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11、论述运行中对电动机监视的技术要求。
经常对电动机运行情况进行监视,监视项目如下:
(1)电动机的电流不超过额定值。如超过,则应迅速采取措施。
(2)电动机轴承润滑良好,温度正常。
(3)电机声音正常,振动不超过允许值。
(4)对直流电机和绕线式电动机应注意电刷是否冒火。
(5)电动机外壳接地线应完好,地脚螺线不松动。
(6)电缆无过热现象。
(7)对于引入空气冷却的电动机管道应清洁畅通、严密。大型密闭式冷却的电动机,其冷却水系统正常。
12、论述有载调压变压器与无载调器压变压器各有何优缺点。
有载调压变压器与无载调压变压器不同点在于:前者装有带负荷调压装置,可以带负荷调整电压,后者只能在停电的情况下改变分接头位置调整电压。有载调压变压器用于电压质量要求较高的地方,还可加装自动调压检测控制部分,在电压超出规定范围时自动调整电压。其主要优点是:能在额定容量范围内带负荷随时调整电压,且调压范围大,可以减少或避免电压大幅度波动,母线电压质量高。但其体积大,结构复杂,造价高,检修维护要求高。无载调压变压器改变分接头位置时变压器必须停电,且调整的幅度较
小,每变一个分接头,只能改变一个档位,输出电压质量差。但相对便宜,体积较小,检修维护方便。
13、什么是功率因数、提高功率因数的意义和提高功率因数的措施有哪些?※
功率因数cos,也叫力率,是有功功率与视在功率的比值,即cos。在一定额定电压和额定电流下,功率因数越高,有功功率所占的比重越大,反之越低。提高功率因数的意义分两个方面:
在发电机的额定电压、额定电流一定时,发电机的容量即是它的视在功率。如果发电机在额定容量下运行,输出的有功功率的大小取决于负载的功率因数。功率因数越低,发电机输出的有功功率越低,其容量得不到充分利用。功率因数低,在输电线路上引起较大的电压降和功率损耗。故当输电线输出功率P一定时,线路中电流与功率因数成反比,即当cos越低时,电流I增大,在输电线阻抗上压降增大,使负载端电压过低。严重时,影响设备正常运行,用户无法用电。此外,阻抗上消耗的功率与电流平方成正比,电流增大要引起线损增大。
提高功率因数的措施有:
合理地选择和使用电气设备,用户的同步电动机可以提高功率因数,甚至可以使功率因数为负值,即进相运行。而感应电动机的功率因数很低,尤其是空载和轻载运行时,所以应该避免感应电动机空载和轻载运行。安装并联补偿电容器或静止补偿器等设备,使电路中总的无功功率减少。
14、发电机应装设哪些类型的保护装置?有何作用?
根据发电机容量大小、类型、重要程度及特点,装设下列发电机保护,以便及时反映发电机的各种故障及不正常工作状态。
(1)纵差动保护。用于反映发电机线圈及其引出线的相间短路。
(2)横差动保护。用于反映发电机定子绕组的同相的一个分支匝间或同相不同分支间短路。
(3)过电流保护。用于切除发电机外部短路引起的过流,并作为发电机内部故障的后备保护,通常与复合电压(低电压、负序电压等)进行配合。
(4)单相接地保护。反映定子绕组单相接地故障。在不装设单相接地保护时,应用绝缘监视装置发出接地故障信号。
(5)不对称过负荷保护。反映不对称负荷引起的过电流,一般在5MW以上的发电机应装设此保护,动作于信号。
(6)对称过负荷保护。反映对称过负荷引起的过电流,一般应装设于一相过负荷信号保护。
(7)过压保护。反映大型汽轮发电机突然甩负荷时,引起的定子绕组的过电压。
(8)励磁回路的接地保护,分转子一点接地保护和转子两点接地保护。反映励磁回路绝缘状态。
(9)失磁保护。是反应发电机由于励磁故障造成发电机失磁,根据失磁严重程度,使发电机减负荷或切厂用电或跳发电机。
为了快速消除发电机故障,以上介绍的各类保护,除已标明作用于信号的外,其它保护均作用发电机断路器跳闸,并且同时作用于自动灭磁开关跳闸。
15、对变压器线圈绝缘电阻测量时应注意什么?如何判断变压器绝缘的好坏?
新安装或检修后及停运半个月以上的变压器,投入运行前,均应测量变压器线圈的绝缘电阻。
测量变压器线圈的绝缘电阻时,对运行电压在500V以上,应使用1000~2500V摇表,500V
以下可用500V摇表。
测量变压器绝缘电阻时应注意以下问题。
(1)必须在变压器停电后进行,变压器各侧都应有明显的断开点;
(2)变压器周围清洁,无接地物,无作业人员;
(3)测量前、后,变压器线圈和铁芯应用地线对地充分放电;
(4)测量使用的摇表应符合电压等级的要求;
(5)中性点接地的变压器,测量前应将中性点刀闸拉开,测量后应恢复原状态。
(6)变压器绝缘状况的好坏按以下要求判定。
(7)变压器在使用时,所测得的绝缘电阻值,与变压器安装或大修干燥后投入运行前测得的数值之比,不得低于50%。
(8)吸收比R60"/R15"不得小于1.3倍。
符合上述条件,则认为变压器绝缘合格。
16、对事故处理的基本要求是什么?
事故处理的基本要求为:
(1)事故发生时,应按“保人身、保电网、保设备”的原则进行处理。
(2)事故发生时的处理要点:
1)根据仪表显示及设备异常象征判断事故。
2)迅速处理事故,首先解除对人身、电网及设备的威胁,防止事故蔓延。
3)应设法保证厂用电的电源。
4)必要时应立即停用发生事故的设备,确保非事故设备的运行。
5)迅速查清原因,消除事故。
(3)将所观察到的现象、事故发展的过程和时间及采取的消除措施等进行详细的记录。
(4)事故发生及处理过程中的有关数据资料等应保存完整。
17、机组正常运行时,若380V高阻接地系统发生单相接地故障后,应如何处理?
(1)先判断是真接地还是误报警,检查是否有支路接地报警。
(2)当有电动机接地信号发出时,应开启备用设备,并将接地设备停运处理。
(3)若为PC、MCC母线接地,应与机炉人员联系,转移负荷,停用母线,由检修人员处理。
(4)若为变压器低压侧接地,可停用变压器,将母线改由PC母联断路器供电。
(5)若查找接地有困难,可采用负荷转移试拉法,但必须汇报集控长与相关专业充分协商,保证机组安全。
18、新安装或大修后的有载调压变压器在投入运行前,运行人员对有载调压装置应检查哪些项目?
对有载调压装置检查的项目有:
(1)有载调压装置的油枕油位应正常,外部各密封处应无渗漏,控制箱防尘良好。
(2)检查有载调压机械传动装置,用手摇操作一个循环,位置指示及动作计数器应正确动作,极限位置的机械闭锁应可靠动作,手动与电动控制的联锁也应正常。
(3)有载调压装置电动控制回路各接线端子应接触良好,保护电动机用的熔断器的额定电流与电机容量应相配合(一般为电机额定电流的2倍),在控制室电动操作一个循环,行程指示灯、位置指示盘,动作计数器指示应正确无误,极限位置的电气闭锁应可靠;紧急停止按钮应操动灵活。
(4)有载调压装置的瓦斯保护应接入跳闸。
19、电力系统发生振荡时会出现哪些现象?
当电力系统稳定破坏后,系统内的发电机组将失去同步,转入异步运行状态,系统将发生振荡。此时,发电机和电源联络线上的功率、电流以及某些节点的电压将会产生不同程度的变化。连接失去同步的发电厂的线路或某些节点的电压将会产生不同程度的变化。连接失去同步的发电厂的线路或系统联络线上的电流表、功率表的表针摆动得最大、电压振荡最激烈的地方是系统振荡中心,其每一周期约降低至零值一次。随着偏离振荡中心距离的增加,电压的波动逐渐减少。
失去同步的发电机其定子电流表指针摆动最为剧烈(可能在全表盘范围内来回摆动);有功和无功功率表指针的摆动幅度也很大;定子电压表指针亦有所摆动,但不会到零;转子电流和电压表指针都在正常值左右摆动。发电机将发生不正常的、有节奏的轰鸣声;强行励磁装置可能会反复动作;变压器由于电压的波动,铁芯也会发出有节奏的异常声响。
20、什么是保护接地和保护接零?低压电气设备应该采用保护接地还是保护接零?
将电气设备正常情况下不带电的金属部分,如外壳、构架等,直接与接地装置相连称为保护接地。保护接零是指在380/220V系统中,将电气设备不带电的外壳用导线直接与中性线相接。低压电器采用保护接零的方式比采用保护接地好。
因为采用保护接地时,如果设备发生碰壳事故,由于供电变压器中性点接地电阻和保护接地电阻的共同影响,电路保护电器可能不会动作,导致设备外壳长期带电,仍有触电危险。采用保护接零后,如果设备发生碰壳事故,短路电流经中性线形成回路,电流很大时能使保护电器迅速跳闸而断开电源。
21、变压器中性点的接地方式有几种?中性点套管头上平时是否有电压?
现代电力系统中变压器中性点的接地方式分为三种:中性点不接地;中性点经电阻或消弧线圈接地;中性点直接接地。
在中性点不接地系统中,当发生单相金属性接地时,三相系统的对称性不被破坏,在某些条件下,系统可以照常运行,但是其他两相对地电压升高到线电压水平。
当系统容量较大,线路较长时,接地电弧不能自行熄灭。为了避免电弧过电压的发生,可采用经消弧线圈接地的方式。在单相接地时,消弧线圈中的感性电流能够补偿单相接地的电容电流。既可保持中性点不接地方式的优点,又可避免产生接地电弧的过电压。
随着电力系统电压等级的增高和系统容量的扩大,设备绝缘费用占的比重越来越大,采用中性点直接接地方式,可以降低绝缘的投资。我国110、220、330kV及500kV系统中性点皆直接接地。380V的低压系统,早期为方便的抽取相电压,也直接接地;现在新建的电厂,为保证供电可靠性,380V低压系统多采用经高阻接地(照明变仍采用中性点直接接地方式)。
关于变压器中性点套管上正常运行时有没有电压问题,这要具体情况具体分析。理论上讲,当电力系统正常运行时,如果三相对称,则无论中性点接地采用何种方式,中性点的电压均等于零。但是,实际上三相输电线对地电容不可能完全相等,如果不换位或换位不当,特别是在导线垂直排列的情况下,对于不接地系统和经消弧线圈接地系统,由于三相不对称,变压器的中性点在正常运行时会有对地电压。在消弧线圈接地系统,还和补偿程度有关。对于直接接地系统,中性点电位固定为地电位,对地电压应为零。
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