DQL论述答案27Word下载.docx
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该变压器的额定变比为23,一、二次额定电流分别为286A,6600A。
DQL5005如图所示的分压电路,输入电压U1=110V,R1=200Ω,R2=750Ω,R=150Ω,试计算输出电压U2的变化范围,并决定在该电路中R1、R2、R的功率应选多大?
解:
由图可知,当电位器R的分接头处于最下端时,U2的值最小,R的分接头处于最上端处,U2的值最大。
因此分压电路输入电阻:
Re=R1+R2+R=200+750+150=1100()
(1)当R的分接头处于最下端时,输出电压U2的最小值:
U2min=R2I=750×
0.1=75(V)
(2)当R的分接头处于最上端时,输出电压U2的最大值:
U2max=(R2+R)·
I=(750+150)×
0.1=90(V)
∴U2的变化范围是75~90V
(3)选择R..R2.R的功率如下:
PR=I2R=0.12×
150=1.5(W)
PR1=I2R2=0.12×
200=2(W)
PR2=I2R2=0.12×
750=7.5(W)
输出电压的调节范围为75V到90V,电路中R1.R2.R的功率选择分别为2瓦,7.5瓦,1.5瓦
DQL5006有一台四极的异步电动机,电源的额定频率为5OHZ,额定转速为1440转/分,求它的额定转差率?
解:
旋转磁场的同步转速:
额定转差率为4%
DQL5007一个三相异步电动机的额定电压为380V,效率为0.88,功率因数是0.86,额定输出功率为3KW,电动机的输入电流是多少?
电动机的输入电流是6A
DQL5008试改正如图所示电气接线电路图中的错误。
正确的图如下图所示。
DQL5009下图所示为何种接线?
此接线为带旁路母线的双母线接线,图中QFc为母联开关,QFP为旁路开关。
DQL5010已知变压器高、低压绕组同名端标号(均为首端),连接方式如下图所示。
画出一、二次绕组电压向量图,并写出连接组别。
答案
故该变压器的连接组别为Y,d-1
DQL5011根据下图的立体图画出三视图。
立体图的三视图如下
DQL5012简述配电变压器的结构由哪几部分组成?
配电变压器的结构由以下几部分组成:
(1)器身:
铁芯、绕组、绝缘、引线及分接开关
(2)保护装置:
除湿器、油枕、安全气道、油表、测温元件、气体继电器
(3)油箱:
本体(箱盖、壁、底)附件(放油阀门、小车、铭牌、取样活门、接地螺栓)
(4)出线装置:
高、低压套管,担任出线的绝缘和支撑。
(5)冷却装置:
散热器。
DQL5013防止发电机定子、转子等部位产生局部故障引发严重发电机停机抢修事故,其中最值得关注的缺陷是什么?
定子绕组端部松动和磨损、转子匝间短路、内冷水堵塞、机内进油和漏氢等故障。
DQL5014运行中发电机定子绕组损坏都有哪些原因?
发电机定子绕组损坏的原因是:
(1)定子绕组绝缘老化、表面赃污、受潮及局部缺陷等,使绝缘在运行电压或过电压作用下被击穿;
(2)定子接头过热开焊、铁芯局部过热、造成定子绝缘被烧毁、击穿;
(3)短路电流的电动力冲击造成绝缘损坏;
(4)运行中因转子零件飞出,端部固定零件脱落等原因引起定子绝缘击穿;
(5)定子线棒导线断股和机械损伤绝缘等。
DQL5015电动机外壳带电由哪些原因引起?
(1)电动机绕组引出线或电源线绝缘损坏在接线盒处碰壳,因而使外壳带电,故应处理引出线或电源线绝缘;
(2)电动机绕组绝缘严重老化或受潮,使铁芯或外壳带电。
对绝缘老化的电机应更换绕组,对受潮的电机应进行干燥;
(3)错将电源相线当作接地线接至外壳,使外壳直接带相电压。
应检查接线,立即更正。
(4)线路中出现接线错误。
如三相四线制低压系统中,个别设备接地而不接零,当设备发生碰壳时,不但碰壳设备的外壳对地有电压,而且所有与零线相连接的其他设备外壳均将带电,而且是危险的相电压。
DQL5016请解释保护接地和保护接零是如何防止人身触电的。
保护接零是当设备一相绝缘损坏或异常原因,使机壳带电时,迫使机壳对地电压近似为零,短路电流绝对大部分经接地体入地,流过人体的电流几乎为零,不致造成对人体的伤害。
保护接地是将机壳与保护零线连接,当一相接壳时,由于零相回路阻抗很小,产生很大的短路电流,使熔断器迅速熔解断或自动空气开关迅速动作,切断电流,保护人身不致触电。
DQL5017电路功率因数过低是什么原因造成的?
为什么要提高功率因数?
功率因数过低是因为电力系统的负载大,多数是感应电动机。
(1分)在正常运行时功率因数一般在0.7—0.85之间,空载时功率因数只有0.2—0.3,轻载时功率因数也不高。
提高功率因数的意义在于:
功率因数低,电源设备的容量就不能充分利用。
功率因数低在线路上将引起较大的电压降落和功率损失。
DQL5018对电缆终端头和中间接头有哪些基本要求?
电缆终端头和中间接头,一般说来,是整个电缆线路的薄弱环节。
根据我国各地电缆事故统计,约有70%的事故发生在终端头和中间接头上。
由此可见,确保电缆接头的质量,对电缆线路安全运行意义很大。
对电缆接头的制作的基本要求,大致可归纳为下列几点:
(1)导体连接良好。
对于终端头,要求电缆线芯和出线接头、出线鼻子有良好连接。
对于中间接头,则要求电缆线芯与连接管之间有良好的连接。
所谓良好的连接,主要指接触电阻小而稳定,即运行中接头电阻不大于电缆线芯本身电阻的1.2倍。
(2)绝缘可靠。
要有满足电缆线路在各种状态下长期安全运行的绝缘结构,并有一定的裕度。
DQL5019漏油对氢冷发电机的运行有何危害?
漏油对氢冷发电机的运行的危害有以下几个方面?
(1)油雾弥漫于机内,使氢气纯度降低,严重影响发电机的安全运行。
(2)油雾进入定子及转子通风道(或通风孔)中沉积为油垢,影响发电机的散热和通风。
(3)油雾附着在定子端部绕组上,对绕组沥青云母绝缘将起溶解侵蚀作用。
(4)漏油的另一严重后果是主油箱中含水的油带入发电机内造成氢冷发电机内氢气湿度增高,对于大型发电机,会导致转子护环的应力腐蚀裂纹和降低定子端部绕组绝缘表面的电气强度。
DQL5020运行中发电机定子绕组损坏都有哪些原因?
定子机定子绕组损坏的原因是:
(1)定子绕组绝缘老化、表面脏污、受潮及局部缺等,使绝缘在运行电压或过电压作用下被穿。
(2)定子接头过热开焊、铁心局部过热,造成定子绝缘被烧毁、击穿。
(3)短路电流的电动力冲击造成绝缘损坏。
(4)在运行中因转子零件飞出,端部固定零件脱落等原因引起定子绝缘被损坏。
(5)定子线导线断股和机械损伤绝缘等。
DQL5021三相异步电动机电源缺相后,电动机允许情况有什么变化?
缺相前后电流如何变化?
电源一相断开,电动机变为单相运行。
电动机的起动转矩为零。
因此,电动机停转后便不能重新起动。
如果电动机在带负载运行时发生缺相,转速会突然下降,但电动机并不停转。
由于电动机运行时线电流一般为额定电流的80%左右,断相后的线电流将增大至额定电流的1.4倍左右。
如果不予以保护,缺相后的电动机会因绕组过热而烧毁。
DQL5022试比较异步电动机直接起动与降压起动的优缺点。
直接起动设备与操作均简单,但起动电流大,电机本身以及同一电源提供的其他电气设备,将会因为大电流引起电压下降很多而影响正常工作,在起动电流以及电压下降许可的情况下,对于异步电动机尽可能采取直接起动的方法。
降压起动电流小,但起动转矩也大幅下降,故一般用于轻、空载状态下起动,同时,降压起动还需增加设备设施的投入,也增加了操作的复杂性。
DQL5023试简析深槽式异步电动机是利用什么原理实现起动性能改善的?
深槽式异步电动机是利用集肤效应来实现起动性能改善的。
电动机起动时,由于转子于定子磁场的相对速度最大,故转子绕组漏电抗最大。
与之相比,此时转子绕组的内阻可忽略不计,转子电流沿导体截面的分布由转子绕组漏电抗分布决定,由于转子漏磁通沿槽深方向由低自上逐渐减少,故转子漏电抗也自下而上逐渐减少,因此转子电流的绝大多数自导体上部经过,而下部几乎无电流通过---集肤效应,则导体的有效面积减小,转子绕组的等值电阻相应增加,所以起到了限制电流,增加起动转矩的作用。
双鼠笼式异步电动机的改善起动性能的原理与深槽式基本一致。
DQL5024为什么要在电缆线路两端核对相位?
在电缆线路敷设完毕与是力系统接通之前,必须按照电力系统上的相位进行核相,若相位不符,会产生以下几种结果:
(1)电线连络两个电源时,推上时会因相间短路立即跳闸,也即无法运行。
(2)由电缆线路送电至用户而相位有两相接错时,会使用户的电动机倒转。
当三相全部接错后,虽不致使电动机倒转,但对有双路电源的用户则无法交并用双电源;
对只有一个电源的用户,则当其申请备用电源后,会产生无法作备用的后果。
(3)由电缆线路送电到电网变压器时,会使低压电网无法环并列运行。
(4)双并或多并电缆线路中有一条接错相位时,如果在作直流耐压试验时不发现出来,则会产生因相间短路推不上开关的恶果。
DQL5025为什么要测量电器设备的绝缘电阻?
测量结果与哪些因素有关?
测量绝缘电阻可以检查绝缘介质是否受潮或损坏,但对局部受潮或有裂缝不一定能发现(因电压太低),这是一种测量绝缘电阻较为简单的手段。
绝缘介质的绝缘电阻和温度有关,吸湿性大的物质受温度的影响就更大。
一般绝缘电阻随温度上升而减小。
由于温度对绝缘电阻影响很大,而且每次测量又难以在同一温度下进行。
所以,为了能把测量结果进行比较,应将测量结果换算到同一温度下的数值。
空气湿度对测量结果影响也很大,当空气相对湿度增大时,绝缘物由于毛细雨管作用,吸收较多的水分,致使导电率增加,绝缘电阻降低,尤其是对表面泄漏电流的影响更大,绝缘表面的脏污程度对测量结果也有一定影响。
试验中可使用屏蔽方法以减少因脏污引起的误差。
DQL5026为什么电流互感器的二次侧绕组不能开路?
运行中电流互感器其二次侧所接的负载均为仪表或继电器电流线圈等,阻抗非常小,基本上处于短路状态。
当运行中的电流互感器二次绕组开路后,将产生以下严惩后果。
由于磁通饱的,电流互感器的二次侧将产生数千伏的高压,而且磁通的波形变成平顶波,因此,使二次侧产生的感应电势出现了尖顶波,对二次绝缘构成威胁,对设备和运行人员有危险。
由于铁芯的骤然饱和使铁芯损耗增加,严重发热,绝缘有烧坏的可能。
将在铁芯中产生剩磁,使电流互感器比差和角差增大,影响计量的准确性。
故电流互感器在运行中是不能开路的。
DQL5027何为电腐蚀?
防止电腐蚀的措施?
电腐蚀是指发电机槽内,定子线棒表面和槽壁之间,由于失去电接触而产生高能电容性放电。
这种高能量的电容性放电所产生的加速电子,对定子线棒表面产生热和机械的作用;
同时,放电使空气电离而产生臭氧(O3)及氮的化合物(NO2、NO、N2O4),这些化合物与气隙内的水分发生化学作用,因而引起线棒的表面防晕层、主绝缘、槽楔和垫条出现烧损和腐蚀的现象,轻则变色,重则防晕层变酥,主绝缘出现麻坑,这种现象统称为“电腐蚀”。
防电腐蚀的措施有:
(1)保证线棒尺寸和定子槽尺寸紧密配合,可在线棒入槽后在侧面塞半导体垫条,使线棒表面防晕层和槽壁保持良好的接触。
(2)槽内采用半导体垫条,提高防晕性能。
(3)选用适当电阻系数的半导体漆喷于定子槽内,并保证定子铁心的其他性能符合技术要求。
(4)定子槽楔要压紧,可将长槽楔改为短槽楔。
(5)提高半导体漆的性能,选用附着能力强的半导体漆。
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