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电力技术问答500题技术问答500题 第一篇 基础知识部分 1. 500kV系统电压偏高,要通过有载调压来处理,请问如何调压? 答:调节分接头,将其调低几档,使其电压符合要求。 注:如当时潮流方向是500kV流向220kV,则调分接头对500kV系统电压影响不大。 如当时潮流方向是220kV流向500kV,则调分接头对500kV系统电压影响较大。 2. 雷雨天气为什么不能靠近避雷器和避雷针? 答:雷雨天气,雷击较多。当雷击到避雷器或避雷针时,雷电流经过接地装置,通入大地,由于接地装置存在接地电阻,它通过雷电流时电位将升得...

电力技术问答500题
技术问答500 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 第一篇 基础知识部分 1. 500kV系统电压偏高,要通过有载调压来处理,请问如何调压? 答:调节分接头,将其调低几档,使其电压符合要求。 注:如当时潮流方向是500kV流向220kV,则调分接头对500kV系统电压影响不大。 如当时潮流方向是220kV流向500kV,则调分接头对500kV系统电压影响较大。 2. 雷雨天气为什么不能靠近避雷器和避雷针? 答:雷雨天气,雷击较多。当雷击到避雷器或避雷针时,雷电流经过接地装置,通入大地,由于接地装置存在接地电阻,它通过雷电流时电位将升得很高,对附近设备或人员可能造成反击或跨步电压,威胁人身安全。故雷雨天气不能靠近避雷器或避雷针。 3. 什么叫做内部过电压?什么叫大气过电压?对设备有什么危害? 答:内部过电压是由于操作、事故或电网参数配合不当等原因,引起电力系统的状态发生突然变化时,引起的对系统有危害的过电压。 大气过电压也叫外部过电压,是由于对设备直击雷击造成直击雷过电压或雷击于设备附近的,在设备上产生的感应雷过电压。 内部过电压和大气过电压都较高,可能引起绝缘薄弱点的闪络,引起电气设备绝缘损坏,甚至烧毁。 4. 变电站接地网接地电阻应是多少? 答:大电流接地系统的接地电阻应符合R≤2000 / I Ω,当I>4000A时可取R≤0.5Ω。 小电流接地系统当用于1000V以下设备时,接地电阻应符合R≤125 / I Ω,当用于1000V以上设备时,接地电阻R≤250 / I Ω电阻,任何情况下不应大于10欧。 5. 避雷针接地电阻应是多少? 答:独立避雷针的接地电阻一般不大于10欧,安装在架物上的避雷针,其集中接地电阻一般不大于10欧。 6. 隔离开关的作用? 答;1.明显的断开点 2.切断小电流 3.改变运行方式 7. 工作票 许可 商标使用许可商标使用许可商标使用许可商标使用许可商标使用许可 人的职责? 答:1.负责审查工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场条件; 2.工作现场布置的安全措施是否完善; 3.负责检查停电设备有无突然来电的危险; 4.对工作票中所列内容即使发生很小疑问,也必须向工作票签发人询问清楚,必要时应要求作详细补充。 8. 保证安全的组织措施是什么? 答:1.工作票制度; 2.工作许可制度; 3.工作监护制度; 4.工作间断.转移和终结制度。 9. 哪些工作需要填写第一种工作? 答:1. 高压设备上工作需要全部停电或部分停电者; 2. 高压室内的二次接线和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电或做安全措施者。 10. 哪些工作需要填写第二种工作票? 答:1.带电作业和在带电设备外壳上的工作; 2.控制盘和低压配电盘.配电箱.电源干线上的工作; 3.二次结线回路上的工作,无需将高压设备停电者; 4.转动中的发电机.同期调相机的励磁回路或高压电动机转子电阻回路上的工作; 5.非当值值班人员用绝缘棒和电压互感器定相或用钳形电流表测量高压回路的电流。 11. 工作票许可人在完成现场的安全措施后,还应做些什么? 答:1.会同工作负责人到现场再次检查所做的安全措施,以手触试,证明检修设备确无电压; 2.对工作负责人指明带电设备的位置和注意事项; 3.和工作负责人在工作票上分别签名。 12. 在工作票终结验收时,应注意什么? 答:由工作负责人记录所修项目、发现的问题、试验结果和存在问题等,并与工作负责人共同检查设备状况(动过的接线、压板等),有无遗留物件,现场是否清洁等,然后在工作票上填明工作终结时间,经双方签名,终结工作票。 13. 保证安全的技术措施是什么? 答:1.停电 2.验电 3.装设接地线 4.悬挂标示牌和装设遮栏 14. 工作票上工作负责人变动需有什么手续? 答:需要变更工作负责人时,应由工作签发人将变动情况记录在工作票上。 15. 本所有几种标示牌,说明每种的用途? 答:标示牌六种: 1.在一经合闸即可送电到工作地点的开关和闸刀的操作把手上,均应悬挂“禁止合闸,有人工作”标示牌. 2.如果线路上有人工作,应在线路闸刀和开关操作把手上挂“禁止合闸,线路有人工作” 标示牌. 3.在施工地点临近带电设备的遮栏上,室外工作地点的围栏上;禁止通行的过道上;商压试验地点;室外构架上,工作地点临近带电设备的横梁上均应悬挂“止步,高压危险!” 标示牌. 4.在工作人员上下的铁架、梯子上悬挂“从此上下”标示牌. 5.在工作地点悬挂“在此工作”标示牌. 6.在工作人员上下的铁架临近可能上下的另外铁架上或运行中变压器等设备的梯子上挂“禁止攀登,高压危险!” 标示牌. 16. 第一、二种工作票的有效时间以什么为准? 答:第一、二种工作票的有效时间以调度批准的检修期为限。 17. 防止电气误操作的主要参考资料是什么? 答: 1)电业安全工作规程 2)防止电力生产重大事故的二十五项重点要求(国电公司) 3)全国防止电气误操作专业工作会议纪要(电力部安生安96.49号) 4)防止电气误操作装置管理规定(能源部90.1110号) 5)华东电网防止电气误操作工作互查总结会会议纪要(华东电生处96.036号) 6)变电运行管理工作若干规定(省公司企业标准Q/ZDL24107001-2000A) 7)99年局防误工作会议纪要(杭电生99.067) 8)本所防误操作装置使用 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 18. 倒闸操作票的考核规定是什么? 答:本所按国电华东公司劳动竞赛的要求进行。 19. 对变电所设备标志有什么要求? 答:1)变电所现场一、二、三次设备均必须有规范、完整、清晰、准确的命名标志,包括端子箱、控制箱、电源箱等。 2)二次压板、端子、小开关、小闸刀、按钮等元件的命名必须字迹清晰,严格做到与典票、现场运行规程相一致。 3)多单元的控制屏、保护屏后应有明显的分割线,并表明单元名称。 4)控制屏、保护屏后每一单元的端子排上部,应表明单元名称。 5)在跳闸出口继电器的外壳上,应标有禁止触动的明显标志。 6)设备的命名标志安装时应严格与设备相符,且无时限阻碍。运行中严禁拆动,如因设备油漆等工作需要暂时拆除的,重新安装时务必严格核对位置的准确性。 20. 倒闸操作任务执行过程如何管理? 答:1)倒闸操作应严格按照局“倒闸操作八步骤执行规范”(杭电生98.0234号)要求执行。 2)倒闸操作应严格执行调度命令。对于一组包含多个操作任务的命令,严禁擅自改变任务间的顺序;对于一个操作任务,严禁擅自改变操作票上各操作步骤间的顺序。 3)操作中发生疑问、遇到障碍(如闸刀因机构缺陷而不能操动等),应立即停止操作,汇报调度及所领导,查明原因,严禁随意修改操作票、随意解除闭锁装置。 4)如因故中断操作(如回主控室取解锁钥匙等),在重新恢复操作时,务必重新核对当前操作步骤的内容,务必重新核对设备标志。 5)变电所自行掌握的操作(如所用电系统等),必须有当值负责人发布操作命令,其余均与调度正式操作相同。 6)各变电运行主管单位应对所属变电所进行倒闸操作执行规范进行抽查,每月至少一个操作任务。抽查情况随每月月报上报局生技处。 21. 就防误操作而言,主设备工作结束后应注意什么? 答:1)检修单位在工作中对防误装置及其回路有拆动或影响,则检修单位应在工作结束前负责恢复,运行单位负责验收。 2)检修单位在进行开关的大、小修,闸刀的大、小修后,应保证有关辅助接点动作情况良好,有关防误回路完整,由运行单位负责验收。 3)新、扩、改建工程,防误装置应与主设备同时 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 、同时施工、同时验收。 22. 防误装置的安装率应达到多少? 答:100%。 23. 防误装置消缺率应达到多少? 答:30天内消缺率应达100%。 24. 在紧急情况下可以解锁吗? 答:在紧急情况下(对人身、系统、设备有直接威胁时),在确认操作步骤正确,当前操作设备正确的情况下,可经当班负责人同意后,先行解锁操作,事后补办解锁手续。 25. 简述220kV线路保护的配置原则。 答:对于220kV线路,根据稳定要求或后备保护整定配合有困难时,应装设两套全线速动保护。接地短路后备保护可装阶段式或反时限零序电流保护,亦可采用接地距离保护并辅之以阶段式或反时限零序电流保护。相间短路后备保护一般应装设阶段式距离保护。 26. 简述500kV线保护的配置原则。 答:对于500kV线路,应装设两套完整、独立的全线速动主保护。接地短路后备保护可装设阶段式或反时限零序电流保护。亦可采用接地距离保护并辅之以阶段式或反时限零序电流保护。相间短路后备保护可装设阶段式距离保护。 27. 什么是“远后备”? 答:“远后备”是指当元件故障而其保护装置式开关拒绝动作时,由各电源侧的相邻元件保护装置动作将故障切开。 28. 什么是“近后备”? 答:“近后备”则用双重化配置方式加强元件本身的保护,使之在区内故障时,保护无拒绝动作的可能,同时装设开关失灵保护,以便当开关拒绝跳闸时启动它来切开同一变电所母线的高压开关,或遥切对侧开关。 29. 线路纵联保护及特点是什么? 答:线路纵联保护是当线路发生故障时,使两侧开关同时快速跳闸的一种保护装置,是线路的主保护。它以线路两侧判别量的特定关系作为判据,即两侧均将判别量借助通道传送到对侧,然后,两侧分别按照对侧与本侧判别量之间的关系来判别区内故障或区外故障。 因此,判别量和通道是纵联保护装置的主要组成部分。 (1) 方向高频保护是比较线路两端各自看到的故障方向,以判断是线路内部故障还是外部故障。如果以被保护线路内部故障时看到的故障方向为正方向,则当被保护线路外部故障时,总有一侧看到的是反方向。其特点是: a) 要求正向判别启动元件对于线路末端故障有足够的灵敏度; b) 必须采用双频制收发信机。 (2) 相差高频保护是比较被保护线路两侧工频电流相位的高频保护。当两侧故障电流相位相同时保护被闭锁,两侧电流相位相反时保护动作跳闸。其特点是: a) 能反应全相状态下的各种对称和不对称故障,装置比较简单; b) 不反应系统振荡。在非全相运行状态下和单相重合闸过程中保护能继续运行; c) 不受电压回路断线的影响; d) 当通道或收发信机停用时,整个保护要退出运行,因此需要配备单独的后备保护。 (3) 高频闭锁距离保护是以线路上装有方向性的距离保护装置作为基本保护,增加相应的发信与收信设备,通过通道构成纵联距离保护。其特点是: a) 能足够灵敏和快速地反应各种对称与不对称故障; b) 仍保持后备保护的功能; c) 电压二次回路断线时保护将会误动,需采取断线闭锁措施,使保护退出运行。 30. 纵联保护在电网中的重要作用是什么? 答:由于纵联保护在电网中可实现全线速动,因此它可保证电力系统并列运行的稳定性和提高输送功率、缩小故障造成的损坏程度、改善后备保护之间的配合性能。 31. 纵联保护的通道可分为几种类型? 答:可分为以下几种类型: (1) 电力线载波纵联保护(简称高频保护)。 (2) 微波纵联保护(简称微波保护)。 (3) 光纤纵联保护(简称光纤保护)。 (4) 导引线纵联保护(简称导引线保护)。 32. 纵联保护的信号有哪几种? 答:纵联保护的信号有以下三种: (1) 闭锁信号。它是阻止保护动作于跳闸的信号。换言之,无闭锁信号是保护作用于跳闸必要条件。只有同时满足本端保护元件动作和无闭锁信号两个条件时,保护才作用于跳闸。 (2) 允许信号。它是允许保护动作于跳闸的信号。换言之,有允许信号是保护动作于跳闸的必要条件。只有同时满足本端保护元件动作和有允许信号两个条件时,保护才动作于跳闸。 (3) 跳闸信号。它是直接引起跳闸的信号。此时与保护元件是否动作无关,只要收到跳闸信号,保护就作用于跳闸,远方跳闸式保护就是利用跳闸信号。 33. 简述方向比较式高频保护的基本工作原理。 答:方向比较式高频保护的基本工作原理是比较线路两侧各自看到的故障方向,以综合判断其为被保护线路内部还是外部故障。如果以被保护线路内部故障时看到的故障方向为正方向,则当被保护线路外部故障时,总有一例看到的是反方向。因此,方向比较式高频保护中判别元件,是本身具有方向性的元件或是动作值能区别正、反方向故障的电流元件。所谓比较线路的故障方向,就是比较两侧特定判别的动作行为。 34. 高频闭锁距离保护有何优缺点? 答:该保护有如下优点: (1) 能足够灵敏和快速地反应各种对称和不对称故障。 (2) 仍能保持远后备保护的作用(当有灵敏度时)。 (3) 不受线路分布电容的影响。 缺点如下: (1) 串补电容可使高频距离保护误动或拒动。 (2) 电压二次回路断线时将误动。应采取断线闭锁措施,使保护退出运行。 35. 零序电流保护在运行中需注意哪些问题? 答:零序电流保护在运行中需注意以下问题: (1) 当电流回路断线时,可能造成保护误动作。这是一般较灵敏的保护的共同弱点,需要在运行中注意防止。就断线机率而言,它比距离保护电压回路断线的机率要小得多。如果确有必要,还可以利用相邻电流互感器零序电流闭锁的方法防止这种误动作。 (2) 当电力系统出现不对称运行时,也会出现零序电流,例如变压器三相参数不同所引起的不对称运行,单相重合闸过程中的两相运行,三相重合闸和手动合闸时的三相开关不同期,母线倒闸操作时开关与闸刀并联过程或开关正常环并运行情况下,由于闸刀或开关接触电阻三相不一致而出现零序环流,以及空投变压器在运行中的情况下,可出现较长时间的不平衡励磁涌流和直流分量等等,都可能使零序电流保护启动。 (3) 地理位置靠近的平行线路,当其中一条线路,当其中一条线路故障时,可能引起另一条线路出现感应零电流,造成反方向侧零序方向继电器误动作。如确有此可能时,可以改用负序方向继电器,来防止上述方向继电器误动判断。 (4) 由于零序方向继电器交流回路平时没有零序电流和零序电压,回路断线不易被发现;当继电器零序电压互感器开口三角侧时,也不易用较直观的模拟方法检查其方向的正确性,因此较容易因交流回路有问题而使得在电网故障时造成保护拒绝动作和误动作。 36. 相差高频保护和高频闭锁保护与单相重合闸配合使用时,为什么相差高频保护要三跳停信,而高频闭锁保护要单跳停信? 答:在使用单相重合闸的线路上,当非全相运行时,相差高频启动元件均可能不返回,此时若两侧单跳停信,由于停信时间不可能一致,停信慢的一侧将会在单相故障跳闸后由于非全相运行时发出的仍是间断波而误跳三相。因此单相故障跳闸后不能将相差高频保护停信。而在三相跳闸后,相差高频保护失去操作电源而发连续波,会将对侧相差高频保护闭锁,所以必须实行三跳停信,使对侧相差高频保护加速跳闸切除故障。另外,当母线保护动作时,如果开关失灵,三跳停信能使对侧高频保护动作,快速切除。高频闭锁保护必须实行单跳停信,因为当线路单相故障一侧先单跳后保护将返回,而高频闭锁保护启动元件不复归,收发信机启动发信,会将对侧高频闭锁保护闭锁。所以,单相跳闸后必须停信,加速对侧高频闭锁保护跳闸。 37. 一条线路有两套微机保护,线路投单相重合闸方式,该两套微机保护重合闸应如何使用? 答:两套微机重合闸的选择开关切在单重位置,合闸出口连片只投一套。如果将两套重合闸的合闸出口连片都投入,可能造成开关短时内两次重合。 38. 微机故障录波器通常录哪些电气量? 答:对于220kV及以上电压系统,微机故障录波器一般要录取电压量UA、UB、UC、3U0,电流量IA、IB、IC、3I0;高频保护高频信号量,保护动作情况及开关位置等开关量信号。 39. 变压器励磁涌流有哪些特点? 答:励磁涌流有以下特点: (1) 包含有很大成分的非周期分量,往往使涌流偏于时间轴的一侧。 (2) 包含有大量的高次谐波分量,并以二次谐波为主。 (3) 励磁涌流波形之间出现间断。 40. 目前差动保护中防止励磁涌流影响的方法有哪些? 答:防止励磁涌流影响的方法是采用具有速饱和铁芯的差动继电器。 41. 500kV并联电抗器应装设哪些保护及其作用? 答:高压并联电抗器应装设如下保护装置: (1) 高阻抗差动保护。保护电抗器绕组和套管的相间和接地故障。 (2) 匝间保护。保护电抗器的匝间短路故障。 (3) 瓦斯保护和温度保护。保护电抗器内部各种故障、油面降低和温度升高。 (4) 过流保护。电抗器和引线的相间或接地故障引起的过电流。 (5) 过负荷保护。保护电抗器绕组过负荷。 (6) 中性点过流保护。保护电抗器外部接地故障引起中性点小电抗过电流。 (7) 中性点小电抗瓦斯保护和温度保护。保护小电抗内部各种故障、油面降低和温度升高。 42. 试述中阻抗型快速母线保护的特点。 答:快速母线保护是带制动性的中阻抗型母线差动保护,其选择元件是一个具有比率制动特性的中阻抗型电流差动继电器,解决了电流互感器饱和引起母线差动保护在区外故障时的误动问题。保护装置是以电流瞬时值测量、比较为基础的,母线内部故障时,保护装置的启动元件、选择元件能先于电流互感器饱和前动作,因此动作速度很快。中阻抗型快速母线保护装置的特点: (1) 双母线并列运行,一条母线发生故障,在任何情况下保护装置均具有高度的选择性。 (2) 双母线并列运行,两条母线相继故障,保护装置能相继跳开两条母线上所有连接元件。 (3) 母线内部故障,保护装置整组动作时间不大于10ms。 (4) 双母线运行正常倒闸操作,保护装置可靠运行。 (5) 双母线倒闸操作过程中母线发生内部故障;若一条线路两组闸刀同时跨接两组母线时,母线发生故障,保护装置能快速切除两组母线上所有连接元件,若一条线路两组闸刀非同时跨接两组母线时,母线发生故障,保护装置仍具有高度的选择性。 (6) 母线外部故障,不管线路电流互感器饱和与否,保护装置均可靠不误动作。 (7) 正常运行或倒闸操作时,若母线保护交流电流回路发生断线,保护装置经整定延时闭锁整套保护,并发出交流电流回路断线告警信号。 (8) 在采用同类开关或开关跳闸时间差异不大的变电所,保护装置能保证母线故障时母联开关先跳开。 (9) 母联开关的电流互感器与母联开关之间的故障,由母线保护与开关失灵保护相继跳开两组母线所有连接元件。 (10) 在500kV母线上,使用暂态型电流互感器,当双母线接线闸刀双跨时,启动元件可不带制动特性。在220kV母线上,为防止双母线接线闸刀双跨时保护误动,因此启动元件和选择元件一样均有比率制动特性。 43. 在母线电流差动保护中,为什么要采用电压闭锁元件? 答:为了防止差动继电器误动作或误碰出口中间继电器造成母线保护误动作,故采用电压闭锁元件。 44. 电压闭锁元件如何实现? 答:电压闭锁元件利用接在每条母线上的电压互感器二次侧的低电压继电器和零序过电压继电器实现。三只低电压继电器反应各种相间短路故障,零序过电压继电器反应各种接地故障。 45. 为什么设置母线充电保护? 答:母线差动保护应保证在一组母线或某一段母线合闸充电时,快速而有选择地断开有故障的母线。为了更可靠地切除被充电母线上的故障,在母联开关或母线分段开关上设置电流或零序电流保护,作为母线充电保护。 母线充电保护接线简单,在定值上可保证高的灵敏度。在有条件的地方,该保护可以作为专用母线单独带新建线路充电的临时保护。 母线充电保护只在母线充电时投入,当充电良好后,应及时停用。 46. “两票三制”是什么? 答:两票是指工作票、操作票; 三制是指交接班制、巡回检查制、设备定期试验与轮换制。 47. 电力系统中的设备有几种状态? 答:电力系统的设备状态一般划分为运行、热备用、冷备用、和检修四种状态。 48. 电力系统运行操作的制度有哪些? 答:电力系统值班调度人员在操作时应遵守下列制度: 操作命令票制度、重复命令制度、监护制度、录音记录制度。 49. 调度操作指令有哪几种形式? 答:调度操作指令形式有:单项指令、逐项指令、综合指令。 50. 电网合环运行应具备哪些条件? 答:(1)相位应一致。如首次合环或检修后可能引起相位变化,必须经测定证明合环点两侧相位一致。 (2)如属于电磁环网,则环网内的变压器接线组别之差为零;特殊情况下,经计算校验继电保护不会误动作及有关环路设备不地载,允许变压器接线差30度进行合环操作。 (3)合环后环网内各元件不致过载。 (4)各母线电压不应超过规定值。 (5)继电保护与安全自动装置应适应环网运行方式。 (6)稳定符合规定的要求。 51. 事故单位可不待调度指令自行先处理后 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 事故有哪些? 答:遇到下列事故情况时事故单位可不待调度指令自行先处理后再报告: (1)对人身和设备有威胁时,根据现场规程采取措施。 (2)发电厂、变电站的自用电全部或部分停电时,用其他电源恢复自用电。 (3)系统事故造成频率降低时,各发电厂增加机组出力和开出备用发电机组并入               系统 (4)系统频率低至按频率减负荷、低频率解列装置应动作值,而该装置未动作时,在确认无误后立即手动切除该装置应动作切开的开关。 (5)调度规程及现场规程中明确规定可不待值班调度员指令自行处理的事故。 52. 多电源的变电站全停电时,变电站应采取哪些基本方法以便尽快恢复送电? 答:多电源联系的变电站全停电时,变电站运行值班人员应按规程规定立即将多电源间可能联系的开关断开,若双母线母联开关没断开应首先拉开母联开关,防止突然来电造成非同期合闸。但每条母线上应保留一个主要电源线路开关在投运状态,或检查有电压测量装置的电源线路,以便及早判明来电时间。 53. 当母线由于差动保护动作而停电时,应如何处理? 答:(1)双母线接线当单母线运行时母差保护动作使母线停电,值班调度员可选择电源线路开关强送一次。如不成功则切换至备用母线。 (2)双母线运行而又因母差保护动作同时停电时,现场值班人员不待调度指令,立即拉开关强送一次,选取哪个开关强送,由值班调度员决定。 (3)双母线之一停电时(母差保护选择性切除),经检查设备未发现故障点后,应立即请示值班调度员,用线路开关强送一次,必要时可使用母联开关强送,但母联开关必须具有完善的充电保护(包括相间、接地保护)。强送不成功则拉开故障母线闸刀,将线路切换至运行母线。 注:发电厂、变电站母线故障的处理方法目前主要有两种:一种方法是先给故障停电母线试送电,充电成功后立即恢复母线正常方式;另一种方法是先将故障母线上已断开的开关倒至运行母线上,再给故障母线试送电,试送成功后再将母线倒为正常方式。两种方法各有优缺点,各网应根据母线故障类型和母线接线以及停供负荷性质等具体情况,制定有关规程规定。 54. 对线路强送电应考虑哪些问题? 答:对线路强送电应考虑这些问题: (1)首先要考虑可能有永久性故障存在而稳定。 (2)正确选择线路强送端,一般应远离稳定的线路厂、站母线,必要时可改变接线方式后再强送电,要考虑对电网稳定的影响等因素。 (3)强送端母线上必须有中性点直接接地的变压器。 (4)强送时要注意对邻近线路暂态稳定的影响,必要时可先降低其输送电力后再进行强送电。 (5)线路跳闸或重合不成功的同时,伴有明显系统振荡时,不应马上强送,需检查并消除振荡后再考虑是否强送电。 55. 变压器事故跳闸的处理原则是什么? 答:变压器事故跳闸的处理原则是: (1)检查相关设备有无过负荷问题。 (2)若主保护(瓦斯、差动)动作,未查明原因消除故障前不得送电。 (3)如只是过流保护(或低压过流)动作,检查主变压器无问题可以送电。 (4)装有重合闸的变压器,跳闸后重合不成功,应检查设备后再考虑送电。 (5)有备用变压器或备用电源自动投入的变电站,当运行变压器跳闸时应先起用备用变压器或备用电源,然后再检查跳闸的变压器。 (6)如因线路故障,保护越级动作引起变压器跳闸,则故障线路开关断开后,可立即恢复变压器运行。 56.闸刀在运行中出现异常怎样处理? 答:应分别进行如下处理: (1) 对于闸刀过热,应立即设法减少负荷。 (2) 闸刀发热严重时,应以适当的开关倒母线或以备用开关倒旁路母线等方式转移负荷,使其退出运行。 (3) 如停用发热闸刀,可能引起停电并造成损失较大时,应采取带电作业进行抢修。此时如仍未消除发热,可以使用接短路线的方法,临时将闸刀短接。 (4) 绝缘子不严重的放电痕迹,表面龟裂掉釉等,可暂不停电,经过正式申请停电手续,再行处理。 57.操作中发生带负荷拉、合闸刀时如何处理? 答:(1)带负荷合闸刀的,即使发现合错,也不准将闸刀再拉开。因为带负荷拉闸刀,将造成三相弧光短路事故。 (2)带负荷错拉闸刀时,在刀片刚离开固定触头时,便发生电弧,这时应立即合上,可以消除电弧,避免事故。但如闸刀已全部拉开,则不许将误拉的闸刀再合上。 58.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规定可自行将高压母线母联开关断开并操作至每一条高压母线上保留一电源线路开关。其他电源线路开关全部切断。 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。 59.二次设备常见的异常和事故有哪些? 答:二次设备常见异常和事故主要有: (1) 直流系统异常、故障。 (2) 继电保护及安全自动装置异常、故障。 二次系统的直流正极接地有造成保护误动的可能,因为一般跳闸线圈(如保护出口中间继电器线圈和跳合闸线圈等)均接负极电源,若这些回路再发生接地或绝缘不良就会引起保护误动作。直流负极接地与正极接地同一道理,如回路中再有一点接地就可能造成保护拒动作(越级扩大事故)。因为两点接地将跳闸或合闸回路短路,这时还可能烧坏继电器触点。 60.交流回路断线主要影响哪些保护? 答:凡是接入交流回路的保护均受影响,主要有:距离保护,相差高频保护,方向高频保护,高频闭锁保护,母差保护,变压器低阻抗保护,失磁保护,失灵保护,零序保护,电流速断,过流保护,发电机、变压器纵差保护,零序横差保护等。 61.遇有哪几种情况应同时退出线路两例的高频保护? 答:遇有下列情况时应立即停用线路两侧高频保护: 高频保护装置故障; 通道检修或故障 62.哪几种情况应停用线路重合闸装置? 答:遇有下列情况应立即停用有关线路重合闸装置: a.装置不能正常工作时; b.不能满足重合闸要求的检查测量条件时; c.可能造成非同期合闸时; d.长期对线路充电时; e.开关遮断容量不允许重合时; f.线路上有带电作业要求时; g.系统有稳定要求时; h.超过开关跳合闸次数时。 63.“重大事故”的具体规定是什么? 答:“重大事故”的具体规定是: (1) 人身死亡事故一次达到3人及以上,或人身伤亡事故一次死亡与重伤达10人及以上者。 (2) 大面积停电造成下列后果之一者。 a) 电力系统减供负荷超过下列数值: 全网负荷            减供负荷 10000MW及以上         10% 5000~10000MW以下       15%或1000MW 1000~5000MW以下        20%或750MW 1000MW以下          40%或200MW b) 中央直辖市全市减供负荷30%及以上;省会或重要城市(名单由电力主管部门确定)。 64.什么是正常运行方式、事故后运行方式和特殊运行方式? 答:(1)正常运行方式:包括检修方式和按负荷曲线及季节变化的水电大发,火电大发,最大最小负荷和最大最小开机方式下较长期出现的运行方式。 (2)事故后运行方式:电力系统事故消除后,在恢复到正常方式前所出现的短期稳定运行方式。 (3)特殊运行方式:主干线路、大联络变压器等设备检修及其对系统稳定运行影响较为严重的运行方式。 65.保证安全的组织措施是什么? 答:电气设备上工作,保证安全的组织措施为: (1) 工作票制度; (2) 工作许可制度; (3) 工作监护制度; (4) 工作间断、转移和终结制度。 66.保证安全的技术措施是什么? 答:在全部停电或部分停电的电气设备上工作,必须完成下列措施: (1) 停电; (2) 验电; (3) 装设接地线; (4) 悬挂标示牌和装设遮栏。 67.什么是“三不放过” 答:发生事故应立即进行调查分析。调查分析事故必须实事求是,尊重科学,严肃认真,要做到事故原因不清楚不放过,事故责任者和应受教育者没有受到教育不放过,没有采取防范措施不放过。 68.在电气设备操作中发生什么情况则构成事故? 答:发生下列情况则构成事故:带负荷拉、合闸刀;带电挂接地线(合接地开关);带接地线(接地开关)合开关(闸刀)。 69.高频闭锁式保护运行时,为什么运行人员每天要交换信号以检查高频通道? 答:我国常采用电力系统正常时高频通道无高频电流的工作方式。由于高频通道涉及两个厂站的设备,其中输电线路跨越几千米至几百千米的地区,经受着自然界气候的变化和风、霜、雨、雪、雷电的考验。高频通道上各加工设备和收发信机元件的老化和故障都会引起衰耗;高频通道上任何一个环节出问题,都会影响高频保护的正常运行。系统正常运行时,高频通道无高频电流,高频通道上的设备有问题也不易发现,因此每日由运行人员用启动按钮启动高频发信机向对侧发送高频信号,通过检测相应的电流、电压和收发信机上相应的指示灯来检查高频通道,以确保故障时保护装置的高频部分能可靠工作。 70.什么是零序保护?大电流接地系统中为什么要单独装设零序保护? 答:在大短路电流接地系统中发生接地故障后,就有零序电流、零序电压和零序功率出现,利用这些电气量构成保护接地短路的继电保护装置统称为零序保护。三相星形接线的过电流保护虽然也能保护接地短路,但其灵敏度较低,保护时限较长。采用零序保护就可克服此不足,这是因为: a.系统正常运行和发生相间短路时,不会出现零序电流和零序电压,因此零序保护的动作电流可以整定得较小,这有利于提高其灵敏度; b.Y/△接线降压变压器,△侧以后的故障不会在Y侧反映出零序电流,所以零序保护的动作时限可以不必与该种变压器以后的线路保护相配合而取较短的动作时限。 71.零序电流保护为什么设置灵敏段和不灵敏段? 答:采用三相重合闸或综合重合闸的线路,为防止在三相合闸过程中三相触头不同期或单相重合过程的非全相运行状态中又产生振荡时零序电流保护误动作,常采用两个第一段成的四段式保护。 灵敏一段是按躲过被保护线路末端单相或两相接地短路时出现的最大零序电流整定的。其动作电流小,保护范围大,但在单相故障切除后的非全相运行状态下被闭锁。这时,如其他相再发生故障,则必须等重合闸重合以后靠重合闸加速跳闸,使跳闸时间长,可能引起系统相邻线路由于保护不配而越级跳闸,故增设一套不灵敏一段保护。不灵敏一段是按射过非全相运行又产生振荡时出现的最大零序电流整定的。其动作电流大,能躲开上述非全相情况下的零序电流,两者都是瞬时动作的。 72.采用接地距离保护有什么优点? 答:接地距离保护的最大优点是瞬时段的保护范围固定,还可以比较容易获得有较短延时和足够灵敏度的第二段接地保护。特别适合于短线路一、二段保护。对短线路说来,一种可行的接地保护方式是用接地距离保护一、二段再之以完整的零序电流保护。两种保护各自配合整定,各司其责:接地距离保护用以取得本线路的瞬时保护段和有较短时限与足够灵敏度的全线第二段保护;零序电流保护则以保护高电阻故障为主要任务,保证与相邻线路的零序电流保护间有可靠的选择性。 73.什么叫距离保护? 答:距离保护是以距离测量元件为基础构成的保护装置,其动作和选择性取决于本地测量参数(阻抗、电抗、方向)与设定的被保护区段参数的比较结果,而阻抗、电抗又与输电线的长度成正比,故名距离保护。 74.距离保护的特点是什么? 答:距离保护主要用于输电线的保护,一般是三段或四段式。第一、二段带方向性,作为本线段的主保护,其中第一段保护线路的80%~90%。第二段保护余下的10%~20%并作相邻母线的后备保护。第三段带方向或不带方向,有的还没有不带方向的第四段,作本线及相邻线段的后备保护。 整套距离保护包括故障启动、故障距离测量、相应的时间逻辑回路与电压回路断线闭锁,有的还配有振荡闭锁等基本环节以及对整套保护的连续监视等装置。有的接地距离保护还配备单独的选相元件。 75.微机故障录波器在电力系统中的主要作用是什么? 答:微机故障录波器不仅能将故障时的录波数据保存在软盘中,经专用分析软件进行分析,而且可通过微机故障录波器的通信接口,将记录的故障录波数据远传至调度部门,为调度部门分析处理事故及时提供依据。其主要作用有: (1) 通过对故障录波图的分析,找出事故原因,分析继电保护装置的动作作为,对故障性质及概率进行科学的统计分析,统计分析系统振荡时有关参数。 (2) 为查找故障点提供依据,并通过对已查证落实的故障点的录波,可核对系统参数的准确性,改进计算工作或修正系统计算使用参数。 (3) 积累运行经验,提高运行水平,为继电保护装置动作统计评价提供依据。 76.什么是自动重合闸? 答:自动重合闸装置是将因故障跳开后的开关按需要自动投入的一种自动装置。 77.电力系统中为什么要采用自动重合闸? 答:电力系统运行经验表明,架空线路绝大多数的故障都是瞬时性的,永久性故障一般不到10%。因此,在由继电保护动作切除短路故障之后,电弧将自动熄灭,绝大多数情况下短路处的绝缘可以自动恢复。因此,自动将开关重合,不仅提高了供电的安全性和可靠性,减少了停电损失,而且还提高了电力系统的暂态稳定水平,增大了高压线路的送电容量,也可纠正由于开关或继电保护装置造成的误跳闸。所以,架空线路要采用自动重合闸装置。 78.重合闸重合于永久故障上对电力系统有什么不利影响? 答:当重合闸重合于永久性故障时,主要有以下两个方面的不利影响: (1) 使电力系统又一次受到故障的冲击; (2) 使开关的工作条件变得更加严重,因为在很短时间内,开关要连续两次切断电弧。 79.单相重合闸与三相重合闸各用哪些优缺点? 答:这两种重合闸方式的优缺点如下: (1) 使用单相重合闸时会出现非全相运行,除纵联保护需要考虑一些特殊问题外,对零序电流保护的整定和配合产生了很大影响,也使中、短线路的零序电流保护不能充分发挥作用。 (2) 使用三相重合闸时,各种保护的出口回路可以直接动作于开关。使用单相重合闸时,除了本身有选相能力的保护外,所有纵联保护、相间距离保护、零序电流保护等,都必须经单相重合闸的选相元件控制,才能动作开关。 80.运行中的变压器瓦斯保护,当现场进行什么工作时,重瓦斯保护应由“跳闸”位置改为“信号”位置运行? 答:当现场在变压器不停电情况下乾地下述工作时重瓦斯保护应由“跳闸”位置改变为“信号”位置运行。 (1) 进行注油和滤油时; (2) 进行呼吸器畅通工作或更换硅胶时; (3) 除采油要样和气体继电器上部放气阀放气外,在其他所有地方打开放气、放油和进油阀门时; (4) 开、闭气体继电器连接管上的阀门时; (5) 在瓦斯保护及其二次回路上进行工作时; (6) 对于充氮变压器,当油枕抽真空或补充氮气时,变压器注油、滤油、更换硅胶及处理呼吸器时,在上述工作完毕后,经1h试运行后,方可将重瓦斯投入跳闸。 81.电网必须具有哪些充分而可靠的通信通道手段? 答:(1) 各级调度中心控制室(有调度操作指挥关系时)和直接调度的主要发电厂与重要变电站间至少应有两个独立的通信通道。 (2) 所有新建的发、送、变电工程的规划与设计,必须包括相应的通信通道部分,并与有关工程配套投入运行。通信通道不健全的新建发电厂和变电站不具备投入运行的条件。 (3) 通信网规划建设应综合考虑作为通信、调度自动化、远动、计算信息、继电保护及安全自动装置的通道。 (4) 如某些特定通道中断会影响电网的可靠运行,则必须从规划设计与运行上及早安排事故备用的通道或其他措施。 (5) 通信设备应有可靠的电源以及自动投入的事故备用电源,其容量应满足电源中断时间的要求。 82.在检定同期和检定无压重合闸装置中为什么两侧都要装检定同期和检定无压继电器? 答:如果采用一侧投无电压检定,另一侧投同期检定这种接线方式,那么,在使用无是压检定的那一侧,当其开关在正常运行情况下由某种原因(如误碰、保护误动等)而跳闸时,由于对侧并未动作,因此线路上有电压,因而就不能实现重合,这是一个很大的缺陷。为了解决这个问题,通常都是在检定无压的一侧也同时投入同期检定继电器,两者的触点并联工作,这样就可以将误跳闸的开关重新投入。为了保证两侧开关的工作条件一样,在检定同期侧也装设无压检定继电器,通过切换后,根据具体情况使用。但应注意,一侧投入无压检定和同期检定继电器时,另一侧则只能投入同步检定继电器。否则,两侧同时实现无电压检定重合闸,将导致出现非同期合闸。在同期检定继电器触点回路中要串接检定线路有电压的触点。 83.什么叫重合闸后加速? 答:当线路发生故障后,保护有选择性地动作切除故障,重合闸进行一次重合以恢复供电。若重合于永久性故障时,保护装置即不带时限无选择性的动作断开开关,这种方式称为重合部加速。 84.为什么采用检定同期重合闸时不用后加速? 答:检定同期重合闸是当线路一侧无压重合后,另一侧在两端的频率不超过一定允许值的情况下才进行重合的,若线路属于永久性故障,无压侧重合后再次断开,此时检定同期重合闸不重合,因此采用检定同期重合闸再装后加速也就没有意义了。若属于瞬时性故障,无压重合后,即线路已重合成功,不存在故障,故同期重合闸时不采用后加速,以免合闸冲击电流引起误动。 85.什么样的操作可用单项指令? 答:单项操作指令是指值班调度员发布的只对一个单位,只一项操作内容,由下级值班调度员或现场运行人员完成的操作指令。 86.什么样的操作可用逐项指令? 答:逐项操作指令是指值班调度员按操作任务顺序逐项下达指令,受令单位按指令的顺序逐项执行的操作指令,一般适用于涉及两个及以上单位的操作,如线路停送电等。调度员必须事先按操作原则编写操作票。操作时由值班调度员逐项下达操作指令,现场值班人员按指令顺序逐项操作。 87.什么样的操作可用综合指令? 答:综合指令是值班调度员对一个单位下达的一个综合操作任务,具体操作项目、顺序由现场运行人员按规定自行填写操作票,在得到值班调度员允许之后即可进行操作。综合指令一般适用于只涉及一个单位的操作,如变电站倒母线和变压器停送电等。 88.国家规定电系统标准频率及其允许偏差是什么? 答:国家规定电力系统标准频率为50Hz。对容量在3000MW以上的系统,频率允许偏差为50+-0.2Hz,电钟指示与标准时间偏差不大于30s;容量在3000MW以下的系统,频繁允许偏差为50+-0.5Hz,电钟指示与标准时间偏差不大于1min。 89.为什么要核相? 答:若相位或相序不同的交流电源并列或合环,将产生很大的电流,巨大的电流会造成发电机或电气设备的损坏,因此需要核相。为了正确的并列,不但要一次相序和相位正确,还要求二次相位和相序正确,否则也会发生非同期并列。 90.哪些情况下要核相? 答:对于新投产的线路或更改后的线路,必须进行相位、相序核对,与并列有关的二次回路检修时改动过,也须核对相位、相序。 91.引起电力系统异步振荡的主要原因是什么? 答:引起系统振荡的原因为: a) 输电线路输送功率超过极限值造成静态稳定破坏; b) 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; c) 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,引起动稳定破坏而失去同步; d) 大容量机组跳闸或失磁,使系统联络线负荷增长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; e) 电源间非同步合闸未能拖入同步。 92.系统振荡时一般现象是什么? 答:系统振荡时一般现象有: a) 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。 b) 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,两侧电压的电容也很大,则线路两端的电压振荡是较大的。 c) 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。 93.相差高频保护为什么设置定值不同的两个启动元件? 答:启动元件是在电力系统发生故障时启动发信机而实现比相的。为了防止外部故障时由于两侧保护装置的启动元件可能不同时动作,先启动一侧的比相元件,然后动作一侧的发信机还未发信就开放比相将造成保护误动作,因而必须投置定值不同的两个启动元件。高定值启动元件启动比相元件,低定值的启动发信机。由于低定值启动元件先于高定值启动元件动作,这样就可能保证在外部短路时,高定值启动元件启动比相元件时,保护一定能收到闭锁信号,不会发生误动作。 94.线路跳闸,哪些情况不宜强送?哪些情况可以强送? 答:下列情况线路跳闸后,不宜经送电。 (1) 空充电线路。 (2) 试运行线路。 (3) 线路跳闸后,经备用电源自动投入已将负荷转移到其他线路上,不影响供电 (4) 电缆线路。 (5) 有带电作业工作并申明不能强送电的线路。 (6) 线路变压器组开关跳闸,重合不成功。 (7) 运行人员已发现明显故障现象。 (8) 线路开关有缺陷或遮断容量不足的线路。 (9) 已掌握有严重缺陷的线路(水淹、杆塔严重倾斜、导线严重断股等)。 除上述情况外,线路跳闸,重合动作重合不成功,按规程规定或请示总工程师批准可进行强送电一次,必要时经总工程师批准可多于一次。强送电不成功,有条件的可以对线路零起升压。 95.开关在运行中出现闭锁分合闸时应立即采取什么措施? 答:应尽快将闭锁开关从运行中隔离出来,可根据以下不同情况采取措施: (1) 凡有专用旁路开关或母联兼旁路开关的变电站,需采用代路方式使故障开关脱离电网(注意停用并联开关的直流操作电源)。 (2) 用母联开关串带故障开关,然后拉开对侧电源开关,使故障开关停电(需转移负荷后)。 (3) 对“Ⅱ”型接线,合上线路外桥闸刀“Ⅱ”接改成“T”接,停用故障开关。 (4) 对于母联开关可将某一元件两条母线闸刀同时合上,再断开母联开关的两侧闸刀。 (5) 对于双电源且无旁路开关的变电站线路开关泄压,必要时可将该变电站改成一条电源线路供电的终端变电站的方式处理泄压开关的要操动机构。 (6) 对于3/2接线母线的故障开关可用其两侧闸刀隔离。 96.开关出现非全相运行时如何处理? 答:根据开关发生不同的非全相运行情况,分别采取以下措施; (1) 开关单相自动掉闸,造成两相运行时,如断相保护启动的重合闸没动作,可立即指令现场手动合闸一次,合闸不成功则应切开其余二相开关。 (2) 如果开关是两相断开,应立即将开关拉开。 (3) 如果非全相开关采取以上措施无法拉开或合入时,则马上将线路对侧开关拉开,然后到开关机构箱就地断开开关。 (4) 也可以用旁路开关与非全相开关并联,用闸刀解开非全相开关或用母联开关串联非全相开关切断非全相电流。 (5) 如果发电机出口开关非全相运行,应迅速降低该发电机有功、无功出力至零,然后进行处理。 (6) 母联开关非全相运行时,应立即调整降低母联开关电流,倒为单母线方式运行,必要时应将一条母线停电。 97.遇到非全相运行开关不能进行分、合闸操作时,应采取什么方法处理? 答:(1)开关与非全相开关并联,将旁路开关操作直流停用后,用闸刀解环,使非全相开关停电。 (2)用母联开关与非全相开关串联,对侧拉开线路开关,用母联开关断开负荷电流,线路及非全相开关停用,再拉开非全相开关的两侧闸刀,使非全相运行开关停电。 (3)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。 (4)非全相开关所带元件为发电机时,应迅速降低该发电机有功和无功出力至零,再按本条“1”、“2”项处理。 98.运行中的电流互感器二次侧为什么不允许开路? 答:电流互感器二次侧开路将造成二次侧感应出过电压(峰值几千伏),威胁人身安全、仪表、保护装置运行,造成二次绝缘击穿,并使电流互感器磁路过饱和,铁芯发热,烧坏电流互感器。处理时,可将二次负荷减小为零,停用有关保护和自动装置。 99.电压互感器二次侧为什么不允许短路?如果发生开路或短路分别应如何处理? 答:电压互感器二次侧如果短路将造成电压互感器电流急剧增大过负荷而损坏,并且绝缘击穿使高压串至二次侧,影响人身安全和设备安全。处理时,应先将二次负荷尽快切除和隔离。 100. 电力生产与电网运行应当遵循什么原则? 答:电力生产与电网运行应当遵循安全、优质、经济的原则。电网运行应当连续、稳定,保证供电可靠性。 101. 什么是运用中的电气设备? 答:所谓运用中的电气设备,是指全部带有电压或一部分带有电压及一经操作即带有电压的电气设备。 102. 500kV线路按什么条件装设高压并联电抗器? 答500kV线路按下列条件考虑装设高压并联电抗器: (1) 在500kV电网各发展阶段中,正常及检修(送变电单一元件)运行方式下,发生故障或任一处无故障三相跳闸时,必须采取措施限制母线及线路侧的工频过电压在最高线路运行电压的1.3及1.4倍额定值以下时。 (2) 为保证线路瞬时性单相故障时单相重合成功,经过比较,如认为需要采用高压并联电抗器并带中性点小电抗作为解决潜供电流的措施时。 (3) 发电厂为无功平衡需要,而又无法装设低压电抗器时。 (4) 系统运行操作(如同期并列)需要时。 103. 说明调度术语中“同意”、“许可”、“直接”、“间接”的含义? 答:同意:上级值班调度员下级值班调度员或厂站值班人员提出的申请、要求等予以同意。 许可:在改变电气设备的状态和电网运行方式前,根据有关规定,由有关人员提出操作项目,值班调度员同意其操作。 直接:值班调度员直接向值班人员发布调度命令的调度方式。 间接:值班调度员通过下级调度机构值班调度员向其他值班人员转达调度命令的调度方式。 104. 油浸变压器有哪些主要部件? 答:变压器的主要部件有:铁芯、绕组、油箱、油枕呼吸器、防爆管、散热器、绝缘套管、分接开关、气体继电器、温度器、净油器等。 105. 什么叫全绝缘变压器?什么叫半绝缘变压器? 答:半绝缘就是变压器的靠近中性点部分绕组的主绝缘,其绝缘水平比端部绕组的绝缘水平低,而与此相反,一般变压器首端与尾端绕组绝缘水平一样叫全绝缘。 106. 变压器在电力系统中的主要作用是什么? 答:变压器在电力系统中的作用是变换电压,以利于功率的传输。电压经升压变压器升压后,可以减少线路损耗,提高送电的经济性,达到远距离送电的目的。而降压变压器则能把高电压变为用户所需要的各级使用电压,满足用户的需要。 107.套管裂纹有什么危害? 答:套管出现裂纹会使绝缘强度降低,能造成绝缘的进一步损坏,直至全部击穿。裂缝中的水结冰时也可能将套管涨裂。可见套管裂纹对变压器的安全运行是很有威胁的。 108.高压断路器有什么作用? 答:高压断路器不仅可以切断和接通正常情况下高压电路中的空载电流和负荷电流,还可以在系统发生故障事与保护装置及自动装置相配合,迅速切断故障电源,防止事故扩大,保证系统的安全运行。 109.
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分类:工学
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