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전기 운영 지식 100가지, 매우 포괄적입니다!

2016-11-24View Original

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1. 발전기 고정자 전압은 최대 허용값이 정격 전압의 110%를 초과해서는 안 되며, 최소 전압은 일반적으로 정격 전압의 90%보다 낮아서는 안 됩니다. 또한 (공장용) 전압 요구사항도 충족해야 합니다. 2. 발전기의 정상적인 운전 주파수는 (50)Hz를 유지해야 하며, 허용되는 변동 범위는 (±0.2)Hz입니다. 정격 용량에 따라 연속적으로 가동될 수 있습니다.주파수가 변할 때, 고정자 전류, 여자 전류 및 각 부위의 온도는 (정격값)을 초과해서는 안 됩니다. 3. 발전기의 고정자 전압은 정격값 범위(±5%) 내에서 변동할 수 있습니다. 역률이 정격값일 경우, 정격 용량은 변하지 않습니다. 즉, 고정자 전압이 이 범위 내에서 변동하더라도 고정자 전류는 그에 비례하여 반대로 변동합니다.하지만 발전기의 전압이 정격값보다 낮아질 경우(95% 미만일 때);) 시, 고정자 전류의 장기 허용 값은 정격값(105%)을 초과해서는 안 된다. 4. 발전기가 작동할 때의 수소 순도는 (96%) 이상이어야 하며, 산소 함량은 (2%) 미만이어야 합니다. 5. 발전기의 정격 역률은 (0.85)입니다.진상 시험을 거치지 않은 발전기의 경우, 자극 조절기가 자동 모드로 전환될 때, 역률은 지연상태(0.95~1) 범위 내에서 장기간 운전될 수 있다;역률이 변동할 때, 해당 역률에서의 유효전력 및 무효전력이 당시 수소압력 하에서의 (P-Q) 출력 곡선 범위를 초과하지 않도록 해야 한다. 6. 발전기가 병렬된 후 유효 부하의 증가 속도는 (증기터빈)에 의해 결정되며, 무효 부하의 증가 속도는 (제한이 없다). 다만 고정자 전압의 변화를 주의 깊게 관찰해야 한다. 7. 발전기 로터 권선의 절연저항은 (500V) 절연저항측정기를 사용하여 측정하며, 절연값은 (0.5MΩ)보다 작아서는 안 된다. 8. 정자의 3상 전류에 불균형이 있을 때, 반드시 (부교류) 전류가 발생합니다. 9. 발전기가 전압을 상승시키는 과정에서 고정자의 3상 전압은 (안정적으로) 상승해야 하며, 회전자 전류는 (무부하 값)을 초과해서는 안 된다. 10, 6KV 모터의 절연 상태를 측정할 때는 (2500V) 전압을 가진 저항계를 사용해야 하며, 측정된 절연 저항값은 (6)MΩ 이상이어야 합니다. 11. 정상적인 상황에서는 케이지형 로터를 가진 모터는 냉각된 상태에서 2회까지 시동할 수 있으며, 각 시동 사이의 간격은 최소 (5)분 이상이어야 합니다. 또한, 가열된 상태에서는 1회만 시동할 수 있습니다. 단, 사고 처리나 시동에 소요되는 시간이 (2~3)초를 초과하지 않는 경우에는 한 번 더 시동할 수 있습니다. 12, 6KV 고전압 산업용 전동기의 절연 저항은 동일한 환경 및 온도에서 측정해야 하며, 이번 측정값이 이전 측정값의 (1/3~1/5)배보다 낮을 경우 그 원인을 점검해야 합니다. 또한 ‘R60/R15’라는 흡수비도 반드시 측정해야 하며, 이 값은 (1.3)보다 커야 합니다. 13. 전동기는 정격 전압 하에서, 전원 주파수가 (±1%) 범위 내에서 변동해도 그 정격 출력은 변하지 않습니다. 14. 주변압기 냉각기(완전 정지 상태)는 정격 부하의 하한치에서 운전하는 것이 허용된다. 만약 부하가 적어서 주변압기 상부 오일 온도가 규정값에 도달하지 못했을 경우, 규정값까지 상승시키는 것도 허용되나, 주변압기의 최대 운전 시간은 (60)분을 초과해서는 안 된다. 15. 교류 전동기의 3상 불균형 전류는 정격값의 (10%)를 초과해서는 안 되며, 각 상의 전류도 정격값을 초과해서는 안 됩니다. 16. 오일 냉각 방식의 변압기의 경우, 상부 오일 온도의 허용 최대값은 95℃를 넘어서는 안 되며, 보통은 85℃를 초과하지 않는 것이 바람직합니다. 17. 가스 보호 2차 회로에 단일 지점에서 접지가 발생할 경우, 중압 가스 보호 기능을 (신호) 모드로 전환해야 합니다. 18. 강제 유동 냉각 방식을 사용하는 변압기의 상층 오일 온도는 일반적으로 (75)℃를 초과하지 않으며, 최대로는 (85)℃를 넘지 않습니다. 19. 변압기에 인가되는 1차 전압은 일반적으로 그 분기점의 정격값의 (105%)를 초과해서는 안 됩니다. 이 경우 변압기의 2차 측에서는 정격 전류를 공급할 수 있습니다. 20. 일반적인 발전소에서는 이중 모선 접속 방식이 사용된다. 정상 운전 시에는 각 회로에 하나의 부품(접지 장치)이 반드시 있어야 한다. 주 변압기는 일반적으로 (접지 스위치)를 통해 접지된다. 예비 변압기의 중성점은 일반적으로 (직접) 접지된다. 21. 6KV 스위치 캐비닛에는 모두 “5가지 안전 장치”가 갖춰져 있습니다. 일반적으로 사용되는 기계식 잠금 장치의 기능은 다음과 같습니다: (접속 스위치가 닫힌 상태에서는 카트를 움직일 수 없음), (접지 스위치가 닫힌 상태에서는 접속 스위치를 작동 위치로 밀어넣을 수 없음), (스위치가 작동 위치에 있을 때는 접지 스위치를 닫을 수 없음), (접지 스위치가 열려 있지 않으면 스위치 캐비닛의 뒷판을 열 수 없음). 22. 모든 절연 스위치가 닫힌 후에는 (3상 접점)의 접촉이 원활한지 반드시 확인해야 합니다. 23. 접지 스위치를 닫기 전에, 관련된 모든 쪽의 전원 스위치가 (차단) 상태에 있는지 반드시 확인해야 하며, (전압이 없음)을 확인한 후에 작업을 진행해야 합니다. 24. 부하가 연결된 상태에서 스위치를 끄는 경우, 아크가 꺼지기 전에 신속하게 다시 켜야 합니다. 하지만 아크가 이미 꺼진 상태라면 절대로 다시 켜서는 안 됩니다.부하가 있는 상태에서 스위치를 켜는 경우, 반드시 다시 끄는 것을 금지합니다.25. 회로에 스위치가 설치되어 있지 않을 경우, 절연 스위치를 이용하여 전압이 10KV를 초과하지 않고 전류가 (70A) 이하인 회로의 전류를 조절할 수 있다. 26. 케이블 회로의 정상 작동 전압은, 케이블의 정격 전압의 (15%)를 초과해서는 안 됩니다. 27. 일반적인 상황에서는 전기 장비를 보호장치 없이 가동하는 것이 허용되지 않습니다. 필요한 경우 일부 보호장치를 비활성화할 수는 있지만, (주요 보호장치)는 동시에 비활성화될 수 없습니다;운전 중에는 보호장치 캐비닛의 문을 열어서는 안 되며, 집중제어실의 계전기실에서도 (무선) 통신 장비를 사용해서는 안 됩니다. 28. 380V 이하의 교류 및 직류 저전압 공장용 모터의 경우, (500)V 절연저항측정기를 사용하여 절연저항을 측정한다.모터의 절연 저항값은 (0.5)MΩ 이하가 되어서는 안 됩니다. 29. 발전기의 정시간 제한 과부하 보호 기능은 발전기의(정자 전류) 크기를 반영합니다. 30. 발전기 정자 권선의 과전압 보호는 (단자 전압)의 크기를 반영합니다. 31. 발전기의 정시한계 부교류 과전류 보호 기능은 발전기의 고정자에 흐르는 부교류 전류의 양을 감지하여, 발전기의 회전자 표면이 과열되는 것을 방지합니다. 32. 발전기의 P-Q 곡선상의 네 가지 제한 요인은 (고정자 권선 발열, 회전자 권선 발열, 고정자 단부 철심 발열, 안정적 운전 한계)입니다. 33. 발전기 역전력 보호 기능은 (증기 터빈)을 보호하는 데 사용됩니다. 34. 접지선을 설치할 때는 먼저 (접지단)을 설치한 다음, (도체단)을 설치합니다. 35. 정상적인 운전 상태에서 전기 절연 재료는 허용되는 최고 작동 온도에 따라 등급이 나뉩니다. 36. 교류 전류계가 나타내는 전류값은 전류의 (유효)값을 의미합니다. 37. 장비의 정전 없이 안전하게 운영될 수 있는 거리는, 6kV의 경우 (0.7)m, 110KV의 경우 (1.5)m, 500KV의 경우 (5)m로 규정되어 있습니다. 38. 발전소에서는 3상 모선의 상순서가 고정된 색상으로 표시됩니다. A상, B상, C상은 각각 (노란색), (녹색), (빨간색)으로 표시되도록 규정되어 있습니다. 39. 장비의 대지 전압이 (250)볼트 이하인 경우를 저전압 장비라고 하며, 따라서 우리가 흔히 말하는 380V 공장용 전력 시스템도 (저전압 장비)입니다. 40. 발전기가 정상적으로 작동할 때, 고정자 전류의 3상 불균형 값은 일반적으로 고정자의 정격값의 (10%)를 초과해서는 안 됩니다. 41. 차동 고주파 보호의 작동 원리는 (고주파) 신호를 이용해 보호 대상 선로 양단의 전류(위상)를 비교하는 것입니다. 42. 절연 스위치가 과열되는 것이 발견되면, 해당 장비의 부하를 과열이 멈출 때까지 줄여야 하며, 그 부분의 환기를 강화하여 온도를 낮춰야 합니다. 만약 과열이 심한 경우에는 해당 장비의 가동을 중단한 뒤 처리해야 합니다. 43. 수내냉식 발전기의 고정자 권선층 간의 최고 및 최저 온도 차이가 (8)℃에 달하거나, 고정자 권선의 냉각수 출수 온도 차이가 (8)℃에 이르면 경보가 발생하고 원인을 조사해야 한다. 이때는 (부하를 줄이는) 조치를 취할 수 있다. 44. 수내냉식 발전기의 고정자 권선 온도차가 (14)℃에 달하거나, 고정자 냉각수 출수 온도차가 (12)℃에 달하거나, 혹은 어떤 고정자 슬롯 내부의 온도 측정 소자의 온도가 (90)℃를 초과하거나 출수 온도가 (85)℃를 초과할 경우, 온도 측정 소자에 이상이 없음을 확인한 후 중대한 사고를 방지하기 위해 즉시 (정지)시켜야 하며, (역세척) 및 관련 검사와 조치를 실시해야 한다. 45. 정현파 교류 회로에서 전압의 효율값과 전류의 효율값의 곱은, (유효동력)뿐만 아니라 (무효동력)도 포함하고 있습니다. 이 값을 우리는 (표시동력)이라고 합니다. 46. 회로에서, 노드로 들어오는 전류는 그 노드에서 나가는 전류와 같습니다. 이것이 바로 키르히호프의 제1법칙입니다. 47. 회로의 어떤 점에서 출발하여 회로를 한 바퀴 돌았을 때, 전위 상승량의 합은 전위 하강량의 합과 같다. 이것이 바로 키르히호프의 제2법칙이다. 48. 복잡한 회로를 계산하는 다양한 방법들 중에서, (지류이론) 방법은 가장 기본적인 방법입니다. 49. (감성) 회로에서는 전압이 전류보다 선제적으로 나타납니다;(용량성) 회로에서, 전압은 전류보다 지연됩니다. 50. 전력 시스템에서는 여분의 (무효)전력을 흡수하고 (시스템 전압)을 낮추기 위해 병렬 리액터를 사용하는 방법이 흔히 쓰인다. 51. 3상 교류 회로에서, 삼각형 형태로 연결된 전원이나 부하의 경우, 그 선간 전압은 상전압과 같다. 52. 대칭 3상 교류 회로의 총동력은 단상 동력의 (3)배와 같다. 53. 대칭적인 3상 교류 회로에서는 중성점의 전압은 (0)이 됩니다. 54. 전력 시스템에서 소위 단락이란 (상과 상) 또는 (상과 접지) 사이에 아크나 그 밖의 비교적 낮은 임피던스를 통해 이루어지는 비정상적인 연결을 말한다. 55. 배터리는 에너지를 저장하는 장치로, (전기) 에너지를 (화학) 에너지로 변환하여 저장할 수 있습니다;사용할 때는 다시 (화학) 에너지를 (전기 에너지)로 변환하여 외부 회로를 통해 방출합니다. 56. 도체의 저항값은 도체의 (길이)와 (단면적)에 따라서만 결정되는 것이 아니라, 도체의 (재질) 및 온도에도 영향을 받습니다. 57. 닫힌 회로에서 전압은 전류가 발생하는 조건이며, 전류의 크기는 회로의 (저항) 크기와 더불어 (단자 전압) 크기에도 관련이 있다. 58. 직렬 회로에서, 부하 양단의 전압 분배는 각 부하 저항의 크기와 (정비례)한다;병렬 회로에서 각 지점의 전류 분배는 각 지점의 저항값과 (역비례)합니다. 59. 코일 내의 (전류)가 변할 때, 코일의 양단에는 (자기인덕턴스) 전압이 발생한다. 60. 도체에 전류가 흐를 때, 자기장 내에서 받는 전자기력의 방향은 (왼손 규칙)에 의해 결정됩니다. 반면, 도체가 자기장 속에서 자기력선을 가로지르며 움직일 때 발생하는 유도전압의 방향은 (오른손 규칙)에 의해 결정됩니다. 61. 교류전기가 1초 동안 주기적으로 변화하는 횟수를 (주파수)라고 하며, 이를 알파벳 (f)로 표시합니다. 그 단위의 이름은 (헤르츠)이며, 단위 기호는 (Hz)입니다. 62. 정현파 교류전류의 한 주기 동안에 나타나는 최대 순간값을 교류전류의 (최대)값이라고 하며, 이를 (진폭) 또는 (피크값)이라고도 합니다. 63. 교류전압의 효율값은 최대값을 √2로 나눈 값입니다. 64. 저항, 인덕턴스, 커패시턴스로 구성된 회로에서, 오직 (저항) 소자만이 전기 에너지를 소비합니다. 반면에 (인덕턴스) 소자와 (커패시턴스) 소자는 에너지를 서로 교환할 뿐, 전기 에너지를 소비하지 않습니다. 65. 중성점을 따로 빼내지 않는 별형 연결 방식의 전력 공급 방식은 (삼상삼선) 방식이며, 이때 전류 관계는 선간전류가 (상전류)와 같습니다. 66. 코일을 통과하는 전류가 클수록, 생성되는 (자기장)의 세기도 커지며, 코일을 통과하는 (자기력) 선들도 더 많아집니다. 67. 전류가 흐르는 코일은 자기장을 만들어내며, 그 자기장의 세기는 전류가 흐르는 도체의 전류량에 (정비례)합니다. 68. 삼상의 단자들 사이의 전압을 (선간전압)이라고 합니다;단선과 중성점 사이의 전압은 (상전압)입니다;별형으로 연결된 대칭 회로에서, 선간 전압은 위상 전압의 (√3)배와 같습니다. 69. 전력 시스템에서 단락이 발생하는 주된 원인은 전기 기기의 전류가 흐르는 부분의 (절연)이 손상되기 때문입니다. 70. 단락이 전기 장비에 미치는 해로운 영향은 주로 다음과 같습니다: (1) 전류의 (열효과)로 인해 장비가 손상되거나 절연체가 파괴됩니다;(2) (전동력) 전기 설비를 변형시키거나 파괴시킨다. 71. 전기 장비와 도체는 단락 시 발생하는 전동력을 견딜 수 있는 충분한 (기계적) 강도를 가져야 하며, 충분한 열 (안정성)도 갖추어야 한다. 72. 변압기는 (전자기 유도) 원리에 따라, 한 종류의 교류 전압과 전류를 (주파수)는 같지만 (크기)가 다른 전압과 전류로 변환하는 장치입니다. 73. 유도전동기의 원리는, 3상 고정자 권선에 3상 대칭 교류가 흐를 때 (회전) 자기장이 생성된다는 것입니다. 이 자기장의 자속선이 회전자 위의 도선을 절단하면 전류가 유도됩니다. 고정자 자기장과 회전자 전류가 상호작용함으로써 전자기적 (토크)가 발생하여 회전하게 됩니다. 74. 구리선과 알루미늄선을 연결할 때는 반드시 변환 접속기를 사용해야 합니다. 만약 직접 연결한다면, 구리선과 알루미늄선 사이에 (전위차)가 생깁니다. 그리고 연결 부위에 습기가 있으면 (이온화) 현상이 일어나서 전기 부식이 발생합니다. 75. 송전선로 근처에 절연물을 놓으면 (유도) 전하가 생기게 되는데, 이 현상을 송전선로의 (정전기적) 유도라고 합니다. 76. 황화육플루오린(SF6)은 (무색), (무취)의 불연성 기체로, 그 성질이 매우 안정적입니다. 77. 배터리는 발전소에서 (제어) 및 (보호)용 직류 전원으로 사용되며, 전압이 안정적이고 전력 공급이 신뢰할 수 있다는 장점이 있습니다. 78. 축전지의 (양)극판에 있는 활성 물질은 이산화납이며, (음)극판에 있는 활성 물질은 해면상 납입니다. 79. 배터리 한 세트의 용량은 1200AH이며, 100A의 전류로 방전할 경우 지속적으로 전력을 공급할 수 있는 시간은 (12시간)입니다. 80. 정상적인 상황에서는 전기 장비가 그 (정격) 전압만을 견딜 수 있습니다. 하지만 비정상적인 상황에서는 전압이 크게 상승할 수 있으며, 이러한 과도한 전압 상승은 전기 장비의 절연에 위험을 초래합니다. 우리는 이를 (과전압)이라고 합니다. 81. 전력 시스템에서 외부 과전압은 (대기) 과전압이라고도 하며, 과전압의 형태에 따라 (직접) 낙뢰 과전압, (유도) 낙뢰 과전압으로 나뉩니다. 82. 전력 시스템에서 내부 과전압은 과전압이 발생하는 원인에 따라 다음과 같이 분류됩니다: (운전) 과전압, (아크 접지) 과전압, (전자기 공진) 과전압. 83. 메가옴미터의 연결 단자에는 L, E, G라는 세 개의 단자가 있으며, 그 의미는 다음과 같습니다: L(회로), E(접지), G(차폐). 84. 전기 장비의 절연 저항을 측정할 때는 일반적으로 흡수비를 측정하여 절연체가 습기에 노출된 정도를 판단합니다. 흡수비가 1.3보다 크면 (절연 상태가 양호함)을 의미합니다;1에 가까울 때는 (절연체가 습기를 머금었다)는 것을 의미합니다. 85. 멀티미터의 진동자는 멀티미터의 핵심 부품으로, 고감도를 가진 (자기전기식) 직류(전류)계입니다. 86. 차단기의 용도는: 정상 시에 회로를 (연결)하거나 (차단)하는 것입니다;고장이 발생하면 고장 전류를 자동으로(차단) 하며, 필요할 때는 자동으로(복구) 되어 제어와 보호의 두 가지 역할을 합니다. 87. 차단기 내의 오일은 (아크 소멸), (절연)의 역할을 합니다. 88. 고전압 절연 스위치의 역할은: (1) 부하 회로를 연결하거나 차단하는 것입니다;(2) 뚜렷한 (단절) 지점을 만들어 인체 안전을 보장합니다;(3) (차단기)와 연동하여 운전 방식을 전환함. 89. 고전압 절연개폐기의 절연은 주로 다음과 같습니다: (지면에 대한) 절연;(단면) 절연.90. 발전소의 1차 주회로는 (안전성), (신뢰성), (유연성), (점검 용이성)이라는 요구사항을 충족해야 한다. 91. 전압 변압기의 2차 정격 전압은 일반적으로 (100)V이며, 전류 변압기의 2차 정격 전류는 일반적으로 (5)A입니다. 92. 절연 재료는 우수한 (유전) 특성을 가지고 있으며, 즉 높은 (절연) 저항과 내전압 강도를 지닙니다. 93. 사람들은 자연계에 존재하는 물질들을 그 전기 전도 능력의 강약에 따라 (전도체), (반도체), (절연체)의 세 가지로 분류합니다. 94. 정전하를 띤 물체들이 서로 가까워지면 힘이 작용하는데, 같은 종류의 전하를 띤 물체들이 가까워질 때의 작용은 (서로 밀어내는 것)이다;서로 다른 전하를 가진 물체들이 가까이 다가오면 작용하는 힘은 (서로 끌어당기는 힘)입니다. 95. 두 코일에 각각 고정된 한쪽 끝에서 전류가 흘러 들어가거나 나갈 때, 그 코일들이 생성하는 (자속)은 서로 증폭되는데, 이때 두 끝을 (동명)단이라고 합니다. 96. 커패시터 소자는 (고주파) 전류에 대해서는 용량성 저항이 매우 작지만, (직류)에 대해서는 마치 개방된 회로와 같은 효과를 보입니다. 따라서 커패시터는 이 회로에서 (직류를 차단하는) 역할을 합니다. 97. 유효전력의 단위는 (와트)이며, 무효전력의 단위는 (바르)입니다. 표시전력의 단위는 (볼트암페어)입니다. 98. 단상 회로에서 피상전력은 (전압)과 (전류)의 효율값의 곱과 같습니다. 99. 버스바의 단면 전류 용량을 높이기 위해, 보통 병렬로 연결하는 버스바의 수를 늘리는 방법이 사용됩니다. 하지만 병렬로 연결된 버스바의 수가 많아질수록 전류 분포는 더욱 (불균일)해지며, 중간에 위치한 버스바를 통과하는 전류는 (작아지고), 양쪽 끝에 위치한 버스바를 통과하는 전류는 (커집니다). 100. 절연기를 소화 매질에 따라 분류하면: (가스) 매질 절연기, (액체) 매질 절연기, (진공) 절연기 등이 있습니다.출처: 바이두 원고실
Reply #22016-11-25
이거 정말 유용해요, 공유해 주셔서 감사합니다....

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