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近几年南方电网公司招聘笔试和面试题整理


近几年南方电网公司招聘笔试和面试题整理 电力系统自动化专业: 1、 电力系统中性点直接接地和不直接接地系统中,当发生单相接地故障时各有什么 特点? 答:电力系统中性点运行方式主要分两类,即直接接地和不直接接地。直接接地系统供电可靠 性相对较低。这种系统中发生单相接地故障时,出现了除中性点外的另一个接地点,构成了短 路回路,接地相电流很大,为了防止损坏设备,必须迅速切除接地相甚至三

相。 不直接接地系统 供电可靠性相对较高,但对绝缘水平的要求也高。因这种系统中发生单相接地故障时,不直接 构成短路回路,接地相电流不大,不必立即切除接地相,但这时非接地相的对地电压却升高为 相电压的 1.7 倍。 2、 什么情况下单相接地故障电流大于三相短路故障电流? 答:当故障点零序综合阻抗小于正序综合阻抗时,单相接地故障电流将大于三相短路故障电 流。 例如:在大量采用自耦变压器的系统中,由于接地中性点多,系统故障点零序综合阻抗往往 小于正序综合阻抗,这时单相接地故障电流大于三相短路故障电流。 3、 电力系统的调频方式有几种?特点如何? 答:电力系统的调频方式分为一次调频和二次调频。 (1) 一次调频是指由发电机组调速系统的频率特性所固有的能力,随频率变化而自 动进行频率调整。其特点是频率调整速度快,便调整量随发电机组不同而不同,且调整量有 限,值班调度员难以控制。 (2) 二次调频是指当电力系统负荷电出力发生较大变化时,一次调频不能恢复频率 至规定范围时采用的调频方式。二次调频分为手动调频及自动调频。 1) 手动调频。在调频厂,由运行人员根据系统频率的变动来调节发电机的出力,使 频率保持在规定范围内。手动调频的特点是反映速度慢,在调整幅度较大时,往往不能满足 频率质量的要求,同时值班人员操作频繁,劳动强度大。 2) 自动调频。这是现代电力系统采用的调频方式,自动调频是通过装在发电厂和调 度中心的自动装置随系统频率的变化自动增减发电机的发电出力, 保持系统频率在较小的范 围内波动。自动调频是电力系统 调度自动化的组成部分,它具有完成调频、系统间联络线 交换功率控制和经济调度等综合功能。 4、 什么叫电磁环网?对电网运行有何弊端? 答:电磁环网是指不同电压等级运行的线路,通过变压器电磁回路的连接而构成的环路。 电磁环网对电网运行主要有下列弊端: (1) 易造成系统热稳定破坏。如果在主要的负荷中心,用高低电磁网供电而又带重 负荷时,当高一级电压线路断开后,所有原来带的全部负荷将通过低一级电压线路(虽然可 能不止一回)送出,容易出现超过导线稳定电流的问题。 (2) 易造成系统稳定破坏。正常情况下,两侧系统间的联系阻抗将略小于高压线路 的阻抗。而一旦高压线路因故障断开,系统间的联络阻抗将突然显著地增大(突变为两端变 压器阻抗与低线路阻抗之和,而线路阻抗的标幺值又与运行电压的平方成正比),因而极易 超过该联络线的暂态稳定极限,可能发生系统振荡。 (3) 不利于经济运行。500kV 与 220kV 线路的自然功率值相差极大,同时 500kV 线 路的电阻值(多为 4×400 平方毫米导线)也远小于 220kV 线路(多为 2×240 或 1×400 平方毫 米导线)的电阻值。在 500/220kV 环网运行情况下,许多系统潮流分配难于达到最经济。 (4) 需要装设高压线路因故障停运后联锁切机、切负荷等安全自动装置。但实践说 明,安全自动装置本身拒动、误动影响电网的安全运行。 5、 电网无功补偿的原则是什么?

答: 电网无功补偿的原则是无功补偿应基本上按分层分区和就地平衡原则考虑, 并应能随负 荷或电压进行调整, 保证系统各枢纽电的电压在正常和事故后均能满足规定的要求, 避免经 长距离线路或多级变压器传送无功功率。 6、 环网潮流的自然分布是按线路的 [阻抗]来分布的。 7、准同期并列的条件是什么? 答案:判断要并列的两系统间的电压是否相等,相位是否相同,频率是否相同。 8、当系统中发电机发出的总功率大于用户负荷总功率时,发电机转速会怎样变化?系统频 率又会怎样变化? 答案:发电机转速加快,系统频率升高。 9、什么叫精确工作电流? 答案:精确工作电流是指当加入阻抗继电器的电流等于精确工作电流时,阻抗继电器的 起动阻抗等于 0.9 倍的整定阻抗值。这样,当加入阻抗继电器的电流大于精确工作电流时, 就可以保证阻抗继电器起动阻抗的误差在 10%以内,从而保证阻抗继电器的实际保护范围。 10、对称分量法所用的运算子 a 等于什么?它的含义是什么? 答案: , ,在数学中,它们是 1 的开立方根,写成指数形式为 , ,组成了模值为 1、 相位互差 120°的对称系统,可用于将不对称的 ABC 三相系统转换成对称分量系统。 11、什么叫暂态稳定? 答案:暂态稳定是指当电力系统在某个运行情况下突然受到大的干扰后,能否经过暂态 过程达到新的稳态运行状态或者恢复到原来的状态。 12、 系统潮流控制的基本方法有哪几种? 答案:串联电容、串联电抗、附加串联加压器(这是书上的答案,但要考察对灵活输电技术 的了解,应知道几种简单的控制潮流电力电子器件) 13、 一个半断路器接线 特点:有两组母线,每一回路经一台断路器接至一组母线, 两个回路间有一台断路器联络,组成一个“串”电路,每回进出线都与两台断路器相连,而 同一“串”支路的两条进出线共用三台断路器;正常运行时,两组母线同时工作,所有断路 器均闭合;运行灵活可靠;正常运行时成环形供电,任意一组母线发生短路故障,均不影响 各回路供电;操作方便;隔离开关只起隔离电压作用,避免用隔离开关进行倒闸操作;任意 一台断路器或母线检修,只需拉开对应的断路器及隔离开关,各回路仍可继续运行;二次接 线和继电保护比较复杂,投资较大。 1. 电能质量分为哪几种,分别用什么来表示? 答案:频率质量、电压质量、波形质量。用频率偏移、电压偏移、波形畸变来表示。

高压: 1、 电力系统过电压分几类?其产生原因及特点是什么? 答:电力系统过电压主要分以下几种类型:大气过电压、工频过电压、操作过电压、谐振过 电压。 产生的原因及特点是: 大气过电压:由直击雷引起,特点是持续时间短暂,冲击性强,与雷击活动强度有直接关系, 与设备电压等级无关。因此,220KV 以下系统的绝缘水平往往由防止大气过电压决定。 工频过电压:由长线路的电容效应及电网运行方式的突然改变引起,特点是持续时间长, 过电压倍数不高,一般对设备绝缘危险性不大,但在超高压、远距离输电确定绝缘水平时起重 要作用。 操作过电压:由电网内开关操作引起,特点是具有随机性,但最不利情况下过电压倍数较

高。因此 30KV 及以上超高压系统的绝缘水平往往由防止操作过电压决定。 谐振过电压:由系统电容及电感回路组成谐振回路时引起,特点是过电压倍数高、 持续时间长。 2、避雷线和避雷针的作用是什么?避雷器的作用是什么? 答:避雷线和避雷针的作用是防止直击雷,使在它们保护范围内的电气设备(架空输电线路及 变电站设备)遭直击雷绕击的几率减小。避雷器的作用是通过并联放电间隙或非线性电阻的 作用,对入侵流动波进行削幅,降低被保护设备所受过电压幅值。避雷器既可用来防护大气过 电压,也可用来防护操作过电压。 3、 简单分析变压器并联运行时,变比不等有何后果? 答:当并列运行的变压器变比不同时,变压器二次侧电压不等,并列运行的变压器将在绕组的 闭合回路中引起均衡电流的产生,均衡电流的方向取决于并列运行变压器二次输出电压的高 低,其均衡电流的方向是从二次输出电压高的变压器流向输出电压低的变压器。该电流除增 加变压器的损耗外,当变压器带负荷时,均衡电流叠加在负荷电流上。均衡电流与负荷电流方 向一致的变压器负荷增大;均衡电流与负荷电流方向相反的变压器负荷减轻。 4、 工频过电压的产生机理 答:工频电压升高包括: (1)突然甩负荷引起的工频电压升高; A、发电机电枢反应的变化引起的工频电压升高 一般系统所带的是感性负荷, 感性负荷的电流对发电机起去磁的电枢反应, 当系统突然 甩掉负荷时,这个去磁的电枢反应也随之消失,但根据磁链守恒原理,穿过励磁绕组的磁通 来不及变化,故发电机端电压将升高到 。同时,甩掉感性负荷的长线路呈容性,容性的 电流又对发电机起助磁的电枢反应。线路上的电压将为:

——线路的等值容抗,W; ——同步发电机纵轴暂态电抗,W; ——变压器的短路电抗,W。 对于 110~220kV 或更低电压的线路 ,电压约上升 20%~30%;对超高压远 距离的输电线路,其末端电压能达到更高的数值。 B、发电机转速上升引起的工频电压升高 发电机突然甩负荷后, 由于发电机的调速器及调压器来不及起作用, 发电机的转速将要 上升, 而电压几乎随着转速的上升成正比增加。 设 表示以发电机额定转速为基准值的标么 转速,则线路工频电压的升高为:

式中

对汽轮机, 值平均为 1.1~1.15,对水轮机, 为 1.2~1.3,相应的工频电压升高约为 10%~15%及 20%~30%。母线及输电线上的电压,由于突然甩负荷,可达额定值的 1.2~ 1.3 倍。当线路电容较大时,此值还可能更高。这种电压上升时间约为几分之一秒,但实际 上受机组调压器、 调速器以及变压器、 发电机磁饱和的限制, 实际电压上升视具体情况而定。 (2)空载线路末端的电压升高; 线路越长,电感、电容越大,线路常数越小,空载线路末端电压也就越高,这也就是常 说的长线路的电容效应。 《导则》 规定, 线路末端电压不能超过系统额定电压的 1.15 倍, 持续时间不应大于 20min, 因此,在给线路充电时,必须估算可能产生的过电压,当可能产生的过电压超过允许值时,

要采取相应措施。特别对 500kV 线路,连同电抗器一起充电,是限制其末端电压升高的有 效手段。 (3)发电机自励磁; 电力系统中,水轮发电机正常运行时,其电抗在 之间呈周期变化;在异步运行时,无 论水轮发电机或汽轮机发电机,它们的电抗在 之间周期变化,变化频率均为工频 的二倍,如发电机带有空载线路,其容抗参数与发电机感抗配合得当就可能引起参数共振, 此时发电机励磁电流很小,甚至为零,发电机端电压和电流幅值也会急剧上升。这种现象称 为发电机自励磁。在各种电压等级的电网中,都可能产生自励磁过电压。 (4)系统不对称短路时的电压升高。 在发生不对称短路时,非故障相电压将升高。 5、 何为接触电压和跨步电压? 答: (1) 接触电压 当电气设备发生接地故障,接地电流流过接地体向大地流散时,大地表面形成分布电位。 在地面上离设备水平距离为 0.8 米处与沿设备外壳离地面垂直距离 1.8 米处两点之间的电位 差,称为接触电势。 人站在发生接地故障的电气设备旁边, 手触及设备的外露可导电部分, 则人所接触的两点 (如手与脚)之间所呈现的电位差,称为接触电压。 (2) 跨步电压 在故障设备周围的地面上,水平距离为 0.8 米的两点间的电位差,称为跨步电势。 人在接地故障点周围行走,两脚之间(人的跨步一般按 0.8 米计算)所呈现的电位差,称为 跨步电压。 考虑到人脚下的土壤电阻,所以接触电压和跨步电压,应小于接触电势和跨步电势。 7、 描述氧化锌避雷器的伏安特性。 答: ZnO 的伏安特性如图所示,可分为小电流区、非线性区和饱和区。在 1mA 以下的区 域为小电流区,非线性系数较高,在 0.2 左右,电流在 1mA 到 3kA 范围内, 避雷器的伏 安特性 通常为非线性区,值在 0.02~0.05 左右,电流大于 3kA,一般进入饱和区,随电压 的增加电流增长不快。

设备: 1、 电力变压器分接头为何多放在高压侧?是否一定要放在高压侧? 答:变压器分接头一般都从高压侧抽头,主要是考虑:1、变压器高压绕组一般在外侧,抽头引出 连接方便; 高压侧电流相对于其它侧要小些,引出线和分头开关的载流部分导体截面小些, 2、 接触不良的影响较易解决。 从原理上讲,抽头从那一侧抽都可以,要进行经济技术比较,如 500kV 大型降压变压器抽头是 从 220kV 侧抽出的,而 500kV 侧是固定的。 2、 何谓变压器励磁涌流?产生的原因是什么?有什么特点? 答:变压器励磁涌流是指:变压器全电压充电时,在其绕组中产生的暂态电流。产生的原因是: 变压器投入前铁芯中的剩余磁通与变压器投入时工作电压产生的磁通方向相同时,其总磁通 量远远超过铁芯的饱和磁通量,因此产生较大的涌流,其中最大峰值可达到变压器额定电流的 6-8 倍。 其特点是:励磁涌流随变压器投入时系统电压的相角、变压器铁芯的剩余磁通和电源系统阻 抗等因素有关。最大涌流出现在变压器投入时电压经过零点瞬间(该时磁通为峰值)。变压器

涌流中含有直流分量和高次谐波分量,随时间衰减,其衰减时间取决于回路电阻和电抗,一般 大容量变压器约为 5-10 秒,小容量变压器约为 0.2 秒左右。 3、 运行中为什么不允许电流互感器二次回路开路?为什么不允许电压互感器二次 回路短路。 答:电流互感器二次回路开路的危害: (1)二次绕组的感应电势为尖顶的非正弦波,其峰值 高达数千伏,危害人身安全和二次设备的绝缘; (2)铁芯磁通的剧增,引起铁芯损耗加大, 使电流互感器严重发热甚至烧毁; (3)使铁芯剩磁过大,从而使电流互感器的误差增加。电 压互感器二次回路短路的危害; 电压互感器二次绕组基本维持在额定电压值上下运行, 如果 二次回路中发生短路,必然会造成很大的短路电流。 4、试述自耦变压器有什么优缺点? 答:优点:1.节省材料,造价低。2.损耗少(包括铜损及铁损) 。3.重量轻,便于运输安 装,能扩大变压器的极限制造容量。 缺点:1.自耦变压器由于原边与副边之间除磁耦合外还有电气直接耦合,增加保护配置的 复杂性。2.中性点绝缘水平低,故中性点必须直接接地,增加系统单相短路容量。3.使不 同电压的零序网络相连通,给零序保护的配合带来困难。 答:优点:1.节省材料,造价低。2.损耗少(包括铜损及铁损) 。3.重量轻,便于运输安 装,能扩大变压器的极限制造容量。 缺点:1.自耦变压器由于原边与副边之间除磁耦合外还有电气直接耦合,增加保护配置的 复杂性。2.中性点绝缘水平低,故中性点必须直接接地,增加系统单相短路容量。3.使不 同电压的零序网络相连通,给零序保护的配合带来困难。 4、 电网中,允许用闸刀直接进行的操作有哪些? 答:1、在电网无接地故障时,拉合电压互感器; 2、在无雷电活动时拉合避雷器; 3、拉合 220KV 及以下母线和直接连接在母线上的设备的电容电流,合经试验允许的 500KV 空载母线和拉合 3/2 接线母线环流; 4、在电网无接地故障时,拉合变压器中性点接地闸刀或消弧线圈; 5、与开关并联的旁路闸刀,当开关合好时,可以拉合开关的旁路电流; 6、拉合励磁电流不超过 2 安培的空载变压器、电抗器和电容电流不超过 5 安培的空载 线路(但 20KV 及以上电网应使用户外三相联动闸刀)。 继保: (易) 1.继电保护装置的四项基本要求。你觉得哪一项最重要,为什么? 答案:选择性、速动性、灵敏性、可靠性。可靠性最重要。 2. 电力系统发生短路故障时,会出现哪些现象? 答案:电流增大,电压降低,电流与电压间的相位角发生改变。 3.电力系统振荡和短路的区别是什么? 答案: (1)振荡时系统各点电压和电流值均作往复性摆动,而短路时电流、电压值是突 变的。 此外, 振荡时电流、 电压值的变化速度较慢. 而短路时电流、 电压值突然变化量很大。 (2)振荡时系统任何一点电流与电压之向的相位角都随功角δ的变化而改变;而短路时, 电流与电压之间的相位角是基本不变的。 4.继电保护的执行机构断路器在系统中是起什么作用的? 答案:断路器是进行倒闸操作的主要工具,具有灭弧功能,能够切断负荷电流和短路电 流。 5、 谓反击过电压? 答:在发电厂和变电所中,如果雷击到避雷针上,雷电流通过构架接地引下线流散到地中,由于

构架电感和接地电阻的存在,在构架上会产生很高的对地电位,高电位对附近的电气设备或带 电的导线会产生很大的电位差。如果两者间距离小,就会导致避雷针构架对其它设备或导线 放电,引起反击闪络而造成事故。 6、 潜供电流?它对重合闸有何影响?如何防止? 答:当故障线路故障相自两侧切除后,非故障相与断开相之间存在的电容耦合和电感耦合,继 续向故障相提供的电流称为潜供电流。 由于潜供电流存在,对故障点灭弧产生影响,使短路时弧光通道去游离受到严重阻碍,而 自动重合闸只有在故障点电弧熄灭且绝缘强度恢复以后才有可能重合成功。 潜供电流值较大 时,故障点熄弧时间较长,将使重合闸重合失败。 为了减小潜供电流,提高重合闸重合成功率,一方面可采取减小潜供电流的措施:如对 500kV 中长线路高压并联电抗器中性点加小电抗、短时在线路两侧投入快速单相接地开关等措施; 另一方面可采用实测熄弧时间来整定重合闸时间。 7、 电力变压器一般应设哪些保护?[ 答: 变压器一般应装设以下继电保护装置: 防御变压器油箱内部各种短路故障和油面降低的 瓦斯保护; 防御变压器绕组和引出线多相短路、 大电流接地系统侧绕组和引出线的单相接地 短路及绕组匝间短路的纵联差动保护或电流速断保护; 防御变压器外部相间短路的过电流保 护和阻抗保护; 防御中性点直接接地系统中变压器外部接地短路的零序电流保护; 防御变压 器对称过负荷的过负荷保护;防御变压器过励磁的过励磁保护。 8、微机保护中,每周波采样 20 点,则采样周期和采样频率各为多少? 答案:采样频率为 20×50=1000HZ,采样周期为 1/1000=1ms。 9.什么叫功率方向继电器的最小动作功率? 答案:在最大灵敏角下,功率方向继电器触点闭合(动作时)所需要的最小功率值,叫最 小动作功率。 10.能够快速切除线路任意一点故障的主保护是什么保护? 答案:纵联保护。 11、 重合闸后加速? 答案:系统发生故障时保护先有选择性地将故障点切除,然后重合闸,若此时系统依然有故 障,则快速地按原先的故障将故障点快速切除。

线路: a) 交直流系统中雷电过电压的产生机理, 影响因素有什么区别?自然的差绝缘配置 如何理解?(线路) b) 绝缘子有那几种类型?防污性能? c) 保护角的概念?对防雷的影响? d) 反击?绕击?控制策略? e) 增强线路防雷水平的措施有那些?

高压直流: 1、 直流较之交流优缺点。 2、 用一句话简单描述换流原理。

3、 三相桥式相控换流器交流侧电压突然降低时,其换相重叠角?将() ? 4、 换相失败定义?影响因素?发生地点?控制策略?单次换相失败后不加控制策 略自动恢复成功几率? 5、 特征谐波? 6、 等价距离? 7、 正常情况下整流站是定电压还是定电流? 8、 等触发角控制与等相位间隔控制区别?优缺点? 9、 换流站设置交流滤波器作用是什么? 10、 晶闸管的导通和关断条件是什么? 答案:导通条件:一是正向偏置;二是合适的触发信号。某一时刻两条件必须同时满足,与 顺序无关。 关断条件:通过的电流小于某一值(维持电流) ;然后偏置电压为零或为负值,并保持 一定的时间。 原文标题:电网公司招聘笔试和面试题整理 - 电力招聘 - 电力研学论坛 专注电力技术应 用,关注电力科技前沿,打造专业电力社区! - Powered by Discuz! 原文链接:http://tech.cepsc.com/thread-72748-1-1.html


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