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1、発電機のステータ電圧は、最高で定格電圧の(110%)を超えてはならず、最低電圧は一般的に定格電圧の(90%)未満になってはならない。また、(工場用)電圧の要求も満たさなければならない。 2、発電機の正常な運転周波数は(50)Hzを維持し、許容される変動範囲は(±0.2)Hzであり、定格容量で連続して運転することができる。周波数が変化する際、固定子電流、励磁電流及び各部の温度は(定格値)を超えてはならない。 3、発電機のステータ電圧は定格値の範囲(±5%)内で変動してもよい。力率が定格値の場合、その定格出力は変わらず、つまりステータ電圧がこの範囲内で変動しても、ステータ電流は反比例して変動する。しかし、発電機の電圧が定格値の95%未満の場合;)の場合、固定子電流の長期許容値は定格値(105%)を超えてはならない。 4、発電機の運転時における水素の純度は(96%)以上でなければならず、酸素含有量は(2%)未満でなければならない。 5、発電機の定格力率は(0.85)です。進相試験を行っていない発電機では、励磁調整器装置を自動にした場合、力率は遅相(0.95~1)の範囲で長期間運用することが許容される;力率が変動した場合、その力率における実効電力および無効電力は、その時の水素圧下での(P-Q)出力曲線の範囲を超えてはならない。 6、発電機を並列接続した後の有効負荷の増加速度は(タービン)によって決まり、無効負荷の増加速度は(制限なし)だが、ステータ電圧の変化を監視する必要がある。 7、発電機のローター巻線の絶縁抵抗は(500V)の絶縁抵抗計で測定し、その値は(0.5MΩ)未満であってはならない。 8、ステータの三相電流に不均衡があると、必ず(負序)電流が発生する。 9、発電機の昇圧過程において、ステータの三相電圧は(安定して)上昇し、ロータ電流は(無負荷値)を超えてはならない。 10、6KVモーターの絶縁測定には(2500V)のテスターを使用し、測定される絶縁抵抗は(6)MΩ以上でなければならない。 11. 通常の状況下では、かご形回転子を持つ電動機は冷態状態で(2回)起動することが許可されており、各起動間の時間間隔は(5)分以上でなければならない。熱態状態では(1回)のみ起動が許可される。ただし、事故対応時や起動時間が(2~3)秒を超えない場合には、もう一度起動してもよい。 12、6KVの高圧工場用電動機の絶縁抵抗は、同じ環境および温度下で測定する。もし今回の測定値が前回の測定値の(1/3~1/5)倍未満の場合は、その原因を調査し、必ず吸収比「R60/R15」を測定しなければならない。この値は(1.3)以上でなければならない。 13、電動機は定格電圧下で、電源周波数が(±1%)変動しても定格出力は変わらない。 14、主変冷却器(全停止)は定格負荷の下限での運転が許可される。負荷が少なく、主変の上層油温が規定値に達していない場合は、規定値まで上昇させることができるが、主変の最大運転時間は(60)分を超えてはならない。 15、交流電動機の三相の不平衡電流は定格値の(10%)を超えてはならず、またいずれか一相の電流も(定格値)を超えてはならない。 16. 油浸自己冷却式および油浸風冷式の変圧器において、上部油温の許容値は最高でも(95)℃を超えてはならず、一般的には(85)℃を超えない方が良い。 17、ガス保護二次回路が一点接地した場合は、重ガス保護を(信号)位置に切り替えるべきである。 18、強制油循環空冷式変圧器の上層油温は一般的に(75)℃を超えず、最高でも(85)℃を超えない。 19、変圧器に印加される一次電圧は、一般的にそのタップの定格値の(105%)を超えてはならず、このとき変圧器の二次側は定格電流を流すことができる。 20、一般的な発電所では二重母線接続が採用されており、通常運転時には各母線上に1つの部品(接地用)が設置されている必要がある。主変圧器は一般的に(接地スイッチ)を介して接地され、予備変圧器の中性点は一般的に(直接)接地される。 21、6KVスイッチギャラリーにはすべて「五防」機械的ロック装置が設置されており、一般的に使用される強制機械的ロック装置の機能としては、(車両式スイッチが閉じた状態では移動できない)、(アースノブが閉じた状態では、車両式スイッチを作業位置に押し込むことができない)、(スイッチが作業位置にある間はアースノブを閉じることができない)、(アースノブが閉じていない場合は、スイッチギャラリーの後部パネルを開けることができない)がある。 22. すべての隔離スイッチを閉じた後、必ず(三相の接点)が良く接触しているかを確認しなければならない。 23、接地遮断器を閉じる前には、関連する各側の電源スイッチが(切断)位置にあることを確認し、(無電圧)であることを確認した上で行わなければならない。 24、負荷をかけた状態でスイッチを切る場合は、アークが消える前にすみやかに(閉じる)必要があり、アークが既に消えている場合は再び閉じることは厳禁である。負荷をかけた状態で遮断器を閉じた場合、再び(開くことは)厳禁です。25. 回路にスイッチが設置されていない場合、隔離スイッチを使用して、電圧が10KV以下で電流が70A以下の回路の平衡電流を制御することができる。 26. ケーブル回路の正常な動作電圧は、ケーブルの定格電圧の(15%)を超えてはならない。 27、通常の状況下では、電気機器は(保護なしで)運転してはならない。必要に応じて一部の保護を停止することは可能だが、(主要な保護)は同時に停止してはならない;運転中は保護装置のキャビネットドアを開けることを禁じ、集中制御室の継電保護室内で(無線)通信機器を使用することも禁じられている。 28. 380V以下の交流・直流低圧工場用電動機には、(500)Vの絶縁抵抗計を使用して絶縁抵抗を測定する。電動機の絶縁抵抗値は(0.5)MΩ未満であってはならない。 29. 発電機の定時限過負荷保護は、発電機の(固定子電流)の大きさを反映する。 30、発電機のステータ巻線の過電圧保護は(端子電圧)の大きさを反映する。 31、発電機の定時限負序過流保護は、発電機のステーターに流れる負序電流の大きさを検知し、発電機のローター表面の過熱を防ぎます。 32. 発電機のP-Q曲線における4つの制限要因は(固定子巻線の発熱、回転子巻線の発熱、固定子端部鉄心の発熱、安定運転限界)である。 33. 発電機逆電力保護:(蒸気タービン)を保護するためのもの。 34. 接地線を取り付ける順序は、まず(接地側)を取り付け、次に(導体側)を取り付ける。 35、通常の運転状態において、電気絶縁材料は許容される最高作業(温度)に応じて分類される。 36. 交流電流計が示す電流値は、電流の(実効)値を表している。 37. 設備が通電中の場合の安全距離について、6kVでは(0.7)メートル、110kVでは(1.5)メートル、500kVでは(5)メートルと定められている。 38、発電所において、三相母線の相順は決まった色で表され、(黄色)、(緑色)、(赤色)がそれぞれA相、B相、C相を示すことになっている。 39、機器の対地電圧が(250)ボルト以下の場合は低圧機器となり、したがって私たちがよく言う380Vの工場用電力システムも(低圧機器)です。 40、発電機が正常に運転しているとき、ステータ電流の三相不平衡値は一般的にステータ定格値の(10%)を超えてはならない。 41、相差動高周波保護の動作原理は、(高周波)信号を利用して保護対象となる回線の両端の電流(位相)を比較するものである。 42、遮断スイッチが発熱しているのを発見した場合は、発熱が止むまでその装置(負荷)の負荷を下げ、その部分の換気を強化して冷却する。発熱がひどい場合は、装置の運転を(停止)してから処理を行う。 43、水冷式発電機のステーター線棒の層間における最高温度と最低温度との温度差が(8)℃に達したり、ステーター線棒の給水管からの出水温度差が(8)℃に達した場合は、警報を発し原因を調査しなければならず、この際は(負荷を軽減する)処置を行うことができる。 44、水冷式発電機のステーター線棒の温度差が(14)℃に達したり、ステーターの給水管から出る水の温度差が(12)℃に達したり、またはいずれかのステータースロット内の温度測定素子の温度が(90)℃を超えたり、出水量の温度が(85)℃を超えたりした場合は、温度測定素子に異常がないことを確認した上で、重大な事故を防ぐために直ちに(停止)し、(逆洗)や関連する点検・処理を行うべきである。 45、正弦交流回路における全電圧の実効値と電流の実効値の積は、(有効電力)と(無効電力)の両方を含んでおり、これを(視在電力)と呼びます。 46、回路において、ノードに流入する電流は、そのノードから流出する電流と等しい。これがキルヒホッフの第一法則である。 47. 回路上の任意の点から出発して、回路を一周したとき、電位の上昇量の合計は(等しく)電位の下降量の合計になる。これがキルヒホッフの法則(第二法則)である。 48. 複雑な回路を計算するさまざまな方法の中で、(枝路電流)法が最も基本的な方法です。 49、(感性的)回路において、電圧は電流よりも先行する;(容量性)回路において、電圧は電流に遅れる。 50、電力系統においては、余剰な(無効)電力を吸収し、(系統電圧)を下げるために、並列リアクトルを用いる方法が一般的である。 51、三相交流回路において、三角形接続の電源または負荷では、その線間電圧は相電圧(に等しい)。 52. 対称な三相交流回路の総電力は、単相電力の(3)倍に等しい。 53. 対称な三相交流回路において、中性点電圧は(ゼロ)に等しい。 54、電力系統において、いわゆる短絡とは、(相と相)または(相と地)の間で、アークや他の比較的小さなインピーダンスを介した異常な接続のことである。 55、蓄電池はエネルギー貯蔵装置であり、(電)気エネルギーを(化学)エネルギーに変換して蓄えることができる;使用時には、再び(化学)エネルギーが(電気)エネルギーに変換され、外部回路を通じて放出される。 56、導体の抵抗値は、導体の(長さ)や(断面積)だけでなく、(材料)や温度にも関係している。 57、閉回路において、電圧は電流を発生させる条件であり、電流の大きさは回路の(抵抗)の大きさにも、また(端子電圧)の大きさにも関係している。 58、直列回路において、負荷両端の電圧の分配は各負荷抵抗の大きさに(正比例)する;並列回路において、各支路の電流の分配は各支路の抵抗の大きさと(反比例)する。 59、コイル内の(電流)が変化すると、コイルの両端には(自己インダクタンス)起電力が発生する。 60、導体に電流が流れると、磁場内で受ける電磁力の向きは(左手の法則)によって決まり、一方、導体が磁場内で磁力線を切るように動くときに生じる誘導起電力の向きは(右手の法則)によって決まる。 61、交流電流が1秒間に周期的に変化する回数を(周波数)といい、文字で(f)で表し、その単位名は(ヘルツ)で、単位記号は(Hz)で表される。 62、正弦交流電流が1周期の間に現れる最大の瞬時値を、交流電流の(最大)値といい、(振幅)または(ピーク値)とも呼ばれる。 63、交流電圧の有効値は最大値を(√2)で割ったものです。 64、抵抗、インダクタンス、コンデンサで構成される回路において、電力を消費するのは(抵抗)素子のみであり、(インダクタンス)素子と(コンデンサ)素子はエネルギーのやり取りを行うだけで、電力を消費しない。 65、中性点を引き出さない星形接続の供給方式は(三相三線)制であり、その電流の関係は線電流が(相電流)に等しい。 66、コイルを流れる電流が大きくなるほど、生じる(磁場)は強くなり、コイルを通過する(磁力)線の数も多くなる。 67、電流を流すコイルは磁場を生み出し、その(強さ)は電流を流す導体の電流の大きさと(正比例)の関係にある。 68、三相の端子間の電圧を(線間電圧)という;端線と中性点間の電圧は(相電圧);星形接続の対称回路において、線間電圧は相電圧の(√3)倍に等しい。 69、電力系統で短絡が発生する主な原因は、電気機器の通電部分の(絶縁)が破壊されることです。 70、短絡が電気機器に与える害害は主に以下の通りである:(1)電流の(熱効果)により機器が焼損したり、絶縁体が損傷したりする;(2)(電動力)により電気機器が変形・破壊される。 71. 電気設備および通電導体は、十分な(機械的)強度を有し、短絡時の電動力に耐えうるとともに、十分な熱(安定性)も備えていなければならない。 72、変圧器は(電磁誘導)の原理に基づき、ある種の交流電力の電圧と電流を、(周波数)は同じだが(値)が異なる電圧と電流に変換するものです。 73、誘導電動機の原理とは、三相固定子巻線に三相対称な交流電流が流れると、(回転)磁場が生じ、この磁場の磁力線がローター上の導線を切ることで(電流)が誘導される。固定子磁場とローター電流が相互作用することで電磁(トルク)が発生し、回転するのである。 74、銅線とアルミニウム線の接続にはいずれも変換コネクタが使用される。直接接続すると、銅線とアルミニウム線の間に(電位差)が生じる。接続部に湿気や水分がある場合、(電離)作用が起こり、電食現象が発生する。 75、送電線路の近くに絶縁体を置くと、(誘導)電荷が発生し、この現象は送電線路の(静電)誘導と呼ばれる。 76、六フッ化硫黄(SF6)は、(無色で)、(無臭の)不燃性ガスであり、その性質は非常に安定している。 77、蓄電池は発電所において(制御)および(保護)用の直流電源として使用され、電圧が安定しており供給が信頼性に優れているなどの利点がある。 78. 蓄電池の(正)極板上の活性物質は二酸化鉛であり、(負)極板上の活性物質は海綿状鉛である。 79. 一組の蓄電池の容量は1200AHです。100Aの電流で放電する場合、連続して電力を供給できる時間は(12時間)です。 80. 通常の状況下では、電気機器はその(定格)電圧のみを受けることになります。しかし異常な状況下では、電圧が大幅に上昇することがあり、電気機器の絶縁に危険をもたらすような電圧上昇を「(過電圧)」と呼びます。 81. 電力系統において、外部過電圧は(大気)過電圧とも呼ばれ、その形態によって:(直接)雷過電圧、(誘導)雷過電圧に分けられる。 82、電力系統において、内部過電圧は過電圧が発生する原因によって、(操作)過電圧、(アーク接地)過電圧、(電磁共振)過電圧に分けられる。 83. メガオームメーターの接続端子はL、E、Gの3つあり、それぞれの意味は:L(回路)、E(接地)、G(シールド)です。 84. 電気設備の絶縁抵抗を測定する際、一般的には吸収比を測定することで絶縁体が湿気を帯びているかどうかを判断します。吸収比が1.3を超える場合、それは「絶縁状態が良好」であることを意味します;1に近い値の場合、(絶縁が湿気を含んでいる)ことを示します。 85. メーターのインジケータはメーターの主要な部品であり、高感度な(磁気電気式)の直流(電流)計を使用している。 86.遮断器の用途は、通常時に回路を(接続)するか、または(切断)することです;故障発生時には自動的に故障電流を遮断し、必要に応じて自動的に再閉路することができ、制御と保護の両方の機能を果たします。 87. 遮断器内の油の役割は、(アークの消滅)、(絶縁)である。 88. 高圧隔離スイッチの役割は:(1)許可された負荷回路を接続または切断すること;(2)明確な(切断)点を作り、人身の安全を確保する;(3)(遮断器)と連動して運用モードを切り替える。 89、高圧遮断器の絶縁は主に:(対地)絶縁;(破断面)絶縁。90、発電所の一次主配線は、(安全性)が確保され、(運用性)が高く、(保守)が容易であることが求められる。 91.電圧変成器の二次定格電圧は一般的に(100)Vで、電流変成器の二次定格電流は一般的に(5)Aです。 92、絶縁材料は良好な(誘電)特性を持ち、すなわち高い(絶縁)抵抗と耐圧強度を有する。 93、人々は自然界の物質を、その導電能力の強弱に応じて(導体)、(半導体)、(絶縁体)の3つのカテゴリーに分類する。 94、帯電体が互いに近づくと力が働き、同じ種類の電荷を持つ物体が近づくと作用は(互いに反発する);異なる電荷を持つ物体が近づくと、作用は(互いに引き合う)。 95、2つのコイルにそれぞれ固定端から電流が流れ込んだり流れ出たりすると、それらが生み出す(磁束)は互いに強め合う。このような両端を(同名)端という。 96、コンデンサ素子は(高周波)電流に対して示す容量抵抗が極めて小さく、(直流)に対しては開路と見なせるため、この回路においてコンデンサは(直流遮断)の役割を果たす。 97、有効電力の単位は(ワット)、無効電力の単位は(VAR)、視在電力の単位は(ボルトアンペア)です。 98、単相回路において、見かけの電力は(電圧)と(電流)の実効値の積に等しい。 99、バスバーの断面電流容量を増やすためには、並列にするバスバーの本数を増やす方法がよく用いられるが、並列本数が多くなるほど電流の分布は(不均一)になり、中央のバスバーを流れる電流は(小さく)、両端のバスバーを流れる電流は(大きく)なる。 100、遮断器は消弧媒体によって、(ガス)媒体遮断器、(液体)媒体遮断器、(真空)遮断器などに分けられる。終わり 出典:バイドゥ・ウェンクー
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