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2022年南華縣學電工操作證怎么報名?在哪里考試?

[日期:2022-07-18]   來源:云南技能培訓網(wǎng)  作者:云南技能培訓網(wǎng)   閱讀:683次

特種作業(yè)中的電工作業(yè)

指對電氣設(shè)備進行運行、維護、安裝、檢修、改造、施工、調(diào)試等作業(yè)(不含電力系統(tǒng)進網(wǎng)作業(yè))。

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1、高壓電工作業(yè):
指對1千伏(kV)及以上的高壓電氣設(shè)備進行運行、維護、安裝、檢修、改造、施工、調(diào)試、試驗及絕緣工、器具進行試驗的作業(yè)。

2、低壓電工作業(yè):

指對1千伏(kV)以下的低壓電氣設(shè)備進行安裝、調(diào)試、運、行操作、維護、檢修、改造施工和試驗的作業(yè)。

3、電力電纜作業(yè):

指對電力電纜進行安裝、檢修、試驗、運行、維護等作業(yè)。

4、繼電保護作業(yè):

指對電力系統(tǒng)中的繼電保護及自動裝置進行運行、維護、調(diào)試及檢驗的作業(yè)

5、電氣試驗作業(yè):

對電力系統(tǒng)中的電氣設(shè)備專門進行交接試驗及預防性試驗等的作業(yè)。

6、防爆電氣作業(yè):

指對各種防爆電氣設(shè)備進行安裝、檢修、維護的作業(yè)。適用于除煤礦井下以外的防爆電氣作業(yè)。


電工技術(shù)培訓內(nèi)容:

第一周:電工基礎(chǔ)(安全用電法律法規(guī))以及各種儀器儀表使用。
第二周:家庭電路布線(比如:一控、兩控,多控等),電氣設(shè)備安裝調(diào)試,線路的運行,維護,檢修等。
第三周:典禮拖動(機電及其各種控制電路,比如:電機直接啟動,電機星-三角起動,自耦變壓起動,異地控制,順序控制等)。
第四周:變電,配電,輸電以及二次回路的控制,運行,維護,檢修等。


光纖縱差保護的特殊問題

1.電流數(shù)據(jù)同步處理

縱聯(lián)電流差動保護所比較的是線路兩端的電流相量或采樣值,兩側(cè)的采樣時刻必須嚴格同時刻和使用兩側(cè)在同一時刻的采樣點進行計算。而線路兩端保護裝置的電流采樣是各自獨立進行的。為了保證差動保護算法的正確性,保護必須比較同一時刻兩端的電流值,這就要求線路兩端對各電流數(shù)據(jù)進行同步化處理。然而兩端相距上百千米,如何保證兩個異地時鐘時間的統(tǒng)一和采樣時刻的嚴格同步,成為輸電線路縱聯(lián)電流差動保護應(yīng)用必須解決的技術(shù)問題。常見的同步方法有基于數(shù)據(jù)通道的同步方法和基于全球定位系統(tǒng)(Global Positioning System,GPS)同步時鐘的同步方法。只有達到兩側(cè)同步采樣后,計算才能真正反映基爾霍夫定律。以下介紹兩種方法的基本原理。

1)基于數(shù)據(jù)通道的同步方法;跀(shù)據(jù)通道的同步方法目前國內(nèi)常用的有兩種∶電流相量修正法和采樣時刻調(diào)整法。電流相量修正法和采樣時刻調(diào)整法都是基于乒乓技術(shù)的數(shù)據(jù)同步技術(shù)。乒乓技術(shù)要求線路兩端保護收發(fā)數(shù)據(jù)在通道中雙向傳輸延時相同。

電流相量修正法(也稱為矢量同步法)的簡單同步原理如圖5-19所示,M為本側(cè),N為對側(cè),數(shù)據(jù)發(fā)送周期為T,Tm1、Tm2、Tn1Tn2為兩側(cè)數(shù)據(jù)采樣時刻,t1t2分別為兩側(cè)收到對側(cè)數(shù)據(jù)距本側(cè)量最近一次數(shù)據(jù)發(fā)送時刻的時間差,Td為數(shù)據(jù)從本側(cè)發(fā)送到對側(cè)所需時間。對側(cè)傳來本側(cè)上次序號m1和對側(cè)上次時間間隔△t1,本側(cè)最新一組數(shù)據(jù)的序號為m2,收到對側(cè)數(shù)據(jù)時刻距本側(cè)最近一次數(shù)據(jù)發(fā)送時刻的時間間隔△t2。假定兩側(cè)發(fā)往對側(cè)的延時相等,則可求得Ta=[△t2+△t1]/2,TaN側(cè)Tn2數(shù)據(jù)對應(yīng)M側(cè)的時間,但M側(cè)的數(shù)據(jù)采樣時刻在Tm2時刻,兩側(cè)時差△ts=[Ta-(Tm2Tm1],△ts所對應(yīng)的角度為θ,將N側(cè)的Tm2時刻的電流相量的角度減小θ,即可與 M側(cè) Tm時刻的電流相量計算差流。通道延時Td =[△t2t1]/2。

電流相量修正法允許各端保護裝置獨立采樣,而且對每次采樣數(shù)據(jù)都進行通道延時Ta的計算和同步修正,故當通信干擾或通信中斷時,基本不會影響采樣同步。只要通信回復正常,保護根據(jù)新接收到的電流數(shù)據(jù),可立即進行差動保護的計算。這對于差動保護的快速動作較為有利。

采樣時刻調(diào)整法保持主站采樣的相對獨立,其從站根據(jù)主站的采樣時刻進行實時調(diào)整,能保持兩側(cè)較高精度的同步采樣。但由于從站采樣完全受主站的控制,當通道傳輸延時發(fā)生變化時,會影響同步精度,甚至造成數(shù)據(jù)丟失或拒動,其可靠性受通道影響較大。

2)基于具有統(tǒng)一時鐘的同步方法。全球定位系統(tǒng)GPS是美國于1993年全面建成的新一代衛(wèi)星導航和定位系統(tǒng)。由24顆衛(wèi)星組成,具有全球覆蓋、全天候工作、24h連續(xù)實時地為地面上無限個用戶提供高精度位置和時間信息的能力。GPS傳遞的時間能在全球范圍內(nèi)與國際標準時鐘(UTC)保持高精度同步,是迄今為止最為理想的全球共享無線電時鐘信號源。

基于GPS時鐘的輸電線路縱聯(lián)電流差動保護同步方法要用專用定時型GPS接收機。接收機在任意時刻能同時接收其視野范圍里4~8顆衛(wèi)星的信息,通過對接收到的信息進行解碼、運算和處理,能從中提取并輸出兩種時間信號∶一是秒脈沖信號lpps(1 pulse per sec-ond),該脈沖信號上升沿與標準時鐘 UTC的同步誤差不超過1us;二是經(jīng)串行口輸出與lpps 對應(yīng)的標準時間(年、月、日、時、分、秒)代碼。在線路兩端的保護裝置中由高穩(wěn)定性晶振體構(gòu)成的采樣時鐘每過1s被lpps信號同步一次(相位鎖定),能保證晶振體產(chǎn)生的脈沖前沿與UTC具有l(wèi)us的同步精度,在線路兩端采樣時鐘給出的采樣脈沖之間具有不超過2μs的相對誤差,實現(xiàn)了兩端采樣的嚴格同步。接收機輸出的時間碼可直接送給保護裝置,用來實現(xiàn)兩端相同時標。

2.影響差動保護的性能因素及其解決辦法

影響縱聯(lián)電流差動保護動作性能因素主要有以下5個方面。

1)電流互感器的誤差和不平衡電流。同型號的電流互感器性能也不能保證完全一致,電流互感器之間存在誤差,電流互感器勵磁電流的影響也會帶來誤差;如保護裝置采樣回路的誤差、保護裝置同步造成的誤差。以上誤差都會引起不平衡電流,不平衡電流增大會影響差動保護的靈敏度。

區(qū)外短路故障時,電流互感器傳變的幅值誤差和相位誤差使其兩側(cè)的二次電流大小不相等、相位不相反(電流方向為母線指向線路),保護有可能誤動作,將線路跳開。產(chǎn)生不平衡電流的原因之一是由于兩端電流互感器的磁化特性不一致。電流互感器的誤差可以通過選取同一廠家同一批次的相同型號電流互感器來盡量減小,而對于保護裝置采樣回路的誤差、保護裝置同步造成的誤差都會引起的不平衡電流,則要求保護廠家采取措施盡量減小它的影響。

2)長距離超高壓輸電線路的電容性電流。由于超高壓線路一般均采用了分裂導線,線路的感抗減少,分布電容增大,線路較長則更使分布電容的等值容抗大大減少。對于超高壓長線,由于電容電流的存在,必然會使無內(nèi)部故障時有差流存在。分布電容不僅影響故障暫態(tài)過程中計算出的電流相量精度,更主要的是電容電流的存在使線路兩端的測量電流不再滿足基爾霍夫電流定律,從而直接影響了保護的靈敏度和可靠性。

電流差動保護原理簡單可靠,是因為它認為輸電線路只有兩端或者三端,它應(yīng)滿足最基本的基爾霍夫電流定律。但是對于超高壓長距離輸電線路,線路分布電容將破壞這一假設(shè),使保護性能下降。為了消除分布電容的影響,可采取電容電流處理措施。通常電容電流處理措施有三種

1)差動電流整定值躲過電容電流的影響。

2)保護實測電容電流。電容電流是正常運行時的差流的重要組成部分。

3)采用電壓測量來補償電容電流。

3)電流互感器飽和的影響。保護用電流互感器要求在規(guī)定的一次電流范圍內(nèi),二次電流的綜合誤差不超出規(guī)定值。對于有鐵芯的電流互感器,形成誤差的最主要因素是鐵芯的非線性勵磁特性及飽和程度。區(qū)外故障時,電流互感器發(fā)生飽和會影響差動保護的正確動作。電流互感器的飽和可分為兩類;

1)大容量短路穩(wěn)態(tài)對稱電流引起的飽和(稱為穩(wěn)態(tài)飽和)。當電流互感器通過的穩(wěn)態(tài)對稱短路電流產(chǎn)生的二次電動勢超過一定值時,互感器鐵芯將開始出現(xiàn)飽和。這種飽和特點是畸變的二次電流呈脈沖形,正負半波大體對稱,畸變開始時間較短,二次電流有效值將低于未飽和情況。

2)短路電流中含有非周期分量和鐵芯存在剩磁而引起的暫態(tài)飽和(稱為暫態(tài)飽和)。短路電流一般含有非周期分量,這將使電流互感器的傳變特性嚴重惡化。原因是電流互感器的勵磁特性是按工頻設(shè)計的,在傳變非周期分量時,鐵芯磁通(即勵磁電流)需要大大增加。非周期分量導致互感器暫態(tài)飽和時二次電流波形是不對稱的,開始飽和的時間較長。但鐵芯有剩磁時,將加重飽和程度且縮短開始飽和的時間?朔娏骰ジ衅黠柡偷拇胧┯幸韵聝煞矫。

1)選用合適的電流互感器。對于穩(wěn)態(tài)飽和,可以通過選用合適的電流互感器來避免。而考慮到暫態(tài)飽和,則宜盡量選用有剩磁限值的互感器。除TPY外,P類互感器中有剩磁限值的 PR型也可以應(yīng)用。

2)保護裝置本身采取措施減緩互感器暫態(tài)飽和的影響,比如采用變制動特性比率差動原理。

4)電流互感器二次回路斷線。對于線路保護來講,線路一側(cè)的電流互感器二次回路發(fā)生斷線雖然不會導致差動保護誤動,遇區(qū)外故障時,差動保護可能會誤動?梢愿鶕(jù)實際需要采取閉鎖措施,防止差動保護誤動。

5)光纖通道的可靠性。光纖差動保護對光纖通道的依賴性強,要求通信不中斷,誤碼率要低,通道不能自環(huán)或交叉,雙向傳輸延時要相等,復用光纖要與通信部門配合,需進一步加強配合和管理。