100條電氣運行技術及事故處理方法!
1 PT刀閘輔助接點接觸不良事故處理和防范措施?1、象征:(1)發電機PT斷線信號發出;(2)有功表無功表指示降低;(3)發電機端電壓指示降低。2、處理:(1)監視其他參數,維持發電機運行;(2)停止調整有、無
61異步電動機空載電流出現較大的不平衡是由哪些原因造成的?
1. 電源三相電壓不平衡。
2. 定子繞組支路斷路,使三相阻抗不平衡。
3. 定子繞組匝間短路或一相斷線。
4. 定子繞組一相接反
62變壓器的輕瓦斯保護動作時應如何處理?
1、輕瓦斯信號出現后,應立即對變壓器進行全面外部檢查分析原因及時處理。檢查:
1)油枕中的油位,油色是否正常;
2)瓦斯繼電器內是否有氣體;
3)變壓器本體及強油系統有無漏油現象
4)變壓器負荷電流溫度是否在允許范圍內
5)變壓器聲音是否正常
2、分析變壓器是否經檢修換油后投入運行,運行中補油更換再生器硅膠的情況,應取出瓦斯繼電器中的氣體確定是否為可燃氣體,必要時做色譜分析或抽取油樣化驗分析。
3、在處理過程中。如輕瓦斯保護動作時間間隔越來越短時應立即倒換備用變壓器,將該變壓器退出運行
63發電機定子繞組允許單相接地嗎,接地電流地大小與什么有關?
1、發電機的中性點是絕緣的,如果一相接地,乍看構不成回路,但是由于帶電體與處于地電位的鐵芯間有電容存在,發生一相接地,接地點就會有電容電流通過。
2、單相接地電流的大小,與接地線匝的份額a成正比。當機端發生金屬性接地,接地電流最大,而接地點越靠近中性點,接地電流越小,故障點有電流通過,就可能產生電弧,當接地電流大于5A時,就會有燒壞鐵芯的危險。
64高壓斷路器為何采用多斷口結構?
這是因為高壓斷路器采用多斷口結構有下列優點:
1)有多個斷口可使加在每個斷口上的電壓降低,從而使每段的弧隙恢復電壓降低。
2)多個斷口把電弧分割成多個小電弧串聯,在相等的觸頭行程下多個斷口比單個斷口的電弧拉伸得更長,從而增大了弧隙電阻。
3)多斷口相當于總的分閘速度加快了,介質恢復速度增大。
65發電機失磁后,各表計的反應如何?
1. 轉子電流表、電壓表指示零或接近于零。
2. 定子電壓表指示顯著降低。
3. 定子電流表指示升高并晃動。
4. 有功功率表的指示降低并擺動。
5. 無功功率表的指示負值。
66系統振蕩與短路故障兩種情況,電氣量的變化有哪些主要差別?
(1)振蕩過程中,由并列運行發電機電動勢間相角差決定的電氣量是平穩變化的,而短路時的電氣量是突變的。
(2)振蕩過程中,電網上任一點電壓之間的角度,隨著系統電動勢間相角差的不同而變化,而短路時電流和電壓之間的角度基本上是不變的。
(3)振蕩過程中,系統是對稱的,故電氣量中只有正序分量,而短路時各電氣量中不可避免地將出現負序或零序分量。
67電壓高于額定值運行時有哪些危害?
1、發電機勵磁繞組溫度有可能超過允許值。若在保持輸出有功功率不變的前提下提高電壓,需要增加勵磁電流,這會使勵磁繞組的溫度升高。電壓越高,損耗增加越快,由損耗引起的發熱民就越大,使轉子表面和轉子溫度升高,并有可能超過允許值。
2、定子鐵心溫度升高。電壓升高時,鐵心內磁通密度增加,鐵耗增加(損耗與磁通的平方成正比),鐵心溫度將升高。
3、定子結構部件可能出現局部溫度高。電壓升高,鐵心飽和程度加劇,較多的磁通逸出軛部并穿過某些結構件形成環路。這會在結構部件中產生渦流,可能出現局部高溫現象。
4、對定子繞組絕緣產生威脅。正常情況下,發電機可耐受1.3倍的額定電壓,如果電機的絕緣原來就有薄弱環節或老化現象,電壓升高的危險性是顯在的。
5、當電壓過高時,對異步電動機而言,也會由于損耗大而使其溫度升高,高壓和高溫對絕緣都是很不利的。
68 電壓低于額定值運行時有哪些危害?
1、會降低發電機運行穩定性。一方面,當電壓降低時,功率極限幅值降低,若保持輸出功率不變,則必須增大功角運行,靜穩定儲備下降;另一方面,由于電壓低時,發電機的運行點可能落在空載性的直線部分,即發電機定子鐵心可能處于不飽和狀態,此時勵磁電流的波動對定子電壓影響加大,造成電壓不穩定。
2、定子繞組溫度可能升高。若要在電壓降低的情況下保持出力不變,則必須增大定子電流,從而使得定子繞組溫度升高。
3、異步電動機受電壓偏移的影響很大。因為轉矩與電壓的平方成正比,所以當電壓太低時會出現由于轉矩太小而停止工作或者重載電動機起動不了的情況。電壓越低,電流越大,使電動機繞組的溫度升高,加速絕緣老化,甚至可能燒毀電動機。
4、白熾燈等對電壓變化的敏感性較大,電壓的變化使其光束、電流、發光效率和壽命都受影響。電壓降低5%,普通電燈的照度下降18%;電壓下降10%,照度下降35%;電壓降低20%,則日光燈無法啟動。
5、增大線損。在輸送一定電力時,電壓降低,電流相應增大,引起線損增大。
6、降低電力系統穩定性。由于電壓降低,相應降低線路輸送極限容量,因而降低了穩定性,電壓過低可能發生電壓崩潰事故。
7、發電機出力降低。如果電壓降低5%,則發電機出力也要相應降低。系統電壓低,甚至會使發電機、變壓器等重要設備所承擔的負荷減少。
69直流正極、負極接地對運行有哪些危害?
1、直流正極接地有造成保護誤動的可能,因為一般跳閘線圈均接負極電源,若這些回路再發生接地或絕緣不良就會引起保護誤動作。
2、直流負極接地與正極接地是同一道理,如回路中再有一點接地就可能造成保護拒絕動作。
3、因為兩點接地將使跳閘或合閘回路短接,這時還可能燒壞繼電器觸點。
70遇到哪些情況,應立即將變壓器停運?
遇有以下情況時,應立即將變壓器停運。若有備用變壓器,應盡可能先將備用變壓器投入運行。
(1)變壓器內部聲響很大,很不正常,有暴烈聲。
(2)在正常負荷和冷卻條件下,變壓器溫度不正常并不斷上升。
(3)儲油柜式安全氣道噴油。
(4)嚴重漏油使油面下降,并低于油位計的指示限度
(5)油色變化過大,油內出現大量雜質等
(6)套管有嚴重的破損和放電現象
(7)冷卻系統故障,斷水、斷電、斷油的時間超過了變壓器的允許時間。
71短路對設備和系統有什么危害?
1、短路對設備的危害可概括為兩個方面:一方面,短路電流產生的熱效應會損壞設備絕緣、甚至燒壞設備;另一方面,短路電流產生的電動力也會造成導體變形,設備發生機械損壞。
2、短路對系統的危害是使供電受阻,甚至造成系統穩定的破壞,使之出現非故障部分的大面積停電。
72什么是電力系統的振蕩?
1、電力系統的振蕩是指發電機與系統電源之間或系統兩部分電源之間功角d的擺動現象。
2、振蕩有同期振蕩和非同期振蕩兩種情況,能夠保持同步而穩定運行的振蕩稱為同期振蕩;導致失去同步而不能正常運行的振蕩稱為非同期振蕩。
73失磁對發電機本身有哪些危害?
1)由于出現轉差,在轉子回路出現差頻電流,在轉子回路產生附加損耗,可能使轉子過熱而損壞,這對大型發電機威脅最大。
2)失磁發電機進入異步運行后,等效電抗降低,定子電流增大。失磁前發電機輸出有功功率越大,失磁失步后轉差越大,等效電抗越小,過電流越嚴重,定子會因此過熱。
3)失磁失步后,發電機有功功率發生劇烈的周期擺動,變化的電磁轉矩(可能超過額定值)周期性地作用到軸系上,并通過定子傳給機座,使定、轉子及其基礎不斷受到異常的機械力矩的沖擊,引起劇烈振動,同時轉差也作周期性變化,使發電機周期性地嚴重超速。
4)失磁運行時,發電機定子端部漏磁增加,將使端部的部件和邊段鐵心過熱。
74強行勵磁起什么作用?強勵動作后應注意什么問題?
強行勵磁的作用:
1)增加電力系統的穩定性。
2)在短路切除后,能使電壓迅速恢復。
3)提高帶時限的過流保護動作的可靠性。
4)改善系統事故時電動機的自啟動條件。
注意事項:強行勵磁動作后,應對勵磁機的碳刷進行一次檢查,看有無異常,另外,在電壓恢復后要注意參考答案要點
1、會降低發電機運行穩定性。一方面,當電壓降低時,功率極限幅值降低,若保持輸出功率不變,則必須增大功角運行,靜穩定儲備下降;另一方面,由于電壓低時,發電機的運行點可能落在空載特性的直線部分,即發電機定子鐵心可能處于不飽和狀態,此時勵磁電流的波動對定子電壓影響加大,造成電壓不穩定。
2、定子繞組溫度可能升高。若要在電壓降低的情況下保持出力不變,則必須增大定子電流,從而使得定子繞組溫度升高。
3、異步電動機受電壓偏移的影響很大。因為轉矩與電壓的平方成正比,所以當電壓太低時會出現由于轉矩太小而停止工作或者重載電動機起動不了的情況。電壓越低,電流越大,使電動機繞組的溫度升高,加速絕緣老化,甚至可能燒毀電動機。
4、白熾燈等對電壓變化的敏感性較大,電壓的變化使其光束、電流、發光效率和壽命都受影響。電壓降低5%,普通電燈的照度下降18%;電壓下降10%,照度下降35%;電壓降低20%,則日光燈無法啟動。
5、增大線損。在輸送一定電力時,電壓降低,電流相應增大,引起線損增大。
6、降低電力系統穩定性。由于電壓降低,相應降低線路輸送極限容量,因而降低了穩定性,電壓過低可能發生電壓崩潰事故。
7、發電機出力降低。如果電壓降低5%,則發電機出力也要相應降低。系統電壓低,甚至會使發電機、變壓器等重要設備所承擔的負荷減少。
1、直流正極接地有造成保護誤動的可能,因為一般跳閘線圈均接負極電源,若這些回路再發生接地
或絕緣不良就會引起保護誤動作。
2、直流負極接地與正極接地是同一道理,如回路中再有一點接地就可能造成保護拒絕動作。
3、因為兩點接地將使跳閘或合閘回路短接,這時還可能燒壞繼電器觸點。
遇有以下情況時,應立即將變壓器停運。若有備用變壓器,應盡可能先將備用變壓器投入運行。
(1)變壓器內部聲響很大,很不正常,有暴烈聲。
(2)在正常負荷和冷卻條件下,變壓器溫度不正常并不斷上升。
(3)儲油柜式安全氣道噴油。
(4)嚴重漏油使油面下降,并低于油位計的指示限度
(5)油色變化過大,油內出現大量雜質等
(6)套管有嚴重的破損和放電現象
(7)冷卻系統故障,斷水、斷電、斷油的時間超過了變壓器的允許時間
1、這是因為定子繞組單相接地是最常見的故障之一,通常是由于絕緣破壞使得繞組對鐵心短路而引起。
2、故障時的接地電流引起的電弧,一方面灼傷鐵心;
3、另一方面會進一步破壞絕緣,導致嚴重的定子繞組兩點接地,造成匝間或相間短路。
1、短路對設備的危害可概括為兩個方面:一方面,短路電流產生的熱效應會損壞設備絕緣、甚至燒壞設備;另一方面,短路電流產生的電動力也會造成導體變形,設備發生機械損壞。
2、短路對系統的危害是使供電受阻,甚至造成系統穩定的破壞,使之出現非故障部分的大面積停電。
1、電力系統的振蕩是指發電機與系統電源之間或系統兩部分電源之間功角d的擺動現象。
2、振蕩有同期振蕩和非同期振蕩兩種情況,能夠保持同步而穩定運行的振蕩稱為同期振蕩;導致失去同步而不能正常運行的振蕩稱為非同期振蕩。
1)由于出現轉差,在轉子回路出現差頻電流,在轉子回路產生附加損耗,可能使轉子過熱而損壞,這對大型發電機威脅最大。
2)失磁發電機進入異步運行后,等效電抗降低,定子電流增大。失磁前發電機輸出有功功率越大,失磁失步后轉差越大,等效電抗越小,過電流越嚴重,定子會因此過熱。
3)失磁失步后,發電機有功功率發生劇烈的周期擺動,變化的電磁轉矩(可能超過額定值)周期性地作用到軸系上,并通過定子傳給機座,使定、轉子及其基礎不斷受到異常的機械力矩的沖擊,引起劇烈振動,同時轉差也作周期性變化,使發電機周期性地嚴重超速。
4)失磁運行時,發電機定子端部漏磁增加,將使端部的部件和邊段鐵心過熱。
強行勵磁的作用:
1)增加電力系統的穩定性。
2)在短路切除后,能使電壓迅速恢復。
3)提高帶時限的過流保護動作的可靠性。
4)改善系統事故時電動機的自啟動條件。
注意事項:強行勵磁動作后,應對勵磁機的碳刷進行一次檢查,看有無異常,另外,在電壓恢復后要檢查短路磁場電阻的繼電器接點是否打開,是否曾發生過該接點粘住的現象。
75高壓廠用電全部中斷時有哪些現象?
1)交流照明熄滅,控制室驟暗。
2)事故信號動作,跳閘電源開關及名負荷開關綠燈閃光。
3)所有運行的交流電動機均跳閘停運,各電動機電流表指示到零,備用交流電動機不聯動。主機及小機直流潤滑油泵、空側直流密封油泵自啟動。
4)鍋爐MFT動作,汽輪機跳閘,發電機跳閘,負荷到“零”。
5)汽溫、汽壓、真空迅速下降。
6)柴油發電機組自啟動。
76手動查找直流接地時,怎樣合理安排查找順序?
手動查找直流接地時,總的原則是先查次要回路后查重要回路。具體順序可參考以下內容。
1)選擇當時有工作或剛進行過操作的回路。
2)選擇可疑的或經常發和接地的回路。
3)選擇連接廣且易受潮的回路,如熱工工藝信號回路、機爐保護回路等。
4)選擇控制及動力回路。
5)選擇直流母線上的設備及蓄電池。
6)選擇不能中斷運行的設備。
在切斷各專用直流回路時,切斷時間不得超過3s,不論回路接地與否均應合上。當發現某一專用直流回路有接地時,應及時找出接地點,盡快消除。
77查找直流接地有哪些注意事項?
1)查找接地點禁止使用燈光尋找的方法。
2)用儀表檢查時,所用儀表的內阻不應低于2000W/V。
3)當直流發生接地時,禁止在二次回路工作。
4)處理時,不得造成直流短路或另一點接地。
5)查找和處理必須由兩人同時進行。
6)拉路前,應采取必要措施,以防止直流失電可能引起保護及自動裝置的誤動。
78為什么采用拉路方法查找直流接地有時找不到接地點?
1)直流接地發生在充電設備、蓄電池本身和直流母線,這時用拉路方法是找不到接地點的。
2)直流采用環路供電方式,這時如不先斷開環路也是找不到接地點的。
3)出現直流串電(寄生回路)、同極兩點接地、直流系統絕緣不良等情況時,拉路查找也往往不能奏效。
79發電廠值長發現電網發生功率振蕩時,應采取哪些措施?
1、立即向縣調值班調度員匯報輸電線路功率、電流及發電機功率、電壓、勵磁電流波動情況;
2、應主動維持和提高發電機機端和高壓母線電壓;
3、如果判別電網功率振蕩是由本廠發電機調速器波動引起,或電網功率振蕩同時伴隨本廠發電機失步時,應主動將異常發電機組與電網解列。
80頻率高了或低了對發電機本身有什么影響?
按規定頻率的變動范圍容許在+-0.5HZ,頻率增高,主要受轉子機械強度的限制,轉速高,轉子上的離心力增大,容易使轉子的某些部件損壞。
頻率太低,對發電機有以下幾點影響:
(1)使轉子兩端的鼓風量減小,溫度升高。
(2)發電機電動勢和頻率、磁通成正比,為保持電動勢不變,必須加大勵磁電流,使線圈溫度升高。
(3)使端電壓不變,加大磁通,容易使鐵芯飽和而逸出,使機座等其他部件出現高溫。
(4)可能引起汽輪機葉片共振而斷葉片。
(5)廠用電動機轉速降低,電能質量受到影響。
責任編輯:lixin
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