A、 转速相同;
B、 向下倾斜的外特性;
C、 励磁方式相同;
D、 向上倾斜外特性。
答案:B
解析:解析这道题时,我们需要了解直流发电机并列运行的基本要求。当两台直流发电机并列运行时,它们必须能够共享负载,并且在负载变化时保持输出电压的稳定性。
A选项“转速相同”并不是并列运行的主要条件,因为直流发电机的输出主要取决于其电枢绕组切割磁场产生的感应电动势,而不是机械转速。虽然转速会影响输出,但它不是决定性因素。
B选项“向下倾斜的外特性”指的是随着输出电流增加,输出电压会稍微降低的情况。这样的特性有助于在并联运行中自动均衡负载,即当一台发电机的负载增加时,其电压略微下降,导致部分负载转移到另一台发电机上,从而实现负载的自动分配,保证了系统的稳定性。
C选项“励磁方式相同”虽然有助于确保两台发电机的输出特性相似,但这不是并列运行的必要条件,因为不同励磁方式的发电机也可以通过调整来达到并列运行的要求。
D选项“向上倾斜外特性”指的是随着输出电流增加,输出电压反而升高的情况。这种特性会导致在并联运行中无法自动均衡负载,反而可能加剧一台发电机过载而另一台欠载的问题。
因此,正确答案为B,即两台直流发电机要长期稳定并列运行,需要满足的一个重要条件是具有向下倾斜的外特性。
A、 转速相同;
B、 向下倾斜的外特性;
C、 励磁方式相同;
D、 向上倾斜外特性。
答案:B
解析:解析这道题时,我们需要了解直流发电机并列运行的基本要求。当两台直流发电机并列运行时,它们必须能够共享负载,并且在负载变化时保持输出电压的稳定性。
A选项“转速相同”并不是并列运行的主要条件,因为直流发电机的输出主要取决于其电枢绕组切割磁场产生的感应电动势,而不是机械转速。虽然转速会影响输出,但它不是决定性因素。
B选项“向下倾斜的外特性”指的是随着输出电流增加,输出电压会稍微降低的情况。这样的特性有助于在并联运行中自动均衡负载,即当一台发电机的负载增加时,其电压略微下降,导致部分负载转移到另一台发电机上,从而实现负载的自动分配,保证了系统的稳定性。
C选项“励磁方式相同”虽然有助于确保两台发电机的输出特性相似,但这不是并列运行的必要条件,因为不同励磁方式的发电机也可以通过调整来达到并列运行的要求。
D选项“向上倾斜外特性”指的是随着输出电流增加,输出电压反而升高的情况。这种特性会导致在并联运行中无法自动均衡负载,反而可能加剧一台发电机过载而另一台欠载的问题。
因此,正确答案为B,即两台直流发电机要长期稳定并列运行,需要满足的一个重要条件是具有向下倾斜的外特性。
A. 可以保持中和区或循环泵出口浆液中有较高CaCO₃浓度;
B. 尽可能使烟气离开吸收塔前接触最大碱度的浆液;
C. 可以很快降低吸收塔浆液的pH值;
D. 可以提高CaCO₃的利用率,有利于SO₂的吸收。
解析:这是一道关于石灰石浆液在吸收塔中加入位置选择的问题。我们需要分析每个选项,并确定哪些原因支持将石灰石浆液加入吸收塔的中和区或循环泵入口是合理的。
A. 可以保持中和区或循环泵出口浆液中有较高CaCO₃浓度:
石灰石浆液的主要成分是CaCO₃,它是用来中和烟气中的SO₂的。将石灰石浆液加入中和区或循环泵入口,可以确保这些区域有足够的CaCO₃浓度来有效中和SO₂。因此,A选项是正确的。
B. 尽可能使烟气离开吸收塔前接触最大碱度的浆液:
将石灰石浆液加入这些位置,可以确保烟气在离开吸收塔前,能够接触到含有较高CaCO₃(即较高碱度)的浆液,从而更有效地去除SO₂。因此,B选项也是正确的。
C. 可以很快降低吸收塔浆液的pH值:
实际上,加入石灰石浆液是为了提高浆液的pH值(因为CaCO₃是碱性的),以便更好地中和酸性的SO₂。因此,C选项的说法是错误的。
D. 可以提高CaCO₃的利用率,有利于SO₂的吸收:
将石灰石浆液加入中和区或循环泵入口,可以确保浆液中的CaCO₃更充分地与烟气中的SO₂接触和反应,从而提高CaCO₃的利用率,并更有效地吸收SO₂。因此,D选项是正确的。
综上所述,正确的选项是A、B和D。这些选项都合理解释了为什么将石灰石浆液加入吸收塔的中和区或循环泵入口是合理的。
A. 没有影响;
B. 有一定影响;
C. 影响很大;
D. 精心调整时无影响。
解析:这是一道关于发电机运行特性的理解题。我们需要分析发电机在调整有功负荷时,其无功负荷会受到怎样的影响。
首先,理解发电机的有功和无功负荷是关键:
有功负荷:发电机输出的实际功率,用于做功,如驱动电动机、照明等。
无功负荷:发电机输出的无功功率,主要用于在电网中建立和维护磁场,支持电压稳定。
接下来,分析题目中的各个选项:
A. 没有影响:这个选项忽略了发电机有功和无功负荷之间的相互作用。实际上,调整有功负荷可能会间接影响无功负荷,因为发电机的励磁系统和电网条件会随之变化。
B. 有一定影响:这个选项承认了调整有功负荷会对无功负荷产生一定的影响,这是符合发电机运行特性的。有功负荷的变化可能会改变发电机的运行状态,从而影响其无功输出。
C. 影响很大:这个选项过于绝对。虽然调整有功负荷会对无功负荷产生影响,但这种影响通常是有限的,取决于发电机的设计、电网的条件以及励磁系统的调节能力。
D. 精心调整时无影响:这个选项同样忽略了发电机有功和无功负荷之间的相互作用。即使进行精心调整,有功负荷的变化仍然可能对无功负荷产生一定的影响。
综上所述,调整发电机的有功负荷会对其无功负荷产生一定的影响,但这种影响不是绝对的或非常大的,而是受到多种因素的制约。因此,最合理的答案是B:“有一定影响”。
解析:这是一道关于SNCR(选择性非催化还原)系统中NOx还原反应温度条件的理解题。我们需要分析题干中的说法,并结合SNCR系统的工作原理来判断哪个选项是正确的。
首先,题干中的关键信息是:在SNCR系统中,NOx的还原反应发生在特定的温度范围内,且提到温度过低会导致反应速率慢,从而暗示温度越高可能越好。
接下来,我们逐一分析选项:
A. 正确:
这个选项认为温度越高,NOx的还原反应就越好。然而,在SNCR系统中,虽然温度过低会降低反应速率,但过高的温度同样会导致问题。具体来说,过高的温度可能会使还原剂(如氨水或尿素溶液)在没有与NOx充分反应前就分解,从而降低脱硝效率。因此,这个选项是错误的。
B. 错误:
这个选项否认了“温度越高越好”的说法,更符合SNCR系统的工作原理。在SNCR系统中,存在一个最佳的温度窗口,使得还原剂能与NOx有效反应,既不过低也不过高。因此,这个选项是正确的。
综上所述,选择B选项(错误)是因为在SNCR系统中,NOx的还原反应并非温度越高越好,而是存在一个最佳的温度范围。
因此,答案是B。
A. 燃料含水量以及过量空气系数;
B. 锅炉炉型;
C. 脱硫浆液循环泵运行数量;
D. 燃料含硫量。
解析:题目询问的是在燃煤电厂中,哪些因素不会影响酸露点。首先我们需要理解什么是酸露点。酸露点是指烟气中的硫酸蒸汽凝结成液体时的温度。当烟气温度低于酸露点时,硫酸会凝结并腐蚀设备。
解析每个选项如下:
A. 燃料含水量以及过量空气系数:燃料含水量会影响烟气中的水分含量,而过量空气系数(即实际供给的空气量与理论完全燃烧所需空气量之比)会影响烟气中氧气的比例,这些都会影响酸露点的高低。
B. 锅炉炉型:不同的锅炉设计会导致不同的燃烧效率和烟气流动模式,进而影响酸露点。
C. 脱硫浆液循环泵运行数量:脱硫浆液循环泵主要是用于吸收烟气中的二氧化硫,以减少排放物中的SOx含量,但这与酸露点的直接形成关系不大。
D. 燃料含硫量:燃料中硫的含量越高,产生的SOx越多,形成的硫酸蒸汽也越多,从而降低酸露点。
正确答案是C,因为脱硫浆液循环泵运行数量主要影响的是脱硫效率,并不直接影响酸露点的温度。其他选项(A、B 和 D)都直接或间接地影响了酸露点的温度。
A. (A)转速高,直径大;
B. (B)转速高,直径小;
C. (C)转速低,直径大;
D. (D)转速低,直径小。
解析:解析这道题目需要了解灰渣泵的工作特性和设计原理。
灰渣泵是用来输送含有固体颗粒的浆体,如火力发电厂中的粉煤灰浆,这类介质比水更具有磨蚀性和密度更大。因此,为了有效地输送这些浆体并延长泵的使用寿命,灰渣泵的设计需要考虑到耐磨性和抗冲击性。
选项分析:
A选项(转速高,直径大):如果转速过高,会增加对泵内部件的磨损,并且对于含有固体颗粒的浆体会增加能耗和磨损风险。
B选项(转速高,直径小):同样,高转速不适合用于输送磨蚀性介质,小直径可能无法提供足够的流量或适应较大的固体颗粒。
C选项(转速低,直径大):低转速可以减少磨损,大直径则有助于提高输送能力和更好地处理固体颗粒。
D选项(转速低,直径小):虽然低转速减少了磨损,但小直径可能不足以应对较大的固体颗粒或者所需的流量。
正确答案是C,因为灰渣泵为了减少磨损,通常设计为低转速,而大直径的设计是为了保证足够的输送能力和适应固体颗粒的存在。因此,与同扬程的清水泵相比,灰渣泵通常具有较低的转速和较大的叶轮直径。
解析:这道题的判断是关于电力系统中零序电压和零序电流的概念。我们来详细解析一下这个知识点。
### 零序电压和零序电流的定义
1. **零序电流**:在三相电力系统中,零序电流是指三相电流的矢量和。如果三相电流是平衡的(即每相电流大小相等且相位相差120度),那么零序电流为零。当发生不平衡(如单相接地短路或两相短路)时,零序电流会出现。
2. **零序电压**:类似于零序电流,零序电压是指三相电压的矢量和。在正常情况下,三相电压是平衡的,零序电压为零。当系统发生故障(如接地故障)时,零序电压会出现。
### 题目分析
题目中提到“当系统振荡或发生两相短路时”,我们需要判断在这种情况下是否会有零序电压和零序电流出现。
- **系统振荡**:通常指的是系统在某种扰动下的动态行为,可能会导致电流和电压的变化,但不一定会导致零序分量的产生。
- **两相短路**:这是一个不平衡故障,通常会导致零序电流的产生。因为在两相短路的情况下,剩余的一相电流会与短路的两相电流不平衡,从而产生零序电流。
### 结论
根据以上分析,**在两相短路的情况下,确实会有零序电流出现**,而在系统振荡的情况下,零序电流和零序电压的产生则取决于具体的系统状态和故障类型。因此,题干的表述是错误的。
### 例子联想
想象一下一个三相电力系统就像一个三轮车,每个轮子代表一相电流。在正常情况下,三个轮子都在平衡地转动(平衡电流),如果其中一个轮子突然被卡住(发生短路),那么其他两个轮子就会失去平衡,导致整个车子倾斜(产生零序电流)。而如果只是车子在颠簸(系统振荡),可能不会导致轮子失去平衡。
### 最终答案
因此,题目的答案是 **B:错误**。
解析:这是一道关于汽轮机启动方式的理解题。我们需要分析“滑参数启动”的定义,并与题目中的描述进行对比。
首先,理解“滑参数启动”的概念:
滑参数启动是指汽轮机在启动过程中,其主蒸汽的参数(如温度、压力)是随着转速和负荷的升高而逐渐变化的,而不是保持在某个固定值(如额定值)。这种方式有利于汽轮机的热应力控制和热效率的提升。
接下来,分析题目中的描述:
题目描述:“滑参数启动是指从汽轮机冲转到发电机并网至带到要求负荷,汽轮机主汽门前的蒸汽参数始终保持额定值的启动。” 这与滑参数启动的定义不符,因为滑参数启动的特点是蒸汽参数在启动过程中是变化的,而不是“始终保持额定值”。
现在,我们逐一分析选项:
A. 正确:这个选项与滑参数启动的实际定义不符,因为蒸汽参数在启动过程中是变化的,不是始终保持额定值。
B. 错误:这个选项符合我们对滑参数启动的理解,即蒸汽参数在启动过程中是变化的,不是固定的。
因此,答案是B,即题目中的描述是错误的。这是因为滑参数启动的定义与题目描述不符,滑参数启动过程中蒸汽参数是变化的,而不是始终保持额定值。