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简述电力系统电压特性与频率特性的区别是什么
答:电力系统的频率特性取决于负荷的频率特性和发电机的频率特性(负荷随频率的变化而变化的特性叫负荷的频率特性。发电机组的出力随频率的变化而变化的特性叫发电机的频率特性),它是由系统的有功负荷平衡决定的,且与网络结构(网络阻抗)关系不大。在非振荡情况下,同一电力系统的稳态频
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简述电力系统电压特性与频率特性的区别是什么
答:电力系统的频率特性取决于负荷的频率特性和发电机的频率特性(负荷随频率的变化而变化的特性叫负荷的频率特性。发电机组的出力随频率的变化而变化的特性叫发电机的频率特性),它是由系统的有功负荷平衡决定的,且与网络结构(网络阻抗)关系不大。在非振荡情况下,同一电力系统的稳态频率是相同的。因此,系统频率可以集中调整控制。电力系统的电压特性与电力系统的频率特性则不相同。电力系统各节点的电压通常情况下是不完全相同的,主要取决于各区的有功和无功供需平衡情况,也与网络结构(网络阻抗)有较大关系。因此,电压不能全网集中统一调整, 只能分区调 整控制。【新宝丰电线电缆向您推荐产品--电线电缆】小电流接地系统中,为什么采用中性点经消弧线圈接地。
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。
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直埋电力电缆绝缘电阻降低故障的原因前几年,土壤腐蚀性大、酸雨重的重庆市某供电部门,就在电缆端部发现了蓝色液体和绝缘层损坏的现象。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。如果电缆外皮损坏严重,特别是在高温、高湿、强日光的季节,如果发生酸雨,或者土壤中的硫酸含量较大,电缆进水很多,这种蓝色硫酸铜溶液会迅速沿着电缆长度上扩散,直到从电缆破损处和电缆端部溢出。硫酸铜溶液可以导电,渗入绝缘层内后,更曾强了绝缘层的导电性,进而使绝缘层的电阻急剧下降,失去绝缘作用,发生电缆短路事故。
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