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  • 第1题:

    电网振荡和短路的区别是什么?


    正确答案: (1)振荡时电网各点电流和电压均作往复性摆动,电流,电压值的变化速度较慢,而短路时,电流,电压是突变的,即电流,电压值的突然变化量很大。
    (2)振荡时电网任何一点电流与电压之间的相位角都随功角δ的变化而变化,而短路时电路,电流与电压之间的相位角是基本不变的。
    (3)振荡时电网三相是对称的,而短路时电网可能出现三相不对称。

  • 第2题:

    600MW发电机运行中发生系统振荡时,由于振荡中心位置的不同,振荡分别呈现何种特点?


    正确答案: (1)单机振荡:振荡中心落在发变组内,发电机端电压和厂用电压周期性严重降低,失步发电机指示与邻机及线路指示摆动方向相反,摆动幅度比邻机及线路激烈。自并励的发电机可能失步伴随失磁使振荡幅度更为剧烈。
    (2)发电厂和系统之间振荡:振荡中心落在500kV母线,500kV母线电压周期性严重降低,本厂所有发电机摆动方向相同,摆动幅度基本一致。
    (3)系统振荡:振荡中心落在本厂送出线路以外,本厂所有发电机摆动方向相同,摆动幅度基本一致,幅度相对较小。

  • 第3题:

    发电机振荡时各表计的表征是什么?


    正确答案: (1)、定子电流表的指针剧烈摆动,电流有时超过正常值
    (2)、发电机电压表和其他母线电压表指针剧烈摆动,且电压表指示值偏低
    (3)、有功功率表的指针在全刻度摆动
    (4)、转子电流、电压表指针在正常值附近摆动

  • 第4题:

    控制系统过渡过程有()形式。

    • A、发散振荡、衰减振荡和等幅振荡
    • B、发散振荡、衰减振荡和收敛振荡
    • C、发散振荡、衰减振荡、收敛振荡和等幅振荡
    • D、发散振荡、衰减振荡、单调过程和等幅振荡

    正确答案:D

  • 第5题:

    当发电机经带串补线路接入系统时,如补偿度较高,网络的电气谐振频率较容易和发电机轴系的自然扭振频率产生谐振,称为()。

    • A、低频振荡
    • B、同步振荡
    • C、次同步振荡
    • D、异步振荡

    正确答案:C

  • 第6题:

    发电机振荡和失步的原因是什么?


    正确答案: 发电机正常运行时发出的功率和用户的负荷功率是平衡的,发电机和系统都在稳定状态下运行。当系统中发生某些重大扰动时,发电机与用户的有功平衡将遭到破坏。此时必须立即改变发电机的输出功率。但由于发电机转子的转动惯性作用,汽轮机的调速器的动作需要一定的延时,故改变发电机的功率就需要有一个过程,在这个过程中,发电机的功率与用户的功率不能平衡,就会破坏发电机稳定运行,使发电机发生振荡。
    如果事故不严重,汽轮机调速动作较灵敏则发电机的电流、电压及功率经短时间波动后,会恢复到功率平衡,如果事故很严重,汽轮机的调速器的动作很迟钝,则会使个别发电机与系统之间发生激烈振荡,另一瞬间又从系统吸收功率,这种功率来回传递,可能发展到使发电机与系统之间失去同步。

  • 第7题:

    发电机振荡一般分为()和()振荡二种。


    正确答案:同步;异步

  • 第8题:

    发电机振荡可能是什么原因?如何处理?


    正确答案: 振荡的可能原因为:
    (1)静态稳定的破坏。它往往发生在运行方式改变,使输送功率超过极限输送功率的情况下。
    (2)发电机与系统联系的阻抗突然增加。它是由于发电机与系统联系的部分线路跳闸或误操作引发,阻抗增加,使传输功率极限降低造成。
    (3)电力系统中的功率突然发生严重的不平衡。大型机组突然甩负荷,联络线路闸等,出现严重的功率不平衡导致。
    (4)大型机组失磁。它将导致发电机吸收大量无功功率,使电压下降,发生振荡。
    (5)原动机调速系统失灵。它使功率平衡关系破坏,引发振荡。
    振荡的处理方法为:
    (1)增加发电机的励磁。它是为了增加定、转子磁场间的拉力,用以削弱转子的惯性作用,将发电机拉入同步。
    (2)减少发电机的有功输出功率。它好比是减小了转子的冲劲。
    (3)经调整仍不能恢复正常时,应联系上级停机处理。

  • 第9题:

    同步振荡和异步振荡的主要区别是同步振荡时()能保持相同。


    正确答案:系统频率

  • 第10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11题:

    问答题
    油膜涡动与油膜振荡的形成机理是什么?油膜振荡的故障特征有哪些?油膜涡动和油膜振荡有什么区别?

    正确答案: 涡动就是转子轴颈在轴承内作高速旋转的同时,还环绕某一平衡中心作公转运动。
    轴颈在轴承中作偏心旋转时,形成进口断面大于出口断面的油楔。油液进入油楔后压力升高,如果轴颈表面线速度很高而载荷又很小,则轴颈高速旋转,使油楔中间隙大的地方带入的油量大于从间隙小的地方带出的油量,由于液体的不可压缩性,多余的油就要把轴颈推向前进,形成了与轴旋转方向相同的涡动运动,涡动速度就是油楔本身的前进速度。如果转子轴颈主要是油膜力的激励作用引起涡动,则轴颈的涡动角速度近似为转速的1/2,所以称为半速涡动。油膜激励引起的半速涡动是正向涡动运动。
    在半速涡动刚出现的初期阶段,由于油膜具有非线性特性(即轴颈涡动幅度增加时,油膜的刚度和阻尼较线性关系增加得更快),抑制了转子的涡动幅度,使轴心轨迹为一稳定的封闭图形,转子仍能平稳地工作。随着转速的升高,半速涡动成分的幅值逐渐增大。直至转速升高到第一临界转速的两倍附近时,涡动频率与转子一阶自振频率相重合,转子轴承系统将发生激烈的油膜共振,这种共振涡动就称为油膜振荡,振荡频率为转子系统的一阶自振频率。如果继续升高转速,振动并不减弱,而且振动频率基本上不再随转速而升高。
    轴承发生油膜振荡的故障特征主要表现如下:
    1、油膜振荡是一种自激振动,维持振动的能量是由轴本身在旋转中产生的,它不受外部激励力的影响。所以,一旦发生大振幅的油膜振荡后,如果继续升高转速,振幅也不会下降,而且振动频率始终为转子的一阶自振频率,转子的挠曲振型也为一阶振型,与升高后的转速不发生关系。
    2、高速轻载转子,发生油膜振荡的转速总是高于转子系统的一阶临界转速2倍以上。发生油膜振荡以后的转子主振动频率也就固定不变。
    3、油膜振荡是一种非线性的油膜共振,激烈的振动会激发起油膜振荡频率Ω和转速频率ω的多倍频成分以及这两个主振频率Ω和ω的和差组合频率成分,即mω±nΩ(m、n为正整数)。
    4、发生油膜振荡时,轴心轨迹形状紊乱、发散,很多不规则的轨迹线叠加成花瓣形状。
    5、发生油膜振荡时,由于转子发生激烈的自激振动,引起轴承油膜破裂,因而会同时发生轴颈和轴瓦的碰撞摩擦,时而发生巨大的吼叫声。轴承中的油膜共振与摩擦涡动联合作用引起的转子大振动,会给轴承和迷宫密封带来严重损伤。
    6、转子转速一旦进入油膜共振区,升高转速,振荡频率不变,振幅并不下降。但是降低转速,振动也并不马上消失,油膜振荡消失的转速要低于它的起始转速,具有惯性效应。
    7、油膜涡动和油膜振荡在全息谱上的故障特征是在分倍频区内偏心率很小的椭圆。
    油膜涡动与油膜振荡的区别如下:
    1、油膜涡动与油膜振荡的发生条件
    ①只发生在使用压力油润滑的滑动轴承上,在半润滑轴承上不发生。
    ②油膜振荡只发生在转速高于临界转速的设备上。
    2、油膜涡动与油膜振荡的信号特征
    ①油膜涡动的振动频率随转速变化,与转速频率的关系为f=(0.43~0.48)fn
    ②油膜振荡的振动频率在临界转速所对应的固有频率附近,不随转速变化。
    ③两者的振动随油温变化明显。
    3、油膜涡动与油膜振荡的振动特点
    ①油膜涡动的轴心轨迹是由基频与半速涡动频率叠加成的双椭圆,较稳定。
    ②油膜振荡是自激振荡,维持振动的能量是转轴在旋转中供应的,具有惯性效应。由于有失稳趋势,导致摩擦与碰撞,因此轴心轨迹不规则,波形幅度不稳定,相位突变。
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    问答题
    发电机振荡时各表计的表征是什么?

    正确答案: (1)、定子电流表的指针剧烈摆动,电流有时超过正常值
    (2)、发电机电压表和其他母线电压表指针剧烈摆动,且电压表指示值偏低
    (3)、有功功率表的指针在全刻度摆动
    (4)、转子电流、电压表指针在正常值附近摆动
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    单机振荡时,振荡中心落在发变组内,发电机端电压和厂用电压周期性(),失步发电机指示与邻机及线路指示摆动方向(),摆动幅度比邻机及线路激烈。


    正确答案:严重降低;相反

  • 第14题:

    单机失步引起的振荡和系统性振荡的区别有哪些?


    正确答案:单机失步引起振荡时,失步发电机的表计晃动幅度要比其他发电机剧烈,有功负荷表的晃动幅度可能为满刻度,其他发电机则在正常负荷值附近摆动,而且失步发电机有功负荷表指针的摆动方向与其他正常机组相反。系统振荡时,同一系统发电机表计的晃动是同步的。

  • 第15题:

    如何区别是电动执行器振荡,还是调节系统振荡?


    正确答案: 对整个调节系统而言,电动执行器振荡属小回路振荡,调节系统是大回路振荡,它们在现象和特征上是有区别的。从现象看,执行器本身振荡时,阀位指示表指针上下波动,而被调参数及调节器输出却无明显变化。
    调节系统振荡时,除执行器本身振荡外,调节器输出随被调量的波动而产生有一定规律的振荡。
    从特征看,执行器振荡的频率较高,周期较短。调节系统振荡的频率较低,周期较长,被调量、调节器输出及执行器振荡频率基本相同。

  • 第16题:

    发电机振荡的现象是什么?


    正确答案: 发电机发生振荡时,会产生下列现象:
    (1)发电机及系统联络线电流表指针大幅度摆动,且超过正常值;
    (2)发电机和母线上电压表指针周期性摆动,照明灯忽明忽暗;
    (3)发电机及系统联络线有功、无功功率表指针大幅度摆动;
    (4)发电机转子电流表在正常运行数值附近大幅度摆动;
    (5)发电机频率和转速忽上忽下,发电机发出有节奏的轰鸣声,并与上述表计摆动合拍;
    (6)发电机强行励磁有可能断续动作。

  • 第17题:

    发电机发生振荡和失步的现象是什么?


    正确答案: ①定子电流表的指针向两则剧烈地摆动,定子电流的摆动超过正常值;
    ②发电机和母线上各电压表的指针都发生剧烈的摆动,通常是电压降低,有功功率表指针在全表盘刻度上摆动;
    ③转子电流表指针在正常运行数值附近激烈地摆动;
    ④频率和发电机转速忽上忽下,发电机发出有节奏的鸣声;
    ⑤发电机的强行励磁装置在电压降低到额定电压的85%时,间隙动作。

  • 第18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19题:

    发电机振荡或失去同步,应检查发电机励磁系统,若因发电机失磁引起的振荡,应立即将发电机解列。


    正确答案:正确

  • 第20题:

    什么是同步发电机的同步振荡和异步振荡?


    正确答案: 当发电机输入或输出功率变化时,功角δ将随之变化,但由于机组转动部分的惯性,δ不能立即达到新的稳态值,需要经过若干次在新的δ值附近振荡后,才能稳定在新的δ下运行。这一过程即发电机仍保持在同步运行状态下的振荡,即为同步振荡。
    同步发电机的异步振荡是指当发电机因某种原因受到较大的扰动,其功角δ在0到360度之间周期性变化,发电机与电网失去同步运行的状态。在异步振荡时,发电机一会工作在发电机状态,一会工作在电动机状态。

  • 第21题:

    控制系统的过渡过程有()形式。

    • A、发散振荡、衰减振荡和等幅振荡
    • B、发散振荡、衰减振荡和收敛振荡
    • C、发散振荡、衰减振荡、收敛振荡和等幅振荡
    • D、发散振荡、衰减振荡、单调过程和等幅振荡

    正确答案:D

  • 第22题:

    问答题
    发电机振荡和失步的原因是什么?

    正确答案: 发电机正常运行时发出的功率和用户的负荷功率是平衡的,发电机和系统都在稳定状态下运行。当系统中发生某些重大扰动时,发电机与用户的有功平衡将遭到破坏。此时必须立即改变发电机的输出功率。但由于发电机转子的转动惯性作用,汽轮机的调速器的动作需要一定的延时,故改变发电机的功率就需要有一个过程,在这个过程中,发电机的功率与用户的功率不能平衡,就会破坏发电机稳定运行,使发电机发生振荡。
    如果事故不严重,汽轮机调速动作较灵敏则发电机的电流、电压及功率经短时间波动后,会恢复到功率平衡,如果事故很严重,汽轮机的调速器的动作很迟钝,则会使个别发电机与系统之间发生激烈振荡,另一瞬间又从系统吸收功率,这种功率来回传递,可能发展到使发电机与系统之间失去同步。
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    问答题
    “发电机振荡”的处理方法是什么?

    正确答案: A.汽轮机组自身振荡,应联系汽机司机适当降低有功负荷。
    B.汽轮机组随系统振荡,应联系汽机司机视系统周波高低调整发电机有功负荷。
    C.电压调整器未投入时应人为增大发电机无功功率。
    D.两分钟振荡不停止,应立即转移热负荷后解列发电机。
    E.恢复正常及机组调速系统工作正常后重新并列发电机。
    解析: 暂无解析