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  • 第1题:

    电力系统发生振荡时会出现哪些现象。


    正确答案: 当电力系统稳定破坏后,系统内的发电机组将失去同步,转入异步运行状态,系统将发生振荡。此时,发电机和电源联络线上的功率、电流以及某些节点的电压将会产生不同程度的变化。连接失去同步的发电厂的线路或某些节点的电压将会产生不同程度的变化。连接失去同步的发电厂的线路或系统联络线上的电流表、功率表的表针摆动得最大、电压振荡最激烈的地方是系统振荡中心,其每一周期约降低至零值一次。随着偏离振荡中心距离的增加,电压的波动逐渐减少。失去同步的发电机其定子电流表指针摆动最为剧烈(可能在全表盘范围内来回摆动);有功和无功功率表指针的摆动幅度也很大;定子电压表指针亦有所摆动,但不会到零;转子电流和电压表指针都在正常值左右摆动。发电机将发生不正常的、有节奏的轰鸣声;强行励磁装置可能会反复动作;变压器由于电压的波动,铁芯也会发出有节奏的异常声响。

  • 第2题:

    电力系统发生振荡时,振荡中心处电压幅值有何特点?在振荡中心附近安装的距离保护将怎样运行?如何避免?


    正确答案: 振荡时,各节点电压幅值均随时间呈周期性变化;变化的速度较慢。
    振荡时线路电流与线路始端电压之间的相位关系随线路两侧电源的相位差变化而变化。测量阻抗中的电阻分量或电抗分量随线路两侧电源的相位差变化而变化。在振荡中心附近,距离保护可能会发生误动作。
    为避免振荡时距离保护误动作,采用振荡闭锁:一是利用负序分量是否出现的实现原理;二是利用电流电压或测量阻抗的变化速度的不同的实现原理。

  • 第3题:

    引起电力系统异步振荡的主要原因是什么?


    正确答案: 引起系统振荡的原因为:A.输电线路输送功率超过极限值造成静态稳定破坏;B.电网发生短路故障,切除大容量的发电、输电或变电设备,负荷瞬间发生较大突变等造成电力系统暂态稳定破坏;C.环状系统(或并列双回线)突然开环,使两部分系统联系阻抗突然增大,引起动稳定破坏而失去同步;D.大容量机组跳闸或失磁,使系统联络线负荷增长或使系统电压严重下降,造成联络线稳定极限降低,易引起稳定破坏;E.电源间非同步合闸未能拖入同步。

  • 第4题:

    电力系统发生振荡时,各点电压和电流()。

    • A、均作往复性摆动
    • B、均会发生突变
    • C、在振荡的频率高时会发生突变
    • D、与振荡无关

    正确答案:A

  • 第5题:

    电力系统发生振荡时,非振荡中心各点电压,不会()。

    • A、升高
    • B、降至零
    • C、改变
    • D、减少

    正确答案:B

  • 第6题:

    通常造成电力系统发生振荡原因有()。

    • A、系统内发生突变如发生短路,大容量发电机跳闸,突然切除大负荷线路
    • B、电网结构及运行方式不合理
    • C、联络线跳闸及非同期并列操作等原因,使电力系统遭破坏
    • D、系统无功不足

    正确答案:A,B,C

  • 第7题:

    引起电力系统异步振荡的主要原因是什么?系统振荡时一般现象是什么?


    正确答案: (1)引起系统振荡的原因为:
    1)输电线路输送功率超过极限值造成静态稳定破坏;
    2)电网发生短路故障,切除大容量的发电、输电或变电设备,负荷瞬间发生较大突变卒造成电力系统暂态稳定破坏;
    3)环状系统(或并列双回线)突然开环,使两部分系统联系阻抗突然增大,引起动稳之破坏而失去同步;
    4)大容量机组跳闸或失磁,使系统联络线负荷增大或使系统电压严重下降,造成联络线稳定极限降低,易引起稳定破坏;
    5)电源间非同步合闸未能拖入同步。
    (2)系统振荡时一般现象有:
    1)发电机,变压器,线路的电压表,电流表及功率表周期性的剧烈摆动,发电机和变压器发出有节奏的轰鸣声。
    2)连接失去同步的发电机或系统的联络线上的电流表和功率表摆动得最大。电压振荡最激烈的地方是系统振荡中心,每一周期约降低至零值一次。随着离振荡中心距离的增加,电压波动逐渐减少。如果联络线的阻抗较大,两侧电厂的电容也很大,则线路两端的电压振荡是较小的。
    3)失去同期的电网,虽有电气联系,但仍有频率差出现,送端频率高,受端频率低并略有摆动。

  • 第8题:

    简述电力系统低频振荡产生的原因。


    正确答案: 电力系统低频振荡产生的原因:
    1)励磁调节器按电压偏差比例调节;
    2)控制系统具有惯性。

  • 第9题:

    分相电流差动保护在电力系统发生振荡时()发生误动。


    正确答案:不会

  • 第10题:

    电力系统发生振荡时,各点的电压和电流均做()。


    正确答案:往复性摆动

  • 第11题:

    电力系统发生振荡时,振荡中心的电压波动情况是()

    • A、幅度最大;
    • B、幅度最小;
    • C、幅度不变

    正确答案:A

  • 第12题:

    问答题
    引起电力系统异步振荡的主要原因是什么?

    正确答案: 引起系统振荡的原因为:A.输电线路输送功率超过极限值造成静态稳定破坏;B.电网发生短路故障,切除大容量的发电、输电或变电设备,负荷瞬间发生较大突变等造成电力系统暂态稳定破坏;C.环状系统(或并列双回线)突然开环,使两部分系统联系阻抗突然增大,引起动稳定破坏而失去同步;D.大容量机组跳闸或失磁,使系统联络线负荷增长或使系统电压严重下降,造成联络线稳定极限降低,易引起稳定破坏;E.电源间非同步合闸未能拖入同步。
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    电力系统为什么会发生振荡?


    正确答案:电力系统的振荡与系统中导线对地分布电容的容抗Xc和电压感器并联运行的综合电感的感抗XL有关,一般会出现三种形式:
    1)当容抗XL和感抗XC比值较小时,发生的谐振是分频谐振,过电压倍数较低,一般不超过2.5们的相电压。
    2)当XC和XL的比值较大时,发生的是高频谐振,过电压的倍数较高。
    3)当XC和XL的比值在分频和高频之间,接近50周/秒时,为基频谐振,其特点是二相电压升高,一相降低,线电压基本不变,过电压倍数不到3.2倍,过电流却很大。

  • 第14题:

    电力系统发生振荡时,电流速断保护可能会发生误动


    正确答案:错误

  • 第15题:

    电力系统振荡和短路的区别是什么?


    正确答案: (1)振荡时系统各点电压和电流值均作往复性摆动,而短路时电流、电压值是突变的。
    (2)振荡时电流、电压值的变化速度较慢,而短路时电流、电压值突然变化量很大。
    (3)振荡时系统任一点电流与电压之间的相位角都随功角δ的变化而变化,而短路时电流与电压之间的相位角是基本不变的。

  • 第16题:

    电力系统发生振荡的主要原因是什么?


    正确答案: 系统发生严重故障,超过稳定限额范围;
    故障时断路器或继电保护拒动或误动,无自动调节装置或装置失灵;
    大机组失磁;
    多重故障;
    失去大电源;
    其他偶然因素。

  • 第17题:

    什么是电力系统发生振荡?


    正确答案:在正常运行中,由于系统内发生突变如发生短路,大容量发电机跳闸,突然切除大负荷线路及电网结构及运行方式不合理等,以及系统电力不足引起电压崩溃,联线跳闸及非同期并列操作等原因,使电力系统遭破坏。由于这些事故,造成系统之间失去同步,因而称之振荡。

  • 第18题:

    电力系统发生振荡时,系统中各点电压和电流()

    • A、均作往复性摆动
    • B、会发生突变
    • C、在振荡频率高时会发生突变
    • D、在振荡频率低时会发生突变

    正确答案:A

  • 第19题:

    电力系统发生低频振荡的起因是什么?如何改善电力系统稳定性?


    正确答案: 电力系统发生低频振荡的起因是:
    (1)励磁调节器按电压偏差比例调节;
    (2)励磁控制系统具有惯性。
    如何改善:采用电力系统稳定器。

  • 第20题:

    电力系统发生振荡时,电气量的变化速度是()。


    正确答案:逐渐的

  • 第21题:

    低频振荡产生的原因是由于电力系统的()效应。


    正确答案:负阻尼

  • 第22题:

    简述电力系统振荡和短路的区别是什么?


    正确答案:(1)振荡时系统各点电压和电流值均作往复性摆动,而短路时电流、电压值是突变的。此外,振荡时电流、电压值的变化速度较慢,而短路时电流、电压值突然变化量很大。
    (2)振荡时系统任何一点电流与电压之间的相位角都随功角的变化而改变;而而短路时,电流与电压之间的角度是基本不变的。

  • 第23题:

    问答题
    什么是电力系统的振荡?引起振荡的原因一般有哪些?

    正确答案: 并列运行的两个系统或发电厂失去同步的现象称为振荡。
    引起振荡的原因较多,大多数是由于故障切除时间过长而引起的系统动态稳定的破坏。在联系薄弱的系统中,也可能由于误操作,发电机失磁或故障跳闸、断开某一线路或设备造成振荡。
    解析: 暂无解析