະນີຂອງຄວາມຜິດຂອງລົດເມແລະສາຍທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ.
27. ສິ່ງທີ່ເປັນແຜ່ນກົດປ້ອງກັນທີ່ຄວນຈະຖືກໂຍກຍ້າຍອອກໃນລະຫວ່າງການກວດກາປົກກະຕິຂອງການປ້ອງກັນ relay
ອຸປະກອນໃນໂຮງງານຂອງພວກເຮົາ?
(1) ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງການເລີ່ມຕົ້ນການກົດປຸ່ມ;
(2) ການປ້ອງກັນ impedance ຕ່ໍາຂອງຫນ່ວຍບໍລິການ transformer generator;
(3) ລໍາດັບສູນສາຍປ້ອງກັນປະຈຸບັນຢູ່ດ້ານແຮງດັນສູງຂອງຫມໍ້ແປງຕົ້ນຕໍ;
28. ເມື່ອ PT ແຕກ, ອຸປະກອນປ້ອງກັນທີ່ສອດຄ້ອງກັນຄວນຖືກອອກ?
(1) ອຸປະກອນ AVR;
(2) Standby power ອຸປະກອນປ່ຽນອັດຕະໂນມັດ;
(3) ການສູນເສຍການປົກປ້ອງຄວາມຕື່ນເຕັ້ນ;
(4) ການປົກປ້ອງ stator interturn;
(5) ການປ້ອງກັນ impedance ຕ່ໍາ;
(6) ແຮງດັນຕ່ໍາ lockout overcurrent;
(7) ແຮງດັນຕ່ໍາຂອງລົດເມ;
(8) ການປ້ອງກັນໄລຍະໄກ;
29. ການປະຕິບັດການປົກປັກຮັກສາອັນໃດຂອງ SWTA ທີ່ຈະໄປກັບສະວິດ 41MK?
(1) OXP ການປົກປ້ອງ overexcitation ສາມພາກປະຕິບັດ;
(2) 1.2 ເທື່ອ V/HZ ຊັກຊ້າ 6 ວິນາທີ;
(3) 1.1 ເທື່ອຂອງການຊັກຊ້າ V/HZ ສໍາລັບ 55 ວິນາທີ;
(4) ICL instantaneous limiter ປະຈຸບັນດໍາເນີນການໃນສາມພາກສ່ວນ;
30. ແມ່ນຫຍັງຄືຫນ້າທີ່ຂອງ inrush ປະຈຸບັນສະກັດອົງປະກອບຂອງການປົກປ້ອງຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຫມໍ້ແປງຕົ້ນຕໍ?
ນອກເຫນືອໄປຈາກການທໍາງານຂອງການປ້ອງກັນ maloperation ຂອງ transformer ພາຍໃຕ້ການ inrush ໃນປະຈຸບັນ, ມັນຍັງສາມາດປ້ອງກັນ maloperation
ເກີດມາຈາກການອີ່ມຕົວຂອງຫມໍ້ແປງໃນປະຈຸບັນໃນກໍລະນີຂອງຄວາມຜິດນອກເຂດປ້ອງກັນ.
ເວລາປະກາດ: ຕຸລາ 31-2022