电力系统继电保护与自动化专业知识
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电力系统继电保护与自动化专业知识
一、填空题:
1、小接地电流系统中,消弧线圈的三种补偿方式为欠补偿、全补偿、过补偿。小接地电流系统一般以过补偿为补偿方式。
2、发电机的不对称运行一般是在电力系统的不对称运行时发生的。不对称运行对发电机的影响主要是负序电流导致发电机转子发热和
振荡,其次是发电机定子绕组可能一相或两相过载。
3、发电机进相运行是指发电机发出有功而吸收无功的稳定运行状态,其定子电流相位超前定子电压相位。
4、发电机的调相运行是指发电机不发有功,主要向电网输送感性无功。
5、负荷的频率静态特性是指负荷随频率的变化而变化的特性。
6、电力系统的负荷是不断变化的,按周期长短和幅度大小,可将负荷分解成三种成分,即微小变动分量、脉动分量、持续分量。
7、电力系统的频率静态特性取决于负荷的频率静态特性和发电机的频率静态特性。
8、电力系统的频率调整需要分工和分级调整,即将所有电厂分为主调频厂、辅助调频厂、非调频厂三类。主调频厂负责全系统的频率调
整工作,辅助调频厂负责只有当频率超出某一规定值后才参加频率调整工作,非调频厂在正常时带固定负荷。
9、自动发电控制系统(AGC)的功能与电力系统的频率调整密切相关,它包含了频率的一、二、三次调整。自动发电控制系统具有三个基本功能:频率的一次调整、负荷频率控制、经济调度控制。
10、电网备用容量包括负荷备用容量、事故备用容量、检修备用容量,总备用容量不宜低于最大发电负荷的20%。
11、表示电力系统负荷的曲线有日负荷曲线、周负荷曲线、年负荷曲线、年持续负荷曲线。
12、周负荷曲线表示一周内每天最大负荷的变化状况,它常用于可靠性计算和电源优化计算。
13、年负荷曲线表示一年内各月最大负荷的变化状况。其特性指标有月不平衡负荷率、季不平衡负荷率和年最大负荷利用小时数。
14、年持续负荷曲线:全年负荷按大小排队,并作出对应的累计持续运行小时数,从最小负荷开始,依次将各点负荷连成曲线。
15、电力系统的调峰是指为满足电力系统日负荷曲线的需要,对发电机组出力所进行的调整。
16、电网频率的标准为50Hz,频率不得超过±0.2Hz,在 AGC投运情况下,电网频率按50±
0.1Hz控制。电网频率超出50±0.2Hz为异常频率。
17、电压监测点是指作为监测电力系统电压值和考核电压质量的接点。电压中枢点是指电力系统重要的电压支撑点。
18、电压调整方式一般分为逆调压、恒调压、顺调压。
19、并联电容器补偿调压是通过提高负荷的功率因数,以便减少通过输电线路的无功功率来达到调压目的的。
20、并联电容器增加了系统的无功功率,其容量与电压平方成正比,其调压效果随电压上升显著增大,随电压下降显著下降。
21、系统无功功率的平衡应本着分层、分区和就地平衡的原则。
22、电力系统过电压的类型分为:大气过电压、工频过电压、操作过电压、谐振过电压。
23、避雷线和避雷针的作用:防止直击雷。避雷器的作用:防护大气过电压和操作过电压。
24、不接地系统发生单相接地时,接地时间要求不能超过 2 小时。
25、电力系统中性点接地方式有:中性点直接接地、中心点经消弧线圈接地、中性点不接地。
26、谐振过电压分为线性谐振过电压、铁磁谐振过电压、参数谐振过电压。
27、发电厂按使用能源划分为火力发电厂、水力发电厂、核能发电厂、风力发电厂和其他如地热、太阳能发电厂等。
28、同步发电机的振荡包括同步振荡和异步振荡。
29、自藕变压器一、二次绕组之间既有磁的联系,又有电的联系。为防止因高压侧单相接地故障而引起低压侧的电压升高,自藕变压器的中性点必须可靠的直接接地。
30、变压器一、二次绕组的连接方式连同一、二次线电压的相位关系总称为变压器的连接组别。
31、变压器的调压方式有有载调压和无载调压。
32、避免变压器过励磁运行的方法:防止电压过高运行和加装过励磁保护。
33、电压互感器主要用于测量电压用,其二次侧可开路,但不能短路。
34、电流互感器主要用于测量电流用,其二次侧可短路,但不能开路。
35.变压器励磁涌流中含有直流分量和高次谐波分量,其随时间而衰减,大容量变压器一般经5—10s而衰减完。
36、电网是电力系统的俗称,电网按功能分为输电网和配电网,输电网由输电线、电网联络线、大型发电厂和变电站组成。
37、电力网的可靠性评价主要包括两个方面:充足性和安全性。
38、电力网可靠性指标主要有三类,即事件的频率、事件的持续时间、事件的严重程度。
39、合理的电网结构,是保证电力系统安全稳定运行的客观物质基础,其基本内容是执行电网分层和分区的原则。
40、电源接入电网的原则:分层、分区、分散。
41、电网调度机构具有一定的行政管理权、电网发供电的生产指挥权、发用电的监督权和控制权、电力电量考核权。
42、电网主接线方式大致可分为有备用接线和无备用接线两大类。
43、电网无功补偿的原则是分层、分区和就地平衡的原则。
44、影响系统电压的因素是负荷变化、无功补偿容量的变化及系统运行方式的改变引起功率分布和网络阻抗变化。
45、电力系统综合负荷模型是反映实际电力系统负荷的频率、电压、时间特性的负荷模型。其具有区域性、时间性和不唯一性。
46、在我国,110kV及以上的系统中性点采用直接接地方式,60kV及以下系统中性点采用不直接接地方式。
47、小接地电流系统发供电可靠性高,对绝缘的水平要求也高。
48、电力系统稳定运行从广义角度可分为发电机同步运行的稳定性问题、电力系统无功功率不足引起的电压稳定性问题、电力系统有功功率不足引起的频率稳定性问题。
49、提高电力系统静态稳定性的根本措施缩短“电气距离”。
50、采用快速励磁系统是提高电力系统暂态稳定性的具体措施之一。
51、线路采用单相重合闸可提高电力系统的暂态稳定性。
52、电力系统中的设备一般处于运行、热备用、冷备用、检修四种状态。
53、调度指令的形式:即时指令、逐相指令、综合指令。处理紧急事故或进行单一的操作,可采用即时指令。
54、用母联开关对备用母线或检修后的母线充电时,现场应投入母联开关的保护,必要时将母联开关保护整定时间调整到零。
55、母线倒换操作时,现场应断开母联开关操作电源。
56、纵联保护的信号有:闭锁信号、允许信号、跳闸信号。
57、大短路电流接地系统中,输电线路接地保护方式主要有:
纵联保护、零序电流保护和接地距离保护等。