保护间隙的工作原理是怎样的?

题目

保护间隙的工作原理是怎样的?


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  • 第1题:

    除氧器的工作原理是怎样的?
    把压力稳定的蒸汽通入除氧器加热给水,在加热过程中,水面上水蒸气的分压力逐渐增加,其他气体的分压力逐渐下降,水中的气体就不断地分离析出,当水被加热到除氧器压力下的饱和温度时,水面上的空间全部被水蒸气充满,各种气体的分压力趋于零,此时水中的氧气及其它气体即被除去。

  • 第2题:

    离心风机结构是怎样组成的?工作原理是怎样的?


    正确答案: 离心风机分转动部分和静止部分。转动部分包括叶轮、主轴;静止部分包括进风箱、轴承、螺旋室、集流器、扩散器等。工作原理:风机依靠叶轮高速旋转所产生的离心力,将充满于叶片之间的气体从叶轮中心甩向外壳,使气体获得动能与压能。而外壳扩压段的断面是逐渐扩大的,一部分动能又转化为压能,这样风机出口的气体变具有一定的压能被输送出去,与此同时,由于气体外流,造成了叶轮进口空间的真空,于是外界气体就会自动补入叶轮进口空间。离心风机不停旋转,气体就会源源不断的吸入和压出。

  • 第3题:

    驼峰测速雷达工作原理是怎样的?


    正确答案:其工作原理是当雷达以一个固定的频率向目标发射连续信号时,如果目标相对于雷达运动(接近或远离),则雷达收到的反射波将会发生频率变化,且相对运动的速度越快,接收频率相对于发射频率的变化,越大,这种现象称为多普勒效应。引起的频率变化量称为多普勒频率。

  • 第4题:

    燃机CO2灭火保护系统的设计原理是怎样的?


    正确答案: 一旦某个区域内的火灾探头检测到该区域温度升高到一定值即表明这一区域已发生火灾,燃机CO2灭火保护系统立即释放CO2到该区域,同时自动停所有风机并关闭所有挡板,使CO2密闭在该区域中,将该区域中的氧气含量从正常含量21%减少到低于15%,这样的氧气浓度不足以维持燃烧,从而达到灭火的目的。此时要求CO2浓度必须达到34%,这就由先行排放1分钟来实现。另外考虑到暴露在高温金属中的可燃性物质在火灾扑灭后再次复燃的可能性,该系统设置了CO2后续排放系统,使CO2浓度在熄火后保持30%左右以补充泄漏,时间为30分钟或60分钟(根据不同区域后续排放时间也不同),从而把复燃的可能性减少到最低程度。

  • 第5题:

    试述保护间隙的工作原理及用途。


    正确答案: 如果带电作业时,人身对带电部分的距离d不能满足安全距离的要求,可以在导线与大地之间并联一个间距为Sp的放电间隙,当满足Sp<d,并且Ugc>Ud>Up(式中:Ugc为最大操作过电压Ud为带电作业距离下的放电电压Up为保护间隙的放电电压)时,就可以把沿作业线路(或系统)传来的操作过电压限制到某一个预定水平Up值以下,放电只可能在保护间隙上发生,人与带电部分间就不会发生放电了,人身安全得到了保护。这种放电间隙可以弥补安全距离的不足。

  • 第6题:

    变压器中性点间隙接地的接地保护是怎样构成的?


    正确答案: 变压器中性点间隙接地的接地保护采用零序电流继电器与零序电压继电器并联方式,带有0.5S的限时构成。当系统发生接地故障时,在放电间隙放电时有零序电流,则使设在放电间隙接地的一端的专用电流互感器的零序电流继电器动作;若放电间隙不放电,则利用零序电压继电器动作。
    当发生间歇性弧光接地时,间隙保护共用的时间元件不得中途返回,以保证间隙接地保护的可靠动作。

  • 第7题:

    保护间隙的工作原理是什么?


    正确答案: 保护间隙是由一个带电极和一个接地极构成,两极之间相隔一定距离构成间隙。它平时并联在被保护设备旁,在过电压侵入时,间隙先行击穿,把雷电流引入大地,从而保护了设备。

  • 第8题:

    继电保护装置的基本构成原理是怎样的?


    正确答案: 电力系统发生故障时,通常伴有电流增大、电压降低以及电流与电压间相位角改变的特征。利用这些基本参数在故障时与正常运行时的差别,就可以构成各种不同原理的继电保护装置。继电保护一般由以下三部分组成。
    ⑴测量部分。其作用是测量被保护对象的工作状态的一个或几个物理量。
    ⑵逻辑部分。其作用是根据测量元件输出量的大小、性质、组合方式或出现次序,判断被保护对象的工作状态,以决定保护装置是否应该动作。
    ⑶执行部分。其作用是根据逻辑部分所作出的判断,执行保护装置的任务(发出信号、跳闸或不动作)。

  • 第9题:

    变压器瓦斯保护的基本工作原理是怎样的?


    正确答案: 瓦斯保护是变压器的主要保护,能有效地反应变压器内部故障。
    瓦斯保护的气体继电器由开口杯、干簧触点等组成,作用于信号。重瓦斯保护的气体继电器由挡板、弹簧、干簧触点等组成,作用于跳闸。
    正常运行时,气体继电器充满油,开口杯浸在油内,处于上浮位置,干簧接点断开。当变压器内部发生故障时,故障点局部发生高热,引起附近的变压器油膨胀,油内溶解的空气被逐出,形成气泡上升,同时油和其他材料在电弧和放电等的作用下电离而产生气体。当故障轻微时,排出的气体缓慢地上升而进入气体继电器,使油面下降,开口杯产生以支点为轴的逆时针方向转动,使干簧接点接通,发出信号。
    当变压器内部故障严重时,将产生强烈的气体,使变压器内部压力突增,产生很大的油流向油枕方向冲击。因油流冲击挡板,挡板克服弹簧的阻力,带动磁铁向干簧触点方向移动,使干簧触点接通,作用于跳闸。

  • 第10题:

    怎样安装保护间隙?


    正确答案: 安装保护间隙的方法为:
    (1)将保护间隙各部分组装好,调整好间隙距离。
    (2)将绝缘绳、绝缘滑车挂在带电导线上。
    (3)将保护间隙接地线良好接地,然后用绝缘操作杆(或绝缘绳)把间隙的接线端固定在导线上。

  • 第11题:

    液力变矩器的工作原理是怎样的?


    正确答案:液力变矩器的工作原理可以简单地理解为离心水泵和水轮泵的组合,与此不同的是:取消了两者的连接管道,增加了一个导轮。

  • 第12题:

    避雷器保护间隙的工作原理是什么?


    正确答案: 保护间隙由两个电极组成,与被保护设备并联于线路上。当雷电波侵入时、间隙首先击穿,线路接地。避免被保护设备上的电压升高,从而保护了设备。

  • 第13题:

    简述雷电冲击试验中保护间隙的工作原理是什么?


    正确答案:保护间隙是由一个带电极和一个接地极构成,两极之间相隔一定距离构成间隙。它平时并联在被保护设备旁,在长电波没来时,间隙先行击穿,把雷电流引入大地,保护了设备。

  • 第14题:

    变压器中性点间隙接地保护是怎样构成的?


    正确答案: 变压器中性点间隙接地接地保护是采用零序电流继电器与零序电压继电器并联方式,带有0.5S的限时构成。
    当系统发生接地故障时,在放电间隙放电时有零序电流,则使设在放电间隙接地一端的专用电流互感器的零序电流继电器动作;若放电间隙不放电,则利用零序电压继电器动作。
    当发生间歇性弧光接地时,间隙保护共用的时间元件不得中途返回,以保证间隙接地保护的可靠动作。

  • 第15题:

    直流绝缘监察装置的工作原理是怎样的?


    正确答案: 目前广泛采用的直流系统绝缘监察装置的电路如图8-4所示。整个装置分为信号和测量两个部分,这两部分都是根据直流电桥的工作原理构成。其中,电阻R1、R2和电位器R3阻值相等,均为1000Ω;电压表PV1的盘面上除有电压刻度外还有电阻刻度,且电阻刻度与直流母线的额定电压相对应。
    信号部分的工作原理:正常时,转换开关SA1处于位置0,电位器R3被短接。电路由R1、R2及直流系统正、负极对地绝缘电阻R+、R-组成四个臂,继电器K接在电桥的对角线上。直流母线对地绝缘良好时,绝缘电阻R+、R-相等,继电器K中只有微小的不平衡电流通过,不会动作。当某一极的对地绝缘电阻下降时,电桥失去平衡,流过继电器的电流随之增加,当绝缘电阻下降到一定值时,继电器K动作,其常开触点闭合,发出预先信号。
    测量部分的作用一是判断出是哪一极接地,二是利用测量部分测量换算出各极对地的绝缘电阻R+和R-。它的工作原理是:
    ⑴正常状态下,各极对地绝缘良好时,不论转换开关SA2放在位置1或2,PV2的指示均为零或很小。如果正极发生接地,则SA2转换到位置1时PV2指示为零,SA2转换到位置2时,PV2指示为母线电压。负极接地时情况相反。因此,在接到信号部分发出的“一点接地”信号后,可据此判明接地极。
    ⑵假设已判明负极接地,应先将AS1转换到位置2,电阻R2被短接;然后调节R3的滑动触头,使PV1的指示为零,则电桥处于新的平衡状态;记下滑动触头此时在电位器R3位置上刻度的百分值X,然后将SA1转换到位置1,则电压表PV1的电阻刻度指示数即为正负极对地的总的绝缘电阻RΣ。这时就可按下式计算出正、负极对地的绝缘电阻R+=2RΣ/(1-X),R-=2RΣ/(1+X)
    ⑶当已判明是正极接地时,则应先将SA1转换到位置1,调节R3使电桥平衡,记下百分值X,然后将SA1转换到位置2,由PV1指示得到RΣ,再按下式计算出正、负极对地的绝缘电阻R+=2RΣ/(2-X),R-=2RΣ/X

  • 第16题:

    问答题
    保护间隙的工作原理是怎样的?

    正确答案: 1、保护间隙是一种最简单的防雷保护装置。
    2、在正常情况下,保护间隙对地是绝缘的。
    3、当电气设备遭受雷击过电压或在设备上产生正常绝缘所不能承受的内部过电压时,由于保护间隙的绝缘水平低于设备的绝缘水平,在过电压的作用下,首先被击穿放电,产生大电流泄入大地,使过电压水平大幅度下降,从而保护了电气设备的绝缘,使之避免发生闪络或击穿事故。
    解析: 暂无解析