电气检修专责人一级岗实践题库.doc

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1、即墨市热电厂电气检修专责人一级岗实践题库1、我厂主要开关ct变比(新源):开关或者设备名称CT变比#1主变3250开关柜600/5#1主变3220开关柜200/5#2主变3263开关柜600/5#2主变3222开关柜200/5#3主变3226开关柜200/5#1发电机3270开关柜1000/5#2发电机3280开关柜1000/5#3发电机2000/5箱变3267开关柜75/5#1厂变3251开关柜100/5#2厂变3264开关柜100/5#3厂变3274开关柜100/5化水变3253开关柜100/5I、II母联3262开关柜600/5II、III母联3271开关柜400/5备用电源3259开关

2、柜 备用电源3272开关柜400/5正泰线3260开关柜400/5山东线3268开关柜400/5振兴线3258开关柜400/5(热电厂):2、发电机定子单相接地故障有何危害? 答:单相绕组接地主要危害是故障点电弧灼伤铁芯,使修复工作复杂化,而且电容电流越大,持继时间越长,对铁芯的损害越严重。另外,单相接地故障会进一步发展为匝间短路或相间短路,出现巨大的短路电流,造成发电机严重损坏。 3、发电机转子绕组发生两点接地故障有哪些危害? 答:主要危害有:1)转子绕组发生两点接地后,相当于一部分绕组短路,两个接地点之间有故障电流流过,它可能引起线圈燃烧和由于磁路不平衡引起发电机剧烈震动。2)转子电流通过

3、转子本体,如果电流较大可能烧坏转子。3)由于转子本体局部通过电流,引起局部发热,使转子缓慢变形而偏心,进一步加剧震动。 4、试述电力系统有哪些故障?对并列系统运行的发电机组运行有何影响?电力系统故障时,应如何处理? 答:电力系统发生的故障有短路、突然甩负荷、系统稳定破坏产生振荡电网解列、系统频率异常降低等,这些故障对并列系统运行机组有如下影响,应进行相应处理: 1)电力系统事故使系统频率降低。当系统频率下降不多时,因厂用辅机转速降低影响机组出力;当系统频率下降至46赫以下时,因油压低使调速汽门自动关闭,致使系统出力更短缺;系统频率进一步下降,恶性循环,严重时导致整个系统瓦解。发生这类事故的处理

4、方法:除使各机组尽一切可能增加有功负荷,以弥补系统出力不足外;当频率下降到46赫时,应按事先制定的反事故措施、方案使发电机与系统解列,以保证厂用电源正常供电,同时以便在系统故障消除后尽快并入电网。当系统频率升高时,要迅速降低机组的有功出力,避免系统失去稳定或机组发生超速。 2)电力系统事故会使发电机电压较大幅度地下降,特别当发生发电厂近区短路故障时,造成发电机端电压严重下降和输出功率降低,可能导致系统稳定破坏,发生振荡。发生这类事故最有力的措施就是正常运行中要保证工作励磁调节装置在正常投入状态。当自动调节部分因故不能投入时,应及时切换,发电机快速提高励磁,向系统提供大量无功功率,提高电压;自动

5、励磁未达到动作条件,也应尽可能增加无功的输出。保持较高电压水平,必要时,为防止过载可降低有功出力。 3)当系统突然甩负荷时,将使发电机端电压迅速升高及机组出现超速现象。这时,除监视自动调节装置自动强减励磁调速系统关闭调汽门减速情况外,应根据电压和转速情况及时进行手动调节。 4)系统发生短路故障时,发电机组将流过额定电流数倍的短路电流,对机组本身将产生有害的巨大电动力和严重发热,会造成机组损坏。为防止系统短路造成的机组损坏,机组应设有相应保护装置作为后备保护,以保证系统发生故障时能及时可靠地切除;若保护拒动,应手动将机组与系统解列。 发电机差动保护的工作原理及原理图(电气运行书P179)5、为什

6、么用并网线充35KV母线时,要退出“低压解列”、“低周解列”保护?怎样投退这两个保护?答:(新源):新源线 “低压解列”、“低周解列”保护的电压信号取仪21。当35KV母线为空母线时,这两个保护处于动作状态,如果此时将新源线3221开关合上时,保护就会动作将新源线3221开关跳开,无法对35KV母线进行充电。(热电厂):6、瓦斯保护动作原理是什么答:当变压器油箱内故障时,由于故障点的高温,会使变压器油分解而产生气体。若故障严重产生电弧,则绝缘材料和变压器油分解产生大量气体,反应这些气体而组成的保护,叫做瓦斯保护。瓦斯保护分轻瓦斯保护和重瓦斯保护,轻瓦斯反应轻故障,作用于信号;重瓦斯反应较严重的

7、故障,作用于跳闸。变压器正常运行时,气体继电器充满油,轻瓦斯的浮筒浮起,重瓦斯的挡板由于弹簧的反作用力处在非动作状态。轻瓦斯和重瓦斯触点均处在断开位置。当变压器内部发生故障或油面下降时,由于气体的排挤使浮筒下沉,带动轻瓦斯触点接通发出信号。当变压器内部发生严重故障时,被分解的绝缘油及其他有机物固体产生大量的气体,加之热油膨胀,变压器内部压力突增,迫使油向油枕方向流动,以很大的流速冲击挡板,挡板带动触点接通,使重瓦斯动作,将电源断开。7、3汽轮机保护电气与汽机是如何相互联系的?(新源)答:1)发电机主保护:电气 3X4、3X18自发保来:3F-122,发电机主保护动作关闭主汽门。2)油开关跳闸保

8、护:其触点由35KV JX端子排引出,即取自发电机开关辅助触点,去集控DCS执行关闭主汽门。3)3机操作盘上的“跳发电机”按钮:由汽机按钮到 发电机控保屏端子排9X3(101)、9X15(133),去跳发电机主开关与励磁开关。4)#3机操作盘上的“跳汽轮机”按钮有按钮的常开触点接至DQ两端,即按钮按下时直接动作电磁阀备注:关于主汽门下面的行程开关:其有两对触点 一对常闭、一对常开。常闭给汽机DCS电脑发信号 即DCS画面报警里的“主汽门关闭”报警;常开触点即3F123至电气3机控保屏:即4X11端子排90“热工保护” 4X17端子排97“主汽门联跳”。8、变压器合闸时为什么会有励磁涌流? 答:

9、变压器绕组中,励磁电流和磁通的关系由磁化特性决定,铁芯愈饱和,产生一定的磁通所需要的励磁电流愈大,在正常情况下,铁芯中的磁通就已饱和,如在不利条件下合闸,铁芯中磁通密度最大值可达到正常值的两倍,因而励磁电流数值大增,由磁化特性决定的电流波形很尖,这个冲击电流可超过变压器额定电流的68倍,为空载电流的50100倍,但衰减很快。因此,由于变压器电、磁能量的转换,合闸瞬间电压的相角、铁芯的饱和程度等,决定了变压器合闸时有励磁涌流,励磁涌流的大小,将受到铁芯剩磁、铁芯材料、电压的幅值和相位的影响。9、为什么差动保护不能代替气体保护?差动保护与气体保护有何区别? 答:气体保护能反应变压器油箱内的任何故障

10、,如铁芯过热,油面降低等,但差动保护对此无反应。又如变压器绕组发生少数线匝的匝间短路,虽然短路匝内短路电流很大会造成局部绕组严重过热,产生强烈的油流向油枕方向冲击,但表现在相电流上其量值却并不大,因此差动保护没有反应,但气体保护对此却能灵敏的加以反应,这就是差动保护不能代替气体保护的原因。主变压器差动保护是按环流法原理设计的,而气体保护是根据变压器内部故障时产生油气流的特点设置的,它们的原理不同,保护的范围也不尽相同。差动保护为变压器及其系统的主保护,引出线上也是差动保护的范围。气体保护为变压器内部故障时的主保护。10、短路的原因是什么?有什么危害?能否利用短路? 答:短路的原因:1 )接线错

11、误; 2 )绝缘损坏;3 )操作错误; 4 )机械损伤所致。 短路的危害:由于短路时电流不经过负载,只在电源内部流动,内部电阻很小,使电流很大,强大电流将产生很大的热效应和机械效应,可能使电源或电路受到损坏,或引起火灾。 短路的利用:电焊机利用短路产生大电流在焊条与工件间引弧进行焊接;电动机起动时电流很大,可将并联在电流表上的开关关上,将电流表短路,电动机起动电流不通过电流表,对电流表起保护作用,起动完毕将该开关断开。 11、汽轮发电机的振动有什么危害?引起振动的原因有哪些?答:危害有以下几点: 1)使机组轴承损耗增大 2)加速滑环和电刷的磨损 3)励磁机电刷易冒火,整流子磨损增大,且因整流片

12、的升高片开焊和电枢绑线的断裂可能会造成事故 4)使发电机本身的零部件松动并损坏 5)破坏建筑物,尤其在共振情况下,后果更严重。 引起发电机振动的原因总的讲分为两类,即电磁原因和机械原因。电磁原因:转子两点接地、匝间短路、负荷不对称、气隙不均造成磁路不对称等。机械原因:找正找得不准确、靠背轮连接不好、转子旋转不平衡等。12、阀式避雷器的工作原理?答:在系统正常工作时,间隙将电阻阀片与工作母线隔离,以免工作电压在阀片电阻中产生电流使阀片烧坏。当系统中出现过电压且其幅值超过间隙放电电压时间隙击穿,冲击电流通过阀片流入大地,从而使设备得到保护。由于阀片的非线性特性,其电阻在流过大的冲击电流时变得很小,

13、故在阀片上产生的残压将得到限制,使其低于被保护设备的冲击耐压,设备就得到了保护;当过电压消失后,间隙中由工作电压产生的工频续流仍将继续流过避雷器,此续流是在工频恢复电压作用下,其值远较冲击电流为小,使间隙能在工频续流第一次经过零值时就将电弧切断。以后,间隙的绝缘强度能够耐受电网恢复电压的作用而不会发生重燃。这样,避雷器从间隙击穿到工频续流的切断不超过半个周期,而且工频续流数值也不大,继电保护来不及动作系统就已恢复正常。13、电压互感器二次侧为什么要采用V相接地?答:1)、对于VV接地的电压互感器,为了安全,二次侧要有保护接地,接地点通常选两个绕组的公共点。为了接线方便和对称,习惯上把两只电压互

14、感器一次侧绕组的首端分别接在U相和W相上,而把公共端接于V相,则二次侧对应的公共端是v相,于是就成了v相接地。 2)、采用V相接地,可以简化同期系统的接地。因为两组三相电压互感器,若一组采用Y,y0形中性点接地,而另一组采用VV形v相接地,在进行同期系统设计时,则必须采用隔离变压器,否则会造成短路。当两组互感器都采用v相接地后,可以省去隔离变压器,用线电压来检测同期,从而简化了同期系统接线,减少了同期电压回路的电缆芯数和同期开关的档数。14、10KV避雷器并联电容器的作用?电容器有拉平波头降低波头陡度的作用,并联电容器可以降低母线上侵入雷电冲击波的陡度,从而限制了电机匝间以及中性点对地电压的升

15、高,以及降低感应过电压,因保护电容器上的电压不能突变,所以受侵入雷电波作用的瞬间相当于短路,电压为零,然后按指数函数曲线逐渐充电,从而限制了母线上的雷电波陡度,也同时降低了感应过电压。15、发生短路的原因有哪些,对设备及系统的危害是什么?答:发生短路的原因有:1)电气设备载流部分的绝缘损坏,绝缘损坏多是由于设备缺陷以及设计、制造、安装和运行维护不良所致 2)输电线路发生断线和倒杆故障 3)电气运行人员发生误操作 4)飞禽及小动物跨接裸导体等短路对设备的危害有:1)电流的热效应使设备烧坏,损坏绝缘 2)电动力使设备变形、毁坏短路对系统的危害有:1)破坏正常供电,甚至出现非故障部分的大面积停电 2)严重时还会造成整个系统稳定的破坏16、用作过电流保护的三种常用电器是什么?其速度的快慢有何差别?答:可用作过电流保护的三种常用电器有快速熔断器、快速开关和过流继电器。快速熔断器流过的电流越大,其熔断时间越短,当流过短路电流时,其熔断时间可达5ms(目前最快的可达1ms量级)。在额定电流下工作时不熔断,可长期工作。 快速开关的全分断时间为10ms,只用于直流电路。 过流继电器的动作时间一般为几百毫秒,分为直流和交流两种。17

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