可以。空气开关、端子、接触器等是否匹配。一般情况下,空气开关、端子、接触器等都是按照伴热带的电功率而选型的,没有多大裕量,否则起不到保护作用。
增加一倍的电功率,空气开关、端子、接触器等都需要更换,伴热带不能焊接,必须用专用端子连接。上述问题都解决后,两根伴热带可以接到一起。
扩展资料:
温控电伴热带电缆的电热元件,是在两根平行金属母线之间均匀的挤包一层PTC材料制成的芯带。PTC材料经熔融挤出、冷却定型之后,分散其中的炭微粒形成无数纤细的导电炭网络。当它们跨接在两根平行母线上时,就构成芯带的PTC并联回路。
电缆一端的两根母线与电源接通时,电流从一根母线横向流过PTC材料层到达另一根母线形成并联回路。PTC层就是连续并联在母线之间的电阻发热体,将电能转化成热能,对操作系统进行伴热保温。
配电系统中的进线柜,出线柜,母线联络柜等等,想必大部分电气人员都不陌生了。进线柜:主电源进线,装有主断路器;母联柜:当系统有两路电源进线,且两路互为备用时,需要将两路电源的主母线进行联通,联通两段母线的开关柜叫母联柜,注意:母联柜与两路进线柜一般禁止同时闭合;PT柜:安装计量装置及互感器;出线柜:配电系统的出线开关柜,带下级用电设备;电容柜:一般接在系统主母线上的电容器柜,做集中无功补偿,系统有PT柜,应是高压系统,低压系统不设PT柜,只需低压电流互感器,但电容器柜在高压系统很少用啊,高压电容器很难做,常见的是在低压侧做集中补偿。
接地网是接地系统中最主要部分,这个网通过分流把接地电阻降到设计值。接地母线与接地网连接并延伸到各建筑物内及核需要接地的设备处,各接地设备用接地线与接地母线连接。
接地极是接地网的组成部分,用于降低接地网的接地电阻用。前苏联的理论是在接地网中大量使用接地极来降低接地电阻,而美国的理论是增大接地网的面积来降低接地电阻。
低压成套开关设备分为主配电成套开关设备和分配电成套开关设备。按配电形式可分为两种方案:点状配电网络方案和线状配电网络方案。
点状配电方案:是指电力系统自一个点以辐射状向外分配电能,以此形成一个点状配电网。
线状配电方案:是指电力系统通过线状母线传送电能至负载,以此形成一个线状配电网。
在低压成套开关设备中,所有配电网络形式都是点状配电方案和线状配电方案的组合。
在图下中,可以看出电力变压器、低压进线和某段母线构成点状配电形式,而两段母线、各个馈线回路则构成线状配电形式。
一、单路进线的配电方案
单路进线的配电形式如图
单路进线的配电方案属于点状配电方案,也是最简单的配电方案。
单路进线的配电方案仅能对负荷提供最低水平的供电可靠性,因为一旦供电中断后没有冗余电源提供第二路电能支持。
二、 双路进线的配电方案
双路进线的配电方案如图
双路进线的配电方案中,有2套电力变压器与2套进线回路。
图中的双路进线供电方案之1中两套电力变压器可单独供电或者并列供电。若电力变压器单独供电则两进线开关之间需要配备机械或电气合闸互锁。当某路供电中断时,系统能立即切换到另一路供电, 因而提高了供电的可靠性。若电力变压器容量有限制时必须切除一些负荷 (三级负荷)才能维持供电的连续性。
图中的双路进线供电方案之2中采用自动转换开关(ATS)实现电源自动切换。
图中的双路进线供电方案之3中采用分段开关将母线分段运行。在此方案中,2套电力变压器可各自负担为本段母线的负荷供电; 当某电力变压器发生供电中断时,另一台电力变压器可通过母线分断开关维持两段母线上的负荷持续供电,若电力变压器容最供应并不充裕则需要切除若干不重要的负荷(三级负荷)。
图中的双路进线供电方案之4中用ATS实现市电与发电机供电切换。
楼主、您好:拿两个发电机组为例,考虑发电机的外特性:机端电压-无功电流(U-Iq)每个机组的外特性是一条负斜率的直线。在一个图中做出两个机组的外特性直线。那么就可以分析当某电压下时机组的无功电流分配(就是无功功率分配啦)。我们往往想大机组分配的无功功率大,那么就要大机组的外特性斜率小些,无功需求加大,电压下降时分配更多的无功。。。
您的采纳是我想要的,同时也希望能够帮到您。
母线无孔连接,是指母线上不用加工螺栓连接孔,直接进行连接,主要分为两种形式:
母线本身是异形槽母线,将螺栓的头部直接嵌入沟槽内,螺柱朝外,这种方式可以直接连接电缆等形式
普通母线形式,如常用的矩形母线之间相互连接,是借助连接附件夹合母线,通过紧固连接附件加紧母线,达到连接性能要求,这种方式对连接附件的强度要求比较高
以上两种方式都可以实现母线上不用加工连接孔,具体采用哪一种,根据实际场合选用。
进线电压和母线电压是电力系统中两个重要的电压参数,它们之间有以下关系:
进线电压是指电力系统供电侧传送到配电系统中变电所的电压,也就是要接入变电站的电压。母线电压则是指变电所内连接各个配电线路的公共区域电压,通常为低压或中压电力系统中的额定电压。
在变电站中,进线电压和母线电压之间存在一定的关系。进线电压经过变压器的变换和调节后,通过母线输出到各个配电线路。这时,母线电压和进线电压之间的关系与变压器的变压比相关。如果变压器的变压比为N,则母线电压(U母)等于进线电压(U进)除以变压比(N),即:
U母 = U进 / N
因此,进线电压和母线电压之间的关系是通过变压器变压比相互联系的。
总之,进线电压和母线电压是电力系统中不同阶段的电压参量,二者之间的变换与调节通过变压器完成,关系密切
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