第一篇:平面变压器的特性及标准化设计(精)
平面变压器的特性及标准化设计
0 引言
磁性元件的设计是开关电源的重要部分,因为平面变压器在提高开关电源的特性方面有着很大的优势,因此近年来得到了广泛的应用。对于一个理想的变压器来说,初级线圈所产生的磁通都穿过次级线圈,即没有漏磁通。而对普通变压器来说,初级线圈所产生的磁通并非都穿过次级线圈,于是就产生了漏感,电磁耦合的紧密要求也无法满足。而平面变压器只有一匝网状次级绕组,这一匝绕组也不同于传统的漆包线,而是一片铜皮,贴绕在多个同样大小的冲压铁氧体磁芯表面上。所以,平面变压器的输出电压取决于磁芯的个数,而且平面变压器的输出电流可以通过并联进行扩充,以满足设计的要求。因此,平面变压器的特点就显而易见了:平面绕组的紧密耦合使得漏感大大地减小;平面变压器特殊的结构使得它的高度非常的低,这使变换器做在一个板上的设想得到实现。但是,平面结构存在很高的容性效应等问题,大大限制了它的大规模使用,不过,这些缺点在某些应用中,也有可能转换为一种优点。另外,平面的磁芯结构增大了散热面积,有利于变压器散热。
1插入技术
插入技术是指在布置变压器原、副边绕组时,使原边绕组与副边绕组交替放置,增加原、副边绕组的耦合以减小漏感,同时使得电流平均分布,减小变压器损耗。
现在插入技术的研究被分为两个方面,即应用于变压器的插入(正激电路)和应用于连接电感器的插入(反激电路)。因此,插入技术现在已经被放在不同的拓扑中作为不同的磁性部件来研究。
1.1 应用于平面变压器的插入技术
应用于变压器中的插入技术的主要优点如下:
1)使变压器中磁性能量储存的空间减少,导致漏感的减少;
2)使电流传输过程中在导体上理想分布,导致交流阻抗的减少;
3)绕组间更好的耦合作用,导致更低的漏感。
1.2在不同拓扑中平面变压器的作用
在不同的拓扑中,磁性元件的作用也是不同的。在正激变换器中的变压器,磁性能量在主开关管开通的时候由初级绕组传递到次级绕组中。然而,在反激变换器中的“变压器”并不完全是一个变压器,而是两个连接的电感器。在反激拓扑中的“变压器”在主开关管开通的时候初级绕组储存能量,而在关闭的时候将能量传送到次级绕组。因此,这种插入技术的优点同上面相比是不同的。应用于这种变压器的插入技术的特点如下:
1)在磁芯中储存的能量没有减少,因为电流在某时刻只能在一个绕组中流动,并且没有电流补偿;
2)电流的分布并不理想,原因同上,因此交流阻抗也没有减小;
3)插入使得绕组间产生较好的耦合,因此有比较小的漏感值。
1.3 多绕组变压器中平面结构的优势
平面变压器另一个重要的优点是高度很低,这使得在磁芯上可以设置比较多的匝数。一个高功率密度的变换器需要一个体积比较小的磁性元件,平面变压器很好地满足了这一要求。例如,在多绕组的变压器中需要非常多的匝数,如果是普通的变压器将会造成体积和高度过大,影响电源的整体设计,而平面变压器则不存在这一问题。
另外,对于多绕组的变压器来说,绕组间保持很好的耦合非常重要。如果耦合不理想则漏感值增大,将会使得次级电压的误差增大。而平面变压器因为具有很好的耦合,使得它成为最佳的选择。
平面变压器的特性研究
如前所述,平面变压器的优点主要集中在较低的漏感值和交流阻抗。绕组问的间隙越大意味着漏感越大,也就产生更高的能量损失。平面变压器利用铜箔与电路板间的紧密结合,使得在相邻的匝数层间的间隙非常的小,因此能量损耗也就很小了。
在平面型变压器里,其“绕组”是做在印制电路板上的扁平传导导线或是直接用铜泊。扁平的几何形状降低了开关频率较高时趋肤效应的损耗,也就是涡流损耗。因此,能最有效地利用铜导体的表面导电性能,效率要比传统变压器高得多。图1给出了一个平面变压器的剖面图,并且利用两层绕组间距离的不同,而获得在不同间隙下的漏感和交流阻抗值。
图2与图3给出了在不同的间隙下漏感和交流阻抗的变化,可以明显地看出间隙越大,漏感越大,交流阻抗越小。在间隙增加1mm的状况下漏感值增加了5倍之多。因此,在满足电气绝缘的情况下,应该选用最薄的绝缘体来获得最小的漏感值。
为了说明插入技术的特征,图4给出了应用3种不同插入技术的结构,P代表初级绕组,s代表次级绕组。试验显示SPSP结构是最好的,因为初级和次级的绕组都是间隔插人的。图5显示了在500 kHz时,3种结构的交流阻抗和漏感值,通过比较可以很容易地发现应用了插入技术的变压器,交流阻抗和漏感值都有了很大的减少。
然而,容性效应在平面变压器中是非常重要的,在印制电路板上紧密绕制的导线使得容性效应非常的明显。而且绝缘材料的选取对容性值也有着非常大的影响,绝缘材料的介电常数越高,变压器的容性值越高。而容性效应会引起EMI,因为从初级到次级的绕组中只有容性回路的绕组传播这种干扰。为了验证,笔者做了一个试验,在铜导线的间隙增加O.2mm的情况下,而电容值就减少了20%。因此,如果需要一个比较低的电容值,则必须在漏感和电容值之间做出一个折中的选择。平面变压器的标准化设计
平面变压器的优点如上所述,同样它也有缺点,其最主要的缺点就是设计的过程非常复杂,而且设计成本也非常高。
下面介绍一种标准的设计平面变压器的程序步骤[3];它通过提供一个标准的匝数模型的设计,使之能够被使用于不同的平面变压器中,从而使得设计过程大大简化,费用大大降低。
在双面PCB板的每一层都是由一到多匝的绕组组成的,而且所有的层都保持着一样的物理特性:即相同的形状和相同的外部连接点。在有些多匝的层次中,这个外部连接点是不同匝数间的电气连接点。如果有些层只有一匝,它也可以被印制在PCB的双面来降低交流阻抗。使用铜箔直接印制在PCB板上来替代传统的导线,即使在许多需要很多匝数的开关电源中,变压器依旧能保持一个很小的体积,这便大大减小了整机的体积。具体的设计步奏和注意事项请参阅文献[3]
。图6显示了一个顶层的标准匝数设计的例子,它使用的是罐形(RM)磁芯。
铜箔高度按照对应于最大开关频率时的趋肤深度选取,这样可以使铜箔的所有部分都成为电流通路,大大减少集肤效应的影响。因此,应该使每一种开关频率对应于不同的铜箔高度。
实验论证
为了比较平面变压器和传统变压器,分别做了两种变压器的模型,一种使用平面结构并使用了插入技术,另一种使用铜线分别在初级和次级绕制而成。两种变压器都被运用于一个互补控制的半桥变换器中。两个变压器的参数如下:
初级 12匝:
次级两个l匝的绕组(1:1中心抽头)。
传统变压器使用漆包线作为绕组,虽然在这些线圈中电流密度不尽相同,选择电流密度小于7.5A/mm。
平面变压器初级绕组做成4层,有4个并列的次级。这个变压器的最终结构如图7所示。
两种变压器都使用了同样的磁芯RM10,比较了两种变压器的漏感,交流阻抗和占用的面积,结果列于表1。
由表1可知,平面变压器的漏感仅为传统变压器的1/5,交流阻抗也仅为l/3,由此可见这将大大提高变换器的工作特性。而且,由于结构的更加紧凑,使得可以使用更小的RM8磁芯。
结语
平面变压器在减小漏感、交流阻抗等方面有着非常大的优点,并且因为体积的小巧使之成为一种非常好的磁性元件。给出了一种标准的设计平面变压器的方法,使得设计平面变压器变得更加容易,成本也将大大降低。可以预见,平面变压器将有着相当好的应用前景。
第二篇:公用配电变压器标准化改造
一、工艺要求:
1、杆上变压器的变压器台的安装应符合下列规定。1.1 安装牢固,水平倾斜不应大于台架根开的1/100。1.2 一、二次引线应排列整齐、绑扎牢固。
1.3 变压器安装后,套管表面应光洁,不应有裂纹、破损等现象;油枕油位正常,外壳干净。
1.4 变压器外壳应可靠接地;接地电阻应符合规定。2 跌落式熔断器的安装应符合下列规定。2.1 各部分零件完整、安装牢固。
2.2 转轴光滑灵活、铸件不应有裂纹、砂眼。
2.3 绝缘子良好,熔丝管不应有吸潮膨胀或弯曲现象。
2.4 熔断器安装牢固、排列整齐、高低一致,熔管轴线与地面的垂线夹角为15°~30°。2.5 动作灵活可靠,接触紧密。
2.6 上下引线应压紧,与线路导线的连接应紧密可靠。低压刀开关、隔离开关、熔断器的安装应符合下列规定。
3.1 安装牢固、接触紧密。开关机构灵活、正确,熔断器不应有弯曲、压偏、伤痕等现象。3.2 二次侧有断路设备时,熔断器应安装于断路设备与低压针式绝缘子之间。3.3 二次侧无断路设备时,熔断器应安装于低压针式绝缘子外侧。3.4 不应以线材代替熔断器。杆上避雷器的安装应符合下列规定。
4.1 绝缘子良好,瓷套与固定抱箍之间应加垫层。4.2 安装牢固,排列整齐,高低一致。
4.3 引下线应短而直,连接紧密,采用铜芯绝缘线,其截面应不小于:
a)上引线:16mm2;
b)下引线:25mm2。
4.4 与电气部分连接,不应使避雷器产生外加应力。4.5 引下线应可靠接地、接地电阻值应符合规定。5 螺栓的穿入方向应符合下列规定。5.1 立体结构:
a)水平方向者由内向外;
b)垂直方向者由下向上。5.2平面结构:
a)顺线路方向者,双面构件由内向外,单面构件由送电侧向受电侧或按统一方向;
b)横线路方向者,两侧由内向外,中间由左向右(面向受电侧)或统一方向;
c)垂直方向者,由下而上。
横担安装应平整,安装偏差不应超过下列规定数值:
a)横担端部上下歪斜:20mm;
b)横担端部左右扭斜:20mm。
二、台区标准化建设、改造技术标准
2.1、高压引下线:
2.1.1高压引下线宜采用JKLYJ-35的绝缘导线。
2.1.2高压引下线与高压主干线均采用两个异形并沟线夹或采用一个楔形线夹,外加绝缘罩。高压引下线绝缘切开部分均应采取相应的防水措施防止雨水浸入; 2.1.3高压引下线从主干线至跌落式保险应至少两次固定。2.2 跌落式保险: 2.2.1每台配电变压器跌落式保险均对地距离不能低于4.5m,相间距离不能低于0.5m; 2.2.3跌落式保险桩头与导线的连接均应采用铜铝过渡的设备线夹或线鼻子。2.2.3容量在315kVA及以下的变压器的跌落式保险宜选用带灭弧罩的跌落式保险。2.3 避雷器:
2.3.1每台配电变压器高压侧避雷器宜采用配电型复合绝缘外套氧化锌避雷器,避雷器各项参数应满足当地防雷需要;
2.3.2每只避雷器接地端均应采用25mm的铜绞线分别并联至接地引下线接地,禁止串联接地;
2.3.3避雷器上下端头均应采用铜铝鼻子; 2.4 配电变压器:
2.4.1配电变压器的容量宜结合负荷的发展和运行的经济性共同考虑,考虑负荷的发展不宜超过5年,最大负荷电流不应低于额定电流的60%,配电变压器容量宜在200-400kVA之间。2.4.2 配电变压器宜采用S9及以上节能变压器。
2.4.4架空线路配电变压器宜采用杆上配置,底部对最终建成路面高度宜为2.7-3.0米; 2.4.5 变压器台架应采用[12槽钢,变压器台架不加装枕木。
2.4.6 配电变压器低压桩头宜装设螺旋线夹,导线与桩头的连接均应采用铜铝过渡的设备线夹或铜铝鼻子;
2.4.7 配电变压器中性点与变压器外壳应采用50×6扁钢与接地装置可靠接地。2.5 配变台区低压电缆:
2.5.1低压部分各种设备材料的选择应考虑到公用变压器的负荷增长,按变压器最终建成容量选择。
2.5.2台区低压电缆选择:
2.5.2.1低压电缆宜选用聚氯乙烯绝缘的低压铜芯电缆,如截面不够时,可考虑采用两根低压电缆并联使用。
2.5.2.2应考虑到三相负荷不平衡,应选择中性线截面与相线截面相同的低压电缆。2.5.2.3低压电缆截面的选择应考虑变压器过负荷的情况,留有适当裕度。
2.5.3低压电缆上下杆均应采用镀锌钢管作为电缆保护管,电缆保护管长度为2.7-3.0M。2.6低压配电箱:
2.6.1 低压配电箱宜安装于台架上。
2.6.2 低压配电箱内应安装有低压总开关、计量装置、无功补偿装置和低压氧化锌避雷器。
22.6.2低压配电箱应采用不锈钢箱体,并两面设置“有电危险”的警示标志;
2.6.3低压配电箱外壳应可靠接地,并采用压力接点照明开关。
2.6.4低压配电箱排风孔里面应有防小动物措施,低压配电箱底部必须进行防火封堵,防止小动物进入;
2.6.5低压配电箱内应配置的低压氧化锌避雷器应可靠接地。配电箱内带电部分不同相之间、相对地之间的距离应符合GB50053-94的要求。
2.7 低压开关及计量装置:
2.7.1在低压总配电箱进线上应安装低压总开关,应根据变压器的额定电流来选择低压开关的额定电流和动作电流,尽量选择产品质量较好、可靠性较高的自动空气开关。箱内低压母线端头应作绝缘处理;
2.7.2在每台变压器的低压配电箱内均应安装一套低压计量装置。应根据变压器的低压侧额定电流选择低压电流互感器及其变比。低压电流互感器0.2S级,电能表不低于1.0级。
2.8无功补偿装置
2.8.1 200kVA及以上容量的公用配电变压器均应装设无功补偿装置;
2.8.2每台变压器按相应变压器容量的10%-20%配置电容无功补偿,并分组自动投切; 2.8.3无功补偿装置应装设低压无功补偿控制器自动投切,宜采用复合型控制量的JKF系列控制器和复合投切开关,电容器宜采用户外型。无功补偿方式可采用共补、分补以及混合补偿方式。
2.9低压隔离开关:
2.9.1为满足低压线路检修的需要,配电变压器低压出线侧应装设一组带熔断器低压隔离开关,并根据变压器低压侧额定电流进行选择;
2.9.2低压隔离开关对地距离不低于3.5m,相间距离不能小于0.3m。2.10 低压引线:
2.10.1、低压隔离开关至低压主干线的引线应采用JKLYJ型低压架空绝缘导线,导线截面应依据配电变压器低压侧额定电流进行选择,并考虑适当裕度;
2.10.2、低压隔离开关两端桩头与导线的连接均应采用铜铝过渡的设备线夹; 2.10.3、低压引线与低压主干线的连接宜采用楔形线夹或并沟线夹,并外加绝缘罩。2.11 接地装置:
2.11.1配电变压器工作接地、保护接地和低压配电箱接地共用一个接地装置,接地电阻不得大于4Ω; 2.11.2接地装置的水平接地体宜采用扁钢,垂直接地体宜采用角钢,接地体埋设深度不低于0.6米;
2.11.3变压器工作接地和保护接地应分别引下(即双引下)与接地体相连,接地引下线宜采用40*4的扁钢;
2.11.4所有接地装置均应热镀锌处理。2.12其它:
2.12.1配变台区标准化整治所需的各类设备、原材料均应符合相应的国家标准和行业标准的要求;
2.12.2所有新安装的配电变压器、避雷器、跌落式保险、电流互感器、隔离开关、电能表、电容器均应按《电气设备交接试验标准》及其它相应规程进行试验和校验。
2.13 配变台区标准化所有连接螺栓均应打黄油,所有线夹均应使用导电膏。
第三篇:理想变压器特性及与等效电路的分析
理想变压器特性及与等效电路的分
析
理想变压器特性及与等效电路的分析
谭阳红1,汪沨1,陈五立2
(1.湖南大学电气与信息工程学院,湖南长沙410082;
2.湖南信息学院,湖南长沙410151)
摘要:作为电路理论的重要内容,理想变压器的教学重点通常在于理想变压器特性方程及其运用,不涉及磁路分析,这导致学生在分析多绕组变压器时错误运用特性方程。本文以双绕组和三绕组变压器为例,就磁路形式对理想变压器方程的影响进行分析,导出理想变压器特性方程。在此基础上,得到其阻
抗变换的统一表达式,并得到不同情况下的实际变压器等效电路,对理想变压器的教学有一定的指导作用。
关键词:理想变压器;特性方程;等效电路
基金项目:本文受国家自然基金及51107034、湖南省自然科学基金资助项目、中央高校基金和湖南省教改课题的资助
器是电路理论教学中的重要部分。在教学过程中,教学重点往往变压器理想化的条件、掌握特性方程及其运用。但是,很多学生在分析多绕组变压器时觉得无所适从,甚至错误运用理想变压器的特性方程。要理解磁路对理想变压器特性方程的影响,必须明确理想化的条件和特性方程的获得方法。
二、双绕组理想变压器特性方程
利用磁路定理来理解理想变压器的特性,只需用以下定律:磁路的基尔霍夫第一定律即磁通连续性原理和磁路的基尔霍夫第二定律,即安培环路定律。
1.双绕组理想变压器电压方程。考虑如下的变压器(图1(a)所示),设变压器初次级的原边和副边匝数分别为Np和Ns,电流为ip 蓸t 蔀、is 蓸t 蔀,铁芯磁导率μ趋近于无穷大,即没有漏磁,磁感应强度全部集中于铁芯。
变压器的初、次级磁链相等,设为ψm。很明显:
四、结语
本文的分析表明,变压器的特性方程与磁路形式密切相关。在理想变压器的教学中,采用磁路的分析方法,只有如此,学生才能牢固掌握理想变压器特性方程的本质。
参考文献:
[1]邱关源,罗先觉。电路[M].第四版。北京:高等教育出版社,1999.[2]于歆杰,朱桂萍,陆文娟。电路原理[M].北京:清华大学出版社,2007.
第四篇:10KV变压器台架标准化施工题库
10千伏变压器台架标准化施工技能竞赛笔试题
一、填空题(每空0.5分,共31分)
1.接地体采用(∠50×5×2500)的角钢,两接地体之间距离为(5)米。2.(高压熔断器)与变压器(低压出线柱头)安装在同侧,此面作为变台的正面。
3.避雷器横担采用(∠63×6×3000)角钢,横担中心水平面距地面(5.5)米,横担校平后使用U型抱箍进行固定。水平倾斜不大于横担长度的(1/100)。
4.按10KV标准化变压器台架施工工艺说明的要求,从台架正面看避雷器应(单独沿变台左侧电杆内侧)接地。5.避雷器要进行(绝缘电阻)、(泄露值)试验。
6.农网改造升级工程物资招标采购,要坚持“(公平)、(公正)、(科学)、(择优)”的原则。7.避雷器横担中心水平面距地面(5.5)米。
8.电杆校正后,进行回填土并夯实,每(50)cm进行夯实一次,松软土质的基坑回填土时,采用增加夯实次数的加固措施。回填土后的电杆基坑应设臵防沉土层,培土高度超出地面(30)cm。9.接地环距熔断器横担侧支瓶中心(35)cm处安装。
10.变压器应安装在(村内负荷中心),通过增加变压器布点调整负荷分布,缩短低压供电半径,低压供电半径应小于(500)米。
11.隔离开关横担端部上下倾斜不应大于(20mm),左右扭斜不应大于(20mm)。
12.JP柜须选用通过国家3C认证的产品,主进断路器应具有(30)kA短路分断能力,能够根据变压器容量或实际负荷调整过载保护值,具备自动重合功能,抗干扰能力强,漏电动作电流为(50~500)mA可调,还应具备断相保护功能。
13.避雷器采用(硅橡胶氧化锌避雷器)。安装牢固,排列整齐,高低一致,各相间距离应不小于(0.5)米。14.变压器高压侧接线柱头应采用(设备线夹)与引线连接,低压侧应采用(抱杆线夹)与引线连接。15.避雷器下端应采用(绝缘线)将三相连接在一起,再用接地引线沿电杆与(接地体)连接。
16.农网标准化台区JP柜应具备自动重合功能,抗干扰能力强,漏电动作电流为(50~500mA)可调,还应具备自动重合功能。柜体必须选用不小于(1.5 mm)的304不锈钢板,要求喷塑(灰)。17.电杆杆号标志牌为(白)底,红色(黑)体字。
18.螺栓穿向应与U型螺丝穿向保持一致,穿入方向应遵循以下原则,水平方向(由内向外),垂直方向(由下向上),面向受电侧(由左向右)。
19.跌落式熔断器选用(HRW12-12/200)型,应与(配变低压出线柱头)安装在同一侧。20.变压器运行牌,尺寸为(320×260)mm,样式符合国家电网公司Q/GDW434.2-2010规定。
21.警示线在电杆埋深标识上沿或(距离地面50cm处)向上围满一周涂刷(粘贴),其高度不小于(1.2)米。22.引线横担采用(∠63*6*3000)角钢,横担中心水平面距12米杆杆顶约(190)cm,横担校平后使用U型抱箍进行固定。
23.电杆立好后横向位移不大于(50mm),电杆的倾斜不应使杆稍的位移大于杆稍直径的(1/2)。24.电杆杆号标志牌为(白)底,红色(黑)体字。
25.接地装臵施工完毕后须进行接地电阻的测量,变压器容量在100kVA以下的,其接地电阻应不大于(10Ω);100kVA及以上的,接地电阻不应大于(4Ω)。
26.跌落熔管轴线与地面垂线的夹角在(15-30°)之间,熔断器上下引线连接可靠,排列整齐,长短适中,不应使熔断器(受力)。27.根据进一步扩大集中采购范围的重点方面,公司集中采购按照总部直接组织实施、(总部统一组织、网省公司具体实施)和(网省公司组织实施)三种模式对集中采购的内容进行了优化调整。28.供应商资质业绩核实中的基本信息包括(企业基本信息)(法定代表人)。
29.孙总讲话全面推行“(建设模式)标准化、(配套金具)成套化、(物资采购)超市化”。
30.刘总在2011年年中工作会议上明确提出:“必须在地(市)县公司建立公开透明的客户业扩工程招标服务平台,按照(政府督导、客户为主体、电网企业实施)的原则,将业扩工程的(设计、施工、设备采购)等全部纳入统一规范的招投标管理,形成公平、公开、公正的市场环境。”
二、选择题(前10题为单选,后10题为多选)(每题0.5分,共10分)
1、水泥杆重点检查水泥、(A)等关键部件的材质,若检测合格,办理入库手续。若不合格,依据制造厂商的承诺,可终止合同执行。
A、配筋 B、裂纹 C、纵纹 D、露筋 2、10米全分式保险横担用螺栓规格型号(A)
A、M16 230mm B、M16 280mm C、M16 210mm
3、施工前准备工作,对(C)、绝缘子、连接引线、接地环等设备材料提前进行组装。A、螺栓B、设备线夹C、横担D、T型线夹E、并沟线夹
4、配变容量在100千伏安以下的,其接地电阻应不大()Ω,配变容量在100千伏安以上,其接地电阻应不大于()Ω。(A)
A、10、4 B、4、10 C、5、10
5、按10千伏标准化变压器台架施工工艺说明的要求,从台架正面看避雷器应(A)接地。
A、单独沿变台左侧电杆内侧 B、单独沿变台右侧电杆内侧C、单独沿变台右侧电杆外侧
6、螺栓紧好后,螺杆丝扣露出的长度,单螺母不应少于(C);双螺母可与螺杆相平。同一水平面上丝扣露出的长度应基本一致。A、一个螺距 B、5mm C、两个螺距
7、熔断器下接线端应使用(C)与引线连接,然后在熔断器横担侧装绝缘子上将引线绑扎回头,绑好后侧装绝缘子中心位臵至熔断器下接线端引线长度约为(D)cm。A、设备线夹B、并购线夹 C、铜铝接线端子D、90 E、80 F、100
8、在高压引线上距接地环约70cm处安装(E),然后使用长度约为(F)cm的引线与避雷器连接。
A、设备线夹 B、90 C、佛手线夹 D、70 E、穿刺线 F、62 G、并购线夹 H、35
9、进行电气(C)的测量和试验时,当只有个别项目达不到本标准的规定时,则应根据全面的试验记录进行综合判断,经综合判断认为可以投入运行者,(D)投入运行。
A、值阻 B、可以 C、绝缘 D、可以 E、泄露 F、不可以
10、变压器台架应安装“禁止攀登,高压危险”警告标志牌,尺寸统一为(C)。安装在变压器托担上,位于变压器(D)左侧。
A、300*230mm B、正面 C、300*240mm D、正面 E、320*260mm F、反面
11、农网改造升级项目建设资金按照(AB)的原则多渠道筹集。A、企业为主 B、政府支持 C、企业支持 D、政府为主
12、农网改造升级项目管理按照“(ABCD)”的原则,实行各级政府主管部门指导、监督,省级电网经营企业作为项目法人全面负责的管理体制。A、统一管理 B、分级负责 C、强化监管 D、提高效益
13、“十二五” 期间坚持以“建设世界一流电网” 为愿景,通过(ABCDE),持续提升工程建设质量和工艺水平
A.一流的技术 B.一流的设计 C.一流的设备 D.一流的施工 E.一流的管理
14、∠63×6,3000mm(不计孔距)横担可作为(BCD)使用。A、JP柜托担 B、高压引线担
C、避雷器担
D、熔断器担
15、变压器台架现场(ABCD)高度固定不变
A.配变台架根开距离 B.JP柜横担 C.变压器横担 D.高压熔断器横担。
16、变压器台架上的标志牌有(ABD)A.警告标志牌 B.运行标志牌 C.安全标识牌 D.防撞警示线
17、以下哪种材料是标准化变台使用的材料(ABD)。A、P-20T绝缘子 B、FPQ2-10T/20绝缘子
C、预应力水泥杆(10m,150mm,I)
D、预应力水泥杆(12m,190mm,I)
18、根据国家发改委规定,10kV及以下项目的(AD)单位可由项目法人通过竞争性谈判方式选择。A、设计 B、监理 C、物资 D、施工
19、下列符合标准变压器台架必备条件说法正确的(ABC)。A、两杆中心距离为2.50米,偏差-30~+30mm; B、JP柜托担中心距地面1.90米,偏差-20~0mm; C、变压器托担中心距地面3.10米,偏差0~+100mm; D、高压熔断器横担对地距离6.80米,偏差-20~+20mm; 20、下列符合变压器台架横担安装步骤(ABCD)
A、引线横担 B、高压熔断器横担 C、避雷器横担 D、变压器及JP柜托担
三、改错题(每题1.5分,共30分)
1、螺栓穿向应与 U型螺丝穿向保持一致,并遵循以下原则,垂直方向由上向下,水平方向 由内向外,面向送电侧由左向右。JP柜、变压器、避雷器、熔断器、高压引线横担紧固螺栓,抱箍紧固螺栓,接地体与电缆接线端子紧固螺栓须按“一平(平垫)一弹(弹垫)”双螺配备其他可按“两平(平垫)一弹(弹垫)一螺母”配备。
改为:
1、螺栓穿向应与U型螺丝穿向保持一致,并遵循以下原则,垂直方向由下向上,水平方向由内向外,面向受电侧由左向右。JP柜、变压器、避雷器、熔断器、高压引线横担紧固螺栓及抱箍紧固螺栓、接地体与电缆接线端子紧固螺栓须按“两平(平垫)一弹(弹垫)双螺母”配备,其他可按一平(平垫)一弹(弹垫)一螺母配备。
2、JP内的主进断路器应具有50KA短路分断能力,能够根据变压器容量或实际功率整过载保护值,具备自动重合功能,抗干扰能力强,漏电动作电流为100~500mA可调,还应具备过流保护功能。
改为:JP柜的主进断路器应具有30KA短路分断能力,能够根据变压器容量或实际负荷调整过载保护值,具备自动重合功能,抗干扰能力强,漏电动作电流为50~500mA可调,还应具备断相保护功能。
3、JP柜采用托担形式安装,与托担应采用扁钢进行固定,可以使用铁丝捆绑固定。应改正为:JP柜采用托担形式安装,与托担应采用扁钢进行固定,严禁使用铁丝捆绑固定。
4、熔断器下接线端至变压器高压侧引线共3根,每根为410cm,避雷器上引线共3根每根为70cm,避雷器间相互连接接地引线共2根每根为50cm ,避雷器至接地极引出扁铁间接地引线3根440cm,变压器接地线1根为250cm,JP柜接地线1根为150cm,变压器中性点接地线1根为360cm。
改为:熔断器下接线端至变压器高压侧引线共3根每根为350cm,避雷器上引线共3根每根为62cm,避雷器间相互连接接地引线共2根每根为50cm ,避雷器至接地极引出扁铁间接地引线1根650cm,变压器接地线1根为270cm,JP柜接地线1根为150cm,变压器中性点接地线1根为400cm。
5、变压器运行标志牌安装在变压器托担上,位于变压器正面左侧。应改正为:变压器运行标志牌安装在变压器托担上,位于变压器正面右侧。
6、电杆满足埋深要求:15米杆埋深2.5米,12米埋深2米,10米杆埋深1.6米,8米杆埋深1.5米。应改正为:电杆满足埋深要求:15米杆埋深2.5米,12米埋深2米,10米杆埋深1.7米,8米杆埋深1.6米。
7、螺栓紧好后,螺杆丝扣露出的长度,单螺母不应少于两个螺距;双螺母不应少于一个螺距。应改正为:螺栓紧好后,螺杆丝扣露出的长度,单螺母不应少于两个螺距;双螺母可与螺杆相平。
8、引线应使用铜铝设备线夹与熔断器下接线端连接。应改正为:引线应使用铜铝接线端子与熔断器下接线端连接。
9、低压出线分为低压电缆入地和低压上返高低压同杆架设两种形式。侧出线采用Φ100mm的钢管。应改正为:低压出线分为低压电缆入地和低压上返高低压同杆架设两种形式。侧出线采用Φ110mm的PVC管。
10、跌落熔管轴线与地面垂线的夹角在30°-45°之间,熔断器上下引线连接可靠,排列整齐,长短适中,不应使熔断器受力。
应改正为:跌落熔管轴线与地面垂线的夹角在15-30°之间,熔断器上下引线连接可靠,排列整齐,长短适中,不应使熔断器受力。
11、在台区架构横担加工时预留低压线路出线PVC管抱箍固定孔,固定孔两孔距中心距台架横担外边80cm。应改正为:在台区架构横担加工时预留低压线路出线PVC管抱箍固定孔,固定孔两孔距中心距台架横担外边60cm。
12、杆号牌,尺寸为300×240mm,样式符合国际电网公司Q/GDW434.2-2010规定,白底红色黑体字,下沿距变压器槽钢上沿0.8米,用钢包带固定在电杆上。
应改正为: 杆号牌,尺寸为320×260mm,样式符合国家电网公司Q/GDW434.2-2010规定,白底红色黑体字,下沿距变压器槽钢上沿1米,用钢包带固定在电杆上。
13、变压器低压侧引线用设备线夹连接,进入JP柜内用铜铝接线端子进行固定。应改正为:变压器低压侧引线用抱杆线夹连接,进入JP柜内用铜接线端子进行固定。
14、避雷器横担采用∠63*6*3000角钢,横担中心水平面距地面6.8米。应改正为:避雷器横担采用∠63*6*3000角钢,横担中心水平面距地面5.5米。
15、JP柜固定板使用型号为∠6×60×500的角铁。应改正为:JP柜固定板使用型号为—6×60×500的扁铁。
16、熔断器横担采用63*6*3000角钢,横担中心对地距离6.8米,偏差-20~0 mm,横担校平后使用U型丝进行固定并安装熔断器连板。水平倾斜不大于横担长度的1/1000。
应改正为:熔断器横担采用∠63*6*3000角钢,横担中心对地距离6.8米,偏差-20~+20 mm,横担校平后使用螺栓进行固定并安装熔断器连板。水平倾斜不大于横担长度的1/100。
17、台架设备安装完成后要对部分设备进行试验,熔断器要进行交流耐压试验。应改正为:台架设备安装完成后要对部分设备进行试验,熔断器要进行绝缘试验。
18、熔断器下接线端应使用铜接线端子与引线连接,然后在熔断器横担侧装绝缘子上将引线绑扎回头,绑好后侧装绝缘子中心位臵至熔断器下接线端引线长度约为70cm。
应改正为: 熔断器下接线端应使用铜铝接线端子与引线连接,然后在熔断器横担侧装绝缘子上将引线绑扎回头,绑好后侧装绝缘子中心位臵至熔断器下接线端引线长度约为90cm。
19、熔断器引线在避雷器横担绝缘子上用铝丝固定后引至变压器高压侧,使用铜接线端子进行固定,并加装绝缘护罩。
应改正为: 熔断器引线在避雷器横担绝缘子上用绑线固定后引至变压器高压侧,使用设备线夹进行固定,并加装绝缘护罩。
20、标准化台区JP柜托担对地距离是1.9米,偏差允许范围是+20mm—20mm。应改正为:标准化台区JP柜托担对地距离是1.9米,偏差允许范围是+20mm—0mm。
四、简答题(每题3分,共15分)1、10千伏线路干线至高压熔断器的接线方式及工艺?
答:首先将引线压好接线端子后与熔断器上接线端连接固定,然后使用绝缘绑线将引线分别在引线横担绝缘子和熔断器横担上装绝缘子上进行固定,最后引线使用T型线夹或在线路导线上缠绕一圈后使用双并沟线夹进行连接。引线连接应顺直无碎弯,工艺美观,熔断器上口至熔断器上装绝缘子的引线应有一定弧度,并保证三相弧度一致。
2、电杆校正后应做好哪些工作?
答:进行回填土并夯实,每50cm进行夯实一次,松软土质的基坑,回填土时增加夯实次数采取加固措施。回填土后的电杆基坑设臵防沉土层,培土高度超出地面30cm。
3、列出10米-10米全分式标准变台各种横担的对地距离?
答:JP柜托担中心对地1.90米;变压器担中心对地3.00米;避雷器担中心对地5.50米;熔断器担中心对地6.80米。
4、变压器台架现场的变台电杆组立安装要求是什么?
答:(1)配变台架电杆选用预应力电杆,变台电杆均应设臵底盘和卡盘。卡盘上平面距离地面50cm,用半圆抱箍将卡盘与电杆固定。(2)电杆满足埋深要求。15米杆埋深2.5米,12米埋深2米,10米杆埋深1.7米,8米杆埋深1.6米。(3)电杆立好后横向位移不大于50mm;电杆的倾斜不应使杆稍的位移大于杆稍直径的1/2。
5、省公司对标准化变台台架螺栓安装工艺有什么要求?
答:1)螺栓穿向应与U型螺丝穿向保持一致,并遵循以下原则,垂直方向由下向上,水平方向由内向外,面向受电侧由左向右。2)螺栓紧好后,螺杆丝扣露出的长度,单螺母不应少于两个螺距,双螺母可与螺母相平,同一水平面上丝扣露出的长度应基本一致3)螺栓安装,螺杆应与构件面垂直,螺头平面与构件间不应有间隙。
五、论述题(6分)
省公司开展10kv标准化配变台区建设的意义及你对标准化台架建设的看法和建议。
答案:进一步规范农网工程标准化建设工作流程,统一实行项目负责人制,统一设计标准,统一设备材料采购标准,有效减少设计变更,确保投资概算准确,工程实施顺畅,建设高标准、高质量的优质工程。看法:能从标准化建设理念、资产全寿命管理角度进行阐述。
六、识图题(每题4分,共8分)
1、请标出图纸中未标出的尺寸,并说出材料名称。
答案:
1、方框1中的数据:3-Φ13.5,方框2中数据4-Φ17.5×35,方框3中数据60。
2、材料名称:半分式15米避雷器横担。
2、请根据已有尺寸标准标注其他6个方框的尺寸,并说出该台区属于那种类型台区。
答案:方框1中的数据:3000,方框2中的数据:1300,方框3中的数据:2500,方框4中的数据:1100,方框5中的数据:1900,方框6中的数据:500。该台架是15米半分式台架。
第五篇:平面报告设计
平面设计(graphic design)的定义泛指具有艺术性和专业性,以“视觉”作为沟通和表现的方式。透过多种方式来创造和结合符号、图片和文字,借此作出用来传达想法或讯息的视觉表现。平面设计师可能会利用字体排印、视觉艺术、版面(page layout)等方面的专业技巧,来达成创作计划的目的。平面设计通常可指制作(设计)时的过程,以及最后完成的作品。
设计的定义
设计是设计家有目的进行有别于艺术的一种基于商业环境的艺术性的创造活动。设计就是一种工作或职业,是一种具有美感、使用与纪念功能的造形活动。
设计是建立在商业和大众基础之上的,是为他们而服务,从而产生商业价值和艺术价值,有别于艺术的个人或部分群体性欣赏范围。
平面设计这个术语出于英文“graphic”,在现代平面设计形成前,这个术语泛指各种通过印刷方式形成的平面艺术形式。因此,当时这个词是与“艺术”连用的,统称为“Graphic design”。“平面”这个术语当时的含义不仅指作品是二维空间的、平面的,它还具有:批量生产的,并因此而与单张单件的艺术品区别开来。设计(design)这个词,是由日文里以汉字翻译“design”这个 字而成。日文在翻译“design”这个字的时候,除了“设计”这个词以外,也曾用“意匠”、“图案”、“构成”、“造形”等等汉字所组成的 词来表示
“design”。所以在了解什么是“设计”时,我们可以先对这些字词来解释: 英语的design则源自拉丁语的de-sinare,是为“作-记号”的 意思,在十六世纪意大利文disegno 开始有现今design的含意,后经 由法文的中介,而为英文所引用,成为现今英文中的design,在英文 中design有:a.设计,定计划。
b.描绘草图,逐渐完成精美图案或作品。
c.对一定目的的预定与配合。
d.计划、企划。
e.意图。
f.用图章图记来表达与承认事件。
等等意涵,其中a项与b项与设计专业所称的设计最接近。日文里汉字的“意匠”即指“意念加工”的意思,认为design工 作乃是从事意念加工的工作。“图案”则相对于“文案”,文案指: 以文字做说明;图案则指:以图做说明。也就是制图足以说明工作怎 么进行,而后则泛指能达成具表达意义的图形生产。“设计”以中文来讲,则有“人为设定,先行计算,预估 达成”的含意。这样的定义其实就是另一个在中文里更常用词:“营 造”,而“营造”一词在日文里又称“建筑”或“造屋”,而目前中 文里的“建筑”一词则是日文以汉字翻译“architecture”一词而来,并传回中文里成为日常用
语;就如同“设计”一词是日文里以汉字 翻译“design”一词而来,并传回中文里成为日常用语一样。不过如果从西方设计的发展来看,在现代设计兴起之前,设计不 只等于建筑,也等于艺术。特别是西方艺术史与皇家艺术教育学院课 程里,从文艺复兴开始,就慢慢的形成以建筑专业技艺为首,并结合 绘画专业技艺与雕塑专业技艺的承传,三者合称为造形艺术,合称为 设计。我们从这个角度就比较容易了解“设计就是具有美感、使用与纪 念功能的造形活动或营造活动”的定义与解释了。不过不管怎么区分,纯美术也好、手工艺也好、建筑也好、设计也好,都要能符合“具有美感经验、使用功能、纪念功能”的条 件。
基本要素
平面设计除了在视觉上给人一种美的享受外,更重要的是向广大的消费者转达一种信息,一种理念,因此在平面设计中,不单单注重表面视觉上的美观,而应该考虑信息的传达,现在平面设计主要是有以下几个基本要素构成的:
A、创意:是平面设计的第一要素,没有好的创意,就没有好的作品,创意中要 考虑受众、传播媒体、文化背景三个条件。
B、构图:构图就是要解决图形、色彩和文字三者之间的空间关系,做到新颖,合理和统一。
C、色彩:好的平面设计作品在画面色彩的运用上注意调和、对比、平衡、节奏与韵律。
不管是现在的报刊广告、邮寄广告、还是我们比较经常看到的广告招贴等,都是有这些要素通过巧妙的安排、配置、组合而成的。
平面特征
设计是科技与艺术的结合,是商业社会的产物,在商业社会中需要艺术设计与创作理想的平衡,需要客观与克制,需要借作者之口替委托人说话。设计与美术不同,因为设计即要符合审美性又要具有实用性、替人设想、以人为本,设计是一种需要而不仅仅是装饰、装潢。设计没有完成的概念,设计需要精益求精,不断的完善,需要挑战自我,向自己宣战。设计的关键之处在于发现,只有不断通过深入的感受和体验才能做到,打动别人对于设计师来说是一种挑战。设计要让人感动,足够的细节本身就能感动人,图形创意本身能打动人,色彩品位能打动人,材料质地能打动人、„„把设计的多种元素进行有机艺术化组合。还有,设计师更应该明白严谨的态度自身更能引起人们心灵的振动。