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更多“系统振荡产生的主要原因有哪些?”相关问题
  • 第1题:

    系统振荡消除的特征有哪些?


    正确答案: 送电端和受电端系统之间频率差减小到零,振荡频率减小到零,表计摆动消除系统恢复同期。

  • 第2题:

    产生折子的主要原因有哪些?


    正确答案: ①网部:若在网部形成的湿纸页厚薄不均,就会使纸页进入压榨前的水分不均,纸幅牵引不正,经过压榨后产生折子;
    ②压榨部:纸幅的张力不足或不均与纸直接接触的上压榨中高不合适或研磨的公差较大,容易产生细折子;
    ③干燥曲线不合理,烘缸汽压不稳定,烘缸毛布张紧不足,纸页与烘缸贴的不紧,烘缸或毛布辊的位置不对、不水平等,都可能导致纸页上产生折子;
    ④压光部:压光时纸张拉紧的程度不均匀,在压光机前已产生皱纹,经压光后形成暗色条纹的细斜折;
    ⑤卷取部:纸幅厚度不均和由此引起的张力不均,卷纸张力不足,卷纸架水平度、平行度未调好或卷纸辊有一定弯曲,卷纸过程中发生断头或取样后引纸不正等都会产生折子;
    ⑥切纸机:纸卷松紧不一致,各个卷筒端面不在一个平面上或牵引不正,拉力不均等,也会在切纸过程中产生折子。

  • 第3题:

    在化学分析中产生系统误差的主要原因,有哪些?如何消除?


    正确答案: ①、由于分析方法本身造成的系统误差
    ②、由于使用的仪器不合乎规格而引起的系统误差
    ③、由于试剂或蒸馏水中含杂质所引起的系统误差
    ④、由于分析人员个人的习惯与偏向所引起的系统误差。
    消除方法:
    ①、选用准确的分析方法。
    ②、采用对比分析。
    ③、进行空白试验。
    ④、使用校正过的仪器。

  • 第4题:

    引起电力系统异步振荡的主要原因是什么?


    正确答案: 引起系统振荡的原因为:A.输电线路输送功率超过极限值造成静态稳定破坏;B.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等造成电力系统暂态稳定破坏;C.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,引起动稳定破坏而失去同步;D.大容量机组跳闸或失磁,使系统联络线负荷增长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;E.电源间非同步合闸未能拖入同步。

  • 第5题:

    液压油是否清洁对液压系统有什么影响?维修工作中容易产生污染的主要原因有哪些?


    正确答案: 液压油的清洁程度不仅影响液压系统的工作性能和液压系统的使用寿命,而且直接关系到液压系统能否正常工作。液压系统的故障至少有75%是由于液压油不清洁造成的。新油也有污垢,因此新油也要过滤后使用。
    在现场往油箱中补充液压油时,注意加油管的清洁,避免污垢进入油箱,污染油液;维修液压系统时,更换软管、阀、接头,要注意加油管的清洁,尤其高压软管在运输中注意两端接头的保护,预防污染液压油。

  • 第6题:

    系统发生振荡事故的主要象征有哪些?发生振荡事故时,值班人员应如何处理?


    正确答案: (1)线路、变压器的电流表、功率表、母线的电压表指针周期性剧烈摆动,变压器在表计摆动的同时伴有节奏的乌叫声;
    (2)电压摆动较大,如位于振荡中心电压周期性地降到接近于零,白识灯忽明忽暗非常明显,周波升高或降低;
    (3)电容器组可能因电压波动而跳闸
    发生振荡事故时,值班员应密切监视设备和表计,光字牌信号及电容器组情况,汇报调度,听候处理。

  • 第7题:

    电力系统振荡时对继电保护有哪些影响?


    正确答案: 电力系统振荡时对继电保护的电流继电器、阻抗继电器有影响。
    1、对电流继电器的影响,当振荡电流达到继电器的动作电流时,继电器动作,当振荡电流降低到继电器的返回电流时,继电器返回。因此电流速断保护肯定会误动作。一般情况下振荡周期较短,当保护装置的时限大于1.5S时,就可能躲过振荡而不误动作。
    2、对阻抗继电器的影响。周期性振荡时,电网中任一点的电压和流经线路的电流将随两侧电源电动势间相位角的变化而变化。振荡电流增大,电压下降,阻抗继电器可能动作;振荡电流减小,电压升高。阻抗继电器返回,如果阻抗继电器触点闭合的持续时间长将造成保护装置误动作。

  • 第8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9题:

    什么是发电机的次同步振荡?产生原因有哪些?如何防止?


    正确答案: 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,网络的申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,造成发电机大轴扭扭振破坏,此谐振频率通常低于同步(50赫兹)频率,故称之为次同步振荡。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。防止发电机次同步振荡的措施为:通过附加或改造一次设备、降低串联补偿度、或通过二次设备提供对扭振模式的阻尼(类似于PSS的原理)。

  • 第10题:

    电网振荡产生的主要原因有哪些?


    正确答案: 1.电网发生严重故障,因故障切除时间过长,造成电网稳定破坏。
    2.大机组失磁,再同步失效,引起电压严重下降,导致邻近电网失去稳定。
    3.电网受端失去大电源或送端甩去大量负荷且受端发电厂功率调整不当,引起联络线输送功率超过静稳定极限造成电网静稳定破坏。
    4.环状网络或多回路线路中,一回线路故障跳闸后电网等值阻抗增大且其他线路输送功率大量增加,超过静稳定极限,造成电网事故后静稳定破坏。
    5.大容量机组跳闸,使电网等值阻抗增加,并使电网电压严重下降,造成联络线稳定极限下降,引起电网稳定破坏。
    6.电网发生多重故障。
    7.其它因素造成稳定破坏。

  • 第11题:

    问答题
    什么是电力系统的振荡?引起振荡的原因一般有哪些?

    正确答案: 并列运行的两个系统或发电厂失去同步的现象称为振荡。
    引起振荡的原因较多,大多数是由于故障切除时间过长而引起的系统动态稳定的破坏。在联系薄弱的系统中,也可能由于误操作,发电机失磁或故障跳闸、断开某一线路或设备造成振荡。
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    问答题
    造成发电机失步的非振荡的主要原因有哪些?

    正确答案: 主要原因有:
    ⑴静稳定的破坏;
    ⑵发电机与系统的阻抗突然增加;
    ⑶电力系统中的功率突然发生严重的不平衡;
    ⑷大型机组失磁;
    ⑸原动机调整失灵。
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    液压系统产生噪音的主要原因有哪些?


    正确答案: 液压系统产生噪音的主要原因是:
    (1)液压泵的困油和也压泵及液压马达的零件精度较差或损坏;
    (2)液压控制阀失灵;
    (3)工作机构在停止、起动及反向时产生液压冲击;
    (4)有机械结构引起的噪音;
    (5)液压系统混入空气。

  • 第14题:

    什么是电力系统的振荡?引起振荡的原因一般有哪些?


    正确答案: 并列运行的两个系统或发电厂失去同步的现象称为振荡。引起振荡的原因较多,大多数是由于切除故障时时间过长而引起系统动态稳定的破坏,在联系薄弱的系统中也可能由于误操作、发电机失磁或故障闸、断开某一线路或设备而造成振荡。

  • 第15题:

    PV62002调节阀工作不稳定产生振荡其原因有哪些?


    正确答案: 主要原因有:
    调节器输出信号不稳定
    管道或基座剧烈振动
    阀门定位器灵敏度过高
    流量系数C值选得过大,调节阀在小开度状态下工作
    节流件配合、导向间隙太大
    阀杆摩擦力答,容易产生迟滞性振荡
    执行机构刚度不够,会在全行程中产生振荡,弹簧预紧量不够,会在低行程中发生振荡。

  • 第16题:

    造成发电机失步的非振荡的主要原因有哪些?


    正确答案: 主要原因有:
    ⑴静稳定的破坏;
    ⑵发电机与系统的阻抗突然增加;
    ⑶电力系统中的功率突然发生严重的不平衡;
    ⑷大型机组失磁;
    ⑸原动机调整失灵。

  • 第17题:

    电力系统发生振荡的主要原因是什么?


    正确答案: 系统发生严重故障,超过稳定限额范围;
    故障时断路器或继电保护拒动或误动,无自动调节装置或装置失灵;
    大机组失磁;
    多重故障;
    失去大电源;
    其他偶然因素。

  • 第18题:

    低频振荡产生的主要原因是什么?


    正确答案: 低频振荡产生的原因是由于电力系统的负阻尼效应,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。

  • 第19题:

    消除电力系统振荡的主要措施有哪些?


    正确答案: 1、不论频率升高或降低的电厂都要按发电机事故过负荷的规定,最大限度地提高励磁电流。
    2、发电厂应迅速采取措施恢复正常频率。送端高频率的电厂,迅速降低发电出力,直到振荡消除或恢复到正常频率为止。受端低频率的电厂,应充分利用备用容量和事故过载能力提高频率,直至消除振荡或恢复到正常频率为止。
    3、争取在3至4分钟内消除振荡,否则应在适当地点将部分系统解列。

  • 第20题:

    气动薄膜调节阀工作不稳定产生振荡,其原因有哪些?


    正确答案: 主要原因有
    调节器输出不稳定;
    管道或基座剧烈振动;
    阀门定位器灵敏度过高;
    流通能力选得过大,调节阀在小开度下工作;
    节流件配合、导向间隙太大;
    阀杆摩擦力大,容易产生迟滞性振荡;

  • 第21题:

    什么是低频振荡?产生的原因有哪些?


    正确答案: 低频振荡就是并列运行的发电机间在小扰动下发生的频率在0.2~2.5Hz范围内持续振荡的现象。
    低频振荡产生的原因是由于电力系统的阻尼效应,常出现在弱联系,远距离、重负荷的输电线路上,在采用快速、高放大倍数励磁系统的条件下更容易发生。

  • 第22题:

    调节系统记录曲线呈有规律的振荡状况说明阀门定位器产生自激振荡。


    正确答案:正确

  • 第23题:

    问答题
    在化学分析中产生系统误差的主要原因,有哪些?如何消除?

    正确答案: ①、由于分析方法本身造成的系统误差
    ②、由于使用的仪器不合乎规格而引起的系统误差
    ③、由于试剂或蒸馏水中含杂质所引起的系统误差
    ④、由于分析人员个人的习惯与偏向所引起的系统误差。
    消除方法:
    ①、选用准确的分析方法。
    ②、采用对比分析。
    ③、进行空白试验。
    ④、使用校正过的仪器。
    解析: 暂无解析