超超临界火力发电机组电气专业专业技术已完成要点Word文档下载推荐.docx
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2010年8月
目 录
一、电气基础理论
1.纵差的原理,画出简单纵差保护的原理图?
内部故障时,两侧电流方向与如图示相反,实际差动电流
为
,制动电流
,为
,差动电流大于制动电流,保护可靠动作。
外部故障时,不考虑TA饱和及其它原因造成的不平衡电流,差动电流
,制动电流大于差动电流,保护可靠不动作。
2.电流互感器有什么用途?
电流互感器把大电流按一定比例变为小电流,提供各种仪表使用和继电保护用的电流,并将二次系统与高压隔离。
它不仅保证了人身和设备的安全,也使仪表和继电器的制造简单化、标准化,提高了经济效益。
3.电压互感器的作用是什么?
电压互感器是电力系统中供测量和保护用的重要设备,它有如下重要作用:
(1)将系统高电压转变为标准的低电压,为仪表、保护提供必要的电压。
(2)与测量仪表相配合,测量线路的相电压与线电压;
与继电保护装置相配合,对系统及设备进行过电压、单相接地保护。
(3)隔离一次设备与二次设备,保护人身和设备的安全。
4.电压互感器和电流互感器在作用原理上有什么区别?
电压互感器主要用于测量电压用,电流互感器是用于测量电流用。
(1)电流互感器二次侧可以短路,但不能开路;
电压互感器二次侧可以开路,但不能短路。
(2)相对于二次侧的负载来说,电压互感器的一次内阻抗较小,以至可以忽略,可以认为电压互感器是一个电压源;
而电流互感器的一次内阻很大,以至认为是一个内阻无穷大的电流源。
(3)电压互感器正常工作时的磁通密度接近饱和值,系统故障时电压下降,磁通密度下降,电流互感器正常工作时磁通密度很低,而系统发生短路时一次侧电流增大,使磁通密度大大增加,有时甚至远远超过饱和值,会造成二次输出电流的误差增加。
因此,尽量选用不易饱和的电流互感器。
5.电压互感器二次侧为什么要接地?
互感器的二次侧接地是为了人身和设备的安全。
因为如果绝缘损坏使高压窜入低压时,对可能在二次回路上的工作人员构成危险,另外因二次回路绝缘水平低,若没有接地点,也会打穿,使绝缘损坏更严重。
6.电压互感器在运行中,二次为什么不允许短路?
电压互感器在正常运行中,二次负载阻抗很大,电压互感器是恒压源,内阻抗很小,容量很小,一次绕组导线很细,当互感器二次发生短路时,一次电流很大,若二次熔丝选择不当,保险丝不能熔断时,电压互感器极易被烧坏。
7.电流互感器在运行中其二次侧不允许开路,为什么?
电流互感器在运行中当一次电流为额定值时,由于二次电流产生的去磁磁通抵消大部分一次电流产生的激磁磁通,使其铁芯中的磁通密度仅为600到1000高斯。
如果电流互感器运行中二次侧开路,则二次侧无电流,去磁磁通消失,铁芯中的磁通急剧增加,使铁芯马上严重饱和(磁通密度可高达14000~18000高斯),磁通随时间变化的曲线变为平顶波,当磁通曲线过零点时,其变化非常快,对应于该点的感应电势非常高(高达上万伏)。
于是,电流互感器运行中二次侧开路就产生以下后果:
(1)产生很高的电压对设备和运行人员有很大危险。
(2)铁芯损耗增加,引起严重发热,有烧毁的可能性。
(3)在铁芯中产生剩磁,使电流互感器的误差增大。
所以,电流互感器运行中其二次侧严禁开路。
8.运行中的电压互感器出现哪些现象应立即停止运行?
出现以下情况时:
(1)高压侧熔断器接连熔断二、三次。
(2)引线端子松动过热。
(3)内部出现放电异常或噪声。
(4)见到放电,有闪络危险。
(5)发出臭味,或冒烟。
(6)溢油。
9.电流互感器或电压互感器在运行时要注意什么?
电流互感器或电压互感器在进行测量运行时要注意以下三点:
(1)电流互感器二次侧严禁开路,电压互感器严禁短路;
(2)二次侧绕组的一端必须接地;
(3)一、二次绕组的极性必须一致。
10.零序电流互感器是如何工作的?
零序电流互感器的一次绕组就是三相星形接线的中性线,现场安装,如本厂,也可将厂用负荷三相绕组一起穿过互感器铁心,作为一次绕组。
在正常情况下,三相电流之和等于零,中性线(一次绕组)无电流,互感器的铁芯中不产生磁通,二次绕组中没有感应电流。
当被保护设备或系统上发生单相接地故障时,三相电流之和不再等于零,一次绕组将流过电流,此电流等于每相零序电流的三倍,此时铁芯中产生磁通,二次绕组将感应出电流。
11.什么原因会使运行中的电流互感器发生不正常音响?
电流互感器过负荷、二次侧开路以及内部绝缘损坏发生放电等,均会造成异常音响。
此外,由于半导体漆涂刷得不均匀形成的内部电晕以及夹铁螺丝松动等也会使电流互感器产生较大音响。
12.CT二次开路运行如何处理?
发现CT二次开路,要先分清是哪一组电流回路故障、开路的相别、对保护有无影响,解除有可能误动的保护。
检查处理CT二次开路故障,要尽量减小一次负荷电流,以降低二次回路的电压。
操作时注意安全,要站在绝缘垫上,穿好绝缘靴,戴好绝缘手套,使用绝缘良好的工具。
13.为什么不允许电流互感器长时间过负荷运行?
电流互感器长时间过负荷运行,会使误差增大,表计指示不正确。
另外,由于一、二次电流增大,会使铁芯和绕组过热,绝缘老化快,甚至损坏电流互感器。
14.电流互感器有哪几种接线方式?
电流互感器的接线方式,有使用两个电流互感器两相V形接线和两相电流差接线;
有使用三个电流互感器的三相Y形接线、三相△形接线和零序接线。
15.PT二次侧为什么要加电磁小开关代替总熔断器?
PT二次如果用熔断器,当二次回路短路时,熔断器熔断的时间较长,距离保护由于电压降低要动作,而且动作时间较快,断线闭锁需要等熔断器熔断后才能动作,才能可靠地起闭锁作用,保护要误动作。
改用快速的电磁小开关后,在PT二次回路最远处短路时,能保证快速地跳开,使断线闭锁迅速动作,可靠地闭锁保护。
有采用电磁开关跳开同时切断距离保护的电流电源,防止电压互感器二次短路时距离保护误动。
16.PT二次侧电磁开关跳开后如何处理?
当发现电磁开关跳开后,断线闭锁发出信号,值班人员应首先将该电压互感器所带的距离保护停用,然后检查电压互感器有无故障,如无故障再手动将跳开的电磁开关再合上。
17.电压互感器常见的都有几种接线方式?
各有什么作用?
电压互感器常见的接线方式有:
V/V,Y0/Y0/△和Y/Y0等。
V/V接线:
在只需要测线电压的场合,用两只单相电压互感器,接成V/V接线。
这种接法仅用于中性点不接地或经消弧线圈接地的系统中。
380V厂用母线电压互感器也用这种接线方式。
这种接线较经济,但有局限性。
Y0/Y0/△接线:
这种接线方式可测量线、相电压,又能组成绝缘监察装置和供单相接地保护用,应用比较广泛。
可接成这种接线方式的电压互感器必须有第三线圈。
三只单相三线圈电压互感器和三相五柱式电压互感器,都可接成这种接线。
Y/Y0接线:
这种接线方式可满足仪表和继电保护装置接相电压和线电压的要求,但是,不能测量对地电压。
这种接线可由三只单相电压互感器组成,也可用三相三柱式互感器,接于中性点不接地或经消弧线圈接地的系统中。
18.电压互感器的开口三角形侧为什么不反应三相正序、负序电压,而只反应零序电压?
因为开口三角形接线是将电压互感器的第三绕组按a-x-b-y-c-z相连,而以a、z为输出端,即输出电压为三相电压相量相加。
由于三相的正序、负序电压相加等于零,因此其输出电压等于零,而三相零序电压相加等于一相零序电压的三倍,故开口三角形的输出电压中只有零序电压。
19.简述感应式电流继电器的结构?
由电磁铁、线圈、铝圆盘、框架、永久磁铁、扇型齿轮、衔铁、动静触点及信号牌等组成。
20.感应式电流继电器的工作原理是什么?
继电器线圈正常流过负荷电流,铅盘匀速转动。
当线圈内的电流增大时,铅盘转动加快,如果电流继续增大,框架随之发生偏转,扇形齿轮以涡杆啮合,扇形齿轮沿着涡杆上升,最后使接点接通,同时信号牌落下。
21.电力系统中产生铁磁谐振过电压的原因是什么?
是由于铁磁元件的磁路饱和而造成非线性励磁引起的。
当系统安装的电压互感器伏安特性较差时,系统电压升高,通过电压互感器铁心的励磁电流超过额定励磁电流,使铁心饱和,电感呈现非线性,它与系统中的电容构成振荡回路后可激发为铁磁谐振过电压。
22.铁磁谐振过电压现象和消除方法是什么?
现象:
三相电压不平衡,一或二相电压升高超过线电压。
消除方法:
改变系统参数。
(1)断开充电断路器,改变运行方式。
(2)投入母线上的线路,改变运行方式。
(3)投入母线,改变接线方式。
(4)投入母线上的备用变压器或所用变压器。
(5)将TV开口三角侧短接。
(6)投、切电容器或电抗器。
23.对继电保护装置的四项基本要求是什么?
选择性、速动性、灵敏性、可靠性。
24.继电保护装置的基本任务是什么?
当电力系统发生故障时,利用一些电气自动装置将故障部分从电力系统中迅速切除,当发生异常时,及时发出信号,以达到缩小故障范围,减少故障损失,保证系统安全运行的目的。
25.常见的系统故障有哪些?
常见系统故障有单相接地、两相接地、两相及三相短路或断线。
26.系统故障可能产生什么后果?
其后果是:
(1)产生很大短路电流,或引起过电压损坏设备。
(2)频率及电压下降,系统稳定破坏,以致系统瓦解,造成大面积停电,或危及人的生命,并造成重大经济损失。
27.距离保护突然失压时为什么会误动?
距离保护的动作是当测量到阻抗值Z等于或小于整定值时就动作,即加在继电器的电压降低电流增大,相当于阻抗Z减小,继电器动作。
电压产生制动力矩,电流产生动作力矩,当电压突然失去时,制动力矩很小,电流回路有负荷电流产生动作力矩。
如果闭锁回路动作不灵,距离保护就要误动作。
28.什么叫高频保护?
高频保护就是将线路两端的电流相位或方向转化为高频信号,然后利用输电线路本身构成一高频电流通道,将此信号送至对端,