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发布时间: 2021-08-25 14:51
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线路上装设并联电抗器的作用是( )。
本题解析:
高压输电线路空载时,由于不可忽略对地电容的充电作用,线路末端的电压将高于其始端电压,出现末端电压升高现象。为了抑制线路末端电压升高的现象,需要在线路末端并联电抗器,可以吸收轻载或空载线路过剩的感性无功功率,降低电容效应。对于高压远距离输电线路,可以起到提高输送能力,降低电压的作用
下列( )方法可以提高线路绝缘子雷击闪络电压。
本题解析:
绝缘子闪络现象主要有两种情况:①绝缘子表面和瓷裙内落有污秽,受潮后耐压强度降低,绝缘子表面形成放电回路,使泄漏电流增大,当达到一定值时造成表面击穿放电形成闪络;②绝缘子表面污秽虽然很少,但由于电力系统中发生某种过电压,在过电压的作用下使绝缘子表面闪络放电。雷击闪络属于第二种,增加绝缘子片数可使耐压值升高,便可提高绝缘子雷击闪络电压。
35kV及以下输电线路一般不采取全线路架设避雷线措施的原因是( )。
本题解析:
架设避雷线防止雷直击导线,是提高110kV及以上高压架空输电线路耐雷水平的主要措施。但是对于35kV及以下的线路,因其绝缘水平较低,在350kV以下,即使雷不直击导线而只感应过电压的值就可达400kV,装避雷线对限制感应过电压的效果不大,所以一般不沿全线架设避雷线。为减少35kV及以下线路雷击引起的跳闸事故,可采用中性点经消弧线圈接地或不接地的方法。
内桥形式的主接线适用于( )。
本题解析:
如题解图所示。
当只有两台变压器和两条输电线路时,采用桥形接线,使用的断路器数目最少。根据桥联断路器安装位置的不同可以分为内桥与外桥形式。当输电线路较长,故障概率较高,而且变压器又不需经常切换时,一般采用内桥接线;当线路较短时,且变压器运行方式需经常切换时,或系统有穿越功率流经本厂时,一般采用外桥接线。
在3~20kV电网中,为了测量相对地电压,通常采用( )。
本题解析:
A项,两台单相互感器接成不完全星形接线,用来测量线电压,但不能测相对地电压,广泛应用在20kV以下中性点不接地或经消弧线圈接地的电网中;
B项,三相三柱式电压互感器一般为Y,yn型接线,它不允许一次侧中性点接地,故无法测量对地电压;
C项,三相五柱式电压互感器,其一次线圈及主二次线圈均接成星形,附加二次线圈接成开口三角形。中性点接地,三角形绕组处输出相对地电压。既可测量线电压又可测量相电压。
D项,三台单相三绕组电压互感器构成星形接线,广泛应用于3~220kV系统中,其二次绕组用于测量线电压和相对地电压,辅助二次绕组接成开口三角形,可用于测量零序电压,但是三台单相电压互感器用于110kV及以上中性点接地系统时,测量相对地电压,而用于35kV及以下中性点不接地系统时,只能测量线电压,不能测量相对地电压。
系统接线如题图所示,图中参数均为归算到同一基准值之下(SB=50MVA)的标幺值。系统在f点发生a相接地,短路处短路电流及正序相电压有名值为( )。(变压器联结组Yd11)
本题解析:
如题图所示为某系统等值电路,各元件参数标幺值标在图中,f点发生三相短路时,短路点的总电路电流及各电源对短路点的短路阻抗分别为( )。
本题解析:
合并各支路阻抗,运用星-三角变换得到题解图a)、b),则系统的总电抗为:
如题图所示,某变电所装有一变比为110±5×2.5%11,Srx=31.5MVA的降压变压器,变电所高压母线电压、变压器归算到高压侧的阻抗及负载均标在图中,若欲保证变电所低压母线电压Umax=10kV,Umin=10.5kV,在忽略变压器功率损耗和电压降落横分量的情况下,变压器分接头为( )
本题解析:
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