Thread Content
1. Максимальное напряжение на статоре генератора не должно превышать (110%) номинального напряжения, а минимальное напряжение, как правило, не должно быть ниже (90%) номинального напряжения; кроме того, оно должно соответствовать требованиям к напряжению для внутренних нужд завода. 2. Частота нормальной работы генератора должна составлять (50) Гц; допускаемый диапазон колебаний — (±0,2) Гц. Генератор может работать непрерывно при своей номинальной мощности. При изменении частоты токи статора, ток зарядки и температура всех компонентов не должны превышать (номинальные значения). 3. Напряжение на статоре генератора может изменяться в пределах номинального значения (±5%). При значении коэффициента мощности, равном номинальному, его номинальная мощность остается неизменной; то есть при изменении напряжения на статоре в этих пределах ток на статоре изменяется пропорционально в обратном направлении. Но когда напряжение генератора ниже номинального значения (95%) ; В этом случае допустимое значение тока в статоре не должно превышать номинального значения более чем на 105%. 4. Чистота водорода при работе генератора должна быть не ниже (96%), а содержание кислорода — менее (2%). 5. Коэффициент мощности генератора составляет (0,85). У генераторов, у которых не проводились испытания на работу в фазе опережения, при автоматическом режиме работы регулятора возбуждения допускается длительная работа с коэффициентом мощности в диапазоне задержки фазы (0,95–1) ; При изменении коэффициента мощности активная и реактивная мощности при этом коэффициенте должны не превышать пределы кривой мощности (P-Q) при данном давлении водорода. 6. Скорость увеличения активной нагрузки при сопряжении генераторов определяется (турбиной); скорость увеличения реактивной нагрузки не ограничивается, однако необходимо контролировать изменения напряжения на статоре. 7. Сопротивление изоляции обмотки ротора генератора измеряется с помощью мультиметра на напряжении (500 В); значение сопротивления изоляции не должно быть меньше (0,5 МОм). 8. При дисбалансе токов в трех фазах статора неизбежно возникает (негативно-синусоидальный) ток. 9. В процессе повышения напряжения у генератора напряжение на трех фазах статора должно расти (постепенно), а ток в роторе не должен превышать (значение при безнагрузочном режиме). 10. Для измерения изоляции двигателей напряжением 6 кВ следует использовать тестер с напряжением измерения (2500 В); значение изоляционного сопротивления должно быть выше (6) МОм. 11. В нормальных условиях двигатели с ротором-клеткой могут запускаться в холодном состоянии (2 раза), причем интервал между запусками должен составлять не менее (5) минут. Запуск в горячем состоянии допускается (1) раз. Дополнительный запуск возможен только в случае ликвидации аварии или когда время запуска не превышает (2–3) секунд. 12. Удельное сопротивление изоляции электродвигателей высокого напряжения 6 кВ измеряется в одинаковых условиях и температуре. Если значение, полученное при текущих измерениях, меньше (1/3–1/5) от значения, полученного ранее, необходимо выяснить причину. Также необходимо измерить коэффициент поглощения „R60/R15“; этот показатель должен быть больше 1,3. 13. Электродвигатель может работать при номинальном напряжении при колебаниях частоты питания в пределах ±1%, причем его номинальная мощность остается неизменной. 14. Охладитель главного трансформатора (при полной остановке) допускается к работе при минимальной нагрузке по номиналу; если нагрузка невелика и температура масла в верхней части трансформатора не достигла установленного значения, она может повыситься до этого значения, однако максимальное время работы главного трансформатора не должно превышать (60) минут. 15. Неравномерный ток в трех фазах асинхронного двигателя не должен превышать (10%) от номинального значения, причем ток в любой из фаз не должен превышать номинальное значение. 16. Для трансформаторов с самоохлаждением под маслом и с воздушным охлаждением под маслом допустимая температура масла на верхнем уровне не должна превышать (95) °C; как правило, она не должна превышать (85) °C. 17. При одном точечном заземлении во вторичной цепи защиты от газа необходимо перевести защиту от сильного газа в режим (сигнала). 18. Температура масла в верхней части трансформатора с принудительной циркуляцией масла и охлаждением воздухом обычно не превышает (75) °C, а максимально — (85) °C. 19. Напряжение на первичной цепи трансформатора, как правило, не должно превышать 105% от номинального значения соответствующего разъединителя; при этом во вторичной цепи трансформатора может течь номинальный ток. 20. В обычных электростанциях используется схема соединения с двумя магистральными линиями; в нормальном режиме на каждой из этих линий должен быть элемент, обеспечивающий заземление. Основной трансформатор, как правило, заземляется с помощью выключателя для заземления, а нейтральная точка резервного трансформатора, как правило, заземляется напрямую. 21. В распределительных щитах напряжением 6 кВ установлены механические устройства блокировки типа «пять защит». Основные функции таких устройств заключаются в следующем: (при закрытом положении выключателя не возможно перемещать его); (при закрытом положении предохранительного выключателя нельзя переместить выключатель в рабочее положение); (при нахождении выключателя в рабочем положении нельзя закрыть предохранительный выключатель); (если предохранительный выключатель открыт, нельзя открыть заднюю панель щита). 22. После замыкания всех разъединителей необходимо проверить, чтобы контакты (трехфазные) были в хорошем контакте. 23. Перед закрытием выключателя заземления необходимо убедиться, что выключатели питания с соответствующих сторон находятся в положении «отключено», и это следует делать после проверки отсутствия напряжения. 24. Если происходит отключение выключателя при наличии нагрузки, его необходимо быстро снова включить до того, как прекратится разряд. Если же разряд уже произошел, повторное включение строго запрещено. В случае замыкания под нагрузкой повторное (отключение) строго запрещено. 25. При отсутствии выключателей в цепи можно использовать разъединители для регулирования тока в кольцевой цепи, при этом напряжение не должно превышать 10 кВ, а сила тока — 70 А. 26. Нормальное рабочее напряжение кабельной линии не должно превышать (15%) номинального напряжения кабеля. 27. В обычных условиях электрическое оборудование не допускается к работе без защиты; при необходимости можно отключить некоторые элементы защиты, но (основную защиту) отключать одновременно нельзя ; Во время работы запрещается открывать дверцы шкафов с защитными устройствами, а также использовать (беспроводное) оборудование связи в помещении для систем защиты в центре управления. 28. Электродвигатели низкого напряжения для промышленного использования с переменным или постоянным током напряжением до 380 В; для измерения удельного сопротивления изоляции используется мультиметр с напряжением измерения 500 В. Значение сопротивления изоляции двигателя не должно быть ниже (0,5) МОм. 29. Защита генератора от перегрузки с временной задержкой реагирует на величину тока генератора (тока в обмотке статора). 30. Защита от перенапряжения в обмотке статора генератора отражает величину (напряжения на выводах). 31. Защита генератора от перетока синусоидальной обратной составляющей с таймерным ограничением отражает величину тока синусоидальной обратной составляющей в статоре генератора, предотвращая перегрев его ротора. 32. Четыре ограничивающих фактора на P-Q характеристике генератора: перегрев обмотки статора, перегрев обмотки ротора, перегрев сердечника на торцах статора, предел устойчивой работы. 33. Защита от обратной мощности генератора, предназначена для защиты (паровой турбины). 34. Порядок установки заземляющего провода: сначала устанавливается (заземляющий конец), затем — (проводящий конец). 35. В условиях нормальной эксплуатации электроизоляционные материалы классифицируются в соответствии с максимальной допустимой температурой работы. 36. Значение тока, показываемое амперметром для переменного тока, представляет собой его (среднеквадратичное) значение. 37. Безопасное расстояние для оборудования при отсутствии перебоев в электроснабжении: для 6 кВ — (0,7) м, для 110 кВ — (1,5) м, для 500 кВ — (5) м. 38. В электростанциях порядок фаз трехфазных шин обозначается с помощью определенных цветов: желтый цвет используется для обозначения фазы A, зеленый — фазы B, а красный — фазы C. 39. Оборудование, напряжение на корпусе которого не превышает 250 вольт, считается низковольтным оборудованием. Следовательно, используемая нами система электроснабжения с напряжением 380 В также относится к категории низковольтного оборудования. 40. При нормальной работе генератора допускается, чтобы значение дисбаланса тока в трех фазах статора не превышало (10%) от номинального значения статора. 41. Принцип работы защиты с дифференциальным высокочастотным сигнализированием заключается в использовании (высокочастотных) сигналов для сравнения значений тока (фаз) на обоих концах защищаемой линии. 42. При обнаружении нагрева выключателя изоляции необходимо снизить нагрузку на этот прибор до уровня, при котором он больше не нагревается, а также улучшить вентиляцию в этой зоне для охлаждения. Если нагрев слишком сильный, следует прекратить работу прибора и затем принять меры по устранению проблемы. 43. При разнице температур между самой высокой и самой низкой температурой между слоями обмотки статора генератора с водяным охлаждением, превышающей (8)°C, или при разнице температур воды, выходящей из трубопроводов, ведущих к обмотке статора, превышающей (8)°C, необходимо подать сигнал тревоги и выяснить причину. В таких случаях можно снизить нагрузку на генератор. 44. Если разница температур между элементами статора генератора с водяным охлаждением превышает (14) °C, или разница температур воды, выходящей из трубопроводов статора, превышает (12) °C, или температура какого-либо датчика температуры внутри каналов статора превышает (90) °C, либо температура выходящей воды превышает (85) °C, то после подтверждения правильной работы датчиков температуры, для предотвращения серьезных аварий необходимо немедленно остановить аппарат, провести процедуру обратной промывки и соответствующую диагностику. 45. Произведение эффективного значения общего напряжения на эффективное значение тока в цепи переменного тока содержит как (активную мощность), так и (реактивную мощность). Это произведение называется (полной мощностью). 46. В электрической цепи сила тока, входящая в узел, равна силе тока, выходящей из этого узла. Это и есть первый закон Кирхгофа. 47. Начинаясь с любой точки контура и проходя по нему один круг, сумма приростов потенциала равна сумме его падений; это и есть второй закон Кирхгофа. 48. Среди различных методов расчета сложных схем метод (токов ветвей) является наиболее основным. 49. В (емкостной) цепи напряжение опережает ток ; В (емкостной) цепи напряжение отстает по фазе от тока. 50. В электроэнергетических системах для поглощения избыточной (реактивной) мощности и снижения (системного напряжения) обычно используются параллельные реакторы. 51. В трехфазной переменном токе у источников питания или нагрузок, соединенных в треугольник, линейное напряжение (равно) фазному напряжению. 52. Общая мощность симметричной трехфазной переменного тока равна (3) кратности мощности одной фазы. 53. В симметричной трехфазной цепи переменного тока напряжение в нейтральной точке равно (нулю). 54. В электроэнергетической системе под коротким замыканием понимается ненормальное соединение между (фазами) или (фазой и землей) посредством дуги или другого элемента с низким сопротивлением. 55. Аккумулятор — это устройство для хранения энергии, которое может преобразовывать (электрическую) энергию в (химическую) энергию для её хранения ; При использовании он снова преобразует (химическую) энергию в (электрическую), которая выделяется через внешнюю цепь. 56. Величина сопротивления проводника зависит не только от его (длины) и (площади поперечного сечения), но также от (материала) проводника и температуры. 57. В замкнутой электрической цепи напряжение является условием возникновения тока. Величина тока зависит как от величины (сопротивления) цепи, так и от величины (напряжения на её клеммах). 58. В серийной схеме распределение напряжения между клеммами нагрузки пропорционально величине сопротивлений отдельных нагрузок ; В параллельной схеме распределение тока между отдельными ветвями пропорционально обратно величине сопротивления этих ветвей. 59. Когда в катушке происходят изменения (тока), на её концах возникает (электродвижущая сила самоиндукции). 60. Направление электромагнитной силы, действующей на проводник при прохождении через него тока в магнитном поле, определяется (правилом левой руки), а направление индукционного электрического поля, возникающего при движении проводника в магнитном поле таким образом, что он пересекает линии магнитного поля, определяется (правилом правой руки). 61. Число периодических изменений переменного тока в секунду называется (частотой); оно обозначается буквой (f). Единица измерения частоты — (герц), а её символ — (Hz). 62. Максимальное мгновенное значение синусоидального переменного тока в течение одного периода называется (максимальным) значением этого тока; его также называют амплитудой или пиковым значением. 63. Эффективное значение переменного тока равно максимальному значению, деленному на √2. 64. В цепи, состоящей из резисторов, индукторов и конденсаторов, только элемент (резистор) потребляет электрическую энергию, в то время как элементы (индуктор) и (конденсатор) осуществляют обмен энергией, не потребляя при этом электрической энергии. 65. Способ питания с звездовым соединением, при котором нейтральный ток не выводится, — это трехфазная система с тремя проводами; в этой системе величина тока в проводах равна величине фазного тока. 66. Чем больше ток, протекающий через катушку, тем сильнее возникающее (магнитное поле), и тем больше число (магнитных) линий, проходящих через катушку. 67. Катушка с током способна создавать магнитное поле, причем его (интенсивность) находится в (прямой) зависимости от величины тока, протекающего через проводник. 68. Напряжение между фазными проводами называется (линейным напряжением) ; Напряжение между крайними проводами и нулевым проводом равно (напряжению фазы) ; В симметричной цепи с звездообразным соединением линейное напряжение равно (√3) раза фазному напряжению. 69. Основной причиной возникновения короткого замыкания в электроэнергетической системе является повреждение (изоляции) токопроводящих частей электрического оборудования. 70. Основные вредные последствия короткого замыкания для электрооборудования: (1) Тепловое действие тока приводит к сгоранию оборудования или повреждению изоляции ; (2) (Электромагнитная сила) приводит к деформации и повреждению электрического оборудования. 71. Электрическое оборудование и токопроводящие элементы должны обладать достаточной (механической) прочностью, способной выдерживать действие электромагнитных сил при коротком замыкании, а также достаточной тепловой стабильностью. 72. Трансформатор, согласно принципу (электромагнитной индукции), преобразует напряжение и ток постоянного тока в напряжение и ток переменного тока с одинаковой (частотой), но разными (значениями). 73. Принцип работы асинхронного двигателя заключается в том, что при протекании трехфазного симметричного переменного тока через фазные обмотки статора возникает вращающееся магнитное поле. Линии этого магнитного поля пересекают проводники ротора, что приводит к возникновению тока в них. Благодаря взаимодействию магнитного поля статора и тока ротора возникает электромагнитный момент, который заставляет ротор вращаться. 74. Для соединения медных и алюминиевых проводов используются переходные фитинги. Если провода соединять напрямую, между медью и алюминием возникает (разница потенциалов). При наличии в месте соединения влаги происходит (ионизация), что приводит к электрохимической коррозии. 75. Рядом с линиями передачи электроэнергии, при размещении изоляционных материалов, возникают (индуцированные) заряды. Это явление называется (статической) индукцией на линиях передачи. 76. Сернистый гексафторид (SF6) — это бесцветный, беззапаховый негорючий газ с чрезвычайно стабильными свойствами. 77. Аккумуляторные батареи в электростанциях служат источником постоянного тока для (управления) и (защиты); они обладают такими преимуществами, как стабильное напряжение и надежное электроснабжение. 78. Активным веществом на положительной пластине аккумулятора является диоксид свинца, а на отрицательной пластине — губчатый свинец. 79. Емкость группы аккумуляторов составляет 1200 А·ч. При разряде тока в 100 А время непрерывной работы составляет (12 часов). 80. В нормальных условиях электрическое оборудование подвергается воздействию только своего (номинального) напряжения. В аномальных ситуациях напряжение может значительно возрасти; такое повышение напряжения, представляющее опасность для изоляции электрического оборудования, мы называем (перенапряжением). 81. В электроэнергетической системе внешнее перенапряжение также называется (атмосферным) перенапряжением. По форме проявления перенапряжение делится на: (прямое) грозовое перенапряжение и (индуктированное) грозовое перенапряжение. 82. В электроэнергетической системе внутренние перенапряжения в зависимости от причин их возникновения делятся на: (оперативные) перенапряжения, перенапряжения при дуговом замыкании на землю, перенапряжения из-за электромагнитного резонанса. 83. На мегаомметре имеются три клеммы: L, E и G. Они обозначают следующее: L – линия, E – заземление, G – экранирование. 84. При измерении сопротивления изоляции электрического оборудования, как правило, для оценки степени влажности изоляции определяют коэффициент поглощения. Если этот коэффициент превышает 1,3, это свидетельствует о хорошем состоянии изоляции ; При значении, близком к 1, это означает (влажность изоляции). 85. Индикатор прибора для измерения электрических параметров является его основным компонентом. Это высокочувствительный (магнитоэлектрический) измеритель постоянного тока. 86. Назначение выключателя: в нормальных условиях он может (подключать) или (отключать) цепь ; При возникновении неисправности он может автоматически отключить ток неисправности, а при необходимости — автоматически восстановить подачу электроэнергии, выполняя таким образом функции контроля и защиты. 87. Функции масла в выключателе — (поглощение искр) и (изоляция). 88. Функции высоковольтного разъединителя: (1) замыкание или размыкание цепи нагрузки (разрешенное) ; (2) Создание явной (разрывной) точки для обеспечения личной безопасности ; (3) Переключение режима работы в согласовании с (автоматическим выключателем). 89. Изоляция высоковольтного разъединителя в основном включает в себя: изоляцию от земли ; (Разлом) Изоляция. 90. Основная схема электростанции должна соответствовать требованиям к безопасности и надежности, гибкости в эксплуатации, а также удобству технического обслуживания. 91. Номинальное напряжение на вторичной обмотке трансформатора напряжения обычно составляет (100) В, а номинальный ток на вторичной обмотке трансформатора тока — (5) А. 92. Изоляционные материалы обладают хорошими (диэлектрическими) свойствами, то есть имеют высокое (изоляционное) сопротивление и прочность при действии напряжения. 93. Вещества в природе классифицируют в зависимости от степени их электропроводности на три категории: (проводники), (полупроводники) и (изоляторы). 94. Когда заряженные тела приближаются друг к другу, между ними возникает сила действия. Когда приближаются тела с одинаковым зарядом, происходит (взаимное отталкивание) ; При сближении объектов с противоположными зарядами происходит (взаимное притяжение). 95. Когда ток протекает в две катушки соответственно из одного фиксированного конца или к нему, создаваемый ими (магнитный поток) усиливается друг друга; в таком случае эти концы называются (одинаковоименными) концами. 96. Емкостной элемент проявляет минимальное емкостное сопротивление по отношению к (высокочастотному) току, а по отношению к (постоянному) току можно считать его разомкнутым цепью. Поэтому конденсатор выполняет в этой цепи функцию (фильтрации постоянного тока). 97. Единицей активной мощности является (ватт), единицей реактивной мощности — (вар), а единицей видимой мощности — (вольт-ампер). 98. В однофазной сети мощность видимая равна произведению эффективных значений (напряжения) и (тока). 99. Для увеличения силы тока, проходящего по поперечному сечению шины, часто используется множество параллельных шин. Однако чем больше их количество, тем более (неравномерным) становится распределение тока: ток, проходящий по центральной шине, меньше, а ток, проходящий по боковым шинам, — больше. 100. По среде для гашения дуги выключатели делятся на: выключатели с (газовой) средой, выключатели с (жидкостной) средой, выключатели в (вакууме) и т. д. Конец Источник: Байду Вэньку