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電壓基本上成反比。(×)52.要使避雷器很好地保護(hù)電氣設(shè)備,免遭沖擊波的損壞,必須使避雷器的伏秒特性高于被保護(hù)設(shè)備的伏秒特性。(×)53.沖擊放電電壓不僅和間隙有關(guān)而且與放電發(fā)生的時間有關(guān)。(√)簡答題1.時間常數(shù)的物理含義是什么?1/e“”表示。它是衡量電路過渡過程進(jìn)行的快慢的物理量,時間常數(shù)值大,表示過渡過程所經(jīng)歷的時間長,經(jīng)歷一段時間t=(3~5),即可認(rèn)為過渡過程基本結(jié)束。2.變壓器繞組絕緣損壞的原因有哪些?變壓器繞組絕緣損壞的原因如下:很大的電動力而發(fā)生位移或變形,另外,由于電流的急劇增大,將使繞組溫度迅速升高,導(dǎo)致絕緣損壞;(3)繞組絕緣受潮,這是因繞組浸漆不透,絕緣油中含水分所致;(4)繞組接頭及分接開關(guān)接觸不良,在帶負(fù)荷運行時,接頭發(fā)熱損壞附近的局部絕緣,造成匝間及層間短路;(5)變壓器的停送電操作或遇到雷電時,使繞組絕緣因過電壓而損壞。3.過電壓是怎樣形成的?它有哪些危害?感應(yīng)突然加到系統(tǒng)里所引起的,叫做大氣過電壓或叫做外部過電壓;如果是在系統(tǒng)運行中,由于操作故障或其他原因所引起系統(tǒng)內(nèi)部電磁能量的振蕩、積聚和傳播,從而產(chǎn)生的過電壓,叫做內(nèi)部過電壓。不論是大氣過電壓還是內(nèi)部過電壓,都是很危險的,均可能使輸、配電線路及電氣設(shè)備的絕緣弱點發(fā)生擊穿或閃絡(luò),從而破壞電氣系統(tǒng)的正常運行。第6頁共20頁4.簡述雷電放電的基本過程。雷電放電是雷云(帶電的云,絕大多數(shù)為負(fù)極性)所引起的放電現(xiàn)象,其放電過程和長間隙極不均勻電場中的放電過程相同。雷云對地放電大多數(shù)情況下都是重復(fù)的,每次放電都有先導(dǎo)放電和主放電兩個階段。當(dāng)先導(dǎo)發(fā)展到達(dá)地面或其他物體,如輸電線、桿塔等時,沿先導(dǎo)發(fā)展路徑就開始了主放電階段,這就是通??匆姷囊鄣拈W電,也就是雷電放電的簡單過程。nf5.在大型電力變壓器現(xiàn)場局部放電試驗和感應(yīng)耐壓試驗為什么要采用倍頻(N)試驗電源?U,將大于U變壓器現(xiàn)場局部放電試驗和感應(yīng)耐壓試驗的電壓值一般都大大超過變壓器的的50HzNN電壓加在變壓器上時,變壓器鐵芯處于嚴(yán)重過飽和狀態(tài),勵磁電流非常大,不但被試變壓器承受不了,也fE=4.44Wf=50nHz上升到仍不變。因此,采用n倍頻試驗電源時,可將試驗電壓上升到n倍,而流過變壓器的試驗電流仍較小,試驗電源容量不大就可以滿足要求。故局部放電試驗和感應(yīng)耐壓試驗要采用倍頻試驗電源。6.簡述用油中溶解氣體分析判斷故障性質(zhì)的三比值法。其編碼規(guī)則是什么?用5值法中,對不同的比值范圍,三對比值以不同的編碼表示,其編碼規(guī)則如下表所示。三比值法的編碼規(guī)則H24242201例如:244=1~3時,編碼為2H2CH2CH2267.高壓電容型電流互感器受潮的特征是什么?常用什么方法干燥?高壓電容型電流互感器現(xiàn)場常見的受潮狀況有三種情況。(1)輕度受潮。進(jìn)潮量較少,時間不長,又稱初期受潮。其特征為:主屏的tg電阻降低,tg增大;油中含水量增加。無明顯變化;末屏絕緣(2)嚴(yán)重進(jìn)水受潮。進(jìn)水量較大,時間不太長。其特征為:底部往往能放出水分;油耐壓降低;末屏絕緣電阻較低,tg較大;若水分向下滲透過程中影響到端屏,主屏tg將有較大增量,否則不一定有明顯變化。(3)深度受潮。進(jìn)潮量不一定很大,但受潮時間較長。其特性是:由于長期滲透,潮氣進(jìn)入電容芯部,使主屏tg增大;末屏絕緣電阻較低,tg較大;油中含水量增加。當(dāng)確定互感器受潮后,可用真空熱油循環(huán)法進(jìn)行干燥。目前認(rèn)為這是一種最適宜的處理方式。8.怎樣對分級絕緣的變壓器進(jìn)行感應(yīng)耐壓試驗?第7頁共20頁計算出線端相間及對地的試驗電壓,選用滿足試驗電壓的接線。一般要借助輔助變壓器或非被試相繞組支撐,輪換三次,才能完成一臺變壓器的感應(yīng)耐壓試驗。例如,對聯(lián)結(jié)組別為YN,d11的雙繞組變壓器,可按下圖所示接線進(jìn)行A相試驗。非被試的兩相線端并聯(lián)接地,并與被試相串聯(lián),使相對地和相間電壓均達(dá)到試驗電壓的要求,而非被試的兩相,僅為1/3時,在感應(yīng)耐壓前,應(yīng)先進(jìn)行中性點的外施電壓試驗,B、C相的感應(yīng)耐壓試驗可仿此進(jìn)行。9.怎樣測量輸電線路的零序阻抗?電源。根據(jù)測得電流、電壓及功率,按下式計算出每相每公里的零序參數(shù):U1Z=·0IL3P1R=·0IL2X=ZR22000XL=002f式中P——所測功率,W;U——試驗電壓,V;——零序阻抗,Ω/(km·Z00——零序電阻,Ω/(km·RXL——零序電抗,Ω/(km·0——零序電感,H/(km·0I——試驗電流,A;L——線路長度,km;f——試驗電源的頻率,Hz。第8頁共20頁10.怎樣根據(jù)變壓器直流電阻的測量結(jié)果對變壓器繞組及引線情況進(jìn)行判斷?應(yīng)依據(jù)下述標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行判斷:線間差別不應(yīng)大于三相平均值的1.0%;(2)1600kVA及以下變壓器,相間差別一般不大于三相平均值的4%,線間差別一般不大于三相平均值的2%;(3)與以前相同部位測得值(換算到同一溫度下)比較其變化不應(yīng)大于如果測算結(jié)果超出標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,應(yīng)查明原因。一般情況下,三相電阻不平衡的原因有以下幾種:(1)分接開關(guān)接觸不良。分接開關(guān)接觸不良,反映在一兩個分接處電阻偏大,而且三相之間不平衡。這主要是分接開關(guān)不清潔,電鍍層脫落,彈簧壓力不夠等。固定在箱蓋上的分接開關(guān),也可能是在箱蓋緊固以后,使開關(guān)受力不均造成接觸不良。這時一般電阻偏大較多。(3)三角形聯(lián)結(jié)繞組,其中一相斷線,測出的三個線端電阻都比設(shè)計值相差得多,其關(guān)系為2:1:1。此外,變壓器套管的導(dǎo)電桿和繞組連接處,由于接觸不良也會引起直流電阻增加。11.衡量電能質(zhì)量的基本指標(biāo)是什么?電壓偏移過大的危害及正常運行情況下各類用戶的允許電壓偏移為多少?電壓、頻率、諧波是衡量電能質(zhì)量的三大基本指標(biāo)。電壓偏移過大,除了影響用戶的正常工作以外,還會使網(wǎng)絡(luò)中的電壓損耗和能量損耗加大,危害電氣設(shè)備的絕緣,危及電力系統(tǒng)的穩(wěn)定性,正常運行情況下各類用戶的允許電壓偏移如下:(1)35kV及以下電壓供電的負(fù)荷:±5%。(2)10kV及以下電壓供電的負(fù)荷:±7%。(3)低壓照明負(fù)荷:+5%~-10%。計算題U47=22×10V,輸送功率P=30×10R=5LLΩ,試計算負(fù)載功率因數(shù)cos=0.9時,線路上的電壓降U及輸電線上一年的電能損耗W;若負(fù)載功111率因數(shù)從cos=0.9降為cos=0.65,則線路上的電壓降U及輸電線路上一年的電能損耗W又各為1222多少。解:當(dāng)負(fù)載功率因數(shù)為0.9時,輸電線上的電流為:P30.97I==≈875(A)UL141UIR==875×5=4375(V)11L則一年(以365天計,時間WI2Rt=3211=3×875×5×8760=1×10(Wh)=1×10kWh811L當(dāng)功率因數(shù)由cos=0.9降低至cos=0.65時,則輸電線路上的電流將增加至:12第9頁共20頁P37I===1211(A)U24L2則線路上的電壓降為:UIR==1211×5=6055(V)22L一年中輸電線上損耗的電能將增至:WI2Rt2L2118=3×1211×5×8760=1.9×10(Wh)=1.9×10kWh=32所以由于功率因數(shù)降低而增加的電壓降為:△U=6050-4375=1680V由于功率因數(shù)降低而增加的電能損耗為:WW-888=1.9×10-1×10=0.9×10kWh=0.9億度△W=21答:線路上的電壓降為6055V,輸電線路上一年的電能損耗為0.9億度。R和電抗XI并接到380V的三相電源上,試求每種情況下的線電流以及測量功率的兩個瓦特表計讀數(shù)的總和LUL3U==IZ3803UULL33I所以====19.4(A)2L882R2X22在一相中吸收的功率為:PUIcos(cos=為功率因數(shù))1XR8=arctg=arctg1=45°因為=arctg82P1所以=×19.4×=220×19.5×0.70≈3010(W)23因為吸收的總功率=兩個瓦特計讀數(shù)的總和。32UIcos故:P=3=3××19.4×≈9029(W)2(2)當(dāng)連接成三角形時,因為相電壓為U=380V(相電壓和線電壓的有效值相等)所以,相電流I:UU882phphI====33.59(A)ZR2X22I線電流為:L第10頁共20頁I3Iph=3=×33.59=58.18(A)為:L在一相中吸收的功率P12PUIcos==380×33.59×≈9026(W)≈9.026kW21吸收的總功率P為:P=3P=3×9.026=27.078(kW)1線電流為58.18A,測量功率的兩個瓦特表計讀數(shù)的總和為27.078kW。畫圖題1.下圖中三相五柱電壓互感器的接線屬于何種接線?屬于YN,yn,△接線。2.下圖為哪種保護(hù)的原理接線圖?變壓器的差動保護(hù)原理接線圖。3.下圖為發(fā)電機(jī)泄漏電流與所加直流電壓的變化曲線,分別指出各條曲線所代表的發(fā)電機(jī)絕緣狀況。第11頁共20頁1-絕緣良好;2-絕緣受潮;3-絕緣有集中性缺陷;4-絕緣有嚴(yán)重的集中性缺陷。4.下圖組合方式是什么試驗的電源組合?并寫出主要設(shè)備的名稱。TR-調(diào)壓變壓器;S-起動器。R上就可得3U5.三級倍壓整流電路下如所示,在負(fù)載的電壓,簡述其工作原理。L充電至U,當(dāng)電源為正半周時,C導(dǎo)通,電源給電容1CCCCCC和電源串聯(lián)一起給電源和12123兩端電壓可達(dá)U,CC兩端電壓可達(dá)2U、。所以,此時在R上就有3U的盲流電壓。123L6.下圖是什么試驗接線方式?并寫出主要元件名稱。-50~250V放電管;PV1-0.5級電壓表;PV2-1~1.5級靜電電壓表;FV-保護(hù)用球隙;OC-觀察局部放電的電子示波器;TT-試驗變壓器;G-試品發(fā)電機(jī)。第12頁共20頁7.對電力變壓器等大容量設(shè)備進(jìn)行交流耐壓,由于是容性負(fù)載,電容電流在試驗變壓器漏抗上產(chǎn)生壓降,引起電壓升高。隨著試驗變壓器漏抗和試品電容的增大,電壓升高也越大。這種現(xiàn)象稱容升現(xiàn)象。CX已知:-被試變壓器的等值電容;-試驗變壓器的漏抗;R-試驗回路的等值電阻;U-外加試驗XT電壓;U-被試變壓器上電壓;U-回路電阻電壓降;U-漏抗電壓降。畫出變壓器交流耐壓試驗XRT回路的等值電路及相量圖。如下圖所示。8.用調(diào)壓器T、電流表PV、功率表P、頻率表PF測量發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子的交流阻抗和功率損耗,畫出試驗接線圖。如下圖所示。9.在變壓器高壓側(cè)施加380V三相交流電壓,短接Aa,畫出采用雙電壓表法測量變壓器接線組別時,測量?U?U?U、、的三個接線圖。BcBbCb如下圖所示。10.用下列設(shè)備:QK-刀開關(guān);FU-熔絲;HG-綠色指示燈;SB1-常閉分閘按鈕;SB2-常開合閘按鈕;S1-電磁開關(guān);S2流耐壓試驗,畫出試驗接線圖。如下圖所示。第13頁共20頁11.對一臺三相配電變壓器高壓側(cè)供給380V三相電源,用一只相位表P和可調(diào)電阻R,測量變壓器連接組別,畫出測量接線圖。如下圖所示。QS1串級式電壓互感器的支架介損tg和電容量C的接線圖,并寫出計算tg和C的公式。如下圖所示。C·C·tgtg=11222CC1C=CC12第14頁共20頁C220kVQS11C的介損、電容量和分壓電容的介損、電容量的試驗接線圖。2如下圖所示。14.已知:C-被試耦合電容器;J-高頻載波通信裝置;PA-0.5級毫安表;F-放電管;Q-接地刀閘。畫出用毫安表帶電測量耦合電容器電容量的試驗接線。如下圖所示。A、、C)的核相試驗接線原理圖。如下圖所示。第15頁共20頁16.有一直流電源E,一只電流表PA,一只電壓表PV,一個可調(diào)電阻R,一把刀開關(guān)Q,一臺電容器上述設(shè)備測量輸電線路的直流電阻,畫出測量接線圖。如下圖所示。論述題1.為什么要監(jiān)測金屬氧化物避雷器運行中的持續(xù)電流的阻性分量?當(dāng)工頻電壓作用于金屬氧化物避雷器時,避雷器相當(dāng)于一臺有損耗的電容器,其中容性電流的大小僅對電壓分布有意義,并不影響發(fā)熱,而阻性電流則是造成金屬氧化物電阻片發(fā)熱的原因。良好的金屬氧化物避雷器雖然在運行中長期承受工頻運行電壓,但因流過的持續(xù)電流通常遠(yuǎn)小于工頻參考電流,引起的熱效應(yīng)極微小,不致引起避雷器性能的改變。而在避雷器內(nèi)部出現(xiàn)異常時,主要是閥片嚴(yán)重劣化和內(nèi)壁受潮等阻性分量將明顯增大,并可能導(dǎo)致熱穩(wěn)定破壞,造成避雷器損壞。但這個持續(xù)電流阻性分量的增大一般是經(jīng)過一個過程的,因此運行中定期監(jiān)測金屬氧化物避雷器的持續(xù)電流的阻性分量,是保證安全運行的有效措施。2.電擊穿的機(jī)理是什么?它有哪些特點?原子和離子,使之游離。因游離而產(chǎn)生的自由電子在電場的作用下又繼續(xù)和其他原子或離子發(fā)生碰撞,這個過程不斷地發(fā)展下去,使自由電子越來越多。在電場作用下定向流動的自由電子多了,如此,不斷循環(huán)下去,終于在絕緣結(jié)構(gòu)中形成了導(dǎo)電通道,絕緣性能就完全被破壞。這就是電擊穿的機(jī)理。電擊穿的特點是:外施電壓比較高;強(qiáng)電場作用的時間相當(dāng)短便發(fā)生擊穿,通常不到1s;擊穿位置往往從3.剩磁對變壓器哪些試驗項目產(chǎn)生影響?在大型變壓器某些試驗項目中,由于剩磁,會出現(xiàn)一些異常現(xiàn)象,這些項目是:(1)測量電壓比。目前在測量電壓比時,大都使用QJ-35、AQJ-1、ZB1、2791等類型的電壓比電橋,它們的工作電壓都比較低,施加于一次繞組的電流也比較小,在鐵芯中產(chǎn)生的工作磁通很低,有時可能抵消不了剩磁的影響,造成測得的電壓比偏差超過允許范圍。遇到這種情況可采用雙電壓表法。在繞組上施加較高的電壓,克服剩磁的影響。(2)測量直流電阻。剩磁會對充電繞組的電感值產(chǎn)生影響,從而使測量時間增長。為減少剩磁的影響,可按一定的順序進(jìn)行測量。(3)空載測量。在一般情況下,鐵芯中的剩磁對額定電壓下的空載損耗的測量不會帶來較大的影響。主要是由于在額定電壓下,空載電流所產(chǎn)生的磁通能克服剩磁的作用,使鐵芯中的剩磁通隨外施空載電流的勵磁方向而進(jìn)入正常的運行狀況。但是,在三相五柱的大型產(chǎn)品進(jìn)行零序阻抗測量后,由于零序磁通可由旁軛構(gòu)成回路,其零序阻抗都比較大,與正序阻抗近似。在結(jié)束零序阻抗試驗后,其鐵芯中留有少量磁通即剩磁,若此時進(jìn)行空載測量,在加壓的開始階段三相瓦特表及電流表會出現(xiàn)異常指示。遇到這種情況,施加電壓可多持續(xù)一段時間,待電流表及瓦特表指示恢復(fù)正常再讀數(shù)。4.劣化與老化的含義是什么?所謂劣化是指絕緣在電場、熱、化學(xué)、機(jī)械力、大氣條件等因素作用下,其性能變劣的現(xiàn)象。劣化的絕緣有的是可逆的,有的是不可逆的。例如絕緣受潮后,其性能下降,但進(jìn)行干燥后,又恢復(fù)其原有的絕緣第16頁共20頁性能,顯然,它是可逆的。再如,某些工程塑料在濕度、溫度不同的條件下,其機(jī)械性能呈可逆的起伏變化,這類可逆的變化,實質(zhì)上是一種物理變化,沒有觸及化學(xué)結(jié)構(gòu)的變化,不屬于老化。而老化則是絕緣在各種因素長期作用下發(fā)生一系列的化學(xué)物理變化,導(dǎo)致絕緣電氣性能和機(jī)械性能等不斷下降。絕緣老化原因很多,但一般電氣設(shè)備絕緣中常見的老化是電老化和熱老化。例如,局部放電時會產(chǎn)生臭氧,很容易使絕緣材料發(fā)生臭氧裂變,導(dǎo)致材料性能老化;油在電弧的高溫作用下,能分解出碳粒,油被氧化而生成水和酸,都會使油逐漸老化。由上分析可知,劣化涵義較廣泛,而老化的涵義相對就窄一些,老化僅僅是劣化的一個方面,兩者具體的聯(lián)系與區(qū)別示意如下:疲勞可逆其他可逆的絕緣缺陷劣化熱老化不可逆-老化電老化5.工頻耐壓試驗接線中球隙及保護(hù)電阻有什么作用?CR為保護(hù)電阻,R為球隙保護(hù)電在現(xiàn)場對電氣設(shè)備阻,F(xiàn)為球隙。x12球隙由一對銅球構(gòu)成,并聯(lián)在被試品C上,其擊穿電壓為被試品耐壓值的1.1~1.2倍,接上被試品進(jìn)行x加壓試驗過程中,當(dāng)因誤操作或其他原因出現(xiàn)過電壓時球隙就放電,避免被試品因過電壓而損壞。R當(dāng)球隙放電時,若流過的電流較大,會使銅球燒壞,因此在球隙上串一電阻(按1Ω/1V來選)以減少2R流過球隙的電流。還有一個重要作用,就是起阻尼作用,在加壓試驗中,如球隙擊穿放電,電源被自2C動斷開后,由于被試品(相當(dāng)于一個電容器)已充電,因此電容中的電能通過連線和球隙及大地形成x/2,轉(zhuǎn)為電感中的磁能/22回路(見下圖)放電。因為連線中存在電感L,所以電容中的電能2,R電能與磁能之間的變換會形成振蕩,可能產(chǎn)生過電壓,損壞被試品,串上后可使振蕩很快衰減下來,2降低振蕩過電壓,因此,R也稱阻尼電阻。的作用是當(dāng)被試品RC擊穿時,限制試驗變壓器輸出電流,21x限制電磁振蕩過電壓,避免損壞儀器設(shè)備。6.在工頻耐壓試驗中,被試品局部擊穿,為什么有時會產(chǎn)生過電壓?如何限制過電壓?若被試品是較復(fù)雜的絕緣結(jié)構(gòu),可認(rèn)為是幾個串聯(lián)電容,絕緣局部擊穿就是其中一個電容被短接放電,其等值電路如下圖所示。第17頁共20頁上圖中E為歸算到試驗變壓器高壓側(cè)的電源電動勢,L為試驗裝置漏抗。當(dāng)一個電容擊穿,它的電壓迅速降到零,無論此部分絕緣強(qiáng)度是否自動恢復(fù),被試品未擊穿部分所分布的電壓已低于電源電動勢,電源就要對被試品充電,使其電壓再上升。這時,試驗裝置的漏抗和被試品電容形成振蕩回路,使被試品電壓超過高壓繞組的電壓,電路里接有保護(hù)電阻,一般情況下,可限制這種過電壓。但試驗裝置漏抗很大時,就不足以阻尼這種振蕩。這種過電壓一般不高,但電壓等級較高的試驗變壓器絕緣裕度也不大,當(dāng)它工作在接近額定電壓時,這種過電壓可能對它有危險,甚至擊穿被試品。一般被試品并聯(lián)保護(hù)球隙,當(dāng)出現(xiàn)過電壓時,保護(hù)球隙擊穿,限制電壓升高。7.有載調(diào)壓分接開關(guān)的切換開關(guān)筒上靜觸頭壓力偏小時對變壓器直流電阻有什么影響?當(dāng)切換開關(guān)筒上靜觸頭壓力偏小時,可能造成變壓器繞組直流電阻不平衡。例如,對某變電所一臺SFZ7-20000/110型變壓器的11OkV1990年產(chǎn)上年增加,其中第Ⅳ檔和第Ⅴ檔直流電阻相對誤差達(dá)到2.1%,多次測試,誤差不變,超過國家標(biāo)準(zhǔn),與上年相同溫度下比較,A相繞組直流電阻明顯偏小。為查出三相繞組直流電阻誤差增大的原因,首先進(jìn)行色譜分析并測量變壓比,排除繞組本身可能發(fā)生匝間短路等;其次將有載調(diào)壓分接開關(guān)中的切換開關(guān)從變壓器本體中吊出,同時采用廠家?guī)淼木凭珳囟扔嫏z測溫度,這樣測試變壓器連同繞組的直流電阻,測試結(jié)果是三相直流電阻相對誤差很小,折算到標(biāo)準(zhǔn)溫度后,與上年測試數(shù)據(jù)接近。此時又因酒精溫度計與本體溫度計比較之間誤差很大,本體溫度計偏高A相繞組直流電阻正確,B、C兩相繞組直流電阻偏大,再檢查切換開關(guān)和切換開關(guān)絕緣筒,發(fā)現(xiàn)兩相切換開關(guān)與絕緣筒之間靜觸頭壓力偏小,導(dǎo)致了B、C兩相繞組電阻增大,造成相對誤差增大。0.5mm厚鍍錫軟銅皮墊入兩相靜觸頭內(nèi)側(cè),再恢復(fù)到變壓器正常狀態(tài)下進(jìn)行測試,測試結(jié)果是,三相繞組的各檔直流電阻相對誤差都很小,只有一檔最大誤差值也僅為1.35%,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。8.根據(jù)變壓器油的色譜分析數(shù)據(jù),診斷變壓器內(nèi)部故障的原理是什么?的產(chǎn)氣量、產(chǎn)氣速度以及生成烴類氣體的不飽和度,取決于故障點的能量密度。故障性質(zhì)不同,能量密度亦不同,裂解產(chǎn)生的烴類氣體也不同,電暈放電主要產(chǎn)生氫,電弧放電主要產(chǎn)生乙炔,高溫過熱主要產(chǎn)生乙烯。故障點的能量不同,上述各種氣體產(chǎn)生的速率也不同。這是由于在油紙等碳?xì)浠衔锏幕瘜W(xué)結(jié)構(gòu)中因而得出絕緣油隨著故障點的溫度升高而裂解生成烴類的順序是烷烴、烯烴和炔烴。同時,又由于油裂解生成的每一烴類氣體都有一個相應(yīng)最大產(chǎn)氣率的特定溫度范圍,從而導(dǎo)出了絕緣油在變壓器的各不相同的故障性質(zhì)下產(chǎn)生不同組份、不同含量的烴類氣體的簡單判據(jù)。9.電流互感器二次側(cè)開路為什么會產(chǎn)生高電壓?電流互感器是一種儀用變壓器。從結(jié)構(gòu)上看,它與變壓器一樣,有一、二次繞組,有專門的磁通路;從原理上講,它完全依據(jù)電磁轉(zhuǎn)換原理,一、二次電勢遵循與匝數(shù)成正比的數(shù)量關(guān)系。一般地說電流互感器是將處于高電位的大電流變成低電位的小電流。也即是說:二次繞組的匝數(shù)比一次要應(yīng)出幾倍甚至幾千倍于一次繞組兩端的電壓,這個電壓可能高達(dá)幾千伏以上,進(jìn)而對工作人員和設(shè)備的絕第18頁共20頁緣造成傷害。10.在《規(guī)程》中規(guī)定吸收比和極化指數(shù)不進(jìn)行溫度換算,為什么?由于吸收比與溫度有關(guān),對于十分良好的絕緣,溫度升高,吸收比增大;對于油或紙絕緣不良時,溫度升高,吸收比較小。若知道不同溫度下的吸收比,則就可以對變壓器繞組的絕緣狀況進(jìn)行初步分析。的單相電力變壓器,和360MVA、220kV的電力變壓器,其吸收比隨溫度升高而增大,而在不同溫度下的極化指數(shù)分別為無規(guī)律可循。鑒于上述,在《規(guī)程》中規(guī)定,吸收比和極化指數(shù)不進(jìn)行溫度換算。11.當(dāng)前在變壓器吸收比的測量中遇到的矛盾是什么?它有哪些特點?當(dāng)前在變壓器吸收比的測量中遇到的主要矛盾如下:(1)一般工廠新生產(chǎn)的變壓器,發(fā)現(xiàn)吸收比偏低的,而多數(shù)絕緣電阻值卻比較高。(2)運行中有相當(dāng)數(shù)量的變壓器,吸收比低于1.3;但一直運行安全,未曾發(fā)生過問題。這些現(xiàn)象究竟是何原因造成的,有各種各樣的分析,一時難以統(tǒng)一。但有些看法是共同的,認(rèn)為吸收比不是一個單純的特征數(shù)據(jù),而是一個易變動的測量值,總結(jié)起來有以下特點。(1)吸收比有隨著變壓器繞組的絕緣電阻值升高而減小的趨勢。(2)絕緣正常情況下,吸收比有隨溫度

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