输变电工程设计专业调考公共类试题技术标准.docx
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输变电工程设计专业调考公共类试题技术标准
1、基建设计〔2010〕384号国家电网公司依托工程基建新技术推广应用实施目录(2011年版)
一、选择题
1.500kV智能变电站高压设备综合在线监测系统研究中变压器主要采用了(ABCD)等监测项目
A.油色谱B.局部放电C.铁芯及夹件接地电流D.绕组温度、油温
2.500kV智能变电站高压设备综合在线监测系统研究中氧化锌避雷器采用了(ABC)等项目
A.阻性电流B.动作次数C.全电流监测D.局部放电监测
3.500kV智能变电站高压设备综合在线监测系统研究中变压器局放性能指标采用内置UHF传感器,UHF传感器的寿命应不少于(C)年
A.5B.10C.15D.20
4.500kV智能变电站高压设备综合在线监测系统研究中变压器局放性能指标采用内置UHF传感器,UHF传感器的数量不应少于(D)只,安装位置应合理,以满足局放定位的要求。
A.1B.2C.3D.4
5.高土壤电阻率变电站接地系统研究研究成果对输变电工程的接地系统设计具有重要指导意义(ABCD):
A.指导土壤电阻率的测量,确定土壤勘测深度及范围,保证接地分析的可靠性。
B.指导确定变电站故障电流分流系数,对于高土壤电阻率变电站,分流系数对接地电阻的确定具有重要作用,应进行分析计算。
C.指导确定经济合理的降阻目标值,在确保安全可靠前提下,提高接地系统的经济性。
D.指导确定经济合理的接地系统降阻措施。
7.交流输电线路对输油输气管道的电磁影响从机理上可分为(ABD)三类
A.感性耦合影响B.阻性耦合影响C.电磁感应影响D.容性耦合影响
8.针对变电工程特点,地源热泵在变电工程中的优化设计水源热泵机组能效比不应低于(D),地源热泵空调系统能效比不宜低于3.5
A.1.5B.2.5C.3.5D.4.5
9.针对变电工程特点,地源热泵在变电工程中的优化设计水源热泵机组能效比不应低于4.5,地源热泵空调系统能效比不宜低于(C)
A.1.5B.2.5C.3.5D.4.5
10.变电站中电磁干扰可以分为(ACD)
A.辐射电磁干扰B.高压干扰C.传导干扰D.静电干扰
11.220kV同塔双回路钻越500kV线路时,钻越点选择非常困难,通常采用(ABC)等方式。
存在技术方案复杂、停电施工、施工难度大、投资高、不方便运行维护等问题
A.绕行B.升塔改造C.双回局部变单回D.单回局部变双回
12.海底电缆在线综合监测系统研究内容主要由海底电缆的(ABCD)等部分组成。
A.扰动监测B.长距离应力及温度监测C.海缆故障监测D.载流量监测分析
二、填空题
1.500kV智能变电站高压设备综合在线监测系统研究中变压器油中溶解气体监测,取样方法应为色谱法或光谱法
2.500kV智能变电站高压设备综合在线监测系统研究中变压器铁心接地电流监测采用穿心式CT进行信号的获取
3.500kV智能变电站高压设备综合在线监测系统研究中变压器铁心接地电流监测最小监测周期应不大于1min,监测周期可调。
4.500kV智能变电站高压设备综合在线监测系统研究中变压器油温及绕组温度监测油温应测量2个上层油温和2个下层油温。
绕组温度为1个
5.对于一定大小的接地网,土壤电阻率越高,深层土壤电阻率对接地网的接地电阻影响越大,为提高接地电阻的计算准确性,建议土壤电阻率测量深度不小于接地网的对角线长度。
6.高土壤电阻率变电站接地系统设计时,应准确计算分流系数的大小。
采用估算方式易造成入地电流、地电位升计算值过大,难以满足接触电压及跨步电压要求
6.变电站接地系统设计时降阻措施的采用应因地制宜,合理选用,应避免简单的堆积及组合。
7.高土壤电阻率变电站接地系统设计时,应采取隔离措施,避免高电位引出或低电位引入,建议加强地电位升限值的研究
8.目前我国新建输电线路中应用最为广泛的是圆线同心绞钢芯铝绞线
9.节能型线工程应用技术研究,相对于常规导线,高导电率型线的特点:
以630mm2截面为例,500kV同塔双回路采用等截面型线时,走廊宽度可降低约0.5m
10.在三相交流输电系统中,如果三相电流相等,且三相架空导线与管道轴线距离相等,在管道上产生的综合感应电动势将为零。
11.高压交流输电线路导线上施加有电压,其周围存在电场。
由于静电感应或容性耦合作用,管道上会感应出对地电位。
12.当交流输电线路发生短路故障时,在管道上产生的感性耦合电压显著增加,同时管道的涂层电压相应增加,严重时可能危及人身安全。
13.输油输气管道的金属表面一般都会敷设防腐层,具有较高电阻和较高介电常数,以防止壤中有害物质腐蚀管道金属部分。
14.钢结构在110kV变电站建筑设计中的应用研究中建筑物采用钢结构在使用功能、材料性能、受力特点等方面,与混凝土结构相比都具有明显优势,可以替代混凝土结构应用于变电站工程中。
15.对于土壤、砂砾以及基岩硬度不大的岩石等地质条件,均适宜采用地源热泵空调系统;
16.对于岩石硬度较大,钻孔难度大的区域,不适宜应用地源热泵空调系统。
17.对于变电工程,不同电压等级所对应的建筑面积及空调负荷面积各不相同,地源热泵的节能效果和经济效益随建筑物负荷的增大而提高,
18.针对变电工程特点,地源热泵在变电工程中的优化设计水源热泵机组能效比不应低于4.5,地源热泵空调系统能效比不宜低于3.5
19.地源热泵系统具有较高的能效比,符合国家节能减排政策,技术经济效益、环境效益显著,是变电站的绿色空调。
20.变电站噪声主要由变压器运行时产生的电磁噪声和机械噪声组成。
设备选择应采取低噪声设备,在必要时采用隔声措施
21.500千伏联合构架结构优化型式广泛适用于500千伏配电装置采用紧凑型设备的HGIS方案,主变可为顺串或垂直串方向进线,出线可为顺串垂直串方向,主变压器布置可平行或垂直500千伏配电装置主出线架构方向。
22.11变电站站址确定后,应根据变电站所处的地理位置、环保要求、负荷情况、出线条件选择合适的设计方案。
三、简答题
1.简述特强钢芯软铝导线功能
(1)特强钢芯软铝导线采用63%IACS的软铝,可有效地降低线路损耗;
(2)特强钢芯软铝导线拐点后热膨胀系数小,弧垂特性好;
(3)特强钢芯软铝导线允许温度可达150℃以上,允许载流量对比普通导线可提升80%—100%。
2、基建设计〔2012〕136号国家电网公司依托工程基建新技术推广应用实施目录(2012年版第一批)
一、选择题
1.无人值班变电站顺序控制设计技术相对于常规变电站操作哪些方面得到提高(ABCD)
A.操作时间B.可靠性C.方便性D.人员配置
2.智能终端、合并单元一体化装置通过逻辑组合可灵活实现(ABCD)、一次设备在线监测等组合功能。
A.非电量直接跳闸B.分接头调档C.刀闸控制D.五防控制
3.变电站用交直流一体化电源系统项目将(ABCD)进行系统集成创新
A.站用交流电源B.直流电源C.交流不间断电源(逆变电源)D.通信电源
4.变电站智能辅助控制系统主要采用(ABCD)等技术,通过各种感知识别设备,实现对变电站环境、动力、设备热点等的在线实时监测、数据智能分析、报警智能联动、资产综合管理及三维可视化展示,实现了变电站分布式监控、集中式管理和智能设备的无缝接入
A.物联网B.通信与传感网络C.三维可视与虚拟仿真D.云计算与GIS空间信息
5.雷击次数靠(ABC)三个整定定值判断。
当泄露全电流超过全电流阀值且在雷击持续时间内判断为发生一次雷击,且在紧接着一小段雷击闭锁时间内如仍有超过全电流阀值的采样点,不判定为下一次雷击。
A.全电流阀值B.雷击持续时间C.雷击闭锁时间D.泄漏电流
6.故障录波装置和网络报文记录分析仪优化整合成了一体化装置。
该装置共享电源模块、(ABCD),而数据处理和存储功能模块按故障录波、网络报文分析分别单独配置
A.数据采集模块B.时间基准模块C.人机接口模块D.数据远传模块
7.轻型落地式回转双平臂钢抱杆项目依据杆塔的特点、参数和地形,对现有的组塔设备和建筑业常用起重设备进行综合分析、比较,选择适用于送电线路杆塔的组塔设备,确定了轻型落地式回转双平臂钢抱杆的(ABCD)
A.系统组成B.技术参数C.安全装置D.操作步骤
8.《架空输电线路张力放线智能监测系统》由(ABCD)组成
A.数据监测中心基站B.智能放线走板C.数据采集中继台D.荷载可测式放线滑车及监测数据手持终端
二、填空题
1.变电站用交直流一体化电源系统以直流系统为核心,取消了通信蓄电池组和
UPS蓄电池组,共享直流电源的蓄电池组。
2.变电站用交直流一体化电源系统能实现电源系统安全化、网络智能化,解决了站用电源分散设计存在的问题,是智能变电站对站用电源进行网络化管理并实现系统全参数在线检测功能的最佳解决方案
3.在构造连接方面,钢管塔的主材采用法兰连接或相贯连接,斜材与主材之间采用插板连接或相贯连接。
4.基于智能变电站二次设备状态监测和评价方法项目针对变电站二次设备的状态评价所需属性、限值、健康等发展趋势,提出了减法原则的评价方法,
5.变电站智能辅助控制系统主要采用物联网、通信与传感网络、三维可视与虚拟仿真、云计算与GIS空间信息等技术,通过各种感知识别设备,实现对变电站环境、动力、设备热点等的在线实时监测、数据智能分析、报警智能联动、资产综合管理及三维可视化展示,实现了变电站分布式监控、集中式管理和智能设备的无缝接入
6.避雷器在线监测系统项目中在线监测系统由两个部分组成:
泄露电流信号采集部分、数字信号远传后台分析处理部分。
7.雷击次数靠全电流阀值、雷击持续时间以及雷击闭锁时间三个整定定值判断。
当泄露全电流超过全电流阀值且在雷击持续时间内判断为发生一次雷击,且在紧接着一小段雷击闭锁时间内如仍有超过全电流阀值的采样点,不判定为下一次雷击。
8.电子式互感器与隔离开关集成的敞开式智能组合电器项目实现了隔离开关的智能化,目前的人工巡视以及红外测温为实时监测,且能进行报警温度界限设置自动报警,最后通过变电站一体化信息平台远传给状态监测主站,适应智能化变电站无人值班以及状态检修功能,减少隔离开关触头过热事故的发生。
9.行波测距用全光纤电流互感器技术项目解决了高速采样、高带宽技术以及时延稳定性等问题
10.新型膨胀阻火模块采用无机膨胀材料和少量高效胶联材料模压固化而成,综了传统有机防火堵料、无机防火堵料和阻火包的优点,具有优良的防火性能,火时间长、发烟量低,能有效阻止火灾蔓延与烟气的传播。
11.新型阻火模块采购范围广,可在变电站电缆沟内、屏底防火封堵、防火分区时应用,是传统封堵材料的更新替代产品。
12.故障录波装置和网络报文记录分析仪优化整合成了一体化装置硬件结构主要由过程层报文记录子系统、暂态故障录波子系统、站控层报文记录子系统、后台管理子系统组成
13.高压电缆在线监测技术项目对直埋和排管敷设的220kV高压电缆实现了局部放电、运行温度和接地电流实时在线监测,
14.高压电力电缆隧道消防关键技术项目中电力隧道电缆燃烧试验进一步证明了电力隧道防火措施和消防措施的有效性,
15.架空输电线路张力放线智能监测系统是以传感器测量、无线数字通信、计算机通信等技术为一体的综合监测系统。
三、简答题
1.简述传统站用电源蓄电池组配置和交直流一体化电源系统蓄电池组配置,后者相对于前者的优点?
传统站用电源分别配置直流操作蓄电池组、通信蓄电池组、UPS蓄电池组。
交直流一体化电源系统取消通信、UPS蓄电池组,全部由直流操作蓄电池组作为后备电源。
交直流一体化电源系统减轻了运行维护的工作量,提高安全稳定。
减少铅酸电池的使用,有利于环境保护。
2.简述光纤复合架空地线(OPGW)进站引入方式项目中的接地方式
由于OPGW光缆随线路架设,在其上会形成感应电动势,OPGW光缆引入变电站后,如不采取接地措施,会对周围物体放电,造成安全事故,因此正常运行时OPGW光缆在变电站内需接地。
OPGW光缆在变电站内接地会改善变电站的接地电阻,对变电站运行是有利的,但却不利于变电站接地电阻的监测,在变电站运行中测量接地电阻值时,需断开OPGW光缆在变电站内的接地。
3.降噪节能金具与传统的金具相比,有哪些特点?
一是节能环保,减少了电晕损失,降低金具电晕噪声;二是采用先进的生产工艺,优化的结构形式,技术先进,提高了金具性能指标;三是金具安全度配置更加优化;四是应用全寿命周期的理论和方法,综合考虑初期投资和长期运行成本,技术经济优势明显。
4.简述输电线路钢管塔技术的优点
钢管塔杆件承受风压小、截面抗弯刚度大、结构简洁、传力清晰,能够充分发挥材料的承载性能,一方面降低了铁塔重量,减小了基础作用力;另一方面有利于增强极端条件下抵抗自然灾害的能力。
圆截面钢管的空气动力学性能好,风压体型系数仅为角钢的1/2左右。
因而在满足强度和稳定性计算要求的情况下,采用风压体型系数相对较小的钢管塔,可显著减小塔身风荷载作用。
5.输电线路钢管塔技术项目进行综合技术经济性比较,在哪些情况下推广应用钢管塔?
(1)满足下列条件的110kV及以上大荷载杆塔,经比较具有技术经济优势时宜采用钢管塔:
高度超过80m的杆塔;同塔双回、多回线路杆塔;大跨越线路杆塔;采用多分裂、大截面导线,设计风速高、承受荷载大的杆塔。
原则上,对计算中出现四组合角钢的杆塔,宜采用钢管塔设计;出现双组合角钢的杆塔,可采用钢管塔设计。
(2)输电线路走廊紧张或有景观要求的特殊地区,宜采用钢管塔。
(3)Q420及以上强度高强钢管,经技术经济比较具有优势时应优先采用。
钢管塔主材采用高强钢管时,其规格一般不宜小于D325mm×8mm(直径×厚度)。
6.简述瓷质支柱式电气设备采用的减震技术?
(1)布置方式:
阻尼器是减震技术应用的一种主要表现形式,几个阻尼器对称布置在支架和电气设备之间,承重装置位于支架和电气设备正中心位置。
(2)工作方式:
阻尼器仅在竖向发挥变形耗能,其它方向有较大刚度;承重装置刚度较大。
正常工作运行下,承重装置承担主要竖向载荷,减震装置仅承担少量竖向载荷;地震作用下,减震装置发挥主要功能,一端减震装置受拉,对称减震装置受压,反复滞回工作。
(3)减震耗能:
由于阻尼器在反复拉压过程形成滞回耗能,增加了附加阻尼,降低电气设备的动力响应(强度、位移等),从而保护了电气设备,即提高了电气设备抗震能力。
7.简述轻型落地式回转双平臂钢抱杆技术特点?
(1)允许双平臂同时起吊,且能够进行升降、平移、旋转等精确就位操作。
(2)允许不平衡50%额定起重量作业。
(3)具备地面自行液压顶升功能,双平臂可向上收拢,方便安装和拆卸。
(4)抱杆腰环带滚轮,从抱杆基础顶面开始,每隔不到20m设一道,并固定到铁塔上,装卸方便。
(5)采用积木式承压基础,能适应大多数类型土壤的地耐力要求,抱杆不须永久基础即可稳定作业。
(6)抱杆为模块化设计,部件重量轻,便于人力运输和组装。
(7)抱杆安全控制系统完善,包括:
起重力矩限制器、起升高度限制器、回转限制器、变幅小车限位器。
3、国家电网基建〔2011〕58号国家电网公司2011年新建变电站设计补充规定
一、选择题
1.(多选)750kV变电站一次设备状态监测的监测范围(ABCD)
A.主变压器B.高压并联电抗器C.高压组合电器(GIS/HGIS)D.高压断路器
2.500kV变电站主变压器状态监测参量有哪些(ABCD)
A.油中溶解气体B.铁芯接地电流C.油中含水量D.局部放电
3.变电站自动化系统在功能逻辑上宜由(ABC)组成。
A.站控层B.间隔层C.过程层D.系统层
4.220kV及以上电压等级变电站站控层宜冗余配置(B)台中心交换机,每台交换机端口数量应满足应用需求;
A.1B.2C.3D.4
一、填空题
1.2011年,公司系统新建变电站要严格执行国家电网公司通用设计、通用设备、通用造价等要求,智能化设计相关内容执行“设计补充规定”。
2.在确保安全可靠的原则上,主变冷却器、有载分接开关宜利用智能组件实现控制和调节功能,可取消冷却器、有载分接开关的独立控制回路。
3.220kV~750kV变电站主变压器各侧智能终端宜冗余配置;110(66)kV变电站主变保护若采用主、后备保护一体化装置时主变压器各侧智能终端宜冗余配置,主变保护若采用主、后备保护分开配置时主变压器各侧智能终端宜单套配置;主变压器本体智能终端宜单套配置;
4.主变压器各侧采用电子式电流互感器时,宜取消主变压器本体高、中压侧套管电流互感器;主变压器低压侧套管电流互感器应按主变压器保护要求配置;
5.当采用GIS、HGIS配电装置型式时,电子式互感器宜与一次设备一体化设计;
6.合并单元配置原则:
a)220kV及以上电压等级各间隔合并单元宜冗余配置;b)110kV及以下电压等级各间隔合并单元宜单套配置;对于保护双重化配置的主变压器,主变压器各侧、中性点(或公共绕组)合并单元宜冗余配置;
7.一次设备的状态监测按实时性和连续性可分为在线监测和离线监测。
8.变电设备状态监测系统宜采用分层分布式结构,由传感器、状态监测IED、后台系统构成。
9.传感器配置原则中规定传感器宜按照设备参量对象进行配置。
SF6气体密度宜以气室为单位进行配置;GIS/HGIS局部放电宜以断路器为单位进行配置,可采用特高频法或超高频法进行监测,在保证传感器监测灵敏度与覆盖面前提下,应减少传感器配置数量;
10.变电站自动化系统宜采用开放式分层分布式系统,系统设备配置和功能应满足无人值班技术要求。
11.当交换机处于同一建筑物内且距离较短(<100m)时宜采用电口联接,其余应采用光口互联。
12.330kV及以上电压等级变电站站控层、间隔层设备宜集中布置在二次设备室,二次设备小室宜按电压等级分散设置;
13.220kV及以下电压等级变电站,当一次设备采用户外配电装置时,宜集中设置二次设备室,也可根据工程条件将间隔层设备分散布置于配电装置场地;当一次设备采用户内配电装置时,间隔层设备可分散布置于配电装置场地。
14.光缆敷设可采取电缆沟敷设、穿管敷设、槽盒敷设等方式
15.66kV~220kV变电站,一体化信息平台主机宜与站控层主机统一配置,不宜独立配置;
16.宜基于一体化信息平台实现准确的数据采集,包括变电站内所有实时遥信量包括开关、闸刀、地刀等的位置,所有实时模拟量(电流、电压、功率等),以及其它辅助的遥信量。
顺序控制功能应具有防误闭锁、事件记录等功能,应采用可靠的网络通信技术。
17.交直流一体化电源系统中各电源宜一体化设计、一体化配置、一体化监控,能实现就地和远方控制功能;
三、简答题
1.什么叫智能变电站
答:
采用先进、可靠、集成、低碳、环保的智能设备,以全站信息数字化、通信平台网络化、信息共享标准化为基本要求,自动完成信息采集、测量、控制、保护、计量和监测等基本功能,并可根据需要支持电网实时自动控制、智能调节、在线分析决策、协同互动等高级功能的变电站。
2.简述变电站自动化系统的系统构成
答:
变电站自动化系统在功能逻辑上宜由站控层、间隔层、过程层组成。
2.简述后台系统配置原则
答:
应按变电站对象配置,全站应共用统一的后台系统,各类设备状态监测宜统一后台分析软件、接口类型和传输规约,实现全站设备状态监测数据的传输、汇总、和诊断分析。
当局部放电采用离线监测方式时,可配置1套离线式局部放电检测仪。
3.简述测控装置的配置原则
1)独立配置时,测控装置应单套配置;
2)330kV及以上电压等级测控装置宜独立配置;
3)220kV电压等级当继电保护装置就地安装时,宜采用保护测控一体化装置;
4)110kV及以下电压等级宜采用保护测控一体化装置;
5)220kV及以上电压等级主变测控装置宜按开关独立配置,本体测控宜独立配置;110kV及以下电压等级主变测控(含主变本体测控)可集成在主变保护中;
6)当网络双重化配置时,测控装置应配置独立的数据接口控制器,分别接入双重化的两个网络。
4.简述智能终端配置原则
1)220kV~750kV除母线外,智能终端宜冗余配置;
2)110kV除主变外,智能终端宜单套配置;
3)66kV(35kV)及以下配电装置采用户内开关柜布置时宜不配置智能终端;采用户式布置时宜配置单套智能终端;
4)220kV~750kV变电站主变压器各侧智能终端宜冗余配置;110(66)kV变电站护若采用主、后备保护一体化装置时主变压器各侧智能终端宜冗余配置,主变保护主、后备保护分开配置时主变压器各侧智能终端宜单套配置;主变压器本体智能终套配置;5)每段母线智能终端宜单套配置,若配电装置采用户内开关柜布置时母线宜不配置端;6)智能终端宜分散布置于配电装置场地智能组件柜内。
4、国家电网基建〔2011〕539号智能变电站优化集成设计建设指导意见
一、填空题
1.智能变电站优化集成设计建设指导意见要求严格执行通用设计原则,突出工业设施的功能定位,坚持在安全可靠、技术先进、经济适用的前提下,贯彻“两型一化”原则,优化集成设计方案,节材、节地、节能,减少运行维护工作量。
2.配电室、二次设备间等布置应按照通用设计要求,严格控制建筑面积及层高。
3.GIS设备应优先采用户外布置,当外部环境条件限制时,可采用全户内布置或者在GIS设备四周设置围挡结构。
4.对于保护装置、测控装置、合并单元等,除检修压板外,其余压板均应采用软压板;智能终端应设置相应的断路器出口硬压板。
5.二次装置失电告警信号应通过硬接点方式发送测控装置,其余告警信号可通过网络报文方式上送,每面柜内各装置失电告警信号应并接后发送测控装置。
6.通过整合系统功能、剥离多余功能,加强专业间融合,利用数据采集数字化和信息共享化,提高装置集成度。
7.当一个间隔同时配置电流互感器和电压互感器时,电流、电压宜采用组合型合并单元装置进行采样,减少合并单元装置数量。
8.当可靠性满足要求时,一个间隔内智能终端、合并单元可采用一体化装置,实现硬件整合,减少过程层装置数量。
9.当间隔层保护、测控装置下放布置于户内组合电器汇控柜时,宜取消汇控柜模拟控制面板,利用测控装置液晶操作面板实现其功能,取消功能重复元件。
10.站控层主机宜集成操作员站、工程师站、保护及故障信息子站功能,实现信息共享与功能整合,减少后台数量。
11.母线保护装置应取消模拟操作面板,测控装置应取消操作把手,利用装置自带的液晶操作面板实现其功能,取消功能重复部件。
12.断路器保护、220kV及以下电压等级宜采用保护测控一体化装置,35(10)kV宜采用保护、测控、计量多合一装置,故障录波及网络记录分析仪宜采用一体化装置,提高硬件集成度。
13.当采用罗氏线圈型电子式互感器时,应重点关注其电磁容性和可靠性,选用性能满足技术要求的产品。
14.当采用全光纤电子式互感器时,应重点关注采样电子部的工作可靠性,选用
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