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71.电力变压器的瓦斯保护有哪些优缺点? 答;优点:结构简单,动作迅速,灵敏度高,能反应变压器油箱内各种相间短路和匝间短路的匝数很少时,故障回路的电流虽很大,可能造成严重过热,但引出线外部相电流的变化可能很小,各种反应电流量的保护都难以动作,瓦斯保护对于切除这类故障有其特殊的优越性。缺点:不能反应变压器油箱外部的故障,如套管及引出线故障。因此,变压器不能用它作为唯一的主保护。 72.变压器差动保护与瓦斯保护各保护何种故障?能否相互代替? 答:变压器的差动保护是防御变压器绕组和引出线的相间短路,以及变压器的大接地电流系统侧绕组和引出线的接地故障的保护。瓦斯保护是防御变压器油箱内部各种故障和油面降低的保护,特别是它对于变压器绕组的匝间短路具有显著的优点,但不能反应油箱外部的故障,故两者不能互相代替。 73.新安装及大修后的电力变压器,为什么在正式投入前要做冲击合闸实验?冲击几次? 答:新安装及大修后的电力变压器在正式投入前要做冲击合闸实验,是为了检查变压器的绝缘强度和机械强度,校验差动保护躲过励磁涌流的性能。新安装的应冲击五次。大修后的应冲击三次。 74.干簧继电器的主要优点是什么? 答:干簧继电器动作时设有机械转动,因而动作功率小,速度快,易于与晶体管电路配合使用。另外,它的触点不以磨损,而且由于它是密封在玻璃管内,防止污染和氧化,所以使用寿命长。 75.发电机为什么要装设负序电流保护? 答:电力系统发生不对称短路或者三相不对称运行时,发电机定子绕组中就有负序电流,这个电流在电动机气隙中产生反向旋转磁场,相对于转子为两倍同步转速。因此在转子部件中出现倍频电流,该电流使得转子上电流密度很大的某些部位造成转子局部灼伤。严重时可能使护环受热松脱,使发电机造成重大损坏。另外100Hz的振动。 为了防止上述危害发电机的问题发生,必须设置负序电流保护。 76.发电机失磁后,机端测量阻抗会如何变化? 答:发电机正常运行时,向系统输送有功功率和无功功率,功率因数角为正,测量阻抗在第一象限。失磁后,无功功率由正变负,角逐渐由正值向负值变化,测量阻抗向第四象限过度,发电机失磁后进入异步运行时,机端测量阻抗将进入临界失步圆内,并最后在x轴上落到(-x’d)至(-xd)范围内。 77.为什么大容量发电机应采用负序反时限过流保护? 答:负荷或系统的不对称,引起负序电流流过发电机定子绕组,并在发电机空气隙中建立负序旋转磁场,使转子感应出两倍频率的电流,引起转子发热。大型发电机由于采用了直接冷却式(水内冷和氢内冷),使其体积增大比容量增大要小,同时基于经济和技术上的原因,大型机组的热容量裕度一般比中小型机组小。因此,转子的负序附加发热更应该注意,总的趋势是单机容量越大,A值越小,转子承受负序电流的能力越低,所以要特别强调对大型汽轮发电机受负序保护。发电机允许负序电流的持续时间关系式为A=I22t,I2越大,允许的时间越短,I2越小,允许的时间越长。由于发电机对I2的这种反时限特性,故在大型机组上应采用负序反时限过流保护。 78.相差高频保护中采用I1+KI2操作滤过器的特点是什么? 答:1)在对称短路时比较正序电流的相位,在不对称短路时,主要比较负序电流的相位,充分发挥了负序电流相位不受负荷电流影响的优点。 2)I1+KI2能和负序电流起动元件实现灵敏度配合,即只要负序电流元件起动,必定有足够的操作电流,保证正半周发信,负半周停信。 3)除了系统发生断线加接地的复杂故障外I1+KI2,都能正确判断区内、区外故障。 79.为什么220KV及以上系统要装设断路器失灵保护,其作用是什么? 答:220KV以上的输电线路一般输送的功率大,输送距离远,为提高线路的输送能力和系统的稳定性,往往采用分相断路器和快速保护。由于断路器存在操作失灵的可能性,当线路发生故障而断路器又拒动时,将给电网带来很大威胁,故应装设断路器失灵保护装置,有选择地将失灵拒动的断路器所连接母线的断路器断开,以减少设备损坏,缩小停电范围,提高系统的安全稳定性。 80.相差高频保护中,起动元件的作用是什么? 答:起动元件分灵敏和不灵敏的两种,灵敏的起动元件用来起动发信,并兼作整个装置的出口闭琐元件,不灵敏的起动相元件,用以判别区内或区外故障。 81.什么是电力系统的振荡?引起振荡的原因一般有哪些? 答: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,大多数是由于切除故障时时间过长而引起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、发电机失磁或故障闸、断开某一线路或设备而造成振荡。 82.对带重负荷的输电线路,当距离保护的第段采用方向阻抗继电器时,为什么在送电采用-30°的接线方式? 答:方向阻抗继电器的最大灵敏度角为60
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