国网面试总结

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1、1>变压器保护油箱内部故障:变压器绕组相间短路(差动保护)变压器绕组匝间短路(轻微:瓦斯保护,严重:差动保护)变压器绕组接地短路(差动保护)铁芯两点或多点接地(瓦斯保护)漏油(压力保护)油箱外部故障:绝缘套管的相间短路与接地短路(差动保护)引出线上的发生相间短路和接地短路(差动保护)外部短路一一过电流一一过电流保护负荷增加一一过负荷一一过负荷保护电压升高或频率下降一一过励磁一一过励磁保护中性点不接地系统单相接地一一中性点过电压一一间隙零序电流保护主保护:瓦斯保护纵差保护或电流速断保护后备保护:外部相间短路的后备保护:过电流保护

2、、复合电压起动的过电流保护、负序电流保护和单相式低压起动的过电流保护、阻抗保护外部接地短路的后备保护:零序电流保护、零序过电压保护、在中性点装放电间隙加零序电流保护;其他保护:过负荷保护、过励磁保护、其他非电量保护(油箱内温度、压力升高、冷却系统故障)2、电磁环网和磁路环网电磁环网亦称高低压电磁环网,是指两组不同电压等级的线路通过两端变压器磁回路的联接而并联运行。高低压电磁环网中高压线路断开引起的负荷转移很有可能造成事故扩大、系统稳定破坏。对电网运行主要有下列弊端:易造成系统热稳定破坏、易造成系统动稳定破坏、不利于经济运行、需

3、要装设高压线路因故障停运后联锁切机、切负荷等安全自动装置。磁路环网3、电力系统三道防线第一道防线:高速、准确地切除故障元件的继电保护和反应被保护设备运行异常的保护不损失负荷,快速隔离故障;第二道防线:保障电网安全运行的安全自动装置允许损失少量负荷,避免元件过载、电网失稳;第三道防线:失步解列与频率、电压控制采取一切必要手段避免电网崩溃。简单点说,三道防线分别是:继电保护、过载切机切负荷稳控装置、低频低压失步解列装置。何谓电力系统”三道防线”?答:所谓“三道防线“是指:在电力系统受到不同扰动时,对电网保证安全可靠供电方面提出的要

4、求:1、当电网发生常见的概率高的单一故障时,电力系统应当保持稳定运行,同时保持对用户的正常供电;2、当电网发生了性质较严重但概率较低的单一故障时,耍求电力系统保持稳定运行,但允许损失部分负荷(或直接切除某些负荷,或因系统频率下降,负荷自然降低);3、当电网发生了罕见的多重故障(包括单一故障同时继电保护动作不正确等),电力系统可能不能保持稳定,但必须有预定的措施以尽可能缩小故障影响范围和缩短影响吋间。4、直流偏磁直流偏磁是变压器的一种非止常工作状态,是指在变压器励磁电流中出现了一定的肓流分量。5、不平衡电流流过差动继电器的电流是

5、电流互感器的二次侧电流之和,由于两个电流互感器总是具有励磁电流,且励磁特性不会完全相同,所以在正常运行及外部故障吋,流过差动继电器的电流不等于零,此电流称为不平衡电流。原因:计算变比与实际变比不一致、变压器带负荷调节分接头、电流互感器传变误差;6、励磁涌流当变压器空载投入或外部故障切除后电压恢复时,变压器电压从零或很小的数值突然上升到运行电压。在这个电压上升的暂态过程中,变压器可能会严重饱和,产生很大的暂态励磁电流。这个暂态励磁电流称为励磁涌流。7、电磁过程和机电过程电力系统中的转动元件,如发电机和电动机,其暂态过程主要是由于

6、机械转矩和电磁转矩Z间的不平衡而引起,通常称为机电过程。在变压器、输电线等元件中,由于并不牵涉角位移、角速度等机械量,故其暂态过程称为电磁过程。&静态稳定性电力系统受到小的干扰后,不发生自发振荡或非周期失步,自动恢复到初始运行状态的能力。小干扰:指的是系统参变量的微小变化,例如负荷正常波动、导线发热引起的参数变化、系统操作、少量负荷的投切和系统接线的切换等。9、什么叫低频振荡?产生的主要原因是什么?答:并列运行的发电机间在小干扰下发生的频率为0.2〜2.5赫兹范围内的持续振荡现象叫低频振荡。低频振荡产牛的原因是由于电力系统的负

7、阻尼效应,常出现在弱联系、远距离、重负荷输电线路上,在采用快速、高放大倍数励磁系统的条件下更容易发生。10、什么叫发电机的次同步振荡?其产生原因是什么?如何防止?答:当发电机经由串联电容补偿的线路接入系统时,如果串联补偿度较高,网络的电气谐振频率较容易和大型汽轮发电机轴系的自然扭振频率产生谐振,造成发电机大轴扭振破坏。此谐振频率通常低于同步(50赫兹)频率,称之为次同步振荡。对高压直流输电线路(HVDC)、静止无功补偿器(SVC),当其控制参数选择不当时,也可能激发次同步振荡。措施有:1、通过附加或改造一次设备;2、降低串联补

8、偿度;3、通过二次设备提供对扭振模式的阻尼(类似于PSS的原理)。11、变压器铁芯饱和铁芯材料的磁化曲线上非直流的,当电压提高后,磁通就增加,到一定程度后,电压再提高而磁通却不会在增加了,则就是铁芯饱和了。铁芯饱和后,变压器输出电压波形将发牛变化,就不是原来的正弦波了,同时铁

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