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54、何谓电气设备的倒闸操作,发电厂及电力系统倒闸操作的主要内容有哪些?
当电气设备由一种状态转换到另一种状态或改变系统的运行方式时,需要进行一系列操作,这种操作叫做电气设备的倒闸操作。倒闸操作主要有:
(1)电力变压器的停、送电操作。
(2)电力线路停、送电操作。
(3)发电机的启动、并列和解列操作。
(4)网络的合环与解环。
(5)母线接线方式的改变(即倒母线操作)。
(6)中性点接地方式的改变和消弧线圈的调整。
(7)继电保护和自动装置使用状态的改变。
(8)接地线的安装与拆除等。
55、变压器中性点运行方式改变时,对保护有何要求,为什么在装有接地刀闸的同时安装放电间隙?
变压器中性点运行方式改变时,反映主变中性点零序过流和中性点过电压的保护应当作相应改变:
(1)主变中性点接地刀闸合上后,应将主变零序过流保护投入,间隙过电压保护退出。
(2)主变中性点接地刀闸断开前,应先将间隙过电压保护投入,然后再断开主变中性点接地刀闸,退出主变零序过流保护。主变采用分级绝缘,中性点附近绝缘比较薄弱,所以运行中必须防止中性点过电压。如果主变中性点接地刀闸合上运行,则强制性使中性点电位为0,不会出现过电压。但由于运行方式及保护装置的要求,有时需要主变中性点不接地运行,所以通常在主变中性点装有避雷器及与之并联的过电压放电保护间隙。避雷器对偶然出现的过电压,能起到很
好的降低电压作用,但对于频繁出现过电压时,避雷器如果频繁动作,有可能使避雷器爆炸;放电间隙则当频繁出现高电压时,间隙击穿放电,然后又恢复,不会损坏,因此,必须安装放电间隙。
56、试述非同期并列可能产生的后果及防止非同期并列事故应采取的技术和组织措施?
凡不符合准同期条件进行并列,即将带励磁的发电机并入电网,叫做非同期并列。非同期并列是发电厂的一种严重事故,由于某种原因造成非同期并列时,将可能产生很大的冲击电流和冲击转矩,会造成发电机及有关电气设备的损坏。严重时会将发电机线圈烧毁、端部变形,即使当时没有立即将设备损坏,也可能造成严重的隐患。就整个电力系统来讲,如果一台大型机组发生非同期并列,这台发电机与系统间将产生功率振荡,严重扰乱整个系统的正常运行,甚至造成电力系统稳定破坏。为了防止非同期并列事故,应采取以下技术和组织措施:
并列人员应熟悉主系统和二次系统。严格执行规章制度,并列操作应由有关部门批准的有并列权的值班人员进行,并由班长、值长监护,严格执行操作票制度。采取防止非同期并列的技术措施,如使用同期插锁、同期角度闭锁、自动准同期并列装置等。
新安装或大修后发电机投入运行前,一定要检查发电机系统相序和进行核相。有关的电压互感器二次回路检修后也应核相。
57、电压互感器运行操作应注意哪些问题?
电压互感器在运行操作中应注意以下问题:
(1)启用电压互感器应先一次后二次,停用则相反。
(2)停用电压互感器时应先考虑该电压互感器所带保护及自动装置,为防止误动的可能,应将有关保护及自动装置停用。
(3)电压互感器停用或检修时,其二次空气开关应分开、二次熔断器应取下。
(4)双母线运行,一组电压互感器因故需单独停役时,应先将电压互感器经母联断路器一次并列且投入电压互感器二次并列开关后再进行电压互感器的停役。
(5)双母线运行,两组电压互感器并列的条件:
1)一次必须先经母联断路器并列运行,这是因为若一次不经母联断路器并列运行,可能由于一次电压不平衡,使二次环流较大,容易引起熔断器熔断,致使保护及自动装置失去电源。
2)二次侧有故障的电压互感器与正常二次侧不能并列。
58、如何对电压降低的事故进行处理?
当在电压曲线规定的范围内运行而发生电压降低并超过曲线要求量,电气值班人员应向调度汇报。同时,电气运行人员应区别情况进行下列相应处理。
(1)降低与频率降低同时发生时,应按频率降低事故处理的方法进行处理,同时,视电压降低程度及情况按下述方法处理。
(2)发电机组的运行电压降低时,发电厂电气运行人员应按规程自行使用发电机的过负荷能力,制止电压继续降低到额定电压的90%以下。
(3)个别地区电压降低并导致发电机组过负荷时,应报告值班调度员,采取适当措施。
(4)当发电厂母线电压降低到“最低运行电压”时。为防止电压崩溃,应立即采取紧急拉路措施。使母线电压恢复至“最低运行电压”以上。并向调度报告。
(5)当系统电压降低导致发电厂厂用母线电压降低时,应采取降低某些发电机有功增加无功来制止电压继续下降。
(6)当发现电压低到威胁厂用电安全运行时,发电厂电气运行人员可按现场规程规定,将供厂用电机组(全部或部分)与系统解列。
59、中性点不接地系统,单相接地有何危害?
电网的每一相与大地间都具有一定的电容,均匀分布在导线全线长上。线路经过换位等措施后对地电容基本上可以看作是平衡对称的,则中性点的对地电压为零。如果任一相绝缘破坏而一相接地时,该相对地电压为零,其他二相对地电压将上升为线电压,有时因单相接地效应甚至会超过线电压值,而对地电容电流亦将增大,这个接地电容电流由故障点流回系统,在相位上较中性点对地电压(即零序电压)超前90°,对通讯产生
干扰。母线接地时,增加断路器断口间电压,造成灭弧困难,由于接地电流和中性点对地电压在相位上相差90°,所以当接地电流过零时,加在弧隙两端的电流电压为最大值,因此故障点的电弧重燃相互交替的不稳定状态,这种间歇性电弧现象引起了电网运行状态的瞬息变化,导致电磁能的强烈振荡,并在电网中产生危险的过电压,其值一般为三倍最高运行相电压,个别可达五倍,这就是弧光接地过电压。将对电网带来严重威胁。
对中性点接地的电磁设备,造成过电压,产生过励磁,至使设备发热和波形畸变。
60、为什么要测量电气设备绝缘电阻?测量结果与哪些因素有关?
测量电气设备绝缘电阻的作用:
(1)可以检查绝缘介质是否受潮;
(2)是否存在局部绝缘开裂,或损坏;这是判别绝缘性能较简便的方法。
绝缘电阻值与下列因素有关:
(1)通常绝缘电阻值随温度上升而减小。为了将测量值与过去比较,应将测得的绝缘电阻值换算到同温时,才可比较;
(2)绝缘电阻值随空气的湿度增加而减小,为了消除被测物表面泄漏电流的影响,需用干棉纱擦去被测物表面的潮气和脏污;
(3)绝缘电阻值与被测物的电容量大小有关,对电容量大的(如电缆大型变压器等),在测量前应将摇表的屏蔽端G接入,否则测量值偏小;
(4)绝缘电阻与摇表电压等级有关,应接被测物的额定电压等级有关,应按被测物的额定电压等级,正确选用摇表,如测量35KV的设备,应选2500v摇表,若摇表电压低测量值将虚假的偏大。
61、变压器并列运行的条件有哪些?为什么?
变压器并列运行的条件:
(1)参加并列运行的各变压器必须接线组别相同。否则,副边出现电压差很大,产生的环流很大甚至象短路电流,均会损坏变压器;
(2)各变压器的原边电压应相等,副边电压也分别相等。否则副边产生环流引起过载,发热,影响带负荷,并增加电能损耗、效率降低;
(3)各变压器的阻抗电压(短路电压)百分数应相等,否则带负荷后产生负荷分配不合理。因为容量大的变压器短路电压百分数大、容量小的变压器短路电压百分数小,而负载分配与短路电压百分数成反比,这样会造成大变压器分配的负载小,设备没有充分利用;而小变压器分配的负载大,易过载,限制了并列运行的变压器带负荷运行。
62、提高电力系统电压质量有哪些措施?
提高电力系统电压质量的主要措施如下:
(1)在电力系统中,合理调整潮流分布使有功功率,无功功率平衡,在枢纽变电站装设适当的无功补偿设备,能维持电压的正常,减少线损;
(2)提高输电的功率因素;同时在用户供电系统应装有足够的静电电容补偿容量,改变网络无功分布实现调压;
(3)采用有载调压变压器(在电网无功功率不缺时);
(4)在电网中装设适量的电抗器,特别是电力电缆较多的网络,在低谷时会出现电压偏高,应投入电抗器吸收无功功率以降低电压;
(5)改变电网参数,如输电线路进行电容串联补偿,可提高电压质量。
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