电力行业考试中心 阀门电力考试

发布时间:2018-12-09      点击:

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  “十二五期间,阀门信用体系建设工作虽然取得一定的成绩,但是与国家与社会的要求相比仍有很大的差距,比如企业对行业信用体系建设的必要性、重要性和紧迫性认识还不太一致;对信用信息平台建设还比较薄弱,实用性还有待提高;在市场准入、项目的招投标等方面采信还不足,有些地方采信还属于试验试点性。”与此同时,“十三五”期间我们将创新推进电力行业信用体系建设工作,助推电力市场化改革,促进社会发展与文明进步。

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  导读:就爱阅读网友为您分享以下“电力考试”资讯,希望对您有所帮助,感谢您对支持! 答:通常把发电企业的动力设施、设备和发电、输电、变电、配电、用电设备及相应的辅助系统组成的电能热能生产、输 送、分配、使用的统一整体称为动力系统; 把由发电、输电、变电、配电、用电设备及相应的辅助系统组成的电能生产、输送、分配、使用的统一整体称为电力 系统; 把由输电、变电、配电设备及相应的辅助系统组成的联系发电与用电的统一整体称为电力网。 答:1、由较强的超高压系统构成主网架。2、各电网之间联系较强,电压等级相对简化。3、具有足够的调峰、调频、调 压容量,能够实现自动发电控制,有较高的供电可靠性。4、具 有相应的安全稳定控制系统,高度自动化的监控系统和高度现代化的通信系统。5、具有适应电力市场运营的技术支持 系统,有利于合理利用能源。 答:1、可以合理利用能源,加强环境保护,有利于电力工业的可持续发展。 2、可安装大容量、高效能火电机组、水电机组和核电机组,有利于降低造价,节约能源,加快电力建设速度。 3、可以利用时差、温差,错开用电高峰,利用各地区用电的非同时性进行负荷调整,减少备用容量和装机容量。 4、可以在各地区之间互供电力、互通有无、互为备用,可减少事故备用容量,增强抵御事故能力,提高电网安全水平和 供电可靠性。 6、可以跨流域调节水电,并在更大范围内进行水火电经济调度,取得更大的经济效益。 答:电网无功补偿的原则是电网无功补偿应基本上按分层分区和就地平衡原则考虑,并应能随负荷或电压进行调整,保 证系统各枢纽点的电压在正常和事故后均能满足规定的要 求,避免经长距离线路或多级变压器传送无功功率。 答: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(网络阻抗)关系不大。在非振荡情况下,同一电力系统 的稳态频率是相同的。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,主要取决 于各区的有功和无功供需平衡情况,也与网络结构(网络阻 抗)有较大关系。因此,电压不能全网集中统一调整,只能分 区调整控制。 6、什么是系统电压监测点、中枢点?有何区别?电压中枢点一般如何选择? 答: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)分区选择母线kV 变电站母线)有大量地方负荷的发电厂母线。 谐波对旋转设备和变压器的主要危害是引起附加损耗和发热增加,此外谐波还会引起旋转设备和变压器振动并发出噪 声,长时间的振动会造成金属疲劳和机械损坏。 谐波可引起系统的电感、电容发生谐振,使谐波放大。当谐波引起系统谐振时,谐波电压升高,谐波电流增大,引起继电保 护及安全自动装置误动,损坏系统设备(如电力电容器、电缆、 电动机等),引发系统事故,威胁电力系统的安全运行。 谐波可干扰通信设备,增加电力系统的功率损耗(如线损),使无功补偿设备不能正常运行等,给系统和用户带来危害。 限制电网谐波的主要措施有:增加换流装置的脉动数;加装交流滤波器、有源电力滤波器;加强谐波管理。 答:当故障线路故障相自两侧切除后,非故障相与断开相之间存在的电容耦合和电感耦合,继续向故障相提供的电流称 为潜供电流。 由于潜供电流存在,对故障点灭弧产生影响,使短路时弧光通道去游离受到严重阻碍,而自动重合闸只有在故障点电弧 熄灭且绝缘强度恢复以后才有可能重合成功。潜供电流值较 大时,故障点熄弧时间较长,将使重合闸重合失败。 为了减小潜供电流,提高重合闸重合成功率,一方面可采取减小潜供电流的措施:如对 500kV 中长线路高压并联电抗器 中性点加小电抗、短时在线路两侧投入快速单相接地开关等措施;另一方面可采用实测熄弧时间来整定重合闸时间。 答:理论线损是在输送和分配电能过程中无法避免的损失,是由当时电力网的负荷情况和供电设备的参数决定的,这部 分损失可以通过理论计算得出。管理线损是电力网实际运行 中的其他损失和各种不明损失。例如由于用户电能表有误差, 使电能表的读数偏小;对用户电能表的读数漏抄、错算,带电 设备绝缘不良而漏电,以及无电能表用电和窃电等所损失的 电量。 答:运行中的输电线路既能产生无功功率(由于分布电容)又消耗无功功率(由于串联阻抗)。当线路中输送某一数值的有 功功率时,线路上的这两种无功功率恰好能相互平衡,这个有 功功率的数值叫做线路的”自然功率”或”波阻抗功率”。 11、电力系统中性点接地方式有几种?什么叫大电流、小电流接地系统?其划分标准如何? 答:我国电力系统中性点接地方式主要有两种,即:1、中性点直接接地方式(包括中性点经小电阻接地方式)。 2、中性 点不直接接地方式(包括中性点经消弧线圈接地方式)。 中性点直接接地系统(包括中性点经小电阻接地系统),发生单相接地故障时,接地短路电流很大,这种系统称为大接地电 中性点不直接接地系统(包括中性点经消弧线圈接地系统),发生单相接地故障时,由于不直接构成短路回路,接地故障电 流往往比负荷电流小得多,故称其为小接地电流系统。 在我国划分标准为:X0/X14~5的系统属于大接地电流系 统,X0/X1>4~5 的系统属于小接地电流系统 注:X0为系统零序电抗,X1 为系统正序电抗。 12、电力系统中性点直接接地和不直接接地系统中,当发生单相接地故障时各有什么特点? 答:电力系统中性点运行方式主要分两类,即直接接地和不直接接地。直接接地系统供电可靠性相对较低。这种系统中 发生单相接地故障时,出现了除中性点外的另一个接地点,构 成了短路回路,接地相电流很大,为了防止损坏设备,必须迅速 切除接地相甚至三相。不直接接地系统供电可靠性相对较高, 但对绝缘水平的要求也高。因这种系统中发生单相接地故障 时,不直接构成短路回路,接地相电流不大,不必立即切除接地 相,但这时非接地相的对地电压却升高为相电压的1.7 答:小电流接地系统中发生单相接地故障时,接地点将通过接地故障线路对应电压等级电网的全部对地电容电流。如果 此电容电流相当大,就会在接地点产生间歇性电弧,引起过电 压,使非故障相对地电压有较大增加。在电弧接地过电压的作 用下,可能导致绝缘损坏,造成两点或多点的接地短路,使事故扩大。 为此,我国采取的措施是:当小电流接地系统电网发 生单相接地故障时,如果接地电容电流超过一定数值(35kV 电网为10A,10kV 电网为10A,3~6kV 电网为30A),就在中性 点装设消弧线圈,其目的是利用消弧线圈的感性电流补偿接 地故障时的容性电流,使接地故障点电流减少,提高自动熄弧 能力并能自动熄弧,保证继续供电。 答:当故障点零序综合阻抗小于正序综合阻抗时,单相接地故障电流将大于三相短路故障电流。例如:在大量采用自耦变 压器的系统中,由于接地中性点多,系统故障点零序综合阻抗 往往小于正序综合阻抗,这时单相接地故障电流大于三相短 路故障电流。 答:对称的三相电路中,流过不同相序的电流时,所遇到的阻抗是不同的,然而同一相序的电压和电流间,仍符合欧姆定 律。任一元件两端的相序电压与流过该元件的相应的相序电 流之比,称为该元件的序参数(阻抗) 零序参数(阻抗)与网络结构,特别是和变压器的接线方式及中性点接地方式有关。一般情况下,零序参数(阻抗)及零 序网络结构与正、负序网络不一样。

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