电网调度试题库

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将使无功电源永远小于无功负荷,从而导致电压不断下降最终到零,这种电压不断下降最终到零的现象称为电压崩溃。电压崩溃会导致大量损失负荷,甚至大面积停电或使系统瓦解。 49、频率崩溃:发电机的频率特性曲线与负荷的频率特性曲线的切点所对应的频率称为临界频率。电力系统运行频率等于(或低与)临界频率时,如扰动使系统频率下降,将迫使发电机出力减少,从而使系统频率进一步下降,有功不平衡加剧,形成恶性循环,导致频率不断下降最终到零,这种频率不断下降最终到零的现象称为频率崩溃。

50、重合闸后加速:当线路发生故障后,保护有选择性地动作切除故障,然后重合闸进行一次重合,如重合于永久性故障时,保护装置不带时限地动作断开断路器。

51、变压器复合电压过流保护:该保护通常作为变压器的后备保护,它是由一个负序电压继电器和接在相间电压上的低电压继电器共同组成的电压复合元件,两个继电器只要有一个动作,同时过流继电器也动作,整套装置既能启动。

52、跨步过电压:通过接地体或接地网流到地中的电流,会在地表及地下深处形成一个空间分布的电流场,并在离接地体不同距离的位置产生一个电位差,这个电位差叫跨步电压。跨步电压与入地电流强度成正比,与接地体的距离的平方成反比。跨步电压较高时,易造成对人、蓄的伤害。

53、反击过电压:在变电站中,如雷击到避雷针上,雷电流则通过架构接地引下线流散到地中,由于架构电感和接地电阻的存在,在架构上会产生很高的对地电位,高电位对附近的电气设备或带电的导线会产生很大的电位差。如两者距离较近,就会导致避雷针对其它设备或导线放电,引起反击闪落而造成事故。

54、系统瓦解:由于电力系统稳定破坏、频率崩溃、电压崩溃、连锁反映或自然灾害等原因所造成的四分五裂的大面积停电事故状态。

55、联锁反映:是指由于一条输电线路(或一组变压器)的过负荷或事故跳闸而引起其它输电设备和发电机的相继跳闸(包括防止设备损坏而进行的人员操作在内)。联锁反映是事故扩大的一个重要原因。

56、三道防线:是指在电力系统受到不同扰动时对电网保证稳定可靠供电方面提出的要求。(1)当电网发生常见的概率高的单一故障时,电力系统应保持稳定运行,同时保持对用户的正常供电。(2)当电网发生了性质严重但概率较低的单一故障时,要求电力系统保持稳定运行,但允许失去部分负荷(或直接切除某些负荷,或因系统频率下降,负荷自然降低)。(3)当系统发生了罕见的多重故障(包括单一故障同时继电保护动作不正确等),电力系统可能不能保持稳定运行,但必须有预定的措施以尽可能缩小事故影响范围和缩短影响时间。

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57、差动速断保护:在变压器内部发生不对称故障时,差动电流中产生较大的二次谐波分量,使变压器微机纵差保护被制动,直至二次谐波分量衰减后,纵差保护才能动作。为加速保护动作行为,规定当差动电流大于可能出现的最大励磁涌流时,纵差保护应立即动作跳闸,按次原理而整定的保护即为差动速断保护。 二、填空题:

1、小接地电流系统中,消弧线圈的三种补偿方式为 欠补偿 、 全补偿、过补偿。小接地电流系统一般以过补偿为补偿方式。

2、发电机的不对称运行一般是在电力系统的不对称运行时发生的。不对称运行对发电机的影响主要是负序电流导致发电机转子发热和振荡,其次是发电机定子绕组可能一相或两相过载。

3、发电机进相运行是指发电机发出有功而吸收无功的稳定运行状态,其定子电流相位超前定子电压相位。

4、发电机的调相运行是指发电机不发有功,主要向电网输送感性无功。 5、负荷的频率静态特性是指负荷随频率的变化而变化的特性。

6、电力系统的负荷是不断变化的,按周期长短和幅度大小,可将负荷分解成三种成分,即微小变动分量、脉动分量、持续分量。

7、电力系统的频率静态特性取决于负荷的频率静态特性和发电机的频率静态特性。 8、电力系统的频率调整需要分工和分级调整,即将所有电厂分为主调频厂、辅助调频厂、非调频厂三类。主调频厂负责全系统的频率调整工作,辅助调频厂负责只有当频率超出某一规定值后才参加频率调整工作,非调频厂在正常时带固定负荷。

9、自动发电控制系统(AGC)的功能与电力系统的频率调整密切相关,它包含了频率的一、二、三次调整。自动发电控制系统具有三个基本功能:频率的一次调整、负荷频率控制、经济调度控制。

10、电网备用容量包括负荷备用容量、事故备用容量、检修备用容量,总备用容量不宜低于最大发电负荷的20%。

11、表示电力系统负荷的曲线有日负荷曲线、周负荷曲线、年负荷曲线、年持续负荷曲线。 12、周负荷曲线表示一周内每天最大负荷的变化状况,它常用于可靠性计算和电源优化计算。 13、年负荷曲线表示一年内各月最大负荷的变化状况。其特性指标有月不平衡负荷率、季不平衡负荷率和年最大负荷利用小时数。

14、年持续负荷曲线:全年负荷按大小排队,并作出对应的累计持续运行小时数,从最小负

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荷开始,依次将各点负荷连成曲线。

15、电力系统的调峰是指为满足电力系统日负荷曲线的需要,对发电机组出力所进行的调整。 16、山东电网频率的标准为50Hz,频率不得超过±0.2Hz,在 AGC投运情况下,电网频率按50±0.1Hz控制。电网频率超出50±0.2Hz为异常频率。

17、电压监测点是指作为监测电力系统电压值和考核电压质量的接点。电压中枢点是指电力系统重要的电压支撑点。

18、电压调整方式一般分为逆调压、恒调压、顺调压。

19、并联电容器补偿调压是通过提高负荷的功率因数,以便减少通过输电线路的无功功率来达到调压目的的。

20、并联电容器增加了系统的无功功率,其容量与电压平方成正比,其调压效果随电压上升显著增大,随电压下降显著下降。

21、系统无功功率的平衡应本着分层、分区和就地平衡的原则。

22、电力系统过电压的类型分为:大气过电压、工频过电压、操作过电压、谐振过电压。 23、避雷线和避雷针的作用:防止直击雷。避雷器的作用:防护大气过电压和操作过电压。 24、不接地系统发生单相接地时,接地时间要求不能超过 2 小时。

25、电力系统中性点接地方式有: 中性点直接接地 、 中心点经消弧线圈接地、中性点不接地。

26、谐振过电压分为线性谐振过电压、铁磁谐振过电压、参数谐振过电压。

27、发电厂按使用能源划分为火力发电厂、水力发电厂、核能发电厂、风力发电厂和其他如地热、太阳能发电厂等。

28、同步发电机的振荡包括同步振荡和异步振荡。

29、自藕变压器一、二次绕组之间既有磁的联系,又有电的联系。为防止因高压侧单相接地故障而引起低压侧的电压升高,自藕变压器的中性点必须可靠的直接接地。

30、变压器一、二次绕组的连接方式连同一、二次线电压的相位关系总称为变压器的连接组别。

31、变压器的调压方式有有载调压和无载调压。

32、避免变压器过励磁运行的方法:防止电压过高运行和加装过励磁保护。 33、电压互感器主要用于测量电压用,其二次侧可开路,但不能短路。 34、电流互感器主要用于测量电流用,其二次侧可短路,但不能开路。

35、变压器励磁涌流中含有直流分量和高次谐波分量,其随时间而衰减,大容量变压器一般

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经5—10s而衰减完。

36、电网是电力系统的俗称,电网按功能分为输电网和配电网,输电网由输电线、电网联络线、大型发电厂和变电站组成。

37、电力网的可靠性评价主要包括两个方面:充足性和安全性。

38、电力网可靠性指标主要有三类,即事件的频率、事件的持续时间、事件的严重程度。 39、合理的电网结构,是保证电力系统安全稳定运行的客观物质基础,其基本内容是执行电网分层和分区的原则。

40、电源接入电网的原则:分层、分区、分散。

41、电网调度机构具有一定的行政管理权、电网发供电的生产指挥权、发用电的监督权和控制权、电力电量考核权。

42、电网主接线方式大致可分为有备用接线和无备用接线两大类。 43、电网无功补偿的原则是分层、分区和就地平衡的原则。

44、影响系统电压的因素是负荷变化、无功补偿容量的变化及系统运行方式的改变引起功率分布和网络阻抗变化。

45、电力系统综合负荷模型是反映实际电力系统负荷的频率、电压、时间特性的负荷模型。其具有区域性、时间性和不唯一性。

46、在我国,110kV及以上的系统中性点采用直接接地方式,60kV及以下系统中性点采用不直接接地方式。

47、小接地电流系统发供电可靠性高,对绝缘的水平要求也高。

48、电力系统稳定运行从广义角度可分为发电机同步运行的稳定性问题、电力系统无功功率不足引起的电压稳定性问题、电力系统有功功率不足引起的频率稳定性问题。 49、提高电力系统静态稳定性的根本措施缩短“电气距离”。 50、采用快速励磁系统是提高电力系统暂态稳定性的具体措施之一。 51、线路采用单相重合闸可提高电力系统的暂态稳定性。

52、电力系统中的设备一般处于运行、热备用、冷备用、检修四种状态。

53、调度指令的形式:即时指令、逐相指令、综合指令。处理紧急事故或进行单一的操作,可采用即时指令。

54、用母联开关对备用母线或检修后的母线充电时,现场应投入母联开关的保护,必要时将母联开关保护整定时间调整到零。

55、母线倒换操作时,现场应断开母联开关操作电源应。

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