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文档简介

1、第一套1、无限大电力电源的特征是什么?提供无限大电力电源时,发生三相短路时,短路电流中包含什么样的电流成分? 这些电流成分的变化规律是什么?a :无限大电力电源的特征是频率一定,端子电压一定的短路电流中,包含基频的交流成分(周期成分)和非周期成分的周期成分不衰减,周期成分从短路开始的开始值逐渐衰减为零。2、中性点直接接地电力系统,发生概率最高的是其短路吗? 对电力系统并联运行的过渡稳定性影响最大的是短路中性点直接接地电力系统的发生概率最高的是单相接地,对电力系统并联运行的过渡稳定性的影响最大为三相短路。3、为什么在输电线上设置再接通装置,能够提高电力系统并联运行的过渡稳定性?切除的不仅是故障相

2、,而且是三相,从切除故障相开始到再接通为止的期间,即使是单电路输电的情况下,输电侧的发电站和受电侧的系统也没有完全失去联系,因此,可以提高系统的过渡性稳定。纵向故障纵向故障是指电力系统的断线故障(非全相运行),有一相断线和二相断线两种形式。2 .反相成分三相同频率的非对称正弦量的分量之一,其特征在于三相辐射值为相同频率,相位各差1200,相位为C-B-A-C。3 .转移阻抗转移阻抗是通过网络等效转换去除短路点和电源节点后,得到的网状网络中电源节点和短路点之间的连接阻抗。4、同步发电机并联运行的过渡稳定性a :同步发电机并联运行的过渡稳定性是指在受到很大的干扰作用后,发电机维持同步运行的能力,可

3、称为过渡稳定,不能称为过渡不稳定。5、等面积规律答:在过渡稳定的前提下,加速面积必须等于减速面积,这一定被称为等面积规律。 在输电线上设置重接通装置提高电力系统并联运转的过渡稳定性的原因是增大了干扰运动中的最大减速面积。4、提高和改善电力系统并联运行的静态稳定性的根本措施是什么?有具体措施吗?a :提高和改善电力系统并联运行的静态稳定性的根本措施是缩短电距离,具体措施包括:在输电线路中采用分裂导线、输电线路串联电容器,改善电网结构,在发电机上设置先进的励磁调节装置,提高电网的运行电压和电压水平等。写出在电力系统中发生二相金属性短路时的边界条件方程式,并描绘其复合序网。a :在电力系统中发生二相

4、金属性短路(以BC二相短路为例)时的边界条件方程式如下,其复合顺序网如下图所示6、隐极式发电机的原始交链磁通方程,它们的电感系数是常数吗?有什么变化吗? 变化的原因是什么?a :在杆式发电机原始交链磁通方程式中,转子的各线圈的互感、转子线圈间的互感、定子线圈的自感、定子线圈间的互感全部为常数,定子三相线圈和转子的各线圈间的互感发生变化,变化的原因1、变压器中性点经小电阻接地,可以提高接地短路时电力系统并联运行的过渡稳定性。 ()2、对称分量法不能用于非线性电网的非对称短路分析。 ()3、电力系统的中性点采用什么样的运行方式,零相等等效电路都相同。 4、的情况下,三相短路和单相接地时故障相的短路

5、电流相同,因此对电力系统并联运行过渡稳定性的影响也相同。 5、输电线路采用单相重接通与采用三相重接通相比,单相重接通有利于提高单相接地时电力系统并联运行的瞬态稳定性。 ()6、短路计算时,在任何情况下变压器的正相励磁电抗和零相励磁电抗都可以视为无限大。 7 .采用良导体架空地线的架空输电线,其正序、逆序、零顺电抗比采用强磁性导体架空地线的架空输电线(0 )高。8、接地时,发电机侧的反相电压最高,短路点的零相电压最高。 9 .中性点不接地系统,在同一点发生二相金属性短路和二相金属性短路的情况下,不仅两种情况下,两种情况下短路点三相地电压的大小也相同。 10、小干扰法不用于电力系统暂态稳定性的分析

6、。 ()2 .以下图所示的简单电力系统的f点发生三相短路的例子,列举了迅速切除故障提高同步发电机并联运行稳定性的原因a :故障切除慢时和故障切除速度快时的加速面积和最大减速面积如下图所示。 从图中可以看出,快速切除故障可以减少加速面积,同时增大最大减速面积,从简单的电力系统同步发电机并联运行过渡稳定性的条件来看,快速切除故障可以提高同步发电机的并联运行过渡稳定性。图中: -正常运转时的发电机的功角特性-故障时的发电机的功角特性-故障切除后发电机的功角特性第一套1 .描述在下图所示的电力系统的f点发生接地时的零相等值电路。 a :电力系统的零相等等效电路如下图所示3 .下图所示的单纯电力系统的f

7、点发生三相短路时的实际切除角为500,请判断该系统是否过渡稳定。 以发电机的额定容量为基准的各元件的电抗和系统电压的标度值,不考虑发电机励磁调整装置的作用,即发电机的无负载电动势为常数。解:1)利用同步发电机的正常运转状态计算发电机的空载电动势如果以系统电压为基准相量,电压降的纵成分为电压降的横成分.电压相量图如下根据相量图将U=1.0代入上式时2 )计算同步发电机在各种运转状态下的功角特性正常运转时:故障时:故障切除后:3 )计算极限切除角(弧度),代入地址:4 )稳定性分析因为实际故障切除角小于极限切除角,系统暂态稳定。第一套第二套1、严格意义上,电力系统总是处于过渡过程。 ()2、无限大

8、电源的频率不会变化,但电压随着负载的变化而变化,负载越大,电源的端子电压越低。 ()3 .与同步发电机的类型无关,定子线圈和转子线圈之间的互感发生变化。 ()4、对称分量法只能用于线性电力系统非对称故障的分析计算。 ()5、派克变换前后,发电机气隙中的磁场不变。 ()6、具有架空地线的输电线路,架空地线的导电性能越强,输电线路的零相阻抗越大。 ()7、非对称短路时,发电机侧的零相电压最高。 ()8 .同步发电机转子的惯性时间常数反映了转子的惯性的大小。 ()9 .短路计算时的计算电抗是以发电机的额定容量为基准的电抗的比例值。 ()10 .切除部分负荷是电力系统静态稳定性受到损害的危机情况下的暂

9、时措施。 ()1 .短路电流的最大有效值出现在(a )中。 a发生短路后约半个周期后为b,发生短路的瞬间c .短路发生后约1/4周期时。2 .在利用对称分量法分析计算电力系统的非对称故障时,以(b )相为分析计算的基本相。a、故障相b、特殊相c、a相。3 .关于非对称短路时的短路电流中的各种电流成分,以下述说法正确的是(c )。a .短路电流中,除正序成分以外,其他成分逐渐衰减为零b .只要短路电流中周期成分不逐渐衰减为零,其他电流成分就不会衰减c .在短路电流中,只要周期成分不逐渐衰减为零,其他电流成分就从短路瞬间的开始值衰减为稳态值。4 .无论电力系统发生什么种类的非对称短路,短路电流中都

10、一定存在(b )。a、正相成分、反相成分、零相成分b、正相成分和反相成分c、零相成分。5 .在简单的电力系统中,某点的三次阻抗在该点发生了不同类型的短路故障时,按照对发电机并联运行的过渡稳定性的影响从大到小的顺序(b )。a、单相接地、二相短路、二相短路、三相短路b、三相短路、二相短路接地、二相短路、单相接地短路c、二相短路、二相短路接地、单相接地短路、三相短路。6、发电机-变压器单元接线、变压器高压侧母线短路时,短路电流的冲击系数为(b )。A.2; b 1.8; c 1.9。7、电力系统是事故后的运行方式,并行运行静态稳定储备系数的要求为(c )。a、30; b、2222222222222

11、226 c、22222222222222222222226528、下述各组中,完全提高电力系统并行运行的过渡稳定性的组为(b )。a .搭载调压变压器,在线路上搭载重合闸装置,迅速切除线路故障b .变压器中性点经小电阻接地,线路上设置再接通装置,迅速切除线路故障c .线路两端并联电抗器、快速切除线路故障、线路上设置再接通装置。9 .对于三相三柱变压器,其正相参数、反相参数和零相参数的关系为(b )。a、正序参数、逆序参数和零顺参数都相同b .正序参数和逆序参数相同,与零顺参数不同c、正序参数、逆序参数、零顺参数各不相同。10 .分析计算电力系统并行运行的静态稳定性的小干扰法和计算电力系统并行运

12、行的暂态稳定性的阶段性计算法,本质上是为了求(a )。a、曲线b、曲线c .故障切除界限时间。第二套1 .在正序放大网络中,写入短路点串联的附加阻抗为各种金属性短路故障时的公式。三相短路:=0; 单相接地: 两相短路:两相短路接地。2、提高电力系统并联运行的静态稳定性的基本措施是什么?具体措施有它们吗?a :提高电力系统并联运行的静态稳定性的根本措施是缩短“电气距离”,具体措施如下1 )分割导线2 )采用线路串联电力电容器3 )采用先进的励磁调节装置4 )提高输电线的电压电平5 )系统构成的改善和适当的系统运用方式的选择3、简单的电力系统同步发电机并联运行暂时稳定的条件是什么?单纯电力系统同步

13、发电机并联运行过渡稳定的条件是扰动运动中的加速面积小于最大减速面积。4、导出在电力系统f点发生b相金属性接地的边界条件方程式,并描绘其复合秩序网。a:1 )在电力系统中的f点产生b相金属性接地的边界条件方程式如下、2 )复合顺序网如下5 .通过采用再接通,可以提高电力系统的并联运行的过渡稳定性,以下图所示的简单电力系统中在f点发生单相接地故障的情况为例,绘制其工作原理进行说明。a :正常运转、单相接地、故障线路切除后和再接通成功后的发电机的工作角特性分别在下图中用曲线I、II、III和iv表示。 无再投入时的情况如图a所示有重投入时如图b所示。从图中可以看出,有重接通与无重接通相比,最大减速面

14、积变大,从电力系统的过渡稳定的条件来看,通过采用重接通装置,电力系统并联运行的过渡稳定性会提高。四、制图问题(9分钟)描述在下图所示的电力系统的f点发生金属性接地时的零值电路。第二套五、算题(每个小题8分,共16分)1 .用单位电流法计算下图所示网络的各电源和短路点间的转移阻抗。 (图中的各零件参数为标准或值)解:下图接通电流后这样,您可以:,2、系统布线如下图所示,一次线路的始端突然发生了三相短路,原动机的机械电力被已知,两次线路运行时系统的功角特性是,一次线路切除后系统的功角特性是。 求极限切除角吗? (15分钟)解:正常运转、故障时和故障线切除后的功角特性曲线如下从正常运行状态求出:根据

15、故障切除后的功角特性曲线(弧度)切角是极限第二套第三套1、在分析电力系统的机电过渡过程时,不考虑电磁过渡过程已经结束,即发电机内部的电磁过渡过程。 ()2 .短路冲击电流在短路发生后约半个周期出现。 ()3 .无论发电机的各线圈是超导体还是非超导体,短路电流中的非周期成分都逐渐衰减为零。 ()4 .发电机定子线圈间的互感系数为常数时,发电机为极机。 ()5、将ABC三相系的非周期成分变换为dq0系是基频交流成分。 ()6、电力系统发生非对称短路时,短路点三相参数非对称电力系统的其他三相参数也成为三相不对称()7、不管架空输电线是否设想为避雷线,其反相电抗都相同。 ()8、电力系统发生非对称接地故障时,故障部位三相电压非对称分解的零相电压是电力系统发生零相电流的原因()9 .小干扰法可以用于电力系统的静态稳定性分析,也可以用于电力系统的瞬态稳定性分析。 ()10、线路串联电容器能提高电力系统并联运行的静态稳定性。 ()计算

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