电气高级工

发布 2021-04-22 23:37:28 阅读 8541

2. 发电机主油开关非全相事故的象征?危害?处理?

象征:发电机解列后静子电流表仍有指示危害:产生的负序电流烧损发电机转子。

处理:⑴正常发电机解列拉开主油开关后,确认无电流后方可减磁停机。

如有电流指示,开关出现非全相时,严禁降压,灭磁,汽轮机打闸,维持汽轮机转速,保持发变组电压与系统电压相同;设法将未跳开相开关打闸或用其它开关串代或停母线解列。

运行中主油开关跳闸,发生非全相事故,开关失灵保护动作。

如未接失灵保护,立即将发电机所在母线停电,解列机组。

3.准同步并列理想条件。

使一台发电机以准同步方式并入系统,进行并列操作最理想的状态是:在并列断路器主触头闭合的瞬间,断路要器两侧电压的大小相等、频率相同,相角差为零。即(1) 待并发电机电压与系统电压相等;

2) 待并发电机频率与系统频率相等;(3)并列断路器主触头闭合瞬间,待并发电机电压与系统电压间的相角差为零。 符合上述三个理想条件,并列断路器主触头闭合瞬间,冲击电流为零,待并发电机不会受到任何冲击,并列后发电机立即与系统同步运行。但是,在实际运行中,同时满足以上三个条件几乎是不可能的,事实上也没有必要,只要并列时冲击电流较小,不会危及设备安全,发电机并入系统拉入同步过程中,对待并发电机和系统影响较小,不致引起不良后果,是允许进行并列操作的。

因此,实际运行中,上述三个理想条件允许有一定偏差,但偏差值要严格控制在一定的允许范围内。

同步并列的实际条件准为:

1)待并发电机电压和系统电压接近相等,其电压差不超过压(5~10)%额定电压;

2)待并发电机电压与系统电压的相角差,在并列瞬间应接近于零,相角差δ不大于10 °

3)待并发电机频率与系统频率接近相等,其频率差不超过(0.2~0.5)%额定频率。

4.发变组解、并列前必须投入主变中为什么性点接地隔离开关。

答:发变组解、并列前投入主变中性点接地隔离开关的主要目的是为了避免某些操作过电压,在220kv大电流接地系统中,为了限制单相短路电流,部分变压器的中性点是不接地的。

5.正常运行中怎样调节发电机的有功及无功功率?有功、无功功率变化时相互间有什么影响?

答:其有、无功功率的调节及有、无功功率变化时相互间的影响是:(1)正常运行中,调节发电机的有功功率,即用改变原动机的输入功率,以改变发电机的输出功率,它借手动或电动调节汽轮机的调速汽门来完成。

(2)无功功率的调节靠调节励磁电流的大小,即调节磁场回路的可变电阻调节励磁调节器的整定电位器,增加或减少发电机的励磁电流,便可达到增加或减少无功功率的目的。(3)发电机的有功功率变化时,无功功率也相应有变化,但发电机自动调节励磁装置投入时,无功功率略有减少,减少有功功率时,无功功率略有增加。(4)发电机的无功功率变化对有功功率没有影响,即增加或减少无功功率时有功功率不发生变化。

6.变压器送电时,为什么要从电源侧充电,负荷侧并列?

答:因为变压器的保护和电流表均安装在电源侧,因此,在变压器送电时,从电源侧充电,负荷侧并列,其优点如下:(1)送电时变压器如有故障,对系统的影响小。

(2)便于判断故障进行事故处理。

3)可以避免变压器过负荷运行。(4)利于监视。

7.差动保护动作的原因分析:

主变差动保护是变压器的主要保护手段,基本原理是反应被保护变压器各端流入和流出电流的差,在保护区内故障,差动回路中的电流值大于整定值,差动保护瞬时动作,而在保护区外故障,主变差动保护则不应动作。受变压器励磁电流、接线方式、电流互感器误差等因素的影响,使差动回路中产生不平衡电流,而不平衡电流中励磁涌流的存在,常可导致变压器差动保护误动,给变压器差动保护的实现带来困难,因此采用措施减少不平衡电流及其对保护的影响是实现主变差动保护需要解决的主要矛盾。

主变差动保护分析:在主变差动保护所用电流互感器选择时,除应选带有气隙的d级铁芯互感器外,还应适当地增大电流互感器变比,以降低短路电流倍数,这样可以有效削弱励磁涌流,减少差动回路中产生的不平衡电流,提高差动保护的灵敏度。这对避免保护区外故障,尤其是最严重的三相金属性短路而导致的主变差动保护误动作尤为有效。

结论:为防止主变差动保护因不平衡电流的影响造成的保护误动作,在选择保护用电流互感器时,除应选带有气隙的d级铁芯互感器外,适当增大电流互感器变比,这样可以降低短路电流倍数,减少差动回路中产生的不平衡电流,有效削弱励磁涌流,提高差动保护的灵敏度。这对避免保护区外故障,尤其是最严重的三相金属性短路而导致的主变差动保护误动作不失为有效的方法之一。

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