5工厂供电题库五问答题解析Word文档下载推荐.docx
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利用风力的动能来生产电能。
风能是一种清洁、价廉和可再生的能源。
但是风能的能量密度较小,单机容量不大;
而且它是一种具有随机性和不稳定性的能源,因此风力发电必须配备一定的蓄电装置,以保证其连续供电。
地热发电:
利用地球内部蕴藏的地热资源来生产电能。
地热发电不消耗燃料,运行费用低,地热还是属于比较清洁的能源。
但是地下水和蒸气中大多含有硫化氢、氨和砷等有害物质,因此对其排出的废水要妥善处理,以免污染环境。
太阳能发电:
它利用太阳的光能或热能来生产电能。
太阳能是一种十分安全、经济、没有污染而且是取之不尽的能源,太阳能发电厂建在常年日照时间较长的地方。
4、什么叫电力系统、电力网和动力系统?
建立大型电力系统有哪些好处?
电力系统:
由各级电压的电力线路将一些发电厂、变电所和电力用户联系起来的一个发电、输电、变电、配电和用电的整体,称为电力系统。
电网:
电力系统中各级电压的电力线路及其联系的变电所,称为电力网或电网。
动力系统:
电力系统加上发电厂的动力部分及其热能系统和热能用户,就称为动力系统。
建立大型电力系统或联合电网,可以更经济合理地利用动力资源,减少燃料运输费用,减少电能消耗,降低发电成本,保证供电质量(即电压和频率合乎规范要求),并大大提高供电可靠性。
5、我国规定的“工频”是多少?
对其频率偏差有何要求?
工频:
一般交流电力设备的额定频率为50HZ。
规定:
频率偏差正负0.2Hz
电压偏差正负5%
电压偏差是指电气设备的端电压与其额定电压之差,通常以其对额定电压的百分值来表示。
6、衡量电能质量的两个基本参数是什么?
电压质量包括哪些方面要求?
衡量电能质量的两个基本参数是电压和频率
电压质量包括电压的偏差、波动、波形及其三相的对称性(平衡性)等。
7、用电设备的额定电压为什么规定等于电网(线路)额定电压?
为什么现在同一10KV电网的高压开关,额定电压有10KV和12KV两种规格?
用电设备的额定电压规定与同级电网的额定电压相同。
但是按GB/T11022-1999《高压开关设备和控制设备标准的共同技术要求》规定,高压开关设备和控制设备的额定电压按其允许的最高工作电压来标注,即其额定电压不得小于它所在系统可能出现的最高电压。
我国现在生产的高压设备大多已按此新规定标注。
因此对于10KV电网的高压开关,额定电压有10KV和12KV两种规格。
8、发电机的额定电压为什么规定要高于同级电网额定电压5%?
由于电力线路允许的电压偏差一般为±
5%,即整个线路允许有10%的电压损耗,因此为了维持线路的平均电压在额定电压值,线路首端(电源端)的电压应较线路额定电压高5%,而线路末端电压则较线路额定电压低5%,所以发电机额定电压按规定应高于同级电网(线路)额定电压5%。
9、电力变压器的额定一次电压,为什么规定有的要高于相应的电网额定电压5%?
有的又可等于相应电网额定电压?
而其二次电压,为什么规定有的要高于相应的电网额定电压10%?
有的又可只高于相应电网额定电压5%?
电力变压器一次绕组的额定电压
(1)当变压器直接与发电机相连时,其一次绕组额定电压应与发电机额定电压相同,即高于同级电网额定电压5%。
(2)当变压器不与发电机相连而是连接在线路上时,则可将它看作是线路的用电设备,因此其一次绕组额定电压应与电网额定电压相同。
电力变压器二次绕组的额定电压
(1)变压器二次侧供电线路较长,其二次绕组额定电压应比相连电网额定电压高10%,其中有5%是用于补偿变压器满负荷运行时绕组内部的约5%的电压降,因为变压器二次绕组的额定电压是指变压器一次绕组加上额定电压时二次绕组开路的电压;
此外,变压器满负荷时输出的二次电压还要高于电网额定电压5%,以补偿线路上的电压损耗。
(2)变压器二次侧供电线路不长,如为低压电网或直接供电给高低压用电设备时,其二次绕组额定电压只需高于电网额定电压5%,仅考虑补偿变压器满负荷时绕组内部5%的电压降。
10、电网电压的高低如何划分?
什么是高压和低压?
什么是中压、高压、超高压和特高压?
低压——指额定电压在1000V及以下者;
高压——指额定电压在1000V以上者。
1000V至10kV或35kV为中压;
35kV或以上至110kV或220kV为高压;
220kV或330kV及以上为超高压;
800kV及以上为特高压。
11、什么是电压偏差?
电压偏差对感应电动机和照明光源各有那些影响?
有哪些调压措施?
电压偏差又称电压偏移,是指给定瞬间设备的端电压U与设备额定电压UN之差对额定电压UN的百分值,即
(1)对感应电动机的影响
当感应电动机端电压较其额定电压低10%时,由于转矩M与端电压U平方成正比,因此其实际转矩将只有额定转矩的81%,而负荷电流将增大5%~10%以上,温升将增高10%~15%以上,绝缘老化程度将比规定增加一倍以上,从而明显地缩短电机的使用寿命。
而且由于转矩减小,转速下降,不仅会降低生产效率,减少产量,而且还会影响产品质量,增加废、次品。
当其端电压较其额定电压偏高时,负荷电流和温升也将增加,绝缘相应受损,对电机同样不利,也要缩短其使用寿命。
(2)对电光源的影响
电压偏差对白炽灯的影响最为显著。
当白炽灯的端电压降低10%时,灯泡的使用寿命将延长2~3倍,但发光效率将下降30%以上,灯光明显变暗,照度降低,严重影响人的视力健康,降低工作效率,还可能增加事故。
当其端电压升高10%时,发光效率将提高1/3,但其使用寿命将大大缩短,只有原来的1/3左右。
电压偏差对荧光灯及其他气体放电灯的影响不像对白炽灯那样明显,但也有一定的影响。
当其端电压偏低时,灯管不易启燃。
如果多次反复启燃,则灯管寿命将大受影响;
而且电压降低时,照度下降,影响视力工作。
当其电压偏高时,灯管寿命又要缩短。
12、什么是电压波动?
电压波动对交流电动机和照明光源各有那些影响?
有哪些抑制措施?
电压波动值,以用户公共供电点在时间上相邻的最大与最小电压有效值Umax与Umin之差对电网额定电压UN的百分值来表示,即
电网电压波动可影响电动机的正常启动,甚至使电动机无法启动;
会引起同步电动机的转子振动;
可使照明灯光发生明显的闪变,严重影响视觉,使人无法正常生产、工作和学习。
13、电力系统中的高次谐波是如何产生的?
有什么危害?
有哪些消除和抑制措施?
电网谐波的产生,主要在于电力系统中存在各种非线性元件。
例荧光灯和高压钠灯等气体放电灯、感应电动机、电焊机、变压器和感应电炉等,都要产生谐波电流或电压,最为严重的是大型晶闸管变流设备和大型电弧炉。
高次谐波的危害:
1、谐波电流通过变压器,可使变压器铁心损耗明显增加,从而使变压器出现过热,缩短其使用寿命。
2、谐波电流通过交流电动机,不仅会使电动机的铁心损耗明显增加,而且会使电动机转子发生振动现象,严重影响机械加工的产品质量。
3、谐波对电容器的影响更为突出,谐波电压加在电容器两端时,由于电容器对于谐波的阻抗很小,因此电容器很容易过负荷甚至烧毁。
4、谐波电流可使电力线路的电能损耗和电压损耗增加;
可使计量电能的感应式电能表计量不准确;
可使电力系统发生电压谐振,从而在线路上引起过电压,有可能击穿线路设备的绝缘;
还可能造成系统的继电保护和自动装置发生误动作;
并可对附近的通信设备和通信线路产生信号干扰。
高次谐波的消除和抑制:
1、三相整流变压器采用Yd或Dy联结
2、增加整流变压器二次侧的相数
3、使各台整流变压器二次侧互有相角差
4、装设分流滤波器
5、选用Dyn11联结组三相配电变压器
6、其他如限制电力系统中接入的变流设备和交流调压装置的容量,或提高对大容量非线性设备的供电电压,或者将“谐波源”与不能受干扰的负荷电路从电网的接线上分开,都能有助于谐波的抑制或消除。
14、三相不平衡度如何表示?
如何改善三相不平衡度?
电压不平衡度,用电压负序分量的方均根值U2与电压正序分量的方均根值U1的百分比值来表示,即
改善三相不平衡的措施
1、使三相负荷均衡分配
2、使不平衡负荷分散连接
15、工厂供电系统的供电电压如何选择?
工厂的高压配电电压和低压配电电压各如何了选择?
工厂供电的电压,主要取决于当地电网的供电电压等级,同时考虑工厂用电设备的电压、容量和供电距离等因素。
工厂采用的高压配电电压通常为10kV。
低压配电电压选择380V。
16、三相交流电力系统的电源中性点有哪些运行方式?
中性点非直接接地系统与中性点直接接地系统在发生单相接地故障时各有什么特点?
中性点运行方式:
中性点不接地系统、中性点经阻抗接地系统、中性点直接接地系统。
中性点非直接接地系统单相接地时,另两相对地电压升高为原来的根号3倍。
单相接地电容电流为正常运行时相线对地电容电流的3倍。
中性点经阻抗接地系统单相接地时,另两相对地电压升高为原来的根号3倍,减小了接地电流。
在单相接地电容电流大于一定值的电力系统中,电源中性点必须采取经消弧线圈接地的运行方式。
中性点直接接地系统单相接地时,另两相对地电压不变,变成单相接地短路。
17、低压配电系统中的中性线(N线)、保护线(PE线)和保护中性线(PEN线)各有哪些功能?
中性线(N线)的功能:
一是用来接用额定电压为系统相电压的单相用电设备;
二电是用来传导三相系统中的不平衡电流和单相电流;
三是减小负荷中性点的电位偏移。
保护线(PE线)的功能:
它是用来保障人身安全、防止发生触电事故用的接地线。
系统中所有设备的外露可导电部分(指正常不带电压但故障情况下可能带电压的易被触及的导电部分,例如设备的金属外壳、金属构架等)通过保护线接地。
保护中性线(PEN线)的功能:
它兼有中性线(N线)和保护线(PE线)的功能。
这种保护中性线在我国通称为“零线”,俗称“地线”。
18、什么是TN—C系统、TN—S系统、TN-C-S系统、TT系统和IT系统各有哪些特点?
各适于哪些场合应用?
TN—C系统:
其中的N线与PE线全部合为一根PEN线。
PEN线中可有电流通过,因此对某接PEN线的设备产生电磁干扰。
主要于我国低压配电系统中应用最为普普遍,但不适于对安全和抗电磁干扰要求高的场所。
TN—S系统:
其中的N线与PE线全部分开,设备的外露可导电部分均接PE线。
主要用于对安全较高(如潮湿易触电的浴室和居民住宅等)的场所对抗电磁干扰要求高的数据处理和精密检测等实验场所。
TN-C-S系统:
该系统的前一部分全部为TN-C系统,而后边有一部分为TN-C系统,有一部分则为TN-S系统,其中设备的外露可导电部分接PEN线或PE线。
主要用于安全要求和对抗电磁干扰要求高的场所。
TT系统:
中性点直接接地,设备外壳单独接地。
IT系统:
中性点不接地,设备外壳单独接地。
主要用于对连续供电要求较高及有易燃易爆危险的场所。
19、什么是工厂的供电系统?
答:
工厂供电系统,是指从电源线路进厂起到高低压用电设备进线端止的整个电路系统,包括工厂内的变配电所和所有的高低压供配电线路。
20、什么是电力系统?
由各级电压的电力线路将一些发电厂、变电所和电力用户联系起来的一个发电、输电、变电、配电和用电的整体,称为电力系统
20、简述中性线(N线)的功能。
二是用来传导三相系统中的不平衡电流和单相电流;
三是用来减小负荷中性点的电位偏移。
21、工厂的高压线路有哪几种基本接线方式?
工厂的高压线路有放射式、树干式和环形等基本接线方式。
22、工厂的低压线路有哪几种基本接线方式?
工厂的低压线路有放射式、树干式和环形等基本接线方式。
23、放射式接线与树干式接线相比有什么优点?
放射式接线的线路之间互不影响,因此供电可靠性较高,而且便于装设自动装置,保护装置也比较简单。
但所用高压开关设备用得较多,投资增加。
24、树干式接线与放射式接线相比有什么优点?
树干式接线与放射式接线相比,具有以下优点:
多数情况下,能减少线路的有色金属消耗量;
采用的高压开关数较少,投资较省。
但供电可靠性较低。
25、电缆线路有那些优点?
电缆线路具有运行可靠、不受外界影响、不需架设电杆、不占地面、不碍观瞻等优点,特别是在有腐蚀性气体和易燃易爆场所,只有敷设电缆线路。
26、选择电缆敷设路径时,遵循什么原则?
选择电缆敷设路径时,应遵循以下原则:
1)避免电缆遭受机械性外力、过热和腐蚀等的危害;
2)在满足安全要求条件下应使电缆较短;
3)便于敷设和维护;
4)应避开将要挖掘施工的地段。
27、交流三相系统中的导线应采用什么颜色来表示?
交流三相系统中的导线A、B、C三相分别用黄、绿、红表示,PE线采用黄绿双色线表示,N线、PEN线要采用淡蓝线表示。
28、导线和电缆截面积的选择必须满足那些条件?
(1)发热条件导线和电缆在通过正常最大负荷电流即计算电流时产生的发热温度不应超过其正常运行时的最高允许温度。
(2)电压损耗条件导线和电缆在通过正常最大负荷电流即计算电流时产生的电压损耗,不应超过其正常运行时允许的电压损耗。
对于工厂内较短的高压线路,可不进行电压损耗校验。
(3)经济电流密度35kV及以上的高压线路及35kV以下的长距离、大电流线路例如较长的电源进线和电弧炉的短网等线路,其导线和电缆截面积宜按经济电流密度选择,以使线路的年运行费用支出最小。
按经济电流密度选择的导线(含电缆)截面积,称为“经济截面”。
工厂内的10kV及以下线路,通常不按经济电流密度选择。
(4)机械强度导线(含裸线和绝缘导线)截面积不应小于其最小允许截面积,如附录表14和表15所列。
对于电缆,不必校验其机械强度,但需校验其短路热稳定度。
母线则应校验其短路的动稳定度和热稳定度。
29、什么是导线的允许载流量?
导线的允许载流量就是在规定的环境温度条件下,导线能够连续承受而不致使其稳定温度超过允许值的最大电流。
30、采用单芯绝缘导线时,保护线(PE线)的最下截面积是多少?
当PE线采用单芯绝缘导线时,按机械强度要求,有机械保护的PE线,铜导体截面积不应小于2.5mm2,铝导体截面积不应小于16mm2;
无机械保护的PE线,铜导体截面积不应小于4mm2,铝导体截面积不应小于16mm2。
31、什么是导线和电缆的“电流截面”?
导线和电缆的截面积越大,电能损耗越小,但是线路投资、维修管理费用和有色金属消耗量都要增加。
因此从经济方面考虑,可选择一个比较合理的导线截面积,既使电能损耗小,又不致过分增加线路投资、维修管理费用和有色金属消耗量。
从全面的经济效益考虑,既使线路的年运行费用接近于最小又适当考虑有色金属节约的导线截面积,称为“经济截面”
32、什么是电气系统图?
电气系统图是应用国家标准规定的电气简图用图形符号概略地表示一个系统的基本组成、相互关系及其主要特征的一种简图。
33、什么是电气平面布置图?
它具体包含哪几种图?
电气平面布置图又称电气平面布线图,或简称电气平面图,是用国家标准规定的图形符号和文字符号,按照电气设备的安装位置及电气线路的敷设方式、部位和路径绘制的一种电气平面布置和布线的简图。
它按布线地区来分,有厂区电气平面布置图和车间电气平面布置图等。
按功能分,有动力电气平面布置图、照明电气平面布置图和弱电系统(包括广播、电视和电话等)电气平面布置图等。
34、下面配电线路标注WP201YJV-0.6/1kV-2(3×
150+1×
70+PE70)SC80-WS3.5的具体含义?
表示电缆线路编号为WP201;
电缆型号为YJV-0.6/1kV;
2根电缆并联,每根电缆有3根相线芯,每根截面积为150mm2,有1根N线芯,截面积为70mm2,另有1根PE线芯,截面积也为70mm2;
敷设方式为穿焊接钢管,管内径为80mm,沿墙面明敷,电缆敷设高度离地3.5m。
35、厂区架空线路的运行维护的一般要求?
对厂区架空线路,一般要求每月进行一次巡视检查。
如遇大风大雨及发生故障等特殊情况时,得临时增加巡视次数。
36、电缆线路的运行维护的一般要求?
电缆线路大多的敷设在地下的,要作好电缆线路的运行维护工作,就要全面了解电缆的型式、敷设方式、结构布置、线路走向及电缆头位置等。
对电缆线路,一般要求每季进行一次巡视检查,并应经常监视其负荷大小和发热情况。
如遇大雨、洪水、地震等特殊情况及发生故障时,得临时增加巡视次数。
37、车间配电线路的运行维护的一般要求?
要搞好车间配电线路的运行维护工作,必须全面了解线路的布线情况、导线型号规格及配电箱和开关、保护装置的位置等,并了解车间负荷的要求、大小及车间变电所的有关情况。
对车间配电线路,有专门的维护电工时,一般要求每周进行一次巡视检查。
38、供电系统对保护装置的基本要求是什么?
供电系统对保护装置的基本要求
(1)选择性当供电系统发生故障时,只离故障点最近的保护装置动作,切除故障,而供电系统的其他部分则仍然正常运行。
保护装置满足这一要求的动作,称为“选择性动作”。
如果供电系统发生故障时,靠近故障点的保护装置不动作(拒动),而离故障点远的前一级保护装置动作(越级动作),就称为“失去选择性”。
(2)速动性为了防止故障扩大,减轻其危害程度,并提高电力系统运行的稳定性,因此在系统发生故障时,保护装置应尽快地动作,切除故障。
(3)可靠性保护装置在应该动作时,就应该动作,不应该拒动;
而不应该动作时,就不应该误动。
保护装置的可靠程度,与保护装置的元件质量、接线方案以及安装、整定和运行维护等多种因素有关。
(4)灵敏度
39、熔断器选择时应满足那些条件?
(1)熔断器的额定电压应不低于线路的额定电压。
对高压熔断器,其额定电压应不低于线路的最高电压。
(2)熔断器的额定电流应不小于它所装熔体的额定电流。
(3)熔断器的类型应符合安装条件(户内或户外)及被保护设备对保护的技术要求。
熔断器还必须进行断流能力的校验:
40、前后熔断器的选择性配合,应如何进行检验?
前后熔断器的选择性配合,按它们的保护特性曲线(安秒特性曲线)来进行检验。
在后一熔断器所保护的首端发生最严重的三相短路时,前一熔断器按其保护特性曲线查得的熔断时间,至少应为后一熔断器按其保护特性曲线查得的熔断时间的3倍,才能确保前后两熔断器动作的选择性。
如果不能满足这一要求时,则应将前一熔断器的熔体额定电流提高1~2级,再进行校验。
41、前后低压断路器之间应如何配合?
前后两低压断路器之间是否符合选择性配合,要按其保护特性曲线进行检验,按产品样本给出的保护特性曲线考虑其偏差范围±
20%~±
30%。
如果在后一断路器出口发生三相短路时,前一断路器保护动作时间在计人负偏差、而后一断路器保护动作时间在计入正偏差的情况下,前一级的动作时间仍大于后一级的动作时间,则能实现选择性配合的要求。
对于非重要负荷线路,保护电器允许无选择性动作。
一般来说,要保证前后两低压断路器之间能选择性动作,前一级低压断路器宜采用带短延时的过流脱扣器,后一级低压断路器则采用瞬时过流脱扣器,而且动作电流也是前一级大于后一级,前一级的动作电流至少不小于后一级动作电流的1.2倍,即
42、什么是过电流继电器线圈动作电流和返回电流?
过电流继电器线圈中的使继电器动作的最小电流,称为继电器的动作电流用
表示。
过电流继电器动作后,减小其线圈电流到一定值时,钢舌片在弹簧作用下返回起始位置。
使过电流继电器由动作状态返回到起始位置的最大电流,称为继电器的返回电流用
43、电磁式电流继电器的动作电流的两种调节方法?
电磁式电流继电器的动作电流有两种调节方法:
(1)平滑调节,即拨动转杆6来改变弹簧9的反作用力矩。
(2)级进调节,即利用线圈1的串联或并联。
当线圈由串联改为并联时,相当于线圈匝数减少一倍。
由于继电器动作所需的电磁力是一定的,即所需的磁动势(
)是一定的,因此动作电流将增大一倍。
反之,当线圈由并联改为串联时,动作电流将减小一倍。
44、为什么电磁式中间继电器又称为出口继电器?
电磁式中间继电器在继电保护装置中用作辅助继电器,以弥补主继电器触点数量或触点容量的不足。
它通常装设在保护装置的出口回路中,用以接通断路器的跳闸线圈,所以又称为出口继电器。
45、感应式电流继电器的动作电流怎样进行调节?
感应式电流继电器的动作电流(整定电流),可利用插销以改变线圈匝数来进行级进调节,也可以利用调节弹簧的拉力来进行平滑的细调。
46、什么是感应式电流继电器的“先合后断的转换触点”?
GL-15、25、16、26型感应式电流继电器有两对相连的常开和常闭触点,其动作程序是常开触点先闭合,常闭触点后断开,构成一组“先合后断的转换触点”。
47、什么是“去分流跳闸”的操作方式?
正常运行时,电流继电器KA的常闭触点将跳闸线圈YR短路分流,YR中无电流通过,所以断路器QF不会跳闸。
当一次电路发生相间短路时,电流继电器KA动作,其常闭触点断开,使跳闸线圈YR的短路分流支路被去掉(即所谓“去分流”),从而使电流互感器的二次电流全部通过YR,致使断路器QF跳闸,即所谓“去分流跳闸”。
48、什么是定时限保护?
什么是反时限保护?
定时限就是保护装置的动作时限是按预先整定的动作时间固定不变的,与短路电流大小无关;
而反时限就是保护装置的动作时限原先是按10倍动作电流来整定的,而实际的动作时间则与短路电流大小呈反比关系变化,短路电流越大,动作时间越短。
49、简述定时限过电流保护的优缺点。
定时限过电流保护的优点是:
动作时间比较精确,整定简便,且动作时间与短路电流大小无关,不会因短路电流小而使故障时间延长。
缺点是:
所需继电器多,接线复杂,且需直流电源,投资较大。
此外,越靠近电源处的保护装置
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