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100 dicas sobre operação elétrica, muito completas!

2016-11-24View Original

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1. A tensão no estator do gerador não deve exceder 110% da tensão nominal, enquanto a tensão mínima geralmente não deve ser inferior a 90% da tensão nominal. Além disso, ela deve atender aos requisitos de tensão necessários para o funcionamento do equipamento. 2. A frequência de operação normal do gerador deve ser mantida em (50) Hz, com uma margem de variação permitida de (±0,2) Hz. Ele pode operar continuamente na sua capacidade nominal. Quando a frequência muda, a corrente do estator, a corrente de excitação e as temperaturas de cada componente não devem exceder (os valores nominais). 3. A tensão do estator do gerador pode variar dentro da faixa de valor nominal (±5%). Quando o fator de potência está no valor nominal, sua capacidade nominal permanece inalterada. Ou seja, à medida que a tensão do estator varia dentro dessa faixa, a corrente do estator varia de maneira proporcional e oposta. Mas quando a tensão do gerador fica abaixo do valor nominal (95%) ; Nesse caso, o valor permitido para a corrente do estator a longo prazo não deve exceder o valor nominal (105%). 4. A pureza do hidrogênio utilizado no funcionamento do gerador não deve ser inferior a (96%), e o teor de oxigênio deve ser menor que (2%). 5. O fator de potência nominal do gerador é (0,85). Em geradores que não passaram por testes de fase avançada, quando o dispositivo de regulação da excitação é colocado no modo automático, o fator de potência pode operar por um longo período dentro da faixa de fase atrasada (0,95–1) ; Quando o fator de potência muda, a potência ativa e reativa correspondente a esse fator de potência não deve exceder os limites da curva de saída (P-Q) sob a pressão de hidrogênio atual. 6. A velocidade de aumento da carga ativa após a conexão dos geradores depende do turbina a vapor; a velocidade de aumento da carga reativa não é limitada, mas é necessário monitorar as variações da tensão no estator. 7. A resistência de isolamento dos enrolamentos do rotor do gerador é medida com um multímetro de 500 V; o valor de isolamento não deve ser inferior a 0,5 MΩ. 8. Quando há desequilíbrio nas correntes das três fases do estator, é inevitável que se gere uma corrente de (sequência negativa). 9. Durante o processo de elevação da tensão, deve-se verificar que a tensão das três fases do estator aumente de maneira (estável), e que a corrente no rotor não exceda o valor (em condições de carga zero). Para a medição da isolamento dos motores de 10 e 6 kV, deve-se utilizar um multímetro com tensão de 2500 V. A resistência de isolamento medida deve ser superior a 6 MΩ. 11. Em condições normais, os motores com rotor em gaiola permitem que sejam iniciados em estado frio (2 vezes), sendo que o intervalo de tempo entre cada partida deve ser de pelo menos (5) minutos. É permitido que sejam iniciados em estado quente (1 vez). Apenas nos casos de emergência, ou quando o tempo de partida não excede (2–3) segundos, é possível realizar mais uma partida. 12. A resistência de isolamento dos motores elétricos de alta tensão de 6 KV, medida nas mesmas condições ambientais e de temperatura, deve ser inferior a (1/3 a 1/5) do valor medido anteriormente. Nesse caso, é necessário verificar as causas do problema. Além disso, deve-se medir a razão de absorção “R60/R15”; esse valor deve ser maior que 1,3. 13. O motor pode operar na tensão nominal, com variações na frequência da fonte de alimentação dentro de ±1%, mantendo sua potência nominal inalterada. 14. O resfriador do transformador principal (em parada total) permite operação na carga nominal mínima. Se a carga for baixa e a temperatura do óleo no nível superior do transformador não atingir o valor especificado, é permitido que ela aumente até esse valor. No entanto, o tempo máximo de operação do transformador principal não deve exceder (60) minutos. 15. A corrente de desequilíbrio das três fases do motor elétrico de corrente alternada não deve exceder 10% do valor nominal, e a corrente em nenhuma das fases deve ultrapassar o valor nominal. 16. Nos transformadores com resfriamento por óleo e ar, a temperatura máxima permitida do óleo na camada superior não deve exceder (95) °C; em geral, é recomendável que ela não ultrapasse (85) °C. 17. Quando há um ponto aterrado no circuito secundário de proteção contra gás, a proteção contra gás deve ser ajustada para o modo (sinal). 18. Nos transformadores com resfriamento por ar e circulação forçada de óleo, a temperatura do óleo na camada superior geralmente não excede (75) °C, sendo que o valor máximo permitido é de (85) °C. 19. A tensão aplicada à entrada do transformador não deve exceder, em geral, 105% do valor nominal desse terminal. Nesse caso, o lado de saída do transformador pode suportar a corrente nominal. 20. As usinas de geração de energia em geral utilizam um sistema de conexão com duas barras de alimentação. Em condições normais de operação, deve haver um componente conectado a cada barra (para efeito de aterramento). A transformadora principal é geralmente aterrada por meio de um disjuntor de aterramento, enquanto o ponto neutro da transformadora auxiliar é normalmente aterrado diretamente. Os quadros de distribuição de 21,6 kV são equipados com dispositivos de bloqueio mecânico “cinco-proteções”. As funções principais desses dispositivos de bloqueio mecânico são: (o interruptor não pode ser movido quando está no estado de fechado); (o disjuntor de aterramento não pode ser colocado na posição de funcionamento quando o interruptor está no estado de fechado); (o disjuntor não pode ser fechado quando está na posição de funcionamento); (não é possível abrir a parte traseira do quadro de distribuição se o disjuntor de aterramento não estiver fechado). 22. Após todos os disjuntores de isolamento serem fechados, é necessário verificar se os contatos (dos três fases) estão em boas condições. 23. Antes de fechar o disjuntor de aterramento, é necessário certificar-se de que os interruptores de alimentação dos lados envolvidos estão na posição (desligada), e isso deve ser feito após verificar que não há tensão. 24. Caso seja necessário fechar o disjuntor sob carga, deve-se fazê-lo rapidamente, antes que o arco elétrico se extinga. Se o arco já tiver se extinguido, é estritamente proibido tentar fechá-lo novamente. Caso ocorra um fechamento sob carga, é estritamente proibido religar (desconectar). 25. Quando não há interruptores no circuito, é possível utilizar disjuntores para regular a corrente nos circuitos cuja tensão não excede 10 KV e cuja corrente está abaixo de 70 A. 26. A tensão de operação normal das linhas de cabos não deve exceder (15%) da tensão nominal do cabo. 27. Em condições normais, os equipamentos elétricos não devem ser operados sem proteção. Se necessário, é possível desativar algumas das proteções, mas a proteção principal não pode ser desativada ao mesmo tempo ; É proibido abrir as portas dos gabinetes de dispositivos de proteção durante a operação, bem como o uso de equipamentos de comunicação (sem fio) na sala de controle de proteção. 28. Motores de baixa tensão, tanto de corrente alternada quanto contínua, com tensão inferior a 380 V; para esses motores, utiliza-se um medidor de resistência isolante de 500 V para realizar as medições. O valor da resistência de isolamento do motor não deve ser inferior a (0,5) MΩ. 29. A proteção contra sobrecarga com temporização do gerador reflete o valor da corrente no estator do gerador. 30. A proteção contra sobretensão nos enrolamentos do estator do gerador reflete o valor da tensão de terminal. 31. A proteção contra sobrecorrente de fase negativa com temporização do gerador reflete o valor da corrente de fase negativa no estator do gerador, visando evitar o superaquecimento da superfície do rotor do gerador. 32. Os quatro fatores limitantes na curva P-Q do gerador são (aquecimento dos enrolamentos do estator, aquecimento dos enrolamentos do rotor, aquecimento do núcleo de ferro nas extremidades do estator e o limite para um funcionamento estável). 33. Proteção contra potência reversa do gerador, utilizada para proteger a turbina a vapor. 34. A ordem de instalação do fio de aterramento é: primeiro, instalar a extremidade de aterramento; depois, instalar a extremidade do condutor. 35. Em condições normais de operação, os materiais isolantes elétricos são classificados de acordo com a maior temperatura de funcionamento permitida para eles. 36. O valor de corrente indicado pelo medidor de corrente alternada representa o valor (efetivo) da corrente. 37. A distância de segurança necessária para que o equipamento não seja afetado pela falta de energia é de (0,7) m para 6 kV, (1,5) m para 110 kV e (5) m para 500 kV. 38. Nas usinas elétricas, a sequência das fases da barra trifásica é indicada por cores específicas: o amarelo, o verde e o vermelho são usados para representar, respectivamente, as fases A, B e C. 39. Equipamentos cuja tensão em relação ao terra é inferior a (250) volts são considerados equipamentos de baixa tensão. Portanto, o sistema de alimentação da fábrica com 380V é, na verdade, um sistema de equipamentos de baixa tensão. 40. Quando o gerador está em funcionamento normal, o valor de desequilíbrio da corrente nas três fases do estator geralmente não deve exceder 10% do valor nominal do estator. 41. O princípio de funcionamento da proteção de alta frequência baseia-se no uso de sinais de alta frequência para comparar as correntes (fases) presentes nas duas extremidades do circuito a ser protegido. 42. Quando se detectar que o disjuntor está superaquecendo, deve-se reduzir a carga desse equipamento até que ele pare de esquentar. Além disso, é necessário melhorar a ventilação naquela área para reduzir a temperatura. Se o superaquecimento for grave, deve-se interromper o funcionamento do equipamento para que se possa realizar os reparos necessários. 43. Quando a diferença de temperatura entre as temperaturas máxima e mínima entre as camadas dos fios do estator do gerador refrigerado a água atingir (8) °C, ou quando a diferença de temperatura da água que sai dos tubos de alimentação dos fios do estator atingir (8) °C, deve-se acionar o alarme e investigar a causa. Nesse caso, é possível reduzir a carga do gerador. 44. Quando a diferença de temperatura entre os fios do estator do gerador com resfriamento a água atingir (14) °C, ou quando a diferença de temperatura da água que sai dos tubos de alimentação do estator atingir (12) °C, ou ainda quando a temperatura dos sensores de medição localizados nos canais do estator ultrapassar (90) °C, ou quando a temperatura da água que sai desses canais ultrapassar (85) °C, deve-se interromper imediatamente o funcionamento do gerador, a fim de evitar acidentes graves. Em seguida, é necessário realizar uma limpeza reversa e outras inspeções necessárias. 45. No circuito de corrente alternada senoidal, o produto entre o valor efetivo da tensão total e o valor efetivo da corrente inclui tanto a (potência ativa) quanto a (potência reativa). Chamamos isso de (potência aparente). 46. Em um circuito, a corrente que entra em um nó é igual à corrente que sai desse mesmo nó. Essa é a primeira lei de Kirchhoff. 47. Partindo de qualquer ponto do circuito, ao percorrer todo o circuito uma vez, a soma das elevações de potencial é igual à soma das quedas de potencial. Essa é a segunda lei de Kirchhoff. 48. Entre os vários métodos para calcular circuitos complexos, o método das correntes nos ramais é o mais básico. 49. Nos circuitos (sensores), a tensão precede a corrente ; Em circuitos (capacitivos), a tensão fica atrás da corrente. 50. Nos sistemas elétricos, utiliza-se frequentemente o método dos reatores em paralelo para absorver a potência excedente (reativa), reduzindo assim a tensão do sistema. 51. Em um circuito de corrente alternada trifásico, em conexões em triângulo, a tensão nas fases é igual à tensão entre os fios. 52. A potência total de um circuito trifásico simétrico é igual a (3) vezes a potência monofásica. 53. Em um circuito trifásico simétrico, a tensão no ponto neutro é igual a (zero). 54. Nos sistemas elétricos, o chamado curto-circuito refere-se a uma conexão anormal entre (fases e fases) ou (fase e terra), através de um arco elétrico ou de outra impedância menor. 55. A bateria é um dispositivo de armazenamento de energia que consegue transformar a energia (elétrica) em energia (química) para armazená-la ; Ao ser utilizado, a energia (química) é transformada novamente em energia (elétrica), que é liberada através do circuito externo. 56. O valor da resistência elétrica de um condutor depende não apenas do seu (comprimento) e da sua (área de seção transversal), mas também do seu (material) e da temperatura. 57. Em um circuito fechado, a tensão é a condição necessária para a geração de corrente. A intensidade da corrente depende tanto do valor da (resistência) do circuito, quanto do valor da (tensão de terminal). 58. Em um circuito em série, a distribuição da tensão entre os terminais da carga é (proporcional) ao valor de resistência de cada carga ; Em um circuito em paralelo, a distribuição da corrente em cada ramificação é (inversamente proporcional) ao valor da resistência de cada ramificação. 59. Quando há uma mudança na (corrente) no interior da bobina, é gerada uma tensão eletromotriz nas extremidades da bobina. 60. Quando um condutor é percorrido por corrente elétrica, a direção da força eletromagnética que atua sobre ele no campo magnético é determinada pela (regra da mão esquerda). Já, quando o condutor se move de maneira a cortar as linhas de campo magnético, a direção da tensão induzida é determinada pela (regra da mão direita). 61. O número de vezes que a corrente alternada muda periodicamente por segundo é chamado de (frequência). É representado pela letra (f). A unidade de medida é (hertz), e seu símbolo é (Hz). 62. O valor instantâneo máximo que a corrente alternada senoidal atinge em um ciclo é chamado de valor (máximo) da corrente alternada. Também é conhecido como amplitude ou valor de pico. 63. O valor efetivo da corrente alternada é igual ao valor máximo dividido por (√2). 64. Num circuito composto por resistores, indutores e capacitores, apenas o elemento (resistor) consome energia elétrica. Já os elementos (indutor) e (capacitor) realizam trocas de energia, sem consumir energia elétrica. 65. O modo de alimentação em conexão estrela, no qual o ponto neutro não é levado para fora, é o sistema (trifásico de três fios). Nesse caso, a relação entre as correntes é que a corrente de linha é igual à (corrente de fase). 66. Quanto maior a corrente que passa por um indutor, mais forte é o campo magnético gerado, e maior é o número de linhas de força magnética que atravessam o indutor. 67. Uma bobina carregada de corrente consegue gerar um campo magnético, e sua intensidade está em (proporção direta) com o valor da corrente que passa pelo condutor. 68. A tensão entre os terminais das fases trifásicas é chamada de (tensão de linha) ; A tensão entre a linha de extremidade e o ponto neutro é (tensão de fase) ; Em um circuito simétrico com conexão em estrela, a tensão nas fiações é igual a (√3) vezes a tensão de fase. 69. A principal causa de curto-circuito em sistemas elétricos é a destruição da (isolação) das partes dos equipamentos elétricos que transportam corrente. 70. Os principais danos causados por curtos-circuito em equipamentos elétricos são: (1) o efeito térmico da corrente, que pode causar a destruição do equipamento ou danos ao seu isolamento ; (2) (Força elétrica) causar deformação e destruição de equipamentos elétricos. 71. Os equipamentos elétricos e os condutores de corrente devem possuir resistência (mecânica) suficiente para suportar a força eletromotriz durante curtos-circuitos, além de ter estabilidade térmica adequada. 72. O transformador funciona com base no princípio da (indução eletromagnética), transformando a tensão e a corrente de uma corrente alternada em valores de tensão e corrente com (frequência) igual, mas com (valores numéricos) diferentes. 73. O princípio do motor de indução é o seguinte: quando uma corrente alternada simétrica trifásica flui pelos enrolamentos do estator, gera-se um campo magnético rotativo. As linhas de força desse campo magnético cortam os fios no rotor, o que gera uma corrente elétrica. Devido à interação entre o campo magnético do estator e a corrente no rotor, é gerado um torque eletromagnético que faz com que o rotor gire. 74. Para a conexão de fios de cobre e alumínio, são utilizados conectores de conversão. Se eles forem conectados diretamente, existe uma (diferença de potencial) entre os fios de cobre e alumínio. Se houver umidade no local de conexão, ocorre uma reação de (ionização), o que leva à corrosão elétrica. 75. Nas proximidades das linhas de transmissão, se forem colocados materiais isolantes, serão geradas cargas (induzidas). Esse fenômeno é chamado de indução (eletrostática) nas linhas de transmissão. 76. O hexafluoreto de enxofre (SF6) é um gás incolor e inodoro que não é inflamável; suas propriedades são muito estáveis. 77. As baterias, nas usinas elétricas, funcionam como fonte de energia DC para controle e proteção, possuindo vantagens como estabilidade de tensão e fornecimento confiável de energia. 78. A substância ativa nas placas (positivas) da bateria é o dióxido de chumbo, enquanto a substância ativa nas placas (negativas) é o chumbo em forma de esponja. 79. A capacidade de um conjunto de baterias é de 1200AH. Se a corrente de descarga for de 100A, o tempo de fornecimento contínuo de energia será de (12 horas). 80. Em condições normais, os equipamentos elétricos são submetidos apenas à sua tensão (nominal). Em situações anormais, a tensão pode aumentar significativamente. Esse aumento perigoso na tensão, que representa um risco para o isolamento dos equipamentos elétricos, é chamado de (sobretensão). 81. Nos sistemas elétricos, a sobretensão externa é também conhecida como sobretensão (atmósferica). De acordo com sua forma, pode ser dividida em: sobretensão por raio (direta) e sobretensão por raio (induzida). 82. No sistema elétrico, as sobretensões internas podem ser classificadas de acordo com a causa de sua ocorrência em: sobretensões por operação, sobretensões por descarga elétrica e sobretensões por ressonância eletromagnética. 83. Os terminais do medidor de megôhmios são L, E e G. O que eles representam é: L (linha), E (terra) e G (blindagem). 84. Ao medir a resistência de isolamento de equipamentos elétricos, geralmente se avalia o grau de umidade do isolamento através da medição da razão de absorção. Quando essa razão é maior que 1,3, isso indica que o isolamento está em boas condições (isolamento bom) ; Quando está próximo de 1, indica (isolamento úmido). 85. O indicador do multímetro é o componente principal dele; trata-se de um medidor de corrente contínua (elétrico-magnético) de alta sensibilidade. 86. A função do disjuntor é: em condições normais, permitir a (conexão) ou (desconexão) do circuito ; Em caso de falha, consegue interromper automaticamente a corrente de falha e, quando necessário, restabelecê-la automaticamente, desempenhando assim funções tanto de controle quanto de proteção. 87. A função do óleo presente dentro do disjuntor é (extinguir arcos elétricos) e (isolar). 88. A função do disjuntor de alta tensão é: (1) conectar ou desconectar os circuitos sob carga ; (2) Criar um ponto de interrupção evidente, para garantir a segurança das pessoas ; (3) Complementar o (disjuntor) na troca de modo de operação. 89. A isolação do disjuntor de alta tensão consiste principalmente em: isolação em relação ao terra ; (Ruptura) Isolamento. 90. A conexão principal de uma usina geradora deve atender aos requisitos de segurança e confiabilidade, além de ser flexível e facilitar as manutenções. 91. A tensão nominal de segunda ordem dos transformadores de tensão é, em geral, de (100) V, enquanto a corrente nominal de segunda ordem dos transformadores de corrente é, em geral, de (5) A. 92. Os materiais isolantes possuem boas propriedades (dielétricas), ou seja, apresentam alta resistência elétrica e grande capacidade de suportar tensões elevadas. 93. As substâncias presentes na natureza são classificadas, de acordo com sua capacidade de condução elétrica, em três categorias: (condutores), (semicondutores) e (isolantes). 94. Quando corpos carregados se aproximam um do outro, uma força atua entre eles. Quando objetos com cargas do mesmo tipo se aproximam, a força que atua é de repulsão ; Quando objetos com cargas opostas se aproximam, a ação que ocorre é a atração mútua. 95. Quando duas bobinas recebem ou emitem corrente a partir de um mesmo extremo fixo, o fluxo magnético gerado por elas se potencializa mutuamente; nesse caso, esses dois extremos são chamados de extremos (de mesmo nome). 96. Os componentes capacitivos apresentam uma impedância capacitiva extremamente baixa diante de correntes (de alta frequência); já diante de corrente contínua, podem ser considerados como um circuito aberto. Portanto, os capacitores têm a função de (isolar a corrente contínua) nesse circuito. 97. A unidade de potência ativa é o (watt), a unidade de potência reativa é o (var), e a unidade de potência aparente é o (volt-ampere). 98. Em um circuito monofásico, a potência aparente é igual ao produto dos valores efetivos da (tensão) e da (corrente). 99. Para aumentar a corrente que pode passar pela seção da barra de transmissão, costuma-se utilizar várias barras em paralelo. No entanto, quanto maior o número de barras em paralelo, mais desigual é a distribuição da corrente: a corrente que passa pela barra do meio é menor, enquanto a corrente que passa pelas barras dos lados é maior. 100. Os disjuntores podem ser classificados de acordo com o meio utilizado para extinguir as faíscas: disjuntores com meio gasoso, disjuntores com meio líquido, disjuntores a vácuo, entre outros. Fonte: Baidu Wenku
Reply #22016-11-25
Isso é muito útil, obrigado por compartilhar...

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