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2016-11-24View Original

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1. La tensión en el estator del generador no debe superar el (110%) de la tensión nominal. Por lo general, la tensión mínima no debe ser inferior al (90%) de la tensión nominal. Además, debe cumplirse con los requisitos de tensión para uso interno en la planta. 2. La frecuencia de funcionamiento normal del generador debe mantenerse en (50) Hz; el rango permitido de variación es de (±0,2) Hz. Puede operar de forma continua a su capacidad nominal. Cuando la frecuencia varía, la corriente del estator, la corriente de excitación y la temperatura de cada componente no deben superar los valores nominales. 3. La tensión del estator del generador puede variar dentro del rango del valor nominal (±5%). Cuando el factor de potencia es igual al valor nominal, su capacidad nominal no cambia. Es decir, cuando la tensión del estator varía dentro de este rango, la corriente del estator varía de manera proporcional y en dirección opuesta. Pero cuando el voltaje del generador es inferior al valor nominal (95%) ; En ese caso, el valor permitido a largo plazo para la corriente del estator no debe superar el valor nominal (105%). 4. La pureza del hidrógeno utilizado en el funcionamiento del generador no debe ser inferior al (96%), y su contenido de oxígeno debe ser menor al (2%). 5. El factor de potencia nominal del generador es (0,85). En los generadores que no han sido sometidos a pruebas de fase adelantada, cuando el dispositivo regulador de excitación se coloca en modo automático, el factor de potencia puede operar de forma permanente dentro del rango de fase retrasada (0,95–1) ; Cuando el factor de potencia varía, la potencia activa y reactiva correspondiente a dicho factor de potencia no debe exceder los límites de la curva de rendimiento (P-Q) bajo la presión de hidrógeno actual. 6. La velocidad de aumento de la carga activa después de que los generadores se conecten en paralelo está determinada por la turbina; la velocidad de aumento de la carga reactiva no está limitada. Sin embargo, es necesario monitorear los cambios en la tensión del estator. 7. La resistencia de aislamiento de los devanados del rotor del generador se mide con un medidor de voltaje de 500 V; el valor de aislamiento no debe ser inferior a 0,5 MΩ. 8. Cuando hay un desequilibrio en las corrientes de las tres fases del estator, inevitablemente se generará una corriente de orden negativo. 9. Durante el proceso de elevación de voltaje del generador, se debe verificar que la tensión en las tres fases del estator aumente de manera (estable); además, la corriente en el rotor no debe superar el valor correspondiente al estado sin carga. Para medir la aislación de los motores de 10,6 KV, se debe utilizar un medidor de resistencia de 2500 V. La resistencia de aislamiento medida debe ser superior a 6 MΩ. 11. En condiciones normales, los motores con rotor en jaula de ratones pueden arrancarse en estado frío un máximo de (2) veces, con un intervalo de al menos (5) minutos entre cada arranque. Se permite un arranque adicional en estado caliente, pero solo en aquellos casos en que se trate de una situación de emergencia o cuando el tiempo de arranque sea de no más de (2–3) segundos. 12. La resistencia de aislamiento de los motores eléctricos de alta tensión de 6 KV, medida en las mismas condiciones ambientales y de temperatura, debe ser superior a (1/3–1/5) del valor medido anteriormente. En caso de que sea inferior a ese valor, es necesario investigar las causas. Además, se debe medir el ratio de absorción “R60/R15”; este valor debe ser mayor que 1,3. 13. El motor puede funcionar a la tensión nominal, con una variación en la frecuencia de alimentación del ±1%, sin que su potencia nominal cambie. 14. El enfriador del transformador principal (en estado de parada total) puede funcionar a la carga nominal mínima. Si la carga es baja y la temperatura del aceite en la parte superior del transformador no alcanza el valor establecido, se permite que esta temperatura aumente hasta ese valor. Sin embargo, el tiempo máximo de funcionamiento del transformador principal no debe exceder los (60) minutos. 15. La corriente desequilibrada trifásica en los motores de corriente alterna no debe exceder el (10%) del valor nominal; además, la corriente en cualquiera de las fases no debe superar el valor nominal. 16. En los transformadores con refrigeración por inmersión en aceite y refrigeración por aire, la temperatura máxima permitida del aceite en la capa superior no debe superar los (95) °C; por lo general, es conveniente que no exceda los (85) °C. 17. Cuando hay una conexión a tierra en uno de los circuitos secundarios de protección contra gas, se debe cambiar la protección contra gas a modo (señal). 18. En los transformadores con enfriamiento por circulación forzada de aceite, la temperatura del aceite en la capa superior generalmente no debe superar los (75) °C; como máximo, puede llegar a los (85) °C. 19. La tensión de entrada del transformador no debe superar, en general, el 105% del valor nominal de ese terminal. En ese caso, el lado secundario del transformador puede soportar la corriente nominal. 20. Las plantas generadoras habituales utilizan un diseño de doble bus. En condiciones normales de funcionamiento, debe haber un componente en cada línea (para la conexión a tierra). El transformador principal suele conectarse a tierra a través de un interruptor de conexión a tierra; el punto neutro del transformador auxiliar, por su parte, suele conectarse directamente a tierra. Los armarios eléctricos de 21,6 kV están equipados con dispositivos de bloqueo mecánico de tipo “cinco protecciones”. Las funciones principales de estos dispositivos de bloqueo mecánico son: (el interruptor no puede moverse cuando está en estado cerrado); (el disyuntor de puesta a tierra no puede colocarse en posición de funcionamiento cuando el interruptor está en estado cerrado); (el interruptor no puede cerrarse cuando está en posición de funcionamiento); (no se puede abrir la puerta trasera del armario eléctrico si el disyuntor de puesta a tierra no está cerrado). 22. Después de cerrar todos los interruptores aisladores, es necesario verificar que los contactos (de las tres fases) estén en buen estado de contacto. 23. Antes de cerrar el interruptor de puesta a tierra, es necesario asegurarse de que los interruptores de alimentación en todos los lados estén en posición de apagado. Además, se debe verificar que no haya voltaje en la red antes de proceder. 24. En caso de que sea necesario cerrar el interruptor mientras está cargado, se debe hacerlo rápidamente, antes de que se interrumpa la corriente. Si ya se ha interrumpido la corriente, está prohibido volver a cerrar el interruptor. En caso de un cierre bajo carga, está estrictamente prohibido volver a desconectarlo. 25. Cuando no hay interruptores en el circuito, se puede utilizar un interruptor seccionador para conectar y desconectar la corriente de equilibrio en bucles donde el voltaje no supera los 10 kV y la corriente es inferior a 70 A. 26. La tensión de funcionamiento normal de las líneas de cableado no debe superar el (15%) de la tensión nominal del cable. 27. En condiciones normales, no se permite que los equipos eléctricos funcionen sin protección. Si es necesario, se pueden desactivar algunas de las protecciones, pero (la protección principal) no puede desactivarse al mismo tiempo ; Está prohibido abrir las puertas del gabinete de los dispositivos de protección mientras esté en funcionamiento. También está prohibido utilizar equipos de comunicación (inalámbricos) en la sala de protección del centro de control. 28. Motores de baja tensión, tanto de corriente alterna como continua, con voltaje inferior a 380 V; se utiliza un medidor de resistencia a tierra de 500 V para medir la resistencia de aislamiento. El valor de la resistencia de aislamiento del motor no debe ser inferior a (0,5) MΩ. 29. La protección contra sobrecarga por tiempo limitado del generador refleja el valor de la corriente en el estator del generador. 30. La protección contra sobretensiones en los devanados del estator del generador refleja el valor de la tensión en los extremos del mismo. 31. La protección contra sobrecorriente de orden negativo con temporizador del generador permite conocer el valor de la corriente de orden negativo en el estator del generador, lo que a su vez evita que la superficie del rotor se sobrecaliente. 32. Los cuatro factores limitantes en la curva P-Q del generador son: el calentamiento de los devanados del estator, el calentamiento de los devanados del rotor, el calentamiento del núcleo de hierro en los extremos del estator y los límites para un funcionamiento estable. 33. Protección contra potencia inversa del generador, para proteger la turbina. 34. El orden para instalar el cable de puesta a tierra es primero instalar el extremo de puesta a tierra y luego el extremo conductor. 35. En condiciones de funcionamiento normales, los materiales aislantes eléctricos se clasifican según la temperatura máxima de trabajo que pueden soportar. 36. El valor de corriente indicado por el amperímetro de corriente alterna representa el valor (efectivo) de la corriente. 37. La distancia de seguridad necesaria para que el equipo no sufra interrupciones en el suministro de energía es de (0,7) m para 6 kV, (1,5) m para 110 kV y (5) m para 500 kV. 38. En las centrales eléctricas, el orden de las fases de los barramentos trifásicos se indica mediante colores específicos: el amarillo, el verde y el rojo se utilizan respectivamente para representar la fase A, la fase B y la fase C. 39. Los equipos cuya tensión con respecto a tierra es inferior a (250) voltios se consideran equipos de baja tensión; por lo tanto, el sistema de alimentación eléctrica de 380 V del que hablamos con frecuencia también es un equipo de baja tensión. 40. Cuando el generador funciona normalmente, el valor de desequilibrio en la corriente de los tres fases del estator no debe superar, por lo general, el (10%) del valor nominal del estator. 41. El principio de funcionamiento de la protección de alta frecuencia diferencial consiste en utilizar señales de alta frecuencia para comparar las corrientes (fases) en los dos extremos de la línea que se desea proteger. 42. Al detectar que el interruptor aislador se calienta, se debe reducir la carga de dicho equipo hasta que deje de calentarse. Además, es necesario mejorar la ventilación en esa zona para reducir la temperatura. Si el calentamiento es severo, se debe detener el funcionamiento del equipo para poder realizar las reparaciones necesarias. 43. Cuando la diferencia de temperatura entre las temperaturas máxima y mínima entre las capas de los devanados del estator del generador refrigerado por agua alcanza (8) °C, o cuando la diferencia de temperatura del agua que sale de los tubos de alimentación de los devanados del estator también llega a (8) °C, se debe activar una alarma y determinar la causa del problema. En tales casos, se puede proceder a reducir la carga del generador. 44. Cuando la diferencia de temperatura entre los barras del estator del generador refrigerado por agua alcance los (14) °C, o cuando la diferencia de temperatura del agua que sale de las tuberías de alimentación del estator sea de (12) °C, o cuando la temperatura de cualquier elemento de medición dentro de las ranuras del estator supere los (90) °C, o cuando la temperatura del agua que sale sea superior a los (85) °C, y después de confirmar que los elementos de medición funcionan correctamente, con el fin de evitar accidentes graves, se debe detener inmediatamente el generador, realizar un proceso de limpieza inversa y realizar las inspecciones y reparaciones necesarias. 45. En un circuito de corriente alterna senoidal, el producto entre el valor eficaz de la tensión total y el valor eficaz de la corriente incluye tanto la (potencia activa) como la (potencia reactiva). A esto lo llamamos (potencia aparente). 46. En un circuito, la corriente que entra en un nodo es igual a la corriente que sale de ese mismo nodo. Esa es la ley de Kirchhoff (primera ley). 47. Partiendo de cualquier punto del circuito y recorriéndolo una vez completa, la suma de los aumentos de potencial es igual a la suma de las disminuciones de potencial. Esa es la ley de Kirchhoff (segunda ley). 48. Entre los diversos métodos para calcular circuitos complejos, el método de las corrientes en las ramas es el más fundamental. 49. En los circuitos (sensoriales), el voltaje precede a la corriente ; En los circuitos (capacitivos), la tensión se retrasa con respecto a la corriente. 50. En los sistemas eléctricos, se utiliza comúnmente el método de los reactores en paralelo para absorber la potencia excedente (reactiva) y así reducir la tensión del sistema. 51. En un circuito de corriente alterna trifásico, en los fuentes o cargas conectadas en forma de triángulo, la tensión entre los conductores es igual a la tensión de fase. 52. La potencia total en un circuito de corriente alterna trifásico simétrico es igual a (3) veces la potencia de una fase individual. 53. En un circuito trifásico simétrico, la tensión en el punto neutro es igual a (cero). 54. En los sistemas eléctricos, por cortocircuito se entiende una conexión anormal entre (fases y fases) o (fases y tierra), a través de un arco eléctrico u otra impedancia reducida. 55. La batería es un dispositivo de almacenamiento de energía que puede convertir la energía (eléctrica) en energía (química) para almacenarla ; Al usarlo, se vuelve a convertir la energía (química) en energía (eléctrica), la cual se libera a través del circuito externo. 56. El valor de la resistencia eléctrica de un conductor depende no solo de su (longitud) y de su (área transversal), sino también del (material) del cual está hecho y de la temperatura. 57. En un circuito cerrado, la tensión es la condición necesaria para que se genere corriente. La intensidad de la corriente depende tanto del valor de la resistencia del circuito como del valor de la tensión en sus extremos. 58. En un circuito en serie, la distribución de la tensión entre los extremos de la carga es (proporcional) al valor de la resistencia de cada carga ; En un circuito en paralelo, la distribución de las corrientes en cada rama es (inversamente proporcional) al valor de la resistencia de dicha rama. 59. Cuando la (corriente) en la bobina cambia, se genera una tensión (inductiva) en los extremos de la bobina. 60. Cuando un conductor está sometido a una corriente eléctrica, la dirección de la fuerza electromagnética que actúa sobre él en el campo magnético se determina mediante la regla de la mano izquierda. Por su parte, cuando el conductor se mueve de tal manera que corta las líneas de campo magnético, la dirección de la tensión inducida se determina mediante la regla de la mano derecha. 61. La cantidad de veces que la corriente alterna cambia periódicamente por segundo se denomina (frecuencia). Se representa con la letra (f). La unidad de medida es el (héroe), y su símbolo es (Hz). 62. El valor instantáneo máximo que alcanza la corriente alterna en un ciclo se denomina el valor (máximo) de dicha corriente. También se le conoce como amplitud o valor pico. 63. El valor eficaz de la corriente alterna es igual al valor máximo dividido entre √2. 64. En los circuitos compuestos por resistencias, inductores y capacitores, solo el componente de (resistencia) es el que consume energía eléctrica. Por su parte, los componentes de (inductor) y (capacitor) se encargan de intercambiar energía, pero no la consumen. 65. El sistema de alimentación con conexión en estrella, en el cual no se extrae el punto neutro, es el sistema (tres fases, tres cables). En este sistema, la relación entre las corrientes es que la corriente en los cables es igual a la corriente en las fases. 66. Cuanto mayor es la corriente que fluye a través de una bobina, más fuerte es el campo magnético que se genera; además, aumenta el número de líneas de fuerza magnética que pasan a través de la bobina. 67. Una bobina por la que fluye corriente puede generar un campo magnético; su intensidad está en relación (directa) con la magnitud de la corriente que pasa por el conductor. 68. La tensión entre los terminales de las tres fases se denomina (tensión de línea) ; La tensión entre el terminal y el punto neutro es (tensión de fase) ; En los circuitos simétricos con conexión en estrella, la tensión de línea es igual a (√3) veces la tensión de fase. 69. La causa principal de los cortocircuitos en los sistemas eléctricos es la destrucción del aislamiento en las partes de los equipos eléctricos que transportan corriente. 70. Los principales daños que causa un cortocircuito en los equipos eléctricos son: (1) El efecto térmico de la corriente, que provoca que los equipos se quemen o que su aislamiento se dañe ; (2) (Fuerza eléctrica): Provoca la deformación y destrucción de los equipos eléctricos. 71. Los equipos eléctricos y los conductores que transportan corriente deben tener una resistencia (mecánica) suficiente para soportar las fuerzas eléctricas que se generan en caso de cortocircuito. Además, deben contar con una estabilidad térmica adecuada. 72. El transformador funciona según el principio de la inducción electromagnética; permite convertir la tensión y la corriente de una corriente alterna en valores de tensión y corriente con la misma frecuencia, pero con valores diferentes. 73. El principio del motor de inducción consiste en que, cuando fluye una corriente alterna simétrica de tres fases a través de los devanados del estator, se genera un campo magnético rotativo. Las líneas de fuerza de este campo magnético cortan los conductores del rotor, lo que provoca la aparición de una corriente en ellos. Debido a la interacción entre el campo magnético del estator y la corriente en el rotor, se genera un par electromagnético que hace que el rotor gire. 74. En las conexiones entre cables de cobre y aluminio, se utilizan conectores de transición. Si se conectan directamente, existe una (diferencia de potencial) entre el cobre y el aluminio. Si en el punto de conexión hay humedad, se produce una (ionización), lo que a su vez causa corrosión eléctrica. 75. Cerca de las líneas de transmisión, si se colocan materiales aislantes, se generan cargas (inducidas). Este fenómeno se conoce como inducción (estática) en las líneas de transmisión. 76. El hexafluoruro de azufre (SF6) es un gas incoloro, inodoro e inflamable, cuyas propiedades son muy estables. 77. Las baterías, en las centrales eléctricas, sirven como fuente de alimentación de corriente continua para fines de (control) y (protección). Presentan ventajas como la estabilidad de voltaje y una alimentación fiable. 78. La sustancia activa en la placa (positiva) de la batería es el dióxido de plomo, mientras que la sustancia activa en la placa (negativa) es el plomo esponjoso. 79. La capacidad de un grupo de baterías es de 1200 AH. Si se descarga con una corriente de 100 A, el tiempo de suministro continuo será de (12 horas). 80. En condiciones normales, los equipos eléctricos solo soportan su voltaje (nominal). En situaciones anormales, el voltaje puede aumentar considerablemente. Un aumento de voltaje que representa un peligro para el aislamiento de los equipos eléctricos se denomina (sobretensión). 81. En los sistemas eléctricos, la sobretensión externa también se conoce como sobretensión (atmósferica). Según su tipo, puede dividirse en: sobretensión por rayos (directa) y sobretensión por rayos (inducida). 82. En los sistemas eléctricos, las sobretensiones internas se pueden clasificar según la causa de su aparición en: sobretensiones (de operación), sobretensiones (por puesta a tierra en arco) y sobretensiones (por resonancia electromagnética). 83. Los terminales del medidor de megohmios son L, E y G. Su significado es: L (línea), E (tierra) y G (blindaje). 84. Al medir la resistencia de aislamiento de los equipos eléctricos, generalmente se utiliza el índice de absorción para determinar si el aislamiento está húmedo. Cuando el índice de absorción es mayor que 1.3, eso indica que el aislamiento está en buen estado ; Cuando se acerca a 1, indica (aislamiento húmedo). 85. La aguja del multímetro es su componente principal; se trata de un medidor de corriente continua (electromagnético) de alta sensibilidad. 86. La función del disyuntor es: en condiciones normales, poder (conectar) o (desconectar) el circuito ; En caso de falla, puede interrumpir automáticamente la corriente de falla y, cuando sea necesario, reconectarla automáticamente, cumpliendo así funciones tanto de control como de protección. 87. La función del aceite en el disyuntor es (extinguir arcos eléctricos) y (aislar). 88. La función del interruptor seccionador de alta tensión es: (1) conectar o desconectar el circuito de carga (permitido) ; (2) Crear un punto de interrupción evidente para garantizar la seguridad personal ; (3) Cambio de modo de operación en conjunto con el (disyuntor). 89. El aislamiento del interruptor de alto voltaje se logra principalmente mediante: (aislamiento con respecto a la tierra) ; (Rotura) Aislamiento. 90. El cableado principal de una central eléctrica debe cumplir con los requisitos de ser (seguro), fiable, (flexible en cuanto a su configuración) y fácil de mantener. 91. La tensión nominal de la secuencia secundaria del transformador de voltaje suele ser de (100) V, mientras que la corriente nominal de la secuencia secundaria del transformador de corriente suele ser de (5) A. 92. Los materiales aislantes tienen buenas propiedades (dieléctricas); es decir, presentan una alta resistencia (aislante) y una gran resistencia a la tensión. 93. La gente clasifica las sustancias de la naturaleza, según su capacidad de conducción eléctrica, en tres categorías: (conductores), (semiconductores) e (aislantes). 94. Cuando los cuerpos cargados eléctricamente se acercan entre sí, surge una fuerza que actúa sobre ellos. Cuando los objetos tienen carga del mismo signo, la fuerza que actúa entre ellos es de repulsión ; Cuando objetos con cargas de signos opuestos se acercan, la acción que se produce es la atracción mutua. 95. Cuando dos bobinas tienen corriente que entra o sale desde un extremo fijo en cada una, y el flujo magnético que generan se refuerza mutuamente, entonces dichos extremos se denominan extremos (del mismo nombre). 96. Los componentes capacitivos presentan una reactancia capacitiva muy baja frente a las corrientes de alta frecuencia. En cambio, frente a la corriente continua, se comportan como si estuvieran abiertos en circuito. Por lo tanto, los condensadores cumplen la función de aislar la corriente continua en ese circuito. 97. La unidad de la potencia activa es el (vatio); la unidad de la potencia reactiva es el (var); la unidad de la potencia aparente es el (voltioamperio). 98. En un circuito monofásico, la potencia aparente es igual al producto de los valores eficaces de (voltaje) y (corriente). 99. Para aumentar la capacidad de corriente de la sección de las barras conductoras, se suele recurrir a utilizar varias barras en paralelo. Sin embargo, cuanto más barras se utilicen en paralelo, más desigual será la distribución de la corriente: la corriente que fluye por las barras centrales será menor, mientras que la corriente que fluye por las barras laterales será mayor. 100. Los interruptores se pueden clasificar según el medio utilizado para extinguir las chispas en: interruptores con medio (gaseoso), interruptores con medio (líquido) e interruptores al vacío, entre otros. Fuente de End: Baidu Wenku
Reply #22016-11-25
Esto es muy útil, gracias por compartirlo....

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