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作者:管理员    发布于:2022-05-19 08:12    文字:【】【】【

  主页~「宇博注册」~主页,答:①油色油位,本体清洁,无渗漏油 ②套管清洁,无裂纹,破损,放电及其它异常③声音、风扇,上层油温正常 ④WSJ无气体,呼吸器硅胶未变色 ⑤气道及保护膜完好 ⑥各侧引接线无发热变色 ⑦外壳接地良好

  ②只允许一点接地,是因为两点接地后形成闭合回路,主磁通穿过回路时产生循环电流,造成局部过热。

  答:由于发电机中性点是不接地系统,发生单相接地时,流过故障点的电流只是发电机系统中较小的电容电流,这个电流对发电机没有多在危害,故发电机可做短时间运行,但如不及时处理,将有可能烧伤静子铁芯,甚至发展成匝间或相间短路。

  答:电流在导体内流动过程中,所受到的阻力叫做电阻,用R表示。 导体电阻与导体长度成正比,与异体截面积成反比,还与导体的材料有关,它们之间的 关系可用下列公式表示:R=ρL/S 。

  答:电能是用来表示电场力在一段时间内所做的功用W表示 W=pt W:电能(kw.h) p:电功率(w) t:时间(h)

  答:在交流电能的输、用过程中,用于转换成非电、磁形式(如光、热、机械能等)的那部分能量叫有功。用于电路内电、磁场交换的那部分能量叫无功。

  答:交流电机制功率因数cosФ,也叫力率,是有功功率和视在功率的比值,即 cosФ=p/ s, 在一定的额定电压和额定电流下,电机的功率因数越高,说明有功所占的比重越大。 同步发电机通常既发有功,也发无功,我们把既发有功,又发功的运行状态,称为力率迟相,或称为滞后,把送出有功,吸收无功的运行状态,称为力率进相,或称超前。

  答:在生产和生活中使用的电气设备大多属于感性负载,它们的功率因数较低,这样会导致发电设备容易不能完全充分利用且增加输电线路上的损耗,功率因数提高后,发电设备就可以少发无功负荷而多发送有功负荷,同时还可以减少发供电设备上的损耗,节约电能。

  答:电流:是指在电场力的作用下,自由电子或离子所发生的有规则的运行称为电流。规定正电荷运动的方向为电流方向,自由电子移动的方向与电流方向相反。

  答:由于一个电路中的电流发生变化,而在相邻的另一个电路中引起感应电动势的现象,叫互感现象。

  答:①当各级母线%时,电气人员应立即调整发电机的励磁,增加无功负荷,使电压维持在正常范围内。

  ②当各级母线%时,应利用发电机事故过负荷能力,增加无功维持电压。(注意检查发电机温度,记录过负荷倍数和时间)同时也可适当减少有功负荷,并汇报值长联系区调,要求调整和限制负荷。

  ③如经上处理电压仍继续下降到5.4KV以下时,电气人员请示值长与系统解列,待系统电压恢复5.7KV以上时,再尽快与系统并列。

  答:①当系统周波下降至49.5HZ以下时,电气人员应立即汇报值长,联系机、炉增加机组负荷至最大可能出力,同时联系区调。

  ②当系统周波下降至49HZ以下时,除增加出力外,还要求区调消除周波运行,使周波在三十分钟内恢复至49HZ以上,在总共一小时内恢复至49.5HZ以上。

  ③当系统周波下降至48.5HZ时,我厂与系统并列的开关低周保护应动作,否则应手动执行,待系统周波恢复至48.5HZ以上时,再尽快与系统并列。

  ③高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4m以内,室外不得接近8m以内,进入范围必须穿绝缘靴,接触设备外壳,构架时,应戴绝缘手套。

  答:汽轮机带动转子旋转,转子上有励磁绕组(转子绕组)通过电刷与滑环接触,将励磁系统产生的直流电引入转子绕组产生稳恒的磁场,在汽轮机一定速度旋转带动下,三相定子线圈不停切割转子磁通,产生感应电动势,带上负荷后产生负载电流,即三相交流电。(交变的:频率、电势相等而相位不同的交流电)

  15、同步发电机的“同步”是指什么意思,同步发电机的频率、转速、磁极对数之间关系

  答:①同步即指发电机转子旋转磁场的速度n=60f t和方向与定子磁场的旋转速度和方向相同。

  ②频率、磁极对数、转子速度关系:f = p n /60 (n:转子速度p:磁极对数 f:频率)

  答:当cosФ低于额定值时,发电机出力应降低,因为cosФ愈低,定子电流的无功分量愈大,由于感性无功起去磁作用,所以抵消磁通的作用愈大,为了维持定子电压不变,必须增加转子电流,此时若仍保持发电机出力不变,则必然引起转子电流超过额定值,引起定子绕组的温升,使绕组过热。

  17、发电机空起升压时为何要检查三相静子电流表,核对空载转子电压、电流?

  答:发电机合闸并网前,三相静子电流应为0,若发现有电流,则说明静子回路上有短路点,应立即拉开灭磁开关检查。 校对空载转子电压和电流的目的是检查发电机转子绕组有无层间短路,若静子电压达到额定值,转子电流大于空载额定电压时的数值,则说明转子绕组有层间短路。

  答:①流过各电阻的电流相同。②串联电阻上的点电压等于各电阻上的电压降之和。③串联电阻的点电阻为各电阻之和。 并联电阻的特点 ①各并联电阻上的电压相同。②并联电阻的点电流等于各并联电阻流过电流之和。③并联电阻的等效电阻的倒数为各并联电阻的倒数之和。

  答:运行中,当滑环与碳刷滑动接触时,会产生高热反应,在滑环表面有螺旋状的沟槽,这一方面是为了增加散热面积,加强冷却,加一方面是为了改善同电刷的接触,而且也容易让电刷的粉未沿螺旋状沟槽排出。

  ②励磁系统本身的调整应该是稳定的,若不稳定,即励磁电压变化量很大,则会使发电机电压波动很大。

  答:强励倍数,即强行励磁电压与励磁机额定电压Ue之比,对于空冷励磁绕组的汽轮发电机,强励电压为2倍额定励磁电压,强励允许时间为50s。 强励动作后,应对励磁机的碳刷进行一次检查,另外要注意电压恢复后短路磁场电阻的继电器接点是否已打开,接点触头是否完好。

  答:当三相电流不对称时,产生负序旋转磁场,它以两倍的转速扫过转子表面,出现的主要后果:

  答:在同一负荷下,进出风温差应该不变,如果发现风温差变大,说明是发电机的内部损耗增加,或者是空气量减小。

  答:①对定子线棒端部的检查 a 是否松弛 b 绝缘是否完好 c 有无电晕现象。

  ②对端部结构部件的检查:主要检查压圈支架,螺母,端箍等紧固情况是否良好。

  答:①检修后试验时,如测电阻或进行电压调整试验,没断开励磁回路,加入反向电时,将励磁抵消或相反。

  ②励磁机经一次突然短路,由于电枢反应很强,使去磁作用超过主磁场,有可能使极性改变。

  ③当电力系统发生突然短路,由于发电机定子突增电流,使在转子内感应出一直流分量,可能使转子出现极性相反。

  答;发电机转子以额定转速旋转,定子绕组开路(不带负载),运行时,其电势Eo,与励磁电流Il之间的关系曲线、电枢反应

  答:同步发电机在负载情况下,定子绕组里的三相电流所产生磁通ФS的旋转磁场(电枢磁场),它对转子绕组里的励磁电流所产生磁通ФI的转子旋转磁场发生影响,从而改变了气隙磁场,这种影响称为电枢反应。

  答:①当失去指示时,按其余表计继续运行,并看可能不改变发电机的运行方式,联系有关人员检查回路,清除故障。

  答:变为调相机是指发电机失去原动力(主汽门关闭),有功降至0以下,发电机自系统吸收有功,维持能量损耗。 变为电动机是指发电机既失去原动力也同时失磁,这时从系统中既吸收有功,又吸收无功,变成电网中的负载。两者均对发电机产生巨大危害。

  答:上层油温在周围空气温度为40℃情况下,不宜经常超过85℃,最高不能超过95℃,温升不得超过55℃,当上层油温达到55℃时应开启排风扇加强通风冷却。

  答:呼吸器:防止空气中的水份浸入油枕中的油内。净油器;改善运行中变压器油的性能,防止油老化,吸附油中的水、渣滓,酸和氧化物,使油持保持清洁,延长油的使用年限。

  答:在带电体周围的空间存在着一种特殊物质,它对放在其中的任何电荷表现为力的作用,这一特殊物质叫做电场。

  答:①负荷 ②环境温度的变化 ③变压器内部故障④放热管是否通畅 ⑤冷却系统的状况

  答:正常电压不超5%Ue,过高会使铁芯磁通严重饱和,铁芯及构件因漏磁产生高热,严重时会损坏变压绝缘,并使构件局部变形,缩短变压器寿命。

  答:①内部声音很大,不均匀,有爆裂声 ②在正常负荷及冷却条件下,温度不正常不断不升③油枕、防爆管喷油 ④严重漏油,使油位低于油位计的指示限度,看不见油 ⑤油色改变过甚,油内出现碳质 ⑥套管严重破损,放油

  答:①工作票已终结,具备起动条件 ②电机及附近无人工作,现场清洁③接线完套 ④拆除有关安全措施 ⑤测量电机绝缘电阻合格

  答:①静子一相断线(熔丝一相熔断,电缆头,开关刀闸一相接触不良)②转子回路断线或线头接触不良 ③机械卡死 ④线圈接线、电机剧烈振动的原因?

  答:①电机与机械部分中心不正 ②机组失衡,机械损坏③扫膛 ④轴承损坏 ⑤轴弯曲 ⑥底脚松动

  答:①人身事故 ②机械损坏或有明显短路③强烈振动 ④声音异常 ⑤轴承温度超过规定 ⑥电机冒烟,失火,有焦味 ⑦电机电流突升,超过规定。

  答:①水银是良导体,若放在交变磁场很强的部位,将有涡流产生,使温度升高,不能测得准确的温度。②测量中,万一温度计损坏,酒精是无毒,易蒸发,且容易清理,而水银可能成为有毒气体,清理也较困难。

  答:铜损是指变压器一、二次电流流过线圈电阻所消耗的能量之和,由于线圈多用铜导线制成的,故称铜损,与电流以的平方成正比。铁损是指变压器在额定电压下,在铁芯中消耗的功率,其中包括激磁损耗与涡流损耗。

  答:气隙过大使磁阻增大,因此激磁电流增大,功率因数降低,电机性能变坏。气隙过小,铁芯损耗增加,运行时定子、转子易发生碰擦,引起扫膛。

  答:①引线及连接部分接触良好,无松动,发热,变色现象。②油位正常,油色清晰透明,呈淡黄色。 ③瓷套管应清洁完整,无破损,放电痕迹。 ④分合闸指示器指示正确。 ⑤操作机构完好,接地牢固,各部销子无脱落,拉杆无断裂痕迹。 ⑥二次端子排装设牢固,线头不要烂。 ⑦开关遮栏完好,并上锁。

  答:①操作油开关的远方控制开关时,不要用力过猛,以防损坏控制开关,也不得返回太快,以防开关机构未合上。②禁止运行中手动慢分,慢合开关。 ③在开关操作后,应检查有关信号灯及测量仪表指示,以判断开关动作的正确性,但不得以此为依据来证明开关的实际分合位置,还应到现场检查开关的机械位置指示器,才能确定实际分合闸位置。

  答:①取下直流控制熔丝 ②在该开关操作把手上悬挂“禁止拉闸”标示牌③设法转移负荷将该开关停用

  答:①瓷质部分应清洁完好,无破损裂纹,放电现象②动静触头接触严密,无过热,松动现象 ③传动机构应完好,销子螺丝无松动

  答:根据隔离开关的所在位置的重要性,采取降低负荷电流或通风冷却来降低其发热,若经上述处理无效,汇报有关领导申请停电处理。

  答:当断路器切断电流时,动静触头之间产生电弧,由于电弧的高温作用,使油剧烈分解成气体,气体中氢占7%左右,能迅速降低弧柱温度,并提高极间的绝缘强度,这时熄灭电弧是极为有利的。

  答:真空断路器结构简单,在一只抽真空的玻璃中放一对触头,由于真空的绝缘性,其灭弧性能特别好,可使动静触头的开距非常小(10KV约10mm,而油开关约为160 mm),所以真空断路器的体积和重量都很小。 由于真空断路器的触头不会氧化,并且熄弧快,触头不易烧坏,所以使用寿命长(是油开关的四倍左右)。

  ②当电气设备,线路故障时,高压断路器与保护装置相配合,迅速自动能切除故障电流。

  答:熔体熔断时间的长短取决于流过电流的大小,电流和熔断时间关系曲线称保护特性,又称安秒特性。

  答:为控制、信号、继电保护,自动装置及事故照明等提供可靠的直流电流,它还为操作提供可靠的操作电流。

  ②蓄电池被浮充电方式运行时,每个蓄电池应保持在2.23V,允许变动范围为2.18-2.28V,电瓶放电电压降至 1.85V时停止放电。③蓄电池可在-15- 45℃条件下正常使用,如在最佳环境温度5-30℃条件下使用,可延长寿命。

  答:作为发电机或变压器内部相同故障的主保护,反应装设在设备两侧的电流互感器二次电流的差值而动作。

  ②防止掉下铁屑造成短路误动或接地③将打眼位置背面二次线等移开,防止打穿或损坏

  答:在运行中,设备的绝缘要受到电场,磁场及温度和化学物质的作用而使其变硬、变脆,失去弹性,使绝缘强度和性能减弱,这是正常的老化,但不合理的运行,如过负荷,电晕的过电压等都可加速老化。

  答:选择合理的运行方式,加强冷却通风,降低设备的温升,以及使绝缘与空气或化学物质隔离。

  答:CT的过负荷,二次侧开路以及因内部绝缘损坏发生放电等,均会造成异音,此外,由于半导体漆涂刷得不均匀形成的内部电晕以及夹铁螺丝松动等,也会使CT产生较大音响。

  一类设备:是经过运行考验,技术状况良好,技术资料齐全,能保证安全、经济、满发、需供的设备。二类设备:是设备技术状况基本良好,人别元部件有一般性缺陷,但能正常保证安全运行的。 三类设备:有重大缺陷,不能保证安全运行或出力降低,效率很差或漏油,汽,水严重。

  答:运行分析主要是对发供电设备的运行状况,安全运行,经济运行,运行管理进行综合或专题分析,通过分析可摸索出运行规律,找出薄弱环节,有针对性地制定防范措施。

  答:是一种行之有效的防止低压触电的保护设备,若发生触电事故或绝缘损坏漏电,它会立即发生警报或指令的切断电流,使人身和设备得到保护。

  ②绝缘手套,鞋定位放在柜内,与其它工具分开。③安全用具的橡胶制品不能与石油类的油脂接触。

  答:保护接地:是在电源中性点不接地系统中,把电气设备金属外壳框架等通过接地装置与大地可靠连接。保护接零:在电源中性点接地系统中,把电气设备金属外壳框架等与中性点引出的中线、异步电动机的空载电流

  答:电机运转时有两个力矩:一个是使电机转动的电磁力矩,由定子绕组中流过三相电流后产生,一个是阻碌电机转动的阻力力矩,由电机的机械负载产生的,它的方向与转子方向相反。要使电机启动升至额定转速,必须使电动机的电磁力矩在机组的转速自零到额定值的整个范围内大于阻力力矩。在稳定运行状态时,电磁矩等于阻力矩。

  答:用绝缘棒拉合隔离开关(刀闸)或经传动机构拉合隔离开关(刀闸)和断路器(开关),均应戴绝缘手套,雨天操作室外高压设备时,绝缘棒应有防雨罩,还应穿绝缘靴,接地网电阻不符合要求的,晴天也应穿绝缘靴,雷电时,禁止进行倒闸操作。装卸高压可熔保险器,应戴护目镜和绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳,并站在绝缘垫或站在绝缘台上。

  答:保护工作人员在工作地点防止突然来电的可靠安全措施,同时设备断开部分的剩余电荷,亦可因接地而放尽。

  答:验电时,必须用电压等级合适且合格的验电器,在设备进出线两侧各相分别验电,验电前应先在有电设备上确证验电器良好,验电时,必须戴绝缘手套,无合适验电器时,可使用绝缘棒,根据棒端有无火花和放电辟啪声来判断有无电压。微信号:技成培训值得你关注!

  答:将有关设备的电源切断,然后进行救火,对带电设备使用干灭火器,不得使用泡沫灭火器,对注油设备应使用泡沫灭火器或干燥的砂子等灭火。

  答:自感现象:线圈中由于自身电流的变化而产生感应电动势的现象互感现象:由于一个线圈的电流变化而导致另一个线圈产生感应电动势的现象

  答:在交流电通过导体时,导体截面上各处电流分布不均匀,导体中心处密度最小,越靠近导体的表面密度越大,这种趋向于沿导体表面的电流分布现象称为集肤效应。

  答:自动灭磁装置是在发电机主开关和励磁开关跳闸后,用来消灭发电机磁场和励磁机磁场的自动装置,目的是在发电机断开后尽快去掉发电机电压,减轻故障的后果。

  答:套管表面脏污容易发生闪络现象,因为空气的耐压强度不如套管,当电压达到一定数值时,若套管的表面有脏污,在它的表面先发生放电现象,由弱到强这种现象的闪络,发生闪络的最低电压称为闪络电压,若套管的表面还潮湿时,闪络电压更低。

  答:PT实际上就是一种降压变压器,由于它的一次线圈匝数多,二次线圈匝数少,且二次负载阻抗大,通过的电流很小,因此,PT的工作状态相当于变压器的空载情况。

  答;交流电流过电感元件时,电感元件对交流电电流的限制能力叫感抗;交流电流过电容元件时,电容元件对交流电的限制能力叫容抗;感抗和容抗的差值叫电抗;在具有电阻、电感和电容串联的电路里,对交流电所起的总的阻碍作用,称阻抗。

  答;在直流电路中。电流的频率等于0,所以:感抗为0,相当于短路,容抗为无穷大,相当于开路。

  答:在P、L和L的串联电路中,出现电路的端电压和电路总电流同相位的现象,此时交流电源仅供给电路中电阻损耗的能量,不再与电感和电容器发生能量交换,我们称这为串联谐振。

  答:①变压器长期渗油或大量漏油;②变压器放油后,没有及时补油;③油枕容量小,不能满足运行要求;④气温过低;⑤油枕的储油;量不足。

  答:变压器油面过低会使轻瓦斯保护动作,变压器散热能力下降,严重缺油时,铁芯和线圈暴露在空气中,并可能造成绝缘击穿。

  答:①尽量清除绝缘中的水分和气泡,对固体绝缘进行浸漆、浸胶处理,为了保证浸漆、浸胶的质量,需要有一定的温度或进行真空状况下的浸渍工艺;

  答:①安装使用不合理。如机械负荷超过规定、电压等级不符合,和未按污秽等级选择等;

  答:分接开关发热的主要原因是 由于接触不良,使接触电阻增大引起的。(因损耗等于I2 R,R越大损耗大,发热厉害。尤其当倒分头后和变压器过负荷时特别可能发生这种情况。)

  答:设备绝缘中与空气接触的部分叫外绝缘,而不与空气接触的部分叫内绝缘。(在设计绝缘时,都使外绝缘强度低于内绝缘强度,这是因为外绝缘有一定的自然恢复,而内绝缘水平不受空气湿度与表面脏污的影响,相对比较稳定,但自然恢复能力较差,一旦绝缘水平下降,势必影响安全运行)

  答:直流:正极---红色 负极---蓝色 交流:A黄 B绿 C红 中性线:不接地中性线----白色接地中性线、什么叫绝缘的击穿?

  答:一定距离的气体间隙都能承受一定的电压而保证其不导电性能。但当电压超过某一临界数值时,气体介质会突然失去绝缘能力而发生放电的现象称为电介质的击穿。

  答:使变压器油的绝缘强度和传热性能下降,在变压器运行时将使油循环受到影响,致使变压器冷却不良,所以油的老化将使变压器等设备在运行中过热损坏和击穿放电。

  ④电场作用:由于电极边缘处于和绝缘内部气泡等发生局部放电,放电的高温和离子的撞击作用。

  答:使油和空气的接触面积减少,从而减少了油受潮和氧化的可能性。装设油枕后,还能装设气体瓦斯继电器,用来保护变压器内部故障。

  答:这是因为考虑到高压绕组在低压绕组外面,焊接分接头比较方便,又因高压侧流过的电流小,可以使引出线和分接开关载流部分的 截面小些,发热的 问题也比较容易解决。

  答:将变压器二次绕组短路,使一次侧电压逐渐升高,当二次绕组的短路电流达到额定值时,一次侧的电压值与额定电压比值的百分数。

  答:一次电压相等,二次电压相等(变比相等);接线组别相同;阻抗电压的百分值相等。

  答:是防止保护动作后触点抖动、振动或因闭合时间太短而不能使断路器跳闸,所以保护总出口通常采用接点串联电流线圈的自保持接线方式,保证断路器可靠地跳闸。

  答:因为BCJ的线圈是电压线圈,直流电阻大,因此保护动作后,信号继电器回路电流很小,可能不动作,尤其是当几种保护同时动作时,对信号继电器的动作影响更大,往往出现保护动作,断路器跳闸,但反映不出是那种保护动作,因此必须并联电阻。

  答:HWJ:监视跳闸回路;TWJ:监视合闸回路。作用:接入开关的控制、信号回路中,监视回路的完整性,发生故障时利用其接点位置发出位置信号或“控制回路断线”光字牌,以及接通各跳合闸回路,保证动作可靠,当开关跳闸时发出事故音响信号。

  答:只有当2HWJ失电后,接点断开,1BSJ失电,2TWJ得电接点闭合,确证低压开关已跳闸,利用1BSJ延时打开的接点接通“BZT出口”回路,使1ZJ带电,接点闭合,备变自投。即满足母线失电后备变才能自投的条件,并只能动作自投一次。

  答:①在操作开关的远方控制开关时,不要用力过猛,以防损坏开关,也不得返还太快,以防机构未合上;

  ②禁止运行中手动慢分、合开关;③在开关操作后应检查有关信号灯及测量仪表指示,以判断开关动作的正确性,但不得以此未依据来证明开关的实际位置,应到现场检查机械位置指示器,才能确定实际分合闸位置。

  答:根据隔离开关的所在位置的重要性,采取降低负荷电流或通风冷却来降低其发热,若经上述处理无效,汇报有关领导申请停电处理。

  答:差动保护是按环流法原理设计的,而瓦斯是根据变压器内部故障时产生油气流的特点设置的。差动保护为变压器及其系统的主保护,引出线上也是其保护范围。瓦斯为变压器内部故障的主保护。

  答:运行中,若铁芯个别点温度突然升高,应分析该点上升的趋势及有功、无功负荷变化的关系,并检查该测点是否正常,若随着铁芯温度、进出风温度及风温差显著上升,又出现定子接地信号时,应立即减少负荷解列停机,以免铁芯烧坏。

  答:凡三相绕组的首端或尾端连接在一起的共同连接点,称电源中性点;当电源的中性点与接地装置有良好的连接时,该中性点便称为零点;而由零点引出的导线、红绿灯和直流电源监视灯为什么要串联一电阻?

  答:当环境温度太高且温度变化较大时,变频器内部易出现结露现象,其绝缘性能就会大大降低。甚至可能引发短路。

  答:用工频电源直接起动时,起动电流为额定电流的6-7倍,因此,将产生机械上的电气冲击,采用变频器传动可以平滑地起动(起动时间变长),起动电流为额定电流的1.2-1.5倍,起动转矩为70%-120%额定转矩。

  答:新装或大修后的变压器在加油、滤油时,将空气带入变压器内部,没能及时排出,当变压器运行后,油温逐浙排出,使瓦斯继电器动作。

  答:电流通过导体产生热,这种现象称为电流的热效应,它与通过导体的电阻大小,以及通过电流的平方及时间的乘积成正比。Q=I2 RT.

  答:变压器运行规程,变压器油每年都要取油样试验,项目一般为耐压试验,介质损耗试验及简化试验.(1)耐压试验:击穿电压的高低,说明油中水份,杂质的含量.

  答:是指在外磁场的作用下,铁磁物质内部的磁畴会按外磁场的方向顺序排列;如果外磁场是交变的,则磁畴便来回翻转,彼此之间产生摩擦而引起的损耗。

  答:分级绝缘就是变压器的绕组靠近中性点的主绝缘水平比绕组端部的绝缘水平低。

  答:主变中性点绝缘是分级绝缘。当三相受雷电波时,在中性点上出现的最大电压可达避雷器放电电压的1.8倍左右,这个电压作用在中性点上会使中性点绝缘损坏,所以必须装避雷器。

  答:长期放电造成设备损坏,绝缘破损,形成对地接地、短路,对人身和设备安全构成威胁。

  答:缺相、接线错误、绕组断线或短路、匝间断线或短路、绝缘损坏、二次回路故障、电流过大(鼠笼条断裂)。

  3) 误碰、误拉及无任何故障象征而跳闸的断路器,并确知对人身或设备安全无威胁者。

  答:就是静子线圈和铁芯的温度未超过额定温度的50%,若其超过50%则认为是热状态。

  答:运行中的电机,当线℃运行时,会使绝缘加速老化,电机的寿命将缩短一半。

  答:当星形连接的负载不对称时,如果没有中性线或中性线的阻抗较大,就会出现中性点电压,这种现象称中性点位移。

  答:当发电机升压并网后,定子绕组流过电流,此电流是感性电流,它在发电机内部的电枢反应作用比较大,对转子磁场起削弱作用,从而引起端电压下降。

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