电力调度技术问答题库简答题1100题.docx
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1、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、用电设备及相应的协助系统组成的电能热能消费、输送、安排、运用的统一整体称为动力系统;把由发电、输电、变电、配电、用电设备及相应的协助系统组成的电能消费、输送、安排、运用的统一整体称为电力系统;把由输电、变电、配电设备及相应的协助系统组成的联络发电及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、各电网之间联络较强,电压等级相对简化。3、具有足够的调峰、调频、调压容量,可以实现自动发电限制,有较高的供电牢靠性。4、具有相应的平安稳定限制系统,高度自动化的监
2、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及作用是什么?答:1、可以合理利用能源,加强环境爱护,有利于电力工业的可持续开展。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,加快电力建立速度。3、可以利用时差、温差,错开用电顶峰,利用各地区用电的非同时性进展负荷调整,削减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,可削减事故备用容量,增加抵挡事故实力,进步电网平安程度和供电牢靠性。5、能承受较大的冲击负荷,有利于改善电能质量。6、可以跨流域调整水电,并在更大范围内进展水
3、火电经济调度,获得更大的经济效益。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根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展调整,保证系统各枢纽点的电压在正常和事故后均能满意规定的要求,避开经长间隔 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及频率特性的区分是什么?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(负荷随频率的变更而变更的特性叫负荷的频率特性。发电机组的出力随频率的变更而变更的特性叫发电机的频率特性),它是由系统的有功负荷平衡确定的,且及网络构造(网络阻抗)关系不大。在非振荡状况下,同一电力系统的稳态频率是一样的。因此
4、,系统频率可以集中调整限制。电力系统的电压特性及电力系统的频率特性则不一样。电力系统各节点的电压通常状况下是不完全一样的,主要取决于各区的有功和无功供需平衡状况,也及网络构造(网络阻抗)有较大关系。因此,电压不能全网集中统一调整,只能分区调整限制。6、什么是系统电压监测点、中枢点?有何区分?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,电压中枢点确定是电压监测点,而电压监测点却不确定是电压中枢点。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22
5、0kV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惫和机械损坏。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,谐波电压上升,谐波电流增大,引起继电爱护及平安自动装置误动,损坏系统设备(如电力电容器、电缆、电动机等),引发系统事故,威逼电力系统的平安运行。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
6、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;加装沟通滤波器、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,非故障相及断开相之间存在的电容耦合和电感耦合,接着向故障相供应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峻阻碍,而自动重合闸只有在故障点电弧熄灭且绝缘强度复原以后才有可能重合胜利。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,进步重合闸重合胜利率,一方面可实行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、
7、短时在线路两侧投入快速单相接地开关等措施;另一方面可采纳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安排电能过程中无法避开的损失,是由当时电力网的负荷状况和供电设备的参数确定的,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
8、无功功率恰好能互相平衡,这个有功功率的数值叫做线路的自然功率或波阻抗功率。11、电力系统中性点接地方式有几种?什么叫大电流、小电流接地系统?其划分标准如何?答:我国电力系统中性点接地方式主要有两种,即:1、中性点干脆接地方式(包括中性点经小电阻接地方式)。2、中性点不干脆接地方式(包括中性点经消弧线圈接地方式)。中性点干脆接地系统(包括中性点经小电阻接地系统),发生单相接地故障时,接地短路电流很大,这种系统称为大接地电流系统。中性点不干脆接地系统(包括中性点经消弧线圈接地系统),发生单相接地故障时,由于不干脆构成短路回路,接地故障电流往往比负荷电流小得多,故称其为小接地电流系统。在我国划分标准
9、为:X0/X145的系统属于大接地电流系统,X0/X145的系统属于小接地电流系统注:X0为系统零序电抗,X1为系统正序电抗。12、电力系统中性点干脆接地和不干脆接地系统中,当发生单相接地故障时各有什么特点?答:电力系统中性点运行方式主要分两类,即干脆接地和不干脆接地。干脆接地系统供电牢靠性相对较低。这种系统中发生单相接地故障时,出现了除中性点外的另一个接地点,构成了短路回路,接地相电流很大,为了防止损坏设备,必需快速切除接地相甚至三相。不干脆接地系统供电牢靠性相对较高,但对绝缘程度的要求也高。因这种系统中发生单相接地故障时,不干脆构成短路回路,接地相电流不大,不必马上切除接地相,但这时非接地
10、相的对地电压却上升为相电压的1.7倍。13、小电流接地系统中,为什么采纳中性点经消弧线圈接地?答:小电流接地系统中发生单相接地故障时,接地点将通过接地故障线路对应电压等级电网的全部对地电容电流。假如此电容电流相当大,就会在接地点产生间歇性电弧,引起过电压,使非故障相对地电压有较大增加。在电弧接地过电压的作用下,可能导致绝缘损坏,造成两点或多点的接地短路,使事故扩大。为此,我国实行的措施是:当小电流接地系统电网发生单相接地故障时,假如接地电容电流超过确定数值(35kV电网为10A,10kV电网为10A,36kV电网为30A),就在中性点装设消弧线圈,其目的是利用消弧线圈的感性电流补偿接地故障时的
11、容性电流,使接地故障点电流削减,进步自动熄弧实力并能自动熄弧,保证接着供电。14、什么状况下单相接地故障电流大于三相短路故障电流?答:当故障点零序综合阻抗小于正序综合阻抗时,单相接地故障电流将大于三相短路故障电流。例如:在大量采纳自耦变压器的系统中,由于接地中性点多,系统故障点零序综合阻抗往往小于正序综合阻抗,这时单相接地故障电流大于三相短路故障电流。15、什么是电力系统序参数?零序参数有何特点?答:对称的三相电路中,流过不同相序的电流时,所遇到的阻抗是不同的,然而同一相序的电压和电流间,仍符合欧姆定律。任一元件两端的相序电压及流过该元件的相应的相序电流之比,称为该元件的序参数(阻抗)。零序参
12、数(阻抗)及网络构造,特殊是和变压器的接线方式及中性点接地方式有关。一般状况下,零序参数(阻抗)及零序网络构造及正、负序网络不一样。16、零序参数及变压器接线组别、中性点接地方式、输电线架空地线、相邻平行线路有何关系?答:对于变压器,零序电抗及其构造(三个单相变压器组还是三柱变压器)、绕组的连接(或Y)和接地及否等有关。当三相变压器的一侧接成三角形或中性点不接地的星形时,从这一侧来看,变压器的零序电抗总是无穷大的。因为不管另一侧的接法如何,在这一侧加以零序电压时,总不能把零序电流送入变压器。所以只有当变压器的绕组接成星形,并且中性点接地时,从这星形侧来看变压器,零序电抗才是有限的(虽然有时还是
13、很大的)。对于输电线路,零序电抗及平行线路的回路数,有无架空地线及地线的导电性能等因素有关。零序电流在三相线路中是同相的,互感很大,因此零序电抗要比正序电抗大,而且零序电流将通过地及架空地线返回,架空地线对三相导线起屏蔽作用,使零序磁链削减,即使零序电抗减小。平行架设的两回三相架空输电线路中通过方向一样的零序电流时,不仅第一回路的随意两相对第三相的互感产生助磁作用,而且第二回路的全部三相对第一回路的第三相的互感也产生助磁作用,反过来也一样.这就使这种线路的零序阻抗进一步增大。17、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,能自动地复原到原来的运行状态,或者凭借限
14、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看,可分为:1、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、电力系统无功缺乏引起的电压稳定性问题;3、电力系统有功功率缺乏引起的频率稳定性问题。18、采纳单相重合闸为什么可以进步暂态稳定性?答:采纳单相重合闸后,由于故障时切除的是故障相而不是三相,在切除故障相后至重合闸前的一段时间里,送电端和受电端没有完全失去联络(电气间隔 及切除三相相比,要小得多),这样可以削减加速面积,增加减速面积,进步暂态稳定性。19、简述同步发电机的同步振荡和异步振
15、荡?答:同步振荡:当发电机输入或输出功率变更时,功角将随之变更,但由于机组转动部分的惯性,不能马上到达新的稳态值,须要经过若干次在新的值旁边振荡之后,才能稳定在新的下运行。这一过程即同步振荡,亦即发电机仍保持在同步运行状态下的振荡。异步振荡:发电机因某种缘由受到较大的扰动,其功角在0360之间周期性地变更,发电机及电网失去同步运行的状态。在异步振荡时,发电机一会工作在发电机状态,一会工作在电动机状态。20、如何区分系统发生的振荡属异步振荡还是同步振荡?答:异步振荡其明显特征是:系统频率不能保持同一个频率,且全部电气量和机械量波动明显偏离额定值。如发电机、变压器和联络线的电流表、功率表周期性地大
16、幅度摇摆;电压表周期性大幅摇摆,振荡中心的电压摇摆最大,并周期性地降到接近于零;失步的发电厂间的联络的输送功率往复摇摆;送端系统频率上升,受端系统的频率降低并有摇摆。同步振荡时,其系统频率能保持一样,各电气量的波动范围不大,且振荡在有限的时间内衰减从而进入新的平衡运行状态。21、系统振荡事故及短路事故有什么不同?答:电力系统振荡和短路的主要区分是:1、振荡时系统各点电压和电流值均作往复性摇摆,而短路时电流、电压值是突变的。此外,振荡时电流、电压值的变更速度较慢,而短路时电流、电压值突然变更量很大。2、振荡时系统任何一点电流及电压之间的相位角都随功角的变更而变更;而短路时,电流及电压之间的角度是
17、根本不变的。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。22、引起电力系统异步振荡的主要缘由是什么?答: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等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,使两部分系统联络阻抗突然增大,引启动稳定破坏而失去同步;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峻下降,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。23、系统振荡时的一般现象是什么?答:1、发电机,变压器,线路的电压表,电流表及功率表周期性
18、的猛烈摇摆,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摇摆得最大。电压振荡最剧烈的地方是系统振荡中心,每一周期约降低至零值一次。随着离振荡中心间隔 的增加,电压波动渐渐削减。假如联络线的阻抗较大,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,虽有电气联络,但仍有频率差出现,送端频率高,受端频率低并略有摇摆。24、什么叫低频振荡?产生的主要缘由是什么?答:并列运行的发电机间在小干扰下发生的频率为0.22.5赫兹范围内的持续振荡现象叫低频振荡。低频振荡产生的缘由是由于电力系统的负阻尼效应,常出如今弱联络、远间隔 、重负荷输电
19、线路上,在采纳快速、高放大倍数励磁系统的条件下更简洁发生。25、超高压电网并联电抗器对于改善电力系统运行状况有哪些功能?答:1、减轻空载或轻载线路上的电容效应,以降低工频暂态过电压。2、改善长间隔 输电线路上的电压分布。3、使轻负荷时线路中的无功功率尽可能就地平衡,防止无功功率不合理流淌,同时也减轻了线路上的功率损失。4、在大机组及系统并列时,降低高压母线上工频稳态电压,便于发电机同期并列。5、防止发电机带长线路可能出现的自励磁谐振现象。6、当采纳电抗器中性点经小电抗接地装置时,还可用小电抗器补偿线路相间及相地电容,以加速潜供电流自动熄灭,便于采纳单相快速重合闸。26、500kV电网中并联高压
20、电抗器中性点加小电抗的作用是什么?答:其作用是:补偿导线对地电容,使相对地阻抗趋于无穷大,消退潜供电流纵重量,从而进步重合闸的胜利率。并联高压电抗器中性点小电抗阻抗大小的选择应进展计算分析,以防止造成铁磁谐振。27、什么叫发电机的次同步振荡?其产生缘由是什么?如何防止?答:当发电机经由串联电容补偿的线路接入系统时,假如串联补偿度较高,网络的电气谐振频率较简洁和大型汽轮发电机轴系的自然扭振频率产生谐振,造成发电机大轴扭振破坏。此谐振频率通常低于同步(50赫兹)频率,称之为次同步振荡。对高压直流输电线路(HVDC)、静止无功补偿器(SVC),当其限制参数选择不当时,也可能激发次同步振荡。措施有:1
21、、通过附加或改造一次设备;2、降低串联补偿度;3、通过二次设备供应对扭振形式的阻尼(类似于PSS的原理)。28、电力系统过电压分几类?其产生缘由及特点是什么?答:电力系统过电压主要分以下几种类型:大气过电压、工频过电压、操作过电压、谐振过电压。产生的缘由及特点是:大气过电压:由直击雷引起,特点是持续时间短暂,冲击性强,及雷击活动强度有干脆关系,及设备电压等级无关。因此,220KV以下系统的绝缘程度往往由防止大气过电压确定。工频过电压:由长线路的电容效应及电网运行方式的突然变更引起,特点是持续时间长,过电压倍数不高,一般对设备绝缘危急性不大,但在超高压、远间隔 输电确定绝缘程度常起重要作用。操作
22、过电压:由电网内开关操作引起,特点是具有随机性,但最不利状况下过电压倍数较高。因此30KV及以上超高压系统的绝缘程度往往由防止操作过电压确定。谐振过电压:由系统电容及电感回路组成谐振回路时引起,特点是过电压倍数高、持续时间长。29、何谓还击过电压?答:在发电厂和变电所中,假如雷击到避雷针上,雷电流通过构架接地引下线流散到地中,由于构架电感和接地电阻的存在,在构架上会产生很高的对地电位,高电位对旁边的电气设备或带电的导线会产生很大的电位差。假如两者间间隔 小,就会导致避雷针构架对其它设备或导线放电,引起还击闪络而造成事故。30、何谓跨步电压?答:通过接地网或接地体流到地中的电流,会在地表及地下深
23、处形成一个空间分布的电流场,并在离接地体不同间隔 的位置产生一个电位差,这个电位差叫做跨步电压。跨步电压及入地电流强度成正比,及接地体的间隔 平方成反比。因此,在靠近接地体的区域内,假如遇到强大的雷电流,跨步电压较高时,易造成对人、畜的损害。31、电力系统产生工频过电压的缘由主要有哪些?答:1、空载长线路的电容效应;2、不对称短路引起的非故障相电压上升;3、甩负荷引起的工频电压上升。32、电力系统限制工频过电压的措施主要有哪些?答:1、利用并联高压电抗器补偿空载线路的电容效应;2、利用静止无功补偿器SVC补偿空载线路电容效应;3、变压器中性点干脆接地可降低由于不对称接地故障引起的工频电压上升;
24、4、发电机配置性能良好的励磁调整器或调压装置,使发电机突然甩负荷时能抑制容性电流对发电机的助磁电枢反响,从而防止过电压的产生和开展。5、发电机配置反响灵敏的调速系统,使得突然甩负荷时能有效限制发电机转速上升造成的工频过电压。33、什么叫操作过电压?主要有哪些?答:操作过电压是由于电网内开关操作或故障跳闸引起的过电压。主要包括:1、切除空载线路引起的过电压;2、空载线路合闸时引起的过电压;3、切除空载变压器引起的过电压;4、间隙性电弧接地引起的过电压;5、解合大环路引起的过电压。34、电网中限制操作过电压的措施有哪些?答:电网中限制操作过电压的措施有1)选用灭弧实力强的高压开关;(2)进步开关动
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