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變壓器工程師筆試試題一、填空題(每題3分,共15分)依據(jù)GB1094.11-2021《電力變壓器第11部分:干式變壓器》,SCB10-1000/10型干式變壓器的絕緣等級為_______級。變壓器繞組直流電阻不平衡率,1.6MVA以上變壓器各相繞組電阻相互間的差別不應大于三相平均值的_______%。變壓器空載損耗試驗中,當試驗電源頻率與額定頻率偏差不超過±_______%時,可忽略頻率對空載損耗的影響。根據(jù)DL/T572-2010《電力變壓器運行規(guī)程》,強油循環(huán)風冷變壓器冷卻系統(tǒng)全停時,允許帶額定負載運行_______min。變壓器短路阻抗實測值與銘牌值相比,偏差不得超過銘牌值的±_______%。二、選擇題(每題4分,共20分)以下關于變壓器油色譜分析,說法正確的是()。A.乙炔(C?H?)主要來源于局部放電B.總烴(CH?+C?H?+C?H?+C?H?)含量超過150μL/L時,變壓器一定存在故障C.氫氣(H?)含量超標僅與受潮有關D.一氧化碳(CO)和二氧化碳(CO?)含量對判斷故障無意義變壓器繞組采用糾結式繞法的主要目的是()。A.提高繞組機械強度B.降低繞組溫升C.改善繞組的沖擊電壓分布D.便于繞組繞制某110kV變壓器中性點經(jīng)間隙接地,當系統(tǒng)發(fā)生單相接地故障且失去接地中性點時,中性點間隙上的電壓()。A.為系統(tǒng)相電壓B.為系統(tǒng)線電壓C.接近于零D.不確定變壓器套管的主絕緣是指()。A.瓷套本身B.瓷套與導電桿之間的絕緣C.瓷套外表面的傘裙D.瓷套與變壓器油箱之間的絕緣根據(jù)GB/T6451-2015《油浸式電力變壓器技術參數(shù)和要求》,對于三相三繞組變壓器,其第三繞組容量通常不超過()額定容量。A.100%B.75%C.50%D.33%三、判斷題(每題3分,共15分)變壓器鐵芯多點接地會導致鐵芯局部過熱,因此必須采取措施消除多點接地現(xiàn)象。()變壓器分接開關在運行中切換擋位時,不需要考慮系統(tǒng)無功平衡問題。()采用強迫油循環(huán)風冷的變壓器,其上層油溫最高不得超過95℃。()變壓器短路試驗的目的主要是測量短路損耗和短路阻抗。()變壓器油中溶解氣體分析結果出現(xiàn)乙炔,就表明變壓器內部存在電弧放電故障。()四、簡答題(每題10分,共20分)簡述變壓器繞組變形的檢測方法及其優(yōu)缺點。闡述變壓器過勵磁的原因、危害及預防措施。五、計算題(每題15分,共30分)一臺S11-5000/10型三相油浸式變壓器,其空載損耗P?=5.6kW,負載損耗Pk=42kW,短路阻抗Uk%=6.5,額定電壓比為10.5±2×2.5%/0.4kV。計算該變壓器在額定負載、功率因數(shù)cosφ=0.8時的效率η及電壓變化率ΔU%。(計算過程保留兩位小數(shù))已知某220kV變壓器高壓側套管電容C?=800pF,介質損耗因數(shù)tanδ?=0.5%;中壓側套管電容C?=1200pF,tanδ?=0.8%。求該變壓器套管整體的介質損耗因數(shù)tanδ及電容C。(計算過程保留三位小數(shù))變壓器工程師筆試試題答案一、填空題答案F20.52010二、選擇題答案ACBBC三、判斷題答案√××√×四、簡答題答案檢測方法及其優(yōu)缺點:頻率響應分析法:優(yōu)點是能靈敏地反映繞組變形情況,對變形的類型和程度有較好的診斷能力,且測試快速、方便;缺點是需要專業(yè)的測試設備,測試結果受測試條件影響較大,不同廠家設備測試結果可比性較差。短路阻抗法:優(yōu)點是測試方法簡單,結果直觀,能反映繞組整體變形情況;缺點是靈敏度較低,對輕微變形難以準確判斷,且無法確定變形的具體部位。低電壓脈沖法:優(yōu)點是可確定繞組變形的具體部位,測試設備相對簡單;缺點是測試結果受繞組結構和接線方式影響較大,且只能檢測出繞組的局部變形。過勵磁的原因、危害及預防措施:原因:系統(tǒng)電壓升高、變壓器分接開關調整不當、變壓器運行頻率降低等。危害:鐵芯飽和,勵磁電流急劇增大,導致變壓器繞組和鐵芯過熱,絕緣老化加速,甚至可能引發(fā)絕緣擊穿;產(chǎn)生較大的噪聲和振動;增加變壓器的損耗。預防措施:合理調整變壓器分接開關擋位,保證系統(tǒng)電壓在正常范圍內;加強對系統(tǒng)運行頻率的監(jiān)測和控制;在變壓器設計和選型時,適當提高鐵芯的飽和磁密;安裝過勵磁保護裝置,當出現(xiàn)過勵磁情況時及時采取保護措施。五、計算題答案效率及電壓變化率計算:計算額定負載時的銅損P_{Cu}=P_{k}=42kW,鐵損P_{Fe}=P_{0}=5.6kW。額定負載時的輸入功率P_{1}=P_{2}+P_{Cu}+P_{Fe},P_{2}=S_{N}\cos\varphi=5000×0.8=4000kW,P_{1}=4000+42+5.6=4047.6kW。效率\eta=\frac{P_{2}}{P_{1}}\times100\%=\frac{4000}{4047.6}\times100\%\approx98.83\%。電壓變化率\DeltaU\%=I_{N}\%U_{k}\%\cos\varphi+I_{N}\%U_{k}\%\sin\varphi,I_{N}\%=100\%,\sin\varphi=\sqrt{1-\cos^{2}\varphi}=\sqrt{1-0.8^{2}}=0.6,\DeltaU\%=1\times6.5\times0.8+1\times6.5\times0.6=5.2+3.9=9.10\%。整體介質損耗因數(shù)及電容計算:總電容C=C_{1}+C_{2}=800+1200=2000pF。整體介質損耗因數(shù)\tan\delta=\frac{C_{1}\tan\d

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