电力调度高级简答题

更新时间:2023-10-31 05:05:01 阅读量: 综合文库 文档下载

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1、提高电力系统安全稳定水平的三项基本条件是什么?

答:1)合理的电网结构;2)对所设计或所运行的电力系统进行全面的研究分析,掌握系统情况,并采取了各种切实可行的技术措施和管理措施,保障电力系统的安全稳定运行。3)建立保证电力系统安全稳定运行的最后一道防线。 2、合理的电网结构应满足哪些基本要求?

答:1)能够适应发展变化和各种方式下潮流变化的要求,具有一定的灵活性。2)任一个元件无故障断开,应能保持电力系统的安全稳定运行,且不致使其他元件超过事故过负荷的规定运行;3)应有较大的抗扰动能力,并满足稳定导则规定的各项有关要求。4)实现分层、分区原则,主力电源一般应接入高压主网。 3、LC正弦波振荡器是根据什么原理工作的?

答:一个电感线圈与一个电容并联,如果原来在电容上储有电荷,它就会向电感线圈放电,放电开始时,由于电感线圈中的电流不能突变,因此放电电流从零逐渐增大,电容上的电压不断降低,储存在电容中的电能逐渐转变为电感线圈中的磁能。当电容极板上的电荷放完时,极板两端的电压也降到零,电容就不在放电。但是由于电感中的电流不能突变,所以电流不能马上消失,而是沿原来的方向继续流动,反过来向电容充电,使电容极板两端重新出现电荷,电感中的磁能又转变为电容中的电能。电能和磁能反复地互相转换,这种现象叫做电磁振荡。电感和电容所组成的回路叫LC振荡回路,回路中的电流按正弦规律变化,这就是LC正弦波振荡器的工作原理。 4、快速励磁系统对静态稳定有何影响?

答:由于快速励磁系统反应灵敏,调节快速,对同步发电机遭受小扰动时的静态稳定是有益的,它提高了发电机的极限功率。但是,快速励磁系统的开环放大倍数大,则发电机将在小干扰下产生自发振荡而失去稳定。如果把放大倍数整定小,则稳定运行时维持发电机机端电压恒定的能力差,而达不到高幅值的功角特性,静态稳定极限也就降低了。 5、什么叫操作过电压?如何防范?

答:操作过电压是由于电网内断路器操作或故障跳闸引起的过电压 限制操作过电压的措施有:

1) 选用灭弧能力强的高压断路器;

2)提高断路器动作的同期性; 3)断路器断口加装并联电阻;

4)采用性能良好的避雷器,如氧化锌避雷器; 5)使电网的中性点直接接地运行。 6、电网调峰的手段有哪些? 答:电网调峰的手段主要有:

(1)抽水蓄能电厂改发电机状态为电动机状态,调峰能力接近200%。 (2)水电机组减负荷调峰或停机,调峰依最小出力(考虑震动区)接近100%。 (3)燃油(气)机组减负荷,调峰能力在50%以上。

(4)燃煤机组减负荷、启停调峰、少蒸汽运行、滑参数运行,调峰能力分别为50%

(若投油或加装助燃器可增至60%)、100%、100%、40%。 (5)核电机组减负荷调峰。

(6)通过对用户侧负荷管理的方法,削峰填谷调峰。 7、系统高频率运行的处理方法有哪些? 答:处理系统高频率运行的主要办法是:

(1)调整电源出力。对非弃水运行的水电机组优先减出力,直至停机备用;对火电机组减出力至允许最小技术出力。(2)启动抽水蓄能机组抽水运行;(3)对弃水运行的水电机组减出力直到停机;(4)火电机组停机备用。

8、防止因恶性连锁反应或失去电源容量过多而引起受端系统崩溃有哪些措施? 答:防止因恶性连续反应或失去电源容量过多而引起受端系统崩溃的措施为:

(1)每一组送电回路的输送能力应保证送出所接入的电源容量。 .

(2)每一组送电回路的最大输送功率所占受端总负荷的比例,不宜过大。具体比例可 结合受端系统的具体条件来决定。

(3)除共用一组送电回路的电源外,应避免远方的大电源与大电源在送端连在一起;送到同一方向的几组送电回路不宜在送端连在一起,如技术经济效益较大,需要在其 送端或中途连在一起时,必须能在严重事故时将其可靠快速解列。

(4)送到不同方向的几组送电回路,如在送端连在一起必须考虑在事故时具备快速解 列或切机等措施,以防止由于负荷转移而扩大事故。 (5)受端系统应有足够的低频减负荷数量或联切负荷量。 9、建设联络线时应安排什么措施作为联网的必要条件?

答:系统间建设联络线时应研究安排如下措施,作为联网的必要条件。

(1)联网应具备相应的通信、远动信息及合理的自动调频和联络线自动负荷控制手段。

(2)当两个系统通过联络线发生失步或任一侧系统事故造成电压崩溃或造成联络线过

负荷时,都应有相应措施,以防止由于连锁反应而扩大事故。 10、设置变压器带负荷调压的原则是什么?

(1)在电网电压可能有较大变化的220kV及以上的降压变压器及联络变压器(例如接于出力变化大的电厂或接于时而为送端,时而为受端的母线等),可采用带负荷调压方式。 (2)除上款外,其他220kV及以上变压器,一般不宜采用带负荷调压方式。

(3)对1lOkV及以下的变压器,宜考虑至少有一级电压的变压器采用带负荷调压方式。 11、设置电网解列点的原则是什么?

答:解列点的设置,应满足解列后各地区各自同步运行与供需基本平衡的要求。解列 的开关不宜过多。

12、电压监测点和电压考核点是依据什么原则确定的?

答;为了掌握电力系统的电压状况,采取有效的措施,以保证电压质量,应在具有代表意义的发电厂、变电站和配电网络中,设置足够数量的电压监测点;在各级电压等级的用户受电端,设置一定数量的电压考核点。 13、为什么要制定电力系统调度术语?

答:制订电力系统调度术语是为了使电网调度用语准确、科学、简练、标准,以利于电网的安全、可靠运行。

14、当电力系统发生什么类型重大事件时,有关网、省(市、区)调、南方联调应立即了解情况,并向国调值班调度员汇报?

答:(1)电网事故:电网主网解列、系统振荡、大面积停电事故,由于电网事故造成网内重要用户停、限电,造成较大社会影响等。

(2)厂站事故:电网内主要发电厂和220kV及以上变电站单母线全停和全站停电、核 电站事故、水电站垮坝事故、220kV及以上设备损坏。

(3)人身伤亡:网内各单位在管辖范围内发生的重大人身伤亡事故。

(4)自然灾害:水灾、火灾、风灾、地震、冰冻及外力破坏等对电力生产造成重大影响。

(5)调度纪律:调度系统执行《电力法》、《电网调度管理条例》等法律法规和规程规 定过程中发生的重大事件。 15、重大事件汇报的主要内容是什么?

答:(1)事件发生的时间、地点、背景情况(必要时应附图说明)。

(2)事件经过、保护及安全自动装置动作情况。 (3)重要设备损坏情况、对重要用户的影响。 16、放电间隙的工作原理是什么?

答:原理是:在正常工作情况下,带电部分与大地间被间隙隔开。而当线路落雷时,间隙被击穿后,雷电流就被泄入大地,使线路绝缘子或其他电气设备的绝缘不致发生闪络。

17、频率对介质损耗有什么影响?

答:频率对介质损耗的影响是很大的,这是因为介质的极化过程受频率影响的缘故,电介质极化过程中,在一定频率范围内,随着频率的增加,极化加剧,介质损耗增加。但是,当频率达某一数值后,则因极化过程来不及完成,反而使介质损耗随频率的增加而减小。

18、电压对介质损耗有什么影响?

答:介质损失与介质外加电压的平方成正比。当电压一定时,一般介质的介质损耗与电压无直接关系,只有在介质中含有气泡的情况下,由于气泡中的电场强度随电压升高而增加。容易引起游离,产生局部放电,致使介质损耗增加。 19、谐振过电压可以分几种类型?

答:在不同电压等级以及不同结构的电力系统中可以产生不同类型的谐振过电压,按其性质可以分成线性谐振,铁磁谐振和参数谐振三种类型。 20、什么是线性谐振过电压?

答:线性谐振是电力系统中最简单的谐振形式。线性谐振电路中的参数是常数,不随电压或电流变化,这里主要是指不带铁芯的电感元件(为输电线路的电感、变压器的漏感)或励磁特性接近线性的带铁芯的电感元件(如消弧线圈,其铁芯中通常有空气隙)和系统中的电容元件形成的谐振回路。在正弦交流电源的作用之下,当电源的频率和系统自振频率相等或接近时,可能产生强烈的线性谐振现象。当振荡回路的感抗等于容抗时,出现线性谐振。此时过电压最大。其过电压倍数由振荡回路的特性阻抗对电阻的比值决定。 21、为什么消弧线圈的脱谐度不能太大也不能太小?

答:消弧线圈的脱谐度不能太大,太大时残流增大,故障点恢复电压增长速度太快,消弧线圈就起不到消灭单相接地电弧的作用了。脱谐度愈小,残流愈小,故障点恢复电压速度也减小,电弧容易熄灭。但脱谐速度不能太小,当脱谐度趋近于零时,在正常运行时和中性点将发生很大偏移。

22、为什么消弧线圈一般都采用过补偿运行?

答:在中性点经消弧线圈接地系统中,一般都采用过补偿5%-10%运行。所以采用过补偿是因为在电网发展过程中可以逐渐发展成为欠补偿运行,不致象欠补偿那样因电网的发展而导致脱谐度过大,失去消弧作用。其次,采用欠补偿时,遇到某些情况如电压发生扰动时,使消弧线圈由于饱和而电感减小,结果将和线路电容形成完全补偿,产生较大的中性点偏移

电位,可能引起零序网络中产生严重的铁磁谐振过电压。 23、调度部门平时需要从那几个方面入手做好预防事故工作: 答:(1)编制合理的系统运行方式(如电源平衡及结线方式);

(2)创造条件及时消除设备缺陷及系统的薄弱环节;

(3)利用状态估计、DTS、静态安全分析等高级应用软件,加强培训,提高调度人员处理事故的能力;

(4)严格贯彻执行各种规章制度;

(5)提高电网调度系统技术装备水平;

(6)加强事故预想和反事故演习,提高事故处理应变能力。 24、抑制低频振荡的措施

答:抑制低频振荡的措施可分为一次系统方面的措施和二次系统方面的措施。一次系统方面的主要措施有:增强网架结构,减少重负荷输电线路;采用串联补偿电容,减少送受电端的电气距离;采用直流输电,使之不具备发生低频振荡的条件;在长距离输电线路中部装设SVS静止无功补偿器,作电压支撑,改善动态性能。二次系统方面的措施主要有励磁附加控制PSS装置,SVS附加控制装置及直流附加控制-直流功率调制。 25、电网稳定控制的原则

答:1、保持稳定运行和电网的正常供电。2、保持稳定运行,但允许损失部分负荷。3、当系统不能保持稳定运行时,必须防止系统崩溃,并尽量减少负荷损失。4、在满足一定条件的前提下,允许局部系统作短时间的非同步运行,而后在同步。 26、变压器分接头选择原则

答:1、选出的分接头应使二次母线电压不超过上、下允许的偏移范围。2、区域性大型发电厂的升压变压器的分接头应尽量放在最高位置。3、地区性受端发电厂变压器分接头应尽量保证发电机有最大的有功、无功出力。4、通常,只按最大负荷及最小负荷两种方式选择变压器的分接头,在这个前提下,也应考虑事故发生后中枢点的电压是否下降到临界电压。如果降到临界电压,应采取其他调压措施或自动切负荷措施。5、在无功电源充足的系统中,应使一次系统的电压在上限运行。6、在部分系统无功剩余,另一部分无功不足时,一次系统电压应维持上限运行。7、当整个系统无功不足时应尽量将一次系统电压提高到至上限运行。 27、保证系统的动态、静态稳定采取的措施

答:1、提高全系统特别是联络线附近的电压水平。2、保持同步电机自动励磁调节装置投入运行。3、可在“弱联络线”的受端,装设联络线过负荷自动切除部分用户负荷。3、限制负荷。

28、开关非全相运行的后果(危害)

答:1、零序电压形成的中性点位移使各相对地电压不平衡,个别相对地电压升高,容

易产生绝缘击穿事故

2、零序电流在系统内产生电磁干扰,威胁通讯线路安全。零序电流也可能引起零序保护动作。

3、系统两部分间连接阻抗增大,造成异步运行。

29、开关非全相时,再合闸非全相不能消除,且立即拉开开关可能造成事故时应采取的措施。

答:1、调整非全相开关两侧电源的出力使非全相运行开关元件的潮流最小,并及时消除非全相运行。2、用旁路开关带送非全相开关,用非全相开关的刀闸解环,使非全相开关停电。3、用母联开关与非全相开关串联,操作母联开关使非全相开关停电。4、如果非全相开关所带元件(线路、变压器等)有条件停电,则可先将对端开关拉开再按上述方法将非全相运行开关停电。5、非全相开关所带元件为发电机时,应迅速降低该发电机的有功无功出力至零,再按上述方法处理。 30、优化潮流

答:就是寻找一种潮流分布使得在满足所有节点约束和电力系统安全约束的条件,某一目标量(如发电成本或网损等)为最小不,这一潮流分布称为最优潮流。 31、开关分合闸闭锁异常处理

答:1、如果旁路开关备用,用旁路开关带送闭锁的开关。2、如果没有旁路开关或旁路开关已占用时双母线运行的厂、站用母联开关串送,母联开关没有合适保护时,立即将闭锁开关停电。3、如果旁路开关不备用且单母线运行的厂、站,应将负荷倒出,发电厂将安排好厂用电,机组出力调整好,使变电所、发电厂全停,排除异常的开关,再使其他线路及变压器、发电机恢复送电。

32、为什么新安装或大修后的变压器在投入运行前要做冲击合闸试验

答:切除电网中运行的空载变压器,会产生操作过电压。在小电流接地系统中,操作过电压的幅值也可达3-4倍的额定相电压,同时,投入空载变压器时会产生励磁电流,其值可达额定电流的6-8倍,并会产生很大的电动力,所以做冲击合闸试验是检验变压器的绝缘能否承受操作过电压及考核变压器机械强度和继电保护是否会误动作的有效措施。

33、为什么110KV及以上电压互感器二次回路要经过一个隔离开关的辅助接点 答:110KV电压互感器隔离开关的辅助接点应与隔离开关的位置相对应,即当电压互感器停用(拉开一次侧隔离开关时),二次回路也相应断开,这样可以防止双母线上带电的一组电压互感器向停电的一组电压互感器二次反充电,致使停电的电压互感器高压侧带电。

34、发电厂全停电如何处理

答:全厂停电后,如有可能应尽量保持一台机带厂用电运行,使该机、炉的辅机由该机组供电,等待与系统并列或带上负荷。如果全厂停电原因是由于厂用电、热力系统或油系统故障,值班调度员应迅速恢复联络线送电,发电厂应迅速隔离厂内故障系统。在联络线来电后迅速恢复主要厂用电。如有一台机带厂用电运行,则应该将机组并网运行,使其带上负荷(包括厂用电),使其正常运行,然后逐步启动其他机、炉,如无空载运行的机组,有可能则利用本厂锅炉剩汽启动一台容量较小的厂用机组。启动成功后,即恢复厂用电,并设法让该机组稳定运行,尽快与主网并列,根据地区负荷情况,逐步启动其他机炉。

35、变电站全停电如何处理

答;当发生变电站全停事故,变电站与调度间能保持通信联系时,则由值班调度员下令处理事故恢复供电。变电站在全站停电后运行值班人员按照规程可自行将高压母线母联断路器断开并操作至每一条高压母线上保留一电源线路断路器,其他电源线路断路器全部切断。当变电站全停而又与调度失去联系时,现场运行值班人员应将各电源线路轮流接入有电压互感器的母线上,检测是否来电。调度员在判明该变电站处于全停状态时,可分别用一个或几个电源向该变电站送电。变电站发现来电后即可按规程规定送出负荷。

36、如何处理系统解列事故

答:如何处理系统解列事故必须进行以下操作:1、迅速恢复频率、电压至正常数值;2、迅速恢复系统并列;3恢复已停电的设备。 37、距离保护有那些闭锁装置?各起什么作用?

答:距离保护有那些闭锁装置包括有:1、电压断线闭锁。电压互感器二次回路断线时,

由于加到继电器的电压下降,好象短路故障一样,保护可能误动作,所以要加闭锁装置。2、振荡闭锁。在系统发生故障出现负序分量时将保护开放(0.12-0.15s),允许动作,然后再将保护解除工作,防止系统振荡时保护误动作。 38、单侧电源线路送电线路重合闸方式的选择原则是什么?

答:单侧电源线路送电线路重合闸方式的选择原则是:1、在一般情况下,采用三相一次式重合闸。2、当断路器遮断容量允许时,在下列情况下可采用二次重合闸:1)由无经常值班人员的变电站引出的无遥控的单回线路,2)供电给重要负荷且无备用电源的单回线路。3)经稳定计算校核,允许使用重合闸。 339、对双侧电源线路送电线路重合闸有什么特殊要求?

答:除满足对自动重合闸装置的基本要求外,双侧电源线路送电线路的重合闸还应:1、当线路上发生故障时,两侧的保护装置可能以不同的时限动作跳闸,因此线路两侧的重合闸必须保证在两侧的断路器都跳开以后,再进行重合。2、当线路上发生故障跳闸以后,常常存在重合时两侧电源是否同期,以及是否允许非同期合闸的问题。 40、变压器差动保护的不平衡电流产生的原因是什么

答:一、稳态情况下的不平衡电流:1)由于变压器各侧电流互感器型号不同引起的不。2)由于实际的电流互感器变比和计算变比不同引起的不平衡电流。3)由于改变变压器分接头引起的不平衡电流。二、暂态情况下的不平衡电流:1)由于短路电流的非周期分量主要为电流互感器的励磁电流,使其铁芯饱和,误差增大而引起不平衡电流。2)变压器空载合闸的励磁涌流,仅在变压器一侧有电流。 41、何谓变压器零序方向保护?有何作用?

答:变压器零序方向过流保护是在大电流接地系统中,防御变压器相邻元件(母线)接地时的零序电流保护,其方向是指向本侧母线。它的作用是作为母线接地故障的后备,保护设有两极时限,以较短的时限跳闸母线或分段断路器,以较长时限跳开变压器本侧断路器。

42、系统发生解列事故的原因、不及时处理有何危险

答;系统发生解列事故的原因有;1、系统联络线、联络变压器或母线发生事故或过负荷跳闸,或保护误动作跳闸。2、为解除系统振荡6,自动或手动将系统解列。3、低频、

低压解列装置动作将系统解列。由于系统解列事故常常要使系统的一部分呈现功率不足,另一部分呈现频率偏高,引起系统频率和电压的较大变化,如不迅速处理,可能使事故扩大。

43、变压器停送电操作时,其中性点为什么一定要接地

答:这主要是为防止过电压损坏被投退变压器而采取的一种措施,一侧有电源的受电变压器。当其断路器非全相合闸时电源侧中性点对地电压最大可达相电压,另外高低压绕组间可能出现谐振过电压或传递过电压。对于低压侧有电源的送电变压器在并入系统前发生单相接地中性点将是相电压,非全相时,一相与系统相联中性点对地电压最大为二倍相电压,未合相的电压最高可达2.73倍相电压,将造成绝缘损坏。 44、电力系统振荡时对继电保护有哪些影响

答:电力系统振荡时对继电保护的电流继电器、阻抗继电器有影响。1、对电流继电器的影响,当振荡电流达到继电器的动作电流时,继电器动作,当振荡电流降低到继电器的返回电流时,继电器返回。因此电流速断保护肯定会误动作。一般情况下振荡周期较短,当保护装置的时限大于1.5S时,就可能躲过振荡而不误动作。2、对阻抗继电器的影响。周期性振荡时,电网中任一点的电压和流经线路的电流将随两侧电源电动势间相位角的变化而变化。振荡电流增大,电压下降,阻抗继电器可能动作;振荡电流减小,电压升高。阻抗继电器返回,如果阻抗继电器触点闭合的持续时间长将造成保护装置误动作。

45、自耦变压器的中性点为什么必须接地

答:自耦变压器的一、二次线圈有着电的联系,若中性点不接地高压侧发生接地故障时,中性点的位移电压可达高压侧的相电压,这种电压会直接传到低压侧,造成低压侧的严重过电压,而损坏低压侧的电气设备,为防止这种过电压的传递,而将中性点直接接地。 46、为什么变压器正式投入前做冲击合闸试验

答:1、拉开空载变压器时,有可能产生操作过电压。在电力系统中性点不接地,或经消弧线圈接地时,过电压幅值可达4-4.5倍相电压,在中性点直接接地时,可达3倍相电压,为了检查变压器的绝缘强度能否承受全电压,或操作过电压,需作冲击合闸试验。2、带电投入空载变压器时,会产生励磁涌流,其值可达6-8倍额定电流。励磁涌流开始

衰减较快,一般经0.5-1秒后即减到0.25-0.5倍额定电流值,但全部衰减时间较长,大容量变压器可达几十秒.由于励磁涌流产生很大的电动力,为了考核变压器的机械强度,同时考核励磁涌流衰减初期能否造成继电保护误动作,需做冲击试验。冲击次数:新产品投入,5次。大修后投入3次。每次冲击试验后,要检查变压器有无异音异状。 47、一次性电容式重合闸为什么只重合一次?

答:电容式重合闸是利用电容器的瞬时放电和长时充电来实现一次重合的。当重合闸动作一次后,充电电容电荷已放掉绝大部分,在重合闸时间元件延时接点闭合以前,电容的电压达不到足以使重合闸中间元件动作的电压值。故第二次跳闸后。重合闸不再重合。 48、自动按频率减负荷装置(俗称低周减载)的功用是什么?

答:自动按频率减负荷装置是当系统中出现功率缺额引起频率下降时, 自动断开一部分不重要负荷的装置。它不仅可以保证重要用户用电的可靠性,而且可以防止因频率下降而引起的系统瓦解事故。

49、自动按频率减负荷装置动作跳开某线路开关后,其自动重合闸是否会动作?为什么? 答:因为减负荷的同时闭锁了重合闸装置,所以按频率减负荷装置动作跳闸后,重合闸不会动作。

50、电网解环操作应注意哪些问题?

答;应检查解环点的有功及无功潮流,确保解环后电网电压质量在规定范围内,潮流变化不超过电网稳定、设备容量等方面的控制范围和继电保护、安全自动装置的配合;解环前后应与有关方面联系。 51、电网合环操作应注意哪些问题?

答:必须相位相同,电压差、相位角应符合规定;应确保合环网络内,潮流变化不超过电网稳定、设备容量等方面的限制,对于比较复杂环网的操作,应先进行计算或校验,操作前后要与有关方面联系

52、电力系统解列操作的注意事项是什么?

答:将解列点有功潮流调整至零,电流调整至最小,如调控有困难,可使小电网向大电网输送少量功率,避免解列后小电网频率和电压较大幅度变化

53、220kV及以下电网的无功电源安装总容量,一般可按最大自然无功负荷的多少倍计

算?

答:220kV及以下电网的无功电源安装总容量,应大于电网最大自然无功负荷,一般可按最大自然无功负荷的1.15倍计算。

54、电压监测点和电压考核点是依据什么原则确定的?

答;为了掌握电力系统的电压状况,采取有效的措施,以保证电压质量,应在具有代表意义的发电厂、变电站和配电网络中,设置足够数量的电压监测点;在各级电压等级的用户受电端,设置一定数量的电压考核点。 55、变压器的阻抗电压在运行中有什么作用?

答:在变压器正常运行时,阻抗电压小一些较好,因为阻抗电压过大时。会产生过大的电压降。而在变压器发生短路时,阻抗电压大一些较好,较大的阻抗电压可以限制短路电流,否则变压器将经受不住短路电流的冲击。所以在制造变压器时,根据运行需要,设计一定的阻抗电压。

56、为什么降压变压器的低压绕组在里边,而高压绕组在外边?

答:这主要是从绝缘方面考虑的。因为变压器的铁芯是接地的,低压绕组靠近铁芯,容易满足绝缘要求。若将高压绕组靠近铁芯,由于高压绕组的电压很高,要达到绝缘要求就需要很多绝缘材料和较大的绝缘距离,既增加子绕组的体积,也浪费了绝缘材料。另外,把高压绕组安置在外面也便于引出到分接开关。

57、为什么变压器的二次侧负载增加时,一次侧电流也随着增加?

答:变压器是根据电磁感应原理制做的一种功率传送设备。当变压器二次侧开路,一次侧施加交流电压时,在铁芯中就会产生交变磁通,并穿过一、二次绕组。在该磁通的作用下,一、二次绕组所产生的感应电动势与绕组的匝数成正比,即绕组匝数多的一侧电压高,绕组匝数少的一侧电压低。变压器在空载时,一、二次侧端电压与绕组匝数的正比关系使变压器起到了变换电压的作用。 当变压器二次侧接上负载后,在二次侧感应电动势的作用下,负载上将有二次电流通过,该电流也将产生一个磁动势,作用在同一铁芯上,它与主磁通所产生的磁势方向相反,即起反向去磁作用。但因主磁通决定于电源电压,而电源电压基本不变,所以主磁通也基本不变。故二次侧绕组将流过一个电流,所产生的磁势抵消二次侧电流所产生的磁势。因此二次侧绕组流过负载电流(如略

去空载损耗)时,则在—次侧绕组中也流过同样的负载电流,起到功率传送的作用。但一次侧 绕组流过的电流数值与变压器的变压比成反比。 388、什么是断路器的备留行程?其作用是什么?

答:断路器在合闸后。动触头杆的顶部与静触头座的内部底面应保持一定的距离,这个距离就是备留行程。备留行程的作用是防止在合闸过程中发生动触头杆撞击静触头底座,损坏瓷瓶或撞损断路器部件的现象。

58、为什么输电线路加装重合闸后能提高系统的动稳定?

答:装有自动重合闸的双电源线路发生瞬时短路故障时,由于自动重合闸重合成功,使其功角曲线总的减速面积大于加速面积,则系统能够保持动稳定。对装有综合重合闸的单回线,当其发生故障时,只切除故障相,在切除故障相至重合这段时间里,线路两端的受电和送电没有失去联系,这也能大大提高系统的动稳定。 59、什么是电力电容器的合闸涌流?

答:在电力电容器组和电源接通的很短的时间里,电容器电流由工频和高频两部分组成,其幅值远高于稳态工频电流,这一电流的幅值与波形均随时间相应地衰减,一般持续l0μs左右。这一暂态电流,称为合闸涌流。 60、系统振荡事故与短路事故有什么不同 答:电力系统振荡和短路的主要区别是:

(1)振荡时系统各点电压和电流值均作往复性摆动,而短路时电流、电压值是突变的。此外,振荡时电流、电压值的变化速度较慢,而短路时电流、电压值突然变化量很大。

(2)振荡时系统任何一点电流与电压之间的相位角都随功角的变化丽改变;而短路时,电流与电压之间的角度是基本不变的。

(3)振荡时系统三相是对称的;而短路时系统可能出现三相不对称。 61、引起电力系统异步振荡的主要原因是什么?系统振荡时一般现象是什么? 答:(1)引起系统振荡的原因为:

1)输电线路输送功率超过极限值造成静态稳定破坏;

2)电网发生短路故障,切除大容量的发电、输电或变电设备,负荷瞬间发生较大突变卒

造成电力系统暂态稳定破坏;

3)环状系统(或并列双回线)突然开环,使两部分系统联系阻抗突然增大,引起动稳之破坏而失去同步;

4)大容量机组跳闸或失磁,使系统联络线负荷增大或使系统电压严重下降,造成联络线稳定极限降低,易引起稳定破坏; 5)电源间非同步合闸未能拖入同步。

(2)系统振荡时一般现象有:

1)发电机,变压器,线路的电压表,电流表及功率表周期性的剧烈摆动,发电机和变压器发出有节奏的轰鸣声。

2)连接失去同步的发电机或系统的联络线上的电流表和功率表摆动得最大。电压振荡最激烈的地方是系统振荡中心,每一周期约降低至零值一次。随着离振荡中心距离的增加,电压波动逐渐减少。如果联络线的阻抗较大,两侧电厂的电容也很大,则线路两端的电压振荡是较小的。

3)失去同期的电网,虽有电气联系,但仍有频率差出现,送端频率高,受端频率低并略有摆动。

62、电力系统运行应满足哪些基本要求? 答:电力系统运行应满足的基本要求是:

(1)保证供电的可靠性; (2)保证良好的电能质量; (3)保证供电的经济性。

63、什么叫电力系统的稳定运行?电力系统稳定共分几类?

答:当电力系统受到扰动后,能自动地恢复到原来的运行状态,或者凭借控制设备的作用过渡到新的稳定状态运行,即谓电力系统稳定运行。 电力系统的稳定从广义角度来讲,可分为:

⑴发电机同步运行的稳定性问题(根据电力系统所承受的扰动大小的不同,又可分为静态稳定、暂态稳定、动态稳定三大类)。 (2)电力系统无功不足引起的电压稳定性问题。

(3)电力系统有功功率不足引起的频率稳定性问题。 64、各类稳定的具体含义是什么 答:各类稳定的具体含义是:

(1)电力系统的静态稳定是指电力系统受到小干扰后不发生非周期性失步,自动恢复到起始运行状态。

(2)电力系统的暂态稳定是指系统在某种运行方式下突然受到大的扰动后,经过一个机电暂态过程达到新的稳定运行状态或回到原来的稳定状态。

(3)电力系统的动态稳定是指电力系统受到干扰后不发生振幅不断增大的振荡而失步。主要有:电力系统的低频振荡、机电耦合的次同步振荡、同步电机的自激等。

(4)电力系统的电压稳定是指电力系统维持负荷电压于某一规定的运行极限之内的能力。它与电力系统中的电源配置、网络结构及运行方式、负荷特性等因素有关。当发生电压不稳定时,将导致电压崩溃,造成大面积停电。

(5)频率稳定是指电力系统维持系统频率与某一规定的运行极限内的能力。当频率低于某一临界频率,电源与负荷的平衡将遭到彻底破坏,一些机组相继退出运行,造成大面积停电,也就是频率崩溃。

65、由于调度部门的过失而造成的事故,可分几种

答:由于调度部门的过失而造成的事故,可归结为下面几种:

(1)电力系统运行方式不合理; (2)电力系统备用容量不足或分配不当; (3)设备检修安排不周;

(4)继电保护及系统安全自动装置与系统运行方式不协调,包括定值误整定(误使用), 系统自动装置使用不当;

(5)调度员指挥系统操作时对系统运行情况和设备运行状态不清或者违反规章制度而误操作;

(6)调度员处理事故时,判断错误,采用错误的处理方法而扩大事故;

(7)调度纪律松弛,各级运行人员行动不统一,工作不协调,拖延事故处理时间而扩大事故;

(8)通讯质量不佳,事故时通讯失灵,调度员无法指挥,致使事故扩大,用户停电时间延长;

(9)事故时远动设备遥信、遥测信号不正确,计算机监控系统失灵而延误事故处理。 66、调度部门平时需要从哪几个方面入手做好预防事故工作 答:调度部门平时需要从下述几个方面入手做好预防事故工作:

(1)编制合理的系统运行方式(如电源平衡及结线方式); (2)创造条件及时消除设备缺陷及系统的薄弱环节;

(3)利用状态估计、DTS、静态安全分析等高级应用软件,加强培训,提高调度人员处理事故的能力;

(4)严格贯彻执行各种规章制度; (5)提高电网调度系统技术装备水平;

(6)加强事故预想和反事故演习,提高事故处理应变能力。

67、调度员在系统瓦解后必须立即采取果断措施处理,其处理原则是什么 答:调度员在系统瓦解后必须立即采取果断措施处理,其处理原则如下:

1.维持各独立运行的部分系统的正常运行,防止事故进一步扩大,有条件时尽快恢复对用户的供电、供热。

2.尽快恢复全停电厂的厂用电供电,使机组安全快速地与系统并列 3.尽快使解列的系统恢复同期并列,并迅速恢复向用户供电。 4.尽快调整系统运行方式.恢复主网架运行方式。 5.做好事故后的负荷预测,合理安排电源。

68、编制电力系统和系统内各发电厂日负荷调度曲线的原则是什么? 答:在满足下列要求的条件下,使整个动力系统在最经济方式下运行: 1)努力满足系统的计划用电和供热。

2)充分和合理地使用可供发电的给定水量。讯期时,应在保证安全的前提下,努力减少弃水,供水期间,严格控制水位,按水库调度图运行,努力降低耗水率。 3)在全网最经济的条件下并按燃料可能 的出力。 69、电力系统运行方式包括哪些内容?

答: 1)系统及本地区最大有功负荷和无功负荷(根据计划部门提供的资料编制)。 2)发电设备的可调出力。这些可调出力应考虑到季节性变化对水、水电的影响和新机组的投运(根据计划、生技等有关部门提供资料编制)。 3)发电设备和送变电设备的大小修计划 4)电力系统和结线方式。

5)系统潮流分布及中枢点电压水平。

6)各控制点的电压曲线和各中枢点的电压正常范围。 7)系统及各发电厂(站)的负荷调度曲线及相应的备用容量。 8)系统经济调度方案。

9)各发电厂(站)、变电站的短路容量。 10)低周减载装置整定方案。 11)事故拉路序位表。

70、系统正常结线方式以及有关继电保护和自动装置的整定和使用应保证什么? 答:1)系统安全运行。

①能迅速消除事故,局限事故范围,避免事故扩大,证对重要用户继续供电。 ②当系统内最大容量的发电机,变压器或电力线路断开或故障时,保护系统的稳定。 ③短路容量不超过发电厂(站)和电力网设备所允许的数值数值。 2)系统的电能质量。 3)系统运行的最大经济性。 71、编制运行方式时应考虑哪些?

答:应考虑各种实际可能出现的较严重的情况,校核设备是否过负荷,开关遮断容量是否满足要求,提出解决措施。如在现有设备情况下确实无法解决,应向领导汇报。 72、无功功率的调度要注意哪些

答:无功功率的调度,应在保证电压质量的前提下,符合经济原则,尽可能使无功就地供应,避免地区间特别是通过长距离的联络线输送无功功率。 73、试述V/V形,Y/Yo型的电压互感器接线的作用?

答: V/V接线;用两台单相电压互感器可以组成V/V形接线,它只能测量线电压,

不能测量相电压和零序电压。这种接法一般只能用于中性点不接地或经消弧线圈接地的小接地电流系统。 Y/Y。接线:Y/Y。形接线法可以由三台单相电压互感器构成,也可以由一台三相电压互感器构成,这种接法能测量线电压和相电压,但是不能测量相对地电压,三相三柱式电压互感器不允许用来测量相对地电压,即不能用来接成Y/Y。形。

74、试述Y。/Yo/\7接线的电压互感器作用。

答:为了测量相对地电压,从而实现监视电网的对地绝缘,必须组成Y。/Y。/\7接线。采用这种接线方式,可以由三台单相三绕组电压互感器组成,或者由一台三相五柱式

电压互感器构成。采用三相五柱式电压互感器,当系统发生一相接地时,互感器铁芯中的零序磁通可以从两侧边柱中通过,而不必从磁阻大的油隙中通过,不致使电压互感器的线圈烧坏。Yo/Y。/开口三角形接线中的开口三角形可以用来测量电网 一356一中的对地绝缘状况,正常时,由于系统三相电压对称,在开口三角的出口处电压等于零。当系统发生一相接地时,电压互感器二次开口三角处的电压不再为零;由此可以,判断系统存在接地。

75、电力系统调度管理的基本要求是什么?

答;1)充分发挥本系统内、发供电设备的能力,以供应系统负荷的需要。2)使整个系统安全运行和连续供电、供热。3)使系统的供电,供热的质量符合规定标准。4)合理使用燃料使整个系统在最经济方式下运行。

76、调度机构的设置在哪些情况下采用一级制,二级制,三级制制度?

答:一般情况下,小容量的电力系统可以采用一级制。省市(自治区)辖范围内的较大容量的电力系统可以采州—级制。跨省(自治区)的大容量电力系统可以采用三级制,根据实际情况,也可采用二级制。若小容最电力系统中只有一、二个发电厂,主要供给当地负荷时,则可由其中一个较大容量发电厂的值长执行系统调度管理任务,不另设系统调度管理机构,而在该发电厂的值长室(组)由设运行方式负责人员。电力系统调度管理机构的设置,应尽量减少层次,以充分发挥调度管理的作用。

77、什么是噪声?

答:噪声是指在有用信号频段内出现任何不需要的干扰,而干扰是指在接收有用信号时,由噪声和无用信号所产生的干扰,但通常不加严格区分。根据噪声的来源不同,可以把它分为两类:外部噪声、内部噪声。

78、什么叫电力系统中的远动装置?主要作用是什么?

答 在电力系统中,为将各厂、站端的电力信息传递给调度中心,在厂、站端负责采集远方信号的装置叫远动装置。

它的主要作用是采集运行现场的实时数据,并进行相应的数据转换处理后经远程通道送往电网调度中心,同时接收调度中心发来的遥控、遥调命令,驱动现场设备以达到控制和调节之目的。

79、远动中事故信号与预告信号有什么区别?

答:远动中事故信号是指电力系统已酿成事故后发出的信号。它使值班人员尽快地、正确地限制事故的发展,将已发生事故的设备单元进行隔离,以保证其他设备继续运行。而预告信号是指电力系统已有异常情况,通知值班人员必须立即采取有效措施给予处理否则也会发展成事故。

80、电网调度自动化系统功能一般包括哪些主要内容? 答:电网调度自动化系统功能一般包括哪些主要内容

(1)数据收集与监控(SCADA)、越限告警、事件记录及打印、功率总加、运行统计及运行报表;

(2)联络线供受电量计算测量; (3)事故追忆及分析;

(4)自动发电控制和经济调度(AGC/EDC)。 81、按目前水平电网自动化系统的高、中、低怎样分挡? 答 电网调度自动化功能分为高、中、低、三挡。 低挡:SCADA;

中挡:SCADA+AGC/EDC;

高挡:SCADA+AGC/EDC+PAS(PAS)为Power Application Software的缩写,俗称“高级应用软件)。

82、简述远动装置的遥测、遥信、遥控和遥调。

答:遥测是远方测量,简记为YC。它是将被监视厂站的主要参数变量远距离传送给调度。例如厂、站端的功率、电压、电流等。遥信是远方状态信号,简记为YX。它是将被监视厂、站的设备状态信号远距离传送给调度。例如开关位置信号。遥控是远方操作,简记为YK。它是从调度发出命令以实现远方操作和切换。这种命令通常只取两种状态指令,例如命令开关的“合”、“分”。遥调是远方调节,简记为YT。它是从调度发出命令以实现远方的设备进行调整操作,如变压器分接头位置,发电厂的出力。 83、电力系统负荷预测的意义?负荷预测方法有哪几种?

答:负荷预测的及时性与准确性对电力系统运行与电能生产费用有很大影响,系统调度必须事先掌握负荷并安排好电源以满足负荷的需要,同时考虑足够水平的备用以适应预测固有的不确定性以及运行机级可能发生的强迫停运。备用容量及旋转备用容量是根据运行的可靠性及安全性来确定的。由于机组留有备用,使运行在非最高效率工况下运行。要付出一定的代价。减少预测误差可降低备用水平而不影。向系统运行的安全性与可靠性.并使运行费用最低。

方法 1用电量单耗法 2电力弹性系数法 3重要用户调查法以上这些方法,多用于中长期负荷预测。4回归分析法 5时间序列法为短期预测。短期预测可短期预测分为离线预测和在线预测。

84、变压器的接线组别的含义?试画出Y/厶一11接线的接线图和电压相位图? 答:为了表明变压器两侧线电压的相位关系,将三相变压器的接线分成若干组,称为接线组别。表示变压器的不同的接线组别,一般采用时钟表示法。因为一、二次侧对应的线电压之间的相位差总是30度的整数倍,正好和钟面上小时数之间的角度一样。方法就是把一次侧线电压向量作为时钟的长针,将长针固定在12点上,二次侧对应线电压向量作为时钟的短针,看短针指在几点钟的位置上,就以这一钟点作为该接线组的组号。

85、画出发电机P—Q图,并说明其意义。

答:意义:电机的运行点在图中区域内都能安全稳定运行。 86、同步电机的Xd、Xd、Xd的物理意义是什么?

答:直轴同步电抗、暂态电抗、次暂态电抗xd是表征对称稳态运行时电枢旋转磁场和电枢漏磁场的一个综合参数,它就是三相对称电枢电流所产生的全部磁通在某一相中所感应的电势与相电流之间的比例常数。

Xd、Xd分别是无阻尼和有阻尼绕组同步电机在暂态初瞬间,从定子端看进去的电抗。

87、不对称运行对发电机有什么影响?

答:对称运行对发电机的影响主要是由负序电流导致的转子发热及机组振动的问题。其次还有定子绕组可能一相或两相过载的问题。

2)负序电流引起的转子发热问题

负序磁场以两倍的同步转速切割转子,会在转子铁芯表面、槽楔、励磁绕组、阻尼绕组、及转子的其它金属构件中感应出2倍定子电流频率的电流。该电流除在励磁绕组、阻尼绕组中引起附加损耗外,还会在转子表面及金属构件中引起损耗。由于该电流频率高,集肤效应大,不能深入到转子深处,只能在转子表面流通,可能引起转子局部过热,甚至烧伤某些部位。

2)负序电流引起的发电机振动问题

负序电流产生的负序磁场以2倍的同步转速相对于转子旋转,它与正序磁场相互作用,将在转轴上产生两倍定子电流频率的脉动力矩,其大小与转子纵、横轴磁路的不对称程度有关。磁路越不对称,其脉动力矩越大。

ˊ

\

ˊ

\

3)定子绕组过热问题

发电机不对称运行时,定子电流三相不平衡,如仍保持较高的输出功率,则可能会造成定子一相或两相过载,使该相绕组发热超过允许值。 88、线路的零序电抗为什么比正序电抗大? 答:Z1=Z2=ZS0一ZMO;

ZO=ZS0+2ZMO

式中,ZS0=三相平均自阻抗系数; ZMO=三相平均互阻抗系数; 显然,ZS0>ZM0

89、试述谐波的危害?谐波是怎样产生的?有哪些控制措施?

答:谐波造成电压正弦波形畸变,使电能质量下降,给发供电设备及用户用电设备带来严重危害。

1)在发电机和电动机中产生附加功率损耗和发热,并引起振动。

2)引起并联电容器补偿装置对谐波的谐振或放大,从而导致电容器及串联电抗器的过负荷或过电压而损坏。也会导致电力电缆的过负荷或过电压击穿。

3)对继电保护和安全自动装置产生干扰,引起误动。

4)使电力系统的网损增大,当发生谐振或谐波放大时,损耗可达到相当大程度。 5)造成电能计量误差。 6)对邻近的通信线路产生干扰。 7)危及大容量换流装置的工作。

电力系统的谐波主要是冶金、化工、电气化铁路等换流设备及其他非线形用电设备产生的。

控制措施:

1)制定标准和管理法规

2)对谐波源采取措施,如增加换流装置的相数或控制脉冲数。 3装设电力滤波器。

90、为什么远方直接跳闸必需有相应的就地判据控制?

答:远切对保证系统安全稳定极为重要,如果远切误动作,在许多情况下也会带来严重的后果。

误收远切命令造成被控断路器跳闸,主要出现在以电力线载波作为远切通道的情况。这是由于电力线载波通道接受太多干扰信息的缘故。电网发生故障时的弧光闪络和足以产生操作过电压的各种操作,都会在电力线载波通道中产生短时的严重干扰。除短路故障外,最严重的当推隔离开关拉、合短线或空载母线。当切、合隔离开关时,将产生频谱极宽高达数十兆赫的极强干扰。其时间长达1.5—2.0S。由于频谱极宽,即使采用双电力线载波通道异频率收信串联的方式也常常解决不了误收遥切信号的问题。华北网曾经进行过500KV隔离开关拉合10余米短线段的试验。在拉合开关的过程中,装设在配出两条线路的纵联保护同时收到好几个频率的远跳信号。

以上说明,如果采用电力线载波通道,为了防止误收遥切信号误切断路器,可靠的办法是增设就地判据。

91、什么为“弱电源回答”回路?为什么不允许在强电源侧投入“弱电源回答”回路? 答:所谓“弱电源回答”回路,是允许式纵联保护装置的一种附加功能。其原理是:弱电源侧在收到对侧送出的允许跳闸命令后,如判定反方向无故障,即转发 允许跳闸信号到对侧。强电源侧收到后即可跳闸。从功能上讲,“弱电源回答”回路的设计并非不合逻辑,但在具体实现时,由于保护装置内部逻辑回路本身设计不配合和由于与收发信机发信速度之间的配合要求不协调等原因,曾经因此不止一次地在我国的220—500KV线路上引起误跳闸,有的造成了比较严重的后果。

“弱电源回答”回路,对弱电源侧的保护来说,除了可能引起的误动作之外,毫无作用,理所当然应当在强电源侧停止使用。

在可能一侧出现弱电源或经常出现一侧弱电源的线路上,如何选择合理的保护方式,需要结合系统具体条件研究分析后确定。

92为什么纵联保护的逻辑回路必须与通信通道的特点和收发信机的特性相协调? 答:纵联保护中继电保护逻辑部分与所用通信通道的时延特性必须协调,才能保证整套保护的可靠动作。例如,按照现在的设计原则,对于闭锁式纵联保护,必须在考虑远方启动对侧发信返送本侧收信的时延后才允许开放保护,因此,收发信机的收信延时决定

了在故障后何时才允许开放跳闸回路。又例如,对于允许式纵联保护,当考虑相邻并联线路故障两侧相继切除,使本线路的故障方向在过程中倒换时,就必须计及发出允许跳闸信号一侧送来的允许跳闸信号尚未撤除时,即将误接通跳闸回路。如此等等。迟到、提早退出和因干扰影响中断的闭锁跳闸信号,延时返回和因干扰产生的允许跳闸信号,都会给相应的纵联保护带来误动作的恶果。如果利用光纤通道实现线路电流差动保护,通道延时影响的极端重要性更自不待言。

93为什么零序电压继电器中要设置三次谐波滤波电路?

答:在超高压电网中,特别在轻负荷的状态下,出现较高的零序电压是经常的,也是一种正常现象。正常运行情况下显现的零序电压的最主要成分是三次谐波而非基波。现场实测结果证明,母线运行电压的增长,特别是在高电压情况下的某些增长,会引起母线零序电压的非线性的显著增长,其中主要含量就是三次谐波。产生这种现象的由来是因为超高压电网采用了其铁芯运行于额定高磁通密度的变压器。在额定运行电压下,铁芯额定磁通密度早巳超过饱和拐点,在励磁电流中含有大量的谐波分量,运行电压的少许上升,将引起励磁电流特别是其中谐波含量的显著增加。谐波电流流人线路,通过线路充电电容放大,使母线电压中含有丰富的谐波分量,母线电压的少许升高,引起了母线电压中谐波含量显著的非线性增长。三次谐波在三相电压中相位相同,属于零序分量,因此,母线电压少许上升,母线零序电压中的三次谐波含量就会非线性地增长。采用三次谐波滤波电路,可以提高零序电压继电器的灵敏度。

94、采用三相电压自产零序电压的保护在电压回路故障时应注意哪些问题?

答:如果在整套保护装置中采用自产3U0方式,当发生电压断线时,除必须闭锁相间及接地距离零序外,还应对零序方向电流保护进行处理。可以去掉零序方向控制,保留零序电流保护在原整定值下继续运行。该做法优点是保持了线路内部接地故障时的近区快速动作与全线的选择性动作,缺点是当外部发生接地故障时,如果发生在某些个别小区段内,有可能无选择性动作,但其范围相对甚小。

95、为什么解除闭锁式保护在反向故障时也必须提升导频功率至全功率?

答:解除闭锁式保护,是受到国外有的厂家推荐的一种纵联保护方式。它的基本原则是:在正常运行情况下,由本侧向对侧送出降低了发信功率的导频信号,当判断为发生了正

方向:的故障时,将导频自动切换为另一允许跳闸频率,并同时将发信功率提升为满功率。为了解决线路发生内部短路故障时不因允许跳闸信号被短路而令纵联保护拒动,设计为只要判断内部故障方向元件动作,单独的导频消失也同样立即给本侧断路器发出跳闸令。客观地对其进行评价,可以认为它就是闭锁式纵联保护,因为判断内部故障方向元件动作,闭锁(导频)信号消失就要立即发出跳闸命令。因之,在外部故障时,对导频必须和闭锁式纵联保护方式一样提出要求,即由远快于判断内部故障方向元件动作的启动“发信”元件,立即将传送“导频”的发信功率由正常时降低了的水平调高到满功率,防止对侧保护因收不到“导频”信号而误动。

96、为什么实现单相重合闸的线路采用零序方向纵联保护时需考虑有健全相再故障时的快速动作保护?

答:如果保护装置的工作电压取自母线电压互感器,当线路单相断开时,两侧的零序方向元件都将处于正方向动作状态。因此,对于采用单相重合闸的线路,在单相跳闸的同时,需要闭锁零序方向纵联保护和,以避免两相运行过程中的误动作。但这同时又取消了两健全相在非全相运行期间的快速保护。5、高压设备发生接地时,限制接近故障点的距离是多少?如果进入俊距离以内,有什么注意事项?

答:高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4m以内,室外不得接近故障点8m以内。进入上述范围人员必须穿绝缘靴,接触设备的外壳和架构时,应戴绝缘手套。 97、操作遮断容量不够的开关时,有什么注意事项?

答:如断路器遮断容量不够,必须将操作机构用墙或金属板与该断路器隔开,并设远方控制,重合闸装置必须停用。

98、在哪些情况下带电作业应停用重合闸?

答:带电作业有下列情况之一者应停用重合闸,并不得强送电: 1)中性点有效接地的系统中有可能引起单相接地的作业。 2)中性点非有效接地的系统中有可能引起相间短路的作业。 3)工作票签发人或工作负责人认为需要停用重合闸的作业。

严禁约时停用或恢复重合闸。 99、带电作业中突然停电应如何处理?

答:在带电作业过程中如设备突然停电,作业人员应视设备仍然带电。工作负责人应尽快与调度联系,调度未与工作负责人取得联系前不得强送电。 100、临修应如何申请?

答:临时检修(事故抢修除外)应至少提前6小时向省调申请。 101、调度员可以批复哪些设备检修?

答:省调值班调度员可以批准对系统运行没有影响的设备检修,同时应做好记录。所谓“对系统运行没有影响”主要指:(1)不改变省调调度管辖范围内的系统正常接线方式(如母线的运行方式和联结方式、系统的环网运行方式和中性点接地方式等)。(2)不造成过负荷、限电、降低电能质量。(3)不降低系统的稳定性和超出运行限额。(4)不影响继电保护和安全自动装置的整定配合关系。 102、设备检修的延期申请如何管理?

答:大修中发现新的重大缺陷必须处理,而在原批准工期内确实不能完成者,经设备主管单位批准后,可以申请大修延期。大修延期申请手续必须在原批准的工期未过半前向省调办理。大修只允许延期一次。未经省调批准,不得随意自行延期。 103、并网协议包括哪些部分?

答:并网协议包括并网经济协议,并网调度协议和其他双方认为必要的协议,其中并网调度协议应与省调签定。

104、保护和自动装置发生异常时,应如何处理?

答:当保护及自动装置发生异常时,现场值班人员应立即报告省调值班调度员,并按有关规定处理,必要时报告主管单位的领导,同时通知保护专业人员到现场处理。保护及自动装置出现误动时,主管单位的保护专业人员应迅速与省调联系,进行设备检验,查明原因。现场值班人员应将异常原因以及处理结果及时报告省调值班调度员。 105、低周减载动作时,应如何处理?

答:低周减载装置动作切除负荷时,现场值班人员应将该装置的动作时间,切除线路开关和负荷做好记录,并立即报告相应的值班调度员。各市调值班调度员亦应主动搜集低周减载装置动作情况并报省调,省调值班调度员应做详细记录。因频率下降使低周减载装置动作切除线路开关时,各市调值班调度员必须在得到省调值班调度员的同意后方可

送出。各市调专业人员应将低周减载装置动作情况(动作轮次,动作开关,负荷及分析情况)及时书面报送省调。

106、电网一般采取哪些措施进行电网谐波控制?

答:具有不对称或冲击负荷的用户应按国家标准采取治理措施,将其注入电网的谐波,负序,闪变等限制在规定范围后,方可并网运行。各有关部门在设计审查及投运验收中要严格把关。电网中任一点的电压总谐波畸变率及电压闪变均不得超过规定的极跟值。各厂局应定期(每年至少一次)按规定方法对谐波,负序情况进行测量和与分析。在新建或扩建非线性用电设备或新装大型电容器投入电网时,均应进行投入点的谐波,负序测量,并将测量与分析结果报省调。在设计计算可能超标或实际测量值超标的谐波源界面应装设相应的监控装置,必要时投入跳闸运行。运行中谐波超标时,应立即进行调整,必要时可对超标用户实施拉闸限电。 107、当电网谐波超过规定值时,如何处理?

答:监测发现电网谐波分量(电压,电流)超过规定值时,按以下原则处理: 1)发生在110KV及以上网络部分应报省调。

2)曲省局谐波监测中心会同各有关电业局组织查明谐波源,提出消减措施,并报省调备查。

3)接人电网设备引起的谐波,若采取措施后仍未减小到规定值以下,应将该设备退出电网运行,进行改造。

108、系统中枢点和监视点电压的选取原则是什么?我网有哪些中枢点和监视点? 答:中枢点电压选择原则是:

1)区域性水火电厂的高压母线(高压母线有多回出线时) 2)母线短路容量较大的220KV变电所母线 3)有大量地方负荷的发电厂母线 目前河北南网电压控制点有: 500KV 上安电厂母线

220KV 马厂(包括#8机)、邯厂、上安、邢厂的邢王、邢范、邢康线、西厂、衡厂、保北站220KV母线

110KV涉厂、石厂、微厂、保厂110KV母线

监视点:马厂、邢厂、邯厂110KV母线和兆通、来马、南郊110KV母线。 109、电网运行方式应满足哪些要求?

答:1)负荷分配、潮流分布尽可能合理,并考虑经济性; 2)避免出线电磁环网; 3)有利于系统事故处理;

4)考虑继电保护和自动装置适应程度;

5)输变电设备能力限制。

110、在决定倒闸操作前,值班调度员应考虑哪些问题,做好哪些准备工作?

答:在决定倒闸操作前,值班调度员要对电网进行安全分析,有条件时应进行电网仿真计算,并充分考虑:

1)倒闸操作的正确性、合理性,操作所引起的潮流、电压、频率的变化,要防止系统稳定破坏和设备的严重过电压、过负荷等情况发生。

2)对市调或厂站设备有影响时,要事先通知有关单位值班人员。 3)天气等因素的影响;

4)操作对继电保护及安全自动装置的配合关系和通信及自动化系统的影响; 倒闸操作前,值班调度员应做好以下准备工作:

1)充分理解操作意图,核实工作单位,将停送电范围、工作内容、实际结线方式等与现场核对正确,要特别注意挂、拆地线的地点和顺序,防止带电挂地线、带负荷拉刀闸或带地线送电。

2)将有关方式、继电保护规定等资料查看齐全,全面考虑操作内容,并根据模拟盘和自动化系统标示的实际运行情况或利用电网仿真分析系统进行模拟操作,以保证操作程序的正确性。

3)复杂的操作要预先通知有关单位,征求操作意见,并将系统接线方式的变化和事故处理的对策等相应变更,通知有关单位。

4)重大操作前应落实有关领导是否到场。 111、开关操作何时采用分相操作,何时采用三相操作?

答:开关正常操作必须采用三相联动操作的形式,不允许分相操作。开关的分相操作仅限对空载线路的充电和切断空载线路,以及线路故障后的强送电。 112、220KV及以上开关进行并解列操作时,如开关发生故障应如何处理?

答:若开关只合上一相或两相,现场值班人员应立即将此开关拉开,如开关拉不开时,应立即汇报省调值班调度员,拉开该线路的另一侧开关。 113、变压器投停前,各侧中性点必须接地,为什么?

答:这主要是为防止过电压损坏被投退变压器而采取的一种措施。对于一侧有电源的的受电变压器,当其开关非全相拉、合时,若其中性点不接地有几种危险: a.变压器电源侧中性点对地电压最大可达相电压,这可能损坏变压器绝缘。 b.变压器的高、低压线圈之间有电容,这种电容会造成高压对低压的“传递过电压”。

c.当变压器高低压线圈之间电容耦合,低压侧会有电压,这可能会出现谐振过电压,损坏绝缘。

对于低压侧有电源的送电变压器:

a.由于低压侧有电源,在并人系统前,变压器高压侧发生单相接地,若中性点未接地,则其中性点对地电压将是相电压,这可能损坏变压器绝缘。

b.非全相并人系统时,在一相与系统相连时,由于发电机和系统的频率不同,变压器中性点又未接地,该变压器中性点对地电压最高将是二倍相电压,未合相的电压最高可达2.73倍相电压,将造成绝缘损坏事故。

57、向母线充电时,我网运行的母差保护须采取哪些措施?

答:1)对于母联电流相位比较式母差保护(SMC),用母联开关向母线充电时,母差保护投“有选择”方式,并投入母联开关的充电保护。

2)对于全电流相位比较式母差保护(JMC),用母联开关向母线充电时,投入母联开关的充电保护。母差保护动作只跳开母联开关。

3)对于比率制动式母差保护(RADSS及仿RADSS),母联开关合闸前,必须首先解除封母联开关的CT回路。不能解除时,应先退出母差保护再合开关。

4)固定联接元件的双母线差动保护,用母联开关向母线充电时,应先投入充电保护,

并短时停用母差保护。

114、线路开关掉闸后,哪些情况不得立即强送?

答:1.电网稳定计算要求不允许立即强送电的开关。应于三分钟后再强送。

2.遮断容量不满足一次重合闸要求的开关。此类开关跳闸后应对其进行外部检叠,若未发现任何异常现象方可试送电。 3.有带电作业的线路。

4.若跳闸线路所在母线接有单机容量为20万千瓦及以上大型机组,则不允许强送。 115、当发电机正以高功率因数或进相运行时,忽然由于系统扰动引起失步,应如何处理?

答:当发电机进相运行或功率因数较高,由于系统干扰而引起失步时,应立即降低该发电机有功出力、增加励磁,以使发电机被拖人同步。若仍不能恢复同步运行,可将发电机解列后,重新并人系统。

116、通信中断时,如某站全停电,应如何处理?

答:双电源或多电源的变电站,当全站无电且中断通信联系时,应迅速拉开电源开关并对设备进行检查,若本站有故障应迅速将故障点隔离,待系统来电后恢复本站供电。

值班调度员在判明变电站全站无电后,可选由一个电源开关向变电站强送电。如强送不成功,可再用另一开关强送。 117、独立运行的相关处理原则?

答:解列点的选择应使失去同期的系统分离,并使解列后电源与负荷尽可能平衡。解列开关应装有同期装置,以便振荡消除后,易于并列。 118、振荡处理多长时间后,才可以采用解列系统的办法?

答:从系统发生非同期振荡时起,在按上述办法处理后3至4分钟,若非同期振荡仍未消除,而振荡解列装置又不动作时,则省调值班调度员应在事先规定的适当解列地点将系统解列。

119、线路投运的一般步骤?

答:1)线路首次带电应进行三次冲击合闸,要求有后备快速保护,一般可利用母联开关的充电保护。新线路投入运行,其零序方向退出,综重投直跳,充电侧母差保护退出运

行。对3/2开关接线的变电站可先做相量检查,然后对线路充电;

2)线路首次充电应进行相序核对(核相),220KV线路可先用单相充电、验电的方式核相,再用母线PT进行二次定相;新接PT应先用同一电源PT接线的正确性,再用不同电源核对相位;

4)线路充电核相正确后,充电保护退出运行,接带负荷进行保护相量检查、高频对调等工作。零序保护的相量检查要注意零序电压的取得,尽量避免采用空出一个PT来取得零序电压的方式。

120、你认为现在本网在运行中有哪些问题?

答:(1)潮流稳定问题:正常方式下,220KV母线发生三相短路故障,母差保护正确动作,系统能保持稳定,无母差系统不稳定,部分220KV站的110V母线无母差系统不稳。马厂、上安、衡厂、许营母线运行对系统稳定影响较大,上述电厂全机炉单母线运行或邢石北送潮流较重许营单母线运行,母线故障即使母差保护正确动作,也可能造成电网大面积停电,甚至发生系统稳定破坏事故。

(2)大机组开停:大机组开停对系统稳定及电压影响很大,尤其是北部及东部的大机组,东送衡沧线路检修应尽量安排在衡厂两台机运行期间,衡厂一台机运行时东送断面仍将出现不同程度的潮流紧张状况,衡厂全停机将大大降低东部地区的受电能力及电压水平。上安#3、#4机的稳定运行对保定地区的影响较大,当发生安保线线路故障等原因造成上安#3、#4机全停时,可能造成网间联络线的严重越限,另外上安#1、#2机、西厂等大机组的停运直接影响电网主要送电线路的检修安排及石地的电压水平。 (3)当发生兆通、铜冶、南郊、武安、羊范主变全停事故或下武、武范线检修加故障时该小区功率缺额较大,可能高达50%以上,此时小区内电网频率、电压下降很快,可能发生电网局部地区全停事故。

(4)供需情况:供需矛盾有所缓和,但受机组运行稳定性的影响,个别时期出现了较大电力供需缺口。

(5)调峰问题:调峰矛盾突出,常规调峰手段除开停中温中压机组,高温高压机组变负荷及采取抽水蓄能发电外,有时不得不采用高温高压机组短时投油和开停调峰。 (6)运行方式安排问题:由于送受电极限和电网供电缺口的影响,大部分设备检修

需要配合进行,而有时又很难实现配合,给方式安排带来很大困难。 121、正常方式下本网哪些线路潮流较重?

答:厂交I、Ⅱ线,许常I、Ⅱ线,安大I、Ⅱ线,常东I、Ⅱ线,西常I、Ⅱ线,西田 I、Ⅱ线,田定I、II线,保容线,保南I、II线潮流较重。 122、本网哪些设备为重要设备?

答:马厂、上安、衡厂、来马、下庄、羊范、许营、大河、兆通、铜冶、章西、保北220KV母线,500KV安保线、220KV来康线、康王线、下武线、武范线、曲南线、范许线、范柏线、许里线、柏里线、定里线、定南I、II线、孙任线、厂交I、II线、220KV母差保护及300MW以上机组为重要设备。 123、我网220KV线路检修注意事项?

答:(1)马厂出口联络线及贺·下线检修一般应配合马厂20万机检修进行。 (2)邯邢北送线路安排停修时一般应配合马厂或邯热两台20万机组停运时进行。 (3)下武线或武范线检修应保持涉厂最大出力,必要时倒出武安站部分负荷。 (4)康王线停运必须配合邢厂8#机或9#机检修进行。邢厂8#、9#机均运行时,一般不安排康南线检修。

(5)邢石北送断面线路检修应注意控制断面潮流。范许线停运,上安、西柏坡电厂停机最好不超过2台,其它邢石联络线及范王线有停修时,上安电厂、西柏坡电厂检修机组最好不超过3台。

(6)邢石北送潮流较重或上安电厂1#、2#及全开时不应安排许常线或安大线检修。上安电厂3#、4#机全运行时不安排韩高I、II线检修。

(7)廉州站出口500KV廉保线、220KV廉束线、廉许线检修一般应配合上安电厂3#、4#机检修进行。

(8)石家庄六角环网内线路检修应保持西厂较大出力。 (9)西厂出口线路检修一般应配合西厂停机进行。 (10)衡厂有停机时一般不安排东送衡沧线路检修。 (11)厂交I、II线,前章线检修应配合衡厂机检修进行。

(12)任丘站投运前,章任线检修一般不与保定地区220KV线路检修同时进行;孙任

线检修一般不与定蠡220KV线路检修同时进行。

(13)500KV廉保线停运时一般不安排定南220KV线路检修。

(14)500KV廉保线或廉州站500KV主变停运期间不宜安排东送线路检修。

(15)定蠡线一般应与蠡县主变配合检修。孙村一一一任丘线检修一般应与任丘站主变配合检修。王隆线检修宜与隆尧主变配合检修。 124、我网220KV线路运行有哪些规定?

答:(1)娘子关电厂3#、4#机正常经娘铜I、II线并铜冶站运行,娘铜I、II线除娘厂倒机外不得与山西网成环运行。

(2)安罗I、II线正常为安罗H线运行,安罗I线由上安侧充电备用。

(3)连轧站下连I、II线进线开关及l#、2#主变高、中、低压侧正常不允许并列运行。

(4)石钢站兆钢I、II线进线开关及1#、2#主变高、中、低压侧正常不允许并列运行。

(5)任东站正常供电方式为孙村(将来为任丘)一一一任东、章西一一一任东各带任东站一台主变运行,220KV母联开关为断开点,任东站1#、2#主变三侧分裂运行,正常不允许孙一一一任一一一章合环运行,仅经省调允许后可短时合环倒电。 125、本网哪一厂站的短路容量最大? 答:常山站

126、网间联络线安全控制系统包括哪些装置?

答:此系统包括高碑店站安全控制装置,容城、定州、章西、王里、东寺远切负荷装置及高碑店至各远切站微波通道。

127、网间联络线安全控制系统的投退原则是什麽?

答:高碑店站安全控制装置运行方式压板由变电站值班人员按照房高线、保高线运行方式投退,该装置的远切各站压板正常由省调调度员下令投入。远切站装置停修时,退出高碑店站安全控制装置对应的远切压板。 A、在下列运行方式下: (1)房高线单线运行。

(2)上安#3、#4机运行,保高单线运行。 (3)联络线指标在400MW及以上。

(4)上安#3、#4机运行,房高双线,联络线指标在300MW及以上。

投入高碑店站安全控制装置、容城、定州、章西、东寺、王里远切负荷装置各分路跳闸压板;其它方式,断开容城、定州、章西、东寺、王里各分路跳闸压板和高碑店站安全控制装置各分路跳闸压板。

B、容城站远切负荷装置保容线过电流就地切负荷功能暂不投运,断开保容 线运行方式压板。

C、上述装置动作切除负荷后,由省调值班调度员通知地调值班调度员送出。 128省调调度值班人员对系统保护装置的运行管理职责?

答:(1)批准和监督调度管辖范围内的保护装置正确使用和运行,并将有关情况详细记录。

(2)切实掌握系统保护装置的整定值并监督其调整。管辖范围内的保护装置更改定值或新保护装置投入运行前,必须按定值通知单与厂、站运行值班人员核对定值。 (3)掌握管辖范围与系统运行方式有关或直接影响系统安全运行的保护装置投停方式,以及定值配合的有关规定。应督促消除装置缺陷和处理有关问题,使电网的保护装置处于完好运行状态。

(4)指挥系统运行时,应根据本规程及有关规定的要求,对保护运行方式做出相应变更。

(5)对系统运行中保护装置的动作情况进行了解、记录,并将保护动作情况及时通知有关人员。

(6)根据继电保护整定值所允许的最大负荷电流(或有功、无功功率)监视电网中潮流分布情况,以防保护误动。

(7)参加继电保护整定方案、非正常方式继电保护规定和继电保护运行规程的审核。 (8)根据系统稳定、运行方式及负荷情况,提出对继电保护及安全自动装置的要求和改进意见。

129、调度值班人员有权批准什么样的保护工作?

答:省调调度管辖及许可设备的保护装置一套退出时,若不失去速动保护,调度值班人员有权批准当值期间能够完成的工作。

130、当PT失压时,那些保护需退出运行?那些保护不必退出运行?

答:1)对于采用方向元件或阻抗元件的保护(如方向高频、高频闭锁距离零序等)须退出运行,退出运行前应先报告相应调度值班人员。

2)对于用电流型原理的纵联保护(如光纤纵差、导引线纵差)可以不退出运行。 3)相差高频保护在采用阻抗元件作为对称短路的启动元件时,处理前可以维持运行。 131、那些保护必须加速线路对侧纵联保护出口?

答:失灵及双母线接线的母差动作必须加速线路对侧纵联保护出口。 132、简述110KV一500KV线路的重合闸方式投入原则?

答:110KV一500KV线路,一般情况下均应视系统运行方式投相应的重合闸方式: 1)500KV线路及220KV网间联络线、环网线均采用单相重合闸方式。

2)辐射线路一般将送电侧开关的重合闸改为”三重”方式;送电侧有200MW及以上机组直接上母线运行或经短线路(单回线4千米以内,双回线8千米以内)上母线时,则送电侧开关的重合闸改为”停用”方式。

3)110KV环网线路应投入带有检同期、检.无压的三相一次重合闸。

4)110KV辐射线路若在受电侧出现小电源时,此小电源必须投入低周低压解列装置,送电侧投入检无压重合闸。

133、220KV一500KV线路的重合闸时间是按什么整定的?

答:220KV一500KV线路的重合闸时间按线路有全线速动保护整定。当线路失去全线速动保护时,可能重合不成功。若线路失去全线速动保护时间较长时,应依据稳定计算分析结果,采取停用重合闸或延长重合闸时间等措施。 134、什么情况下母线保护应立即退出?

答:下列情况时,应立即退出母线保护,并汇报相应调度并尽快处理:差动回路二次差电流大于现场规定的毫安值时;差回路出现CT断线信号时;其它影响保护装置安全运行的情况发生时。

135、专用母联开关串带充新投线路时,SMC型母差保护应投何种方式?

(2)测量差回路电流应近似为零,起动元件差电压不大于150mv。

(3)模拟母线故障检查母差保护整组接线正确性。在母差电流互感器总回路中,将一大的负荷元件二次电流回路短接,并与母差回路断开,此时母差保护差回路有电流,若差电流小于起动元件的动作值,可将定值临时改小或短接起动元件触点,用改变运行方式的方法使母联电流由I母线流向II母线时,H母线选择元件应动作,使母联电流由II母线流向I母线时,I母线选择元件应动作。符合上述条件则认为母差保护接线是正确的。

(4)当母联断路器兼旁路代替线路断路器运行时,应将母联断路器二次电流切换至差回路,此时差回路的电流应近似为零。

150、什么叫阻抗继电器的最小精确工作电流,它有什么意义?

答:理想的阻抗继电器不论加入电流的大小,只要有一定的工作电压和工作电流,阻抗继电器均会正确反映测量阻抗而动作。实际上无论感应型阻抗继电器的弹簧力矩还是晶体管型阻抗继电器的门槛电压,都会使阻抗继电器的动作阻抗不仅与本身参数有关,而且与加入的工作电流的大小有关。当电流很小时,继电器的动作阻抗将明显小于整定阻抗。为了将继电器的动作阻抗误差限制在一定范围内,规定当动作阻抗为0.9倍整定阻抗时所对应的最小动作电流,称之为阻抗继电器的最小精确工作电流。它是阻抗继电器的最重要的指标之一。

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151、方向阻抗继电器为什么要接入第三相电压?

答:在保护安装处发生反方向两相金属性短路时电压互感器二次侧的故障相与非故障相间的负载中仍有电流流过。由于三相负载不对称等原因,可能导致阻抗继电器端子上的两故障相电位不相等而形成电位差,使电压回路流过“干扰电流”。当继电器记忆作用消失后,在“干扰电流”作用下,有可能失去方向性而误动作,引入第三相电压(非故障相电压)就可避免阻抗继电器的误动作。

152、怎样做自耦变压器零序差动保护向量检查? 答:(1)取任一侧电压互感器电压为相位表基准电压。

(2)将高、中压和公共侧零序电流互感器二次分别短路两相,并于差动回路断开,然后在各侧通人同相电流,分别测量三侧电流值、电流相位和继电器差电压。当低压侧停运时,高压侧和公共侧电流相位相同,其相量与中压侧相位差180度,满负荷时,对BCH型继电器电压不应大于150mv。

(3)将低压侧带负荷,差电压不应有大的变化。

(4)若公共绕组侧使用中性点电流互感器,应在主变压器投入前,找一组公共绕组侧的套管电流互感器,使其二次极性与中性点侧电流互感器二次极性相同,运行后用此组电流互感器代替中性点电流互感器,再按上述方法进行相位检验。 206、系统振荡与短路故障两种情况,电气量的变化有哪些主要差别?

答:(1)振荡过程中,由并列运行发电机电势间相角差所决定的电气量是平滑变化的,而短路时的电气量是突变的。

(2)振荡过程中,电网上任意一点的电压之间的角度,随着系统电势间相角差的不同而改变,而短路时电流和电压之间的角度基本上是不变的。

(3)振荡过程中,系统是对称的,故电气量中只有正序分量,而短路时各电气量中不可避免地将出现负序或零序分量。

153、大电流接地系统中为什么不利用三相相间电流保护兼作零序电流保护,而要单独采用零序电流保护?

答:三相式星形接线的相间电流保护,虽然也能反应接地短路,但用来保护接地短路时,在定值上要躲过最大负荷电流,在动作时间上要由用户到电源方向按阶梯原则逐级递增一个时间差来配合。而专门反应接地短路的零序电流保护,则不需要按此原则来整定,故其灵敏度高,动作时限短,且因线路的零序阻抗比正序阻抗大得多,零序电流保护的保护范围长,上下级之间容易配合。故一般不用相间电流保护兼作零序电流保护。 154、大电流接地系统中,为什么相间保护动作的时限比零序保护动作的时限长? 答:保护的动作时限一般是按阶梯性原则整定的,相间保护的动作时限,是由用户到电源方向每级保护递增一个时限差构成的,而零序保护则由于降压变压器大都是Y/厶接线,当低压侧接地短路时,高压侧无零序电流,其动作时限不需要与变压器低压侧用户相配合,所以零序保护的动作时限比相间保护短。

156短路点的过渡电阻为什么会影响阻抗继电器的工作?主要影响哪一段?如何消除? 答:因为在距离保护整定计算时,其定值一般不考虑过渡电阻的影响,然而实际故障点往往存在过渡电阻。过渡电阻会使阻抗继电器的测量阻抗增大,主要是影响保护第Ⅱ段。因为过渡电阻是在短路点建弧后形成的,第Ⅱ段是带时限的,故影响最大。消除的办法是设置“瞬时测定”装置,在第Ⅱ段保护区内发生故障时,利用“瞬时测定”将保护H段初始动作状况固定下来,使之按原定时限去跳闸。 157、负序电流对发电机的运行有何危害?

答:发电机转子的旋转方向和旋转速度与三相正序对称电流所形成的正向旋转磁场的转向和转速一致,即转子的转动与正序旋转磁场之间无相对运动,此即“同步”的概念。当电力系统发生不对称短路或负荷三相不对称(接有电力机车、电弧炉等单相负荷)时,在发电机定子绕组中就流有负序电流。该负序电流在发电机气隙中产生反向(与正序电流产生的正向旋转磁场相对)旋转磁场,它相对于转子来说为2倍的同步转速,因此在转子中就会感应出100Hz的电流(即所谓的倍频电流),该倍频电流的主要部分流经转子本体、槽楔和阻尼条,而在转子端部附近沿周界方向形成闭合回路,这就使得转子端部、护环内表面、槽楔和小齿接触面等部位局部灼伤,严重时会使护环受热松脱,给发电机造成灾难性的破坏,即通常所说的“负序电流烧机”,这是负序电流对发电机的危害之一。另外,负序(反向)气隙旋转磁场与转子电流之间,正序(正向)气隙旋转磁场与定子负序电流之间所产生的频率100Hz交变电磁力矩,将同时作用于转子大轴和定子机座上,引起频率为100Hz的振动,此为负序电流危害之二。发电机承受负序电流的能力,一般取决于转子的负序电流发热条件,而不是发生的振动。即负序电流的平方与时间的乘积决定了发电机承受负序电流的能力。 158、什么是发电机的自励磁,如何避免?

答:发电机接上容性负荷后,在系统参数谐振条件下,即当线路的容抗小于或等于发电机和变压器感抗时,在发电机剩磁和电容电流助磁作用下,发电机端电压与负载电流同时上升的现象,就是发电机自励磁。

自励磁发生在发电机组接空载长线路或串联电容补偿度过大的线路上在电容器后发生故障时。

避免方法:在有自励磁的系统中,可采用并联电抗器,在线路末端联接变压器或限制运行方式,从而改变系统运行参数,使Xd+Xt小于线路容抗Xc。 159、低压系统接地电阻是怎样确定的?

答:低压系统由单独向低压电源供电时,其电源接地点的接地装置的接地电阻不宜超4欧,重复接地不大于10欧;防雷接地不大于30欧。 160、为什么万用表测电阻时要调零?

答:因为测电阻时,须使用表内电池、而电池因用久或存放时间较长,端电压都会下降,从而影响测量的准确性,调零可消除因端电压不同而造成的测量误差。 161、用户如何提高功率因数?

答:一般有两种方法:第一,安装无功补偿设备,加装电容器或调相机。第二,合理选用使用用电设备,提高用电设备的自然功率因数。 162、防止误并列运行及反送电电源的措施是什么?

答:电力系统调度的用户应严格调度规程,按调度值班员的命令进行操作,对不允许并列的断路器或隔离开关等电气设备应加装可靠的防止并列的联锁装置。 163、定时限过电流的动作电流的整定原则是什么?

答:1、动作电流应避开可能的最大负荷电流;2、上、下级保护在动作电流和时限上都应互相配合;3、在最小运行方式下,保护区末端金属性两相短路时灵敏系数应不小于1.5。

164、当有电力线载波通信的高压输电线路刀闸检修时需接地线,为什么接地线尽量考虑接在高频阻波器的刀闸侧?

答:接地线接在刀闸侧不影响载波通信信号的正常传输。 165、指出组成电力线载波通信站内设备的名称及符号。

答:GZ:高频阻波器 C:耦合电容器 TL:结合滤波器 PLC:电力线载波机 166、远动中事故信号与预告信号有什么区别?

答:远动中事故信号是指电力系统已酿成事故后发出的信号。它使值班人员尽快地、正确地限制事故的发展,将已发生事故的设备单元进行隔离,以保证其他设备继续运行。而预告信号是指电力系统已有异常情况,通知值班人员必须立即采取有效措施给予处理

否则也会发展成事故。

167、按目前水平电网自动化系统的高、中、低怎样分挡? 答 电网调度自动化功能分为高、中、低、三挡。 低挡:SCADA;

中挡:SCADA+AGC/EDC;

高挡:SCADA+AGC/EDC+PAS(PAS)为Power Application Software的缩写,俗称“高级应用软件)。

168、电力系统负荷预测的意义?负荷预测方法有哪几种?

答:负荷预测的及时性与准确性对电力系统运行与电能生产费用有很大影响,系统调度必须事先掌握负荷并安排好电源以满足负荷的需要,同时考虑足够水平的备用以适应预测固有的不确定性以及运行机组可能发生的强迫停运。备用容量及旋转备用容量是根据运行的可靠性及安全性来确定的。由于机组留有备用,使运行在非最高效率工况下运行。要付出一定的代价。减少预测误差可降低备用水平而不影响系统运行的安全性与可靠性.并使运行费用最低。

方法 1用电量单耗法 2电力弹性系数法 3重要用户调查法(以上这些方法,多用于中长期负荷预测。)4回归分析法 5时间序列法(为短期预测。) 短期预测可分为离线预测和在线预测。

169、新投变压器一般都进行空载冲击合闸实验,这是为什么?

答:1)拉开空载变压器时,有可能产生操作过电压。在电力系统中性点不接地或经消弧线圈接地时,其过电压幅值可达4—4.5倍相电压,在中性点直接接地时,其过电压幅值可达3倍相电压。为了检查变压器绝缘强度能否承受全电压或操作过电压,需做冲击试验。

2)带电投入空载变压器时,会产生励磁涌流。其值可达6—8倍额定电流。励磁涌流开始衰减较快,一般经0.5—1S后即减到0.25—0.5倍额定电流值,但全部衰减时间较长,大容量的变压器可达几十秒。由于励磁涌流产生很大的电动力,为了考核变压器的机械强度,同时考核励磁涌流衰减初期能否造成继电保护误动,需做冲击试验。 170、线路的零序电抗为什么比正序电抗大?

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