水电站增加全负荷时,多发生第一相水锤。

水电站增加全负荷时,多发生第一相水锤。


相关考题:

蒸汽管道水锤的原因之一:锅炉负荷增加太快,造成蒸汽流速太快,蒸汽带水。A对B错

某机组运行中甩全负荷,产生间接锤,已知水轮机管道特性系数ρ=0.2,叛断产生为第一相水锤还是末相水锤。

T=2L/C为水锤的相长,阀门关闭时间为Ts,当满足()时发生间接水锤。A、Ts2L/CB、Ts2L/CC、Ts=2L/C

已知某水电站的设计导水叶关闭时间为5s,该电站的引水钢管长为56m,若水锤压力波的传播速度为1000m/s,试问在该导叶关闭时间下发生的是直接水锤还是间接水锤?

水电站甩负荷时,初始开度越大,水锤压力就越大。

开关非全相异常运行处理原则()A、当发现线路开关一相运行时,现场值班人员应立即断开运行相开关B、发电机-变压器组开关发生一相跳闸时,现场值班人员应立即恢复全相运行C、220kV双母线的母联开关发生一相跳闸时,应立即合上断开相开关D、220kV主变发生非全相运行无法恢复时,应首先尽量转移主变负荷

在水电站压力钢管的水锤计算中,可以忽略水流阻力对最大水锤压力的影响。

其它条件不变,提高塔釜温度,精馏塔的气液相负荷变化是()。A、气相负荷增加B、液相负荷增加C、气液两相负荷降低D、气液两相负荷增加

其它条件不变,提高回流量,精馏塔的汽液相负荷变化是()。A、气相负荷增加B、液相负荷增加C、气液两相负荷降低D、气液相负荷增加

对水轮机调节系统危害最大的水锤是()。A、直接水锤;B、间接水锤;C、第一相水锤;D、末相水锤。

蒸汽管道水锤的处理:()。A、打开安全阀B、锅炉水位过高时,应适当排污,保持正常水位C、增加负荷D、必须紧急停炉

蒸汽管道水锤的原因之一:锅炉负荷增加太快,造成蒸汽流速太快,蒸汽带水。

当ρτ0<1.0时,发生首相水锤,当ρτ0>1.5时,发生极限水锤,当()<ρτ0<()时,则随值的不同而发生首相水锤或末相水锤,个别情况发生直接水锤。

间接水锤是水电站压力管道中常见的水锤现象,其类型有()A、简单管水锤B、直接水锤C、第一相水锤D、复杂管水锤E、极限水锤

当电站丢弃全部负荷,瞬间关闭闸门,压力管道中发生直接水锤时,其最大水锤压力值为 9.水电站厂房中,通常进油管涂()色,高压气管涂()色。

第一相水锤在低水头电站才能出现,而末相水锤是高水头电站的特征。

第一相水锤

水火电联合调度是指根据电网及水电站特性,结合水文预报及负荷预测成果,合理安排水火电运行方式。当水库未发生弃水时,调节能力强的水电站应尽可能()运行;当水库已经或有可能弃水时,应尽可能安排其它水电厂和火电机组多调峰,提高水电的发电负荷率,减少水电站的弃水,多发季节性电能。A、调频B、加负荷C、调峰D、减负荷

水锤压强沿管线分布的规律是:第末相水锤无论是正水锤或负水锤均为()分布;第一相水锤正水锤为上()曲线,负水锤为下()曲线。

第一相水锤在低水头电站才可能出现,而末相水锤是高水头电站的特征。

当电站突然丢弃负荷时,导叶(阀门)关闭时间Ts愈长,下列说法正确的是()。A、水锤压强小,机组转速大B、水锤压强大,机组转速小C、水锤压强小,机组转速小D、水锤压强大,机组转速大

已知某水电站在一定的初始开度范围内发生极限水锤,则在此范围内当τ0增大时,会使水锤压力()。A、增大B、减小C、不变D、无法确定

在良好的路面上行驶,使用全驱动系统会使传动系(),并增加轮胎磨损。A、负荷降低,节省燃料B、负荷不变,燃料增加C、负荷增加,多耗燃料D、负荷增加,燃料不变

LFP—901A(902A)距离保护中的振荡闭锁,其功能为()A、全相振荡时不开放保护;B、振荡过程中发生不对称短路故障,保护开放,振荡过程中发生三相短路故障,保护也能开放;C、非全相振荡时,不开放保护,全相发生短路故障时开放保护;D、非全相振荡时,不开放元件,全相发生短路故障时,由全相上的保护动作不经振荡闭锁直接跳闸;

单选题对水轮机调节系统危害最大的水锤是()。A直接水锤;B间接水锤;C第一相水锤;D末相水锤。

问答题已知某水电站的设计导水叶关闭时间为5s,该电站的引水钢管长为56m,若水锤压力波的传播速度为1000m/s,试问在该导叶关闭时间下发生的是直接水锤还是间接水锤?

单选题蒸汽管道水锤的处理:()。A打开安全阀B锅炉水位过高时,应适当排污,保持正常水位C增加负荷D必须紧急停炉