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更多“系统振荡的现象是怎样的?”相关问题
  • 第1题:

    同步振荡和异步振荡的主要区别是()

    • A、同步振荡时系统频率能保持相同
    • B、异步振荡时系统频率能保持相同
    • C、同步振荡时系统电气量波动
    • D、异步振荡时系统电气量波动

    正确答案:A

  • 第2题:

    什么是电力系统发生振荡?是怎样形成的?


    正确答案: 在正常运行中,由于系统内发生突变如发生短路,大容量发电机跳闸,突然切除大负荷线路及电网结构及运行方式不合理等,以及系统电力不足引起电压崩溃,联线跳闸及非同期并列操作等原因,使电力系统遭破坏。由于这些事故,造成系统之间失去同步,因而称之振荡。

  • 第3题:

    什么是电力系统振荡?是怎样形成的?


    正确答案: 在正常运行中,由于系统内发生突变如发生短路,大容量发电机跳闸,突然切断大负荷线路及电网结构及运行方式不合理等,以及系统电力不足引起电压崩溃,联线跳闸及非同期并列操作等原因,使电力系统遭破坏。由于这些事故,造成系统之间失去同步,因而称之为振荡。

  • 第4题:

    电力系统发生振荡时,振荡中心处电压幅值有何特点?在振荡中心附近安装的距离保护将怎样运行?如何避免?


    正确答案: 振荡时,各节点电压幅值均随时间呈周期性变化;变化的速度较慢。
    振荡时线路电流与线路始端电压之间的相位关系随线路两侧电源的相位差变化而变化。测量阻抗中的电阻分量或电抗分量随线路两侧电源的相位差变化而变化。在振荡中心附近,距离保护可能会发生误动作。
    为避免振荡时距离保护误动作,采用振荡闭锁:一是利用负序分量是否出现的实现原理;二是利用电流电压或测量阻抗的变化速度的不同的实现原理。

  • 第5题:

    发电机振荡的现象是什么?


    正确答案: 发电机发生振荡时,会产生下列现象:
    (1)发电机及系统联络线电流表指针大幅度摆动,且超过正常值;
    (2)发电机和母线上电压表指针周期性摆动,照明灯忽明忽暗;
    (3)发电机及系统联络线有功、无功功率表指针大幅度摆动;
    (4)发电机转子电流表在正常运行数值附近大幅度摆动;
    (5)发电机频率和转速忽上忽下,发电机发出有节奏的轰鸣声,并与上述表计摆动合拍;
    (6)发电机强行励磁有可能断续动作。

  • 第6题:

    系统振荡时一般现象是什么?


    正确答案: 系统振荡时一般现象有:A.发电机,变压器,线路的电压表,电流表及功率表周期性的剧烈摆动,发电机和变压器发出有节奏的轰鸣声。B.连接失去同步的发电机或系统的联络线上的电流表和功率表摆动得最大。电压振荡最激烈的地方是系统振荡中心,每一周期约降低至零值一次。随着离振荡中心距离的增加,电压波动逐渐减少。如果联络线的阻抗较大,两侧电压的电容也很大,则线路两端的电压振荡是较大的。C.失去同期的电网,虽有电气联系,但仍有频率差出现,送端频率高,受端频率低并略有摆动。

  • 第7题:

    电液调节系统为什么引入功率信号?反调现象是怎样产生的?如何消除反调现象?


    正确答案: 电液调节系统引入功率信号是为了精确控制发电机输出的电功率,提高调节系统的稳定性和抗内扰能力。电液调节系统在进行负荷调节时,除以转速给定值(3000r/min)与实测转速的差值kΔn作为调节信号之外,还设臵功率给定回路,产生功率给定值P*,并引入机组实测输出电功率P作为反馈信号,使功率调节回路为闭环结构,以负荷指令(kΔn+P*)与实测输出电功率的差值作为调节信号,控制机组输出的电功率。因此可以用负荷指令精确地控制机组输出的电功率,提高负荷调节系统的抗内扰能力。而且,改变负荷给定值,可以进行二次调频和各机组间的负荷调度。
    由于外负荷均以并联形式接入电网,当外负荷增加时,电网阻抗减小,各发电机的输出电流增加,作用在机组转子上的电磁阻力矩增大,使机组转速降低。由于发电机输出电流的变化先于转速的变化,因此在外负荷增大的初始瞬间,发电机电功率实测信号P的增加先于机组转速实测信号n的降低,使负荷调节信号(P =KΔn+P*-P)瞬间降低,调节阀在此瞬间不是随外负荷增加而开大,反而关小,调节系统出现的这种现象称为反调现象。
    解决‚反调‛问题有两种办法,其一是用汽轮机的内功率作为功率反馈信号,以便精确的控制机组输出的电功率;其二是抑制外负荷变化初期电功率反馈信号的强度,让机组转速变化的信号处于主导地位。

  • 第8题:

    系统振荡时的一般现象是什么?


    正确答案: 1、发电机,变压器,线路的电压表,电流表及功率表周期性的剧烈摆动,发电机和变压器发出有节奏的轰鸣声。
    2、连接失去同步的发电机或系统的联络线上的电流表和功率表摆动得最大。电压振荡最激烈的地方是系统振荡中心,每一周期约降低至零值一次。随着离振荡中心距离的增加,电压波动逐渐减少。如果联络线的阻抗较大,两侧电厂的电容也很大,则线路两端的电压振荡是较小的。
    3、失去同期的电网,虽有电气联系,但仍有频率差出现,送端频率高,受端频率低并略有摆动。

  • 第9题:

    电力系统发生异步振荡的一般现象是什么?


    正确答案: 系统发生异步振荡的一般现象:
    (1)发电机、变压器及联络线的电流、电压、功率表周期性的剧烈摆动,振荡中心电压波动最大,周期性的降低或接近于零。
    (2)失去同步的发电厂间联络线输送功率往复摆动。虽有电气联系,但送端频率升高,受端频率降低,并有摆动。
    (3)发电机发出有节奏的鸣响,且有功、无功变化合拍,电压波动大,电灯忽明忽暗,可能甩掉部分负荷。

  • 第10题:

    多选题
    若二阶系统的阻尼比为零,则系统的阶跃响应()
    A

    等幅振荡

    B

    衰减振荡

    C

    振荡频率为ωn的振荡

    D

    以阻尼振荡频率ωd作衰减振荡

    E

    ωdn


    正确答案: A,C
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    多选题
    若二阶系统的阻尼比为0.707,则系统的阶跃响应()
    A

    ωdn

    B

    以阻尼振荡频率ωd作衰减振荡

    C

    振荡频率为ωn的振荡

    D

    衰减振荡

    E

    等幅振荡


    正确答案: E,A
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    问答题
    系统振荡时一般现象是什么?

    正确答案: 系统振荡时一般现象有:A.发电机,变压器,线路的电压表,电流表及功率表周期性的剧烈摆动,发电机和变压器发出有节奏的轰鸣声。B.连接失去同步的发电机或系统的联络线上的电流表和功率表摆动得最大。电压振荡最激烈的地方是系统振荡中心,每一周期约降低至零值一次。随着离振荡中心距离的增加,电压波动逐渐减少。如果联络线的阻抗较大,两侧电压的电容也很大,则线路两端的电压振荡是较大的。C.失去同期的电网,虽有电气联系,但仍有频率差出现,送端频率高,受端频率低并略有摆动。
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    怎样判断水轮发电机是同步振荡还是异步振荡?


    正确答案: 水轮发电机是同步振荡还是异步震荡状态,首先根据转速表(以机械转速表为准)量测的转速变化来判断.若转速较震荡前有显著的升高,说明发电机在异步运行状态.此时,发电机送出平均功率接近于零,相当于机组甩负荷,必然造成发电机转速升高,机组发出超速轰鸣音,可清楚明显的判断出异步运行状态。而同步震荡则无此情况,另外,可根据无功功率有无明显摆动来判断。同步震荡时无功功率在正值上变化,而异步振荡则在正、负之间变化。转子电流表在同步震荡时在较小范围内变化,而异步振荡时在较大范围内变化。

  • 第14题:

    电视机中的AFC电路的控制对象是()

    • A、场振荡
    • B、行振荡
    • C、场激励
    • D、行激励

    正确答案:B

  • 第15题:

    怎样消除轴承的油膜振荡?


    正确答案: (1)增加轴瓦比压
    (2)减少轴颈与轴瓦的接触角,一般可减少到30°-40°
    (3)采用椭圆瓦;加大进出口油囊,增大两侧间隙;不可在下瓦适当的位置开泄油槽,降低油楔压力
    (4)减少轴瓦顶部间隙,或增大轴瓦上瓦的轴承合金宽度
    (5)降低润滑油粘度,如提高油温或选用粘度较小的润滑油等
    (6)用平衡法将转子原有不平衡分量降得很少

  • 第16题:

    若二阶系统的阻尼比为零,则系统的阶跃响应()

    • A、等幅振荡
    • B、衰减振荡
    • C、振荡频率为ωn的振荡
    • D、以阻尼振荡频率ωd作衰减振荡
    • E、ωdn

    正确答案:A,C,E

  • 第17题:

    发电机发生振荡和失步的现象是什么?


    正确答案: ①定子电流表的指针向两则剧烈地摆动,定子电流的摆动超过正常值;
    ②发电机和母线上各电压表的指针都发生剧烈的摆动,通常是电压降低,有功功率表指针在全表盘刻度上摆动;
    ③转子电流表指针在正常运行数值附近激烈地摆动;
    ④频率和发电机转速忽上忽下,发电机发出有节奏的鸣声;
    ⑤发电机的强行励磁装置在电压降低到额定电压的85%时,间隙动作。

  • 第18题:

    什么是自激振荡?产生的原因是什么?怎样消除?


    正确答案:自激振荡:放大电路引入负反馈后,在输入信号为零时,输出产生了具有一定幅值和一定频率的信号。产生的原因是低频时耦合电容和旁路电容产生超前相移,高频时极间电容产生滞后相移所致。可以通过在电路中适当的位置加补偿电容、电阻来消除。

  • 第19题:

    引起电力系统异步振荡的主要原因是什么?系统振荡时一般现象是什么?


    正确答案: (1)引起系统振荡的原因为:
    1)输电线路输送功率超过极限值造成静态稳定破坏;
    2)电网发生短路故障,切除大容量的发电、输电或变电设备,负荷瞬间发生较大突变卒造成电力系统暂态稳定破坏;
    3)环状系统(或并列双回线)突然开环,使两部分系统联系阻抗突然增大,引起动稳之破坏而失去同步;
    4)大容量机组跳闸或失磁,使系统联络线负荷增大或使系统电压严重下降,造成联络线稳定极限降低,易引起稳定破坏;
    5)电源间非同步合闸未能拖入同步。
    (2)系统振荡时一般现象有:
    1)发电机,变压器,线路的电压表,电流表及功率表周期性的剧烈摆动,发电机和变压器发出有节奏的轰鸣声。
    2)连接失去同步的发电机或系统的联络线上的电流表和功率表摆动得最大。电压振荡最激烈的地方是系统振荡中心,每一周期约降低至零值一次。随着离振荡中心距离的增加,电压波动逐渐减少。如果联络线的阻抗较大,两侧电厂的电容也很大,则线路两端的电压振荡是较小的。
    3)失去同期的电网,虽有电气联系,但仍有频率差出现,送端频率高,受端频率低并略有摆动。

  • 第20题:

    电力系统振荡现象?怎样处理?


    正确答案: 系统振荡时,各发电机和电源联络线上的功率、电流、以及某些结点的电压将有不同程度的周期性变化。连接失去同步的发电机或系统的联络线上的电流表和功率表摆动得最大。电压振荡最激烈的地方是系统振荡中心,每一周期约降低至0值一次。随着离振荡中心距离的增加,电压波动逐渐减少。
    在失去同步的发电机处可以看到定子电流表指针的摆动最为激烈,可能在全表盘范围内来回摆动,有功和无功电力表的摆动也很厉害;定子电压亦有摆动但不会到0;转子电流和电压都在正常值左右摆动;发电机将发出不正常的有节奏的响声,强行励磁一般不会动作。
    处理方法:
    1)人工再同步
    系统振荡后,如果失去同步的系统之间在某一瞬间频率相同,即滑差为0,就说明该瞬间系统内发电机是同步的。如果其它条件(例如发电机的相对角度)也是合适的,系统就能不再失去同步。使滑差为0的办法有:
    A.使失去同步的系统频率相同,即减少滑差的平均值。
    B.增大滑差的脉动振幅,使滑差瞬时值经过0值。
    2)系统解列
    在适当的地点将系统解列,使振荡的系统之间失去联系,然后再经过并列操作恢复系统。

  • 第21题:

    系统发生振荡时,距离III段保护不受振荡影响,其原因是()。

    • A、保护动作时限小于系统的振荡周期
    • B、保护动作时限大于系统振荡周期
    • C、保护动作时限等于系统的振荡周期
    • D、以上都不对

    正确答案:B

  • 第22题:

    问答题
    怎样消除轴承的油膜振荡?

    正确答案: (1)增加轴瓦比压
    (2)减少轴颈与轴瓦的接触角,一般可减少到30°-40°
    (3)采用椭圆瓦;加大进出口油囊,增大两侧间隙;不可在下瓦适当的位置开泄油槽,降低油楔压力
    (4)减少轴瓦顶部间隙,或增大轴瓦上瓦的轴承合金宽度
    (5)降低润滑油粘度,如提高油温或选用粘度较小的润滑油等
    (6)用平衡法将转子原有不平衡分量降得很少
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    问答题
    什么是电力系统振荡?是怎样形成的?

    正确答案: 在正常运行中,由于系统内发生突变如发生短路,大容量发电机跳闸,突然切断大负荷线路及电网结构及运行方式不合理等,以及系统电力不足引起电压崩溃,联线跳闸及非同期并列操作等原因,使电力系统遭破坏。由于这些事故,造成系统之间失去同步,因而称之为振荡。
    解析: 暂无解析