1、什么是动力系统、电力系统、电力网?
答:通常把发电企业的动力设施、设备和发电、输电、变电、配电、用电设备及相应的辅助系统组成的电能热能生产、输送、分配、使用的统一整体称为动力系统;
把由发电、输电、变电、配电、用电设备及相应的辅助系统组成的电能生产、输送、分配、使用的统一整体称为电力系统;
把由输电、变电、配电设备及相应的辅助系统组成的联系发电与用电的统一整体称为电力网。
2、现代电网有哪些特点?
答:1、由较强的超高压系统构成主网架。2、各电网之间联系较强,电压等级相对简化。3、具有足够的调峰、调频、调压容量,能够实现自动发电控制,有较高的供电可靠性。4、具有相应的安全稳定控制系统,高度自动化的监控系统和高度现代化的通信系统。5、具有适应电力市场运营的技术支持系统,有利于合理利用能源。
3、区域电网互联的意义与作用是什么?
答:1、可以合理利用能源,加强环境保护,有利于电力工业的可持续发展。
2、可安装大容量、高效能火电机组、水电机组和核电机组,有利于降低造价,节约能源,加快电力建设速度。
3、可以利用时差、温差,错开用电高峰,利用各地区用电的非同时性进行负荷调整,减少备用容量和装机容量。
4、可以在各地区之间互供电力、互通有无、互为备用,可减少事故备用容量,增强抵御事故能力,提高电网安全水平和供电可靠性。
5、能承受较大的冲击负荷,有利于改善电能质量。
6、可以跨流域调节水电,并在更大范围内进行水火电经济调度,取得更大的经济效益。
4、电网无功补偿的原则是什么?
答:电网无功补偿的原则是电网无功补偿应基本上按分层分区和就地平衡原则考虑,并应能随负荷或电压进行调整,保证系统各枢纽点的电压在正常和事故后均能满足规定的要求,避免经长距离线路或多级变压器传送无功功率。
5、简述电力系统电压特性与频率特性的区别是什么?
答:电力系统的频率特性取决于负荷的频率特性和发电机的频率特性(负荷随频率的变化而变化的特性叫负荷的频率特性。发电机组的出力随频率的变化而变化的特性叫发电机的频率特性),它是由系统的有功负荷平衡决定的,且与网络结构(网络阻抗)关系不大。在非振荡情况下,同一电力系统的稳态频率是相同的。因此,系统频率可以集中调整控制。
电力系统的电压特性与电力系统的频率特性则不相同。电力系统各节点的电压通常情况下是不完全相同的,主要取决于各区的有功和无功供需平衡情况,也与网络结构(网络阻抗)有较大关系。因此,电压不能全网集中统一调整,只能分区调整控制。
6、什么是系统电压监测点、中枢点?有何区别?电压中枢点一般如何选择?
答:监测电力系统电压值和考核电压质量的节点,称为电压监测点。电力系统中重要的电压支撑节点称为电压中枢点。因此,电压中枢点一定是电压监测点,而电压监测点却不一定是电压中枢点。
电压中枢点的选择原则是:1)区域性水、火电厂的高压母线(高压母线有多回出线);2)分区选择母线短路容量较大的220kV变电站母线;3)有大量地方负荷的发电厂母线。
7、试述电力系统谐波对电网产生的影响?
答:谐波对电网的影响主要有:
谐波对旋转设备和变压器的主要危害是引起附加损耗和发热增加,此外谐波还会引起旋转设备和变压器振动并发出噪声,长时间的振动会造成金属疲劳和机械损坏。
谐波对线路的主要危害是引起附加损耗。
谐波可引起系统的电感、电容发生谐振,使谐波放大。当谐波引起系统谐振时,谐波电压升高,谐波电流增大,引起继电保护及安全自动装置误动,损坏系统设备(如电力电容器、电缆、电动机等),引发系统事故,威胁电力系统的安全运行。
谐波可干扰通信设备,增加电力系统的功率损耗(如线损),使无功补偿设备不能正常运行等,给系统和用户带来危害。
限制电网谐波的主要措施有:增加换流装置的脉动数;加装交流滤波器、有源电力滤波器;加强谐波管理。
8、何谓潜供电流?它对重合闸有何影响?如何防止?
答:当故障线路故障相自两侧切除后,非故障相与断开相之间存在的电容耦合和电感耦合,继续向故障相提供的电流称为潜供电流。
由于潜供电流存在,对故障点灭弧产生影响,使短路时弧光通道去游离受到严重阻碍,而自动重合闸只有在故障点电弧熄灭且绝缘强度恢复以后才有可能重合成功。潜供电流值较大时,故障点熄弧时间较长,将使重合闸重合失败。
为了减小潜供电流,提高重合闸重合成功率,一方面可采取减小潜供电流的措施:如对500kV中长线路高压并联电抗器中性点加小电抗、短时在线路两侧投入快速单相接地开关等措施;另一方面可采用实测熄弧时间来整定重合闸时间。
9、什么叫电力系统理论线损和管理线损?
答:理论线损是在输送和分配电能过程中无法避免的损失,是由当时电力网的负荷情况和供电设备的参数决定的,这部分损失可以通过理论计算得出。管理线损是电力网实际运行中的其他损失和各种不明损失。例如由于用户电能表有误差,使电能表的读数偏小;对用户电能表的读数漏抄、错算,带电设备绝缘不良而漏电,以及无电能表用电和窃电等所损失的电量。
10、什么叫自然功率?
答:运行中的输电线路既能产生无功功率(由于分布电容)又消耗无功功率(由于串联阻抗)。当线路中输送某一数值的有功功率时,线路上的这两种无功功率恰好能相互平衡,这个有功功率的数值叫做线路的"自然功率"或"波阻抗功率"。
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只看楼主 我来说两句答:1、拆除全部保护用临时接地线或拉开接地闸刀;2、检查所拉开的接地闸刀处在断开的位置;3、检查所断开的开关处在拉开的位置;4、合上必须合上的全部闸刀;5、检查所合上的闸刀在接通位置;6、合上必须合上的开关;7、检查所合上的开关处在接通位置。
282、何谓变压器励磁涌流?产生的原因是什么?有什么特点?
答:变压器励磁涌流是指:变压器全电压充电时,在其绕组中产生的暂态电流。产生的原因是:变压器投入前铁芯中的剩余磁通与变压器投入时工作电压产生的磁通方向相同时,其总磁通量远远超过铁芯的饱和磁通量,因此产生较大的涌流,其中最大峰值可达到变压器额定电流的6-8倍。
其特点是:励磁涌流随变压器投入时系统电压的相角、变压器铁芯的剩余磁通和电源系统阻抗等因素有关。最大涌流出现在变压器投入时电压经过零点瞬间(该时磁通为峰值)。变压器涌流中含有直流分量和高次谐波分量,随时间衰减,其衰减时间取决于回路电阻和电抗,一般大容量变压器约为5-10秒,小容量变压器约为0.2秒左右。
283、简单分析变压器并联运行时,变比不等有何后果?
答:当并列运行的变压器变比不同时,变压器二次侧电压不等,并列运行的变压器将在绕组的闭合回路中引起均衡电流的产生,均衡电流的方向取决于并列运行变压器二次输出电压的高低,其均衡电流的方向是从二次输出电压高的变压器流向输出电压低的变压器。该电流除增加变压器的损耗外,当变压器带负荷时,均衡电流叠加在负荷电流上。均衡电流与负荷电流方向一致的变压器负荷增大;均衡电流与负荷电流方向相反的变压器负荷减轻。
284、简单分析变压器并联运行短路电压不等有何后果?
答:满足变压器并列运行的三个条件并列运行的变压器,各台变压器的额定容量能得到充分利用。当各台并列运行的变压器短路电压相等时,各台变压器复功率的分配是按变压器的额定容量的比例分配的;若各台变压器的短路电压不等,各台变压器的复功率分配是按与变压器短路电压成反比的比例分配的,短路电压小的变压器易过负荷,变压器容量不能得到合理的利用。
285、简单分析变压器并联运行连接组别不同有何后果?
答:将不同连接组别的变压器并联运行,二次侧回路将因变压器各副边电压相位不同而产生电压差ΔU2,因在变压器连接中相位差总量是30°的倍数,所以ΔU2的值是很大的。如并联变压器二次侧相角差为30°时,ΔU2值就有额定电压的51.76%。
举例说明;若变压器的短路电压Uk=5.5%,则均衡电流可达4.7倍的额定电流,可能使变压器烧毁。较大的相位差产生较大的均衡电流,这是不允许的。故不同组别的变压器是不能并列运行的。
286、自耦变压器运行中应注意什么问题?
答:1、由于自耦变压器的一、二次侧有直接电的联系,为防止由于高压侧单相接地故障而引起低压侧的电压升高,用在电网中的自耦变压器的中性点必须可靠的直接接地。
2、由于一、二次侧有直接电的联系,高压侧受到过电压时,会引起低压侧的严重过电压。为避免这种危险,须在一、二次侧都加装避雷器。
3、由于自耦变压器短路阻抗较小,其短路电流较普通变压器大,因此在必要时需采取限制短路电流的措施。
4、运行中注意监视公用绕组的电流,使之不过负荷,必要时可调整第三绕组的运行方式,以增加自耦变压器的交换容量。
287、简单叙述电力变压器调压方式有哪几种?任何实现?
答:变压器调压方式分有载调压和无载调压两种。
有载调压是指:变压器在运行中可以调节变压器分接头位置,从而改变变压器变比,以实现调压目的。有载调压变压器中又有线端调压和中性点调压两种方式,即变压器分接头在高绕组线端侧或在高压绕组中性点侧之区别。分接头在中性点侧可降低变压器抽头的绝缘水平,有明显的优越性,但要求变压器在运行中中性点必须直接接地。
无载调压是指:变压器在停电、检修情况下进行调节变压器分接头位置,从而改变变压器变比,以实现调压目的。
288、电力变压器分接头为何多放在高压侧?是否一定要放在高压侧?
答:变压器分接头一般都从高压侧抽头,主要是考虑:1、变压器高压绕组一般在外侧,抽头引出连接方便;2、高压侧电流相对于其它侧要小些,引出线和分头开关的载流部分导体截面小些,接触不良的影响较易解决。
从原理上讲,抽头从那一侧抽都可以,要进行经济技术比较,如500kV大型降压变压器抽头是从220kV侧抽出的,而500kV侧是固定的。
289、什么是变压器的过励磁?变压器的过励磁是怎样产生的?
答:当变压器在电压升高或频率下降时都将造成工作磁通密度增加,当变压器的铁芯磁通进入饱和区时,称为变压器过励磁。
当出现下列情况时,都可能产生较高的电压引起变压器过励磁:
1、系统因事故解列后,部分系统的甩负荷引起过电压;2、铁磁谐振过电压;3、变压器分接头连接调整不当;4、长线路末端带空载变压器或其他误操作;5、发电机频率未到额定值过早增加励磁电流;6、发电机自励磁等情况。
290、变压器的过励磁可能产生什么后果?如何避免?
答:当变压器电压超过额定电压的10%时,将使变压器铁芯饱和,铁损增大。漏磁使箱壳等金属构件涡流损耗增加,造成变压器过热,绝缘老化,影响变压器寿命甚至烧毁变压器。避免方法:
1、防止电压过高运行。一般电压越高,过励情况越严重,允许运行时间越短。
2、加装过励磁保护:根据变压器特性曲线和不同的允许过励磁倍数发出告警信号或切除变压器。
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答:1、WXB-11(C)保护5公里及以下线路(对任何型号导线),快速距离保护Ⅰ段停用。
2、2公里及以下线路(对任何型号导线),距离保护Ⅰ段和接地距离保护Ⅰ段停用。
272、江苏电网对110KV系统运行方式有何规定?
答:1、在正常情况下,不允许110kV(或者35kV)与220kV主系统构成电磁环网运行。
2、为满足系统稳定和继电保护的要求,有两台主变同时运行的220kV变电所,其110kV侧的运行方式宜采用分排运行,即110kV母联打开运行方式。
273、谏壁电厂#3主变2503开关相间零序保护有什么特点?为什么?
答:谏壁电厂#3主变2503开关相间零序保护带时限不带方向,作为110kV、220kV母线及出线的后备保护,是系统有选择性的解列开关。在谏厂110kV侧故障时,2503动作跳闸能保持220kV系统安全运行。在谏厂220kV侧故障时,2503开关跳闸,能保证谏厂110kV系统安全运行。
274、沙溧4576线路保护运行中是如何考虑的?
答:沙河抽水蓄能电厂为发电、抽水交替运行方式,开停机频繁。为此继电保护整定原则考虑如下:
1、沙溧4576线路溧阳侧:后备保护一段按伸过沙河220kV母线整定。2、沙溧4576线路沙河侧:LFP-901和CSL-101保护启用弱电转换保护功能。当电厂由发电转换为抽水运行时,如沙溧4576线路发生故障,沙河侧靠弱电转换功能和后备接地保护跳闸。3、按沙河电厂[2001]04号文要求,沙溧4576线路两侧重合闸停用。
275、任庄变220KV部分,线路保护交流电气量有何特点?
答:保护交流电气量:电压取自线路侧电容式压变的电压,电流取自相关两组开关CT的和电流。当线路停役出线闸刀断开时,线路保护失去交流电压量。
276、任庄变220KV部分,后加速保护运行中有何特点和要求?
答:WXB-11D(不含重合闸)微机保护利用电流判别实现重合后加速功能,并由相关的两个开关保护柜内手合、重合后加速接点实现手合、重合后加速。LFP-901A微机保护利用电流判别实现手合、重合后加速功能。
当需用中间开关对线路送电时,采用如下方式实现合闸后加速:
FCX-22双跳闸线圈分相操作箱中比较两个线路PT合闸前电压,一个有电压,一个无电压,则后加速无电压线路的保护,而不对有电压线路后加速。
277、试述综合重合闸停用,重合闸装置可能有几种主要状态?
答:保护作用于开关跳闸后不再重合,此时重合闸装置可能出现下列几种主要状态:
1、装置直流电源断开,保护不经重合闸而直跳三相(零序保护如经选相元件闭锁的保护段,应将选相闭锁接点短路)。
2、装置直流电源投入,保护经重合闸跳三相而不重合。
3、装置直流电源投入,不经重合闸而直跳三相。
现场运行值班人员根据需要,可自行决定采用何种状态。
278、简述什么叫母差双母线方式?什么叫母差单母线方式?
答:母差双母线方式是指:母差有选择性(一次结线与二次直流跳闸回路要对应),先跳开母联以区分故障点,再跳开故障母线上所有开关。
母差单母线方式是指:一次为双母线运行:母差无选择性,一条母线故障,引起两跳母线上所有开关跳闸。一次为单母线运行:母线故障,母线上所有开关跳闸。
279、简述什么叫母差固定连接方式?什么叫母差非固定连接方式?
答:母差固定连接方式是指:母差有选择性(一次结线与二次回路要对应),先跳开母联以区分故障点,再跳开故障母线上所有开关。
母差非固定连接方式是指:一次为双母线运行:母差无选择性(一次结线与二次回路不对应,或虽然对应,但母联为非自动),一条母线故障,跳开两条母线上所有开关。一次为单母线运行:母线故障,母线上所有开关跳闸。
280、试述设备有"运行"转为"检修"的主要操作过程是什么?
答:1、拉开必须切断的开关;2、检查所切断的开关处在断开位置;3、拉开必须断开的全部闸刀;4、检查所拉开的闸刀处在断开的位置;5、挂上保护用临时接地线或合上接地闸刀;6、检查所合上的接地闸刀处在接地位置。
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