在同步并列时,频率差、电压差、相角差直接影响发电机运行及系统稳定,在实际操作中,这三个条件允许有一定的偏差。

在同步并列时,频率差、电压差、相角差直接影响发电机运行及系统稳定,在实际操作中,这三个条件允许有一定的偏差。


相关考题:

准同期并列时,如发电机端电压高于系统电压较多(假设频差和相角差满足合闸要求),会出现什么现象?

准同步并列从限制() 的角度出发,应限制并列瞬间的电压差和相角差。

发电机并列的理想条件为()A、频率相等B、相角差为零C、有功相等D、电压幅值相等

发电机准同步并列后,经过了一定时间的振荡后才进入同步状态运行,这是由于合闸瞬间发电机与系统之间存在电压差造成的。()

同步发电机并网时,造成有功冲击电流的主要误差是()。 A.电压幅值差B.电压相角差C.电压频率差

下列()可以表示待并发电机频率与电网频率之间或两并列电网频率之间相差的程度。 A.脉动电压B.滑差频率C.滑差角频率D.相角差周期

线性整步电压能反映哪些同步并列条件信息()。 A.电压幅值B.相角差C.频率差D.滑差角频率差

发电机并列的理想条件为()。 A.频率相等B.相角差为零C.电压幅值相等D.电流相等

线性整步电压只包含()两个同步条件。 A.电压幅值差和频率差B.频率差和相角差C.相角差和电压幅值差D.电压幅值差、频率差和相角差

准同步并列时,以下说法不正确的是()。A、滑差角频率ωd越小,相角差Φ从0变到π的时间越长B、滑差周期Td越长,相角差Φ从0变到π的时间越长C、滑差频率fd越小,相角差Φ从0变到π的时间越长D、电压差越小,相角差Φ从0变到π的时间越长

为了避免并列操作不当而影响电力系统的安全运行,下列哪项不是同步发电机组并列时应遵循如下的原则()。A、发电机组并列瞬间,冲击电流应尽可能小B、发电机组并入电网后,应能迅速进入同步运行状态C、发电机组并列时间尽可能短D、压差、频差相等,相角差为零

正弦整步电压瞬时值的最小值,可以用作判断()。A、频率差条件B、电压差条件C、相角差条件D、频率差条件和相角差条件

并列断路器两侧发电机电压与系统电压之间相角差变化360°所用的时间,被称为滑差频率。

同步发电机进行准同步并列时,依据准同步条件,从并列后迅速进入同步运行角度出发,应控制并列瞬间的()。A、电压差B、频率差C、相角差D、电压差、频率差、相角差

事实上在准同步并网的三个条件中,电压差和频率差不象人们想象的那样是伤害发电机的重要原因,真正伤害发电机的是相角差。

同步发电机并列时脉动电压周期为20S,则滑差角频率允许值Wxy为()A、0.1%B、0.2%C、0.26%D、0.52%

系统并列操作的条件为相序、相位相同,频率偏差不大于0.2Hz,500kV电压差允许不大于10%,220kV电压差允许不大于20%。

在实际工作中,同步发电机要绝对满足并网运行的条件是困难的,故只要求同步发电机与电网频率相差不超过0.2%~0.5%,电压有效值不超过5%~10%,相序相同且相角差不超过10?,即可并入电网。

在110kV及以上的高压电网中,节点间存在()是传送无功功率的条件,存在()则是传送有功功率的条件。A、电压幅值差,相角差B、相角差,电压幅值差C、相角差,电压向量差D、电压向量差,相角差

恒定越前相角的同步装置是采用并列点两侧电压相量重合之前的一个角度发出合闸脉冲,可保证在任何频率差时都可在零相角差实现并网。

正弦整步电压瞬时值的周期,可以用作判断()。A、电压差条件B、频率差条件C、相角差条件D、频率差条件和相角差条件

在准同步并网的三个条件中,哪些条件不是伤害发电机的重要原因。()A、压差B、频差C、相角差D、功率因数

发电机并列的理想条件为相角差为零、电压幅值相等。

同步发电机进行准同期并列时,依据准同期条件,()是发电机产生冲击电流的直接原因。A、电压差和相角差B、频率差和相角差C、频率差和电压差D、断路器的合闸时间

为了避免并列操作不当而影响电力系统的安全运行,同步发电机组并列时应遵循如下的原则()。A、发电机组并列瞬间,冲击电流应尽可能小B、发电机组并入电网后,应能迅速进入同步运行状态C、发电机组并列时间尽可能短D、压差、频差相等,相角差为零

要使一台发电机以准同步方式并入系统,进行并列操作最理想的状态是:在并列断路器主触头开关闭合的瞬间,断路器两侧电压大小相等,频率相等,相角差为零。

同步发电机的并列条件有()。A、频率相等B、相角差为零C、有功相等D、电压幅值相等