HCBBS Forum (فارسی)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

۱۰۰ نکته درباره عملیات الکتریکی، بسیار جامع!

2016-11-24View Original

Thread Content

۱. ولتاژ استات ژنراتور نباید بیشتر از (۱۱۰٪) ولتاژ مشخص شده باشد؛ همچنین، ولتاژ حداقلی آن معمولاً نباید کمتر از (۹۰٪) ولتاژ مشخص شده باشد. علاوه بر این، باید الزامات مربوط به ولتاژ مورد استفاده در کارخانه نیز برآورده شود. ۲. فرکانس عملکرد طبیعی ژنراتور باید در محدوده (۵۰) هرتز باقی بماند؛ میزان تغییر مجاز، (±۰.۲) هرتز است. این دستگاه می‌تواند با توان نامی خود به طور مداوم کار کند. هنگام تغییر فرکانس، جریان استاتور، جریان مغناطش و دمای هر یک از بخش‌ها نباید از (مقدار استاندارد) فراتر رود. ۳. ولتاژ استاتر ژنراتور می‌تواند در محدوده مقدار استاندارد (±۵٪) تغییر کند؛ هنگامی که ضریب توان برابر با مقدار استاندارد باشد، ظرفیت استاندارد ژنراتور تغییر نمی‌کند. یعنی هنگامی که ولتاژ استاتر در این محدوده تغییر می‌کند، جریان استاتر نیز به نسبت معکوس تغییر خواهد کرد. اما وقتی ولتاژ ژنراتور کمتر از مقدار استاندارد باشد (۹۵٪ ; در آن حالت، مقدار جریان استاتور نباید برای مدت طولانی از مقدار تعیین‌شده (۱۰۵٪) فراتر رود. ۴. خلوص هیدروژن مورد استفاده در عملکرد ژنراتور نباید کمتر از (۹۶٪) باشد و میزان اکسیژن آن باید کمتر از (۲٪) باشد. ۵. ضریب توان نامی ژنراتور (۰.۸۵) است. در ژنراتورهایی که آزمایش فاز جلو انجام نشده است، هنگامی که دستگاه تنظیم مگنتیساسیون به حالت خودکار درآید، ضریب توان می‌تواند در محدوده فاز عقب (۰٫۹۵ تا ۱) برای مدت طولانی فعالیت کند ; هنگام تغییر ضریب توان، باید توان واقعی و توان مجازی در آن ضریب توان، از محدوده منحنی خروجی (P-Q) در فشار هیدروژن موجود فراتر نرود. ۶. سرعت افزایش بار مفید پس از راه‌اندازی همزمان ژنراتورها، به توربین بستگی دارد؛ سرعت افزایش بار غیرمفید محدودیتی ندارد، اما باید تغییرات ولتاژ استاتور تحت نظارت باشد. ۷. مقاومت عایق‌بندی سیم‌پیچ‌های روتور ژنراتور، با استفاده از ولتمتر رزونانسی (۵۰۰ ولت) اندازه‌گیری می‌شود؛ مقدار عایق‌بندی نباید کمتر از (۰.۵ مگااهم) باشد. ۸. هنگامی که جریان‌های سه‌فاز استاتور نامتعادل باشند، قطعاً جریان (ترتیب منفی) ایجاد می‌شود. ۹. در فرآیند افزایش ولتاژ، باید بررسی شود که ولتاژ سه‌فاز استاتور به طور (پایدار) افزایش یابد و جریان روتور نباید از مقدار (خالی) فراتر رود. ۱۰. برای اندازه‌گیری عایق‌بندی موتورهای ۶ کیلوولتی، باید از ولتمتر رزونانسی با ولتاژ (۲۵۰۰ ولت) استفاده شود؛ مقاومت عایق‌بندی اندازه‌گیری‌شده باید بیشتر از (۶) مگااهم باشد. ۱۱. در شرایط عادی، موتورهایی با روتور نوع قفس‌موشی اجازه دارند که ۲ بار در حالت سرد راه‌اندازی شوند؛ فاصله زمانی بین هر دو بار باید حداقل ۵ دقیقه باشد. همچنین، اجازه دارند که ۱ بار در حالت گرم راه‌اندازی شوند. تنها در مواردی که برای رفع خرابی یا راه‌اندازی سریع، زمان لازم کمتر از ۲ تا ۳ ثانیه باشد، امکان راه‌اندازی یک بار دیگر وجود دارد. ۱۲. مقاومت عایق‌بندی موتورهای الکتریکی با ولتاژ بالای ۶ کیلوولت، در شرایط و دمای یکسان اندازه‌گیری می‌شود؛ اگر مقدار اندازه‌گیری شده در این بار، کمتر از (۱/۳ تا ۱/۵) برابر مقدار اندازه‌گیری قبلی باشد، باید دلیل آن بررسی شود و همچنین نسبت جذب «R60/R15» باید اندازه‌گیری شود؛ این مقدار باید بزرگتر از (۱.۳) باشد. ۱۳. موتور الکتریکی می‌تواند در ولتاژ مشخص شده، و در چارچوب تغییرات فرکانس منبع تغذیه (±۱٪)، کار کند؛ در این حالت، توان خروجی آن تغییری نمی‌کند. ۱۴. خنک‌کن ترانسفورماتور اصلی (در حالت توقف کامل) اجازه کار در حداقل بار مشخص شده را دارد؛ اگر بار کم باشد و دمای روغن در لایه بالایی ترانسفورماتور به مقدار مشخص نرسد، امکان افزایش آن تا مقدار مشخص وجود دارد، اما مدت زمان کار ترانسفورماتور اصلی نباید از (۶۰) دقیقه فراتر رود. ۱۵. جریان ناهمتراز سه‌فاز موتور الکتریکی تعویضی نباید از (۱۰٪) مقدار استاندارد فراتر رود، و جریان هر یک از فازها نیز نباید از (مقدار استاندارد) بیشتر شود. ۱۶. در ترانسفورماتورهایی که از روش خنک‌شدن خودکار با روغن یا خنک‌شدن با باد و روغن استفاده می‌کنند، حداکثر دمای روغن در لایه بالایی نباید از (۹۵) درجه سانتی‌گراد فراتر رود؛ به طور کلی، بهتر است این دما کمتر از (۸۵) درجه سانتی‌گراد باشد. ۱۷. هنگامی که یکی از نقاط مدار ثانویه حفاظت در برابر گاز به زمین متصل شود، باید حالت حفاظت شدید در برابر گاز به حالت (سیگنال) تغییر داده شود. ۱۸. دمای روغن در لایه بالایی ترانسفورماتورهایی که از سیستم خنک‌کاری با گردش روغن استفاده می‌کنند، معمولاً بیشتر از (۷۵) درجه سانتی‌گراد نمی‌شود و حداکثر آن (۸۵) درجه سانتی‌گراد است. ۱۹. ولتاژ ورودی ترانسفورماتور، معمولاً نباید از (۱۰۵٪) مقدار استاندارد آن رزوه فراتر رود؛ در این صورت، سمت خروجی ترانسفورماتور می‌تواند جریان استاندارد را تحمل کند. ۲۰. نیروگاه‌های معمولی از سیستم اتصال دو مدار مادر استفاده می‌کنند؛ در حالت عادی، باید در هر مدار یک عنصر وجود داشته باشد که به زمین متصل باشد. ترانسفورماتور اصلی معمولاً از طریق کلید زمین‌سازی به زمین متصل می‌شود، و نقطه خنثی ترانسفورماتورهای کمکی نیز معمولاً به طور مستقیم به زمین متصل می‌گردد. ۲۱. کابینت‌های کنترلی ۶ کیلوولتی همگی دارای سیستم قفل مکانیکی «پنج محافظت» هستند. عملکردهای اصلی سیستم قفل مکانیکی اجباری عبارتند از: (در حالت بسته بودن کلیدهای موجود در کابینت، امکان حرکت آن‌ها وجود ندارد)، (در حالت بسته بودن کلیدهای زمین‌سازی، امکان قرار دادن کلیدهای موجود در کابینت در وضعیت کاری وجود ندارد)، (در حالت کاری بودن کلیدها، امکان بسته شدن کلیدهای زمین‌سازی وجود ندارد)، (در صورت بسته نبودن کلیدهای زمین‌سازی، امکان باز کردن درب پشتی کابینت وجود ندارد). ۲۲. پس از بسته شدن تمام کلیدهای جداکننده، باید بررسی شود که (تماس‌های سه‌فاز) به خوبی در تماس هستند. ۲۳، پیش از بستن کلید زمین‌گیری، باید مطمئن شد که کلیدهای برق در تمام طرف‌ها در وضعیت (قطع) هستند و این کار پس از اطمینان از (عدم وجود ولتاژ) انجام شود. ۲۴. در صورت برداشتن کلید در حالی که بار وجود دارد، باید پیش از قطع رشته الکتریکی، به سرعت آن را دوباره ببندید؛ اگر رشته الکتریکی قطع شده باشد، بستن مجدد آن کاملاً ممنوع است. در صورت بسته شدن در حالت باردار، قطع مجدد آن کاملاً ممنوع است. ۲۵. در صورتی که در مدار کلیدی وجود نداشته باشد، می‌توان از کلیدهای جداساز برای تنظیم جریان در مدارها استفاده کرد؛ به شرطی که ولتاژ آن‌ها بالاتر از ۱۰ کیلوولت نباشد و جریان آن‌ها کمتر از ۷۰ آمپر باشد. ۲۶. ولتاژ کاری عادی خطوط کابلی، نباید از (۱۵٪) ولتاژ مشخص شده برای کابل فراتر رود. ۲۷. در شرایط عادی، اجازه فعالیت تجهیزات الکتریکی بدون محافظ وجود ندارد؛ در صورت لزوم می‌توان برخی از محافظ‌ها را غیرفعال کرد، اما (محافظ اصلی) را نمی‌توان همزمان غیرفعال کرد ; در حین کار، باز کردن درب کابینت دستگاه‌های حفاظتی ممنوع است؛ همچنین استفاده از تجهیزات ارتباطی (بی‌سیم) در اتاق‌های مربوط به سیستم‌های حفاظتی نیز ممنوع است. ۲۸. موتورهای صنعتی با ولتاژ متناوب و مستقیم کمتر از ۳۸۰ ولت، برای اندازه‌گیری مقاومت عایق‌بندی از اسیلومتر ۵۰۰ ولتی استفاده می‌شود. مقدار مقاومت عایق‌بندی موتور نباید کمتر از (۰.۵) MΩ باشد. ۲۹. سیستم محافظت در برابر بارزیاد با محدودیت زمانی، میزان جریان استاتور ژنراتور را نشان می‌دهد. ۳۰. محافظت در برابر ولتاژ بیش از حد سیم‌پیچ‌های استاتور ژنراتور، میزان (ولتاژ خروجی) را نشان می‌دهد. ۳۱. سیستم محافظت در برابر جریان بیش از حد ناخواسته در رژیم زمانی ژنراتور، میزان جریان ناخواسته در استاتر ژنراتور را اندازه‌گیری کرده و از گرم شدن بیش از حد ژنراتور (سطح روتور) جلوگیری می‌کند. ۳۲. چهار محدودیت موجود در منحنی P-Q ژنراتور عبارتند از (گرم شدن سیم‌پیچ‌های استاتور، گرم شدن سیم‌پیچ‌های روتور، گرم شدن هسته آهنی انتهای استاتور، و حد نرمال عملکرد). ۳۳، محافظت در برابر توان معکوس ژنراتور، برای محافظت از (توربین بخار). ۳۴، ترتیب نصب سیم زمین‌گیر این است که ابتدا (انتهای زمین‌گیر) و سپس (انتهای رسانا) نصب شود. ۳۵. در شرایط کاری عادی، مواد عایق الکتریکی بر اساس بالاترین دمای کاری مجازشان طبقه‌بندی می‌شوند. ۳۶، مقدار جریان نشان داده شده توسط آمپرمتر جریان متناوب، مقدار (مؤثر) جریان است. ۳۷، فاصله ایمن برای عدم قطع برق تجهیزات، برای ۶ کیلوولت (۰.۷) متر، برای ۱۱۰ کیلوولت (۱.۵) متر و برای ۵۰۰ کیلوولت (۵) متر تعیین شده است. ۳۸. در نیروگاه‌ها، ترتیب فازهای مدار سه‌فازی با رنگ‌های مشخصی نشان داده می‌شود؛ به طوری که از رنگ‌های (زرد)، (سبز) و (قرمز) برای نشان دادن فازهای A، B و C به ترتیب استفاده می‌شود. ۳۹. تجهیزاتی که ولتاژ آن‌ها نسبت به زمین کمتر از (۲۵۰) ولت باشد، تجهیزات با ولتاژ پایین محسوب می‌شوند؛ بنابراین سیستم برق کارخانه‌ای با ولتاژ ۳۸۰ ولت، نیز جزو تجهیزات با ولتاژ پایین است. ۴۰. هنگام کار عادی ژنراتور، مقدار ناهمترازی جریان سه‌فاز استاتور معمولاً نباید از (۱۰٪) مقدار استاندارد استاتور فراتر رود. ۴۱، اصل کاری سیستم حفاظت فرکانس بالا مبتنی بر استفاده از سیگنال‌های (فرکانس بالا) برای مقایسه جریان‌ها (فازها) در دو انتهای خطی است که تحت حفاظت قرار دارد. ۴۲. هنگامی که متوجه گرم شدن کلید ایزولاسیون شدید، باید بار آن دستگاه را تا زمانی که دیگر گرم نشود، کاهش داد و تهویه آن ناحیه را برای کاهش دما تقویت کرد؛ در صورتی که گرمایش شدید باشد، باید عملکرد دستگاه را متوقف کرده و سپس اقدامات لازم را انجام داد. ۴۳. هنگامی که تفاوت دمای بین بالاترین و پایین‌ترین دمای لایه‌های سیم‌های استاتور ژنراتور خنک‌شونده با آب به (۸) درجه سانتی‌گراد برسد، یا تفاوت دمای آب خروجی از لوله‌های مربوط به سیم‌های استاتور به (۸) درجه سانتی‌گراد برسد، باید هشدار داده شده و علت آن بررسی گردد؛ در چنین شرایطی می‌توان از روش کاهش بار برای حل مشکل استفاده کرد. ۴۴. هنگامی که تفاوت دمای سیم‌های استاتر ژنراتور خنک‌شونده با آب به (۱۴) درجه سانتی‌گراد برسد، یا تفاوت دمای آب خروجی لوله‌های اتصال استاتر به (۱۲) درجه سانتی‌گراد برسد، یا دمای سنسور اندازه‌گیری دما در هر یک از شیارهای استاتر از (۹۰) درجه سانتی‌گراد فراتر رود، یا دمای آب خروجی از (۸۵) درجه سانتی‌گراد بالاتر رود، پس از تأیید صحت سنسورهای اندازه‌گیری دما، برای جلوگیری از وقوع حوادث جدی، باید فوراً موتور را متوقف کرده و عملیات شستشوی معکوس و بررسی‌های لازم را انجام داد. ۴۵. حاصل‌ضرب مقدار مؤثر ولتاژ کل در مدارهای جریان متناوب سینوسی، هم شامل (توان فعال) و هم شامل (توان غیرفعال) می‌شود؛ ما آن را (توان نمایی) می‌نامیم. ۴۶، در یک مدار، جریان ورودی به یک گره (با) جریان خروجی از همان گره برابر است؛ این همان قانون اول کیرشوف است. ۴۷، از هر نقطه‌ای در مدار، با حرکت دور کل مدار، مجموع افزایش‌های پتانسیل برابر است با مجموع کاهش‌های پتانسیل؛ این همان قانون کیرشوف (قانون دوم) است. ۴۸، از میان روش‌های مختلف برای محاسبه مدارهای پیچیده، روش (جریان شاخه‌ها) اساسی‌ترین روش است. ۴۹، در مدارهای (حسی)، ولتاژ جلوتر از جریان است ; در مدارهای (خازنی)، ولتاژ از جریان عقب‌تر است. ۵۰. در سیستم‌های برق، از روش استفاده از خازن‌های موازی برای جذب توان اضافی (توان بی‌فایده) و کاهش ولتاژ سیستم، استفاده می‌شود. ۵۱، در مدارهای الکتریکی سه‌فاز متناوب، منابع یا بارهایی که به صورت مثلثی به هم متصل هستند، ولتاژ خط آن‌ها (با) ولتاژ فاز برابر است. ۵۲. توان کل مدار متناوب سه‌فاز متقارن، برابر با (۳) برابر توان یک‌فاز است. ۵۳، ولتاژ نقطه مرکزی در یک مدار سه‌فاز متقارن، برابر با (صفر) است. ۵۴، در سیستم‌های برق، به اصطلاح کوتاه‌سیر به معنای اتصال غیرطبیعی بین (فازها) یا (فاز و زمین) از طریق قوس الکتریکی یا هر مقاومت کمتر دیگری است. ۵۵، باتری یک دستگاه ذخیره‌سازی انرژی است که می‌تواند انرژی (الکتریکی) را به انرژی (شیمیایی) تبدیل کرده و آن را ذخیره کند ; هنگام استفاده، انرژی (شیمیایی) دوباره به انرژی (الکتریکی) تبدیل شده و از طریق مدار خارجی آزاد می‌شود. ۵۶، میزان مقاومت یک رسانا، نه تنها به (طول) و (مساحت مقطع) آن بستگی دارد، بلکه به (ماده) رسانا و دما نیز وابسته است. ۵۷، در یک مدار بسته، ولتاژ شرط ایجاد جریان است؛ مقدار جریان هم به مقدار (مقاومت) مدار و هم به مقدار (ولتاژ سر) آن بستگی دارد. ۵۸، در مدار سری، تقسیم ولتاژ بین دو انتهای بار، (متناسب) با مقادیر مقاومت‌های بارهاست ; در مدارهای موازی، تقسیم جریان در شاخه‌های مختلف، متناسب با معکوس مقدار مقاومت هر شاخه است. ۵۹، هنگامی که (جریان) در سیم‌پیچ تغییر می‌کند، یک پتانسیل الکتریکی (خودالقایی) در دو انتهای سیم‌پیچ ایجاد می‌شود. ۶۰. پس از عبور جریان الکتریکی از یک رسانا، جهت نیروی الکترومغناطیسی که بر آن وارد می‌شود، توسط (قاعده دست چپ) تعیین می‌گردد؛ در حالی که هنگامی که رسانا در میدان مغناطیسی حرکت می‌کند و خطوط میدان مغناطیسی را قطع می‌کند، جهت پتانسیل الکتریکی القایی توسط (قاعده دست راست) تعیین می‌شود. ۶۱، تعداد بارهای تغییر دوره‌ای جریان متناوب در هر ثانیه، فرکانس نامیده می‌شود؛ این مقدار با حرف (f) نشان داده می‌شود. واحد فرکانس، هرتز است و نماد آن (Hz) می‌باشد. ۶۲، بیشترین مقدار لحظه‌ای که جریان متناوب سینوسی در یک دوره از خود نشان می‌دهد، (مقدار) بیشترین جریان متناوب نامیده می‌شود و به آن (امپدانس) یا (مقدار اوج) نیز گفته می‌شود. ۶۳، مقدار مؤثر جریان متناوب برابر است با مقدار حداکثر آن تقسیم بر (√۲). ۶۴، در مدارهایی که از مقاومت، القایگر و خازن تشکیل شده‌اند، تنها عنصر (مقاومت) است که انرژی الکتریکی را مصرف می‌کند؛ در حالی که عناصر (القایگر) و (خازن) فقط در تبادل انرژی نقش دارند و انرژی الکتریکی را مصرف نمی‌کنند. ۶۵. روش تأمین انرژی با اتصال ستاره‌ای که در آن نقطه خنثی وجود ندارد، سیستم (سه فاز و سه سیم) است؛ در این سیستم، رابطه جریان‌ها به این صورت است که جریان سیم‌ها برابر با جریان فازها می‌باشد. ۶۶. هرچه جریان عبوری از یک سیم‌پیچ بیشتر باشد، میدان مغناطیسی تولید شده قوی‌تر خواهد بود و تعداد خطوط مغناطیسی که از میان سیم‌پیچ عبور می‌کنند نیز بیشتر خواهد بود. ۶۷، سیم‌پیچ حامل جریان می‌تواند میدان مغناطیسی ایجاد کند و (شدت) آن با مقدار جریان عبوری از رسانای حامل جریان (متناسب) است. ۶۸، ولتاژ بین سیم‌های فازهای سه‌گانه، (ولتاژ سیمی) نامیده می‌شود ; ولتاژ بین سیم‌های انتهایی و نقطه خنثی، (ولتاژ فاز) است ; در مدارهای متقارن با اتصال ستاره‌ای، ولتاژ سیم برابر با (√3) برابر ولتاژ فاز است. ۶۹، دلیل اصلی بروز کوتاه‌مدت در سیستم‌های برق، از بین رفتن (عایق‌بندی) بخش‌های حامل جریان در تجهیزات الکتریکی است. ۷۰، خطرات ناشی از کوتاه‌سیر بر تجهیزات الکتریکی عمدتاً عبارتند از: (۱) اثر حرارتی جریان که باعث سوختن تجهیزات یا آسیب دیدن عایق‌ها می‌شود ; (۲) (نیروی الکتریکی) باعث تغییر شکل و خرابی تجهیزات الکتریکی می‌شود. ۷۱. تجهیزات الکتریکی و رساناهای جریان، باید دارای استحکام (مکانیکی) کافی برای تحمل نیروهای الکتریکی در هنگام قطع کوتاه باشند و همچنین دارای پایداری حرارتی کافی باشند. ۷۲، ترانسفورماتور بر اساس اصل (القای الکترومغناطیسی)، ولتاژ و جریان یک نوع جریان متناوب را به ولتاژ و جریانی با (فرکانس) یکسان اما (مقدار) متفاوت تبدیل می‌کند. ۷۳. اصل موتور القایی این است که هنگام عبور جریان‌های متناوب سه‌فاز و متقارن در سیم‌پیچ‌های ثابت، یک میدان مغناطیسی (چرخشی) ایجاد می‌شود. خطوط میدان مغناطیسی این میدان، سیم‌های روتور را قطع کرده و باعث ایجاد جریان در آن‌ها می‌شود. به دلیل تعامل بین میدان مغناطیسی ثابت و جریان روتور، گشتاور الکترومغناطیسی ایجاد شده و روتور شروع به چرخیدن می‌کند. ۷۴، برای اتصال سیم‌های مسی و آلومینیومی از اتصالات تبدیلی استفاده می‌شود؛ در صورت اتصال مستقیم، بین سیم‌های مسی و آلومینیومی (تفاوت پتانسیل) وجود دارد. اگر در نقطه اتصال رطوبت وجود داشته باشد، این امر منجر به فرآیند (یونیزاسیون) شده و پدیده خوردگی الکتریکی رخ می‌دهد. ۷۵، در نزدیکی خطوط انتقال برق، اگر مواد عایق قرار داده شوند، بارهای (القایی) تولید می‌شود؛ این پدیده را القای (ستاتیکی) در خطوط انتقال برق می‌نامند. ۷۶، سولفور دی‌فلوئورید (SF6) گازی (بی‌رنگ)، (بی‌بو) و غیرقابل اشتعال است که ویژگی‌های بسیار پایداری دارد. ۷۷، باتری‌ها در نیروگاه‌ها به عنوان منبع تغذیه مستقیم برای (کنترل) و (حفاظت) استفاده می‌شوند و دارای مزایایی مانند ثبات ولتاژ و قابلیت اطمینان در تأمین انرژی هستند. ۷۸، ماده فعال روی پلاته (مثبت) باتری، دی‌اکسید سرب است و ماده فعال روی پلاته (منفی)، سرب اسفنجی است. ۷۹، ظرفیت یک مجموعه باتری‌ها ۱۲۰۰ آمپر-ساعت است؛ اگر با جریان ۱۰۰ آمپر برق تخلیه شود، مدت زمان تأمین برق (۱۲ ساعت) خواهد بود. ۸۰. در شرایط عادی، تجهیزات الکتریکی تنها تحت ولتاژ (مشخص‌شده) خود قرار دارند؛ اما در شرایط غیرعادی، ولتاژ ممکن است به میزان زیادی افزایش یابد. افزایش ولتاژ که برای عایق‌بندی تجهیزات الکتریکی خطرناک است، را «ولتاژ بیش از حد» می‌نامیم. ۸۱. در سیستم‌های برق، ولتاژ اضافی خارجی را می‌توان ولتاژ اضافی (جوی) نیز نامید؛ بر اساس نوع آن، می‌توان آن را به دو دسته تقسیم کرد: ولتاژ اضافی ناشی از رعد (مستقیم) و ولتاژ اضافی ناشی از رعد (القایی). ۸۲. در سیستم‌های برق، ولتاژهای اضافی داخلی بر اساس علت ایجادشان می‌توانند به انواع زیر تقسیم شوند: ولتاژهای اضافی ناشی از عملیات، ولتاژهای اضافی ناشی از زمین‌گیری با قوس الکتریکی، و ولتاژهای اضافی ناشی از رزونانس الکترومغناطیسی. ۸۳. پین‌های امتدادسنج مگااهم، L، E و G نام دارند که معانی آن‌ها به شرح زیر است: L (خط)، E (زمین)، G (محافظت). ۸۴، هنگام اندازه‌گیری مقاومت عایق‌بندی تجهیزات الکتریکی، معمولاً از نسبت جذب برای ارزیابی میزان رطوبت در عایق استفاده می‌شود؛ وقتی که نسبت جذب بیشتر از ۱.۳ باشد، به معنای (عایق در وضعیت خوبی قرار دارد) است ; نزدیک به ۱، نشان‌دهنده (خیس شدن عایق) است. ۸۵. صفحه نمایش متر چندکاره، جزء اصلی آن است و از نوع متر جریان مستقیم (الکترومغناطیسی) با حساسیت بالا می‌باشد. ۸۶. کاربرد کلید قطع و وصل این است که در شرایط عادی بتواند مدار را (وصل) یا (قطع) کند ; در هنگام بروز خرابی، می‌تواند جریان خرابی را به طور خودکار قطع کند و در صورت نیاز، به طور خودکار دوباره آن را وصل نماید؛ بدین ترتیب هم نقش کنترل و هم نقش حفاظت را ایفا می‌کند. ۸۷، کارکرد روغن در کلیدهای قطع و وصل، (خاموش کردن جرقه) و (عایق‌بندی) است. ۸۸، کارکرد کلید ایزولاسیون ولتاژ بالا عبارت است از: (۱) وصل یا قطع (مجاز کردن) مدار بار ; (۲) ایجاد یک نقطه واضح (قطع) برای تضمین ایمنی افراد ; (۳) تغییر حالت کاری همراه با (کلید قطع). ۸۹، عایق‌بندی کلیدهای ایزوله فشار بالا عمدتاً شامل: (عایق‌بندی نسبت به زمین) می‌باشد ; (شکستگی) عایق. ۹۰. سیستم اتصالات اصلی نیروگاه باید معیارهای ایمنی، قابلیت اطمینان، انعطاف‌پذیری و سهولت تعمیرات را برآورده کند. ۹۱. ولتاژ مشخص شده برای خروجی ترانسفورماتور ولتاژ، معمولاً (۱۰۰) ولت است؛ همچنین جریان مشخص شده برای خروجی ترانسفورماتور جریان، معمولاً (۵) آمپر است. ۹۲. مواد عایق، ویژگی‌های خوبی از نظر (دی‌الکتریک) دارند؛ یعنی مقاومت الکتریکی بالاتری و استحکام کافی در برابر فشار الکتریکی را دارند. ۹۳. مردم مواد موجود در طبیعت را بر اساس قدرت رسانایی‌شان به سه دسته (رسانا)، (نیمه‌رسانا) و (عایق) تقسیم می‌کنند. ۹۴، هنگامی که اجسام باردار به یکدیگر نزدیک می‌شوند، نیرویی بین آن‌ها اعمال می‌شود؛ وقتی اجسامی با بارهای هم‌نوع به یکدیگر نزدیک می‌شوند، این نیرو باعث دور شدن آن‌ها از یکدیگر می‌شود ; وقتی اجسام دارای بارهای مخالف نزدیک به یکدیگر می‌شوند، اثری که ایجاد می‌شود (جذب متقابل) است. ۹۵. هنگامی که جریان از یک سر ثابت به ترتیب وارد یا خارج از دو سیم‌پیچ می‌شود، (میدان مغناطیسی) تولید شده توسط آن‌ها یکدیگر را تقویت می‌کند؛ در این صورت، آن دو سر را «سرهای هم‌نام» می‌نامند. ۹۶. مقاومت سرباری که عنصر خازن در برابر جریان (فرکانس بالا) ایجاد می‌کند، بسیار کم است؛ در حالی که در برابر جریان مستقیم، می‌توان آن را مانند یک مسیر باز در نظر گرفت. بنابراین، خازن در این مدار نقش (جداسازی جریان مستقیم) را ایفا می‌کند. ۹۷، واحد توان مفید (وات)، واحد توان بی‌فایده (وار) و واحد توان نمایی (ولت-آمپر) است. ۹۸، در مدار تک‌فازی، توان نمایی برابر است با حاصل‌ضرب مقادیر واقعی (ولتاژ) و (جریان). ۹۹، برای افزایش جریان عبوری از مسیرهای رسانایی، اغلب از استفاده از تعداد بیشتری خطوط رسانای موازی استفاده می‌شود؛ اما هرچه تعداد خطوط موازی بیشتر باشد، توزیع جریان نامتقارن‌تر خواهد بود؛ یعنی جریان عبوری از خطوط وسطی کمتر و جریان عبوری از خطوط کناری بیشتر خواهد بود. ۱۰۰. کلیدهای قطع بر اساس محیط خاموش‌کننده شعله، به انواع زیر تقسیم می‌شوند: کلیدهای قطع با محیط (گازی)، کلیدهای قطع با محیط (مایعی)، کلیدهای قطع (خلأ) و غیره. منبع: کتابخانه متنی بایدو
Reply #22016-11-25
این خیلی کاربردی است، ممنون برای اشتراک‌گذاری...

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.