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某300MW机组6kV设A、B两段,分别接有电动机总功率17900、22300kW,其中I类电动机容量占80%。电动给水泵为5000kW,给水泵启动前厂用母线已带负荷S1为18000kVA,给水泵参数:启动电流倍数K Q=6,额定效率如=0.97,额定功率因数cosφ=0.9;高压厂用变压器参数:容量40/25—25MVA,电压20±2X2.5%/6.3—6.3kV。厂用电选择开断水平40kA、动稳定1OOkA的标准开关设备,并配置有效的快速切换装置,高压厂用变压器髙压侧按无穷大电源系统考虑,试确定高压厂用变压器的半穿越电抗X DL-2’ %的取值,开断水平按Os计算。
髙压厂用变压器的半穿越电抗X DL-2’ %最小可取为()。
A.10.5; B.17.02; C.18.53; D.20.13。


参考答案

参考解析
解析:解答过程:
根据《火力发电厂厂用电设计技术规定》(DL/T5153—2002)附录M计算。按设备选择的短路水平确定厂用变压器电抗的最小值:
按开断水平计算:

两者取大者,结论为C
更多 “某300MW机组6kV设A、B两段,分别接有电动机总功率17900、22300kW,其中I类电动机容量占80%。电动给水泵为5000kW,给水泵启动前厂用母线已带负荷S1为18000kVA,给水泵参数:启动电流倍数K Q=6,额定效率如=0.97,额定功率因数cosφ=0.9;高压厂用变压器参数:容量40/25—25MVA,电压20±2X2.5%/6.3—6.3kV。厂用电选择开断水平40kA、动稳定1OOkA的标准开关设备,并配置有效的快速切换装置,高压厂用变压器髙压侧按无穷大电源系统考虑,试确定高压厂用变压器的半穿越电抗X DL-2’ %的取值,开断水平按Os计算。 髙压厂用变压器的半穿越电抗X DL-2’ %最小可取为()。 A.10.5; B.17.02; C.18.53; D.20.13。” 相关考题
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考题 某电厂装有2台600MW机组,每台机组设有2段6kV厂用高压母线,向各厂用电负荷供电,6kV采用手车式开关柜。6kV厂用母线接有1台6300kW给水泵电动机。 6kV厂用母线短路冲击电流为117kA,断路器动稳定保证值应选择()。 A.130kA; B.110kA; B.160kA; D.180kA。

考题 某300MW机组6kV设A、B两段,分别接有电动机总功率17900、22300kW,其中I类电动机容量占80%。电动给水泵为5000kW,给水泵启动前厂用母线已带负荷S1为18000kVA,给水泵参数:启动电流倍数K Q=6,额定效率如=0.97,额定功率因数cosφ=0.9;高压厂用变压器参数:容量40/25—25MVA,电压20±2X2.5%/6.3—6.3kV。厂用电选择开断水平40kA、动稳定1OOkA的标准开关设备,并配置有效的快速切换装置,高压厂用变压器髙压侧按无穷大电源系统考虑,试确定高压厂用变压器的半穿越电抗X DL-2’ %的取值,开断水平按Os计算。 6kVA段(假定B段同A段)所有6kV电缆均采用ZR-YJV22—6/6—3X70型,电缆总长约5.1km则该高压厂用电系统的中性点接地方式应选用()。 A.高电阻接地; B.低电阻接地; C.直接接地; D.经消弧线圈接地。

考题 某2X300MW火力发电厂厂用电系统采用6kV和380V两级电压,其中每台机组设A、B两段6kV工作段,全厂设01A、OlB两段6kV公用段,考虑公用段工作电源取自1、2号机组6kV工作段,备用电源取自启动/备用变压器。见示意图9。每台机组设一台电动给水泵,都接于机组6kV工作A段,髙压厂用分裂变压器容量为:40/25—25MVA(无载调压)。 若发电机额定电压为20kV,高压厂用变压器高压侧短路容量计算值为4780MVA,6kV系统短路时,假定电动机反馈电流有效值为12.6kA。要求高压厂用电系统采用轻型电气设备(4OkA),则变压器阻抗电压(%)的最小值为()。 A.15%, B.16%; C.17%, D.18%。

考题 某300MW机组6kV设A、B两段,分别接有电动机总功率17900、22300kW,其中I类电动机容量占80%。电动给水泵为5000kW,给水泵启动前厂用母线已带负荷S1为18000kVA,给水泵参数:启动电流倍数K Q=6,额定效率如=0.97,额定功率因数cosφ=0.9;高压厂用变压器参数:容量40/25—25MVA,电压20±2X2.5%/6.3—6.3kV。厂用电选择开断水平40kA、动稳定1OOkA的标准开关设备,并配置有效的快速切换装置,高压厂用变压器髙压侧按无穷大电源系统考虑,试确定高压厂用变压器的半穿越电抗X DL-2’ %的取值,开断水平按Os计算。 高压厂用变压器的半穿越电抗X DL-2’ %最大可取为()。 A.40.14; B.21.75; C.20.13; D.18.53,

考题 某工厂有一台同步电动机,电气参数为:额定功率1250kW,额定电压交流三相 6kV,额定启动容量为9MVA,电动机启动转矩与额定转矩之比为1.1,生产机械的静阻转 矩为0.3,采用电抗器降压启动,启动电抗器每相额定电抗值为1.05Ω。6kV母线短路容量 为40MVA,母线上预接负荷的无功功率为lMvar,要求启动时母线电压不低于额定电压的 85%。电缆或导线的线路电抗忽略不计。请选择启动电抗器参数。 采用电抗器降压启动时,同步电动机端子电压相对值为( )。 A. 0. 589;B. 0. 639, C 0.675; D. 0. 754.

考题 某工厂有一台同步电动机,电气参数为:额定功率1250kW,额定电压交流三相 6kV,额定启动容量为9MVA,电动机启动转矩与额定转矩之比为1.1,生产机械的静阻转 矩为0.3,采用电抗器降压启动,启动电抗器每相额定电抗值为1.05Ω。6kV母线短路容量 为40MVA,母线上预接负荷的无功功率为lMvar,要求启动时母线电压不低于额定电压的 85%。电缆或导线的线路电抗忽略不计。请选择启动电抗器参数。 经电抗器降压后,同步电动机能提供传动机械的启动转矩为( )。判断采用电 抗器降压启动后,机组( )。 A. 0.456,能保证机组启动; B. 0.398,能保证机组启动; C. 0.369,不能保证机组启动; D. 0.256,不能保证机组启动。

考题 某工厂有一台同步电动机,电气参数为:额定功率1250kW,额定电压交流三相 6kV,额定电流0.144kA,额定启动电流倍数6倍,电动机启动转矩与额定转矩之比为 1.1, 6kV母线短路容量为40MVA,母线上预接负荷的无功功率为1Mvar,要求启动时母 线电压不低于额定电压的85%。选择启动方式和计算启动的有关参数。 为了保证启动时母线电压不低于额定电压的85%,启动回路输人的启动容量最小 应为( )(选最接近的一个数据)。 A. 6. 15MVA, B.7.24MVA; C. 8.36MVA, D. 9. 15MV

考题 某工厂有一台同步电动机,电气参数为:额定功率1250kW,额定电压交流三相 6kV,额定电流0.144kA,额定启动电流倍数6倍,电动机启动转矩与额定转矩之比为 1.1, 6kV母线短路容量为40MVA,母线上预接负荷的无功功率为1Mvar,要求启动时母 线电压不低于额定电压的85%。选择启动方式和计算启动的有关参数。 验算全压启动时6kV母线电压相对值为( ),判断( )。 A. 0.87,可以采用全压启动; B. 0.87,不能采用全压启动; C. 0. 82,可以采用全压启动; D. 0.82,不能采用全压启动。

考题 某轧钢车间有一台额定功率l450kW,额定转速500r/min的轧钢电动机,电动机的 额定电压为6kV,额定容量为1.9MVA,额定启动电流倍数为5. 9倍,额定电压下启动转 矩标幺值为1。变电所6kV、50Hz母线上的最小短路容量为46 MVA。启动前母线电压为 额定电压6kV,母线上的无功负载为2. 95Mvar,启动时母线允许电压标幺值为0. 85。机组 的静阻转矩标么值为0.16。试选择启动方式,计算有关参数。 采用自耦变压器启动时,为保证启动时母线电压降不大于15%,自耦变压器的变 比应大于( )(选最接近的一个数据)。 A. 0.85; B. 0.49; C. 0.32; D. 0.15。

考题 某轧钢车间有一台额定功率l450kW,额定转速500r/min的轧钢电动机,电动机的 额定电压为6kV,额定容量为1.9MVA,额定启动电流倍数为5. 9倍,额定电压下启动转 矩标幺值为1。变电所6kV、50Hz母线上的最小短路容量为46 MVA。启动前母线电压为 额定电压6kV,母线上的无功负载为2. 95Mvar,启动时母线允许电压标幺值为0. 85。机组 的静阻转矩标么值为0.16。试选择启动方式,计算有关参数。 按母线电压水平核算此电动机是否允许直接启动时,与母线允许电压标幺值有关的计算系数α为(),该电动机()。 A. 0.11,不允许全压直接启动; B. 0.176,不允许全压直接启动; C. 0.25,允许全压直接启动; D. 0.85,允许全压直接启动。

考题 某工厂有一台同步电动机,电气参数为:额定功率1250kW,额定电压交流三相 6kV,额定启动容量为9MVA,电动机启动转矩与额定转矩之比为1.1,生产机械的静阻转 矩为0.3,采用电抗器降压启动,启动电抗器每相额定电抗值为1.05Ω。6kV母线短路容量 为40MVA,母线上预接负荷的无功功率为lMvar,要求启动时母线电压不低于额定电压的 85%。电缆或导线的线路电抗忽略不计。请选择启动电抗器参数。 由设备手册上查得以下设备参数见表14-5,请选择最适合本题条件启动电流 ( )、电抗器每相额定电抗( )的启动电抗器。

考题 某轧钢车间有一台额定功率l450kW,额定转速500r/min的轧钢电动机,电动机的 额定电压为6kV,额定容量为1.9MVA,额定启动电流倍数为5. 9倍,额定电压下启动转 矩标幺值为1。变电所6kV、50Hz母线上的最小短路容量为46 MVA。启动前母线电压为 额定电压6kV,母线上的无功负载为2. 95Mvar,启动时母线允许电压标幺值为0. 85。机组 的静阻转矩标么值为0.16。试选择启动方式,计算有关参数。 按母线电压水平核算此电动机采用自耦变压器启动时,与母线允许电压标幺值有关 的计算系数δ为()(选最接近的一个数据)。 A. 0.09; B. 0.128; C. 0.16; D. 0.85。

考题 某轧钢车间有一台额定功率l450kW,额定转速500r/min的轧钢电动机,电动机的 额定电压为6kV,额定容量为1.9MVA,额定启动电流倍数为5. 9倍,额定电压下启动转 矩标幺值为1。变电所6kV、50Hz母线上的最小短路容量为46 MVA。启动前母线电压为 额定电压6kV,母线上的无功负载为2. 95Mvar,启动时母线允许电压标幺值为0. 85。机组 的静阻转矩标么值为0.16。试选择启动方式,计算有关参数。 计算该电动机降压启动的自耦变压器变比( )(选最接近的一个数据)。 A. 0.745; B. 1.05; C. 0.693; D. 0.877。

考题 某工厂有一台同步电动机,电气参数为:额定功率1250kW,额定电压交流三相 6kV,额定电流0.144kA,额定启动电流倍数6倍,电动机启动转矩与额定转矩之比为 1.1, 6kV母线短路容量为40MVA,母线上预接负荷的无功功率为1Mvar,要求启动时母 线电压不低于额定电压的85%。选择启动方式和计算启动的有关参数。 下列( )启动方式可能作为本台电动机的启动方式。 A. Y—△降压启动; B.自耦变压器降压启动; C.电抗器降压启动; D.全压启动。

考题 某工厂有一台同步电动机,电气参数为:额定功率1250kW,额定电压交流三相 6kV,额定电流0.144kA,额定启动电流倍数6倍,电动机启动转矩与额定转矩之比为 1.1, 6kV母线短路容量为40MVA,母线上预接负荷的无功功率为1Mvar,要求启动时母 线电压不低于额定电压的85%。选择启动方式和计算启动的有关参数。 该同步电动机额定启动容量为( )(选最接近的一个数据)。 A. 9MVA; B.7.5MVA; C. 5MVA; D. 2.5MV

考题 某工厂有一台同步电动机,电气参数为:额定功率1250kW,额定电压交流三相 6kV,额定电流0.144kA,额定启动电流倍数6倍,电动机启动转矩与额定转矩之比为 1.1, 6kV母线短路容量为40MVA,母线上预接负荷的无功功率为1Mvar,要求启动时母 线电压不低于额定电压的85%。选择启动方式和计算启动的有关参数。 现有待选启动电抗器设备若干种,其每相额定电抗值的参数有10.7、5.7、3.3、 1.8、1.05、0.6、0.35Ω七种,最适合本题中要选的启动电抗器每相额定电抗值为( )。 A. 10. 7Ω; B. 1. 05Ω; C. 1. 8Ω; D. 0. 35Ω。

考题 某变电所设一台400kV●A动力变压器,Ud%=4,二次侧单母线给电动机负荷供电,其中一台笼型电动机额定功率P=132kW,额定电压380V,额定电流240A,额定转速1480r/m1n,cosφed=0.89,额定效率0.94,启动电流倍数6.8,启动转矩倍数1.8,接至电动机的沿桥架敷设的电缆线路电抗为0.02450,变压器一次侧的短路容量为20MV.A,母线已有负荷为200kV●A,cosφn=0.73。请回答下列问题。 当采用自耦变压器降压启动时,设电动机启动电压为额定电压的70%,允许每小时启动6次,电动机一次启动时间为12s,计算自耦变压器的容量应为下列哪一项数值? () (A)450.62kV●A (B)324.71kV●A (C)315.44kV●A (D)296.51kV●A

考题 某车间有一台不频繁起动的笼型异步电动机,电气参数为:额定功率160kW,额定电压为交流三相380V,额定功率因数0.85,额定效率0.93,额定起动电流倍数7倍。该电动机由一台额定容量500kVA,电压10/0.4kV,阻抗电压4%的变压器供电。变压器到电动机由电缆连接,线路阻抗为0.01Ω。变压器一次侧短路容量为25MVA。变压器二次母线上其他负荷的无功功率为178kvar。电动机起动前变压器二次母线电压为额定电压380V,试计算电动机起动时有关参数并判断电动机是否可以采用全压起动。变压器母线上的短路容量为()。(选最接近的一个数据)A、8.333MVAB、0.678MVAC、4.167MVAD、83.33MVA

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