电力系统分析基础试题
电力系统分析基础试题涵盖了许多关键知识点,以下是这些知识点的详细说明: 1. **电气参数**:输电线路的电气参数包括电阻(R)、电抗(X)、电导(G)和电纳(B)。电阻代表线路对电流的实际损耗,电抗反映线路对交流电流的阻碍,电导和电纳主要在考虑线路的并联效应时出现。 2. **电压降落与电压偏移**:电压降落是指线路首端和末端的电压差,而电压偏移是指实际电压与额定电压之间的差值。 3. **短路电流**:三相短路电流包含暂态分量(包含最大瞬时值,即冲击电流)和稳态分量。冲击电流在短路发生后大约半个周期达到最大,对于50Hz系统,大约是0.01秒。 4. **标么值**:标么值是相对量,用于比较不同量级的电气参数,它是实际值与基准值的比值。 5. **短路类型**:在三相系统中,短路的基本形式有三相短路、两相短路、单相接地短路和两相接地短路。 6. **有功与无功功率电源**:有功功率电源主要是发电机,无功功率电源包括电容器、电抗器和同步电机。 7. **中性点接地方式**:有中性点不接地、经消弧线圈接地和直接接地三种方式。 8. **接线方式**:接线方式按供电可靠性分为环形接线、放射形接线等。 9. **架空线路组成**:包括导线、杆塔、绝缘子、金具和基础。 10. **调压措施**:包括变压器调压、串联补偿、并联补偿、负荷调整等。 11. **变压器分接头**:分接头数量根据电压调节需求,分接头电压按百分比设定。 12. **系统三相短路与单相接地短路电流比较**:一般三相短路电流大于单相接地短路电流,但取决于具体系统条件。 13. **影响系统电压的因素**:负荷变化、电源分布、网络结构、无功补偿等。 14. **电力系统电压等级**:我国的电压等级包括110kV、220kV、330kV、500kV、750kV、1000kV等。 15. **一次、二次、三次调频**:一次调频由发电机自动响应频率变化,二次调频是调度中心人工或自动控制,三次调频涉及更长期的负荷平衡。 16. **电网互连**:优点是提高稳定性、改善负荷平衡、减少备用容量,缺点可能引发系统间的相互影响和稳定性问题。 17. **分裂导线**:减小线路电抗,提高传输能力,降低电压损失。 18. **中性点接地方式选择**:110kV以上电网采用中性点直接接地以快速隔离故障。 19. **串联电容补偿**:降低线路阻抗,提高系统电压,改善功率因数。 20. **短路现象与危害**:短路导致电流剧增,可能引起设备损坏、电压下降甚至电网崩溃。 21. **短路故障类型**:包括相间短路和接地短路。 22. **电力系统电压等级与平均额定电压**:每个等级对应一个平均额定电压,如110kV对应大约115kV。 23. **运算曲线法计算三相短路电流**:涉及短路瞬间的电磁暂态过程和稳态过程。 24. **变压器电抗计算**:需考虑变压器连接组别和各序网络。 25. **节点分类**:在潮流计算中,节点分为PQ节点和PV节点。 26. **输电线路阻抗比较**:涉及线路结构、回路数和地线的影响。 27. **输电线路参数计算**:根据线路长度、电阻、电抗和导纳计算电压降落和功率损耗。 28. **燃料费用微增率与经济运行**:涉及发电机效率和负荷分配优化。 29. **负荷功率限制与损耗**:考虑功率因数和电压损耗,计算允许的最大负荷。 30. **频率与负荷变化**:切除负荷后,系统频率会升高,发电机出力相应减少。 31. **A相接地短路分析**:计算短路电流和非故障相电压。 32. **电容器补偿**:通过安装电容器提高功率因数,维持用户端电压。 33. **变压器分接头选择**:考虑高压侧电压波动和负荷电压要求,选择合适的分接头位置。 34. **节点导纳矩阵计算**:涉及系统网络的所有元件及其相互关系。 35. **不对称接地短路等值网络**:构建只考虑零序电流的网络模型。 36. **发电机和变压器额定电压**:通常变压器高压侧高于低压侧,发电机额定电压与其设计和额定功率相关。 这些知识点涵盖了电力系统分析的基础内容,包括电路参数、短路分析、电压控制、电力系统稳定性、潮流计算、保护和故障处理等多个方面。
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