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电源岗位技能考试复习
电源岗位技能考试复习
第一章概述:
一)交流部分
1、通信电源设备和设施主要包括:
交流市电引入线路、高低压局内变电站设备、柴油发电机组、整流器、蓄电池组、直流变换器和交流逆变设备、以及各种交直流配电设备等。
2、1)系统容量。
系统容量指的是交流供电时,供电设备所能提供的最大功率。
2)功率因数。
功率因数的定义是有功功率与视在功率的比值。
国标规定:
变压器的功率因数为0.8;柴油发电机组的功率因数为0.85;
3)电功和电功率。
电功指的是供电系统实际消耗的电能,计量单位是千瓦时(KWH)。
电功率指的是正常工作情况下,负载上消耗的额定功率。
二)直流部分
1、按电信设备供电电压允许变动范围的不同要求,可分为窄电压和宽电压直流供电系统;按电源设备的安装地点不同,可分为集中直流供电系统和分散直流供电系统;按馈电线配线方式不同又可分为低阻配线直流供电系统和高阻配线直流供电系统(高阻配线又有一次高阻配线和二次高阻配线等方式)。
2、换流设备。
换流设备(converter)是整流设备、逆变设备和直流变换设备的总称。
采用PWM脉宽调制谐振技术的控制技术,提高变换频率,采用零电压或零电流开关电路,降低开关工作损耗。
3、蓄电池。
分为酸性电解液(即硫酸)的铅酸蓄电池和碱性电解液(即苛性钾)的碱蓄电池。
铅酸蓄电池已由防酸式铅蓄电池发展屋阀控式密封铅酸蓄电池。
蓄电池正常情况下是与整流器并联工作的,所以它有两个作用:
在交流电停电时,自动向直流负载供电,保证供电连续不间断;当交流电正常供电时,它可以等效为一个充分大的电容器,滤掉整流器输出的各种谐波(即杂音),保持直流电的纯度。
蓄电池的容量越大,直流电的纯度越高。
4、直流配电屏。
按照配线方式不同,分为低阻和高阻两种。
三)接地部分
1、接地系统通常由接地体、接地引入线、接地汇集线(接地母排)和接地线组成。
2、电信电源按照接地系统的用途可分为工作接地、保护接地和防雷接地。
工作接地按照电源性质分为直流接地和交流接地。
保护接地按保护功能分为设备保护接地和屏蔽接地。
接地系统按照安装方式分为:
独立接地系统和联合接地系统(工作接地、保护接地和防雷接地汇接成一组接地系统的联合接地方式)。
四)发展趋势
1、提高交流供电系统可靠性。
交流不间断电源,通信逆变器,交流稳压电源和无人值守油机发电机组
2、实施分散供电。
集中供电方式的特点,优点是:
由于整流器、控制屏、变换器、逆变器都集中放置在电力室,各类电压的电池组都集中放置在电池室,因而供电容量大,且无需考虑兼容问题,供电设备的干扰也不会影响通信设备。
缺点:
(1)供电设备集中,体积大,重量重,故电力室和电池室必须建在电信大楼的底层,土建工程大。
同时由于负载集中,若出现局部故障,则影响到全局。
(2)电力室至机房的馈电线截面积很大,且随着不断扩容而增大,造成安装的困难,也消耗铜材太多,且线路压降大。
(3)需在基础电源引出端至负载端装设中间滤波器,否则电磁干扰射频干扰将通过汇流线进入通信设备,影响通信质量。
(4)扩容困难。
分散供电系统是指供电设备独立于其他供电设备的负载,即负荷分散或电池与负载都分散。
类型:
(1)在通信机房内设一个集中的电源系统,包括整流设备和蓄电池,向全部通信设备供电。
(2)在通信机房内设多个电源系统(包括整流设备和蓄电池),分别向通信设备供电。
(3)通信设备每个机架内设独立的子电源系统,仅供本机架通信设备使用。
优点:
(1)占地面积小,节省材料。
(2)节能、降耗。
如在分散供电系统中,整流设备采用的高频功率整流模块,控制单元采用微机技术,便可大量节省能耗。
(PWM高频整流模块cosφ≈1),效率90%以上)。
又如集中供电时,从电力机房到通信机房馈电线压降为1~2V,故电能损耗大,而分散供电,电源设备与通信设备同装一室,故馈电线压降极小。
(3)运行维护费用低。
由于电源设备不需要一开始按终期容容量配置,机动灵活,有利于扩容,加之巡视工作量少,所以运行维护费用少。
(4)供电可靠性高。
由于采用多个电源系统,因而故障率小,即全局通信瘫痪的概率相对减小。
3、根据当前用电负荷,合理化配置整流模块的数量,尽可能使每个模块输出电流达到欲定值的60-70%,以便获得较高的效率。
高阻配电屏是把馈线改用小截面电缆出线,每路出线的负线上加装上一定的电阻,如爱立信交换机为26毫欧。
高阻配电的好处是:
当任何一路负载发生短路时,供电母线上的电压变动较小,不足以影响其他分路供电,供电系统的可靠性相对较高。
第二章交流系统
一、高压部分
1、高压电气设备倒闸操作的技术要求:
(1)高压断路器和高压隔离开关(或自动开关及刀开关)的操作顺序规定如下:
停电时,先断开高压断路器(或自动开关),后断开高压隔离开关(或到开关);送电时,顺序与此相反。
严禁带负荷拉、合隔离开关(或刀开关).
(2)高压断路器(或自动开关)两侧的高压隔离开关(或刀开关)的操作顺序规定如下:
停电时先拉开负荷侧隔离开关(或刀开关),后拉开电源侧隔离开关(或刀开关);送电时,顺序与此相反.
(3)变压器两侧开关的操作顺序规定如下:
停电时,先拉开负荷开关,后拉开电源侧开关;送电时,顺序与此相反。
(4)单极隔离开关及跌落保险的操作顺序规定如下:
停电时,先拉开中相,后拉开两边相;送电时,顺序与此相反。
(5)双母线接线的变电所,当出线开关由一条母线倒换至另一条母线供电时,应先合母线联络开关,而后再切换出线开关母线册的隔离开关。
(6)操作中,应注意防止通过电压互感器二次返回高压。
(7)用高压隔离开关和跌落保险拉、合电气设备时,应按照制造厂的说明和实验数据确定的操作范围进行操作。
缺乏此项资料时,可参照下列规定(指系统运行正常情况下的操作):
可以分、合电压互感器、避雷器;
可以分、合母线充电电流和开关旁路电流;
可以分、合变压器中性点直接接地点;
10kv室外三级、单极高压隔离开关和跌落保险,可以分、合的空载变压器容量不大于560KVA;可以分、合的空载架空线路不大于10KM。
10KV室内三极隔离开关可以分、合的空载变压器容量不大于320KVA;可以分、合的空载架空线路不大于5km。
(8)当采用电磁操动机构合高压断路器时,应观察直流电流表的变化,合闸后电流表应返回。
连续操作高压断路器时,应观察直流母线电压的变化。
2、高压测量电器
用来将高压电网的电压、电流降低或变换至仪表允许的测量范围内,以便进行测量。
这类高压电器有电压互感器和电流互感器。
一般这两种电器安装在高压开关柜内,与电压表、电流表配合进行测试。
二、低压部分
1、常用电器
1)刀开关
2)熔断器。
熔断器的操作使用注意事项:
一定容量的负载宜接只对应容量的容体上,防止熔断器保险过大,当负载严重过流时,保险不起作用。
匹配方法:
2*负载电流=熔体额定电流。
在配电系统中,各级熔断器应互相配合以实现选择型。
一般要求前级熔体比后一级熔体的额定电流大2-3级,以发生越级动作而扩大故障停电范围。
熔断器及熔体必须安装可靠,防止某相断开。
熔断器周围介质温度与被保护对象的周围介质温度基本一致,防止保护动作产生误差。
使用时经常清除熔断器表面积有的尘埃,拆换熔断器时,应使用同一型号规格的熔断器,不允许用其它型号规格熔断器代用,更不允许用金属导线代替熔断器接通电器。
3)接触器。
接触器按触头控制的电路不同,可分为交流接触器(单相、三相)和直流接触器。
4)自动空气断路器。
相当于刀闸开关、熔断器、热继电器和欠压继电器的组合。
主要参数是额定电压、额定电流和允许切断的极限电流。
选择时自动空气开关的允许切断极限电流应略大于线路最大短路电流。
5)电流互感器。
注意:
电流互感器的次级二端不允许开路,因为在正常工作时,初级绕组产生的磁通被次级绕组产生的磁通相互抵消。
当次级开路时,次级磁通为零,造成初级磁通增大,致使开路的次级绕组二瑞出现很高的感应电压,给操作人员带来一定的危险性,因此使用中需将次级绕组一端同铁芯一起接地。
6)电压互感器。
2、电力电缆
(1)绝缘方式代号:
Z—纸M—纱包V—聚氯乙烯X—橡皮
YF—泡沫聚乙烯Y—聚乙烯YD—聚乙烯垫片B—聚苯乙烯
S—丝包F—复合物
(2)内护套代号
Q—铅包L—铝包H—橡套V—聚氯乙烯
A—铝—聚氯乙烯Y—聚乙烯B—编织涂蜡
W—双层聚氯乙烯
(3)派生特性代号
P—屏蔽芯线Z—综合电缆C—自承式L—防雷
J—加强R—软式G—镀锌X—橡皮
B—扁型、硬型聚苯乙烯
(4)、电缆芯线导体代号
T—铜L—铝G—铁
(5)、外护层代号
02—聚氯乙烯外护套03—聚乙烯外护套
1—麻被护层2—钢带铠装麻被护层
3—单层细圆钢丝铠装麻被护层4—双层细圆钢丝铠装被护护层
5—单层粗圆钢丝铠装麻被护层6—双层粗圆钢丝铠装麻被护层
11—裸金属护套一级外护套12—钢带铠装一级外护套
13—单层细圆钢丝麻被一级外护套14—双层细圆钢丝铠装一级外护套
20—裸钢带铠装护套21—钢带铠装纤维外套
22—钢带铠装二级外护套23—单层细圆钢线铠装麻被二级外护层
24—双层细圆钢丝铠装二级外护套30—裸单层圆钢丝铠装护层
31—细钢丝铠装纤维外护套32—细钢丝铠装聚氯乙烯护套
33—细钢丝铠装聚氯乙烯护套41—粗钢丝纤维外护套
42—粗钢丝铠装聚氯乙烯护套43—粗钢丝铠装聚乙烯护套
50—裸单层粗圆钢丝铠装护套332—双细钢丝铠装聚氯乙烯护套
441—双粗钢丝纤维外护套
常用电线电缆和母线的型号见表2-3-2-1
表2-3-2-1常用电线电缆和母线的型号
序号
型号
名称
备注
铝芯
铜芯
1
LJ
TJ
铝(铜)绞线
2
LGJ
铜芯铝绞线
3
BLX
BX
铝(铜)芯橡皮线
4
BLXF
BXF
铝(铜)芯氯丁橡皮线
5
BLV
BV
铝(铜)芯聚氯乙烯绝缘线
6
BLVV
BVV
铝(铜)芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电线
7
ZLQ
ZQ
铝(铜)芯油浸纸绝缘裸铜包电力电缆
8
ZLQ××
ZLQ××
9
ZLL
ZL
铝(铜)芯油浸纸绝缘裸铝包电力电缆
××表示电力电缆外护层代号
1—麻被护层
2—钢带铠装麻被护层
20—裸钢带铠层
3—细钢丝铠装麻被护套
30—裸细钢丝铠装
5—粗钢丝铠装
11—防腐护层
12—钢带铠装有防腐层
120—裸钢带铠装有防腐层
10
ZLQ××
ZLQ××
11
ZLQP
ZQP
铝(铜)芯油浸纸滴干绝缘铅包电力电缆
12
ZLQP
ZQD
铝(铜)芯不滴流浸渍剂纸绝缘铜包电力电缆
13
YJLV
YJV
铝(铜)芯交联电力聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护
套电缆
14
VLV
VV
铝(铜)芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套电力
电缆
15
XLV
XV
铝(铜)芯橡皮绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
16
LMY
TMY
硬铝(铜)母线
17
LMR
TMR
软铝(铜)母线
第三章开关电源
一、高频开关电源的组成
1、高频开关整流器通常由工频滤波电路、工频整流电路、功率因数校正电路、直流-直流变换器和输出滤波器等部分组成。
2、开关整流器的特点:
①重量轻,体积小。
②功率因数高。
开磁电源功率因数一般在0.93以上
③可闻噪音低。
④效率高。
⑤冲击电流小。
⑥模块式结构。
3、开关整流器分类
按激励方式:
自激式和他激式。
按开关电源所用的开关器件:
分为双极型晶体管开关电源、功率MOS管开关电源、IGBT开关电源、晶闸管开关电源等。
按开关电源控制方式:
分为脉宽调制(PWM)开关电源,脉频调制(PFM)开关电源,混合调制开关电源。
按开关电源的功率变换电路的结构形式:
分为降压型、反相型、升压型和变压器型。
二、开关整流器
1、EMI(EletromagneticInterference电磁干扰)滤波器,其作用是:
一方面抑制电网上的电磁干扰;另一方面它还对开关电源本身产生的电磁干扰有抑制作用,以保证电网不受污染。
即它的作用就是滤除电磁干扰,因此常称作EMI滤波器。
2、由高频电容C212、C213及电流补偿式电感L23组成的共模滤波器的直流阻抗很低,但对高频杂音有很强的抑制作用,使输出电压的高频杂音峰-峰值降到200mV以下。
3、功率变换电路是整个开关电源的核心部分。
两种拓朴结构:
双端正激变换器和全桥变换器。
4、功率因数校正电路,作用是提高功率因数,减轻对电网的污染,以免破坏电网的供电质量。
单相有源校正、三相有源校正、无源校正的。
PWM谐波消除电路,将谐波中的低次分量转化为高次分量,从而只需使用很小的滤波器就可将其滤去。
大大减小滤波器的体积,降低成本,功率因数也高,因而具有很高的实用价值。
PWM分为:
(1)等距脉宽PWM方式即用同一直流电平切割三角载波就可以产生等距脉宽的PWM波形;
(2)普通的正弦波调制PwM方式(SPwM)即通过正弦波与三角载波比较产生的;
(3)引入谐波的PWM法即在原正弦波基准信号中加入一定比例的三次谐波(或其他谐波)分量;
(4)最佳PwM法该方式以消除多个低次谐波为目的;
(5)新SPWM法即三角载波对π/2轴对称,且在π/3—2π/3范围内没有三角载波。
这种方式的等效开关频率很高,且它的最大直流环节增益比一般的SPWM方式高
考虑PWM方式控制器设计的两个主要的技术指标是:
●调制指数M它是调制波幅值B和载波幅值A之比,改变M可以改变输出电压值;
载波频率fc改变fc就可以改变谐波成分,当fc增加时,谐波峰值就向高频端偏移。
5、负荷均分电路,国家有关标准和信息产业部入网要求其均分负载不平衡度≤±5%输出额定电流值。
DUM23和DUMl4系列开关电源采用PWM型均流方式,是一种数字式调整均流方式,具有均流精度高、动态响应特性好,抗干扰性较好,模块控制数多
第四章蓄电池
1、铅酸电池分类
防酸隔爆,例GGF—2000
传统型固定式消氢型,例GGX—1000
固定型(又称富液式)干荷电,例CAF—3000
湿荷电,例GGM—1500
密封型全密封
阀控式(又称贫液式或阴极吸附式)
起动型普通型,例6—Q—90
铅酸电池干荷电,例3—QA—150
电瓶车用,例DG—400
内燃机车用,例NG—462
铁路车用,例TG—450
摩托车用,例MT—12
密封型全密型
阀控型
2、阀控式铅酸蓄电池的英文名称为ValveRegulatedLeadBattery(简称VRLA电池),其基本特点是使用期间不用加酸加水维护,电池为密封结构,不会漏酸,也不会排酸雾,电池盖子上设有单向排气阀(也叫安全阀),该阀的作用是当电池内部气体量超过一定值(通常用气压值表示),即当电池内部气压升高到一定值时,排气阀自动打开,排出气体,然后自动关闭,防止水份蒸发。
第5章UPS
一、UPS是不间断供电电源系统(UninterruptiblePowerSystem)的英文简称,是能够持续、稳定、不间断向负载供电的一类重要电源设备。
二、静态UPS的特点是:
1、当市电中断后,UPS以蓄电池组作为电源继续向负载供电,依据蓄电池组容量的大小,可以供电10分钟至数小时。
在此期间,若市电不能恢复,则可以启动柴油发电机代替市电供电。
2、在线式UPS具有稳压和稳频的功能,还可以降低电源的噪声,改善工作条件。
目前这种系统的电压稳定度一般小于1%,频率稳定度一般小于0.5%,噪声一般小于80dB。
另外,还能抑制和消弱输入电压波形的下陷、尖峰、浪涌、下跌和消除高次谐波等现象。
3、不需要固定地基,可能随移动,工作时没有振动,使用方便,并且有比较完备的保护、报警功能。
静态UPS由于具有以上特点,所以发展很快。
特别是在大功率晶体管,门极控制开关(GTO)等半导体器器件快速发展的情况下,UPS已发展成为晶体管化的、微机控制的现代UPS。
4、静态UPS从工作方式上可分为三类,后备式(OFF-LINE)UPS;在线式(ON-LINE)UPS;三端口UPS和
5、后备式UPS的含义是:
在外电电网电压正常时,UPS的任务主要是对自身蓄电池进行充电,其输出电压就是输入电网的电压。
6、在线式UPS的含义是:
即使在电网电压正常供电时,UPS的输出,也是将外来电压经过本身的加工转换后再供给负载。
在线式UPS一般为双变换结构。
所谓双变换是指UPS正常工作时,电能经过了AC/DC、DC/AC两次变换后再供给负载。
7、三端口UPS其核心部分是有一个双向变换器(既逆变又整流)。
UPS主要由市电、整流/逆变器、蓄电池组、三端口变压器构成,变压器是一个铁磁谐振变压器。
三、在线式UPS
1、在线式UPS由整流滤波电路、逆变器、输出变压器及滤波器、静态开关、充电电路、蓄电池组和控制监测、显示告警及保护电路组成。
2、市电正常时,输入电压经整流滤波电路后,给逆变器供电,逆变器输出经过输出变压器输出滤波电路将SPWM波形变换成纯正弦波。
同时,整流电压经充电器给蓄电池补充能。
在这种工作状态下,市电经整流滤波器、逆变器及静态开关给负载供电,并由逆变器完稳压和频率跟踪功能。
四、运行注意事项:
1.UPS的电源连接
①UPS的配电箱所使用的开关不宜选用老式的刀闸开关,因为这种开关在接通或切断电源时有拉弧现象,会对电网产生干扰。
另外,不可使用熔断式保险丝,因为其过流响应速度慢,在负载或UPS短路时不能及时切断电源,从而会对设备造成危害。
所以应采用空气开关,这种开关不仅有消弧和负载短路时响应速度快的功能,而且有漏电保护和过热保护等功能。
②空气开关的容量选用应适中,开关容量过大会造成在过流或负载发生短路时起不到保护作用,过小会经常造成市电中断。
③市电电压的波动范围应符合UPS输人电压变化范围的要求。
目前市售的绝大数UPS都具有抗干扰、自动稳压功能,一般没必要再外加抗干扰交流稳压器。
如市电电压波动较大,应在UPS前级增加其他保护措施(如稳压器等),可以将交流稳压器用作UPS的输人级。
④使用UPS时,应务必遵守厂家产品说明书中的有关规定,保证所接的相线、零线及地线符合要求,用户不得随意改变其相互的顺序。
⑤外接蓄电池至UPS的距离应尽量短,导线的截面面积应尽量大,以增大导电量和减小线路上的电能损耗。
特别是在大电流工作时,电路上的损耗是不可忽视的。
2.UPS的防雷接地
雷击是所有电器的天敌,一定要注意保证UPS的有效屏蔽和接地保护。
为防止寄生电容耦合干扰以及保护设备及人身安全,UPS必须接地且接地电阻不可大于1欧姆。
3.UPS的工作环境
UPS主机对环境温度要求不高,工作时环境温度要求为0℃~40℃,湿度为10%~90%。
UPS在摆放时应避免阳光直射,并留有足够的通风空间。
UPS的工作环境应保持清洁,避免有害灰尘对UPS内部器件的腐蚀,否则灰尘加上潮湿会引起主机工作不正常。
蓄电池对温度要求较高,标准使用温度为25℃,平时不能超出-15℃~+30℃的范围。
4.UPS的安全操作
严格按照正确的操作顺序进行操作,避免误操作。
五、UPS日常维护
1.清洁和检查
UPS在正常使用时,主机的维护工作很少,主要是防尘和定期除尘。
机内的风机会将灰尘带入机内并沉积下来,造成电气参数的变化,当空气潮湿时会引起主机控制紊乱,造成主机工作失常并发生不准确告警。
2.蓄电池
UPS电池一般为密闭式免维护电池,但建议每年做一次放电测试,并观察电池容量变化,以了解目前电池状态。
其它电池保养检测方法同前
一般在室温条件下,正常使用时密封免维护铅酸电池的浮充使用寿命为3-5年。
3.提高使用维护水平
从已安装使用的UPS供电系统的使用维护情况来看,使用者不维护,维护者不使用。
UPS已经具备的智能管理和通讯功能没有得到充分的发挥。
在实际的运行维护中,使用者和维护者处在不同专业,由此决定其UPS管理技术的应用水平相对不高。
存在着诸多隐患。
如:
使用者对系统中所有设备不能均匀配置,造成三相不平衡。
系统中零地电压差过大。
使用不当错误接入谐波电流大和启动冲击电流大的设备。
系统中电力传输线过长和布局零乱而易产生干扰和发生人为事故。
对UPS电气性能不清楚。
维护者对UPS监测监控信息和显示功能不熟悉、对UPS运行时的常规维护要求执行不严格,对负荷电气性能不清楚。
这些问题应引起我们的足够重视。
六、UPS系统的冗余
1、冗余连接技术包括热备份连接(串联连接)和并联连接两种方式。
2、并联连接在大功率应用场合才会采用该技术注意实项:
①保证UPS相位和幅值相同,使各UPS之间不出现破坏性环流,当系统中并联的UPS越多,出现环流的机率也越大,系统带载能力及可靠性也就越差。
②当并联UPS系统中任一台出现故障时,不能将负载单独转为旁路,而是将负载分摊到与其并联的其它UPS上,从而对其它UPS造成冲击或过载,影响系统工作的可靠性。
需要提出一个理解误区:
用户往往以为并联就是简单的相加,二台10KVA的UPS并联,最大可带20KVA,现在带上14KVA应该可以。
其实不然,因为只要其中的一台UPS发生故障,14KVA的负载将被强行加在另一台UPS上,这对UPS的工作性能非常不利,不可长期工作,最终还是交由旁路供电,从而降低了系统的可靠性。
因此,如果系统要求N+1冗余(N>1),可以使用并联冗余,而对1+1冗余,其可靠性与选择热备份连接方式基本一致。
③为了保证并联连接工作正常,必须在原UPS的基础上增加并联柜、并联板和并联静态开关等,这必然会增加用户投资。
有些厂家的产品还需要现场调试,在使用过程中增减UPS时,须重新调试并联均流问题,增加了维护难度与成本。
并联技术的优点在于其动态性能好,扩容方便等。
3、热备份连接相对比较简单,稳定度和可靠性也较高,它只需将一台UPS(如UPS1)的旁路输入端与市电断开,连接到另一台UPS(如UPS2)的输出端。
热备份连接主要采用主从备份技术,其缺陷在于两台UPS的老化不均,如果主机在较长时间内没有出现故障,则从机一直空载运行,从而造成主、从机元器件的老化严重不均,当主机出现故障后将负载转到从机,可能会由于从机瞬间无法承受突加的重载而将负载甩给市电,造成系统崩溃。
125%额定负载可坚持5分钟,150%额定负载可以坚持10秒,大于150%额定负载可坚持200ms。
4、爱默生公司采用无主从热备份技术很好地解决了上述瓶颈,在iTrustUPS产品中采用全数字控制技术,通过软件设定,使二台UPS交替工作:
主机工作一段时间后,将负载平滑交给备份机;备份机工作一段时间后,又将负载平滑交还给主机。
交接时间可通过设置进行选择,如一周、一个月、三个月或者半年。
无主从热备份技术避免了两台UPS老化不均的问题,从而保证了系统的稳定性和可靠性,降低了系统故障率。
第6章油机
1/名称
工厂变型符号,用数字表示
生产厂家代号,用数字表示
基本型无代号,自动化用字母“z”表示
发电机组用字母“F”表示
输出电流种类为工频,用字母“G”表示
输出额定功率(kW),用数字表示
一、油机按其结构形式,控制方式和保护功能等不同,可分为:
基本型机组、自启动机组、微机控制自动化机组
2、机组的主要技术性能指标
1、
- 配套讲稿:
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- 电源 岗位 技能 考试 复习