一、什么是動力系統(tǒng)、電力系統(tǒng)、電力網(wǎng)?[電力系統(tǒng)基本概念]
通常把發(fā)電企業(yè)的動力設施、設備和發(fā)電、輸電、變電、配電、用電設備及相應的輔助系統(tǒng)組成的電能熱能生產(chǎn)、輸送、分配、使用的統(tǒng)一整體稱為動力系統(tǒng);
把由發(fā)電、輸電、變電、配電、用電設備及相應的輔助系統(tǒng)組成的電能生產(chǎn)、輸送、分配、使用的統(tǒng)一整體稱為電力系統(tǒng);
把由輸電、變電、配電設備及相應的輔助系統(tǒng)組成的聯(lián)系發(fā)電與用電的統(tǒng)一整體稱為電力網(wǎng)。
二、現(xiàn)代電網(wǎng)有哪些特點?[電力系統(tǒng)基本概念]
1、由較強的超高壓系統(tǒng)構成主網(wǎng)架。
2、各電網(wǎng)之間聯(lián)系較強,電壓等級相對簡化。
3、具有足夠的調(diào)峰、調(diào)頻、調(diào)壓容量,能夠實現(xiàn)自動發(fā)電控制,有較高的供電可靠性。
4、具有相應的安全穩(wěn)定控制系統(tǒng),高度自動化的監(jiān)控系統(tǒng)和高度現(xiàn)代化的通信系統(tǒng)。
5、具有適應電力市場運營的技術支持系統(tǒng),有利于合理利用能源。
三、區(qū)域電網(wǎng)互聯(lián)的意義與作用是什么?[電力系統(tǒng)基本概念]
1、可以合理利用能源,加強環(huán)境保護,有利于電力工業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。
2、可安裝大容量、高效能火電機組、水電機組和核電機組,有利于降低造價,節(jié)約能源,加快電力建設速度。
3、可以利用時差、溫差,錯開用電高峰,利用各地區(qū)用電的非同時性進行負荷調(diào)整,減少備用容量和裝機容量。
4、可以在各地區(qū)之間互供電力、互通有無、互為備用,可減少事故備用容量,增強抵御事故能力,提高電網(wǎng)安全水平和供電可靠性。
5、能承受較大的沖擊負荷,有利于改善電能質量。
6、可以跨流域調(diào)節(jié)水電,并在更大范圍內(nèi)進行水火電經(jīng)濟調(diào)度,取得更大的經(jīng)濟效益。
四、什么叫電力系統(tǒng)理論線損和管理線損?[電力系統(tǒng)基本概念]
理論線損是在輸送和分配電能過程中無法避免的損失,是由當時電力網(wǎng)的負荷情況和供電設備的參數(shù)決定的,這部分損失可以通過理論計算得出。管理線損是電力網(wǎng)實際運行中的其他損失和各種不明損失。例如由于用戶電能表有誤差,使電能表的讀數(shù)偏小;對用戶電能表的讀數(shù)漏抄、錯算,帶電設備絕緣不良而漏電,以及無電能表用電和竊電等所損失的電量。
五、什么叫自然功率?[電力系統(tǒng)基本概念]
運行中的輸電線路既能產(chǎn)生無功功率(由于分布電容)又消耗無功功率(由于串聯(lián)阻抗)。當線路中輸送某一數(shù)值的有功功率時,線路上的這兩種無功功率恰好能相互平衡,這個有功功率的數(shù)值叫做線路的"自然功率"或"波阻抗功率"。
六、試述電力系統(tǒng)諧波對電網(wǎng)產(chǎn)生的影響?[電能質量]
諧波對電網(wǎng)的影響主要有:
諧波對旋轉設備和變壓器的主要危害是引起附加損耗和發(fā)熱增加,此外諧波還會引起旋轉設備和變壓器振動并發(fā)出噪聲,長時間的振動會造成金屬疲勞和機械損壞。
諧波對線路的主要危害是引起附加損耗。
諧波可引起系統(tǒng)的電感、電容發(fā)生諧振,使諧波放大。當諧波引起系統(tǒng)諧振時,諧波電壓升高,諧波電流增大,引起繼電保護及安全自動裝置誤動,損壞系統(tǒng)設備(如電力電容器、電纜、電動機等),引發(fā)系統(tǒng)事故,威脅電力系統(tǒng)的安全運行。諧波可干擾通信設備,增加電力系統(tǒng)的功率損耗(如線損),使無功補償設備不能正常運行等,給系統(tǒng)和用戶帶來危害。
限制電網(wǎng)諧波的主要措施有:
增加換流裝置的脈動數(shù);
加裝交流濾波器、有源電力濾波器;加強諧波管理。
七、電網(wǎng)無功補償?shù)脑瓌t是什么?[電壓調(diào)整和無功平衡]
電網(wǎng)無功補償?shù)脑瓌t是電網(wǎng)無功補償應基本上按分層分區(qū)和就地平衡原則考慮,并應能隨負荷或電壓進行調(diào)整,保證系統(tǒng)各樞紐點的電壓在正常和事故后均能滿足規(guī)定的要求,避免經(jīng)長距離線路或多級變壓器傳送無功功率。
八、什么是系統(tǒng)電壓監(jiān)測點、中樞點?有何區(qū)別?電壓中樞點一般如何選擇?[電壓調(diào)整和無功平衡]
監(jiān)測電力系統(tǒng)電壓值和考核電壓質量的節(jié)點,稱為電壓監(jiān)測點。電力系統(tǒng)中重要的電壓支撐節(jié)點稱為電壓中樞點。因此,電壓中樞點一定是電壓監(jiān)測點,而電壓監(jiān)測點卻不一定是電壓中樞點。
電壓中樞點的選擇原則是:
1)區(qū)域性水、火電廠的高壓母線(高壓母線有多回出線);
2)分區(qū)選擇母線短路容量較大的220kV變電站母線;
3)有大量地方負荷的發(fā)電廠母線。
九、簡述電力系統(tǒng)電壓特性與頻率特性的區(qū)別是什么?[調(diào)頻和有功分布]
電力系統(tǒng)的頻率特性取決于負荷的頻率特性和發(fā)電機的頻率特性(負荷隨頻率的變化而變化的特性叫負荷的頻率特性。發(fā)電機組的出力隨頻率的變化而變化的特性叫發(fā)電機的頻率特性),它是由系統(tǒng)的有功負荷平衡決定的,且與網(wǎng)絡結構(網(wǎng)絡阻抗)關系不大。在非振蕩情況下,同一電力系統(tǒng)的穩(wěn)態(tài)頻率是相同的。因此,系統(tǒng)頻率可以集中調(diào)整控制。
電力系統(tǒng)的電壓特性與電力系統(tǒng)的頻率特性則不相同。電力系統(tǒng)各節(jié)點的電壓通常情況下是不完全相同的,主要取決于各區(qū)的有功和無功供需平衡情況,也與網(wǎng)絡結構(網(wǎng)絡阻抗)有較大關系。因此,電壓不能全網(wǎng)集中統(tǒng)一調(diào)整,只能分區(qū)調(diào)整控制。
十、電力系統(tǒng)中性點接地方式有幾種?什么叫大電流、小電流接地系統(tǒng)?其劃分標準如何?[中性點運行方式]
我國電力系統(tǒng)中性點接地方式主要有兩種,即:
1、中性點直接接地方式(包括中性點經(jīng)小電阻接地方式)。2、中性點不直接接地方式(包括中性點經(jīng)消弧線圈接地方式)。
中性點直接接地系統(tǒng)(包括中性點經(jīng)小電阻接地系統(tǒng)),發(fā)生單相接地故障時,接地短路電流很大,這種系統(tǒng)稱為大接地電流系統(tǒng)。
中性點不直接接地系統(tǒng)(包括中性點經(jīng)消弧線圈接地系統(tǒng)),發(fā)生單相接地故障時,由于不直接構成短路回路,接地故障電流往往比負荷電流小得多,故稱其為小接地電流系統(tǒng)。
在我國劃分標準為:X0/X1≤4~5的系統(tǒng)屬于大接地電流系統(tǒng),X0/X1>4~5的系統(tǒng)屬于小接地電流系統(tǒng)
注:X0為系統(tǒng)零序電抗,X1為系統(tǒng)正序電抗。
十一、電力系統(tǒng)中性點直接接地和不直接接地系統(tǒng)中,當發(fā)生單相接地故障時各有什么特點?[中性點運行方式]
電力系統(tǒng)中性點運行方式主要分兩類,即直接接地和不直接接地。直接接地系統(tǒng)供電可靠性相對較低。這種系統(tǒng)中發(fā)生單相接地故障時,出現(xiàn)了除中性點外的另一個接地點,構成了短路回路,接地相電流很大,為了防止損壞設備,必須迅速切除接地相甚至三相。不直接接地系統(tǒng)供電可靠性相對較高,但對絕緣水平的要求也高。因這種系統(tǒng)中發(fā)生單相接地故障時,不直接構成短路回路,接地相電流不大,不必立即切除接地相,但這時非接地相的對地電壓卻升高為相電壓的1.7倍。
十二、小電流接地系統(tǒng)中,為什么采用中性點經(jīng)消弧線圈接地?[中性點運行方式]
小電流接地系統(tǒng)中發(fā)生單相接地故障時,接地點將通過接地故障線路對應電壓等級電網(wǎng)的全部對地電容電流。如果此電容電流相當大,就會在接地點產(chǎn)生間歇性電弧,引起過電壓,使非故障相對地電壓有較大增加。在電弧接地過電壓的作用下,可能導致絕緣損壞,造成兩點或多點的接地短路,使事故擴大。
為此,我國采取的措施是:當小電流接地系統(tǒng)電網(wǎng)發(fā)生單相接地故障時,如果接地電容電流超過一定數(shù)值(35kV電網(wǎng)為10A,10kV電網(wǎng)為10A,3~6kV電網(wǎng)為30A),就在中性點裝設消弧線圈,其目的是利用消弧線圈的感性電流補償接地故障時的容性電流,使接地故障點電流減少,提高自動熄弧能力并能自動熄弧,保證繼續(xù)供電。
十三、什么是電力系統(tǒng)序參數(shù)?零序參數(shù)有何特點?【不對稱故障分析】
對稱的三相電路中,流過不同相序的電流時,所遇到的阻抗是不同的,然而同一相序的電壓和電流間,仍符合歐姆定律。任一元件兩端的相序電壓與流過該元件的相應的相序電流之比,稱為該元件的序參數(shù)(阻抗)
零序參數(shù)(阻抗)與網(wǎng)絡結構,特別是和變壓器的接線方式及中性點接地方式有關。一般情況下,零序參數(shù)(阻抗)及零序網(wǎng)絡結構與正、負序網(wǎng)絡不一樣。
十四、零序參數(shù)與變壓器接線組別、中性點接地方式、輸電線架空地線、相鄰平行線路有何關系?【不對稱故障分析】
對于變壓器,零序電抗與其結構(三個單相變壓器組還是三柱變壓器)、繞組的連接(△或Y)和接地與否等有關。
當三相變壓器的一側接成三角形或中性點不接地的星形時,從這一側來看,變壓器的零序電抗總是無窮大的。因為不管另一側的接法如何,在這一側加以零序電壓時,總不能把零序電流送入變壓器。所以只有當變壓器的繞組接成星形,并且中性點接地時,從這星形側來看變壓器,零序電抗才是有限的(雖然有時還是很大的)。
對于輸電線路,零序電抗與平行線路的回路數(shù),有無架空地線及地線的導電性能等因素有關。
零序電流在三相線路中是同相的,互感很大,因而零序電抗要比正序電抗大,而且零序電流將通過地及架空地線返回,架空地線對三相導線起屏蔽作用,使零序磁鏈減少,即使零序電抗減小。
平行架設的兩回三相架空輸電線路中通過方向相同的零序電流時,不僅第一回路的任意兩相對第三相的互感產(chǎn)生助磁作用,而且第二回路的所有三相對第一回路的第三相的互感也產(chǎn)生助磁作用,反過來也一樣。這就使這種線路的零序阻抗進一步增大。
十五、什么情況下單相接地故障電流大于三相短路故障電流?【不對稱故障分析】
當故障點零序綜合阻抗小于正序綜合阻抗時,單相接地故障電流將大于三相短路故障電流。例如:在大量采用自耦變壓器的系統(tǒng)中,由于接地中性點多,系統(tǒng)故障點零序綜合阻抗往往小于正序綜合阻抗,這時單相接地故障電流大于三相短路故障電流。
十六、什么叫電力系統(tǒng)的穩(wěn)定運行?電力系統(tǒng)穩(wěn)定共分幾類?[穩(wěn)定性分析]
當電力系統(tǒng)受到擾動后,能自動地恢復到原來的運行狀態(tài),或者憑借控制設備的作用過渡到新的穩(wěn)定狀態(tài)運行,即謂電力系統(tǒng)穩(wěn)定運行。
電力系統(tǒng)的穩(wěn)定從廣義角度來看,可分為:
1、發(fā)電機同步運行的穩(wěn)定性問題(根據(jù)電力系統(tǒng)所承受的擾動大小的不同,又可分為靜態(tài)穩(wěn)定、暫態(tài)穩(wěn)定、動態(tài)穩(wěn)定三大類);
2、電力系統(tǒng)無功不足引起的電壓穩(wěn)定性問題;
3、電力系統(tǒng)有功功率不足引起的頻率穩(wěn)定性問題。
十七、采用單相重合閘為什么可以提高暫態(tài)穩(wěn)定性?[穩(wěn)定性分析]
采用單相重合閘后,由于故障時切除的是故障相而不是三相,在切除故障相后至重合閘前的一段時間里,送電端和受電端沒有完全失去聯(lián)系(電氣距離與切除三相相比,要小得多),這樣可以減少加速面積,增加減速面積,提高暫態(tài)穩(wěn)定性。
十八、簡述同步發(fā)電機的同步振蕩和異步振蕩?[穩(wěn)定性分析]
同步振蕩:當發(fā)電機輸入或輸出功率變化時,功角δ將隨之變化,但由于機組轉動部分的慣性,δ不能立即達到新的穩(wěn)態(tài)值,需要經(jīng)過若干次在新的δ值附近振蕩之后,才能穩(wěn)定在新的δ下運行。這一過程即同步振蕩,亦即發(fā)電機仍保持在同步運行狀態(tài)下的振蕩。
異步振蕩:發(fā)電機因某種原因受到較大的擾動,其功角δ在0-360°之間周
期性地變化,發(fā)電機與電網(wǎng)失去同步運行的狀態(tài)。在異步振蕩時,發(fā)電機一會工作在發(fā)電機狀態(tài),一會工作在電動機狀態(tài)。
十九、如何區(qū)分系統(tǒng)發(fā)生的振蕩屬異步振蕩還是同步振蕩?[穩(wěn)定性分析]
異步振蕩其明顯特征是:系統(tǒng)頻率不能保持同一個頻率,且所有電氣量和機械量波動明顯偏離額定值。如發(fā)電機、變壓器和聯(lián)絡線的電流表、功率表周期性地大幅度擺動;電壓表周期性大幅擺動,振蕩中心的電壓擺動最大,并周期性地降到接近于零;失步的發(fā)電廠間的聯(lián)絡的輸送功率往復擺動;送端系統(tǒng)頻率升高,受端系統(tǒng)的頻率降低并有擺動。
同步振蕩時,其系統(tǒng)頻率能保持相同,各電氣量的波動范圍不大,且振蕩在有限的時間內(nèi)衰減從而進入新的平衡運行狀態(tài)。
二十、引起電力系統(tǒng)異步振蕩的主要原因是什么?
1、輸電線路輸送功率超過極限值造成靜態(tài)穩(wěn)定破壞;
2、電網(wǎng)發(fā)生短路故障,切除大容量的發(fā)電、輸電或變電設備,負荷瞬間發(fā)生較大突變等造成電力系統(tǒng)暫態(tài)穩(wěn)定破壞;
3、環(huán)狀系統(tǒng)(或并列雙回線)突然開環(huán),使兩部分系統(tǒng)聯(lián)系阻抗突然增大,引啟動穩(wěn)定破壞而失去同步;
4、大容量機組跳閘或失磁,使系統(tǒng)聯(lián)絡線負荷增大或使系統(tǒng)電壓嚴重下降,造成聯(lián)絡線穩(wěn)定極限降低,易引起穩(wěn)定破壞;
5、電源間非同步合閘未能拖入同步。
二十一、系統(tǒng)振蕩時的一般現(xiàn)象是什么?
1、發(fā)電機,變壓器,線路的電壓表,電流表及功率表周期性的劇烈擺動,發(fā)電機和變壓器發(fā)出有節(jié)奏的轟鳴聲。
2、連接失去同步的發(fā)電機或系統(tǒng)的聯(lián)絡線上的電流表和功率表擺動得最大。電壓振蕩最激烈的地方是系統(tǒng)振蕩中心,每一周期約降低至零值一次。隨著離振蕩中心距離的增加,電壓波動逐漸減少。如果聯(lián)絡線的阻抗較大,兩側電廠的電容也很大,則線路兩端的電壓振蕩是較小的。
3、失去同期的電網(wǎng),雖有電氣聯(lián)系,但仍有頻率差出現(xiàn),送端頻率高,受端頻率低并略有擺動。
二十二、什么叫低頻振蕩?
并列運行的發(fā)電機間在小干擾下發(fā)生的頻率為0.2~2.5赫茲范圍內(nèi)的持續(xù)振蕩現(xiàn)象叫低頻振蕩
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