百万机组汽机值班员题库及答案Word文档格式.docx
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18.大型机组超速试验均在带(10%~15%)负荷运行(4~6)h后进行,以确保转子金属温度达到转子(脆性转变温度)以上。
19.A级检修停机时,应采用(滑参数)停机方式。
20.给水泵冷态启动一般采用(正暖)的暖泵方式。
21.当离心泵的叶轮尺寸不变时,水泵的流量与转速的
(一)次方成正比,扬程与转速的
(二)次方成正比。
22.当任一跳机保护动作后,汽轮机主汽阀将迅速(关闭)、停止机组运行。
23.电液调节系统用(电子元件)测速,转速和模拟电压可以在很大范围保持良好的(线性)关系。
24.对于倒转的给水泵,严禁关闭(入口门),以防(给水泵低压侧)爆破,同时严禁重合开关。
25.发电厂的汽水损失根据部位的不同分为(内部汽水损失)和(外部汽水损失)。
26.发现给水泵油压降低时,要检查(油滤网是否堵塞)、冷油器或管路是否漏泄、(减压件是否失灵)、油泵是否故障等。
27.高压加热器钢管泄漏的现象是加热器水位(升高)、给水温度(降低),汽侧压力(升高),汽侧安全门动作。
28.高压加热器水位保护动作后,(旁路阀)快开,(高加进口联成阀及出口电动门关闭)快关。
29.高压加热器运行工作包括(启停操作)、运行监督、(事故处理)、停用后防腐四方面。
30.高压加热器投入运行时,一般应控制给水温升率不超过(3)℃/min。
31.给水泵组中的前置泵的作用是(提高给水泵入口压力,防止给水泵汽蚀)。
32.给水泵不允许在低于(最小流量)下运行。
33.给水泵倒暖是高压给水泵(出口逆止门后)引入,从(吸入侧)流出.
34.给水泵的作用是向锅炉提供足够(压力)、(流量)和(相当温度)的给水。
35.给水泵汽化的原因有:
除氧器内部压力(低),使给水泵入口温度(高于)运行压力下的饱和温度而汽化;
除氧器水位(低),给水泵入口(压力低);
给水流量小于(最低流量),未及时开启再循环门等。
36.给水泵严重汽化的象征:
入口管内发生不正常的(冲击),出口压力(下降)并摆动,电机电流(下降并摆动),给水流量(摆动)。
37.工质在管内流动时,由于通道截面突然缩小,使工质的压力(降低),这种现象称为(节流)。
38.滑参数停机过程中严禁做汽轮机超速试验,目的是防止(蒸汽带水),引起汽轮机水击。
39.滑参数停机时,一般调节级处蒸汽温度应低于该处金属温度(20~50)℃为宜。
40.滑停过程中主汽温度下降速度不大于(1~1.5)℃/min。
41.滑压运行的除氧器变工况时,除氧器(水温)变化滞后于(压力)变化。
42.换热的基本方式有(导热)、(对流)、(辐射)。
43.回热循环的热效率,随着回热级数的增加而(增加)。
44.火力发电厂典型的热力过程有(等温)、(等压)、(等容)和(绝热过程)。
45.火力发电厂中的汽轮机是将(热能)转变为(机械能)的设备。
46.机组热态启动时,蒸汽温度应高于汽缸金属温度(50~100)℃。
47.机组甩去全负荷,调节系统应能保证转速在(危急保安器动作转速)以下。
48.机组运行中,发现轴向位移增加时,应对汽轮机进行(全面检查),倾听(内部声音)、测量(轴承振动)。
49.加热器投入的原则:
(由低到高),(先投水侧,后投汽侧)。
50.加热器温升小的原因有:
抽汽电动门未(全开),汽侧积有(空气)。
51.加热器泄漏会使(端差升高)、(出口水温下降)、(汽侧水位高)、(抽汽管道冲击)。
52.加热器一般把传热面分为(蒸汽冷却段)、(凝结段)、(疏水冷却段)三部分。
53.胶球清洗系统的作用是(清除凝汽器冷却水管内壁的污垢,提高热效率)。
54.节流过程可以认为是(绝热)过程。
55.抗燃油主要是供给靠近热体的(执行机构),防止执行机构漏油着火。
56.冷却水塔是通过(空气和水接触)进行热与质的传递的。
57.冷却水温升是冷却水在凝汽器中(吸)热后其温度(上升)的数值。
58.离心泵不允许带负荷启动,否则(启动电流大)将损坏设备。
59.离心泵的损失包括(机械损失)、(容积损失)、(水力损失)三种。
60.离心泵一般(闭)阀启动,轴流泵(开)阀启动。
61.密封油的主要作用是(密封氢气),同时起到(润滑)、(冷却)作用。
62.密封油压、氢压、内冷水压三者的关系为(密封油压)>(氢压)>(内冷水压)。
63.凝结水泵安装位置有一定的倒灌高度,其目的是为了防止凝结水泵(汽化)。
64.凝结水泵的轴端密封采用(凝结)水密封。
65.凝结水泵的轴封处需连续供给(密封水),防止空气漏入泵内。
66.凝结水含氧量应小于(40)微克/升,给水含氧量应小于(7)微克/升。
67.凝结水再循环管应接在凝汽器的(上部)
68.凝汽器抽真空前,禁止有(疏水)进入凝汽器。
69.凝汽器的最佳真空是(提高真空使发电机组增加的电功率与增加冷却水量使循环泵多耗的电功率之间的差值最大的真空)。
70.凝汽器的汽侧投运可分为(清洗)、(抽真空)、(接带热负荷)。
71.凝汽器的投运可分为两个步骤即(水侧投运)和(汽侧投运)。
72.凝汽器冷却水出口温度与排汽压力下的饱和温度之差称为(凝汽器端差)。
73.凝汽器冷却水管结垢,将使循环水升温(减小),造成凝汽器端差(增大)。
74.凝汽器水质恶化的可能原因为(冷却水管胀口不严)、(冷却水管漏泄)等原因。
75.凝汽器循环冷却水量与排汽量的比值称为(冷却倍率)。
76.凝汽器循环水量减少时表现为同一负荷下凝汽器循环水温升(增大)。
77.凝汽器压力降低,汽轮机排汽温度(降低),冷源损失(减少),循环热效率(提高)。
78.凝汽器真空提高时,容易过负荷的级段为(末级)。
79.凝汽器真空下降可分为(急剧下降)和(缓慢下降)两种。
80.暖管的目的是(均匀加热低温管道),逐渐将管道的金属温度提高到接近于启动时的(蒸汽温度),防止产生过大的(热应力)。
81.启动给水泵前,中间抽头应处于(关闭)状态。
82.汽轮机启动前若转子的(弹性热弯曲)超过额定值时,应先消除转子的热弯曲,一般方法是(连续盘车)。
83.汽轮机起停时汽缸和转子的热应力、热变形、胀差与蒸汽的(温变率)有关。
84.汽轮机处于静止状态时,严禁向(汽轮机轴封)供汽。
85.汽轮机冷态启动时一般控制升速率为(100~150)r/min。
86.汽轮机启动按进汽方式分可分为(高、中压缸联合启动)、(中缸启动)。
87.汽轮机启动按主汽参数可分为(额定参数启动)、(滑参数启动)。
88.汽轮机疏水系统作用是(疏走设备内的存水,防止发生水冲击,尽快提高汽温)。
89.汽轮机转子冲动时,真空一般在60~70kPa,若真空太低,易引起(排汽缸大气安全门)动作,若真空过高(使汽轮机进汽量减少,对暖机不利)。
90.汽轮发电机负荷不变、循环水入口水温不变,循环水流量增加,排汽温度(下降),凝汽器真空(升高)。
91.汽轮发电机组每发1kWh所耗热量称(热耗率)。
92.汽轮机按级工作原理不同可分为(冲动式)、(反动式)、(联合式)汽轮机。
93.汽轮机变工况运行时,各中间级压比基本不变,故中间级焓降(不变)。
94.汽轮机的启动过程是将转子由静止或盘车状态加速至(额定转速)、(并网)、(带额定负荷)等几个阶段。
95.汽轮机低压缸喷水装置的作用是(降低排汽缸)温度。
96.汽轮机调节系统的任务是:
在外界(负荷)与机组(功率)相适应时,保持机组稳定运行,当外界(负荷)变化时,机组转速发生相应变化,调节系统相应地改变机组的(功率)使之与外界(负荷)相适应。
97.汽轮机调节系统由(转速感受机构)、(传动放大机构)、(执行机构)和(反馈机构)等四部分。
98.汽轮机发生水冲击的原因:
锅炉(满水)或蒸汽(大量带水),暖管疏水不充分,高压加热器(钢管泄漏)而保护装置未动作,抽汽逆止门不严等.
99.汽轮机负荷不变,真空下降,轴向推力(增加)。
100.汽轮机滑销系统的(纵)销引导汽缸纵向膨胀保证汽缸和转子中心一致。
101.汽轮机内有(清晰)的金属磨擦声,应(紧急)停机。
102.汽轮机凝汽器的铜管结垢,将使循环水出口、入口温差(减小),造成凝汽器的端差(增大)。
103.汽轮机启动前应充分连续盘车,一般不少于(2~4)h并避免盘车中断,否则(延长)连续盘车时间。
104.汽轮机上下缸温差超过规定值时,(禁止)汽轮机启动。
105.汽轮机上下缸最大温差通常出现在(调节级)处,汽轮机转子的最大弯曲部位在(调节级)附近。
106.汽轮机停机包括从带负荷状态减去(全部负荷),解列(发电机)、切断汽轮机进汽到转子(静止),进入(盘车)状态。
107.汽轮机在进行负荷调节方式切换时,应特别注意(高、中压缸)温度变化。
108.汽轮机正常停机时,在打闸后,应先检查(有功功率)是否到零,(千瓦时表)停转或逆转以后,再将发电机与系统解列,或采用(逆功率保护动作)解列。
严禁带负荷解列以防超速。
109.汽轮机轴承分为(推力轴承)和(支持轴承)两大类。
110.汽轮机轴向推力的平衡方法通常有(开设平衡孔)、(采用平衡活塞)、(反向流动布置)。
111.汽轮机主蒸汽温度在10min内下降(50)℃时应打闸停机。
112.汽轮机转子在离心力作用下变粗,变短,该现象称作(回转效应)或(泊桑效应)。
113.汽轮机纵销的中心线与横销的中心线的交点称为(汽缸的死点)。
114.氢冷发电机充氢后在运行中,机内氢纯度应达到(96%)以上,气体混合物中的氧量不超过(2%)。
115.氢气置换法通常用(中间介质置换法)。
116.热力除氧必须将给水加热到(饱和温度)。
117.热态启动冲转前,应连续盘车(4)小时以上。
118.热态启动时由于汽轮机升速较快、且不需暖机,这时要特别注意润滑油温不得低于(38)℃。
119.热态启动先送汽封,后抽真空,主要防止(汽封段轴颈骤冷)。
120.容积式真空泵一般分为(液环式)和(离心式)两种。
121.若给工质加入热量,则工质的熵(增加)。
若从工质放出热量,则工质的熵(减小)。
122.若循环水泵在出口门全开的情况下停运,系统内的水会倒流入泵内,引起水泵(倒转)。
123.疏水泵的空气门在泵运行时应在(开启)位置。
124.水泵的主要性能参数有(流量)、扬程、(转速)、功率、(效率)、比转速、(汽蚀余量)。
125.水泵在运行中出口水量不足可能是(进口滤网堵塞)、(出入口阀门开度过小)、(泵入口或叶轮内有杂物)、吸入池内水位过低。
126.水泵在运行中发生汽蚀后,轻者(流量)、(扬程)下降,重者泵不打水。
127.提高机组(初参数),降低机组(终参数)可以提高机组的经济性。
128.同步发电机频率与转速和极对数的关系式为(f=P·
n/60)。
129.机组冲转时不得在(临界转速)附近暖机和停留。
130.为防止甩负荷时加热器内的汽水返流回汽缸,一般在抽气管道上装设(逆止门)。
131.为防止水内冷发电机因断水引起定子绕组(超温)而损坏,所装设的保护叫(断水保护)。
132.为防止叶片断裂,禁止汽轮机过负荷运行,特别要防止在(低)频率下过负荷运行。
133.为了保证氢冷发电机的氢气不从侧端盖与轴之间(逸出),运行中要保持密封瓦的油压(大于)氢压。
134.为了保证疏水畅通,同一疏水联箱上的疏水要按照压力等级依次排列,(压力低)的疏水靠近疏水联箱出口。
135.为了确保汽轮机的安全运行,新装机组或A级检修后的机组必须进行(超速试验),以检查危急保安器的动作转速是否在规定范围内。
136.为了提高凝结水泵的抗汽蚀性能,常在第一级叶轮入口加装(诱导轮)。
137.循环水泵按工作原理可分为(离心泵)、(轴流泵)、(混流泵)。
138.循环水泵出力不足的原因主要有(吸入侧有异物)、叶轮破损、转速低、(吸入空气)、(发生汽蚀)、出口门调整不当。
139.循环水泵的特点是(流量大)、(扬程低)。
140.循环水泵正常运行中应检查(电机电流)、(入口水位)、(出口压力)、(轴承温度)、电机线圈温度、循环泵的振动。
141.循环水泵主要用来向汽轮机的(凝汽器)提供冷却水,冷却(汽轮机排汽)。
142.循环水中断,会造成(真空)消失,机组停运。
143.一般高压汽轮机凝结水过冷度要求在(2℃)以下。
144.在泵壳与泵轴之间设置密封装置,是为了防止(泵内水外漏)或(空气进入泵内)。
145.在冲转并网后加负荷时,在低负荷阶段,若出现较大的胀差和温差,应停止(升温升压),并应(保持暖机)。
146.在汽轮机的启停过程中,采用控制蒸汽的(温升率)的方法能使金属部件的(热应力)、(热变形)及转子与汽缸之间(胀差)维持在允许范围内。
147.造成火力发电厂效率低的主要原因是(汽轮机排汽热损失)。
148.真空系统的检漏方法有(蜡烛火焰法)、汽侧灌水试验法、(氦气检漏仪法)。
149.真空严密性试验应在负荷稳定在(80%)额定负荷以上,且(运行稳定),真空不低于(90~85)kPa的情况下进行。
平均每分钟真空下降值不大于(400)Pa为合格。
150.直流电源主要作为发电机组的(保护)、(控制)、(调节)和信号的电源。
151.中速暖机和定速暖机的目的在于防止材料(脆性破坏),防止产生过大的(热应力)。
152.轴流泵的闭阀启动是指(主泵与出口门)同时开启。
153.轴流泵的开阀启动是指在泵启动前(提前将出口门开启到一定位置),待启动主泵后再(全开出口门)。
154.轴流泵的启动可采用(闭阀)启动和(开阀)启动两种方式。
155.轴流泵在带负荷条件下启动,即(全开出口门)启动,(轴功率)最小,不会因过载而烧毁电机。
156.主蒸汽压力和凝汽器真空不变时,主蒸汽温度升高,机内做功能力(增强),循环热效率(增加)。
157.转速超过危急保安器(动作)转速,而保护未动作,应立即(紧急)停机。
158.汽轮机升速时,在一阶监界转速以下,轴承振动达(0.03)mm时或过监界转速时,轴承振动超过(0.1)mm时,应打闸停机。
159.凝汽器水位升高淹没铜管时,将使凝结水(过冷度增大),(真空降低)。
160.汽轮机转子发生低温脆性断裂事故的必要和充分条件有两个:
一是在低于(脆性转变温度)以下工作,二是具有(临界应力)或临界裂纹。
161.汽轮机叶顶围带主要的三个作用是增加(叶片刚度)、调整(叶片频率)、防止(级间漏汽)。
162.汽轮机油循环倍率是指1小时内在油系统中的循环次数,一般要求油的循环倍率在(8~10)的范围内。
163.加热器的端差是指(蒸汽饱和温度)与加热器(出水温度)之间的差值。
164.除氧器排氧门开度大小应以保证含氧量(正常)而(微量)冒汽为原则。
165.强迫振动的主要特征是(主频率与转子的转速一致或成两倍频)。
166.当汽轮机膨胀受阻时,汽轮机转子的振幅随(负荷)的增加而增加。
167.汽轮机负荷摆动值与调速系统的迟缓率成(正)比。
168.汽轮机在停机惰走降速阶段,由于(鼓风作用)和(泊桑效应),低压转子的胀差会出现(正向突增)。
169.汽轮机的胀差保护应在(冲转前)投入;
汽轮机的低油压保护应在(盘车前)投入;
轴向位移保护应在(冲转前)投入。
170.运行中发生甩负荷时,转子表面将产生(拉)应力,差胀将出现(负值增大)。
171.汽轮机的进汽方式主要有(节流进汽)和(喷嘴进汽)两种。
172.当转子的临界转速低于(1/2工作转速)时,才有可能发生油膜振荡现象。
173.运行中发现凝结水泵电流摆动,出水压力波动,可能原因是(凝泵汽蚀)、凝汽器水位过低。
174.运行中汽轮机发生水冲击时,则推力瓦温度(升高),轴向位移(增大),相对胀差负值(增大),负荷突然(下降)。
175.抗燃油是被用来作为(调节系统)用油的。
176.惰走时间是指(发电机解列后,从自动主汽门和调门关闭起到转子完全静止的这段时间),如果发现惰走时间显著增加,则说明是(主、再热蒸汽管道阀门或抽汽逆止门关不严)所致。
惰走时间过短说明(汽轮机内部产生磨擦)。
177.有一测温仪表,精确度等级为0.5级,测量范围为400~600℃,该表的允许误差是(±
1℃)。
178.汽轮机调速系统的任务:
一是(及时调节汽轮机功率,以满足用户耗电量的需要);
二是(保持汽轮机的转速在额定转速的范围内,从而使发电机转速维持在3000r/min)。
179.DEH装置具有的基本功能有:
一是(转速和功率控制)、二是(阀门试验和阀门管理)、三是(运行参数监视)、四是超速保护、五是(手动控制)。
180.在机组冷态启动过程中,当高加随机启动时,发现高压胀差增长较快时,应(适当关小一次抽汽门,提高高压外缸的温度)。
181.运行中发现汽轮机油系统压力降低,油量减少、主油泵声音不正常,则可断定是发生了(主油泵事故),处理是(立即启动辅助油泵,申请停机)。
182.运行中发现循环水泵电流降低且摆动,这是由于(循环水入口过滤网被堵或入口水位过低)。
183.在凝汽器内设置空气冷却区的作用是(再次冷却、凝结被抽出的空气、蒸汽混合物)。
184.对中间再热机组各级回热分配,一般是增大高压缸排汽的抽汽,降低再热后第一级抽汽的压力,这样做的目的是(减少给水回热加热过程中不可逆损失)。
185.主机高中压转子的径向轴承采用(可倾瓦)式,优点是(对中)性好。
186.(热效率)是热力循环热经济性评价的主要指标。
187.流体在管道中的压力损失分(沿程压力损失)、(局部压力损失
)。
188.汽轮机在开停机过程中的三大热效应为热(应力)、热(膨胀)和热(变形)。
189.凝汽器中水蒸汽向铜管外壁放热是有相变的(对流换热),铜管外壁传热是通过(导热)进行,内壁是通过(对流换热
)向循环水传递热量。
190.影响汽轮机寿命的因素一般为(高温)和(工作应力),我国一般认为汽轮机的使用年限为(30
)年左右。
191.朗肯循环的工作过程是:
工质在锅炉中被(定压加热)汽化和(过热)的过程;
过热的蒸汽在汽轮机中(等熵膨胀作功);
作完功的乏汽排入凝汽器中(定压凝结)放热,凝结水在给水泵中绝热(压缩)。
192.纯凝汽式发电厂的总效率为锅炉效率、管道效率、(汽轮机相对内效率)、(循环热效率)、机械效率、(发电机效率)等项局部效率的乘积。
193.在发电厂的实际生产过程中,任何情况下都不可能实现理想循环,即循环的各个过程都是(不可逆)的。
194.在能量转换过程中,造成能量损失的真正原因是传热过程中(有温差传热)带来的不可逆损失。
195.汽轮机机械效率是汽轮机输给发电机的(轴端)功率与汽轮机的(内)功率之比。
196.其它条件不变,提高朗肯循环的初温,则平均吸热温度(提高),循环效率(提高)。
197.所谓配合参数,就是保证汽轮机(排汽湿度)不超过最大允许值所对应的蒸汽的(初温度)和(初压力)。
198.提高蒸汽初温度受(动力设备材料强度)的限制,提高蒸汽初压力受(汽轮机末级叶片最大允许湿度)的限制。
199.计算表明,中间再热对循环热效率的相对提高并不大,但对(汽轮机相对内效率)效率的提高却很显著。
200.采用滑压运行除氧器应注意解决在汽轮机负荷突然增加时引起的(给水中含氧量增加)问题;
在汽轮机负荷突然减少时引起的(给水泵入口汽化)问题。
201.疏水自流的连接系统,其优点是系统简单、运行可靠,但热经济性差。
其原因是(由于高)一级压力加热器的疏水流入(较低)一级加热器中要(放出)热量,从而排挤了一部分(较低)压力的回热抽汽量。
202.疏水装置的作用是可靠地将(加热器)中的凝结水及时排
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