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电气理论题集

电气理论题集

点击数:7791 次   录入时间:03-04 11:39:27   整理:http://www.55dianzi.com   电工考试
答:发电机变压器组高压侧的断路器多分为分相操作的断路器,常由于误操作或机械方面的原因使三相不能同时合闸或跳闸,或在正常运行中突然一相跳闸。这种异常工况将在发电机-变压器组的发电机中流过负序电流,如果靠反应负序电流的反时限保护动作(对于联络变压器,要靠反应短路故障的后备保护动作),则会由于动作时间较长,而导致相邻线路对侧的保护动作,使故障范围扩大,甚至造成系统瓦解事故。因此,对于大型发电机-变压器组,在220KV及以上电压侧为分相操作的断路器时,要求装置非全相运行保护。

25、发电机甩负荷有什么后果?
答:发电机突然失去负荷就是发电机甩负荷情况,引起的后果有(1)引起端电压升高。一是因为转速升高电动势成正比增加;二是因为甩负荷时定子的电枢反应磁通和漏磁通消失,此时端电压等于全部励磁电流产生的磁场所感应的电动势,但由于有AVR的作用,电压升的幅度不会很多,因此甩负荷时应紧急减少励磁电流。(2)若调速器失灵或汽门卡塞,则有转子转速升高产生巨大离心力使机械部分损坏的危险,即“飞车”。

26、母差保护在哪些情况下应停用?
答:(1)当220KV母联开关或110KV 旁路开关把220KV工作母线、备用母线或110KV工作母线、备用母线分成不同期的独立系统时,母差保护应停用;(2)当利用发电机变压器组对母线电气设备零升压或用电源开关向空母线冲击合闸时,母差保护应停用;(3)当母差保护交流电流回路操作时应短时停用母差保护;(4)母差保护故障时应停用;(5)当新线路第一次送电前应停用母差保护。(6)、拉路前应采取必要措施,以防止直流失电可能引起保护及自动装置的误动。

27、简述发电机纵差动的保护原理。
答:发电机的纵差动保护是在发电机的中性点侧及出线侧均装设型号和变比完全相同的电流互感器,其二次回路按环流法接线。发电机正常运行及外部短路时,由于两组互感器的一次电流相同,二次电流仅在其二次绕组回路内环流,差动回路的继电器线圈内并无电流流过,差动继电器不会动作。在发电机内部短路时,如果是单机运行,则出线侧一次电流为零;如果是并列运行,则出线侧一次电流与正常运行时方向相反,这时差动继电器将流过很大的二次短路电流,继电器动作,使发电机的断路器和灭磁开关动作,达到保护目的。

28、同期表S的工作原理怎样?
答:同期表S有三个线圈,一个线圈A接运行系统的线电压AB,它产生一个脉动磁场;另两个线圈A1和A2,它们在空间上相互垂直,其中一个线圈通过电阻连接待并系统的线电压AB上,另一个线圈通过串联电阻和电容连接待并系统的线电压AB上。理论上我们可知用两个互相垂直,空间彼此交叉90º角的线圈,如果分别通以电气相位角为90º的两个电流,则两个线圈形成的磁场为一个旋转磁场。同步表就是运用旋转磁场和交变脉冲磁场的相互作用而进行工作的。

29、当电源电压为额定值时,电源频率降低对电动机运行的影响?
答:当电源电压为额定值时,由感应电势公式知,定子电动势基本不变,必然引起电动机每极磁通增加,也就是产生磁通的励磁电流增加。励磁电流是无功电流,它的增加导致电动机的功率因数降低。另一方面由于电源频率的降低时,同步转速降低,异步电动机转速随之降低,引起电动机风扇风量减少,散热困难,使电动机的温升增加。由此可见,频率下降,会使电动机的定子电流增加,功率因数下降,效率下降而温升增加。所以规定,电源频率低于额定值的0.5HZ时,不允许电动机投入运行。

30、查找直流接地地操作步序和注意事项有哪些?
答:根据运行方式、操作情况、气候影响进行判断可能接地的处所,采用拉路寻找、分段处理的方法,以先信号和照明部分后操作部分,先室外部分后室内部分为原则。在切断专用直流回路时,切断时间不得超过3秒,不论回路接地与否均应合上。
查找直流接地的注意事项如下:
(1)、查找接地点禁止使用灯泡寻找方法;
(2)、用仪表检查时,所用仪表的内阻不应低于2000Ω/V;
(3)、当直流发生接地时,禁止在二次回路上工作;
(4)、处理时不得造成直流短路和另一点接地;
(5)、查找和处理必须由两人同时进行;
(6)、拉路前应采取必要措施,以防止直流失电可能引起保护及自动装置的误动。

31、发电机端电压高低对其本身有什么影响?
答:如果发电机端电压太高,若保持有功出力不变,则需要的励磁电流就要增加,因此转子绕组的温度升高可能超出允许值,另外,铁芯内部磁通密度增加,损耗增加,铁芯温度也会升高,对定子线圈的绝缘就产生威胁。如果电压太低就会降低运行的稳定性。因为电压是气隙磁通感应产生的,电压降低,磁通减少,定转子之间的联系就变得薄弱,容易失步,同时由于此时转子绕组产生的磁场不在饱和区,励磁电流微小的变化就会引起端电压的大变化,降低了调节的稳定性。而且,此时若出力不变的情况下定子绕组温度可能升高。因此,端电压过高或过低都对发电机有不良影响。

32.什么是功率因数?提高功率因数的意义是什么?提高功率因数的措施有哪些?
答: 功率因数cosφ,也叫力率,是有功功率与视在功率的比值,即 cosφ=P/S  在一定额定电压和额定电流下,功率因数越高,有功功率所占的比重越大,反之越低。
提高功率因数的意义分两个方面:在发电机的额定电压、额定电流一定时,发电机的容量即是它的视在功率。如果发电机在额定容量下运行,输出的有功功率的大小取决于负载的功率因数。功率因数越低,发电机输出的功率越低,其容量得不到充分利用。功率因数低,在输电线路上弓;起较大的电压降和功率损耗。故当输电线输出功率P一定时,线路中电流与功率因数成反比,即 I=P/Ucosφ 当cosφ越低时,电流I增大,在输电线阻抗上压降增大,使负载端电压过低。严重时,影响设备正常运行,用户无法用电。此外,阻抗上消耗的功率与电流平方成正比,电流增大要引起线损增大。
    提高功率因数的措施有:合理地选择和使用电气设备,用户的同步电动机可以提高功率因数,甚至可以使功率团数为负值,即进相运行。而感应电动机的功率因数很低,尤其是空载和轻载运行时,所以应该避免感应电动机空载和轻载运行。安装并联补偿电容器或静止补偿器等设备,使电路中总的
无功功率减少。

33.厂用电系统的倒闸操作一般有哪些规定?
答:厂用电系统的倒闸操作应遵循下列规定:
    (1)厂用电系统的倒闸操作和运行方式的改变,应由值长发令,并通知有关人员。
    (2)除紧急操作和事故处理外,一切正常操作应按规定填写操作票,并严格执行操作监护及复诵制度。
    (3)厂用电系统倒闸操作,一般应避免在高峰负荷或交接班时进行。操作当中不应进行交接班,只有当操作全部终结或告一段落时,方可进行交接班。
    (4)新安装或进行过有可能变换相位作业的厂用电系统,在受电与并列切换前,应检查相序、相位的正确性。
    (5)厂用电系统电源切换前,必须了解电源系统的连接方式。若环网运行,应并列切换,若开环运行及事故情况下对系统接线方式不清时,不得并列切换。
(6)倒闸操作应考虑环并回路与变压器有无过载的可能,运行系统是否可靠及事故处理是否方便等。
(7)厂用电系统送电操作时,应先合电源侧隔离开关、后合负荷侧隔离开关。停电操作与此相反。

34.氢冷发电机漏氢有哪些原因?怎样查找?如何处理?
答:氢冷发电机漏氢的原因主要有以下几点:
 (1)氢管路系统的焊缝、阀门及法兰不严密引起漏氢;
 (2)机座、端罩及出线罩的结合面,由于密封胶没注满密封槽或密封胶、密封橡胶条等老化引起漏氢;
 (3)密封瓦有缺陷或密封油压过低,使油膜产生断续现象,造成大量漏氢;
 (4)氢冷器不严密,使氢气漏入氢冷却水中;
 (5)定子内冷水系统,尤其是绝缘引水管接头等部位不严密,使氢气漏入内冷水中。发电机漏氢量较大时,应对内冷水箱、氢冷器放气门、发电机两侧轴瓦、发电机各结合面处、密封油箱及氢系统的管路、阀门等处进行重点查找
通常采用专门检漏仪、涂刷洗净剂水、洗衣粉水或肥皂水等办法查找。内冷水系统有微量漏氢时,一定要保持氢压高于水压0.05MPa以上,应尽早安排停机处理。大量漏氢时,应立即停机处理,不可延误。氢冷器漏氢时,将漏泄的氢冷器进、出口水门关闭,根据温升情况降低发电机负荷,进行堵漏。密封油压低造成漏氢时,应提高油压。密封瓦缺陷及发电机各结合面不严造成漏氢,可在大、小修或临检时处理。在发电机运行时如果漏点不能消除而氢压不能保持时,则可降低氢压运行,同时按低氢压运行的规定降低负荷,此时应采取措施防止空气进入发电机外壳内。发电视大量漏氢时,应做好防止氢爆的安全措施。

35.变压器中性点的接地方式有几种?中性点套  管头上平时是否有电压?
答:现代电力系统中变压器中性点的接地方式分为三种中性点不接地;中性点经消弧线圈接地;中性点直接接地。
 在中性点不接地系统中,当发生单相金属性接地时,三相系统的对称性不被破坏,在某些条件下,系统可以照常运行但是其他两相对地电压升高到线电压水平。当系统容量较大,线路较长时,接地电弧不能自行熄灭;为了避免电弧过电压的发生,可采用经消弧线圈接地的方式在单相接地时,消弧线圈中的感性电流能够补偿单相接地的电容电流。既可保持中性点不接地方式的优点,又可避免产生接地电弧的过电压。随着电力系统电压等级的增高和系统容量的扩大,设备绝缘费用占的比重越来越大,采用中性点直接接地方式,可以降低绝缘的投资。我国110、220、330kV及500kV系统中性点皆直接接地。380V的低压系统,为方便的抽取相电压,也直接接地。

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