8 (905) 200-03-37 Владивосток
с 09:00 до 19:00
CHN - 1.14 руб. Сайт - 17.98 руб.

Принцип защиты ретрансляции и применение оригинальной книги 4 -е издание трансформатора трансформатора трансформатора электроэнергии трансформатор родительской линии проволоки Электрическая анти -девице

Цена: 2 552руб.    (¥141.88)
Артикул: 585370319730

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.

Этот товар на Таобао Описание товара
Продавец:新华文轩旗舰
Рейтинг:
Всего отзывов:0
Положительных:0
Добавить в корзину
Другие товары этого продавца
¥12.8231руб.
¥ 14.03 12.8231руб.
¥ 35 15.5279руб.
¥ 11.82 10.5189руб.

Принципы и применение защиты эстафеты (оригинальная книга 4)

делать  К:(Красота) Дж. Луи·J.Lewis Blackburn, (US) Томас Дж. Одиндин (Томас Дж. Одомин) переводится Китайским институтом Electricity Research Co., Ltd.
Конечно  цена:180
вне Версия общество:Machinery Industry Press
Дата публикации:1 января 2019 г.
Страница  число:553
Пакет  рамка:Оплата в мягкой обложке
ISBN:9787111583646
Оглавление
4 -е издание
3 -е издание предыдущие высказывания
2 -е издание
Предыдущая поговорка
об авторе
Чжан Юлун 1
1.1 Введение 1
1.2 Типичная система защиты реле 4 4
1.3 Типичный выключатель электрического цепи 7
1,4 Условия и номера оборудования 8
1.5 Типичная проводка реле и выключателя схемы 13
1.6 Основные цели системы защиты 15
1.6.1 Надежность 16
1.6.2 Селективный 17
1.6.3 скорость 17
1.6.4 Простой 18
1.6.5 Экономика 18
1.6.6 Резюме 19
1.7 Влиятельный фактор системы защиты 19
1.7.1 Экономика 19
1.7.2 Субъективные факторы 19
1.7.3 Резка и вход в положение устройства ввода 20
1.7.4 Индикатор сбоя 20
1.8 Классификация реле 20
1.8.1 Защитная эстафета 20
1.8.2 Регулировать реле 21
1.8.3 RE -Closing Gate, RELAY INSPECTION и SYNCHRONICATION 21
1.8.4 Монитор реле 21
1.8.5 вспомогательная реле 21
1.8.6 Классификация других реле 21
1.9 Защита производительности реле 22
1.9.1 Правильное действие 22
1.9.2 ошибочно 22
1.9.3 Нет вывода 23
1.9.4.
1.10 Принципы защиты эстафета 23
1.11 Информация, связанная с приложениями 25
1.11.1 Конфигурация системы 25
1.11.2 Импеданс и проводка электрического оборудования, частота системы, напряжение системы и фазовая последовательность системы 25
1.11.3 Существующая защита и проблемы 26
1.11.4 Операционная программа и практика 26
1.11.5 Важность оборудования системы защиты 26
1.11.6 Анализ сбоя системы 26
1.11.7 Предпочтительный предел нагрузки и системного колебания 26
1.11.8 Положение, проводка и доля трансформаторов тока и напряжения 26
1.11.9 будущее расширение 27
1.12 Изменение структуры в энергетической индустрии 27
1.13 Стандарт надежности и защиты 28
1.13.1 Регуляторы 29
Ссылки 30
Глава 2 Основная единица: свет и процент 33
2.1 ВВЕДЕНИЕ 33
2.2 Определение стандартного значения и процентного значения 33
2.3 Преимущества торгов и процентное значение 34
2.4 Основная связь между параметрами схемы 34
2.5.
2.6 Взаимосвязь между стандартами импеданса и процентными значениями 36
2.7 Стандартное значение импеданса и процентное значение блок 38 трансформатора 38
2.8 Стандартное значение импеданса и процентное значение генератора 39
2,9 Стандартное значение Арганического уровня и процентное значение воздушной линии 40
2.10 Sub -значение (процентное значение) в преобразование в различные значения.
2.10.1 Пример: используйте формулу (2.34) для преобразования контрольных значений 42
2.10.2 Пример: используйте формулу (2.33) для преобразования контрольных значений 42
Ссылки 43
Глава 3 Дхарма и Пенсир 44
3.1 Введение 44
3.2 Фаза 44
3.2.1 Фаза. Число представляет 44
3.2.2 Количество синусовой пазухи Рисунок 45
3.2.3 Комбинация фазы 46
3.2.4 Карта количества фазы требует схемы 46
3.2.5 Ток, метод именования напряжения 46
3.2.6 Количество фазы Рисунок 48
3.3 График схемы схемы и фазового количества трех -триплевой системы мощности 48
3.4 Фазовое количество вращения и вращения фазы 50
3.5 Полярность 50
3.5.1 Полярность трансформатора 50
3.5.2 RELay Pensory 52
3.6 Применение полярности в направлении отказа фазы 54
3.7 Направление сбоя заземления: напряжение поляризации 56
3.8 Направление отказа заземления: ток поляризации 58
3.9 Другие типы направления метод проводки 59
3.10 Применение реле Relay 60
3.11 Эта глава является резюме 61
Глава 4 Метод симметрии 62
4.1 Введение 62
4.2 положительный последовательный вес 63
4.3 Упрощенное выражение 63
4.4 Компонент отрицательного порядка 63
4,5 нулевой последовательный вес 64
4.6 Общая формула 64
4.7 Предисловие импеданс 65
4.8 Положительный заряд источник питания 66
4.9 ПРЕДИСЛОВИЯ СЕТИ 68
4.9.1 Сеть положительного порядка 68
4.9.2 Сеть отрицательного порядка 70
4.9.3 Сеть с нулевым заказом 71
4.9.4 Упрощение сети заказа 73
4.10 Соединение сети последовательности горизонтальной разлома 74
4.10.1 Импеданс неисправности 74
4.10.2 Устойчивость к названию подстанций и башни 75
4.10.3 Sanxiang Short -Circuit Swell Network Connection 75
4.10.4 Одно -фазовое заземление с коротким последовательным сетевым соединением 75
4.10.5 Двухфазное короткое последовательное сетевое соединение 77
4.10.6 ПРЕДИСЛОВИННОЕ СЕТИРОВАННОЕ СЕТИРОВАНИЕ ДВУГОЙ ПЕРЕДЕЛИ
4.10.7 Предисловие сетевое соединение других компонентов в горизонтальной разломе 78
4.11 Пример расчета. Анализ: Рисунок 4.16 Отказ типичной системы, показанной в типичной системе 79
4.11.1 Голая линия g Трехфазная короткая замыкания 81
4.11.2 Голая линия g Однофазная короткая замыкания 81
4.12 Расчет Пример Анализ: Расчет сбоя трансформаторов автоматической связи 82
4.13 Пример расчета Анализ: сбой 86
4.14 Анализ примера расчета: однофазный разрыв и локальная Земля 88
4.15 Вертикальный сбой в то же время имеет другие недостатки 89
4.16 В этой главе обзоры 90
4.16.1 Напряжение горизонтальной разлома и тока тока 90
4.16.2 Распределение напряжения в системе, когда неисправно 91
4.16.3 В несбалансированном токе не -фазы, когда единая фаза заземлена в кольцевой сети 93 93
4.16.4 напряжение и ток в различных условиях разлома 95
4.17 Резюме этой главы 97
Ссылка 98
Приложение 4.1 Короткая емкость и эквивалентный импеданс 99
Приложение 4.2 Трансформатор (группа) эквивалентный импеданс и предисловие сетевое соединение 101
Приложение 4.3y 联 △ Подключенный трансформатор последовательный компонент 107
Приложение 4.4 Aructive -Rapid 110
Приложение 4.5 Трансформатор нулевой импеданс 123
Глава 5 Источник ввода 126
5.1 Введение 126
5.2 Схема эквивалентности трансформаторов тока и трансформаторов напряжения 128
Применение 5.3CT в системе защиты 129
Производительность 5.4CT в симметрии AC 130
5.4.1 Классический метод анализа 130
5.4.2ct Характерный метод анализа кривой 131
5.4.3ansi/IEEE Стандартный уровень точности 131
5.4.4
5,5 секундная нагрузка на сбой 134
Выбор 5,6CT и оценка производительности сбоя фазы 136
5.6.1 CT -коэффициент тока однофузового оборудования 136
5.6.2 Выбор реле фазового перекока 136
5.6.3 Определите общую нагрузку вторичного бокового соединения 136
5.6.4 Используйте стандарт ANSI/IEEE, чтобы определить производительность CT 137
5.7 Оценка производительности наземного повторения с помощью электрических приборов 139
5.8 Влияние неэнергетической КТ на производительность 140
5.9 Трансформеры шлейфа и трансформаторы тока 141
5.10 Влияние компонента постоянного тока на производительность КТ 142
5.11 Резюме: Оценка эффективности КТ 143
5.11.1 Симметричный входной насыщение тока переменного тока 143, вызванное характеристиками КТ и вторичными нагрузками
5.11.2 Насыщение 144, вызванное током компенсации постоянного тока, вызванного однополосным током переменного тока
Оставшийся магнитный и временный процесс 5.12CT 145
5.13ct Вспомогательный ток инстиснов 146
5.14 Защитите трансформатор напряжения в приложении 147
5.15 Оптический датчик 148
Ссылки 149
Глава 6 Основные принципы и основные принципы дизайна 150
6.1 Введение 150
6.2 Принципы разницы 150
6.3 Основные проблемы чрезмерного тока, защиты и защиты расстояния 152
6.3.1 План 153
6.3.2 Схема связи 154
6.4 Защита от резерва: защита от дальнего резерва и защита от резерва 154
6.5 Основные принципы дизайна 155
6.5.1 Ограниченное время по сравнению с текущей защитой 155
6.5.2. РЕЛЕР СКОРОСТЬ ПЕРЕСМОГО ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕИМУЩЕСТВА 157
6.5.3 Реле мощности определения направления 158
6.5.4 Полярный элемент 158
6.5.5 эстафет 159
6.5.6R 1x Рисунок 160
6.5.7 MI Special Expedition 160
6.5.8 Одно -фазный евро 163
6.5.9 Многофуза евро 164
6.5.10 Другое евро 165
6.5.11 Компонент электрического сопротивления 167
6.6 Rept Electric 167
6.7 Сплошная микро -процедура реле 168
6.8 Резюме этой главы 170
Ссылка 170
Глава 7 Принцип заземления системы 171
7.1 Введение 171
7.2 Не -земля 171
7.3 Временное перенапряжение 174
7.4 Метод обнаружения разломов на одном из земельных замыка
7.4.1 Трехфазный трансформатор напряжения 175
7.4.2 однофазный трансформатор напряжения 177
7.5 Система заземления с высоким сопротивлением 178
7.5.1 Резонансное место (связано с помощью проводки потребителя ARC) 178
7.5.2 Высокая земля 179
7.5.3 Типичное нейтральное соединение с высоким импедансом Локальные расчеты 181
7.5.4 Типичные примеры заземления с высоким импедансом трех трансформаторов распределения мощности 184
7.6 Метод заземления системы угольных шахт или других опасных типов применения 186
7.7 Метод заземления с низким сопротивлением 187
7.7.1 Типичная малая заземляющая система.
7.7.2 Типичный малый резистентный заземление системы нейтрального сопротивления точки 189
7.8 Прямая (эффективная) метод заземления 190
7.8.1 Пример прямого заземления 191
7.8.2 Прямое обнаружение сбоев земли в системе прямого заземления 192
7.9 Трехфазная система магнитного резонанса 192
7.9.1 Сводка железного магнитного резонанса системы распределения мощности 195
7.9.2 Железный магнитный резонанс системы высокого давления 195
7.10 Безопасность земли 196
7.11 Резюме и предложение 198
Рекомендации 199
Глава 8 Связывание линии защиты от двигательной защиты/распределенной электроэнергии 200
8.1 ВВЕДЕНИЕ 200
8.1.1 История защиты генератора 200
8.1.2 Большой набор генератора 201
8.1.3 Распределенный генератор 202
8.1.4 Потенциальные проблемы 203
8.2 Метод соединения и типичный обзор защиты генератора 204
8.3 Обнаружение защиты от неисправностей 205
8.3.1 Дифференциальная защита мелких генераторов (87) 206
8.3.2 Multi -ct -дифференциальная защита генератора (87) 206 206
8.3.3 Высокая защита от дифференциала напряжения генератора 208 208
8.3.4 Пример защиты от дифференциала прямого соединения 209
8.3.5 Простая защита мелких генераторов (неоплачиваемые различия) 210 210
8.3.6 Выполните текущую разницу защиты генераторов единиц (87) 210
8.4 Дифференциальная защита движения (87tg) 212 группы трансформаторов генератора
8.5 Фаза -защита вершины (51 В) или (21) 213
8.5.1 Управление напряжением или напряжение -напряжение динамическое повторное повторное ток защита (51 В) 213
8.5.2.
8.6 ОТВЕТСТВЕННЫЙ ОТДЕЛОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЗАЩИТА 214
8.7. Защитная защита диспо.
8.7.1 Защита от разлома крышки (малые и средние одноэтажные генераторы с низким уровнем заземления в нейтральной точке) 215
8.7.2 Multi -taiwan Small Y/△ подключенного генератора защита заземления 216
8.7.3 Защита от сбоя земли -до земного генератора 217
8.7.4 Прямое заземление защиты от сбоя земли 217
8.7.5 Защита от сбоя грунта целевого генератора проводки с нейтральной точкой высокой резистентности (тип 1B) 218
8.7,6 100%защита заземления статора высокого импеданса Генератора заземления 219
8.7.7 Высокий боковой заземление с высоким уровнем напряжения после связи в нейтральной точке системы заземления с высоким сопротивлением, напряжение с нулевой последовательности v0220
8.7.8 Различные генераторы заземления с высоким уровнем непрерывного непрерывного импеданса 221 221
8.8 Разверните генератор проводки устройства  Заземление и защита группы трансформаторов 222
8.9 Вдохновляющая защита от размещения намотков (64) 223
8.10 Защита отключения генератора 223
8.11 Низкая инсинационная или вывихнутая защита (40) 224
8.11.1 Следуйте эстафете (21) Раскрытие 224
8.11.2 Удовлетворение власти 227 227 227 227
8.12 Системный нарушение и опасная защита генератора 227
8.12.1 Потеря первоначальной мотивации: работа двигателя генератора (32) 227
8.12.2 Чрезмерное возбуждение: защита Volt/hertz (24) 228
8.12.3 Ошибка сила: не -синхронное соединение (67) 228
8.12.4 Flash (61 Трехфазная противоречивая защита) 229
8.12.5 Защита от тепловой перегрузки (49) 229
8.12.6 Аномальная защита 229
8.12.7 Защита от перенапряжения 230
8.12.8 Потерянный синхронный: Защита от утраченного слова 231
8.12.9 Синхронные колебания 231
8.13 Инстенсор напряжения сломано сбоеерал 232
8.14. Защита отказа от разбиваемого выключателя генератора 233
8.15 Вдохновляющая система защиты системы и лиматор 233
8.15.1 Вдохновляющая система земля 233
8.15.2 Over -Excitation 234
8.15.3 Rolls 234
8.15.4 Меры предосторожности 235
8.16 Синхронная защита камеры 235
8.17 Система проверки генератора 235
8.18 Система помощи заводской станции 236
8.19 Ссылки распределенного источника питания 236
8.19.1 Защита от качества электрической энергии 238
8.19.2 Защита от неисправностей питания 241
8.19.3 Защита системы распределенного производства электроэнергии 243
8.19.4. Другие меры защиты линии соединения 243
8.19.5 Генератор датчиков/статический инвертор/Поле энергии ветра 243
8.19.6 Фактическая проблема распределенного производства электроэнергии 246
8.20 Резюме защиты 248
Ссылки 249
Глава 9 Трансформатор, Электрический анти -Анти -Анти -и Электрический контейнер защита 251
9.1 Защита трансформатора 251
9.2 Факторы, влияющие на дифференциальную защиту 253
9.3 Ложный дифференциальный ток двигателя 253
9.3.1 Вдохновляющий всплеск 253
9.3.2 одолел 255
9.3.3 Трансформаторы тока насыщенные 256
9.4 Защита от дифференциального движения трансформатора 256
9.5 Применение и проводка дифференциального репта трансформатора Electric 257
9.6 Пример: дифференциальная защитная проводка двойной группы трансформаторов Y y 示 △ Link 258
Шаг 9.6.1: Фазовая коррекция 258
9.6.2 Шаг 2: Коэффициент тока КТ и выбор нажатия 260
9.7 Существует трансформатор распределения нагрузки 261
9.8 Пример: дифференциальная проводка многопрофильной группы трансформаторов 262
9.9 Вспомогательная обмотка приложения реализует текущий баланс 265
9.10 Параллельный CT265 в дифференциальной цепи
9.11 Специальное соединение разницы в трансформаторах 266
9.12 Дифференциальная защита однофазных трансформаторов в трехфазной группе трансформаторов 268
9.13 Трансформатор соединительной заземление (нулевая последовательность) Плохая защита подвижности 269
9.14 Оборудование системы дальней датирования 270
9.14.1 Переключатель неисправности 270
9.14.2 Канал связи 270
9.14.3.
9.15 Трансформатор НЕ -Электрициальная защита 271
9.15.1 Тест на газ 271
9.15.2 Мутация давления 271
9.16 Защита от наземного трансформатора 272
9.17 Трансформатор трансформатора с направлением реле 273
9.18 Защита от преобразования давления 279
9.19 Трансформатор над защитой тока 279
9.20 Трансформатор перегружен 变 Стандарт толерантности к перекрестному положению 279
9.21 Пример: трансформатор над защитой тока 281
9.21.1 Завод или аналогичные пользователи состоит из трансформатора с соотношением напряжения 12 кВ: 480 В с соотношением напряжения 12 кВ: 480 В.
9.21.2 Существует емкость 7500 кВА, соотношение напряжения 115: 12 кВ и распределительная сеть 7,8%импедансного трансформатора 285
……

Пунктирное содержание

краткое введение

Содержание этой книги очень богатое, охватывающее основной метод анализа неисправностей, для технологии защиты различных компонентов, таких как генераторы электрических систем, трансформаторы, домашние кабели, линии передачи и электрические резисторы, а также защита микрокомпьютера, Автоматизация подстанции, производительность защиты реле повышает многие аспекты майоров защиты реле.Книга не имеет утомительного и длинного математического происхождения и теоретического расчета, но использует солидный повествование, богатые примеры и диаграммы для создания полной и четкой профессиональной технической системы для защиты реле для читателей.Эта книга очень хороша для инженеров и техников, которые профессиональны в защите эстафеты. Она также может использоваться в качестве практического учебника для курсов на уровне университета.

об авторе

(Красота) Дж. Луи·J.Lewis Blackburn, (US) Томас Дж. Одиндин (Томас Дж. Одомин) переводится Китайским институтом Electricity Research Co., Ltd.