1. ¿Cuáles son los componentes principales de los transformadores sumergidos en aceite?
Respuesta: Los componentes principales del transformador son: núcleo de hierro, devanado, tanque de combustible, almohadilla de aceite, respirador, tubería a prueba de explosiones, radiador, manguito aislante, cambiador de tomas, relé de gas, termómetro, red de aceite, etc.
1. ¿Cuáles son los componentes principales de los transformadores sumergidos en aceite?
Respuesta: Los componentes principales del transformador son: núcleo de hierro, devanado, tanque de combustible, almohadilla de aceite, respirador, tubería a prueba de explosiones, radiador, manguito aislante, cambiador de tomas, relé de gas, termómetro, red de aceite, etc.
2. ¿Qué es un transformador completamente aislado? ¿Qué es un transformador semiaislante?
Respuesta: El semiaislamiento es el aislamiento principal del devanado cerca del punto neutro del transformador, y su nivel de aislamiento es inferior al de los devanados finales. Por el contrario, generalmente el nivel de aislamiento de los devanados de cabeza y cola del transformador se denomina aislamiento completo.
3. ¿Cuál es la función principal del transformador en el sistema de potencia?
Respuesta: El papel del transformador en el sistema eléctrico es transformar el voltaje para facilitar la transmisión de energía. Después de que el transformador elevador aumenta el voltaje, se puede reducir la pérdida de línea, se puede mejorar la economía de la transmisión de energía y se puede lograr el propósito de la transmisión de energía a larga distancia. El transformador reductor puede cambiar el alto voltaje al voltaje requerido por el usuario en todos los niveles para satisfacer las necesidades del usuario.
4. ¿Cuáles son los peligros de las grietas en la carcasa?
Respuesta: Las grietas en la carcasa reducirán la resistencia del aislamiento, lo que puede causar más daño al aislamiento hasta que se rompa por completo. La carcasa también puede explotar cuando el agua en la fractura se congela. Se puede ver que la grieta en la carcasa es una gran amenaza para la operación segura del transformador.
5. ¿Cuál es la diferencia entre el punto neutral y el punto cero y la línea cero?
Respuesta: El punto de conexión común donde las cabezas (o las colas) de los devanados trifásicos se conectan entre sí se denomina punto neutro de la fuente de alimentación. Cuando el punto neutro de la fuente de alimentación tiene una buena conexión con el dispositivo de puesta a tierra, el punto neutro se denomina punto cero; y el cable extraído del punto cero se llama línea neutra.
6. ¿Por qué es fácil de calentar el conector de la barra colectora exterior?
R: Las barras colectoras exteriores a menudo se erosionan con el viento, la lluvia, la nieve, la luz del sol y la congelación. Todo ello puede promover la oxidación y corrosión acelerada de las uniones de las barras, por lo que aumenta la resistencia de contacto de las uniones y sube la temperatura.
7. ¿Cuáles son las propiedades químicas del gas SF6?
Respuesta: El gas SF6 es insoluble en agua y aceite de transformador, y no interactúa con oxígeno, argón, aluminio y muchas otras sustancias a altas temperaturas. Sin embargo, bajo la acción del arco y la corona, el gas SF6 se descompondrá para producir compuestos bajos en flúor, que pueden dañar los materiales aislantes, y estos compuestos bajos en flúor son gases altamente tóxicos. La reacción de descomposición del SF6 tiene mucho que ver con la humedad, por lo que se deben tomar medidas de deshumidificación.
8. ¿Cuál es la función de la almohada de aceite del transformador?
Respuesta: Cuando el volumen de aceite del transformador se expande o se contrae con el cambio de temperatura del aceite, la almohadilla de aceite desempeña el papel de almacenamiento y reposición de aceite, lo que puede garantizar que el tanque de aceite esté lleno de aceite. reducido, ralentizando la tasa de deterioro del aceite. También hay un indicador de nivel de aceite en el costado de la almohada de aceite, que puede controlar los cambios en el nivel de aceite.
9. ¿Por qué se debe poner a tierra el núcleo de hierro del transformador?
Respuesta: El núcleo de hierro y otros accesorios del transformador se encuentran en el campo eléctrico alrededor del devanado durante el funcionamiento. Si no están conectados a tierra, el núcleo de hierro y otros accesorios inducirán inevitablemente un cierto voltaje. Bajo la acción del voltaje aplicado, cuando el voltaje inducido excede el voltaje de descarga a tierra, se producirá un fenómeno de descarga. Para evitar la descarga interna del transformador, el núcleo de hierro debe estar conectado a tierra.
10. ¿Por qué instalar un conjunto de pararrayos de ZnO entre el condensador de potencia y su disyuntor?
Respuesta: La instalación del pararrayos ZnO puede evitar la sobretensión de funcionamiento que puede ocurrir cuando se tira y cierra el condensador de potencia, y garantiza el funcionamiento seguro de los equipos eléctricos.
11. ¿Cuál es la diferencia entre los valores indicados por el medidor de energía eléctrica y el medidor de potencia?
Respuesta: El medidor de potencia indica la cantidad de energía eléctrica emitida, transmitida y consumida por los equipos de generación, suministro y consumo instantáneo; y el valor del contador de energía eléctrica es la cantidad acumulada de energía eléctrica emitida, transmitida y consumida en un determinado período de tiempo.
12. ¿Cuáles son los requisitos para las baterías en paquetes de baterías en paralelo?
Respuesta: La fuerza electromotriz de cada batería en la batería paralela debe ser igual, de lo contrario, la batería con gran fuerza electromotriz descargará la batería con pequeña fuerza electromotriz, formando una corriente circulante dentro del paquete de baterías. Además, la resistencia interna de cada batería también debe ser la misma, de lo contrario, la corriente de descarga de la batería con una resistencia interna pequeña será demasiado grande. Las baterías con diferentes grados de viejas y nuevas no deben usarse en paralelo.
13. ¿Cuál es la función del dispositivo de señal central?
Respuesta: La señal central es un dispositivo de señal que monitorea el funcionamiento del equipo eléctrico en la subestación. Envía señales de luz y sonido de acuerdo con las características de falla del equipo eléctrico, informando a los operadores para que busquen rápidamente, hagan juicios correctos y los traten, y aseguren la operación segura del equipo.
14. ¿Por qué todavía existe electricidad en un corto período de tiempo cuando la pluma de prueba eléctrica se usa para la inspección de electricidad después de la falla de energía de la línea de cable?
Respuesta: La línea de cable es equivalente a un capacitor. Después de un corte de energía, todavía hay carga residual en la línea y todavía hay una diferencia de potencial a tierra. Si la energía se corta inmediatamente, la pluma de prueba mostrará que hay electricidad en la línea. Por lo tanto, debe descargarse por completo y el cable de conexión a tierra solo se puede instalar después de que la electricidad se pruebe sin electricidad.
15. ¿Qué es una sobretensión interna?
Respuesta: La sobretensión interna es un proceso de transición en el que el estado del sistema cambia repentinamente debido a la operación, accidente u otras razones, y habrá un proceso de transición de un estado estable a otro estado estable. Durante este proceso, puede haber sobretensiones peligrosas en el sistema. . Estas sobretensiones se producen por la oscilación y acumulación de energía electromagnética en el sistema, por lo que se denominan sobretensiones internas.
16. ¿Cuál es la función del anillo ecualizador superior del pararrayos de válvula de 220 kV?
Respuesta: Después de instalar el anillo de compensación de voltaje, iguale la distribución de voltaje del pararrayos.
17. ¿Qué es la conexión cero de protección? ¿Cuáles son las ventajas?
Respuesta: La conexión del cero de protección es una forma de conectar directamente al sistema con cables las partes metálicas del equipo que no se cargan en condiciones normales. Adopte el método de protección cero para garantizar la seguridad personal y evitar accidentes por descargas eléctricas.
18. ¿Cuál es la función del disyuntor de alto voltaje?
Respuesta: El disyuntor de alto voltaje no solo puede cortar y conectar la corriente sin carga y la corriente de carga en el circuito de alto voltaje en condiciones normales, sino que también puede cooperar con el dispositivo de protección y el dispositivo automático cuando el sistema no corta rápidamente. Apague la corriente de falla y evite que el accidente se expanda. Garantizar el funcionamiento seguro del sistema.
19. ¿Qué papel juega el sistema DC en la subestación?
Respuesta: El sistema de CC proporciona energía de CC confiable para control, señalización, protección de relés, dispositivos automáticos e iluminación de emergencia en la subestación. También proporciona energía operativa confiable para la operación. Si el sistema de CC es confiable o no, juega un papel vital en la operación segura de la subestación y es la garantía para la operación segura de la subestación.
20. Para mantener la batería en un estado de carga completa durante la carga de flotación normal, ¿cuál debe ser el voltaje terminal de cada batería?
Respuesta: Para mantener la batería en un estado de carga completa, cada batería conectada al bus de CC debe mantener un voltaje de 2,15 V durante la carga flotante.
21. ¿Por qué instalar un dispositivo de monitoreo de aislamiento de CC?
Respuesta: No se permite la operación a largo plazo de un polo conectado a tierra en el sistema de CC de la subestación, porque si la conexión a tierra ocurre nuevamente en otro punto del mismo polo, puede causar un mal funcionamiento del dispositivo de señal, protección del relé y circuito de control. Además, cuando un polo se conecta a tierra, si el otro polo se vuelve a conectar a tierra, se producirá un cortocircuito de CC.
22. Explique ¿Qué es la carga flotante?
Respuesta: La carga flotante se instala en dos unidades de carga, una es la unidad de carga principal y la otra es la unidad de carga flotante. La carga flotante es para compensar la pérdida por autodescarga de la batería, de modo que el paquete de baterías esté siempre en un estado de carga completa.
23. ¿Cuál es la función de la trampa de ondas?
Respuesta: El estrangulador de onda es un componente de comunicación de alta frecuencia indispensable para la comunicación del operador y la protección de alta frecuencia. Evita la fuga de corriente de alta frecuencia a otras ramas y reduce la pérdida de energía de alta frecuencia.
24. ¿Cuáles son los fenómenos cuando el sistema oscila?
Respuesta: Los fenómenos cuando el sistema oscila son:
(1) Las agujas del medidor de corriente, voltímetro y potencia en la subestación oscilan periódicamente. Si hay una línea de empate, la oscilación del medidor es la más obvia.
(2) Cuanto más cerca esté del centro de oscilación del sistema, mayor será la variación de voltaje y el parpadeo de la lámpara incandescente es muy evidente.
25. ¿Cuál es la función de la señal de tarjeta caída no reiniciada?
Respuesta: La tarjeta perdida no se ha restablecido a la señal de luz, por lo que el personal de servicio no perderá omisiones y causará errores de juicio en el proceso de registro de la acción de protección. Se debe prestar atención a devolver la señal a la tarjeta perdida a tiempo para evitar acciones repetidas, de modo que no se puedan distinguir las dos anteriores y posteriores. .
26. ¿Los circuitos de CA y CC de bajo voltaje pueden compartir un solo cable y por qué?
Respuesta: No, porque:
(1) Compartir un solo cable puede reducir el nivel de aislamiento del sistema de CC.
(2) Si el aislamiento de CC está dañado, la línea mixta de CC provocará un cortocircuito o un mal funcionamiento de la protección del relé.
27. ¿Qué tamaño de megóhmetro se debe usar para medir el aislamiento del circuito secundario? ¿Cuántos megaohmios es el estándar de aislamiento?
Respuesta: Lo mejor es utilizar un megóhmetro de 1000 V para medir el valor de la resistencia de aislamiento del circuito secundario. Si no hay un megóhmetro de 1000 V, también se puede usar un megóhmetro de 500 V. Su estándar de aislamiento: no menos de 1 megaohmio en funcionamiento, no menos de 20 megaohmios en interiores y no menos de 10 megaohmios en exteriores.
28. ¿Cuáles son los usos de los contactos auxiliares del interruptor de aceite?
Respuesta: Los contactos normalmente abiertos y normalmente cerrados del disyuntor de aceite cambian las posiciones de apertura y cierre para conectar los circuitos de cierre y disparo del mecanismo del disyuntor y el circuito de señal de sonido, para lograr el propósito de abrir o cerrar el circuito del disyuntor, y puede enviar correctamente una señal audible, iniciar el dispositivo automático y proteger el circuito de bloqueo, etc. Cuando los contactos auxiliares del disyuntor se utilizan en los circuitos de cierre y disparo, debe haber retardos de tiempo.
29. ¿Cuál es la función del transformador de corriente?
Respuesta: El transformador de corriente convierte la corriente grande en una corriente pequeña en cierta proporción, proporciona corriente para varios instrumentos y protección de relés, y aísla el sistema secundario del alto voltaje. No solo garantiza la seguridad de personas y equipos, sino que también simplifica y estandariza la fabricación de instrumentos y relés, y mejora los beneficios económicos.
30. ¿Cuál es el principio de funcionamiento de la protección contra sobrecorriente?
Respuesta: Cuando ocurre una falla de cortocircuito de fase a fase en la red eléctrica, la corriente aumentará repentinamente y el voltaje caerá repentinamente. La protección contra sobrecorriente es para establecer la corriente de operación del relé de corriente de acuerdo con los requisitos de selectividad de línea. Cuando la corriente de falla en la línea alcanza el valor de acción del relé de corriente, la acción del relé de corriente corta selectivamente la línea de falla de acuerdo con los requisitos selectivos del dispositivo de protección.
31. ¿Cuáles son los métodos de cableado de los transformadores de corriente?
Respuesta: Los métodos de cableado de los transformadores de corriente incluyen cableado en forma de V de dos fases y cableado de diferencia de corriente de dos fases utilizando dos transformadores de corriente; cableado trifásico en forma de Y, cableado trifásico en forma de delta y cableado de secuencia cero utilizando cableado de tres transformadores de corriente.
32. ¿Qué tipos de fuentes de energía reactiva hay en el sistema de energía?
Respuesta: Las fuentes de energía reactiva en el sistema de energía son: ① generador síncrono; ② acondicionador de escenario; ③ condensador de compensación en paralelo; ④ Condensador de compensación en serie; ⑤ compensador estático.
33. ¿Cuál es el principio de funcionamiento del purificador de aceite del transformador?
Respuesta: El transformador en funcionamiento hace que el aceite circule en el purificador de aceite debido a la diferencia de temperatura entre la temperatura del aceite de la capa superior y la temperatura del aceite de la capa inferior. Las sustancias nocivas en el aceite, como la humedad, el carbono libre, los óxidos, etc., son absorbidas por el gel de sílice en el purificador de aceite con la circulación del aceite, de modo que el aceite se puede purificar y mantener buenas propiedades eléctricas y químicas. , y juegan un papel en la regeneración del aceite del transformador.
34. ¿Cuál es el efecto de enfriamiento del dispositivo de enfriamiento de aire de aceite fuerte del transformador guiado y no guiado?
Respuesta: La mayor parte del flujo de aceite del transformador equipado con un dispositivo de enfriamiento de aire de aceite fuerte no guiado fluye de regreso a través del espacio entre la pared de la caja y el devanado, y una pequeña parte del flujo de aceite ingresa al devanado y el núcleo, y su efecto de enfriamiento no es alto. El flujo de aceite refrigerante que fluye hacia el tanque de aceite del transformador enfriado por aire guiado por el aceite fuerte es guiado por el flujo de aceite a través del deflector y fluye efectivamente a través del núcleo de hierro y el interior del devanado, lo que mejora el efecto de enfriamiento. y reduce el aumento de temperatura del devanado.
35. ¿Cuál es la función del termómetro? ¿Cuántos métodos de medición hay?
Respuesta: El termómetro se usa para medir la temperatura del aceite en la capa superior del tanque de aceite y juega un papel en el control de si el transformador de potencia funciona normalmente. Los termómetros se pueden dividir en tres métodos de medición de temperatura: termómetro de mercurio, termómetro de señal y termómetro de resistencia según la capacidad del transformador.
36. ¿Cuál es la función del amortiguador de apertura y cierre del interruptor automático de alta tensión?
Respuesta: La función del tope de apertura es evitar que las partes del interruptor automático se dañen por la gran fuerza de impacto generada cuando el resorte libera energía. La función del tope de cierre es evitar que la fuerza de impacto durante el cierre haga que el cierre sea demasiado profundo y dañe la carcasa.
37. ¿Cuál es el disparo libre del interruptor automático?
Respuesta: En cualquier momento durante el proceso de cierre del interruptor automático, si la acción de protección enciende el circuito de disparo, el interruptor automático se puede desconectar de manera segura, lo que se denomina disparo libre. El disyuntor con disparo libre puede garantizar que el disyuntor se pueda desconectar rápidamente cuando el disyuntor se cierra por una falla de cortocircuito para evitar ampliar el alcance del accidente.
38. ¿Cuáles son las buenas propiedades de extinción de arco del gas SF6?
Respuesta: El gas SF6 tiene las siguientes buenas propiedades:
(1) La conductividad de la columna de arco es alta, el voltaje del arco es muy bajo y la energía de la columna de arco es pequeña.
(2) Cuando la corriente CA cruza cero, la rigidez dieléctrica del gas SF6 se recupera rápidamente, aproximadamente 100 veces más rápido que la del aire, es decir, su capacidad de extinción de arco es 100 veces mayor que la del aire.
(3) La rigidez dieléctrica del gas SF6 es mayor.
39. ¿Cuáles son las características de los interruptores automáticos de vacío?
Respuesta: El disyuntor de vacío tiene las características de una distancia de apertura de contacto pequeña, un tiempo de arco corto y una ligera quemadura del contacto al romper la corriente de falla. Por lo tanto, la energía de operación requerida por el interruptor automático de vacío es pequeña y la acción es rápida. También tiene las ventajas de tamaño pequeño, peso ligero, carga de trabajo de bajo mantenimiento, ignífugo, a prueba de explosiones y bajo ruido de funcionamiento.
40. ¿Qué significa la sincronización de la cámara síncrona?
Respuesta: Cuando la cámara está funcionando, el campo magnético giratorio del estator y el rotor giran en la misma dirección y a la misma velocidad, lo que se denomina sincronización.
41. Después de que se quema el fusible en el lado primario del transformador de voltaje, ¿por qué no se permite reemplazarlo con un fusible común?
Respuesta: Tomando como ejemplo un transformador de tensión de 10 kV, la corriente nominal del fusible en el lado primario es de 0,5 A. El fusible lleno de arena de cuarzo tiene un mejor rendimiento de extinción de arco y una mayor capacidad de ruptura, y también tiene la función de limitar la corriente de cortocircuito. Sin embargo, los fusibles ordinarios no pueden cumplir con los requisitos de capacidad de ruptura.
42. ¿Por qué se debe conectar a tierra el lado secundario del transformador de voltaje y el transformador de corriente?
Respuesta: La puesta a tierra del lado secundario del transformador de tensión y el transformador de corriente pertenece a la puesta a tierra de protección. Porque si se daña el aislamiento de los lados primario y secundario, el alto voltaje del lado primario se conectará al lado secundario, lo que amenazará la seguridad de las personas y el equipo, por lo que el lado secundario debe estar conectado a tierra.
43. ¿Qué tipo de placa de identificación de equipo eléctrico es FKL-10-2×750-6?
Respuesta: FKL-10-2×750-6 es la placa de identificación del reactor de separación de cables de aluminio con una reactancia nominal del 6 %, una tensión nominal de 10 kV y una corriente nominal de dos ramales de 750 A.
44. ¿Cuál es la función del reactor en derivación y el reactor en serie?
Respuesta: El reactor de derivación de línea puede compensar la corriente de carga capacitiva de la línea, limitar el aumento del voltaje del sistema y la generación de sobrevoltaje operativo y garantizar la operación segura de la línea. El reactor de barra colectora en serie puede limitar la corriente de cortocircuito y mantener la barra colectora con un alto voltaje residual. El reactor en serie del banco de capacitores puede limitar los armónicos más altos y reducir la reactancia.
45. ¿Cuáles son las características del método de cableado del segmento de barra colectora simple?
Respuesta: El cableado segmentado de una barra colectora puede reducir el rango de influencia de la falla de la barra colectora. Cuando una sección de la barra está defectuosa, el disyuntor seccional se dispara automáticamente con la cooperación del relé de protección para eliminar la sección defectuosa, de modo que la barra sin fallas pueda mantener el suministro de energía normal. Para usuarios importantes, la energía se puede obtener de diferentes segmentos para garantizar un suministro de energía ininterrumpido.
46. ¿Cuáles son las desventajas del cableado de doble barra colectora?
Respuesta: El cableado de doble barra colectora tiene las siguientes desventajas:
(1) El cableado y la operación son más complicados, y es probable que ocurra una operación incorrecta durante la operación de conmutación.
(2) Hay muchos interruptores de aislamiento de bus, y la estructura del dispositivo de distribución de energía también es más complicada, por lo que la economía es pobre.
47. ¿Cuál es la función del registrador de fallas?
Respuesta: El registrador de fallas se usa en el sistema de energía. Cuando el sistema falla, puede registrar de forma automática y precisa los cambios de varias cantidades eléctricas en el proceso antes y después de la falla. A través del análisis y la comparación de estas magnitudes eléctricas, se puede analizar y tratar el accidente. Desempeña un papel importante a la hora de juzgar si la protección funciona correctamente y mejorar el nivel de funcionamiento seguro del sistema eléctrico.
48. ¿Por qué se deben instalar juntas de dilatación en barras duras?
Respuesta: Los objetos tienen las características de expansión y contracción térmica, y la longitud de la barra colectora cambiará debido al calor durante la operación. Para evitar tensiones excesivas y daños a la barra colectora y al aislador de soporte debido a cambios en la expansión y contracción térmica, se deben instalar juntas de expansión en la barra colectora dura.49. ¿Cuál es el grado de compensación de la bobina de supresión de arco y cuál es la corriente residual?Respuesta: La relación de la diferencia entre la corriente inductiva y la corriente capacitiva de la bobina de supresión de arco y la corriente capacitiva de la red eléctrica se denomina grado de compensación. Después de que la corriente inductiva de la bobina de supresión de arco compensa la corriente capacitiva, la corriente residual que fluye a través del punto de conexión a tierra se denomina corriente residual.50. Cuando el sistema con el punto neutro conectado a tierra a través de la bobina de supresión de arco funciona normalmente, ¿tiene tensión la bobina de supresión de arco?Respuesta: Cuando el sistema funciona normalmente, debido a la capacitancia trifásica a tierra desequilibrada de la línea, existe un cierto voltaje entre el punto neutral de la red y el suelo, y el valor del voltaje está directamente relacionado con el desequilibrio de la capacitancia. En circunstancias normales, la tensión generada por el punto neutro no puede superar el 1,5% de la tensión nominal de fase.