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文档简介

2025年年风电光伏运维题库及答案一、单项选择题(每题2分,共20题)1.风力发电机组齿轮箱正常运行时,油位应保持在油标()区域。A.下限以下B.上下限之间C.上限以上D.任意位置答案:B2.光伏组件PID效应(电势诱导衰减)的主要影响因素是()。A.组件温度过高B.组件表面积灰C.组件与地之间的高电势差D.组件串联数量不足答案:C3.风力发电机变流器过压保护动作的常见原因是()。A.电网电压骤降B.电网电压骤升C.变流器散热不良D.变流器IGBT短路答案:B4.光伏逆变器直流侧绝缘电阻检测时,要求每1000V直流电压对应的绝缘电阻不低于()。A.0.5MΩB.1MΩC.2MΩD.5MΩ答案:B5.风力机叶片防雷系统检查中,引下线与接闪器的连接电阻应小于()。A.0.1ΩB.1ΩC.5ΩD.10Ω答案:A6.光伏阵列组串检测时,同一组串内相邻组件的开路电压偏差应不超过()。A.1%B.3%C.5%D.10%答案:B7.风力发电机偏航系统制动盘与制动块的间隙应调整为()。A.0.10.3mmB.0.51.0mmC.1.52.0mmD.2.53.0mm答案:B8.光伏组件隐裂检测最常用的方法是()。A.EL(电致发光)检测B.IV曲线测试C.红外热成像D.绝缘电阻测量答案:A9.风力机齿轮箱油液检测中,铁磁性金属颗粒浓度超过()时需警惕齿轮磨损。A.5ppmB.10ppmC.20ppmD.50ppm答案:C10.光伏支架基础沉降观测周期一般为()。A.每月一次B.每季度一次C.每半年一次D.每年一次答案:C11.风力发电机主轴轴承温度正常运行范围是()。A.2040℃B.4060℃C.6080℃D.80100℃答案:B12.光伏逆变器交流侧功率因数正常应保持在()以上。A.0.85B.0.90C.0.95D.0.98答案:C13.风力机液压系统正常工作压力一般为()。A.510MPaB.1015MPaC.1520MPaD.2025MPa答案:B14.光伏组件热斑效应的判定标准是局部温度超过周围组件()。A.10℃B.20℃C.30℃D.40℃答案:B15.风力发电机振动传感器安装位置通常位于()。A.机舱顶部B.主轴轴承座C.塔筒底部D.叶片根部答案:B16.光伏阵列汇流箱熔断器的额定电流应选择组件串最大工作电流的()倍。A.1.01.2B.1.21.5C.1.52.0D.2.02.5答案:B17.风力机叶片表面涂层损伤面积超过()时需进行修复。A.50cm²B.100cm²C.200cm²D.500cm²答案:B18.光伏电站接地电阻要求不大于()。A.1ΩB.4ΩC.10ΩD.20Ω答案:B19.风力发电机齿轮箱油滤压差超过()时需更换滤芯。A.0.1MPaB.0.3MPaC.0.5MPaD.1.0MPa答案:B20.光伏组件清洁时,最佳作业时间为()。A.正午高温时段B.清晨或傍晚C.雨天过后D.任意时段答案:B二、多项选择题(每题3分,共10题)1.风力发电机齿轮箱常见故障包括()。A.齿面点蚀B.轴承游隙过大C.油液乳化D.刹车盘磨损答案:ABC2.光伏组件PID效应的预防措施有()。A.提高组件接地可靠性B.使用抗PID玻璃C.降低逆变器直流侧电压D.定期清洁组件表面答案:AB3.风力机偏航系统维护内容包括()。A.检查偏航齿圈润滑B.测试偏航制动压力C.校准偏航角度传感器D.更换叶片防雷导线答案:ABC4.光伏逆变器日常巡检需关注的参数有()。A.输入直流电压/电流B.输出交流频率/相位C.设备温度D.无功功率补偿值答案:ABCD5.风力发电机振动异常的可能原因有()。A.叶片动平衡偏差B.齿轮箱轴承磨损C.主轴对中不良D.变流器IGBT损坏答案:ABC6.光伏阵列组串功率偏低的可能原因有()。A.组件隐裂B.汇流箱熔断器熔断C.电缆接头氧化D.逆变器效率下降答案:ABC7.风力机液压系统维护要点包括()。A.检查油位及油质B.测试溢流阀压力C.更换密封件D.校准风速传感器答案:ABC8.光伏支架结构检查内容包括()。A.螺栓紧固度B.防腐层完整性C.基础沉降量D.组件串联数量答案:ABC9.风力发电机刹车系统故障现象有()。A.制动时间过长B.刹车盘温度过高C.液压油泄漏D.偏航角度偏差答案:ABC10.光伏电站电能质量检测项目包括()。A.谐波含量B.电压偏差C.频率偏差D.组件温度答案:ABC三、填空题(每题2分,共10题)1.风力发电机主轴与齿轮箱连接通常采用______联轴器。答案:弹性2.光伏组件开路电压(Voc)一般为工作电压(Vmp)的______倍。答案:1.11.33.风力机叶片防雷系统引下线的截面积应不小于______mm²。答案:254.光伏逆变器最大转换效率一般要求不低于______%。答案:985.风力发电机齿轮箱油液更换周期通常为______年。答案:356.光伏阵列组串设计时,最大开路电压应不超过逆变器______电压。答案:最大输入7.风力机变流器冷却方式常见的有______和水冷。答案:风冷8.光伏组件机械载荷测试中,正面雪压要求不低于______Pa。答案:54009.风力发电机机舱内部消防系统通常采用______灭火装置。答案:二氧化碳10.光伏电站有功功率控制应满足电网调度指令的响应时间不超过______秒。答案:30四、简答题(每题6分,共5题)1.简述风力发电机齿轮箱油液检测的主要指标及意义。答案:主要指标包括:①油液清洁度(ISO4406等级),反映颗粒污染程度,超标会加速磨损;②水分含量(≤0.1%),过高导致油液乳化、润滑失效;③粘度(符合ISOVG标准),影响润滑效果;④金属颗粒分析(铁、铜等),判断磨损部位(如齿轮、轴承);⑤酸值(≤1.0mgKOH/g),反映油液氧化程度,超标需更换。2.光伏组件隐裂的危害及检测方法。答案:危害:隐裂会导致组件内部电路断裂,降低发电效率;长期发展可能引发热斑效应,加速组件老化甚至烧毁。检测方法:①EL检测(电致发光):通过红外相机拍摄组件通电后的发光图像,隐裂区域呈现暗斑;②IV曲线测试:隐裂组件的短路电流(Isc)和最大输出功率(Pmax)会明显下降;③红外热成像:运行中隐裂部位因电阻增加导致局部温度升高。3.风力机偏航系统无法自动对风的故障排查步骤。答案:①检查风速、风向传感器信号是否正常(测风数据是否波动或异常);②测试偏航驱动电机是否通电(万用表检测控制回路电压);③检查偏航齿圈与驱动齿轮的啮合情况(是否有断齿、润滑不足);④验证偏航制动器是否完全释放(制动压力是否低于设定值);⑤查看PLC控制程序是否有故障代码(如编码器信号丢失、限位开关误动作)。4.光伏逆变器直流侧拉弧故障的现象及预防措施。答案:现象:逆变器报“直流侧故障”或“绝缘故障”,拉弧时伴随噼啪声,严重时产生明火;IV曲线测试显示电压波动大,功率骤降。预防措施:①定期检查汇流箱、接线盒的连接器(MC4接头)是否老化、氧化;②安装直流电弧检测(AFCI)装置,实时监测电弧信号;③确保电缆压接牢固(扭矩符合厂家要求);④避免组件串开路电压超过逆变器最大输入电压(防止高电压下空气击穿)。5.风力发电机主轴轴承温度过高的可能原因及处理方法。答案:可能原因:①润滑不足(油脂量少或型号错误);②轴承磨损(游隙过大或滚道损伤);③冷却不良(冷却器堵塞或风扇故障);④对中偏差(主轴与齿轮箱连接不同心)。处理方法:①补充或更换符合标准的润滑脂;②拆卸检查轴承,必要时更换;③清理冷却器散热片,修复或更换风扇;④重新校准主轴与齿轮箱的对中精度(使用激光对中仪)。五、计算题(每题8分,共2题)1.某2.5MW风力发电机齿轮箱为长方体结构,内部尺寸长×宽×高=1.2m×0.8m×0.6m,油位需保持在箱体高度的70%。计算齿轮箱正常运行时的油量(油的密度取0.85g/cm³)。答案:有效油体积=长×宽×油位高度=1.2m×0.8m×(0.6m×70%)=1.2×0.8×0.42=0.4032m³=403200cm³油的质量=体积×密度=403200cm³×0.85g/cm³=342720g=342.72kg(注:实际运维中需考虑齿轮箱内部结构占用体积,通常按计算值的80%90%取值,此处为理论计算)2.某光伏电站采用360Wp单晶硅组件(Voc=45V,Isc=10.2A,Vmp=36V,Imp=10A),设计72块组件串联接入逆变器(最大输入电压1100V)。计算串联后组串的开路电压是否符合要求,并判断该设计是否合理(考虑温度系数,0.3%/℃,极端低温20℃)。答案:标准条件(25℃)下组串Voc=45V×72=3240V(远超逆变器1100V,显然不合理)实际需考虑低温影响:温度每降低1℃,Voc升高0.3%。极端低温20℃时,温度差=25℃(20℃)=45℃,Voc升高=45×0.3%=13.5%低温下Voc=45V×(1+13.5%)×72=45×1.135×72≈45×81.72=3677.4V(远超过逆变器1100V,设计错误)正确设计应使组串最大Voc≤逆变器最大输入电压,即组件数量≤1100V/[45V×(1+0.3%×45)]≈1100/(45×1.135)≈1100/51.075≈21块(取整数21块)六、案例分析题(每题10分,共1题)背景:某10MW光伏电站投运1年后,运维人员发现3逆变器发电量较其他逆变器低15%,现场巡检无明显告警。问题:分析可能原因及排查步骤。答案:可能原因:①组串故障:部分光伏组串存在隐裂、热斑或熔断器熔断,导致输入功率降低;②直流电缆问题:电缆接头氧化、接触电阻增大,造成功率损耗;③逆变器效率下降:内部元件老化(如电容、IGBT)或散热不良导致转换效率降低;④组串mismatch(失配):同一逆变器接入的组串因衰减差异或遮挡,导致整体功率被最低组串限制;⑤汇流箱故障:汇流箱内某个支路开关未闭合或内部母排接触不良。排查步骤:1.数据对比:调取监控系统,查看3逆变器各输入组串的实时电压、电流数据,与其他正常逆变器的组串数据对比,定位是否有异常组串(如电压/电流显著偏低)。2.现场检测:对怀疑的组串进行IV曲线测试,确认是否存在隐裂或热斑(EL检测辅助);测量汇流箱到逆变器的直流电缆接头温度(红外测温),温度异常点可能为接触电阻过大;检查汇流箱内熔断器(

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