电气培训一百题答案Word格式文档下载.docx
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(3)电刷牌号不符合规定,或部分换用了不同牌号的电刷/应检查电刷牌号,更换成制造厂指定的或经试验适用的电刷。
(4)电刷压力不均匀,或不符合要求。
用弹簧秤检查电刷压力,进行调整.特别注意使各电刷的压力均匀,其差别不应超过10%。
(5)电刷磨短。
电刷磨短至规定值时,必须更换。
(6)滑环和电刷表面不洁,随不洁程度,可能在个别电刷上,也可能在全部电刷上发生火花。
用白布浸少许酒精擦试滑环,用干净白布擦电刷表面,在研磨工具,覆以细玻璃砂纸研磨滑环。
(7)电刷在刷框中摇摆或动作滞涩,火花随负荷而增加。
应检查电刷在刷框内的情况,能否上下自由活动,更换摇摆的和滞涩的电刷。
电刷在刷框内应有0.1至0.2mm的间隙。
(8)滑环磨损不均匀,电刷松弛或机组振动等原因造成电刷振动,火花依振动的大小而不同。
应查明振动的原因并消除之。
(9)滑环不圆,表面不平,严重磨损或撞伤。
应进行车磨。
滑环电刷维护时注意事项:
再运行中的发电机滑环电刷上工作时,工作人员应穿绝缘鞋或铺胶皮垫,使用绝缘良好的工具并应采取防止短路及接地的措施。
当励磁系统有一点接地时,更应注意。
禁止同时用两手接触发电机励磁回路和接地部分或两个不同极的带电部分。
工作时应穿工作服,禁止穿短袖衣服或把衣袖卷起来。
衣袖要小,并在手腕处扣住。
女工还应将长发或辫子卷在帽子里。
4.发电机启动前运行人员应进行哪些试验?
答:
启动前运行人员应进行下述实验:
(1)测量机组各部绝缘电阻应和格。
(2)投入直流后,各信号应正确。
(3)自动调节励磁装置电压整定电位器,感应调压器及调速电机加减方向正确,动作灵活。
(4)做主油断路器,励磁系统各开关及厂用工作电源开关拉合闸试验应良好。
大小修或电气回路作业后,启机前还应做以下试验:
(1)做保护动作调主油断路器、灭磁开关及厂用工作电源开关试验良好。
(2)做各项联合、联跳试验良好。
(3)做自动调节励磁装置强励限制试验良好。
(4)做备励强励动作试验良好。
(5)配合继电做同期鉴定试验(同期回路无作业,可不做此项)。
5.氢冷发电机对氢气有什么要求,达不到有何危害?
氢冷发电机对氢气有如下要求:
(1)氢气纯度按容积比必须在96%以上,同时气体混合物内的含氧量不超过2%,如纯度降到92%及以下,就可能发生氢爆(我厂规定含氧量不大于1.2%)
(2)含湿量目前根据我国电力部规定,湿度不得大于10克/立方米(按运行额定氢压计算)含湿量高于标准易发生腐蚀开裂。
(3)漏量发电机本体及所属氢气系统组装好后,要进行严密性实验,额定运行压力下,一昼夜的漏气量应在12%以下,否则应予以处理。
容易发生正常运行时压力达不到规定值,当压力降低时,发电机接待负荷应按氢压与出力的关系曲线接带负荷,如压力下降而接带负荷不变,那将使发电机过热,影响设备寿命及安全。
6.发电机漏氢有哪些原因,如何查找,处理?
漏氢的原因主要有以下几点:
(1)氢管路系统的焊缝,阀门及法兰不严密引起漏氢;
(2)机座,端罩及出线罩的接合面,由于密封胶没注满密槽或密封胶,密封橡胶条等老化引起漏氢。
(3)密封瓦有缺陷或密封油压过低,使油膜产生断续现象,造成大量漏氢。
(4)氢冷器不严密,使氢气漏入氢冷却水中。
(5)定子内冷水系统,尤其是绝缘引水管接头等部位不严密,使氢气漏入内冷水中。
发电机漏氢量较大时,应对内冷水箱,氢冷器放气门,发电机二侧轴瓦,发电机各结合处,密封油箱氢系统的管路,阀门等处进行重点查找,
通常采用专门检漏仪,涂刷洗净水,洗衣粉水或肥皂水等办法查找。
内冷水系统有微量漏氢时,一定要保持氢压高于水压0.05MPa以上,应尽早安排停机处理。
大量漏氢时,应立即停机处理,不可延误。
氢冷器漏氢时,将漏泄的氢冷器进,出口水门关闭根据温情降低发电机负荷,进堵漏。
密封油压低造成时,应提高油压。
密封瓦缺陷及发电机各结合面不严造成漏氢,可在大,小修或临检时处理。
在发电机运行时如果漏点不能消除而氢压不能保持时,则降低氢压运行,同时按低氢压运行的规定降低负荷,此时应采取措施防止空气进入发电机外壳。
发电机大量漏氢时,应做好防止氢爆的安措施。
7.引起氢气爆炸的条件是什么?
氢爆条件是在密闭的容器中,氢气空气混合而氢气的含量在4%—76%的范围内,且又有火花或温度在700℃以上时,就可能发生爆炸。
8.发电机三相电流不对称对发电机有什么影响?
发电机是根据三相电流对称的情况下长期运行设计的。
当三相电流对称时,由它们合成产生的定子旋转磁场是和转子同方向,同速度旋转的,因此,定子旋转磁场和转子相对静止,它的磁力线不会切割转子。
当三相电流不对称时,跟据“对称分量法”可将其分解成正序,负序,另序三组分量。
由于发电机是星形结线,零序电流不通,所以只有正序和负序电流,根据三相对称电流能在三相绕组中产生旋转磁场的原理,正序电流将产生一个正序旋转磁场,它的转动与转子同向同速,而负序电流将产生一个负序旋转磁场,它的转向与转子转向相反,其转速对转子的相对速度是两倍的同步转速。
这个以两倍同步转速扫过转子表面的负序旋转磁场的出现,将产生两个主要后果,一是转子表面发热,二是使转子产生振动。
对于汽轮机来讲,不对称负荷的限制是由发热的条件决定的,我们规程中规定,发电机三相电流之差不得超过额定电流的8%,且任一相电流应不大于额定值,运行中应按规程规定来执行。
9.发电机入口风温最高不得大于多少度,入口风温过高对发电机有什么影响?
发电机人口风温最高不能超过50-55℃,如果再增高,冷却条件将大大恶化,出力就要大大下降。
10.发电机内大量进油有那些危害,怎样处理?
发电机内所进的油均来自密封瓦。
20号透平油含有油烟,水分和空气,大量进油后危害是:
(1)侵蚀电机的绝缘,加快绝缘老化;
(2)使发电机内氢气纯度降低,增大排污补氢量;
(3)如果油中含水量大,将使发电机内部氢气湿度增大,使绝缘受潮降低气体电击穿强度。
严重时可能造成发电机内部相间短路。
处理:
(1)控制发电机氢,油压差在规定范围,不要过大,以防止进油;
(2)运行人员加强监视,发现有油及时排净,不使油大量积存;
(3)保护油质合格
(4)经常投入氢气干燥器,使氢器湿度降低;
(4)如密封瓦有缺陷,应尽早安排停机处理。
11.运行中发电机冷却水压力。
流量突然降至零应如何处理发电机冷却水中断有何危害?
首先应检查表记是否有问题,如确定发电机内冷水中断,应立即通知汽机处理,在30秒内不能恢复正常时,发电机断水保护动作跳闸,如断水保护未投入运行,应手动将发电机解列,迅速查明原因,恢复供水,尽快将发电机并网运行。
冷却水中断后,线棒内的冷却水将变成死水,热量带不出来,温度升高,水电离出的离子增多,电导率增大,泄漏电流增加,绝缘引水管发热,引水管中水的导电离子进一步增多,电导率更大,终将导致绝缘引水管打穿或引水管中水闪络,以致造成重大事故。
12.发电机励磁系统的主要作用有那些?
励磁系统是发电机的重要组成部分,它对电力系统及发电机本身的安全运行是有很大影响,励磁系统的主要作用如下;
(1)在正常运行条件下供给同步发电机的励磁电流,并根据发电机所带负荷情况,相应地调整励磁电流,以维持发电机电压为给定值。
(2)使并列运行的各发电机间所带的无功功率得到合理的分配
(3)提高电力系统的动态稳定性及输电线路的传输能力。
(4)提高电力系统的暂态稳定性,提高继电保护装置工作的明确性,以加快异步电动机的自启动过程。
(5)在发电机内部出现短路故障时,及时灭磁,以减少故障的损坏程度。
(6)根据运行要求对发电机实行最大励磁限制及最小励磁限制。
13.发电机并列时采用准同期并列应满足那些条件?
发电机采用准同期并列的条件为:
(1)电压相等:
发电机电压与系统侧电压应接近相等,误差不应超过5—10%。
(2)频率相等:
发电机频率与系统应接近相等,误差不应超过0.2—0.5%,即0.1—0.25Hz.
(3)相位相同:
发电机电压与系统侧电压的相角差应在近与0°
时,把并列断路器合闸。
(4)相序一致:
发电机电压的相序应与系统侧的电压相序一致。
14.汽轮发电机应装那些保护,作用如何?
大型汽轮发电机应装设下列保护:
(1)纵差保护:
用于反应发电机线圈及其引出线的相间短路。
(2)匝间保护:
用于反应定子绕组同一相匝间或分支短路,同时兼作定子绕组开焊保护。
(3)单相接地保护:
反应定子绕组单相接地故障。
在不装设单相接地保护时,应利用绝缘监视装置发出接地故障信号。
(4)过电流保护:
用于切断发电机外部短路引起的过电流,并作为发电机内部故障的后备保护。
(5)不对称过负荷保护:
反应不对称负荷引起的过电流。
(6)对称过负荷保护:
反应对称负荷引起的过电流。
(7)过电压保护:
用于反应发电机突然甩负荷或其它原因引起的定子绕组的过电压。
(8)励磁回路的接地保护:
用于反应发电机转子绕组及转子回路一点或两点接地短路故障。
(9)失磁保护:
反应发电机的励磁消失。
(10)断水保护:
对于水内冷的发电机为防止内冷水中断而设置。
(11)主励磁机过负荷保护:
用于反应励磁机过负荷。
15.调整发电机的无功负荷时应注意什么?
增加无功负荷应注意转子电流和定子电流不能超过规定值,即不要使功率因数太低,否则无功功率送出的太多,励磁电流过大,会使转子绕组过热。
同样降低无功负荷时应注意勿使功率因数进相。
16.当发电机转速达到1500转/分时,应对发电机系统进行那些检查?
应进行下列检查:
(1)发电机主付励磁机声音正常,机组振动不超过规定值。
(2)碳刷无卡涩,无跳动,接触良好。
(3)检查各部位温度不超过规定值。
(4)再次检查定子线圈,定子引出线,主励,发电机冷却器的通水情况,压力,流量及温度指示正常。
17.如何防止发电机绝缘过冷却?
发电机的冷却器只有在发电机准备带负荷时才通冷却水(循环水),当负荷增加时,逐渐增加冷却器的冷却水量,以便使氢(空)气温度保持在规定范围内,在发电机停机前减负荷时,应随负荷的减少逐渐减少冷却器的冷却水量,以保持氢(空)气温度不变。
防止发电机绝缘过冷却。
18.变压器瓦斯保护的使用有哪些规定?
变压器瓦斯保护的使用规定如下:
(1)变压器投入前重瓦斯保护应作用于跳闸,轻瓦斯保护应作用于信号。
(2)运行和备用中的变压器,重瓦斯保护应投入跳闸位置,轻瓦斯保护应投入信号位置,重瓦斯和差动保护不许同时停用。
(3)变压器运行重进行滤油、加油、更换硅胶及处理呼吸器时,应先将重瓦斯保护改投信号,此时变压器的其它保护仍应投入跳闸位置。
工作完毕,变压器空气排尽后,方可将重瓦斯保护重新投入跳闸位置。
(4)当变压器油位异常升高或油路系统油异常现象时,为查明原因,需打开各放气、放油塞子、阀门,检查吸湿器或进行其它工作时,必须先将重瓦斯保护改投信号,然后才能开始工作,工作结束后即可将重瓦斯保护重新投入跳闸位置。
(5)在地震预报期间,根据变压器的具体情况和气体继电器的类型来决定将重瓦斯保护投入跳闸或信号。
地震引起重瓦斯保护动作停运的变压器,在投运前应对变压器及瓦斯保护进行检查试验,确认无异状后方可投入。
(6)变压器大量漏油致使油位迅速下降,禁止将重瓦斯保护改接信号。
(7)变压器轻瓦斯保护动作,若因油中剩余空气逸出或强油循环系统吸入空气引起,而且信号动作间隔时间逐渐缩短,将造成跳闸时,如无备用变压器,则应将瓦斯保护改为信号,同时立即查明原因加以消除,但如有备用变压器时,则应换用备用变压器,而不准使运行中的变压器的重瓦斯保护改接信号。
19.运行中的变压器铁芯为什么会有嗡嗡声,怎样判断是否有异音?
由于变压器的铁芯是由一片片硅钢片叠成,所以片与片间存在间隙。
当变压器通电时,有了激磁电流,铁芯中产生交变磁通,在侧推力和纵牵力作用下硅钢片产生倍频振动。
这种振动使周围的空气或油发生振动,就发出“嗡嗡”的声音来。
另外,靠近铁芯的里层线圈所产生的漏磁通对铁芯产生交变的吸力,芯柱两侧最外两极的铁芯硅钢片,若紧固的不牢,很容易受这个吸力的作用而产生倍频振动。
这个吸力与电流的平方成正比,因此这种振动的大小与电流有关。
如果变压器内产生其它杂音,就要认真查找原因。
(1)过电压或过电流。
变压器的响声增大,仍是“嗡嗡”的声音,无杂音。
随着负荷的急剧变化,也可能呈现“割割割、割割割割“突击的间歇响声,此声音的发生和变压器的指示仪表的指针同时动作,易辨别。
(2)夹紧铁芯的螺钉松动。
呈现非常惊人的“锤击”和“刮大风”的声音,如“丁丁当当”和“呼呼”之声。
但指示仪表均正常,油位、油色、油温也正常。
(3)变压器外壳与其它物体撞击。
这是因为变压器内部铁芯振动引起其它部件的振动,使接触处相互撞击。
如变压器上装控制线的软管与外壳或散热器撞击,呈现“沙沙沙”的声音,有连续较长、间歇的特点,变压器各部不会呈异常现象。
这时可寻找声源,在最响的一侧用手或木棒按住再听声音的变化,以判别。
(4)外界气候影响造成的放电。
如大雾天、雪天造成套管处电晕放电呼辉光放电,呈现“嘶嘶”、“嗤嗤”之声,夜间可见兰色小火花。
(5)铁芯故障。
如铁芯接地线断开回产生放电的劈裂声,铁芯着火造成不正常鸣声。
(6)匝间短路。
因短路处严重局部发热。
使油局部沸腾回发出“咕噜咕噜”象水开了似的声音,要特别注意。
(7)分接开关故障。
因分接开关接触不良,局部发热也会引起像线圈匝间短路索引气的那种声音。
20.变压器油面计指示油位异常升高时怎么办?
变压器油位因温度上升而逐渐升高时,若最高油温时的油位可能高出油位指示计,则应放油,使油位降至适当的高度,以免溢油。
同时应检查油温升高的原因,并做相应的处理。
检查油位计、油枕及防爆筒顶部的大气连通管是否堵塞,对采用隔膜式油枕的变压器,应检查胶囊的呼吸是否畅通,以及油枕的气体是否排尽等,以避免产生假油位。
在检查过程中,需打开各放气或放油塞子、阀门时必须先将重瓦斯保护由跳闸改接信号,以防油位发生突然变化,产生油流,使重瓦斯保护动作。
21.变压器套管脏污有何危害?
运行经验证明,变压器套管脏污最容易引起套管闪络。
当供电回路有一定幅值的过电压波侵入或遇到雨雪潮湿天气,可能导致闪络而使断路器跳闸,降低供电的可靠性。
另外由于脏物吸收水分后,导电性提高,不仅容易引起表面放电,还可能使泄漏电流增加,引起绝缘套管发热,最后导致击穿。
22.变压器有哪些继电保护,作用是什么?
变压器的故障可以分为油箱内部故障和外部故障。
油箱内部故障主要有:
相间短路;
单相匝间短路;
单相接地短路等,上述短路电流将产生电弧,会烧坏线圈及其绝缘和铁芯,甚至引起绝缘材料变压器油的强烈汽化,而导致油箱爆炸等严重后果。
油箱的外部故障有:
绝缘套管和引出线上的相间短路;
单相接地短路等。
变压器的异常运行方式有:
由于外部短路引起的过电流;
由于种种原因引起的过负荷;
油箱内部的油面降低。
根据变压器的故障种类及异常运行方式应装设如下保护装置:
针对变压器油箱内部短路和油面降低的瓦斯保护。
针对变压器绕组和引出线的多相短路,大接地电流电网侧绕组和引出线的接地短路以及绕组匝间短路的纵差保护或电流速断保护。
针对外部相间短路并作瓦斯保护和纵差保护后备的过电流保护(或复合电压启动的过电流保护和负序电流保护)。
针对大接地电流电网中外部接地短路的零序电流保护。
针对对称过负荷的过负荷保护。
等等。
23.变压器呼吸器内的干燥剂的作用是什么?
干燥剂有吸收进入油枕空气的水分而起过滤作用。
因而保持油的绝缘水平。
24.变压器油面是否正常如何判断,出现假油面是什么原因?
变压器油面的正常变化(渗漏油除外)决定于变压器的油温变化。
因为油温的变化直接影响变压器油的体积从而使油标内的油面上升或下降,影响变压器油温的因素有负荷的变化,环境温度和冷却装置运行状况等,如果油温的变化是正常的,而油标管内油位不变化或变化异常,则说明油面是假的。
运行中出现假油面的原因有:
油标管堵塞,呼吸器堵塞,防爆管通气孔堵塞等。
25.变压器油色不正常时如何处理?
在运行中,如果发现变压器油位计内油的颜色发生变化,应取油样分析化验。
若油位骤然变化,油中出现炭质,并有其它不正常现象时,则应立即将变压器停止运行。
26.什么是变压器的分级绝缘,变压器并列应满足那些条件?
变压器的分级绝缘是指变压器绕组整个绝缘的水平等级不一样,靠近中性点部位的主绝缘水平比绕组端部的绝缘水平低。
变压器并列的条件是:
(1)变比相同
(2)接线组别相同
(3)短路电压(或阻抗)相同
(4)新安装或大修后应校对相序相同。
27.主变冷却器的运行方式和投入条件是什么?
答;
主变压器有五组冷却装置,正常运行时,两组工作,两组辅助,一组备用,各组冷却器应保持对角线运行,夏季温度高时,应投入四组工作,一组备用。
冷却装置应处于自启动状态。
当主变投入运行时,工作冷却装置自动投入运行。
当主变上层油温达到65℃或变压器负载电流达70%额定值时,辅助冷却器自动投入运行。
主变当工作或辅助冷却器出现故障跳闸后,备用冷却器应自动投入运行,当工作或辅助冷却器出现某种故障,造成油流低于规定值时,备用冷却器应自动投入运行。
主变停止运行后,冷却装置自动停止运行。
28.变压器调压方式有那些?
变压器调压方式有两种:
有载调压,无载调压。
29.目前,变压器的冷却方式主要有那些?
变压器的冷却方式主要有:
油浸自冷式,油浸风冷式,强迫风冷式,水冷式等。
30.低压厂变有什么保护?
低压厂变有以下保护:
速断,过流,瓦斯,零序过流,高压联动低压。
31.高启变有什么保护?
高启变有以下保护:
差动,低电压闭锁电流,分支过流,高启变瓦斯,分接开关瓦斯,另序过流。
32.6kv母线设电动机低电压保护,分别以0.5”和9”时限跳那些电机?
0.5”时限跳:
磨煤机,碎煤机,柱塞泵。
9”时限跳:
送风机,给水泵,凝结泵,循环泵。
33.备用中的电动机为什么要定期测量绝缘电阻?
绝缘的好坏可以用绝缘电阻值的大小来表明,测量电动机的绝缘电阻,是监视电机的绝缘状况的最好方式。
处在备用中的电动机,由于温度较正常运转的电动机为低,容易吸收空气中的水蒸汽而受潮,影响电动机的绝缘。
而备用中的电动机能否在紧急情况下投入运行,关键是绝缘的好坏,所要定期测定备用电动机的绝缘电阻,以便及时发现其受潮、赃污或其它不正常情况,及时处理。
处在备用中的电动机一般规定:
高压电动机停运半个月,低压电动机停运一个月就要测量一次绝缘电阻,然后轮换运行。
34.电动机合闸后发生哪些现象应立即断开断路器?
电动机合闸后发生下述现象应立即断开断路器:
(1)电流表指向最大超过返回时间而未返回时;
(2)电动机未转却发出嗡嗡响声或达不到正常转速时;
(3)电动机所带机械严重损坏;
(4)电动机发生强烈振动超过规定值;
(5)电动机或启动装置起火、冒烟;
(6)电动机回路发生人身事故;
(7)启动时从静子和转子之间的空气间隙内,出现火花或冒烟。
35.电动机发生振动如何处理?
电动机在运行中,其振动的允许值应严格按照规程的规定执行,当其振动值已超过规定值后,则应启动备用电动机,停止故障电动机,查找振动原因。
(1)检查电动机是否单相运行;
(2)检查电动机所带机械是否有问题引起电动机振动;
(3)检查电动机地脚螺丝是否松动或脱落;
(4)是否动平衡不好,联系检修做动平衡试验。
36.电动机温度过高是什么原因?
有以下原因:
(1)电动机连续启动使定子,转子发热;
(2)超负荷运行;
(3)通风不良,风扇损坏,风路堵塞;
(4)电压不正常。
37.低电压运行有什么危害?
(1)烧毁电动机,电压过低超过10%,将使电动机电流增大,线圈温度升高,严重时使机械设备停止运转或无法启动甚至烧毁电动机。
(2)灯发暗,电压降低5%,普遍电灯的照度下降18%,电压降低10%,照度下降35%;
电压降低20%,则日光灯不能启动。
(3)增大线损。
在输送一定电力时,电压降低,电流相应增大,引起线损增大。
(4)降低电力系统的稳定性。
由于电压降低,相应降低线路输送极限容量,因而降低稳定性,电压过低可能发生电压崩溃事故。
(5)发电机出力降低。
如果电压降低超过5%时,则发电机出力也要相应降低。
(6)电压降低,还会降低送变电设备能力。
38.异步电动机启动时,保险丝熔断是什么原因?
(1)电源缺相或电动机定子绕组断一相;
(2)保险丝选择不合理,容量不够;
(3)负载过重或转动部分卡死;
(4)定子绕组接线错误,如一相绕组头尾接反或绕组内部分线圈接反;
(5)定子绕组或转子绕组有严重短路或接地故障;
(6)启动控制设备接线错误。
39.高压电动机有哪些保护,各保护的作用是什么?
有以下保护:
(1)感应式过流保护:
此保护有瞬时和反时限元件。
瞬时元件作用于断路器跳闸,作为电动机相间短路保护;
反时限元件可根据拖动机械的特点,可动作于信号,减负荷或作用于跳闸,作为电动机的过负荷保护。
(2)在小接地电流系统供电网络中,电动机的纵差保护一般采用两相式接线。
用两个差动继电器