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电力系统 1.什么是动力系统、电力系统、电网? 通常把包括动力、发电、送电、变电到用电的全过程称为动力系统,而将发电、送电、变电、配电到用电的有机整体称为电力系统。电力网络则是将送电、变电、配电联系起来的总称,或简称电网。 2.电力工业生产的特点是什么? 1)电力生产的同时性。 2)电力生产的整体性。 3)电力生产的快速性。 4)电力生产的连续性。 电力系统 5)电力生产的实时性。 6)电力生产的随机性。 3.现代电网有哪些特点? 现代电网的特点是:由坚强的超高压等级系统构成主网架;各电网之间联系较强;电压等级简化;具有足够的调峰容量,能够实现自动发电控制;具有较高的供电可靠性;具有相应的安全稳定控制系统;具有高度自动化的监控系统;具有高度现代化的通信系统;具有适应电力市场运营的技术支持系统;电网结构多样化,有利于合理利用能源。 电力系统 4.衡量电能质量的指标是什么? 电能质量的指标是电压、频率及谐波分量等 电压是电力系统无功功率供需平衡的具体表现,电压过高或过低均能造成用电设备的损坏,并能降低产品的质量和生产效率。随着电网的产生和发展,电压已不单是一个供电质量问题,而且还关系到电网的安全运行和经济运行。 频率反映了电力系统有功功率供需平衡的基本状态。电力系统运行频率偏离额定值过多,会给供电和设备均带来不良的影响。 谐波分量使电力系统的正弦波形畸变,电能质量 电力系统 降低。 5.对电能质量有危害的负荷有哪些? 有非线性负荷、不对称负荷和冲击性负荷。 正弦电压加在非线性负荷上,流过非线性负荷的电流发生畸变而不再是正弦波形,将产生高次谐波。不对称负荷是指三相负荷不平衡。在三相供电系统中,由于某些设备仅适于单相用电,如安排不合理就会造成三相电流不平衡,不平衡的电流将在系统中产生不同的电压降落,导致电网电压三相不平衡,破坏了电流和电压的对称性 ,因而会出现负序电流。当变压器的中性点接地时, 电力系统 将产生零序电流。 冲击性负荷时间上是冲击性的,在幅值上波动较大,对电动机和用户都有影响。 6.当电压降低时,异步电动机有功和无功负荷有何变化? 异步电动机的电磁转距与电压平方成正比,当电压持续降低时,将使电动机转速下降,最后使电动机停止转动。电动机的无功功率由励磁功率和漏磁功率组成,当电压开始降低时,励磁无功减少的快,使无功负荷开始减少。当降低到一定极限时,无功负荷开始增加,一直到电动机停止为止。 电力系统 7.什么是系统电压监测点、中枢点?电压中枢点一般如何选择? 监测电力系统电压值和考核电压质量的节点,称为电压监测点。电力系统中重要的电压支撑节点称为电压中枢点。因此,电压中枢点一定是电压监测点,而电压监测点却不一定是电压中枢点。 电压中枢点的选择原则是: (1)区域性水、火电厂的高压母线(高压母线有多回出线时); (2)母线短路容量较大的220kV变电所母线; (3)有大量地方负荷的发电厂母线。 电力系统 8.电压调整有何特点? 电压是电力系统无功功率供需平衡的具体表现,无功功率主要靠就地实现平衡。由于无功功率供需分布关系的不同,同一时刻不同点的电压也不同,同时无功功率的传输不但产生很大的损耗而且沿传输途经有很大的电压降落,因而系统中各中枢点电压特性更具有地区性质。为了实现电网的电压控制和调整,除发电机调整所发无功外,必须在电网的适当地点装设一定数量的调相机、电容器和电抗器等无功补偿设 9.影响系统电压的因素是什么? 电力系统 系统电压是由系统的潮流分布决定的,影响系统电压的主要因素是: (1)由于生产、生活、气象等变化带来的负荷变化; (2)个别设备因故障而退出运行造成的网络阻抗变化; (3)系统运行方式的改变引起的功率分布和网络阻抗变化。 10.电力系统电压与频率特性的区别是什么? 电力系统的频率特性取决于负荷的频率特性和发电机的频率特性(负荷随频率的变化而变化的特性叫负荷的频率特性。发电机组的出力随频率的 电力系统 变化而变化的特性叫发电机的频率特性),它是由系统的有功负荷平衡决定的,且与网络结构且与网络结构(网络阻抗)关系不大。在非振荡情况下,同一电力系统的频率是相同的。因此,系统频率可以集中调整控制。电力系统的电压特性与电力系统的频率特性则不相同。电力系统各节点的电压通常情况下是不完全相同的。所以,电力系统的电压特性一般是分区的。它是由各区的有功和无功负荷共同决定。且与网络结构(网络阻抗)有较大关系。因此,一般情况下,电压不能集中调整控制,只能分区调整控制。 11.电力系统有哪些大扰动? 电力系统大扰动主要指:各种短路故障;各种突然断线故障;非同期并网(包括发电机非同期并 电力系统 列);大型发电机失磁、大容量负荷突然启停等。 12.短路故障对电力系统和电气设备有何危害? (1)短路电流的电动力效应,使导体间产生很
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