电工在停工大检修绿色开停工中遇到的问题

电工维修常见故障及解决方法
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电工维修常见故障及解决方法
1、电压故障&&&&&& 触头过热,可闻到配电控制柜有味道,经过检查是动触头没有完全插入静触头,触点压力不够,导致开关容量下降,引起触头过热。此时要调整操作机构,使动触头完全插入静触头。通电时闪弧爆响,经检查是负载长期过重,触头松动接触不良所引起的。检修此故障一定要注意安全,严防电弧对人和设备的危害。检修完负载和触头后,先空载通电正常后,才能带负载检查运行情况,直至正常。此故障一定要注意用器设备的日常维护工作,以免造成不必要的危害。&2、的故障&&&&&& 触点断相,由于某相触点接触不好或者接线端子上螺钉松动,使缺相运行,此时电动机虽能转动,但发出嗡嗡声。应立即停车检修。 触点熔焊,接“停止”按钮,电动机不停转,并且有可能发出嗡嗡声。此类故障是二相或三相触点由于过载电流大而引起熔焊现象,应立即断电,检查负载后更换接触器。通电衔铁不吸合。如果经检查通电无振动和噪声,则说明衔铁运动部分沿有卡住,只是线圈断路的故障。可拆下线圈按原数据重新绕绕制后浸漆烘干。&3、故障&&&&&&& 热功当量元件烧断,若电动机不能启动或启动时有嗡嗡声,可能是热继电器的热元件中的熔断丝烧断。此类故障的原因是热继电器的动作频率太高,或负级侧发生过载。排除故障后,更换合适的热继电器、注意后重新调整整定值。热继电器“误”动作。这种故障原因一般有以下几种:整定值偏小,以致未过载就动作;电动机启动时间过长,使热继电器在启动过程中动作;操作频率过高,使热元件经常受到冲击。重新调整整定值或更换适合的热继电器解决。热继电器“不”动作。这种故障通常是电流整定值偏大,以致过载很久仍不动作,应根据负载工作电流调整整定电流。热继电器使用日久,应该定期校验它的动作可靠性。当热继电器动作脱扣时,应待双金属片冷却后再复位。按复位按钮用力不可过猛,否则会损坏操作机构。&常用电压电器的故障检修及其要领& 凡有触点动作的电压电器主要由触点系统、电磁系统、灭孤装置三部分组成。也是检修中的重点。&1、触点的故障检修&&&&&& &触点的故障一般有触点过热、熔焊等。触点过热的主要原因是触点压力不够、表面氧化或不清洁和容量不够;触点熔焊的主要原因是触点在闭合时产生较大电弧,及触点严重跳动所致。检查触点表面氧化情况和有无污垢。触点有污垢,已用汽油清洗干净。银触点的氧化层不仅有良好的导电性能,而且在使用中还会还原成金属银,所以可不作修理。(版权所有)铜质触点如有氧化层,可用油光锉锉平或用小刀轻轻地刮去其表面的氧化层。 观察触点表面有无灼伤烧毛,铜触点烧毛可用油光锉或小刀整修毛。整修触点表面不必过分光滑,不允许用砂布来整修,以免残留砂粒在触点闭合时嵌在触点上造成接触不良。但银触点烧毛可不必整修。触点如有熔焊,应更换触点。若因触点容量不够而造成,更换时应选容量大一级的电器。检查触点有无松动,如有应加以紧固,以防触点跳动。检查触点有无机械损伤使弹簧变形,造成触点压力不够。若有,应调整压力,使触点接触良好。触点压力的经验测量方法如下:&&&&&& 初压力的测量,在支架和动触点之间放置一张纸条约0.1mm其宽度比触头宽些,纸条在弹簧作用下被压紧,这时用一手拉纸条.当纸条可拉出而且有力感时,可认为初压力比较合适.终压力的测量,将纸条夹在动、静触点之间,当触点在电器通电吸合后,用同样方法拉纸条。当纸条可拉出的,可认为终压力比较合适。对于大容量的电器,如100A以上当用同样方法拉纸条,当纸条拉出时有撕裂现象可认为初、终压力比较合适。&以上触点压力的测量方在多次修理试验中效果不错。都能正常进行,如测量压力值不能经过调整弹簧恢复时,必须更换弹簧或触点。&2、电磁系统的故障检修& 由于动、静铁心的端面接触不良或铁心歪斜、短路环损坏、电压太低等,都会使衔铁噪声大,甚至线圈过热或烧毁。&&&&& (1)衔铁噪声大。修理时、应拆下线圈,检查、静铁心之间的接触面是否平整,在无油污。若不平整应锉平或磨平;如有油污要用汽油进行清洗。 若动铁心歪斜或松动,应加以校正或紧固。& 检查短路环有无断裂,如断裂应按原尺寸用铜板制好换止,或将粗铜丝敲打成方截面,按原尺寸做好装上。&&&&& (2)电磁线圈断电后衔铁不立即释放。产生这种故障的主要原因有:运动部分被卡住;& 铁心气隙大小,剩磁太大;弹簧疲劳变形,弹力不够和铁心接触面有油污。可通过拆卸后整修,使铁心中柱端面与底端面间留有0.02—0.03mm的气隙,或更换弹簧。&&&&&&(3)线圈故障检修。线圈的主要故障 是由于所通过的电流过大,线圈过热以致烧毁。& 这类故障通常是由于线圈 绝缘损坏、电压过低,动、静铁心接触不紧密,也都能使线圈电流过大,线圈过热以致烧毁。& 线圈若因短路烧毁,均应重绕时可以从烧坏的线圈中测得导线线径和匝数。也可从铭牌或手册上查出线圈的线径和匝数。按铁心中柱截面制作线模,线圈绕好后先放在105——110℃& 的烘箱中3小时,冷却至60-70℃浸1010沥青漆,也可以用其他绝缘漆。滴尽余漆后在温度为110——120℃的烘箱中烘干,冷却至常温后即可使用。& 如果线圈短路的匝数不多。短路点又在接近线圈的用头处,其余部分完好,应正即切断电源,以免线圈被烧毁。& 若线圈通电后无振动力学噪声,要检查线圈引出线连接处又无脱落,用检查线圈是否断线或烧毁;通电后如有振动和噪声,应检查活动部分是否被卡住,静、动铁心之间是否有导物,电源电压是否过低。要区别对待,及时处理。&3、灭火装置的检修& 取下灭弧罩,检查灭弧珊片的完整性及清除表面的烟痕和金属细末,外壳应完整无损。& 灭弧罩如有碎裂隙,应及时更换。特别说明一点原来带有灭弧罩的电器决不允许在不带灭弧罩时使用凤防短路。& 常用低压电器种类很多,以上是几种有代表性的又是最常用的故障的一些方法及其要领,触类旁通,对其它电器的检修具有一定的共性。&电动机单相运行产生的原因及预防措施&1、熔断器熔断&&⑴故障熔断:主要是由于电机主回路单相接地或相间短路而造成熔断器熔断。&& 预防措施:选择适应周围环境条件的电动机和正确安装的低压电器及线路,并要定期加以检查,加强日常维护保养工作,及时排除各种隐患。&&⑵非故障性熔断:主要是熔体容量选择不当,容量偏小,在启动电动机时,受启动电流的冲击,熔断器发生熔断。熔断器非故障性熔断是可以避免的,不要片面认为在能躲过电机的启动电流的情况下,熔体的容量尽量选择小一些的,这样才能够保护电机。我们要明确一点那就是熔断器只能保护电动机的单相接地和相间短路事故,它绝不能作为电动机的过负荷保护。&2、正确选择熔体的容量&&& 一般熔体额定电流选择的公式为:&&&&&&&&&& 额定电流=K×电动机的额定电流& ⑴耐热容量较大的熔断器(有填料式的)·K值可选择1.5~2.5。 ⑵耐热容量较小的熔断器K值可选择4~6。&&& 对于电动机所带的负荷不同,·K值也相应不同,如电动机直接带动风机,·那么K值可选择大一些,如电动机的负荷不大,K值可选择小一些,具体情况视电机所带的负荷来决定。此外,熔断器的熔体和熔座之间必需接触良好,否则会引起接触处发热,使熔体受外热而造成 非故障性熔断。在安装电动机的过程中,应采用恰当的接线方式和正确的维护方法。&&⑴对于铜、铝连接尽可能使用铜铝过渡接头,如没有铜铝接头,可在铜接头出挂锡进行连接。&⑵对于容量较大的插入式熔断器,·在接线处可加垫薄铜片(0.2mm),这样的效果会更好一些。&⑶检查、调整熔体和熔座间的接触压力。&&⑷接线时避免损伤熔丝,紧固要适中,接线处要加垫弹簧垫圈。&主回路方面易出现的故障&&⑴接触器的动静触头接触不良.其主要原因是:接触器选择不当,触头的灭弧能力小,·使动静触头粘在一起,三相触头动作不同步,造成缺相运行。&&&预防措施:选择比较适合的接触器。&&⑵使用环境恶劣如潮湿、·振动、有腐蚀性气体和散热条件差等,造成触头损坏或接线氧化,接触不良而造成缺相运行。&预防措施:选择满足环境要求的电气元件,防护措施要得当,强制改善周围环境,定期更换。&&⑶不定期检查,接触器触头磨损严重,表面凸凹不平,使接触压力不足而造成缺相运行。&& 预防措施:根据实际情况,确定合理的检查维护周期,进行严细认真的维护工作。&⑷热继电器选择不当,使热继电器的双金属片烧断,造成缺相运行。&& 预防措施:选择合适的热继电器,尽量避免过负荷现象。&⑸安装不当,造成导线断线或导线受外力损伤而断相。&&& 预防措施:在导线和电缆的施工过程中,要严格执行“规范”严细认真,文明施工。&⑹电器元件质量不合格,容量达不到标称的容量,造成触点损坏、粘死等不正常的现象。&&&预防措施:选择适合的元器件,安装前应进行认真的检查。&&⑺电动机本身质量不好,线圈绕组焊接不良或脱焊;引线与线圈接触不良。&&&预防措施:选择质量较好的电动机。 单相运行的分析和维护根据电动机接线方式的不同,在不同负载下,发生单相运行的电流也不同,因此,采取的保护方式也不同。&&&&&&&&&&& 例如:Y型接线的电动机发生单相运行时,其电机相电流等于线电流,其大小与电动机所带的负载有关。当△型接线的电动机内部断线时,电动机变成∨型接线,相电流和线电流均与电动机负载成比例增长,在额定电流负载下,两相相电流应增大1.5倍,一相线电流增加到1.5倍,其它两相线电流增加√3/2倍。当△型接线的电动机外部断线时,此时电动机两相绕组串联后与第三组绕组并联接于两相电压之间,线电流等于绕组并联之路电流之和,与电动机负荷成比例增长,在额定负载情况下,线电流增大3/2倍,串接的两绕组电流不变,另外一相电流将增大1/2倍。在轻载情况下,线电流从轻电流增加到额定电流,接两相绕组电流保持轻载电流不变,第三相电流约增加1.2倍左右。所以角型接线的电动机在单相运行时,其线电流和相电流不但随断线处的不同发生变化,而且还根据负载不同发生变化。综上所述,造成电动机单相运行的原因无非是以下的几种原因造成的:&1、环境恶劣或某种原因造成一相电源断相。2、保险非正常性熔断。3、启动设备及导线、触头烧伤或损坏、松动,接触不良,选择不当等造成电源断一相。4、电动机定子绕组一相断路。5、新电机本身故障。&6、启动设备本身故障。&
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你可能喜欢1.何谓三段式电流保护?其各段是怎样获得动作选择;答:由无时限电流速断、限时电流速断与定时限过电流;流电路中,电流的频率、电感的感抗,电容的容抗各为;答:在直流电路中,电流的频率为零,电感的感抗为零;用接有备用电源自投装置低压起动元件的电压互感器时;答:应先将自投装置退出运行,然后停无压起动回路的;安装及大修后的电力变压器,为什么在正式投入运行前;答:新安装
1.何谓三段式电流保护?其各段是怎样获得动作选择性的?
答:由无时限电流速断、限时电流速断与定时限过电流保护组合而构成的一套保护装置,称为三段式电流保护。无时限电流速断保护是靠动作电流的整定获得选择性;时限电流速断和过电流保护是靠上、下级保护的动作电流和动作时间的配合获得选择性。
流电路中,电流的频率、电感的感抗,电容的容抗各为多少?
答:在直流电路中,电流的频率为零,电感的感抗为零,电容的容抗为无穷大。
用接有备用电源自投装置低压起动元件的电压互感器时,应注意什么?
答:应先将自投装置退出运行,然后停无压起动回路的电压互感器,以防自投装置误动作。
安装及大修后的电力变压器,为什么在正式投入运行前要做冲击合闸试验?冲击几次?
答:新安装及大修后的电力变压器在正式投入运行前一定要做冲击合闸试验,这是为了检验变压器的绝缘强度和机械强度,校验差动保护躲过励磁涌流的性能。新安装的设备应冲击五次,大修后设备应冲击三次。
导体焊接中应留意哪些问题?
答: (1)应使用30W及以下的电烙铁
(2)应用镊子夹住所焊的晶体管脚
(3)焊接时间不能过长。
6.什么叫重合闸前加速?
答:重合闸前加速保护,是当线路上(包括相邻线路)发生故障时,靠近电源侧的保护首先无选择性动作跳闸,而后借助重合闸来纠正,这种方式称为重合闸前加速。
7.BCH-2型和BCH-1型差动继电器的特性有什么不同?
答:BCH-2型和BCH-1型差动继电器中有短路线圈,其避越变压器厉磁涌流的性能优越。BCH-1型差动继电器中有制动线圈,对其避越外部故障时不平衡电流的性能优越。一般采用BCH-2,当外部故障电流过大而使保护灵敏度不够时,采用BCH-1。
安装或二次回路经变动后,变压器差动保护须做哪些工作后方可正式投运?
答:新安装或二次回路经变动后的差动保护,应在变压器充电时将差动保护投入运行,带负荷前将差动保护停用,带负荷后测量负荷电流相量和继电器的差电压,正确无误后,方可将差动保护正式投入运行。
向电流保护为什么要采用按相起动?
答:按相起动是为了防止在非故障相电流作用下使方向电流保护误动作。
10.继电保护装置定期检验可分为哪三种?
答:1)全部检验;
2)部分检验;
3)用装置进行断路器跳合闸试验;
11.35KV单侧电源线路应装设哪些相间短路保护?
答:应装设一段或两段式电流、电压速断保护和过电流保护,由几段线路串联的单侧电源线路,如上述保护不能满足速动性或灵敏性的要求时,速断保护可无选择地动作,但应利用自动重合来补救,此时速断保护应按躲开变压器低压侧短路整定。
12.继电保护装置补充检验可分为哪四种?
答:1)装置改造后的检验;
2)检修或更换一次设备后的检验;
3)运行中发现异常情况后的检验;
4)事故后检验;
13.当测量仪表与保护装置共用电流互感器同一个二次绕组时,应按什么原则接线? 答:(1)保护装置应接在仪表之前,避免检验仪表时影响保护装置的工作.
(2)电流回路开路能引起保护装置不正确动作,而又没有有效的闭锁和监视时,仪表应经中间电流互感器连接,当中间电流互感器二次回路开路时,保护用电流互感器误差应不大于10%。
14.兆欧表使用前怎样检查?
答:兆欧表使用时要放置平稳,同时要检查偏转情况,先使“L”,“E”端钮开路,用手摇动发电机使转速达到额定转速,观察指针是否指“∞”,然后再将“L”,“E”端钮短接,观察指针是否指“0”,否则兆欧表应调整。
15.新投入二次设备绝缘要求为多少MΩ?
答:室内20MΩ,
16.按继电保护的要求,一般对电流互感器作哪几项试验?
答:(1)绝缘检查
(2)测试互感器各线圈的极性
(3)变流比试验
(4)伏安特性试验(
(5)二次负荷测定,检查电流互感器二次回路的接地点与接地状况。
17.继电保护装置的检验一般可分为哪三种?
答:1)新安装装置的验收检验;
2)运行中装置的定期检验;
3)运行中装置的补充检验;
18.直流正、负极接地对运行有哪些危害?
答:直流正极接地有造成保护误动的可能。因为一般跳闸线圈(如出口中间继电器线圈和跳合闸线圈等)均接负极电源,若这此回路再发生接地或绝缘不良就会引起保护误动作。直流负极接地与正极接地同一道理,如回路中再有一点接地就可能造成保护拒绝动作(越级扩大事故)。因为两点接地将跳闸或合闸回路短路,这时还可能烧坏继电器触点。
19.在带电的电流互感器二次回路上工作时,应采取哪些安全措施?
答:⑴严禁将电流互感器二次侧开路;
⑵短路电流互感器二次绕组,必须使用短路片或短路线,短路应妥善可靠,严禁用导线缠绕.
⑶严禁在电流互感器与短路端子之间的回路和导线上进行任何工作。
⑷工作必须认真、谨慎,不得将回路永久接地点断开。
⑸工作时,必须有专人监护,使用绝缘工具,并站在绝缘垫上。
20.继电保护装置定期检验可分为哪三种?
答:1)全部检验;
2)部分检验;
3)用装置进行断路器跳合闸试验;
21.35KV单侧电源线路应装设哪些相间短路保护?
答:应装设一段或两段式电流、电压速断保护和过电流保护,由几段线路串联的单侧电源线路,如上述保护不能满足速动性或灵敏性的要求时,速断保护可无选择地动作,但应利用自动重合来补救,此时速断保护应按躲开变压器低压侧短路整定。
22.继电保护装置补充检验可分为哪四种?
答:1)装置改造后的检验;
2)检修或更换一次设备后的检验;
3)运行中发现异常情况后的检验;
4)事故后检验;
23.当测量仪表与保护装置共用电流互感器同一个二次绕组时,应按什么原则接线? 答:(1)保护装置应接在仪表之前,避免检验仪表时影响保护装置的工作.
(2)电流回路开路能引起保护装置不正确动作,而又没有有效的闭锁和监视时,仪表应经中间电流互感器连接,当中间电流互感器二次回路开路时,保护用电流互感器误差应不大于10%。
24.兆欧表使用前怎样检查?
答:兆欧表使用时要放置平稳,同时要检查偏转情况,先使“L”,“E”端钮开路,用手摇动发电机使转速达到额定转速,观察指针是否指“∞”,然后再将“L”,“E”端钮短接,观察指针是否指“0”,否则兆欧表应调整。
25.继电保护现场工作中的习惯性违章的主要表现有哪些?
答:1)不履行工作票手续即行工作;
2)不认真履行现场继电保护工作安全措票;
3)监护人不到位或失去监护;
4)现场标示牌不全,走错屏位(间隔);
26.在全部停电或部分停电的电气设备上工作时,保证安全的技术措施有哪些? 答:(1)停电
(3)装设接地线
(4)悬挂标示牌和装设遮栏.
27.用兆欧表测量绝缘电阻,兆欧表摇动的快慢对测量结果有无影响?转速一般应为多少? 答:有影响。转速一般应为120/分钟。
28.在电气设备上工作,保证安全的组织措施有哪些?
答:⑴工作票制度
⑵工作许可制度
⑶工作监护制度
⑷工作间断、转移和终结制度。
29.新设备验收时,二次部分应具备哪些图纸、资料?
答:应具备装置的原理图及与之相符合的二次回安装图,电缆敷设图,电缆编号图,断路器操动机构二次回路图,电流、电压互感器端子箱图及二次回路分线箱图等。同时还要有完整的成套保护、自动装置的技术说明书,开关操动机构说明书,电流、电压互感器的出厂试验书等。
30.使用万用表时应注意什么?
答:(1)接线正确
(2)测量档位正确
(3)使用前需进行指针调零
(4)电阻的测量不允许带电进行,换档后应重新调零
(5)不得带电进行量程切换。
31.10KV及以下、35KV、110KV和220KV设备不停电时的安全距离分别是多少?
答:10KV为0.70m
35KV为1.00m
110KV为1.50m
220KV为 3.00m
32.电压互感器的二次回路为什么必须接地?
答:因为电压互感器在运行中,一次绕组处于高电压,二次绕组处于低电压,如果电压互感器的一、二次绕组间出现漏电或电击穿,一次侧的高电压将直接进入二次侧绕组,危及人身和设备安全。因此,为了保证人身和设备的安全,要求除了将电压互感器的外壳接地外,还必须将二次侧的某一点可靠地进行接地。
33.现场工作过程中遇到异常情况或断路器跳闸时,应如何处理?
答:现场工作过程中,凡遇到异常情况(如直流接地)或断路器跳闸时,不论与本身工作是否有关,应立即停止工作,保持现状,待找出原因或确定与本工作无关后,方可继续工作。上述异常若为从事现场继电保护工作的人员造成,应立即通知运行人员,以便有效处理。
34.当电流互感器不满足10%误差时,可采取哪些措施?
答:(1)增大二次电缆截面
(2)将同名相两组电流互感器二次绕组串联
(3)改用饱和倍数较高的电流互感器
(4)提高电流互感器变比。
35.仪表的维护应注意哪些事项?
答:为使测量仪表保持良好的工作状态,除使用中应正确操作外,还需做好以下几项工作:
(1)应根据规定,定期进行调整校验
(2)搬运装卸时特别小心,轻拿轻放
(3)要经常保持清洁,每次用完后要用软棉纱擦干净,并检查外形有无异常现象
(4)仪表的指针需经常作零位调整,使指针保持在起始位置上
(5)不用时应放在干燥的柜内,不能放在太冷、太热或潮湿污秽的地方
(6)存放仪表的地方,不应有强磁场或腐蚀性气体
(7)发生故障时,不可随意拆卸或随便加油,应送维修单位或请有经验的人进行修理
(8)仪表指针不灵活时,不可硬敲表面,而应进行检修。(只需答出其中4条)
36.利用电容器放电原理构成的重合闸装置为什么只能重合一次?
答:这种重合闸装置是利用电容器的瞬间放电和长时充电来保证一次重合的,即放一次电后需经15~25s 充电才能再次发出合闸脉冲,当重合到永久性故障上时保护再次动作使断器跳闸后,由于电容器充电时间不足,不会进行第二次重合。
37.电压互感器在新投接入系统电压以后,应进行哪些检验工作?
答:(1)测量每一个二次绕组的电压
(2)测量相间电压
(3)测量零序电压。对小电流接地系统的电压互感器,在带电测量前,应于零序电压回路接入一合适的电阻负载,避免出现铁磁谐振现象,造成错误测量。
(4)检验相序
(5)定相。
38.什么是电气测量仪表的误差?什么是基本误差?
答:电气测量仪表的误差是指指示值与被测量实际值之间的差异。
基本误差是指仪表在规定的条件下(如电表放置的位置正确,没有外界电场和磁场的干扰,周围温度在规定值范围内,频率是50HZ,波形是正弦波等),由于制造工艺限制,本身所具有的误差。
39.什么是自动重合闸?电力系统为什么要采用自动重合闸?
答:自动重合闸装置是将因故跳开后的断路器按需要自动投入的一种自动装置。电力系统运行经验表明,架空线路绝大多数的故障都是瞬时性的,永久性故障一般不到10%。因此,在由继电保护动作切除短路故障之后,电弧将瞬息万变动熄灭,绝大多数情况下短路处的
绝缘可以自动恢复。因此,自动将断路器重合,不仅提高了供电的安全性,减少了停电损失,而且还提高了电力系统的暂态稳定水平,增大了高压线路的送电容量。所以,架空线路要采用自动重合闸装置。
40.DH型和DCH型重合闸继电器,验收检验项目有哪些?
答:(1)一般性检验(时间、中间元件机械部分检查,测绝缘等)
(2)时间元件动作电压和返回电压检验
(3)电容器充、放电检验
(4)中间元件动作电压和自保持电流检验
(5)重合闸动作时间测量
(6)重合闸装置整组检验。
41.重合闸重合于永久故障上对电力系统有什么不利影响?
答:(1)使电力系统又一次受到故障的冲击
(2)使断路器的工作条件变得更加严重,因为在连续短时间内,断路器要两次切断电弧。
42.继电保护“三误”事故指的是什么?
答:继电保护“三误”事故指的是“误碰,误接线,误整定”。
43.对电流电压继电继电器应进行哪些检验?
答:(1)动作标度在最大、最小、中间三个位置时的动作与返回值
(2)整定点的动作与返回值
(3)对电流继电器,通以 1.05倍动作电流及保护装设处可能出现的最大短路电流检验其动作及复归的可靠性。
(4)对低电压及低电流继电器,应分别加入最高运行电压或通入最大负荷电流并检验,其应无抖动现象.
(5)对反时限的感应型继电器,应录取最小标度值及整定值时的电流一时间特性曲线。定期检验只核对整定值下的特性曲线。
45.现场进行试验时,接线前应注意什么?
答:在进行试验接线前,应了解试验电源的容量和接线方式;
配备适当的熔断器,特别要防止总电源熔断器越级熔断;试验用刀闸必须带罩,禁止从运行设备声直接取得试验电源。
在试验接线工作完毕后,必须经第二人检查,方可通电。
46.线路的一次重合闸装置,用短路保护触点的方法进行传动试验时,为什么短接的时间不宜过长或过短?
答:用短接保护触点的方法做传动试验时短接时间不得过长,也不能过短,因为短接时间过长,往往会使断路器发生跳跃,甚至烧坏合闸线圈,若短接时间过短,在断路器辅助接点断开前,保护先返回,会烧坏出口继电器的触点,所以短接保护触点断的时间,应以断路器断开为限。
47.在带电的电压互感器二次回路上工作时应采取哪些安全措施?
答:⑴严格防止电压互感器二次侧短路或接地。工作时应使用绝缘工具,带手套。必要时工作前停用有关保护装置。
⑵二次侧接临时负载,必须装有专用的刀闸和熔断器。
48.掉牌未复归信号的作用是什么?它是怎样复归的?
答:在中央信号盘上的“掉牌未复归”灯光信号,是为使值班人员在记录保护动作和复归保护的过程中不致发生遗漏而设置的。全站的所有信号继电器动作后均使其发亮,故只有全部信号继电器的掉牌复位后才能熄灭。
49.现场试验工作结束前应做哪些工作?
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