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Day 15

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📘 公共基础 1h

Ch15 结果报告

Day 15 — 公共基础

(十一)结果报告管理

2. 【掌握】

(1)检测报告的法定要素(GB/T 31880—2015 要求)

  1. 基本要求

- 《检验检测机构诚信基本要求》(GB/T 31880—2015)第4.3.7条规定:

- 检验检测机构应准确、清晰、明确和客观地报告每一项检验检测结果,并符合检验检测方法中规定的要求。

- 检验检测机构接受的委托检验,其检验检测数据、结果仅证明样品所检验检测项目的符合性情况。

- 应采取有效手段识别和保证检验检测报告、证书真实性;应有措施保证任何人员不得施加任何压力改变检验检测的实际数据和结果。

- 应当按照合同要求,在批准范围内根据检验检测业务类型,出具具有证明作用的数据和结果,在检验检测报告、证书中正确使用获证标识。

  1. 检测报告的内容(13项要素)

根据《水利工程质量检测技术规程》(SL 734—2016)、《检测和校准实验室能力的通用要求》(GB/T 27025—2019)等相关规定,检测单位出具的结果报告内容通常宜包括以下信息:

1. 检测报告名称(标题);

2. 委托单位名称、工程名称、检测范围;

3. 报告的唯一性标识和每页及总页数的标识,以及表明检测报告结束的清晰表示;

4. 样品接收日期、检测日期及报告日期,必要时注明样品的抽样日期;

5. 样品名称、生产单位、规格型号、等级、代表批量;

6. 检验样品的状态;

7. 检测依据或执行标准;

8. 检测单元、检测项目及检测方法(必要时);

9. 检测使用的主要仪器设备;

10. 必要的检测结果解释、检测说明和声明等;存在分包时,应注明分包的检测项目以及承担分包项目的检测单位信息;

11. 检测人员、编制人、审核人、批准人(签发人、授权签字人)签名;适用时,标注资质认定标志,加盖检测单位公章或者检测专用章;

12. 检测单位的名称、地址及通信信息,必要时应有检测活动的地点(包括客户设施、检测单位固定设施以外的场所、相关的临时或移动设施等);

13. 检测结果评价。

  1. 其他法规要求

- 《水利工程质量检测管理规定》(水利部令第36号)第十七条规定:检测单位应当按照合同和有关标准及时、准确地向委托方提交质量检测报告并对质量检测报告负责。任何单位和个人不得明示或者暗示检测单位出具虚假质量检测报告,不得篡改或者伪造质量检测报告。

- 《检验检测机构资质认定评审准则》第十二条第(六)款规定:检验检测机构出具的检验检测报告,应当客观真实、方法有效、数据完整、信息齐全、结论明确、表述清晰并使用法定计量单位。体系文件包含检验检测报告的固定格式。开展检验检测活动的原始记录信息能有效支撑对应出具的报告内容。如果使用电子签名,应符合相关法律法规规定。

- 检测报告应结论准确、客观公正、信息齐全、用词规范、文字简练。检测报告由检测人员编制,检测人员应对检测结果的真实性、准确性负责。检测单位应明确报告审核人员,审核人员应对报告准确性、规范性负责。检测报告批准人应对检测报告最终结果负责。检测报告应加盖检测单位公章或检测专用章,多页检测报告应加盖骑缝章。检测报告的发放应按检测项目、编号逐一进行登记,经办人应签名确认。

(2)报告的审核与批准流程

  1. 审核要求

- 《检测和校准实验室能力的通用要求》(GB/T 27025—2019)第7.8.1.1条规定:结果在发出前应经过审查和批准

- 检测单位应根据专业领域,授权相应的报告审核人。报告审核人对检测报告进行审核,通常应包括以下内容:

- 方法符合性:检测方法符合检测合同或委托单要求及相关强制性标准规定,选用设备、环境条件、样品处理等检测过程符合检测方法标准规定。

- 数据溯源性:检测数据可追溯至原始记录,数据记录规范,信息齐全,检测人员、复核人员具备相应资格并取得授权,签字手续齐全。

- 结论合理性:判定结论与检测数据结果对应,表述严谨、无歧义,若有不合格项宜明确标注,符合相关判定规则要求。

- 格式规范性:报告格式符合检测单位管理体系文件的统一要求,正确使用法定计量单位。

- 经审核合格的检测报告,由审核人在检测报告中相应位置签名,按程序提交批准人(签发人或授权签字人)进入下一环节。

- 经审核结论为不合格的检测报告,应退回报告编制人进行修改。审核意见应明确存在的问题及相应的修改要求。编制人应按审核意见完成修改,再次提交审核人审核。

- 检测报告审核过程中发现原始记录存在重大错误等问题,应立即终止审核流程,上报检测单位负责人,按相关制度处理。

  1. 批准要求

- 检测单位应根据相关法规或规范性文件要求,结合实际授权各专业领域的报告批准人。

- 批准人收到经审核合格的报告后,重点核查以下内容:

- 资质合规性:报告检测项目、检测方法在检测单位资质能力范围内,无超资质范围出具报告情况。

- 流程完整性:报告已完成数据复核和技术审核,签字手续齐全,涉及修改的问题已闭环验证。

- 结论规范性:报告结论客观,无虚假表述或易引起歧义的误导性内容,符合相关法律法规及标准要求。

- 经核查批准签发的检测报告,由批准人(签发人或授权签字人)在检测报告中相应位置签名,提交相关人员参照国认实〔2015〕50号文附件6《检验检测机构资质认定 检验检测专用章使用要求》的规定加盖公章或检测专用章,参照附件4《检验检测机构资质认定 标志及其使用要求》的规定标注资质认定(CMA)标志,并由相关人员办理报告发放手续和检测报告档案归档。

- 经核查为不予签发的检测报告,由批准人退回报告审核人,写明不予签发的原因,由报告审核人牵头组织核查整改,整改完成后重新按流程提交批准人核查,直至符合要求。

(3)报告的修改与更正

  1. 修改规定

- 《检验检测机构诚信基本要求》(GB/T 31880—2015)第4.3.7条规定:检验检测记录、报告、证书不应随意涂改,所有修改应有相关规定和授权。当有必要发布全新的检验检测报告、证书时,应注以唯一性标识,并注明所替代的原件。

- 《检测和校准实验室能力的通用要求》(GB/T 27025—2019)第7.8.8条规定:当更改、修订或重新发布已发出的报告时,应在报告中清晰标识修改的信息,适当时标注修改的原因。修改已发出的报告时,应仅以追加文件或数据传送的形式,并包含以下声明:“对序列号为……(或其他标识)报告的修改”,或其他等效文字。这类修改应满足本标准的所有要求。当有必要发布全新的报告时,应予以唯一性标识,并注明所替代的原报告。

  1. 修改流程

- 检测单位应对已发出检测报告的修改作出规定,明确对检测报告修改申请或客户要求的受理、技术判断、修改决定、修改方式、修改后的签发等具体流程,以及授权相关执行人员等。

- 检测单位可根据需要以追加文件换发新报告的方式对已发出的检测报告进行更正。

- 无论是追加文件还是换发新报告,均应使用新的报告编号,区别与原报告编号,必要时对修改的信息内容(如修改前后的变化情况等)进行清晰描述,以保证数据结果的可靠性,防止误解和曲解,甚至误用。

(4)报告的归档与追溯

  1. 法规依据

- 《水利工程质量检测管理规定》(水利部令第36号)第十九条规定:检测单位应当建立档案管理制度。检测合同、委托单、原始记录、质量检测报告应当按年度统一编号,编号应当连续,不得随意抽撤、涂改。检测单位应当单独建立检测结果不合格项目台账。

  1. 档案的归档要求

- 档案的内容:检测单位的检测档案,应至少包括以下内容:

1. 检测合同、委托单;

2. 检测原始记录、检测结果报告;

3. 涉及现场检测的,应包括现场检测方案;

4. 涉及抽样的,应包括抽样方案、抽样记录;

5. 涉及分包的,应包括分包协议、分包方资格、委托方同意分包的相关材料;

6. 如对报告进行了修改,修改前的检测报告也应存档;

7. 如采用自动采集数据的检测设备,应保存电子记录档案;

8. 如采用实验室信息管理系统(LIMS),应保存系统生成的电子数据;

9. 样品处理记录;

10. 项目法人委托全过程检测的检测方案、检测计划、检测工作报告等。

- 档案的整理要求

- 根据检测档案类别,建立档案案卷清单或采用档案信息管理系统,清晰标注档案的保管位置。

- 使用简明的案卷题名,准确反映卷内文件主要内容;案卷编目、案卷装订、卷盒等应符合GB/T 11822—2008《科学技术档案案卷构成的一般要求》。

- 规定每份检测档案的材料编排顺序(如检测报告在前,检测原始记录、检测合同、委托单等作为附件在检测报告之后等)。

- 编制档案卷内目录,明确档案盒内的资料名称;组卷的案卷应薄厚适中、便于保管和利用,必要时编制卷内备考表。

- 归档文件应为原件,且字迹清晰,图表整洁,标注清楚,审核签章手续完备,书写材料符合规范要求。

- 照片与音视频等电子文件应按规定著录事由、时间、地点、人物、文字说明等内容。

- 检测单位应指定专人负责检测报告档案的归档整理工作,并按规定时限及时移交档案室存档,履行交接手续。

  1. 档案的保管

- 检测单位应指定专人保管档案;档案管理人员应经过档案管理相关业务培训,具备档案管理的岗位工作能力。

- 应配备符合安全保管条件的专用档案室,办公设备设施及档案装具等能满足档案管理工作需要,必要时配备消磁柜。

- 档案室应满足防火、防盗、防水、防潮、防虫害与有害生物等安全措施。

- 档案柜(架)应标识清楚、排列整齐、间距合理;应定期对档案保管状况进行检查,落实防护措施到位,确保档案实体安全。

- 有条件的检测单位应建立电子档案管理系统,实现原生电子文件的在线归档,必要时开展档案数字化工作,做好电子档案管理的安全保密工作,建立电子档案(含数字化成果)定期复制备份制度,实行在线、离线等备份保管措施,重要的电子档案进行异地异质备份等。

- 电子档案管理系统应满足电子档案真实性、完整性、可用性、安全性等管理要求。

  1. 档案的追溯

- 检测单位应确保通过档案清单或档案管理系统,能够快速准确地查找到已存档的档案材料。

- 当需要查阅检测档案时,应按检测单位规定的程序进行审批,并符合为客户保密的相关规定。

- 经批准同意查阅的档案,原则上检测档案原件不应允许带出档案室,如需要可复制并加盖检测单位档案专用章,并登记查阅情况。

- 检测单位接受上级部门监督检查时应按要求提供检测档案原件,检查结束后经办人应及时移交档案室并办理交接手续,档案管理员应认真核查交接档案的完整性,确保档案准确无误。

  1. 检测报告的可追溯信息

- 检测单位应确保检测档案的可追溯性,对于已出具的所有检测报告,从报告编号出发,可以在检测档案中完整追溯到以下信息:

1. 委托单位、委托日期、委托编号、工程名称、标段、分部工程名称、工程部位、检测项目参数、委托要求等;

2. 样品编号、抽样地点、抽样日期、见证人、规格数量、样品状态、样品接收人、样品保管人及流转记录等;

3. 检测用主要设备仪器的名称与编号、型号、量程、精度等;

4. 检测用试剂、标准物质的名称、规格、生产厂家、批号、编号;

5. 检测人员、报告编制人、审核人、批准人的签字或等效标识等;

6. 检测方法的名称及编号、方法的现行有效性等;

7. 检测时的温湿度、气压等环境条件参数,环境监测记录,环境条件不符合要求时的处理措施等;

8. 检测编号、检测时间(段)、样品处理与检测的步骤及操作细节等;

9. 检测原始数据、计算过程、修约及异常数据处理记录(如有)等;

10. 检测报告的签发日期;

11. 对已发出检测报告进行修改更正的,还应有修改原因、修改审核、修改内容、修改后的报告,原报告的收回情况等;

12. 委托单位对收到的检测报告结果提出异议的,还应有异议接收时间、异议内容、复核或复测的过程、复核的结果、异议处理的结果、经办人及日期等;

13. 检测报告中涉及委托外部的分包项目的,还应有委托方同意分包的证明、分包单位的资质、分包报告编号等,应可再进一步追溯到分包单位的检测档案;

14. 检测档案的立卷人、检查人、归档日期,档案的查阅、复制、移交记录,档案保管过程中的破损、修复、鉴定记录等。

- 除上述文件外,与检测结果相关的设备记录、人员记录、方法验证记录、试剂配置记录等也应按要求及时存档。


✏️ 章节练习(共 38 题)

0/38
1092. 单选
根据《水利工程质量检测技术规程》(SL 734—2016),检测报告编制人应对检测结果的( )负责。
《水利工程质量检测技术规程》(SL 734—2016)明确规定三级责任划分:检测报告由检测人员编制,检测人员应对检测结果的真实性、准确性负责;审核人员对报告准确性、规范性负责;批准人对检测报告最终结果负责。
1093. 单选
多页水利工程质量检测报告应当加盖( )章以确保报告的完整性。
相关技术规程明确规定,检测报告应加盖检测单位公章或检测专用章,多页检测报告必须加盖骑缝章,以防止页面被替换或篡改,确保整份报告的完整性与连续性。
1094. 单选
水利工程质量检测报告内容中,用于最大限度地减少误解或误用可能性的唯一标识是( )。
检测报告内容规范指出,报告必须包含唯一性标识和每页及总页数的标识,以及表明报告结束的清晰表示。该标识体系是确保报告可追溯、防篡改、减少误解或误用可能性的核心要求。
1095. 单选
根据《检验检测机构诚信基本要求》,检验检测机构接受的委托检验,其检验检测数据、结果仅证明( )。
《检验检测机构诚信基本要求》(GB/T 31880—2015)第4.3.7条规定,检验检测机构接受的委托检验,其检验检测数据、结果仅证明样品所检验检测项目的符合性情况。
1096. 单选
根据《水利工程质量检测技术规程》,多页检测报告应加盖( )。
《水利工程质量检测技术规程》(SL 734—2016)附录D规定,多页检测报告应加盖骑缝章。
1097. 单选
根据《水利工程质量检测技术规程》,对检测报告的准确性和规范性负责的是( )。
SL 734—2016附录D规定,检测报告由检测人员编制,检测人员应对检测结果的真实性、准确性负责;审核人员应对报告准确性、规范性负责;批准人应对检测报告最终结果负责。
1098. 单选
根据《检验检测机构资质认定评审准则》,检验检测机构出具的检验检测报告应使用( )。
《检验检测机构资质认定评审准则》第十二条第(六)款规定,检验检测报告应当客观真实、方法有效、数据完整、信息齐全、结论明确、表述清晰并使用法定计量单位。
1099. 判断
《检验检测机构资质认定评审准则》规定,检验检测机构如果使用电子签名出具检验检测报告,应当符合相关法律法规规定。( )
《检验检测机构资质认定评审准则》第十二条明确规定,检验检测机构如果使用电子签名,必须符合相关法律法规规定。该条款旨在确保电子签名在法律层面的有效性、不可抵赖性及技术安全性。
1100. 判断
检测报告中若存在分包项目,应当注明分包的检测项目以及承担分包项目的检测单位信息,且分包结果的责任由原检测单位独立承担。( )
规范明确要求,存在分包时检测报告应注明分包项目及承担单位信息。同时,依据检测管理规定与实验室通用要求,检测单位对其出具的报告整体负责,分包项目的质量责任依法由委托检测的单位对外独立承担。
1101. 判断
检验检测机构接受的委托检验,其检验检测数据与结果可直接证明同批次所有产品的符合性情况。( )
《检验检测机构诚信基本要求》(GB/T 31880—2015)明确规定,检验检测机构接受的委托检验,其检验检测数据、结果仅证明样品所检验检测项目的符合性情况。该结果不具备自动外推至整批产品的效力,除非采用具有代表性的抽样方法并在报告中明确声明。
1102. 多选
根据《检验检测机构诚信基本要求》(GB/T 31880—2015)及《检测和校准实验室能力的通用要求》(GB/T 27025—2019),检验检测机构出具报告时应满足的基本要求包括( )。
相关国家标准均要求检验检测机构准确、清晰、明确和客观地报告结果,采取有效措施防止任何人员施加压力改变实际数据,并规定所有发出的报告必须作为技术记录保存。规范允许在客户同意的情况下使用简化方式报告结果,因此D项错误。
1103. 多选
依据《水利工程质量检测技术规程》(SL 734—2016)等规定,水利工程质量检测报告的内容通常宜包括的信息有( )。
规范明确列出的检测报告必备内容包含委托单位及工程信息、样品接收与检测日期信息、检测依据或执行标准等。报告需检测人员、编制人、审核人、批准人(授权签字人)签名,并未强制要求法定代表人个人签名,故D项不符合规定。
1104. 多选
在水利工程质量检测报告的编制与审核流程中,各岗位人员的责任划分正确的有( )。
《水利工程质量检测技术规程》(SL 734—2016)明确规定了三级责任体系:检测人员编制报告并对结果真实性、准确性负责;审核人员对准确性、规范性负责;批准人对最终结果负责。除客户提供的信息外,检测单位应对报告所有信息负责,委托方不承担数据完整性责任,故D错误。
1105. 单选
经审核结论为不合格的检测报告,应退回( )进行修改,并按审核意见完成修改后再次提交审核。
审核不合格的报告必须退回原报告编制人进行修改,编制人需根据明确的审核意见完成整改并重新提交,以确保修改责任到人且流程闭环。
1106. 单选
经核查批准签发的检测报告,应提交相关人员参照相关规定加盖公章或检测专用章,并规范标注( )。
依据资质认定配套工作要求,检验检测机构对外出具报告必须按规定加盖检测专用章或公章,并明确标注资质认定(CMA)标志,以证明该机构具备法定检测能力。
1107. 单选
修改已发出的检测报告时,应仅以追加文件或数据传送的形式,并包含( )或其他等效文字声明。
实验室通用要求明确规定,对已发出报告的修改必须通过追加文件或数据传送进行,且需包含“对序列号为……报告的修改”声明,以清晰标识修改范围并避免与原报告混淆。
1108. 单选
在检测报告审核中,以下内容不属于报告审核人审核范围的是( )。
检测报告审核内容通常包括方法符合性、数据溯源性、结论合理性和格式规范性。资质合规性属于批准人(签发人或授权签字人)的重点核查内容,而非报告审核人的审核范围。
1109. 单选
批准人收到经审核合格的报告后,重点核查的内容之一为( )。
批准人重点核查的内容包括资质合规性(报告检测项目、检测方法在检测单位资质能力范围内,无超资质范围出具报告情况)、流程完整性、结论规范性。选项C属于资质合规性,其他选项属于审核人的审核内容。
1110. 单选
根据《检验检测机构诚信基本要求》(GB/T 31880—2015),当有必要发布全新的检验检测报告时,应( )。
GB/T 31880—2015第4.3.7条规定,当有必要发布全新的检验检测报告、证书时,应注以唯一性标识,并注明所替代的原件。
1111. 判断
检测报告审核过程中发现原始记录存在重大错误等问题,应立即终止审核流程,上报检测单位负责人按相关制度处理。( )
原始记录重大错误直接影响检测结果的真实性与可靠性,必须立即终止常规审核流程并上报负责人启动专项处理程序,以防范质量风险扩散。
1112. 判断
对已发出的检测报告进行更正时,无论是追加文件还是换发新报告,均应使用与原报告相同的编号以保持档案连续性。( )
报告更正或换发必须使用新的报告编号以区别于原报告编号,这是为了确保修改信息可追溯、防止新旧版本混用,并保障数据结果的可靠性。
1113. 判断
检测报告审核过程中发现原始记录存在重大错误,应立即终止审核流程,上报检测单位负责人。( )
根据检测报告审核要求,审核过程中发现原始记录存在重大错误等问题,应立即终止审核流程,上报检测单位负责人,按相关制度处理,不能继续流程仅退回修改。
1114. 判断
经批准签发的检测报告,只需授权签字人签名即可发出,无需加盖检测专用章或标注CMA标志。( )
经核查批准签发的检测报告,除批准人签名外,还需按照《检验检测机构资质认定 检验检测专用章使用要求》加盖公章或检测专用章,并按规定标注资质认定(CMA)标志,方可办理发放手续。
1115. 多选
检测报告审核人对检测报告进行审核时,通常应包括( )等内容。
检测报告审核需全面覆盖方法符合性、数据溯源性、结论合理性和格式规范性四个方面,以确保检测过程合规、数据链条完整、结论判定准确且报告形式符合管理体系统一要求。
1116. 多选
报告批准人收到经审核合格的报告后,重点核查的内容包括( )。
批准环节的核心在于把控报告的法律效力与最终质量,重点核查项目是否在资质能力范围内(资质合规性)、审核与复核签字手续是否齐全且问题已闭环(流程完整性)、结论是否客观无误导(结论规范性)。
1117. 多选
检测报告审核通常应包括的内容有( )。
检测报告审核人应对方法符合性、数据溯源性、结论合理性及格式规范性进行全面审核,确保报告符合合同要求、数据可追溯、结论客观规范、格式统一。
1118. 多选
根据《检测和校准实验室能力的通用要求》(GB/T 27025—2019),修改已发出的报告时,正确的做法包括( )。
GB/T 27025—2019第7.8.8条规定,修改已发出的报告时,应仅以追加文件或数据传送的形式,并包含声明“对序列号为……(或其他标识)报告的修改”;当有必要发布全新的报告时,应予以唯一性标识,并注明所替代的原报告。修改后的报告应使用新的报告编号,不得沿用原编号。
1119. 单选
根据《水利工程质量检测管理规定》,检测合同、委托单、原始记录、质量检测报告应当按( )统一编号,编号应当连续,不得随意抽撤、涂改。
《水利工程质量检测管理规定》第十九条明确规定,检测合同、委托单、原始记录、质量检测报告应当按年度统一编号,编号应当连续,不得随意抽撤、涂改。因此正确选项为C。
1120. 单选
检测报告档案的案卷编目、案卷装订、卷盒等应符合的国家标准是( )。
检测单位规范整理检测报告档案时,案卷编目、案卷装订、卷盒等物理构成与整理要求应符合《科学技术档案案卷构成的一般要求》(GB/T 11822—2008)。因此正确选项为B。
1121. 单选
对于重要的电子档案,检测单位应采取的备份保管措施是( )。
电子档案管理要求建立定期复制备份制度,实行在线与离线相结合的保管措施。针对重要的电子档案,为防范区域性灾害或系统性故障导致的数据丢失,必须进行异地异质备份。因此正确选项为D。
1122. 单选
检测档案中数码照片文件的整理可参照的行业规范是( )。
档案整理要求中明确指出,照片与音视频等电子文件需按规定著录,其中数码照片文件整理可参照《数码照片归档与管理规范》(DA/T 50—2014),录音录像文件整理参照《录音录像档案管理规范》(DA/T 78—2019)。因此正确选项为A。
1123. 单选
《水利工程质量检测管理规定》规定,检测单位应当单独建立( )台账。
《水利工程质量检测管理规定》(水利部令第36号)第十九条规定,检测单位应当单独建立检测结果不合格项目台账。
1124. 判断
检测报告如进行了修改,修改前的检测报告无需存档,只需将修改后的最终版报告归档即可。( )
档案归档要求明确规定,如对报告进行了修改,修改前的检测报告也应一并存档。此举旨在保留检测工作的完整轨迹,确保全过程可追溯,避免信息缺失。因此该说法错误。
1125. 判断
经批准同意查阅的检测档案原件,查阅人员可以带出档案室,但需在规定时间内归还。( )
档案查阅管理规定明确指出,经批准同意查阅的档案,原则上检测档案原件不应允许带出档案室。如确需使用,可进行复制并加盖检测单位档案专用章,同时严格登记查阅情况,以确保档案实体安全与完整。因此该说法错误。
1126. 判断
委托单位对检测报告结果提出异议的,检测档案中应记录异议接收时间、异议内容、复核过程及处理结果等。( )
检测档案可追溯性要求中明确规定,当委托单位对结果提出异议时,档案必须完整记录异议接收时间、具体内容、复核或复测全过程、复核结果、最终处理结果以及经办人与日期,以确保争议处理全程留痕、有据可查。因此该说法正确。
1127. 多选
检测单位的检测档案应至少包括的内容有( )。
检测档案至少应包括检测合同与委托单、检测原始记录与结果报告、涉及现场检测的现场检测方案、涉及抽样的抽样方案与记录等。检测人员的个人简历不属于检测过程与结果的直接关联文件,无需归档。因此正确选项为A、B、C。
1128. 多选
检测单位应确保通过档案清单或管理系统,从报告编号出发可完整追溯的信息包括( )。
检测档案的可追溯性要求涵盖样品流转信息、检测设备技术参数、检测环境条件参数、检测人员签字标识等核心要素。检测人员的私人信息如家庭住址与联系方式与检测质量及结果无直接关联,不属于追溯范围。因此正确选项为A、B、D。
1129. 多选
关于检测档案归档内容,下列说法正确的有( )。
检测档案归档要求明确:采用实验室信息管理系统需保存系统生成的电子数据;涉及分包必须归档分包协议、资质证明及委托方同意文件;采用自动采集设备需保存电子记录档案;同时样品处理记录属于必须归档的关键过程文件。因此C选项错误,正确选项为A、B、D。
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📙 机械电气 2h

Ch14 发电机

Day 15 — 机械电气

(三)发电机/电动机性能试验

1. 了解

  1. 电机基本概念及工作原理:【了解】

- 电机是依据电磁感应定律实现电能转换或传递的电磁装置,分为直流电机、异步电机和同步电机。

- 电动机将电能→机械能,由定子与转子组成,通电线圈产生旋转磁场作用于转子形成磁电动力旋转扭矩。按电源分为直流电动机和交流电动机(含同步/异步)。

- 发电机将机械能→电能,由水轮机/汽轮机等驱动,利用电磁感应原理,转子磁极绕组通入直流电产生磁场,转子旋转时切割磁场,在定子绕组中感生电动势。

- 发电电动机:既可作发电机又可作电动机,用于抽水蓄能电站,需双向运转。

- 电磁感应定律:感应电动势大小与磁通变化率成正比,$\varepsilon = n\frac{\Delta\varphi}{\Delta t}$;方向由楞次定律或右手定则确定。

- 基本参数:额定功率 $P_N = \sqrt{3}U_N I_N \cos\varphi_N$;额定转速 $n_N = 60 \times 50 / p$(p为磁极对数);转差率 $S = (n_0 - n)/n_0$,异步电动机额定负载时转差率 $2\%\sim 6\%$。

- 依据标准:GB/T 1029—2021、GB/T 1032—2023、GB/T 25442—2018、IEC 60034-2-2:2024。

  1. 阻抗和时间常数测量的基本概念和定义:【了解】

- 阻抗 Z:具有电阻、电感和电容的电路对电流的阻碍作用,复数,实部为电阻,虚部为电抗(容抗+感抗),单位 $\Omega$。

- 电机阻抗和时间常数包括:

- 直轴同步电抗 $X_d$、直轴瞬态电抗 $X_d'$、直轴超瞬态电抗 $X_d''$

- 交轴同步电抗 $X_q$、交轴瞬态电抗 $X_q'$、交轴超瞬态电抗 $X_q''$

- 负序电抗 $X_2$、零序电抗 $X_0$、电枢漏抗 $X_\sigma$、保梯电抗 $X_p$

- 直轴瞬态开路时间常数 $\tau_{do}'$、直轴瞬态短路时间常数 $\tau_d'$

- 直轴超瞬态开路时间常数 $\tau_{do}''$、直轴超瞬态短路时间常数 $\tau_d''$

- 交轴瞬态/超瞬态开路/短路时间常数

- 各时间常数定义为相应分量衰减至初始值 1/e($\approx 36.8\%$)所需时间。

- 双轴理论:直轴有3个电抗+2个时间常数,交轴有2个电抗+1个时间常数,另有电枢短路时间常数。

- 饱和值取额定电压下的值;不饱和值取额定电流或低电压下的值。

  1. 电机轴电压产生的原因、测量方法及评价:【了解】

- 产生原因: (1) 定转子不同心、气隙不均匀、转子绕组匝间短路等,感应出交流轴电压。 (2) 大轴磁化(直流干燥、附近电焊等),转动时产生轴电压。 (3) 转子一点接地故障时出现较大轴电压。 (4) 润滑油摩擦产生静电形成较小轴电压。

- 测量方法:电机额定电压、额定转速下空载运行。用高内阻交流电压表,先测轴电压 $U_1$,再将转轴无绝缘端与轴承座短接,测另一端对轴承座电压 $U_2$(油膜电压),再测该轴承座对地电压 $U_3$。选用 $3\sim 10$ V 量程,用专用电刷(绝缘手柄 $\ge 300mm$)。

- 结果评价(GB 50150—2016):分别在空载额定电压及带负荷后测定;水轮发电机轴对机座电压实测一般在2 V以下。

  1. 发电机通风试验及结果评价:【了解】

- 总风量测量:额定转速下空转运行,用数字式风速仪测量每个空气冷却器出风面的平均风速 $v_i$ 和有效出风面积 $S_i$,总风量 $Q = \sum v_i S_i$。

- 上下风道进风量:$Q_上 = v_上 S_上$,$Q_下 = v_下 S_下$。

- 满负荷下风磨损耗:$P = C_a \cdot \Delta\theta_a \cdot Q$($C_a$—空气比热,$\Delta\theta_a$—冷热风温差)。

- 结果评价:总风量反映冷却系统是否达到设计值;上下风道进风量判断风量分配均匀性;风压测量反映风阻情况;风沟风速反映通风状况和分布。

  1. 阻抗和时间常数测量的试验条件及要求、测量方法:【了解】

- 试验条件:在完整电机上进行,关闭所有自动调节装置;额定转速下进行;需监控温度。

- 基值标幺值:基值为额定电压 $U_N$ 和额定视在功率 $S_N$,基值电流 $I_N = S_N/(\sqrt{3}U_N)$,基值阻抗 $Z_N = U_N^2/S_N$。

- 测量方法:

- 直轴同步电抗 $X_{du}$(不饱和值)= $I_{fk}/I_{fg}$;$X_{ds}$(饱和值)= $I_{fk}/I_{f0}$;短路比 $K_c = I_{f0}/I_{fk}$。

- 交轴同步电抗 $X_q$:低转差试验法,外施 380 V 三相对称电压,转差率约$1\%$,$X_d = U_{max}/(\sqrt{3}I_{min})$,$X_q = U_{min}/(\sqrt{3}I_{max})$。

- 负序电抗 $X_2$:两相稳态短路法,$X_2 = P/(\sqrt{3}I_{BC}^2)$,试验时定子电流 $\le 0.2$$I_N$,时间 $\le 5min$。

- 零序电抗 $X_0$:两相对中性点短路法,$X_0 = U_0/I_0$。

- 超瞬态电抗 $X_d''$、$X_q''$:任意转子位置静测法,三相轮换测电抗,$X_d'' = X_{av} \pm \Delta X$,$X_q'' = X_{av} \mp \Delta X$。

- 三相突然短路试验:求得 $\tau_a$、$\tau_d'$、$\tau_d''$、$X_d'$、$X_d''$,$X_d' = U(0)/[\sqrt{3}(I(\infty)+\Delta I_k'(0))]$,$X_d'' = U(0)/[\sqrt{3}(I(\infty)+\Delta I_k'(0)+\Delta I_k''(0))]$。

- 电压恢复试验:测直轴瞬态开路时间常数 $\tau_{do}'$,励磁电流对应空载特性直线部分 0.5$U_N$。

  1. 发电机/电动机损耗与效率试验原理及测量方法、分项损耗及效率计算、误差分析:【了解】

- 原理:采用量热法,测得冷却介质温升和流量求基准表面内部损耗,加上外部损耗得总损耗。

- 冷却介质带走损耗:$P_1 = C_p Q \rho \Delta t$

- 表面散热损耗:$P_2 = h A \Delta t \times 10^{-3}$($h = 11 + 3v$,一般为 $10\sim 20\ \mathrm{W/(m^2 \cdot K)}$)

- 碳刷损耗:机械损耗 $P_{bm} = vA\mu p$ + 电损耗 $P_{be} = 2UI_f$

- 励磁系统损耗:$P_e = P_{eh} - P_{el}$

- 分项损耗

- 通风损耗 $P_w = P_1 + P_2 - P_b - P_{br}$(空转工况)

- 定子铁损 $P_{Fe} = P_1 + P_2 - P_f - P_w - P_b - P_{br}$(空载工况)

- 杂散损耗 $P_{st} = P_1 + P_2 - P_f - P_w - P_b - P_{br} - P_s$(短路工况)

- 定子铜损 $P_s = 3I_s^2 R_s$

- 转子铜损 $P_f = I_f^2 R_f$

- 绕组温度换算:$R_s = (235+t_s)/(235+t_{s1}) \cdot R_1$

- 不变损耗 $P_C = P_b + P_{Fe} + P_w$,可变损耗 $P_V = P_f + P_s + P_{st} + P_e + P_{br}$

- 总损耗 $P_L = P_C + P_V$

- 发电机效率 $\eta = P_g/(P_g+P_L) \times 100\%$;电动机效率 $\eta = (P_g-P_L)/P_g \times 100\%$

- 加权效率 $\eta_w = W_1\eta_1 + W_2\eta_2 + W_3\eta_3 + \cdots$

- 试验工况:空转运行、空载运行、短路运行、额定工况、各加权点出力,每个工况 $4\sim 6$ h。

- 热稳定判据:电机发热部件温升在1 h内变化不超过1 K。

- 误差分析:总误差 $f_x = \sqrt{S_x^2 + f_n^2}$($S_x$—系统误差,$f_n$—随机误差)。

  1. 补充 — 其他了解内容:【了解】

- 全谐波畸变因数(THD):电机空载发电机状态、额定电压转速下测定,$THD = \sqrt{\sum_{n=2}^{k} u_n^2}$,THD应不超过 $5\%$(GB/T 755—2025)。

- 转动惯量测定:甩$20\%$负荷试验,$J = \frac{2S_N}{\omega_N^2} \cdot H$,$GD^2 = 4gJ$,储能常数 $H = \frac{\omega_N}{2} \cdot \frac{\Delta t}{\Delta\omega} \cdot \frac{P_1}{S_N}$。

- 温升试验:包括定子铁芯、定子绕组及转子绕组温升测量。

✏️ 章节练习(共 100 题)

0/100
1154. 单选
依据电磁感应定律实现电能转换或传递的电磁装置,通常称为( )。
发电机和电动机统称电机,是指依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置,通常分为直流电机、异步电机和同步电机。
1155. 单选
水轮发电机按推力轴承位置可分为悬式与伞式,其中推力轴承位于转子上方的悬式水轮发电机,通常适用于转速( )以上的机组。
按推力轴承位置划分,推力轴承位于转子上方的为悬式水轮发电机,适用于转速100 r/min以上的机组;推力轴承位于转子下方的为伞式水轮发电机,适用于转速150 r/min以下的机组。
1156. 单选
三相交流异步电动机额定负载运行时,其转差率通常很小,范围一般为( )。
三相异步电动机额定负载运行时,其转差率很小,为2%~6%。这个转差是必需的,它使转子绕组在定子旋转磁场作用下产生感应电动势和电流,从而产生转动力矩。
1157. 单选
电动机接通额定电压从零速开始启动时,定子启动电流通常高达额定电流的( )倍。
在通电瞬间电动机处于静止状态,同步旋转磁场以最大切割速度作用于转子绕组,产生很高的感应电动势和电流。为维持原有磁通,定子电流会自动增加,高达额定电流的5~7倍。
1158. 单选
三相交流同步发电机额定运行时,其输出功率的计算公式为( )。
发电机额定功率是指额定运行时发电机的输出功率,三相交流同步发电机额定功率计算公式为PN = √3 UN IN cosφN,其中UN为额定线电压,IN为额定线电流,cosφN为额定功率因数。
1159. 单选
发电机是指将( )转换成电能的机械设备。
发电机由水轮机、汽轮机等动力机械驱动,将水流、气流等产生的机械能转换为电能。
1160. 单选
水轮发电机一般为( )同步发电机。
水轮发电机是指用水轮机驱动,将机械能转换为电能的交流同步发电机,一般为三相交流同步发电机。
1161. 单选
三相异步电动机的转差率是( )。
转差与同步转速的比值的百分值称为异步电动机的转差率,即S=(n0-n)/n0×100%。
1162. 判断
右手定则用于确定感应电动势的方向时,伸平右手使拇指与四指垂直,手心向着磁场的N极,四指所指的方向即为导体中感应电流的方向。( )
右手定则规定伸平右手使拇指与四指垂直,手心向着磁场的N极,拇指方向与导体运动方向一致,四指所指方向即为导体中感应电流的方向,且感应电动势的方向与感应电流的方向相同。
1163. 判断
交流电机的同步转速计算公式为n=60f/p,其中p代表电机的极对数。( )
同步转速公式n=60f/p中,n为同步转速,f为电网频率,p为电机的极对数。该公式用于计算交流同步或异步电机的同步旋转磁场转速。
1164. 判断
抽水蓄能电站使用的发电电动机,由于可逆式水泵水轮机作水轮机和水泵运行时旋转方向相反,因此电动机也需相应地双向运转。( )
抽水蓄能电站使用的发电电动机主要用于可逆式水泵水轮机。因水轮机工况和水泵工况的旋转方向相反,故电动机必须具备双向运转能力,这要求电源相序可转换且通风冷却与轴承适应双向工作。
1165. 判断
直流电机主要由定子和转子两大部分组成。( )
直流电机主要由定子和转子两大部分组成,定子产生磁场,转子产生电磁转矩和感应电动势。
1166. 判断
异步电动机额定负载运行时,其转差率很大,通常为2%~6%。( )
三相异步电动机额定负载运行时,其转差率很小,为2%~6%。题干所述“转差率很大”错误。
1167. 判断
水轮发电机的额定频率国标规定工频机组为50Hz。( )
发电机基本参数中,额定频率国标规定工频机组为50Hz,即fN=50Hz。
1168. 多选
直流电机主要由定子和转子两大部分组成,其中定子部分主要包括( )。
直流电机定子的主要作用是产生磁场,由机座、主磁极、换向极、端盖、轴承和电刷装置等组成;换向器与电枢铁芯、电枢绕组等共同组成转子(电枢)。
1169. 多选
针对大容量电动机,为限制启动电流并提升启动转矩,常采用的启动方式包括( )。
大容量电动机因变压器和电网容量有限,需借助启动装置控制启动电流,常用方式包括自耦变压器降压启动、星三角转换降压启动、变频启动和软启动等;直接启动仅适用于小容量电动机或电网容量足够大的情况。
1170. 多选
电机性能试验所依据的国家标准主要包括( )。
电机性能试验依据标准包括《三相同步电机试验方法》(GB/T 1029—2021)、《三相异步电动机试验方法》(GB/T 1032—2023)、《旋转电机(牵引电机除外)确定损耗和效率的试验方法》(GB/T 25442—2018)等。
1171. 多选
水轮发电机按布置方式可分为( )。
水轮发电机按布置方式可分为立式和卧式两类,大中型机组一般采用立式布置,卧式布置通常用于小型机组和贯流式机组。悬式和伞式是按推力轴承位置划分。
1172. 多选
下列参数中属于电动机基本参数的有( )。
电动机基本参数包括额定功率和额定转速、额定电压、功率因数和效率、启动电流和启动方式。额定频率在发电机基本参数中明确列出,电动机部分未将其作为基本参数专门列出。
1173. 单选
发电机空载运行工况是指发电机处于额定转速,在励磁绕组中通入一定的励磁电流,而定子绕组中的电流为( )时的运行状态。
发电机空载运行工况是指发电机处于额定转速,在励磁绕组中通入一定的励磁电流,而定子绕组中的电流为零时的运行状态。此时励磁绕组电流产生的磁通分为气隙主磁通与漏磁通,主磁通在定子绕组中产生感应电势。
1174. 单选
在录取发电机空载特性曲线的上升与下降部分时,励磁电流调节必须( ),否则受磁滞回线影响会产生测量误差。
由于铁芯存在磁滞现象,在录取特性曲线的上升与下降部分时,励磁电流只能向一个方向调节,不得中途返回;若中途反向调节,会因磁滞回线的影响导致测量结果产生误差。
1175. 单选
发电机空载特性试验中,若试验转速不是额定值,需将所测定子电压换算至额定转速,其换算公式为( )。
当试验转速偏离额定转速时,实测电压需按正比关系换算。换算公式为 U = U′ × (nN / n),其中 U 为额定转速下的定子电压,U′ 为实测电压,nN 为额定转速,n 为试验转速。
1176. 单选
发电机短路特性试验中,由于发电机工作在非饱和状态,其特性曲线表现为( )。
发电机三相短路时,电枢反应呈去磁作用,使发电机磁路处于非饱和状态,因此励磁电流与定子短路电流的关系曲线为一条通过原点的直线。
1177. 单选
发电机空载特性曲线是( )的关系曲线。
发电机空载特性曲线是在额定转速、定子电流为零的条件下,端电压与励磁电流之间的关系曲线,它同时也反映了气隙主磁通与励磁电流的关系。
1178. 单选
进行发电机空载特性试验录取上升和下降曲线时,调节励磁电流应( )。
为防止磁滞回线影响导致测量误差,录取空载特性曲线的上升与下降部分时,励磁电流只能单向调节,不允许中途反向。
1179. 单选
发电机短路特性试验时,三相短路线应尽量安装在发电机断路器内侧与电流互感器之间,其主要目的是防止( )。
将短路线接在断路器内侧可避免试验过程中断路器意外断开,防止定子电流突然中断引起发电机过电压,导致绝缘损坏。
1180. 判断
发电机空载特性试验必须使用电量记录分析仪,不可采用交流电压表和直流毫伏表等常规仪表替代。( )
试验并非强制要求使用专用分析仪。完全可采用3个交流电压表(精度0.5级及以上)、1个直流毫伏表(精度0.5级及以上)以及转速表或数字频率表替代分析仪进行参数测量与记录。
1181. 判断
发电机短路特性试验中,若对应于相同定子电流,转子电流增大很多,则转子绕组有匝间短路的可能。( )
短路特性试验结果需与历年数据或出厂曲线对比。若维持相同的定子短路电流,所需的转子(励磁)电流显著增大,说明励磁绕组有效安匝数减少,通常指示转子绕组存在匝间短路故障。
1182. 判断
由于铁芯磁滞的影响,发电机空载特性试验中电压上升曲线与下降曲线不重合,通常取其平均值绘制空载特性曲线。( )
发电机铁芯材料具有磁滞特性,导致升压与降压过程中的磁化路径不同,实测上升曲线与下降曲线必然不重合。工程上为消除磁滞影响,标准做法是取同一励磁电流下上升与下降电压的平均值来绘制正式的空载特性曲线。
1183. 判断
发电机空载特性试验时,若试验转速不是额定值,应使用公式U=U′·nN/n将实测电压换算至额定转速下的电压值。( )
根据试验结果分析,当转速偏离额定值时,定子感应电势与转速成正比,因此需按U=U′·(nN/n)进行换算,其中nN为额定转速,n为试验转速。
1184. 判断
发电机短路特性曲线是通过原点的一条直线,原因是此时发电机磁路处于饱和状态。( )
短路特性曲线为通过原点的直线,这是因为短路时定子电流产生的去磁作用使发电机处于非饱和状态,而不是饱和状态。
1185. 判断
空载特性试验中,若定子电压突然下降或发电机内部冒烟,表明定子绕组匝间绝缘可能已损坏。( )
试验结果分析明确指出,在匝间耐压试验(利用空载特性升高电压)时,若出现定子电压突降、冒烟或焦臭味等现象,说明定子绕组匝间绝缘有损坏。
1186. 多选
发电机三相短路特性试验中,关于三相短路线的安装位置及安全要求,下列说法正确的有( )。
三相短路线应尽量装在接近发电机引出线端,且位于断路器内侧与电流互感器之间,以防断路器误断开引起过电压。若必须接在断路器外侧,需锁住操作机构或取下操作保险。短路线截面必须按发电机额定电流选择,而非额定电压。
1187. 多选
发电机空载特性试验结果分析中,若出现以下( )现象,通常说明绕组存在匝间短路或绝缘损坏故障。
空载特性曲线较历年数据显著降低,表明转子绕组可能存在匝间短路。在匝间耐压试验中,定子电压骤降、内部冒烟或产生焦臭味,均直接指示定子绕组匝间绝缘已损坏。气隙线是空载特性直线部分的延长线,重合属正常物理特性,非故障表现。
1188. 多选
发电机短路特性试验步骤中,正确的操作要求包括( )。
短路特性试验需维持额定转速,升流至1.2倍额定短路电流后阶梯降至零并记录各点数据。规程明确要求在励磁电流升至额定值的15%~20%时,必须检查三相电流的对称性,若严重不平衡需立即停机排查。
1189. 多选
发电机短路特性试验的主要目的包括( )。
短路特性试验通过测量定子电流与转子电流的关系,可检查三相电流对称性,并配合空载特性求取电压变化率、纵轴同步电抗、短路比等参数。匝间绝缘试验是空载特性的附带项目,绝缘电阻不属于本试验目的。
1190. 多选
以下属于发电机空载特性试验注意事项的有( )。
A、B、C三项均为空载特性试验的注意事项。D项属于短路特性试验的注意事项,空载试验时定子绕组处于开路状态,不涉及短路线。
1191. 单选
在同步电机参数试验中,若已知额定电压和额定视在功率,则基值阻抗的计算公式为( )。
根据基值标幺值导出原则,基值阻抗的计算公式为额定电压的平方除以额定视在功率,即ZN=UN²/SN,该公式也可等价表示为SN/(3IN²)。选项B正确。
1192. 单选
在电机阻抗和时间常数测量中,各时间常数通常定义为相关分量(如电压或电流)衰减到其初始值的( )时所需的时间。
电机瞬态和超瞬态时间常数的定义均基于指数衰减假设,统一规定为分量衰减至初始值的1/e,即36.8%时所需的时间。
1193. 单选
采用低转差试验法测量交轴同步电抗时,要求发电机转差率控制在( )左右,并在电枢绕组上外施三相对称交流电压。
低转差试验要求机组接近额定转速运行,使发电机转差率严格保持在1%左右,同时外施电压相序需与转子旋转方向相同,以确保准确分离直轴与交轴参数。
1194. 单选
短路比是指电机在额定转速下运行时,电枢开路并保持额定电压时的励磁电流与电枢稳态对称短路并保持额定电流时的励磁电流之比。其计算公式为( )。
根据定义,短路比等于空载饱和特性曲线上对应额定电压时的励磁电流值与短路特性曲线上对应额定电流时的励磁电流值之比,即Kc=If0/Ifk。
1195. 单选
为求得对应电机不饱和状态下的参数,三相突然短路试验通常在( )额定电枢电压值下进行。
三相突然短路试验为获取不饱和参数,需在较低电压下进行以避免磁路饱和,试验规范明确规定在10%~40%额定电枢电压的几个值下开展。
1196. 单选
在具有电阻、电感和电容的电路里,对电路中的电流所起的阻碍作用称为( ),常用Z表示。
阻抗常用Z表示,是一个复数,实部称为电阻,虚部称为电抗。阻抗将电阻的概念延伸至交流电路领域,描述电压与电流的相对振幅和相对相位。
1197. 单选
阻抗的实部称为( ),虚部称为电抗。
阻抗常用Z表示,是一个复数,实部称为电阻,虚部称为电抗。电容在电路中对交流电所起的阻碍作用称为容抗,电感对交流电所起的阻碍作用称为感抗。
1198. 单选
当通过电路的电流是直流电时,电阻与阻抗的关系是( )。
当通过电路的电流是直流电时,电阻与阻抗相等,电阻可以视为相位为零的阻抗。
1199. 单选
直轴同步电抗X_d是电机在额定转速下运行时,由直轴电枢电流产生的直轴电枢绕组总磁链所感应的持续交流基波电压与( )之比。
直轴同步电抗X_d定义为电机在额定转速下运行时,由直轴电枢电流产生的直轴电枢绕组总磁链所感应的持续交流基波电压与交流基波电流之比。
1200. 单选
直轴瞬态短路时间常数τ'_d是指直轴短路电枢绕组电流的渐变分量衰减到其初始值的( )时所需的时间。
直轴瞬态短路时间常数τ'_d是电机在额定转速下运行,当运行条件产生突变后,直轴短路电枢绕组电流的渐变分量衰减到其初始值的1/e,即36.8%时所需的时间。
1201. 单选
直轴同步电抗的不饱和值X_du取短路特性曲线上对应于额定电流时的励磁电流值I_fk与( )之比。
直轴同步电抗X_du(不饱和值),取短路特性曲线上对应于额定电流时的励磁电流值I_fk与气隙线上对应的额定空载电压的励磁电流值I_fg之比,即X_du=I_fk/I_fg。
1202. 单选
直轴同步电抗的饱和值X_ds取短路特性曲线上对应于额定电流时的励磁电流值I_fk与( )之比。
直轴同步电抗X_ds(饱和值),取短路特性曲线上对应于额定电流时的励磁电流值I_fk与空载特性曲线上对应于额定电压时的励磁电流值I_f0之比,即X_ds=I_fk/I_f0。
1203. 单选
短路比K_c是指电机在额定转速下运行时,其电枢开路并保持额定电压时的励磁电流与( )之比。
短路比K_c是指电机在额定转速下运行时,其电枢开路并保持额定电压时的励磁电流与电枢稳态对称短路并保持额定电流时的励磁电流之比,即K_c=I_f0/I_fk。
1204. 单选
交轴同步电抗X_q采用( )进行测量。
交轴同步电抗由低转差试验法进行测量,同时可对直轴同步电抗进行复核。
1205. 单选
低转差试验时,外施电压的相序应与转子旋转方向( )。
低转差试验时,在电枢绕组上外施三相对称交流电压,其外施电压的相序应与转子旋转方向相同,使发电机转差率在1%左右。
1206. 单选
负序电抗X_2采用( )测定。
负序电抗X_2采用两相稳态短路法测定,试验时发电机不并网,额定转速运行,励磁他励。
1207. 单选
零序电抗X_0采用( )进行测量。
零序电抗采用两相对中性点短路方法进行测量,试验时发电机不并网,额定转速运行,励磁他励。
1208. 单选
直轴超瞬态电抗X''_d和交轴超瞬态电抗X''_q采用( )测量。
直轴超瞬态电抗X''_d和交轴超瞬态电抗X''_q采用任意转子位置静测法测量,试验时被试电机处于静止状态。
1209. 判断
在同步电机参数计算与特性曲线绘制中,通常用小写字母表示参数的标幺值,大写字母表示参数的物理值。( )
根据标幺值与物理量的工程约定,小写字母代表标幺值,大写字母代表物理值,该表述符合规范定义。
1210. 判断
同步电机电抗的饱和值通常取为额定电枢电流下的参数值,而不饱和值取为额定电枢电压下的参数值。( )
该表述将概念颠倒。电抗和电阻的饱和值应取额定电枢电压下的参数值,以反映磁路饱和状态;不饱和值应取额定电枢电流或低电压下的参数值,以反映磁路线性区特性。
1211. 判断
进行三相突然短路试验时,为保障试验顺利进行,除定、转子一点接地保护投入外,应退出发电机其他保护,但水机保护需正常投入。( )
突然短路试验会产生巨大冲击电流,极易导致差动等电气保护误动作,因此需退出除一点接地外的发电机保护。同时为防止机械飞逸等事故,水轮机保护必须保持投入状态。
1212. 判断
发电机的直轴瞬态开路时间常数采用电压恢复试验测量,试验时需将电枢绕组三相对称短路,调节励磁电流至空载特性曲线直线部分对应电压值,断开短路开关后记录电压恢复波形。( )
电压恢复试验的标准流程即为先建立三相对称短路状态,调节励磁至规定值后突然断开短路,利用记录仪捕获电压恢复波形,进而通过半对数作图法求取直轴瞬态开路时间常数。该表述正确。
1213. 判断
当通过电路的电流是直流电时,电阻与阻抗相等,电阻可以视为相位为零的阻抗。( )
根据定义,当通过电路的电流是直流电时,电阻与阻抗相等,电阻可以视为相位为零的阻抗。
1214. 判断
直轴瞬态开路时间常数τ'_do是指直轴磁通所产生的电枢绕组开路电压的渐变分量衰减到其初始值的50%时所需的时间。( )
直轴瞬态开路时间常数τ'_do是电枢绕组开路电压的渐变分量衰减到其初始值的1/e,即36.8%时所需的时间,而非50%。
1215. 判断
短路比K_c取空载饱和特性曲线上对应于额定电压时的励磁电流值I_f0与短路特性曲线上对应于额定电流时的励磁电流值I_fk之比。( )
短路比K_c的计算公式为K_c=I_f0/I_fk,即取空载饱和特性曲线上对应于额定电压时的励磁电流值与短路特性曲线上对应于额定电流时的励磁电流值之比。
1216. 判断
低转差试验时,发电机剩磁电压应不大于外施交流电压的50%。( )
低转差试验时,发电机剩磁电压应不大于外施交流电压的30%,若超过30%则转子宜进行去磁处理。
1217. 判断
进行超瞬态电抗静测法试验时,三次外施试验电压过程中转子位置应保持不变。( )
超瞬态电抗采用任意转子位置静测法测量,试验中三次外施试验电压时转子位置应保持不变。
1218. 多选
确定同步电机参数的试验条件和要求中,除非另有规定,试验应在额定转速下进行。当瞬时温度可能超出安全值时,宜采取的安全措施包括( )。
为确保试验安全,当温度可能超限时,应在正常冷却状态空载运行时开始试验,或经充分冷却降低起始温度,并全程实时监控预判,温度过高前必须停止试验。提高电压会加剧绕组发热,违反安全原则。
1219. 多选
采用任意转子位置静测法测量直轴和交轴超瞬态电抗时,试验接线与操作要求包括( )。
静测法要求电机停机静止,励磁绕组短路并接入电流测量装置,依次在定子AB、BC、CA两相串联端外施额定频率电压,且三次测量期间转子位置必须严格保持不变,以准确计算平均电抗和变化量。
1220. 多选
同步电机时间常数的测定通常基于参数按指数衰减的假设。若实际测得曲线并非单纯指数衰减,时间常数应理解为分量自初始值衰减至36.8%所需时间,对应的等效曲线绘制与求值方法包括( )。
处理非纯指数衰减曲线时,需将数据绘于半对数坐标纸,利用直线段延长求理论初始值,再作图确定衰减至36.8%的时间。直接读取实际波谷值会引入谐波和测量误差,不符合作图法规范。
1221. 多选
阻抗Z是一个复数,其实部和虚部分别称为( )。
阻抗常用Z表示,是一个复数,实部称为电阻,虚部称为电抗。容抗和感抗属于电抗的具体类型。
1222. 多选
以下属于电机阻抗和时间常数参数的有( )。
电机阻抗和时间常数包括直轴同步电抗X_d、直轴瞬态电抗X'_d、直轴超瞬态电抗X''_d、交轴同步电抗X_q、负序电抗X_2、零序电抗X_0等参数。短路比K_c是通过励磁电流比值计算的参数,并非阻抗参数。
1223. 多选
在三相突然短路试验中,可以确定的参数包括( )。
三相突然短路试验可用于测量电枢短路时间常数τ_a、直轴瞬态短路时间常数τ'_d、直轴超瞬态短路时间常数τ''_d、直轴瞬态电抗X'_d和直轴超瞬态电抗X''_d。
1224. 多选
进行低转差试验时,正确的操作步骤包括( )。
低转差试验时需断开发电机出口断路器及隔离刀闸,对定子加电前转子绕组必须用开关短路,试验前若剩磁电压大于试验电压的30%则宜进行去磁处理。外施电源相序应与转子旋转方向相同,而非相反。
1225. 多选
进行两相稳态短路试验测量负序电抗时,正确的注意事项包括( )。
两相稳态短路试验时,定子电流限制在不超过0.5I_N,试验时间不超过5 min,水机保护应投入。试验采用他励电源而非自励电源。
1226. 单选
根据IEC 60034-2-2规程要求,冷却水流量计安装的理想直管段要求为上游侧具备( )D。
规程明确要求流量计理想的直管段为上游侧具备10D、下游侧具备5D。制造商通常要求至少上游5D、下游3D,但理想标准应选10D。
1227. 单选
发电机损耗与效率试验中,判断电机发热部件温升达到热平衡稳定状态的标准是1小时内温升变化均不超过( )K。
试验条件明确规定,电机发热部件的温升在1小时内变化均不超过1K时,即可认为达到热平衡的稳定状态。
1228. 单选
在发电机负载工况损耗分类中,不变损耗包含轴承损耗、定子铁损以及( )。
负载工况下的损耗分为不变损耗与可变损耗。不变损耗由轴承损耗、定子铁损和通风损耗组成;可变损耗包含转子绕组损耗、定子绕组损耗、杂散损耗、励磁系统损耗和碳刷损耗。
1229. 单选
计算发电机基准表面与空气热交换损耗时,表面散热系数h的计算公式为h=11+3v,其中v代表( )。
公式h=11+3v中,h为表面散热系数,v明确代表环境空气流速,单位为m/s。该系数用于计算外表面与周围空气对流及辐射的散热损耗。
1230. 单选
发电机效率试验过程中,手动减小冷却水流量的主要目的是( )。
试验时需手动减小冷却水流量,目的是增大发电机各部位温升,从而增加冷却水进出口温差,最终提高量热法计算电机效率的准确度。
1231. 单选
采用量热法测试发电机损耗时,基准表面内部的损耗不包括( )。
基准表面内部的损耗包括冷却介质带走的损耗(空气冷却器、上导轴承、推力轴承、下导轴承冷却水带走的损耗)以及基准表面与空气的热交换损耗。碳刷电损耗属于基准表面外部的损耗。
1232. 单选
冷却介质带走的损耗计算公式为 P₁ = Cp Q ρ Δt,其中 Δt 的单位是( )。
公式中 Δt 为冷却介质温升,单位为 K。
1233. 单选
发电机外表面散热损耗 P₂ = h A Δt ×10⁻³,其中表面散热系数 h 的单位是( )。
表面散热系数 h 的单位是 W/(m²·K),数值范围一般在 10~20 W/(m²·K)。
1234. 单选
碳刷电损耗的计算公式为 Pbe = 2 U If,其中 U 代表( )。
Pbe = 2 U If,U 为电刷压降,If 为励磁电流。
1235. 单选
额定转速空转工况下,通风损耗 Pw 的计算需减去的损耗不包括( )。
额定转速空转工况下通风损耗 Pw = P₁ + P₂ - Pb - Pbr(轴承损耗、碳刷机械损耗)。此时不涉及定子铁损。
1236. 单选
短路工况下杂散损耗 Pst 的计算中,需要从总损耗中减去的损耗不包括( )。
短路工况杂散损耗公式为 Pst = P₁ + P₂ - Pf - Pw - Pb - Pbr - Ps,不涉及励磁系统损耗。
1237. 单选
绕组不同温度下的电阻换算公式 Rs = (235 + ts)/(235 + ts1) · R₁ 中,235 代表( )。
公式中常数 235 是铜绕组电阻温度换算的经验常数。
1238. 单选
发电机效率试验中,冷却介质流量计上游直管段至少应满足( )的要求。
根据 IEC 60034-2-2 及流量计制造商要求,至少应满足上游 5D、下游 3D 的直管段安装要求。
1239. 单选
发电机效率试验的热稳定状态要求电机发热部件的温升在 1 h 内变化不超过( )。
热稳定判据为电机发热部件的温升在 1 h 内变化均不超过 1 K。
1240. 单选
发电机加权效率 ηw 的计算公式为( )。
加权效率为各加权点效率与对应加权系数的乘积之和,ηw = W₁·η₁ + W₂·η₂ + W₃·η₃ + …,且 ΣWi = 1。
1241. 单选
在量热法测量中,基准表面与周围空气的热交换损耗 P₂ 的计算公式中,散热系数 h 的经验公式为( )。
与空气接触的表面散热系数 h 可用 h = 11 + 3v 计算,v 为环境空气流速。
1242. 单选
励磁系统损耗 Pe 的计算采用( )。
励磁系统损耗等于励磁变高压侧输入功率 Peh 减去励磁系统输出功率 Pel,即 Pe = Peh - Pel。
1243. 判断
发电机性能试验过程中,励磁电压的测量应在励磁变高压侧进行,以避免集电环压降影响测量误差。( )
试验规程明确规定,励磁电压的测量必须在集电环处进行(采用刷棒或试验碳刷),其目的是避免励磁回路压降引起测量误差。在高压侧测量无法准确反映实际施加在转子绕组的电压。
1244. 判断
电动机效率的计算表达式为η=(P_g-P_L)/P_g×100%,其中P_g代表电动机输入功率。( )
电动机效率公式为输出功率与输入功率之比。公式中P_g代表电动机输入功率,P_L为总损耗,(P_g-P_L)即为输出功率,该表达式正确。
1245. 判断
短路工况下,杂散损耗等于通过冷却水带走的损耗与表面散热带走的损耗之和,扣除转子铜损、风损、轴承损耗、碳刷损耗及定子铜损后的剩余值。( )
根据杂散损耗计算公式P_st=P_1+P_2-P_f-P_w-P_b-P_br-P_s,即总散热量(冷却水带走损耗+表面散热损耗)减去转子铜损、风损、轴承损耗、碳刷损耗和定子铜损,表述完全正确。
1246. 判断
为保证冷却水流量计安装直管段要求,通常在管路改造时将原管径适当缩减,且试验过程中需密切监视冷却管路压力仪表数据。( )
规程指出,为满足流量计前5D后3D的直管段安装要求并提高进出口温差,通常会将原管径适当缩减(如DN350渐变为DN125)。同时必须监视管路压力,确保调节流量后水压力不超过循环泵的安全限值。
1247. 判断
电动机效率表达式为 η = (Pg - PL) / Pg × 100%,其中 Pg 为电动机输入功率,PL 为总损耗。( )
电动机效率定义是输出机械功率与输入电功率之比,公式 η = (Pg - PL)/Pg ×100%,其中 Pg 为输入功率,PL 为总损耗,输出功率为 Pg - PL,符合定义。
1248. 判断
冷却介质流量测量时,流量计理想的上游直管段为 5D。( )
理想直管段上游为 10D、下游为 5D;至少应满足上游 5D、下游 3D。题干表述为理想情况,应为 10D,故错误。
1249. 判断
空载工况下测定定子铁损时,需从总损耗中减去转子铜损、通风损耗、轴承损耗和碳刷损耗。( )
额定转速空载时定子铁损 PFe = P₁ + P₂ - Pf - Pw - Pb - Pbr,即减去转子铜损、风损、轴承损耗和碳刷损耗。
1250. 判断
表面散热系数 h 与环境空气流速 v 无关,通常取固定值 15 W/(m²·K)。( )
表面散热系数 h 与空气流速有关,可用公式 h = 11 + 3v 计算,v 为环境空气流速。
1251. 判断
发电机效率试验中,总测量误差采用系统误差与随机误差的算术平均值来计算。( )
总测量误差采用系统误差与随机误差平方和的平方根计算,即 fx = √(Sx² + fn²),而非算术平均。
1252. 多选
碳刷损耗由机械损耗和电损耗组成,计算碳刷电损耗时需要直接测量的参数包括( )。
碳刷电损耗计算公式为P_be=2UI_f,其中U代表电刷压降,I_f代表励磁电流。集电环线速度和碳刷总接触面积属于碳刷机械损耗的计算参数。
1253. 多选
发电机损耗与效率试验需在标准工况点下进行,以下属于规程规定试验工况的有( )。
规程明确列出试验需在以下工况点进行:额定转速下空转运行4~6小时;额定转速和额定机端电压下空载运行4~6小时;额定转速和额定机端电流下短路运行4~6小时;额定功率因数和额定工况点运行4~6小时;以及各加权出力点运行。
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