1. Care sunt principalele componente ale transformatoarelor imersate în ulei?
Răspuns: Principalele componente ale transformatorului sunt: miezul de fier, înfășurarea, rezervorul de combustibil, perna de ulei, masca de respirat, conducta antiexplozie, radiatorul, manșonul izolator, comutatorul de prize, releul de gaz, termometrul, rețeaua de ulei etc.
2. Ce este un transformator complet izolat? Ce este un transformator semiizolant?
Răspuns: Semiizolația este izolația principală a înfășurării din apropierea punctului neutru al transformatorului, iar nivelul său de izolație este mai mic decât cel al înfășurărilor terminale. Dimpotrivă, în general, nivelul de izolație al înfășurărilor din capul și coada transformatorului se numește izolație completă.
3. Care este funcția principală a transformatorului în sistemul energetic?
Răspuns: Rolul transformatorului în sistemul energetic este de a transforma tensiunea pentru a facilita transmiterea energiei. După ce tensiunea este amplificată de transformatorul elevator, pierderile de linie pot fi reduse, economia transmiterii energiei poate fi îmbunătățită și se poate atinge scopul transmiterii energiei pe distanțe lungi. Transformatorul descendent poate schimba tensiunea înaltă în tensiunea necesară utilizatorului la toate nivelurile pentru a satisface nevoile acestuia.
4. Care sunt pericolele fisurilor la nivelul carcasei?
Răspuns: Fisurile din carcasă vor reduce rezistența izolației, ceea ce poate provoca daune suplimentare izolației până la defectarea completă. Carcasa poate, de asemenea, să explodeze atunci când apa din fisură îngheață. Se poate observa că fisura din carcasă este o mare amenințare pentru funcționarea în siguranță a transformatorului.
5. Care este diferența dintre punctul neutru, punctul zero și linia zero?
Răspuns: Punctul comun de conectare unde sunt conectate capetele (sau cozile) înfășurărilor trifazate se numește punctul neutru al sursei de alimentare. Când punctul neutru al sursei de alimentare are o conexiune bună cu dispozitivul de împământare, punctul neutru se numește punct zero; iar firul tras de la punctul zero se numește linie neutră.
6. De ce este ușor de încălzit conectorul barei colectoare exterioare?
R: Barele colectoare exterioare sunt adesea erodate de vânt, ploaie, zăpadă, lumina soarelui și îngheț. Toate acestea pot favoriza oxidarea și coroziunea accelerată a îmbinărilor barelor colectoare, astfel încât rezistența de contact a îmbinărilor crește și temperatura crește.
7. Care sunt proprietățile chimice ale gazului SF6?
Răspuns: Gazul SF6 este insolubil în apă și ulei de transformator și nu interacționează cu oxigenul, argonul, aluminiul și multe alte substanțe la temperaturi ridicate. Cu toate acestea, sub acțiunea arcului electric și a coroanei, gazul SF6 se va descompune pentru a produce compuși cu conținut scăzut de fluor, care pot deteriora materialele izolatoare, iar acești compuși cu conținut scăzut de fluor sunt gaze foarte toxice. Reacția de descompunere a SF6 are mult de-a face cu umiditatea, așa că trebuie luate măsuri de dezumidificare.
8. Care este funcția pernei de ulei a transformatorului?
Răspuns: Când volumul uleiului de transformator se extinde sau se micșorează odată cu schimbarea temperaturii uleiului, perna de ulei joacă rolul de stocare și realimentare a uleiului, ceea ce poate asigura că rezervorul de ulei este plin cu ulei, încetinind rata de deteriorare a uleiului. Există, de asemenea, un indicator al nivelului de ulei pe partea laterală a pernei de ulei, care poate monitoriza modificările nivelului de ulei.
9. De ce ar trebui miezul de fier al transformatorului să fie legat la pământ?
Răspuns: Miezul de fier și alte accesorii ale transformatorului se află în câmpul electric din jurul înfășurării în timpul funcționării. Dacă nu sunt legate la masă, miezul de fier și alte accesorii vor induce inevitabil o anumită tensiune. Sub acțiunea tensiunii aplicate, atunci când tensiunea indusă depășește tensiunea de descărcare la masă, va apărea un fenomen de descărcare. Pentru a evita descărcarea internă a transformatorului, miezul de fier trebuie legat la masă.
10. De ce este necesară instalarea unui set de descărcătoare ZnO între condensatorul de putere și întrerupătorul său?
Răspuns: Instalarea unui descărcător de ZnO poate preveni supratensiunea de funcționare care poate apărea atunci când condensatorul de putere este tras și închis și poate asigura funcționarea în siguranță a echipamentelor electrice.
11. Care este diferența dintre valorile indicate de contorul de energie electrică și de contorul de energie electrică?
Răspuns: Contorul de energie electrică indică cantitatea de energie electrică emisă, transmisă și consumată de echipamentele de generare, furnizare și consum instantaneu; iar valoarea contorului de energie electrică este cantitatea cumulată de energie electrică emisă, transmisă și consumată într-o anumită perioadă de timp.
12. Care sunt cerințele pentru bateriile din pachetele de baterii paralele?
Răspuns: Forța electromotoare a fiecărei baterii din bateria conectată în paralel trebuie să fie egală, altfel bateria cu forță electromotoare mare va descărca bateria cu forță electromotoare mică, formând un curent circulant în interiorul pachetului de baterii. În plus, rezistența internă a fiecărei baterii trebuie să fie aceeași, altfel curentul de descărcare al bateriei cu rezistență internă mică va fi prea mare. Bateriile cu grade diferite de vechime și nouă nu ar trebui utilizate în paralel.
13. Care este funcția dispozitivului central de semnalizare?
Răspuns: Semnalul central este un dispozitiv de semnalizare care monitorizează funcționarea echipamentelor electrice din stație. Acesta emite semnale sonore și luminoase în funcție de caracteristicile defecțiunilor echipamentelor electrice, informând operatorii să caute rapid, să ia decizii corecte și să le gestioneze, asigurând funcționarea în siguranță a echipamentului.
14. De ce există încă electricitate pentru o perioadă scurtă de timp atunci când se folosește stiloul de testare electrică pentru inspecția electricității după o pană de curent a liniei de cablu?
Răspuns: Cablul este echivalent cu un condensator. După o pană de curent, există încă sarcină reziduală în linie și încă există o diferență de potențial față de masă. Dacă alimentarea este întreruptă imediat, stiloul de testare va arăta că există electricitate pe linie. Prin urmare, trebuie descărcată complet, iar firul de împământare poate fi instalat numai după ce electricitatea este testată fără electricitate.
15. Ce este supratensiunea internă?
Răspuns: Supratensiunea internă este un proces tranzitoriu în care starea sistemului se schimbă brusc din cauza funcționării, accidentului sau altor motive, și va exista un proces de tranziție de la o stare stabilă la o altă stare stabilă. În timpul acestui proces, pot apărea supratensiuni periculoase în sistem. Aceste supratensiuni sunt cauzate de oscilația și acumularea energiei electromagnetice în sistem, de aceea se numesc supratensiuni interne.
16. Care este funcția inelului de egalizare superior al descărcătoarelor de 220 kV?
Răspuns: După instalarea inelului de egalizare a tensiunii, asigurați o distribuție uniformă a tensiunii descărcătoarelor.
17. Ce este o conexiune cu protecție zero? Care sunt avantajele?
Răspuns: Conexiunea cu protecție zero este o modalitate de a conecta direct la sistem, prin intermediul unor fire, părțile metalice ale echipamentului care nu sunt încărcate în condiții normale. Utilizați metoda de protecție zero pentru a asigura siguranța personală și a preveni accidentele de electrocutare.
18. Care este funcția întrerupătorului de circuit de înaltă tensiune?
Răspuns: Întrerupătorul de înaltă tensiune nu numai că poate întrerupe și conecta curentul de sarcină și curentul de mers în gol în circuitul de înaltă tensiune în condiții normale, dar poate și coopera cu dispozitivul de protecție și dispozitivul automat atunci când sistemul nu reușește să întrerupă rapid curentul de defect și să prevină extinderea accidentului. Asigurați funcționarea în siguranță a sistemului.
19. Ce rol joacă sistemul de curent continuu în stația de transformare?
Răspuns: Sistemul de curent continuu oferă o sursă de alimentare continuă fiabilă pentru control, semnalizare, protecție prin relee, dispozitive automate și iluminat de urgență în stație. De asemenea, oferă o sursă de alimentare fiabilă pentru funcționare. Fiabilitatea sau nu a sistemului de curent continuu joacă un rol vital în funcționarea în siguranță a stației și reprezintă garanția funcționării în siguranță a acesteia.
20. Pentru a menține bateria complet încărcată în timpul încărcării normale, care ar trebui să fie tensiunea la bornele fiecărei baterii?
Răspuns: Pentru a menține bateria într-o stare complet încărcată, fiecare baterie conectată la magistrala de curent continuu trebuie să mențină o tensiune de 2,15 V în timpul încărcării de menținere a încărcării.
21. De ce este necesară instalarea unui dispozitiv de monitorizare a izolației de curent continuu?
Răspuns: Funcționarea pe termen lung a unui pol legat la pământ în sistemul de curent continuu al stației de transformare nu este permisă, deoarece dacă legarea la pământ are loc din nou în alt punct al aceluiași pol, poate cauza funcționarea defectuoasă a dispozitivului de semnalizare, a protecției releului și a circuitului de control. În plus, atunci când un pol este legat la pământ, dacă celălalt pol este din nou legat la pământ, va provoca un scurtcircuit de curent continuu.
22. Explicați ce este o taxă flotantă?
Răspuns: Încărcarea flotantă este instalată în două unități de încărcare, una este unitatea principală de încărcare, iar cealaltă este unitatea de încărcare flotantă. Încărcarea flotantă are rolul de a compensa pierderea prin autodescărcare a bateriei, astfel încât bateria să fie întotdeauna complet încărcată.
23. Care este funcția capcanei de valuri?
Răspuns: Bobina de undă este o componentă indispensabilă de comunicație de înaltă frecvență pentru comunicarea purtătoarelor și protecția de înaltă frecvență. Previne scurgerea curentului de înaltă frecvență către alte ramuri și reduce pierderile de energie de înaltă frecvență.
24. Care sunt fenomenele care se produc atunci când sistemul oscilează?
Răspuns: Fenomenele care apar atunci când sistemul oscilează sunt:
(1) Aciculele ampermetrului, voltmetrului și powermetrului din stație oscilează periodic. Dacă există o linie de legătură, oscilația contorului este cea mai evidentă.
(2) Cu cât este mai aproape de centrul de oscilație al sistemului, cu atât variația de tensiune este mai mare, iar pâlpâirea lămpii incandescente este foarte evidentă.
25. Care este funcția semnalului de resetare dacă cardul pierdut nu este repornit?
Răspuns: Cardul pierdut nu a fost resetat la semnalul luminos, astfel încât personalul de serviciu să nu rateze omisiunile și să provoace erori de evaluare în procesul de înregistrare a acțiunii de protecție. Trebuie acordată atenție returnării semnalului la timp pe cardul pierdut pentru a evita acțiunile repetate, astfel încât cele două acțiuni anterioare și cele ulterioare să nu poată fi distinse.
26. Pot circuitele de curent alternativ și de curent continuu de joasă tensiune să utilizeze același cablu și de ce?
Răspuns: Nu, deoarece:
(1) Utilizarea în comun a unui singur cablu poate reduce nivelul de izolație al sistemului de curent continuu.
(2) Dacă izolația de curent continuu este deteriorată, linia mixtă de curent continuu va provoca un scurtcircuit sau o funcționare defectuoasă a protecției releului.
27. Ce dimensiune a megaohmului ar trebui utilizată pentru a măsura izolația circuitului secundar? Câți megaohmi este standardul de izolație?
Răspuns: Cel mai bine este să utilizați un megaohmmetru de 1000V pentru a măsura valoarea rezistenței de izolație a circuitului secundar. Dacă nu există un megaohmmetru de 1000V, se poate utiliza și un megaohmmetru de 500V. Standardul său de izolație: nu mai puțin de 1 megaohm în funcționare, nu mai puțin de 20 megaohm în interior și nu mai puțin de 10 megaohm în exterior.
28. Care sunt utilizările contactelor auxiliare ale comutatorului de ulei?
Răspuns: Contactele normal deschise și normal închise ale întrerupătorului de circuit cu ulei schimbă pozițiile de deschidere și închidere pentru a conecta circuitele de închidere și declanșare ale mecanismului întrerupătorului și circuitul semnalului sonor, astfel încât să se atingă scopul de a deschide sau închide circuitul întrerupătorului și să poată emite corect un semnal sonor, să pornească dispozitivul automat și să protejeze circuitul de blocare etc. Când contactele auxiliare ale întrerupătorului sunt utilizate în circuitele de închidere și declanșare, ar trebui să existe întârzieri de timp.
29. Care este funcția transformatorului de curent?
Răspuns: Transformatorul de curent convertește curentul mare într-un curent mic într-o anumită proporție, furnizează curent pentru diverse instrumente și protecții prin relee și izolează sistemul secundar de înaltă tensiune. Nu numai că asigură siguranța persoanelor și a echipamentelor, dar simplifică și standardizează fabricarea instrumentelor și releelor și îmbunătățește beneficiile economice.
30. Care este principiul de funcționare al protecției la supracurent?
Răspuns: Când apare un scurtcircuit fază-fază în rețeaua electrică, curentul va crește brusc, iar tensiunea va scădea brusc. Protecția la supracurent are rolul de a seta curentul de funcționare al releului de curent în funcție de cerințele de selectivitate a liniei. Când curentul de defect din linie atinge valoarea de acțiune a releului de curent, acțiunea releului de curent întrerupe selectiv linia de defect în funcție de cerințele de selectivitate ale dispozitivului de protecție.
31. Care sunt metodele de cablare ale transformatoarelor de curent?
Răspuns: Metodele de cablare a transformatoarelor de curent includ cablarea bifazată în formă de V și cablarea bifazată cu diferență de curent folosind două transformatoare de curent; cablarea trifazată în formă de Y, cablarea trifazată în formă de delta și cablarea cu secvență zero folosind trei transformatoare de curent.
32. Ce tipuri de surse de energie reactivă există în sistemul energetic?
Răspuns: Sursele de putere reactivă din sistemul energetic sunt: ① generator sincron; ② condiționare etapă; ③ condensator de compensare paralel; ④ condensator de compensare serie; ⑤ compensator static.
33. Care este principiul de funcționare al purificatorului de ulei al transformatorului?
Răspuns: Transformatorul în funcțiune face ca uleiul să circule în purificatorul de ulei datorită diferenței de temperatură dintre temperatura uleiului din stratul superior și temperatura uleiului din stratul inferior. Substanțele nocive din ulei, cum ar fi umiditatea, carbonul liber, oxizii etc., sunt absorbite de silicagelul din purificatorul de ulei odată cu circulația uleiului, astfel încât uleiul poate fi purificat și își menține proprietăți electrice și chimice bune, jucând un rol în regenerarea uleiului de transformator.
34. Care este efectul de răcire al dispozitivului de răcire cu aer puternic cu ulei, ghidat și neghidat, al transformatorului?
Răspuns: Cea mai mare parte a debitului de ulei al transformatorului echipat cu dispozitiv de răcire cu ulei puternic neghidat curge înapoi prin spațiul dintre peretele cutiei și înfășurare, iar o mică parte din debitul de ulei intră în înfășurare și miez, iar efectul său de răcire nu este ridicat. Debitul de ulei de răcire care curge în rezervorul de ulei al transformatorului răcit cu aer, ghidat de uleiul puternic, este ghidat de debitul de ulei prin deflector și curge eficient prin miezul de fier și interiorul înfășurării, ceea ce îmbunătățește efectul de răcire și reduce creșterea temperaturii înfășurării.
35. Care este funcția termometrului? Câte metode de măsurare există?
Răspuns: Termometrul este utilizat pentru a măsura temperatura uleiului în stratul superior al rezervorului de ulei și joacă un rol în monitorizarea funcționării normale a transformatorului de putere. Termometrele pot fi împărțite în trei metode de măsurare a temperaturii: termometru cu mercur, termometru de semnal și termometru de rezistență, în funcție de capacitatea transformatorului.
36. Care este funcția tamponului de deschidere și închidere al întrerupătorului de înaltă tensiune?
Răspuns: Funcția amortizorului de deschidere este de a preveni deteriorarea componentelor întrerupătorului de circuit de către forța de impact uriașă generată atunci când arcul eliberează energie. Funcția amortizorului de închidere este de a preveni ca forța de impact din timpul închiderii să facă închiderea prea profundă și să deterioreze carcasa.
37. Care este declanșarea liberă a întrerupătorului?
Răspuns: În orice moment în timpul procesului de închidere a întrerupătorului, dacă acțiunea de protecție activează circuitul de declanșare, întrerupătorul poate fi deconectat în siguranță, ceea ce se numește declanșare liberă. Întrerupătorul cu declanșare liberă poate asigura că întrerupătorul poate fi deconectat rapid atunci când este închis din cauza unui defect de scurtcircuit, pentru a evita extinderea domeniului de aplicare al accidentului.
38. Care sunt proprietățile bune de stingere a arcului electric ale gazului SF6?
Răspuns: Gazul SF6 are următoarele proprietăți bune:
(1) Conductivitatea coloanei de arc este mare, tensiunea arcului este foarte mică, iar energia coloanei de arc este mică.
(2) Când curentul alternativ trece de zero, rigiditatea dielectrică a gazului SF6 se recuperează rapid, de aproximativ 100 de ori mai repede decât cea a aerului, adică capacitatea sa de stingere a arcului este de 100 de ori mai mare decât cea a aerului.
(3) Rigiditatea dielectrică a gazului SF6 este mai mare.
39. Care sunt caracteristicile întrerupătoarelor de circuit în vid?
Răspuns: Întrerupătorul de circuit în vid are caracteristici precum o distanță mică de deschidere a contactului, un timp scurt de arc electric și o ușoară ardere a contactului la întreruperea curentului de defect. Prin urmare, energia de funcționare necesară pentru întrerupătorul de circuit în vid este mică, iar acțiunea este rapidă. De asemenea, are avantajele dimensiunilor reduse, greutății reduse, volumului redus de muncă cu întreținere, rezistenței la foc, rezistenței la explozie și zgomotului redus de funcționare.
40. Ce înseamnă sincronizarea camerei sincrone?
Răspuns: Când camera funcționează, câmpul magnetic rotativ al statorului și al rotorului se rotește în aceeași direcție și cu aceeași viteză, fenomen numit sincronizare.
41. După ce siguranța de pe primarul transformatorului de tensiune s-a ars, de ce nu este permisă înlocuirea acesteia cu o siguranță obișnuită?
Răspuns: Luând ca exemplu un transformator de tensiune de 10kV, curentul nominal al siguranței pe partea primară este de 0,5A. Siguranța umplută cu nisip de cuarț are o performanță mai bună de stingere a arcului și o capacitate de rupere mai mare, având și funcția de limitare a curentului de scurtcircuit. Cu toate acestea, siguranțele obișnuite nu pot îndeplini cerințele privind capacitatea de rupere.
42. De ce trebuie legată la pământ partea secundară a transformatorului de tensiune și a transformatorului de curent?
Răspuns: Împământarea părții secundare a transformatorului de tensiune și a transformatorului de curent aparține împământării de protecție. Deoarece, dacă izolația părților primare și secundare este deteriorată, tensiunea înaltă a părții primare va fi conectată la partea secundară, ceea ce va amenința siguranța persoanelor și a echipamentelor, deci partea secundară trebuie împământată.
43. Ce fel de plăcuță de identificare a echipamentului electric este FKL-10-2×750-6?
Răspuns: FKL-10-2×750-6 este plăcuța de identificare a reactorului de divizare a cablurilor din aluminiu cu reactanță nominală de 6%, tensiune nominală de 10kV și curent nominal pe două ramuri de 750A.
44. Care este funcția reactorului shunt și a reactorului serie?
Răspuns: Reactorul shunt de linie poate compensa curentul de încărcare capacitiv al liniei, poate limita creșterea tensiunii sistemului și generarea de supratensiuni de funcționare și poate asigura funcționarea în siguranță a liniei. Reactorul serie cu bare colectoare poate limita curentul de scurtcircuit și poate menține bara colectoare la o tensiune reziduală ridicată. Reactorul serie cu baterie de condensatoare poate limita armonicele superioare și poate reduce reactanța.
45. Care sunt caracteristicile metodei de cablare a unui singur segment de bare colectoare?
Răspuns: Cablarea segmentată cu o singură bară colectoare poate reduce raza de influență a defecțiunii barei colectoare. Când o secțiune a barei colectoare este defectă, întrerupătorul secțional se declanșează automat, cu ajutorul releului de protecție, pentru a îndepărta secțiunea defectă, astfel încât bara colectoare sănătoasă să poată menține alimentarea normală cu energie electrică. Pentru utilizatorii importanți, energia electrică poate fi obținută din diferite segmente pentru a asigura o alimentare neîntreruptă.
46. Care sunt dezavantajele cablajului cu bare colectoare duble?
Răspuns: Cablarea cu bare colectoare duble are următoarele dezavantaje:
(1) Cablarea și funcționarea sunt mai complicate, iar în timpul operațiunii de comutare este probabil să apară erori de operare.
(2) Există multe comutatoare de izolare a magistralei, iar structura dispozitivului de distribuție a energiei este, de asemenea, mai complicată, deci economia este precară.
47. Care este funcția înregistratorului de defecte?
Răspuns: Înregistratorul de defecțiuni este utilizat în sistemul energetic. Când sistemul se defectează, acesta poate înregistra automat și cu precizie modificările diferitelor mărimi electrice din proces, înainte și după defecțiune. Prin analiza și compararea acestor mărimi electrice, accidentul poate fi analizat și tratat. Acesta joacă un rol important în evaluarea corectitudinii protecției și în îmbunătățirea nivelului de funcționare în siguranță a sistemului energetic.
48. De ce ar trebui instalate compensatoare de dilatație pe bare colectoare rigide?
Răspuns: Obiectele au caracteristici de dilatare și contracție termică, iar lungimea barei colectoare se va modifica din cauza căldurii în timpul funcționării. Pentru a evita solicitările excesive și deteriorarea barei colectoare și a izolatorului de susținere din cauza modificărilor dilatării și contracției termice, rosturile de dilatare trebuie instalate pe bara colectoare rigidă.
49. Care este gradul de compensare al bobinei de suprimare a arcului și care este curentul rezidual?
Răspuns: Raportul dintre diferența dintre curentul inductiv și curentul capacitiv al bobinei de suprimare a arcului și curentul capacitiv al rețelei electrice se numește grad de compensare. După ce curentul inductiv al bobinei de suprimare a arcului compensează curentul capacitiv, curentul rezidual care trece prin punctul de împământare se numește curent rezidual.
50. Când sistemul cu punctul neutru legat la masă prin bobina de suprimare a arcului funcționează normal, are tensiune bobina de suprimare a arcului?
Răspuns: Când sistemul funcționează normal, din cauza capacității trifazate dezechilibrate a liniei, există o anumită tensiune între punctul neutru al rețelei și masă, iar valoarea tensiunii este direct legată de dezechilibrul capacității. În circumstanțe normale, tensiunea generată de punctul neutru nu poate depăși 1,5% din tensiunea nominală de fază.