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题目
(有关专业部分)电气化题库答案
1、车站按技术特性可分为哪几个?
答:车站按技术特性可分为中间站、区段站、编组站。
2、 中间站、区段站、编组站各自负责办理什么业务?
答:中间站重要办理列车交会与越行的接发车作业;区段站重要办理通过列车的技术作业;编组站是办理大量货物列车的解体、编组作业。
3、 电力机车主电路的含义及作用?
答:电力机车主电路是指牵引电动机与其有关联的电气设备连接的回路。它的首要任务是把从接触网取得的高压电变成可调的低压直流电,供应牵引电动机。
4、 简述电力机车主电路的电流工作途径。
答:这条主电路所通过的电气设备是:25千伏工频单相交流电→受电弓→主断路器→主变压器→转换硅机组→调压开关→整流硅机组→主电路柜→平波电抗器→牵引电动机。
5、 信号设备重要包括哪些?
答:信号、联锁、闭塞。
6、 何为联锁及联锁设备?
答:在有关的道岔和信号间,以及信号机与信号机之间,必须建立一个相互制约的关系,才能确保安全,把这种相互制约的关系叫联锁。为了完成联锁关系而设的技术设备叫联锁设备。
7、 简述电气集中联锁的特点?
答:在电气集中联锁里,信号与道岔的转换,皆利用电力,并集中于信号楼内操纵和联锁。在对应的车站上,线路与道岔区皆设置了轨道电路,以检查线路与道岔区是否被机车车辆占用。另外,电气集中的操纵完全集中于信号楼的控制台,它能够表示出整个车站线路上列车占用的情况,以及信号、道岔的位置,使车站值班员准确、迅速地指挥列车运行。
8、 什么叫自动闭塞?
答:信号机的显示由列车自动控制的,不需要人工操纵,叫做自动闭塞。
9、 线路标志有哪些?
答:常见的有公里标、半公里标、曲线标、圆曲线与缓解曲线一直点标、桥梁标及坡度标等。
10、 线路公里标是怎样表示的?
答:线路公里标表示从铁路线起点开始计算的连续里程、每公里设一个;并在相邻两个公里标中间设一个半公里标。
11、 铁路限界是怎样要求的?
答:首先要求机车车辆各部分尺寸及所装货物的最大允许空间不能超出要求的范围;另首先也要求了接近线路的各种建筑物和设备均不得侵入线路保有的要求空间。
12、 铁路车辆是由哪几部分组成的?
答:车体、车底架、走行部、车钩缓冲装置和制动装置五个部分组成。
13、 列车运行图的作用是什么?
答:列车运行图是列车运行的图解表示措施,能够清楚地看出各次列车在各区间运行的时刻,以及各次列车在各站停车或通过的时刻。
14、 列车运行图一般是怎样表示的?
答:在列车运行图中,以水平线表示车站的中心线,以垂直线表示时间,以斜线表示列车运行线。另外,旅客快车用红色双细线表示,旅客列车用红色粗线表示,货物列车用粗线表示等。
15、 磁浮列车的电磁力用于几个方面?
答:悬浮、推进、导向。
16、 磁浮列车是怎样利用电磁力进行工作的?
答:悬浮是靠电磁作用力把车辆悬浮起来,这么可减少由轮轨间接触所带来的麻烦(尤其是在高速运行时),如阻力、粘着限制、振动、噪声等。磁悬浮车的推进力不是作用在动轮上,将电磁力作用在运动的磁悬浮车和静止的轨道之间。磁悬浮车的导向也是应用类似悬浮作用的电磁力作用于悬浮车的横向完成的。
17、 什么叫牵引电动机的电气制动?
答:依照电动机的可逆性原理,能够在制开工况时把牵引电动机变为发电机。通过轮对将列车的动能转变为电能,这时牵引电动机轴上的反转矩作用在机车轮对上,形成电制动力,称电气制动。
18、 牵引电动机的电气制动有几个方式?
答:有两种,即电阻制动和再生制动。
19、 电力机车为何广泛采取电阻制动?
答:电阻制动的主电路工作比较可靠、稳定和制动速度范围较广。
20、 电气化铁道有哪些特点?
答:①功率大,过载能力强,运行速度高;②节约能源;③电力牵引运输成本低,投资回收期短;④电力牵引合用繁忙运输干线和山区,也合用缺水高原,沙漠地区,即适应面广;⑤没有环境污染,改进乘务人员及旅客的旅行条件。
21、 电气化铁路由哪几部分组成的?
答:重要由电力机车(或电力车组)和牵引供电系统两部分组成。
22、 何为铁路线路的平面?
答:一条铁路在空间的位置是用它的线路中心表示的,线路的中心线在水平面上的投影,叫铁路线路的平面图。
23、 何为线路的纵断面?
答:铁路线路中心线(展开后)在垂直面上的投影叫铁路线路的纵断面。
24、铁路路线路平面及纵断面在电力设计中起什么作用?
答:在电力工程设计中是提供地面设计资料,决定交叉跨越及线路走向的重要参考。
25、什么是SVC技术?电化铁路中使用SVC,能对网压进行赔偿,其最多赔偿电压能达多少?
答:SVC即静止无功赔偿装置,在电气化铁路中使用该装置最多能赔偿网压9KV。
26、SVC装置的作用是什么?
答:其用途有①无功赔偿连续可调;②3、5、7次的滤波器;③电压赔偿,提升功率因数。
27、我国交流电气化铁道供电方式有哪些?
答:直接供电方式、BT供电方式、AT供电方式、单设回流线供电方式、同轴电缆供电方式。
28、什么是TMIS系统?
答:TMIS系统是管理学科的计算机应用技术发展的一个重要领域,是实现管理当代化的核心原因,TMIS是管理信息系统在铁路运输领域的详细应用。
29、TMIS系统是怎样组成?
答:TMIS系统是以运输、工业、工程三大部门和科技系统组成的综合体系。
30、电气化铁路变电所重要有哪几项新技术?
答:①主回路(一次)设备(变压器、开关等)新技术;②继电保护(二次设备、还包括监控装置)新技术;③变电所自动远动新技术。
31、对我国电化铁路使用的电容赔偿,目前重要问题是什么?
答:电容赔偿技术,经数年的研究与实践,在我国较为成熟,目前的重要问题是不可调,这与牵引负荷的激烈变化特性很不相适应。
32、高速列车牵引动力配备有哪些型式?
答:①牵引动力集中配备于一端;②牵引动力集中置于两端;③牵引动力分散配备。
33、简述晶闸管作为变流器无件的优越性。
答:①功率放大倍数在10以上;②响应迅速;③功率小、效率高④体积小、重量轻、可靠性高⑤经济指标高。
34、对晶闸管的脉冲电压有何要求?
答:①对门极一阴极来说必须是正极性的;②触发电路应有足够的功率(电压、电流);③触发脉冲信号应有一定的宽度;④触发脉冲型式应有利于晶闸管元件的导通时间趋于一致;⑤触发信号必须与电源同时;⑥触发脉冲频率需可调。
35、什么是晶闸管的控制角和导通角?一般用什么来表示?
答:从晶闸管开始承受正向电压起到开始导通这一角度称为控制角,用α表示。晶闸管导通的角度称导通角,用θ表示。
36、全波整流与半波整流相比有何优点?
答:输出电压的脉动程度比半波小;因为两个半波的电流方向相反,数值相等,因而没有半波电路中的直流磁化问题;变压器的利用率高。
37、在三相半波整流电路中变压器是怎样接线的?为何?
答:变压器的一次一般接成三角形,二次必须接成星形。接成星形是为了得到零线,接成三角形则为了让三次谐波能够通过。
38、怎样减小三相桥式全控整流电压的谐波?
答:整流输出的脉动的直流电压都是周期性的非正弦函数,一般采取串联一定电感量的平波电抗器,来减小电流的脉动程度,也对应就减小高次谐波电流的幅值。
39、简述变压器漏抗对整流电路有何影响?
答:变压器的漏抗能够使电流变化比较缓解,这是好的一面;但在换相期相称于两相间短路,假如整流装置的容量在电网中占的比重较大,则会导致电网波形畸变,影响自身及电网上其他设备的正常运行。
40、什么叫逆变电路?
答:把直流电逆变成交流电的电路称为逆变电路。
41、逆变电路是怎样分类的?
答:分为有源逆变和无源逆变两种。
42、实现逆变必须具备的条件有哪些?
答:①必须具备一个直流电势源,极性应与晶闸管导通方向一致,其数值应稍不小于变流器直流侧的输出平均电压;②要求晶闸管电路的控制角α不小于900。
43、逆变颠覆的原因有哪些?
答:①触发电路工作不可靠;②晶闸管发生故障;③交流电源发生异常现象;④换相的裕量角不足。
44、什么是直流斩波变流器?
答:直流斩波变流器是一个把恒定直流电压变换成为负载所需的可调直流电压的变流装置。
45、直流斩波变流器的功效有哪些?
答:能够调阻、调磁、调压。
46、简述直流电机的组成?
答:直流电机由定子和转子两部分组成。定子包括主磁极、换向极、机座、端盖、轴承等;转子包括电枢铁心、电枢绕组、换向器、轴和风扇等。
47、直流电机中电刷装置的作用是什么?
答:将转动的电枢电路和外电路接通,使电流经电刷输入电枢或从电枢经电刷流向外电路。
48、怎样改进直流电机换向?
答:①在换向区装设换向极;②移动电刷。
49、直流发电机按激磁方式怎样分类?
答:分为它激发电机和自激发电机(并激发电机、串激发电机、复激发电机)。
50、直流电机的损耗有哪些?
答:铜损耗、铁损耗、机械损耗、附加损耗。
51、自激发电机的自激条件有哪些?
答:①电机有剩磁;②在电枢转向一定的条件下,激磁绕组对电枢绕组的接法要适宜;③在激磁绕组对电枢的接法一定的条件下,电枢的转向要适宜;④场阻必须小于临界场阻,或转速应高于临界转速。
52、什么是“飞车”事故?
答:串激电动机的转速超出了允许的最高转速就叫做发生了“飞车”事故。
53、怎样预防“飞车”事故?
答:串激电动机在自然转速特性上运行时,负载不允许小于额定负载的15-20%;不允许用皮带传动。
54、变压器的铁心有哪几个基本型式?
答:心式、壳式、渐开线式和辐射式。
55、变压器油的作用有哪些?
答:作为绝缘介质;作为散热煤介。
56、什么是变压器的空载运行?
答:变压器的原绕组接在额定电压和额定频率的电网上,副绕组开路运行,叫变压器的空载运行。
57、什么叫变压器的负载运行?
答:变压器原绕组端接交流电压,副绕组端接上负载的工作情况,叫变压器的负载运行。
58、什么是变压器的短路试验?
答:把变压器的副绕组直接短接起来,在原绕组上加上短电压的试验。
59、单相变压器的联接组别有哪几个?
答:有Ⅰ/Ⅰ-12和Ⅰ/Ⅰ-6二种。
60、简述星形联接和三角形联接的三相绕组其电压和电流的关系?
答:星形联接时线电势为相电势的1.732倍,线电流等于相电流;三角形联接时线电势等于相电势,线电流等于相电流的1.732倍。
61、变压器并联运行需满足什么条件?
答:①变比相同;②组别相同;③短路电压的标么值相同。
62、自耦变压器的结构有什么特点?
答:自耦变压器没有独立的副绕组,而是把原绕组的一部分作为副绕组。
63、交流互感器的作用有哪?
答:①与测量仪表配合,对线路的电流、电压和电能进行测量;与自动控制回路配合,对电压、电流等进行自动控制;与继电器配合,对电力系统和设备进行保护;②使测量仪表、控制回路、继电保护装置回路与高压线路分开,以保护操作人员和设备的安全;③将电压、电流变成统一标准值,以利于仪表、继电器及控制装置的标准化。
64、使用电流互感器时,必须注意哪几点?
答:①电流互感器的副绕组必须牢靠接地,预防发生人身事故;②副绕组回路中串入的阻抗值不能超出允许的程度,否则精度会下降;③电流互感器的副绕组绝对不许开路。
65、电流互感器的副边绕组为何不许开路?
答:电流互感器开路副边电流为零,此时,合成磁势将比正常值增加千倍以上,铁心中磁通猛增到高度饱和状态,使铁心过热,更严重的是,交变磁通趋近于矩形的梯形波,在磁通过零时,dΦ/dt很大,加之副边绕组匝数又多,将产生极高的尖峰电压,对工作人员和绕组绝缘都十分危险。
66、电压互感器的副边绕组为何不许短路?
答:电压互感器因为原边绕组的匝数远多于副边绕组,当副边短路时,副边电压接近于零,这么就会在原边感应出极高的过电压,将绕组烧坏。
67、交流电机怎样分类与应用?
答:交流电机重要分为同时电机和异步电机两大类,同时电机多用于发电机,异步电机多用于电动机。
68、三相异步电动机的起动措施有哪些?
答:有直接起动和降压起动两种。
69、三相异步电动机的降压开启一般采取什么措施?
答:定子串电阻或电抗起动;Y/Δ起动;自耦变压器起动。
70、牵引回路中的地中电流是怎样分布的?
答:在交流牵引网中,接近轨道的地中电流密度大,远离轨道的地中电流密度小,大量地中电流不是沿轨道流回变电所,而经接地网流回。
71、怎样减小地中电流对地下金属管道和电缆的影响?
答:①对原有的地下管道和电缆采取防护措施,对地做好绝缘;②在牵引网中加设吸流变压器一回流线。
72、在复线电化区段,为何上、下行牵引网要联通?
答:①能够减少牵引网的电压损失和电能损失;②若分开供电而不并联,在运行中上下行接触网之间轻易出现较大的电压差,在电力机车通过道岔时,往往产生电弧将站场分段绝缘器灼伤。
73、怎样改进牵引网电压?
答:①提升变电所27.5KV侧出线空载电压;②采取串联电容赔偿;③减少牵引网阻抗。
74、什么是小电流接地系统?
答:电力系统的中性点与地绝缘或经高阻抗接地系统,称为小电流接地系统。
75、什么是大电流接地系统?
答:系统的中性点直接接地,或经低阻抗接地,称为大电流接地系统。
76、在小电流接地系统中当一相发生接地时(金属性接地)各相电压和中性点电压会发生什么变化?是否影响三相对称负荷用电?
答:当绝缘发生故障而一相接地时(如C相接地), 如系统金属性接地,故障相对地电压为零,而没有故障的其他两相的对地电压则增大1.732倍,即等于线电压。这时中性点电位不再为零,而变为相电压。这时相间电压数值仍不变,且其间电压的相角差为120º对于由相间供电的三相对称负荷可继续运行。但这毕竟是一个故障状态,因为接地点处会因接触不可靠而发生断续电弧,这种断续电弧有也许引起电网发生电压振荡产生内部过电压。因为另两相对地电压升高1.732倍,有也许导致绝缘击穿,导致两点接地短路,因此不能连续运行。
77、超高压电器、高压电器的工作电压是怎样要求的?
答:超高压电器是指工作电压为220千伏及高于220千伏的电器。高压电器是指工作电压为35千伏及以上至110千伏的电器。
78、工频单相交流牵引制和直流牵引制相比有哪些优点?
答:牵引变电所结构大为简化,建筑面积缩小。电压提升到25千伏后,牵引变电所距离增大,数量减少,牵引网的结构简单,因而供电系统总投资一般比直流减小。交流电力机车功率大,可大幅度提升牵引定数。
79、按着电力用户的种类什么样的负荷算一级负荷?
答:对于这一类负荷供电的中断,将招致人的生命危险,损坏设备,重要产品成为废品,使生产过程长期紊乱,给国民经济带来重大损失,使公共生活秩序混乱。符合这些情况的重要负荷称为一级负荷。
80、为一级负荷供电的电源应满足什么条件?
答:一级负荷一律由两个独立的电源供电,其中任一电源的容量,都应在另一电源发生故障时,能确保一级负荷的所有供电能力。
81、在电网中什么情况下采取大电流接地方式,有什么优越性?
答:为了预防断续电弧及其引起的过电压的另一个措施是将中性点直接接地,即大电流接地方式。在电压为110千伏及电压级更高的三相电力网都采取中性点直接接地方式。这种方式系统发生单相接地时,非接地相电压不会升高,因而各相对地绝缘水平能够低些,从而大大减少了电力网的建设费用。
82、电器发热的危害有哪些?
答:①影响机械性能;②引起接触电阻剧增;③绝缘材料受热超出一定温度,其介电强度下降,甚至损坏。
83、在大电流接地系统采取中性点经电抗器接地是为何?
答:在大电流接地系统为了限制接地短路电流值,以减少开关和断路器容量,也能够把中性点通过一个电抗数值很小的电抗器接地,提升系统运行的稳定性。
84、全密封式储油柜有何优点?
答:当环境温度和变压器负荷发生变化而使油箱内油体积发生胀缩时,可在连到油箱顶上储油柜内进行,而隔膜式储油柜利用隔膜将油和大气隔离,使油和空气不直接接触,预防油的氧化和吸取水份,提升了变压器油的绝缘性能,增加变压器的使用寿命。
85、一般在什么情况下采取中性点绝缘的运行方式?
答:在我国6-15千伏的电网及2-35千伏电网当其接地电容电流I0〈10安时,都采取中性点绝缘的运行方式,1千伏如下的电网也都采取中性点绝缘的方式。只有电压为380/220V及220/127V的三相四线制电网,因配电需要而采取中性点直接接地的运行方式。
86、在电网中什么情况下采取中性点经消弧线圈接地的运行方式?
答:电网工作电压为6-60千伏的三相系统,当一相接地电流不小于10安培时,接地点产生断续电弧的也许性最大,所导致的危害也最严重。对此,采取的措施是中性点通过一个大电抗(消弧线圈)接地。
87、消弧线圈为何能灭弧?
答:中性点经消弧线圈接地的系统正常时,中性点对地电位为零,因此没有电流流过消弧线圈。当发生金属性单相接地时,如C相接地,这时消弧线圈处在相电压作用下而有电感性滞后电流IL流过线圈,这时流过接地点的电流是接地电容电流Ic和电感电流IL量和IC和IL相角差1800。这么,一旦发生单相接地,接地电流因消弧线圈孤赔偿作用而自动减少或消失,防止了产生断续电弧引起过电压的危害。
88、在经消弧线圈接地系统中,当发生一相金属性接地时系统电压有什么变化?对供电有什么影响?
答:在中性点经消弧线圈接地的三相系统中,像中性点绝缘的系统同样,允许在发生一相接地的情况下不间断工作(一般为两小时左右),直到也许作必要的换接,使故障部位分离为止。消弧线圈孤设置对于瞬时性的接地故障尤为重要,因为能使接地处的电弧自行熄灭而不致中断供电。在这种中性点经消弧线圈接地的系统中,两个非故障相的对地电压要增大1.732倍,上升为相间电压的数值。
89、为何电阻性电路较电感电路电弧易熄灭?
答:电阻性电路的特点是电压和电流同相,电流过零时电压也过零,弧隙的恢复电压就是电源电压,没有引起弧隙恢复电压发生振荡的原因,电弧熄灭的条件很好。感性电路,尤其在开断短路电流时,电流和电压间的相角差几乎900,电流过零时,电源电压几乎达成峰值,一般把这一电压称为交流恢复电压。在交流恢复电压的作用下,电路的暂态过程使作用于弧隙上的恢复电压也许是一个高频振荡的幅值高于工频电压的量值。因此感性电路较电阻电路电弧难以熄灭。
90、交、直流电弧哪一个轻易熄灭,为何?
答:交流电弧的熄灭比较轻易,因为电路内的电流,每半周期过零一次使电弧暂时熄灭,在大多数交流开关设备的熄弧装置中,都利用这一电弧暂时熄灭的特点。
91、怎样才能实现无弧通断?
答:①同时通断;②并联晶闸管
92、触头的磨损有哪些?
答:触头的磨损有机械磨损、化学磨损和电磨损。其中电磨损有液桥的金属转移和电弧的烧损两种方式。
93、什么是熔焊?
答:当触头间断产生电弧时,在电弧高温下使金属表面熔化,当触头最后闭合以后,动、静触头熔焊在一起不能打。因为热效应而引起触头熔接,称为熔焊。
94、常用的高压断路器有哪几个?
答:油断路器、真空断路器、气吹断路器、自产气断路器、磁吹断路器。
95、断路器有哪几个脱扣器?
答:分励脱扣器;失压脱扣器;过载脱扣器;半导体脱扣器。
96、手动操作断路器不能合闸的原因有哪些?
答:①失压脱扣器无电压或线圈电压不符合要求;②贮能弹簧变形;③释放弹簧的反力太大;④机构有故障。
97、自动操作断路器不能合闸的原因有哪些?
答:①操作电源与操作机构电压不符;②电磁铁、电动机构自身损坏;③控制电源的能量不足。
98、电器发热的原因有哪些?
答:①导体通过电流,产生电阻损耗;②磁性材料在交变磁场作用下产生磁滞及涡流损耗;③绝缘材料在交变电场作用下产介质损耗。
99、电器散热的基本方式有哪些?
答:传导、对流与辐射。
100、简述避雷器的工作原理?
答:避雷器与被保护物是并联的。当被保护设备在工作电压下运行时,避雷器对地不通;一旦出现雷电过电压沿线路传来,避雷器就很快对地接通,将雷电流泄入大地,从而起到限制过电压和保护设备的作用;在雷电过去后,避雷器又很快恢复对地不通状态。
(变电远动部分)
101、采取斯柯特变压器供电,在什么情况下一次三相电流对称?
答:这种三相一二相接线式变压器,当两个供电臂上的馈线电流相等时,一次侧的三相电流对称,从而减少了三相系统的不对称状态。
102、斯柯特变压器的变比是怎样的?二次两线圈中电流相位相差多少度?
答:斯柯特结线变压器的二次绕组匝数均为W2,其一次绕组中底绕组的总匝数为W1,则变压比n=W1/W2,(底绕组的两边各为W1/2),高绕组匝数,按等边三角形的高百分比关系应为W1*1.732/2。高绕组的变比n=1.732 W1/2*W2=1.732/2*n。这种变压器二次侧两线圈中的电流相差900角.
103、什么是牵引变电所运行的正常工作状态及不正常工作状态?
答:正常工作状态是指牵引变电所的设备处在顺利地向所担负的供电区的牵引负荷供电的状态,这时无论馈线上或动力负荷的电流值都没有超出各电气设备的额定值.超负荷运行,过电压或电气设备的某些部分发生短路等,通称为不正常运行状态。
104、什么是牵引变电所运行的事故状态及故障状态?
答:当电气设备处在不正常工作状态时,应当即刻切除电源,否则会导致电气设备的严重毁损或组成对运行人员的严重伤害,这种状态一般称为事故状态。虽然状态不正常,但无须切除电源去中断电气设备的运行,而只要及时向运行人员发出警告信号提示注意,允许运行人员在不影响供电工作的情况下检查和排除故障,这种状态一般称为故障状态。
105、简述电容分压式电压互感器工作原理?
答:电容分压器它由若干个相同的串联电容器组成,接于电网相电压UX上。若有几个相同的电容串联,电网电压均匀分布在每个电容上,因此每个电容器承受的电压为UC=UX/n。一般的电工仪表和继电器都是标准化的,要求供应100伏的电压,而从电容器上抽取的电压一般是几千伏,因此需要接入一个中间变压器,将电压变为100伏。
106、什么是电流互感器的角误差,它是由什么决定的?
答:电流互感器的角误差,是将二次侧电流相量旋转1800后与一次侧电流相量之间的夹角。并要求旋转1800的二次侧电流相量超前一次侧电流相量,角误差为正值。激磁电流I0是影响角误差的重要原因。而I0的大小决定于铁芯材料的品质,铁芯尺寸,绕组的匝数等,原电流I1的变化对误差将产生很大影响。当I1增加很大,超出额定原电流时,将铁芯饱和,导致误差加大。负载的功率因数C0Sφ增大时增加。
107、牵引变电所二次电路图有哪几个体现形式?
答:二次电路图一般有三种体现方式:原理接线图、展开接线图、安装接线图。
108、对牵引变电所控制操作、监视、信号电路有哪几项基本要求?
答:(1)能够显示断路器合、分闸状态,并能监视控制电路电源与下一次操作电路的完备性;(2)断路器分闸合闸应有信号反应;(3)应有“防跳”措施;(4)合、分闸执行后,回路自动断电;(5)应具备闭锁措施;(6)隔离开关采取电气控制操作机构时,应考虑闭锁措施。
109、简述控制回路中防跳继电器的作用?
答:当进行合闸操作时,若此时该回路恰在短路状态时保护动作,开关跳闸。这时控制开关合闸控制结点5-8没来得及断开,仍处在导通状态。如无防跳继电器,在这种情况下,开关将产生跳跃。防跳继电器电流线圈串接于跳闸回路中,跳闸时受电吸合,并通过控制联5-8结点,防跳继电器常开结点、防跳继电器电压线圈使防跳继电器自保持,防跳继电器的常闭结点切断合闸接触器电源,预防再次合闸。
110、牵引变电所二次设备电路直流系统的绝缘情况监视装置有哪几个功效?
答:(1)当直流系统一极对地绝缘电阻减少到要求标准如下时发出“母线接地”的预告信号;(2)能够随时检查测量直流系统对地绝缘电阻的数值;(3)当直流电源电压过低或失压时,能够发出“直流电压过低”的预告信号;(4)能够监视测量直流电源电压或转换测量正极、负极分别对地电压。
111、什么叫劈相电源?
答:劈相电源是一个能够把单相交流电变换成三个交流电的分相设备。能够用电磁元件组成,也能够由电子元件组成,而简易可行的措施是使用电磁元件,最常见的是旋转臂相机和静止的单一三相变压器。
112、论述电弧产生及存在的几个重要物理现象?
答:电弧产生时的重要物理现象:(1)热电子发射:炽热电极的表面,会有电子会射到周围空间,是热电子发射现象;(2)强电场电子发射:当开关的触头相互分离时,触头间形成电场,加到触头间的电压愈高,触头间的距离愈小,电场强度就愈大,在强电场作用下,电子从阳极表面被拉出,产生强电场发射电子;(3)碰撞游离:运动着的自由电子从电场中得足够的动能迅速运动和中性质点相碰,能从其中打击一个或几个电子,失去电子的质点变成正离子,如此周而复始称为碰撞游离。
113、论述使电弧熄灭所必须的几个重要物理现象?
答:电弧熄灭时重要物理现象:(1)复合:带电粒子在弧隙中运动时,假如正负两种带电质点相互接触,互换各自多点的电荷,则形成中性质点;(2)扩散:弧柱中的带电质点因为弧柱和周围气体介质间的温度差很大,并且质点的浓度也很大,因而大量地扩散地周围的气体介质中去,与气体介质中的自由电子或负离子复合而失去电荷;(3)气体分离;气体分子落到电弧高温区内时,产生极快的热运动,假如气体温度足够高,使气体分子的运动速度极高,在分子相互碰撞之下,便分离成原子,分子这么地分离成原子时,要吸取大量的热能。形成的原子从电弧区域扩散到周围气体介质,然后又结合成份子并放出分解时所吸取的热能。周而复始,加速电弧的冷却。
114、在高压断路器中用哪些措施加快电弧的熄灭?
答:(1)加速触头分离的速度,迅速拉长电弧的长度;(2)利用冷空气高速吹动电弧,或油气混合体吹动电弧;(3)利用六氟化硫(SF6)气体熄弧;(4)用磁吹法熄弧;(5)把长电弧提成短电弧;(6)把断路器的触头置于真空容器中。
115、什么是断路器的额定断流容量,在三相220KV,短路电流为21KA的电路中,应选择什么样的断路器?
答:断路器在额定电压Ue下,能安全切断的最大短路电流Ieg时的容量,额定断流容量Sed用兆伏安(MVA)表示,对于三相电路:Sed=1.732UeIeg。其中:Ue一额定电压千伏;Ieg-额定切断短路电流千安。当Ue=220KV,Ieg=21KA时,Sed=1.732×220×21=8000(MVA)。因此应选择短路容量不小于8000兆伏安的断路器。
116、试述二次电路展开接线图的特点?
答:二次电路展开接线图在对应原理接线图的基础上,将其总体形式的电路分解为交流、电压回路及直流回路等相对独立的各个组成部分。这时电路中设备元件的不一样线圈与接点等,将分别绘入对应部分的回路图中。例如,电流继电器的线圈绘于交流电流回路图中,而其接点与时间继电器,信号继电器,断路器的联动辅助接点,分闸线圈等则绘于直流回路图中。在展开接线图的直流回路部分,力求按照各部流通电流的次序,也就是按其工作时各部件动作次序自上而下,由左至右排列成行。对同一元件的不一样线圈、接点等应用相同的文字标注。并在展开接线图的一侧能够以便地加注文字阐明,从而便于清楚地了解对应部分电路的作用。展开图填补了原理接线图连线交织重叠又不易于将元件内部接线等细节一一体现清楚的缺陷。应用展开接线图对于分析电路工作原理和动作过程,则具备清楚、明晰的优点。
117、牵引变电所二次电路中对中央信号装置要求具备哪些功效?
答:(1)所有断路器事故跳闸后,应能立即发出音响信号,并应使该断路器的位置状态信号灯发出闪光显示;(2)当电气设备、装置发生故障或各种不正常的运行情况时,应能发出区分于上述事故音响的另一个信号,并使对应的光字牌亮灯,用以显示故障,或不正常运行状态的性质;(3)上述事故信号装置、预告信号装置中的音响部分都应手动或自动复归。表白故障或不正常运行状态性质的光字牌显示,则应保存至故障消除,恢复正常运行后,方允许自动或手动复归;(4)上述事故信号、预告信号装置都应能进行装置功效状态良好是否的试验,以便常常检查,确保装置有效地监视所内电气设备的运行。
118、在牵引变电所中测量表计设置的一般标准有哪些?
答:(1)按测量用途不一样,对表计的精准度应有不一样要求。用作计量性测量的表计,其精准度要求较高一般不应低于0.5级。用作监视性测量的表计,其精准度要求较低一般在1-3级之间;(2)无尤其要求或必要,一般可不在高压侧进行计量性测量,以便尽也许节约设置高压仪用互感器,但因为电力系统结线的需要及容量的发展,往往要求在高压侧设置计量性测量装置;(3)为了减少连接导线对测量表计利用准确度导致的误差影响,表计的设置应尽也许接近有关的互感器;(4)为了减少造价,节约能耗以及便于进行监视观测,应尽也许减少所用测量表计的数量。
119、对中性点小电流接地系统,当三相中的一相接地时,牵引变
电所应有哪些反应,并应采取哪些措施?
答:(1)三块相电压表,一块表电压明显减少或变为零,另两块表明显升高或升为线电压。线电压表显示正常;(2)绝缘监视电压继电器开启,接通预告音响信号,同时光字受电显示“母线接地”和信号继电动作使“掉牌未复归”光字牌信号灯受电显示。当发觉接地预告信号后应采取如下措施:(1)立即查找接地点,停电处理恢复系统正常运行状态;(2)当查找故障达两小时,仍未发觉接地点时,停止对故障回路供电以预防事扩大。直至找到接地点,处理后再恢复供电;(3)恢复供电后,复归光字牌显示。
120、对高压断路器在电气性能方面有哪些要求?
答:(1)应满足电压的要求,其中包括:最大工作电压,工频试验电压,全波和载波冲击试验电压、操作波试验电压。试验电压值执行有关标准,这即要求开关能承受最大工作电压,对应的大气过电压及内部过电压;(2)应满足电流方面的要求,其中包括:额定电流Ie、额定动稳定电流Ide(峰值)、额定热稳定电流Ire、极限通过电流Igf、额定切断电流Ieq、额定短路关合电流Ige(峰值)。这即要求断路器在长期通过工作电流时,各部分温度不超出允许值,在通过短路电流时,不应因电动力而受到损坏,各部分温度也不允许超出短时工作的允许值,触头不应发生焊接或损坏。
121、SF6断路器具备哪些特点?
答:(1)熄弧能力强;(2)允许开断次数多;(3)散热性能好,通流能力大。
122、SF6为何具备良好的灭弧性能?
答:(1)弧柱的导电率高,电弧压降小,因而弧能量较小;(2)电流过零后,介质强度恢复的快,SF6中电弧的时间常数只有空气的百分之一,因此其介质恢复速度为空气的100倍;(3)SF6具备很高的绝缘强度;(4)SF6导热性好,电弧轻易散热;(5)SF6具备负电性,即SF6中性分子有吸附自由电子而形成负离子的能力。SF6是一个重气体,形成负离子的SF6气体分子的运动速度大为减少,增加了离子的复合机会。
123、在真空断路器的触头研制时,必须着重注意哪几个方面的问题?
答:(1)电弧在触头上迅速移动,防止固定在一处燃烧而导致局部过热和烧损;(2)使电弧电流限制在触头直径范围以内,防止燃弧期间大量金属蒸汽逸出而导致屏蔽罩过热,弧后介质恢复困难;(3)减少电弧电压。
124、断路器的操作机构,一般由哪几个部分组成?
答:(1)能量转换机构;(2)联动机构;(3)保持机构;(4)释放机构。
125、牵引供电系统是由哪几个部分组成?
答:牵引供电系统是由牵引变电所、接触网、馈电线、轨道、回流线等几部分组成。
126、为何要设开闭所?开闭所应设在什么地方?
答:在电气化铁道的枢纽站场,接触网接作业及运行要求,需提成若干组,需要由多路供电线路向这些接触网分组供电。这些供电回路如都直接从牵引变电所引出,不但会增加牵引变电所的复杂程度,并且将大大增加馈电线路的长度。为此,一般采取在这些地方就近建立开闭所的措施加以处理,尤其当牵引变电所不是设在这种大的枢纽站场时,更有必要。开闭所都设置在需要送出多路馈电线的接触网分组的场所附近。进线和出线都通过断路器以便实现为接触网分组灵活地供电操作,也能够对短路事故进行保护。
127、和三相动力负荷相比,牵引负荷有什么特点,为何?
答:和三相动力负荷相比,牵引负荷的变化程度更为激烈,这是因为在一个供电区内运行的列车数日常变化,并且各列车在运行中受到不停变化的阻力影响,其运行状态也在不停变化的缘故。
128、用消弧线圈对电容电流的赔偿有哪几个形式,哪一个最佳?
答:能够有三种赔偿方式:完全赔偿、欠赔偿、过赔偿。完全赔偿是使电感电流IL和电容电流IC相等,接地处的电流为零。负赔偿是指IL〈IC,接地处仍有未被赔偿的容性接地电流,但其数值已在允许值如下。过赔偿是指IL〉IC,接地处有超出原接地电容电流值的电感电流流通,其数值也在允许值如下。习惯上多采取赔偿方式运行,因为这么能够防止系统中也许发生的电压振荡。考虑到过赔偿的要求,消弧线圈需要留有75%的裕度,按此裕度所决定的消弧线圈的容量为:Qxn=1.25IcUxg(千乏)其中:IC-该系统单相接地时的接地电容电流,安;Uxg一系统的工作电压,千伏。
129、简述高压断路器是由哪些部件组成的?
答:高压断路器是由:触头、熄弧室、绝缘介质、壳体结构、运动机构几部分组成。
130、熔断器的功效是什么?在什么情况下采取?
答:熔断器是最简单和最早采取的一个保护电路,常和被保护的电气设备串接于电路中。当发生过负荷和短路故障时,超额电流使熔件发热而熔断,从而切除故障点,实现对电气设备的保护。熔断器不能作正常的切断和接通电路用,而必须与其他元件配合使用。但因为熔断器结构简单,价格便宜,维护工作简便,在低压(1千伏如下)装置中得到了广泛地采取。在高压及中压装置(10-35千伏)中不太重要以及容量较小的负荷也能够用熔断器来进行保护。
131、隔离开关在同断路器配合使用时,操作时应注意什么?为何?
答:因为隔离开关没有熄弧装置,不能切断负荷电流和短路电流,必须和断路器配合使用。在分闸时必须先断开断路器,再拉开负荷侧隔离开关,最后拉开电源侧隔离开关,合闸时,先合电源侧隔离开关,再合负荷侧隔离开关,最后合断路器。这是因为一旦发生误操作在断路器没有断开的情况下,就拉开或合上隔离开关导致弧光短路,能够使本回路继电保护开启,断路器跳闸,缩小事故影响范围。
132、负荷的大小和Cosφ对电压互感器精度有什么影响?怎样减少电压互感器的误差?
答:一般地说负载增加与COSφ的减少都将使误差增大。故运行中电压互感器的负荷必须配备适当。为减少误差,制造时常采取高导磁系数的硅钢片,减少磁路的空气间隙,以减小空载电流。为减少电压误差,设计时往往增加二次匝数,名为“追加匝数法”。带赔偿线圈的互感器则可减小角误差。运行中为了准确,电压及频率应在要求的范围内。
133、电容器的最大功率指的是在什么情况下的功率?
答:电容器的最大功率指在允许工作的最大电压下的功率,因为允许工作的最大电压为1.1倍的Ue.
134、简述五柱式电压互感器的结构及其使用功效?
答:它由三个铁芯柱和两个铁轭组成磁路系统.中间三个芯柱上各有三个绕组,其中一次绕组接成Y0;两个二次绕组中一个接成Y0,一个接成开口三角形,将开口端d1、1X引出。因为这种互感器有两个辅助铁芯柱,故可组成零疗磁通的通路。铁芯和绕组放在装有变压器油的钢箱内,绕组端子通过固定在顶盖上的瓷套管引出。该种电压互感器用于户内3-10KV电压等级,测量线电压、相电压,监视电网对地绝缘,测量零序电压以供接地保护使用。
135、电压互感器三种不一样的接线方式及在什么情况下应用?
答:(1)只用一只单相的电压互感器,是用于只需要某一个线电压的时候。使用时可接入电压表、频率表,断路器的手动操作机构上的欠电压释放线圈等。(2)是两只单相互感器接成V形。这种接法广泛地用于中性点不接地或经高阻抗接地的电网中,与三
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