繼電保護(hù)快速性是指繼電保護(hù)裝置快速切除(或反映)故障元件(設(shè)備)或終止異常狀態(tài)發(fā)展的能力。
選擇性 靈敏性 可靠性 速動性
不同的裝置是不一樣的,你這個問題太寬泛,可以參的調(diào)試大綱和以前的作業(yè)指導(dǎo)書。
幾種方法如下:(1)按被保護(hù)的對象分類:輸電線路保護(hù)、發(fā)電機(jī)保護(hù)、變壓器保護(hù)、電動機(jī)保護(hù)、母線保護(hù)等;(2)按保護(hù)原理分類:電流保護(hù)、電壓保護(hù)、距離保護(hù)、差動保護(hù)、方向保護(hù)、零序保護(hù)等;(3)按保護(hù)所...
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本文介紹了在傳統(tǒng)的變壓器低后備保護(hù)裝置中,增加一段復(fù)壓過流閉鎖保護(hù)作為低壓母線保護(hù),和低后備保護(hù)相比在動作時間上大大縮短,起到了改善低壓母線保護(hù)快速性的目的。
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經(jīng)典文檔 下載后可復(fù)制編輯 第一章 緒 論 第一節(jié) 電力系統(tǒng)繼電保護(hù)的作用 一、電力系統(tǒng)的故障和不正常運(yùn)行狀態(tài) 1. 電力系統(tǒng)的故障:三相短路 f (3)、兩相短路 f (2)、單相短路接地 f (1)、兩相短路接地 f (1,1)、斷線、變 壓器繞組匝間短路、復(fù)合故障等。 2. 不正常運(yùn)行狀態(tài):小接地電流系統(tǒng)的單相接地、過負(fù)荷、變壓器過熱、系統(tǒng)振蕩、電壓升高、頻率 降低等。 二、發(fā)生故障可能引起的后果是: 1、 故障點通過很大的短路電流和所燃起的電弧,使故障設(shè)備燒壞; 2、 系統(tǒng)中設(shè)備,在通過短路電流時所產(chǎn)生的熱和電動力使設(shè)備縮短使用壽命; 3、 因電壓降低,破壞用戶工作的穩(wěn)定性或影響產(chǎn)品質(zhì)量;破壞系統(tǒng)并列運(yùn)行的穩(wěn)定性,產(chǎn)生振蕩, 甚至使整個系統(tǒng)瓦解。 事故: 指系統(tǒng)的全部或部分的正常運(yùn)行遭到破壞,以致造成對用戶的停止送電、少送電、電能質(zhì)量變壞 到不能容許的程度,甚至毀壞設(shè)備等等。 三、
船舶快速性取決于兩個因素:船舶前進(jìn)時受到的阻力和船舶推進(jìn)裝置的效率。
船舶運(yùn)動時,船體的水線下部分浸入水中,其余部分則處在空氣中。因此,船舶運(yùn)動時受的總阻力包括水阻力和空氣阻力。由于水的密度遠(yuǎn)大于空氣的密度,因此水阻力是主要阻力。水阻力按產(chǎn)生的原因,可分為粘性阻力和興波阻力。
1、粘性阻力
由于水的粘性作用引起的阻力,包括摩擦阻力和旋渦阻力。摩擦阻力產(chǎn)生于水對于船體表面的粘附作用,在船舶總阻力中所占比重最大。摩擦阻力對低速船可占總阻力的80%;對高速船也要占50%左右。減小摩擦阻力的途徑是縮短船長、減小浸水表面積和提高船體的表面光潔度。旋渦阻力又稱形狀阻力或粘性壓差阻力,它是水流經(jīng)船體表面時因粘性引起首尾的壓力差而形成的,其值同船體尤其是船體尾部的形狀有關(guān)。如尾部線型過于豐滿,就容易產(chǎn)生旋渦,增加旋渦阻力。減小旋渦阻力的途徑是加大船舶長寬比和采用流線型船體。
2、興波阻力
是船舶航行時興起的重力波引起的阻力,對高速船特別重要,其大小取決于船的航速及長度。它們的關(guān)系可用弗勞德數(shù)Fr表示:
式中v為航速(米/秒);g為重力加速度(米/秒2);L為船長(米)。如果Fr大于0.35,興波阻力即超過摩擦阻力而居主要地位,但一般運(yùn)輸船舶的弗勞德數(shù)都在0.35以下。減小興波阻力的主要途徑是改進(jìn)船型及改變航行方式。通過系列船模試驗研究,可以得到興波阻力較小的船型及合理的船舶主尺度比和船型系數(shù)。船舶航行時興起的波浪一般有首波和尾波二個波系。如果船型選擇適當(dāng),可以使二個波系產(chǎn)生有利干擾,而使興波阻力減少,如在船首設(shè)一球鼻也可產(chǎn)生附加波系;使波的干擾有利興波阻力減小。船舶若能脫離水面騰空航行或潛水航行,則可避免波浪的產(chǎn)生及不產(chǎn)生興波阻力。
3.渦流阻力
渦流阻力是由于船尾產(chǎn)生的渦流所引起的。因其與船形有關(guān),所以又稱為形狀阻力。渦流阻力主要與船舶水下部分形狀及航速有關(guān)。速度一定時,形狀起著決定性作用。有良好線型的船體,流體質(zhì)點能順利地流到尾部,流線順暢不亂,就不致產(chǎn)生渦流或僅產(chǎn)生較小渦流,因此渦流阻力就小。此外,隨著船體長寬比增加,渦流阻力也會減小。
為了使船舶能以一定的速度向前行進(jìn),必須有一個與阻力大小相等、方向相反的推力。這個推力通常是依靠推進(jìn)器推水向后而產(chǎn)生的。最常見的推進(jìn)器是裝在船尾部水下的螺旋槳。由于螺旋槳工作時會使一部分水流產(chǎn)生向后和旋轉(zhuǎn)的運(yùn)動,因而要耗去一部分功率,使螺旋槳的效率在理論上不可能接近1,同時由于螺旋槳是在船尾復(fù)雜的流場中工作,受到不均勻水流的影響,使效率更低。螺旋槳高速運(yùn)轉(zhuǎn)時,槳葉上水流壓力下降,當(dāng)下降到水的汽化壓力時,水就變成汽,形成氣泡,效率進(jìn)一步下降,使推進(jìn)效率很低。因此,對船舶推進(jìn)的研究很為迫切。既要對螺旋槳本身的工作情況進(jìn)行理論探討和科學(xué)實驗,又要分析螺旋槳在船尾水流中的具體工作條件,研究船體對螺旋槳的影響,這樣才能設(shè)計出接近于理想的螺旋槳,使船舶獲得盡可能高的推進(jìn)效率。
快速性良好的船舶,除應(yīng)具有優(yōu)秀的船型使航行時產(chǎn)生的阻力最小以外,還必須具有良好的推進(jìn)性能,使主機(jī)的功率得到充分利用。研究船舶快速性的方法有理論分析、船模試驗和實船測試等三種。其中船模試驗仍是獲得船舶快速性資料的主要手段。
船舶快速行駛的性能。一般是在一定主機(jī)功率下,于靜水中作直線行駛時通過測試和比較給以評定。快速性是船舶重要性能之一,其直接影響船舶的營運(yùn)效率。這一性能的優(yōu)劣主要決定于影響船舶行駛阻力的船型和船舶推進(jìn)裝置的效率。船舶快速性的獲得可以通過兩種渠道。一條是減小船舶的阻力,另一條是提高推進(jìn)效率。在相同主機(jī)功率、相同推進(jìn)效率和相同推力作用下,船舶阻力越大則航速越低。而在船舶阻力一定的情況下,主機(jī)功率越大、,推進(jìn)效率越高和推力越大時航速也越大。
1、國內(nèi)外技術(shù)水平現(xiàn)狀及發(fā)展趨向
船舶快速性是船舶流體力學(xué)學(xué)科中最老的一個分支。在實驗研究方面,宏觀的測試技術(shù)已經(jīng)比較成熟,加上科研人員的經(jīng)驗,其結(jié)果已能較好地解決大多數(shù)實際工程問題。趨勢是向微觀測試技術(shù)發(fā)展和細(xì)化性能指標(biāo)的測試;在理論研究方面,雖有較長歷史,并也獲得了許多有效方法,但由于船型幾何的復(fù)雜性和湍流計算的困難,大多數(shù)方法存在較大局限性;興波和粘性阻力,流場特征和船體與螺旋槳的干擾計算等基礎(chǔ)性的研究也未能達(dá)到真正實用的水平。發(fā)展趨向是在巨型計算機(jī)上直接求解真實流體的基本方程,以提高解的精度和真實性,但迄今尚未看到肯定的希望;在經(jīng)驗研究方面,由于積累的數(shù)據(jù)相對于其它性能還比較多,再加上復(fù)雜的統(tǒng)計方法能在計算機(jī)上運(yùn)行,故實用方法越來越多且也越來越精細(xì)。今后的努力方向主要是數(shù)據(jù)庫技術(shù)及其應(yīng)用,很明顯,積累的數(shù)據(jù)越多,數(shù)據(jù)管理越科學(xué),其結(jié)果就越實用,越精細(xì),這條道路是解決實際工程問題的捷徑。
2.國內(nèi)外近期科研成果
在船舶快速性的實驗研究方面,近期的努力側(cè)重于流態(tài)顯示和流場測量等微觀測量技術(shù),在國外取得了明顯的成果。激光測量技術(shù)和計算機(jī)技術(shù)的聯(lián)合應(yīng)用,不僅獲得了船體周圍以及船體與附體交接部等復(fù)雜流動區(qū)域的流動圖案,而且從定性觀測開始向定量分析過渡。低雷諾數(shù)下的顯示技術(shù)成果倍出,旋渦、二次流等復(fù)雜流動現(xiàn)象已能清晰展示,但最實用的高雷諾流動的顯示尚未找到任何方法,仍只能借助于細(xì)微流場的測量和分析進(jìn)行研究。熱線、熱膜流速儀和激光測速儀是近代流場測量的基本手段。湍流平均速度、脈動、雷諾應(yīng)力等測量成果甚多,為理論計算提供依據(jù)和校核標(biāo)準(zhǔn),但在物理模型的改造方面,特別是對近壁流動和角隅流動等的湍流模式的建立,未見突出成果。國內(nèi)畦微觀測量方面的研究僅處于起步階段,建立了突出體、孔穴等非常規(guī)性的測力手段,使艦船快速性試驗更加細(xì)化。
在理論研究方面,國外近期的工作側(cè)重于流場計算,通過巨型計算機(jī)求解粘性流動的雷諾方程,研究復(fù)雜、耗資甚大,但進(jìn)展不快,其成果的實用性與相對簡單的邊界層理論相比并未取得明顯的改善。在三元船體尾部流場、船體與附體或船體與螺旋槳的干擾流場儀及考慮自由液面影響的粘性流動計算等方面都取得了成果,或者說是得到了一些定性的結(jié)果,但因物理模型方面的進(jìn)展遠(yuǎn)不如數(shù)學(xué)方法,大多數(shù)結(jié)果的普遍適用性差,還未達(dá)到實用的程序,即使是經(jīng)典的興波阻力和粘性阻力研究,近期也未取得明顯的成果,國內(nèi)這方面的理論研究屬跟蹤階段。