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试卷类别: 企事业内部考试类
共 3360 题
国网山东省电力公司继电保护专业题库(单选+多选+判断+填空)
0 /3360 题
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作者: 天天向上
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试题
按频率降低自动减负荷装置的具体整定时,各轮间的频率整定差一般为( )Hz。
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110kV变电站故障解列装置动作时间应躲过相邻线路保护灵敏段时间,并与上级线路重合闸时间配合,一般( )。
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当电容器额定电压等于线路额定相电压时,则应接成( )并入电网。
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传输线路纵联保护信息的数字式通道传输时间应( )。
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某超高压输电线路零序电流保护中的零序方向元件,其零序电压取自线路侧TV二次侧,当两侧U相断开线路处非全相运行期间,测得该侧零序电流为240A,下列说法正确的是( )。
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当零序功率方向继电器的最灵敏角为电流约前电压100度时( )。
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阻抗继电器中接入第三相电压,是为了( )。
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Y/△-11接线的变压器装有微机差动保护,其Y侧电流互感器的二次电流相位补偿是通过微机软件实现的。现整定Y侧二次基准电流Ie=5A,差动动作电流定值为IZD=0.4Ie,试验时用单相法从Y侧模拟AB相短路,其动作电流应为( )左右。
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变压器供电的线路发生短路时,要使短路电流小些,下述措施哪个是对的?( )
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对于Y,d11接线的三相变压器,它的变比为n,主变压器一次侧线圈电流为IA,二次侧线圈电流为Ia,一、二次线圈电流之间的大小关系为( )。
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对于220kV的三侧自耦降压变压器,其高压侧阻抗通常比低压侧( )。
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中心点接地变压器发生高压侧单相接地故障,故障点越靠近中心点,相间纵差保护灵敏度( )。
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对母线保护装置电压闭锁元件叙述正确的是( )。
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对电容器组和断路器之间连接线的短路,可装设带有短时限的电流速断和过流保护,速断保护的动作电流,按( )运行方式下,电容器端部引线发生两相短路时有足够灵敏系数整定。
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电流互感器饱和对母线差动保护影响结果哪一种说法是正确的( )。
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二次回路的工作电压不宜超过( ),最高不应超过( )。
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对电流继电器,通以( )倍动作电流及保护装设处可能出现的最大短路电流检验其动作及复归的可靠性。
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对于利用专用光纤通道传输保护信息的保护设备,应对其收发信功率和收信灵敏功率进行测试,通道的收信裕度宜大于10dB,至少不应小于( )
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负序电流继电器往往用模拟两相短路来整定,若负序电流定值为1A,则此时继电器的动作电流应为( )A。
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在中性点不接地系统中,电压互感器的变比为10.5kV/√3/100V/√3/100V/3,互感器一次端子发生单相金属性接地故障时,第三绕组(开口三角)的电压为( )。
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由三只电流互感器组成的零序电流接线,在负荷电流对称的情况下,如果有一相互感器二次侧断线,流过零序电流继电器的电流是( )倍的负荷电流。
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如果电流互感器按三角型接线,则在三相短路时,每一相电流互感器之等效负载是实际负载(每相)的( )倍。
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电流互感器饱和后,保护装置感受到的二次谐波含量比一次实际的二次谐波含量要( )。
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在进行继电保护试验时,试验电流及电压的谐波分量不宜超过基波的( )。
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保护屏柜上交流电压回路的空气开关应与电压回路总路开关在( )上有明确的配合关系。
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SCD文件不包括以下那一部分( )
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下列说法( )是正确的。
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220kV宜按( )配置过程层交换机。
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GOOSE报文分析功能项中不包含下列哪些条目( )。
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MMS报文分析功能项中不包含下列哪些条目( )。
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DL/T860模型中,装置参数数据集的名称为( )。
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智能变电站网络MMS协议、GOOSE协议和SV协议是( )。
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5TPE级电子式电流互感器在准确限值条件下的最大峰值瞬时误差限值为( )。
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5P级和5TPE级电子式电流互感器在额定一次电流下的相位误差限值为( )。
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5P级和5TPE级电子式电流互感器在额定一次电流下的电流误差限值为( )。
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5P级和5TPE级电子式电流互感器在额定准确限值一次电流下的复合误差限值为( )。
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合并单元、智能终端、时间同步装置等二次设备的( )性能测试宜在工厂调试或者集成测试阶段实施。
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系统配置调试是根据系统的物理组网结构设计与变电站功能设计,检查设备的组态、配置以及设备之间的( )。
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仪器、仪表的准确级应高于被检设备相关指标( )个等级
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验收过程层交换机时应检查默认是设置( )功能开启。
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双侧电源线路上发生经过渡电阻接地,流过保护装置电流与流过过渡电阻电流的相位( )。
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微机保护中用来存放原始数据的存储器是( )。
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在同一小接地电流系统中,所有出线均装设两相不完全星形接线的电流保护,但电流互感器不装在同名两相上,这样在发生不同线路两点接地短路时,两回线路保护均不动作的几率为( )。
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电网继电保护的整定应满足速动性、选择性和灵敏性要求,如果由于电网运行方式、装置性能等原因不能兼顾速动性、选择性或灵敏性要求时,应在整定时合理地进行取舍,优先考虑( )
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互感器可按稳态短路条件进行计算选择,为减轻可能发生的暂态饱和影响宜具有适当暂态系数。100MW级~200MW级机组外部故障的暂态系数不宜低于( )。
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有L=1/(100π)H的线圈与C=1/(100π)F电容并联,接到50Hz、220V的正弦交流电源上,电路稳定后电源支路电流为( )
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RC串联电路的时间常数τ( )。
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当线路输送自然功率时,线路产生的无功( )线路吸收的无功。
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对于MN线路M侧的保护装置来说工频变化量方向元件的原理是( )。
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用于10kV消弧线圈接地系统的专用接地变压器阻抗呈现( )特征。
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同一套微机保护装置中的以下元件,整定时动作灵敏度( )最低。
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电力系统在发生故障或断开线路等大的扰动后仍能保持同步稳定运行,我们称之为系统的( )。
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电力网任意两点电压的相量差,称为:( )。
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运算放大器,当从同相端输入时,其反馈电路接到:( )。
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在三相电路中,功率因数角是指( )。
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相间距离保护的阻抗继电器采用零度接线的原因是( )。
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采用伏安法测试时,电压表的内阻不应低于被测量电阻的( )倍。
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三相电容器之间的差值,不应超过单相总容量的( )。
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输电线高频通道中使用了阻波器,由于使用了阻波器不可避免会引起通道衰耗,该衰耗是( )。
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不论用何种方法构成的方向阻抗继电器,均要正确测量故障点到保护安装点的距离(阻抗)和故障点的方向,为此方向阻抗继电器中对极化的正序电压(或故障前电压)采取了“记忆”措施,其作用是( )。
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接地距离保护中的零序系数K为( )。
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当Z=600Ω时,功率电平为13dBm,那么该处对应的电压电平为( )。
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设电路中某一点的阻抗为60Ω,该点的电压为U=7.75V,那么,该点的电压绝对电平和功率绝对电平分别为( )。
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高频通道中最大传输衰耗,建仪此值不大于( )。
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高频方向保护中( )。
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如图示:由于电源S2的存在,线路L2发生故障时,N点该线路的距离保护所测的测量距离和从N到故障点的实际距离关系是( )。(距离为电气距离)
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距离保护振荡闭锁使用( )方法。
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模拟型方向阻抗继电器受电网频率变化影响较大的回路是( )。
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保护线路发生三相短路,相间距离保护感受的阻抗( )接地距离保护感受的阻抗。
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工频变化量阻抗继电器与纵差保护相比较最显著的优点是( )。
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RCS931A保护两侧装置采样同步的前提条件为通道单向最大传输时延小于( )ms
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当大接地系统发生单相金属性接地故障时,故障点零序电压( )
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RCS-901A在非全相运行中( )。
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接地距离继电器在线路正方向发生两相短路故障时,( )。
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在不计负荷电流情况下,带有浮动门槛的相电流差突变量起动元件,下列情况不正确的是( )。
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RCS-901A型保护在通道为闭锁式时,通道的试验逻辑是按下通道试验按钮,本侧发信( )后停信,连续收对侧信号5s后,本侧再启动发信10s.
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19.220~500kV线路分相操作断路器使用单相重合闸,要求断路器三相合闸不同期时间不大于( )
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某Yo/Y-12/△的变压器,其高压侧电压为220kV且变压器的中性点接地,低压侧为6kV的小接地电流系统(无电源),变压器差动保护采用内部未进行Y/△变换的静态型变压器保护,如两侧电流互感器二次均接成星型接线,则( )。
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变压器过励磁保护是按磁密B正比于( )原理实现的。
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电抗变压器在空载情况下,二次电压与一次电流的相位关系是( )。
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下面有关YNdll接线变压器的纵差动保护说法正确的是( )。
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变压器过励磁保护的启动、反时限和定时限元件应根据变压器的过励磁特性曲线分别进行整定,其返回系数不应低于( )。
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在220kV电力系统中,校验变压器零序差动保护灵敏系数所采用的系统运行方式应为( )。
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变压器内部发生匝间故障而同时又有流出电流时,差动保护( )。
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变压器各侧的过电流保护均按躲过变压器( )负荷整定,但不作为短路保护的一级参与选择性配合,其动作时间应( )所有出线保护的最长时间。
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某220kV终端变电站35kV侧接有电源,其两台主变压器一台220kV中性点直接接地,另一台主变压器经放电间隙接地,当其220kV进线单相接地,该线路系统侧断路器跳开后,一般( )。
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标准化变压器保护装置为提高切除自耦变压器内部单相接地短路故障的可靠性,可配置由高中压和公共绕组TA构成的分侧差动保护,如在分侧差动保护范围内发生匝间短路故障,分侧差动保护的动作行为是( )。
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变压器内部单相接地故障与相间故障相比,纵差保护的灵敏度相对( )。
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—台Ydll型变压器,低压侧无电源,当其高压侧内部发生故障电流大小相同的三相短路故障和两相短路故障时,其差动保护的灵敏度( )。
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空投变压器时,二次谐波分相制动式差动保护误动,则误动相一定是( )。
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一台Y/Δ-11型变压器,低压侧无电源,当其高压侧差动范围内引线发生三相短路故障和AB两相短路故障时,对相位补偿为Y→Δ转换方式的变压器差动保护,其A相差动电流( )。
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对变压器差动保护进行相量图分析时,应在变压器( )时进行。
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如果认为变压器的励磁阻抗为无穷大,则YN,d变压器的零序阻抗Z0与正序阻抗Z1的关系是( )。
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变压器铁芯及其所有金属构件必须可靠接地的原因是( )。
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所谓母线充电保护是指( )。
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母线差动保护的电压闭锁元件中低电压一般可整定为母线正常运行电压的( )。
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母线差动保护电流回路断线闭锁元件,其电流定值一般可整定为电流互感器额定电流的( )。
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某母线差动保护区外故障时,TA负载阻抗呈最大的故障类型为( )。
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在微机母差的TA饱和鉴别方法中,以下( )方法是基于TA—次故障电流过零点附近存在线性传变区原理构成的。
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母线差动保护启动元件动作后,将动作展宽( )。
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电容器组不平衡保护动作应带有短延时,防止电容器组合闸、断路器三相合闸不同步、外部故障等情况下误动作,延时可取( )s。
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对反应电容器组和断路器之间连接线的短路的过流保护的动作电流,按( )整定。
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电容器低电压保护的动作电压(一次值)可取Uop=( )Un。
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对500kV并联电抗器内部及其引出线的相间短路和单相接地短路,应装设( )保护,作用于瞬时跳闸。
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( )kV及以上系统保护、高压侧为330kV及以上的变压器和300MW及以上的发电机变压器组差动保护用电流互感器宜采用TPY电流互感器。
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微机继电保护装置校验,在使用交流电源的电子仪器时,仪器外壳与保护屏( )。
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在进行整组试验时,还应检验断路器、合闸线圈的压降不小于额定值的( )。
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保护装置投入运行前,负荷电流不低于电流互感器额定电流的( )。
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保护装置及保护接口装置光信号发射功率和灵敏接收功率应符合装置规范。保护装置到保护接口装置间光纤的每根纤芯,含备用纤芯,其传输衰耗不应大于( )
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负序电压继电器往用模拟两相短路的方法往用模拟相间短路的单相电压方法整定,如果整定值为负序相电压3V,则此时继电器的动作电压应为( )V。
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电动机过流保护电流互感器往往采用两相差接法接线,则电流的接线系数为( )。
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芯线截面为4mm2的控制电缆,其电缆芯数不宜超过( )芯。
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保护装置绝缘测试过程中,任一被试回路施加试验电压时,( )等电位互连地。
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如果保护设备与通信设备间采用电缆连接,应使用层间相互绝缘的双屏蔽电缆,正确的做法是( )。
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过电流保护一只继电器接入两相电流差的连接方式能反应( )。
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当中性点不接地系统发生单相接地故障时,开口三角电压为( )。
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电抗变压器在空载情况下,二次电压与一次电流的相位关系是( )。
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时间同步系统中时间保持单元的时钟准确度应优于( )
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电子式互感器(含MU)应能真实地反映一次电流或电压,额定延时时间不大于( )、唤醒时间为( )
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某一个装置需要接收来自相应SMV网的GOOSE输入,必须在相应的LD的LN0中定义( )节点。
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每台合并单元装置应能满足最多( )个输入通道和至少( )个输出端口的要求。
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智能变电站对光纤发送功率和接受灵敏度的要求是光波长850nm的光纤,发送功率和光接收灵敏度分别是( )。
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录波及网络报文记录分析装置开关量采用( )通过过程层GOOSE网络传输。
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对于多路SV输入的母线保护装置,某一间隔SV接收软压板退出时,该间隔SV中断或检修状态对该母线保护装置造成的影响是( )。
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报告服务中触发条件为dchg类型,代表着( )。
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光学电流互感器中光信号角度差(或相位差)与被测电流的关系为( )。
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合并单元的22个采样通道的含义和次序由合并单元的ICD模型文件中的( )决定。
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采用IEC61850-9-2点对点模式的智能变电站,任意侧电压数据无效对主变压器保护产生的影响是( )(假定主变压器为双绕组变压器,保护主变压器保护仅与高低侧合并单元通信)。
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IEC61850-9-2的电流通道采用( )位整数,IEC60044-8的电流通道采用( )位整数。
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智能变电站系统中,在CID文件中,GOOSE连线一般放置在( )逻辑节点内。
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当合并单元投入检修,而保护装置未投入检修情况下,保护装置( )。
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正序、负序和零序电流使用( )逻辑节点建立模型。
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采样值的公用数据类是( )。
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DL/T860-9-2中,采样值、数据品质分别用( )位数据长度来表示。
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DL/T860通信中mms初始化后写控制块的过程中不会写以下哪个参数?( )
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DL/T860模型中数据属性列入标示为“M”代表( )。
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SCD文件中( )节点用于记录修改的历史记录。
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5P和5TPE级电子式电流互感器在额定一次电流下的误差主要区别在( )。
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二次系统调试单位应建立变电站系统配置及相关文件控制档案并负责管理,系统配置与修改工作应由( )调试单位负责实施。
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若一个功能由分布在不同的物理装置上的两个或多个( )完成,则该功能称为分布功能。
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电子式互感器,宜采用直流供电,纹波系数为( )。
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户内安装的合并单元对环境温度的要求是( )
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纯电感、电容串联回路发生谐振时,其串联回路的视在阻抗等于( )。
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某三角形网络LMN,其支路阻抗(ZLM、ZMN、ZLN)均为Z,变换为星形网络LMN—O,其支路阻抗(ZLO、ZMO、ZNO)均为( )。
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如图所示逻辑电路,表示的含义为( )。
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如图所示逻辑电路,表示的含义为( )。
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一组对称相量α、β、γ按拟时针方向排列,彼此相差120°,称为( )分量。
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大接地电流系统与小接地电流系统划分标准之一是零序电抗X0与正序电抗Xl的比值,满足X0/X1( )且R0/X1≤1的系统属于大接地电流系统。
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我国220kV及以上系统的中性点均采用( )。
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小电流配电系统的中性点经消弧线圈接地,普遍采用( )。
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中性点经消弧线圈接地后,若单相接地故障的电流呈感性,此时的补偿方式为( )。
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某500kV线路长100公里,空载运行情况下其末端电压比首端电压( )
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某三相输电线路的自感阻抗为ZL,互感阻抗为ZM,则正确的是( )式。
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继电保护( )要求在设计要求它动作的异常或故障状态下,能够准确地完成动作。
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( )是为补充主保护和后备保护的性能或当主保护和后备保护退出运行而增加的简单保护。
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有名值、标么值和基准值之间的关系是( )。
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输电线路中某一侧的潮流是送有功,受无功,它的电压超前电流为( )。
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在大接地电流系统,单相接地故障的电压分布规律是( )。
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系统发生两相短路时,关于短路点距母线远近与母线上负序电压值的关系,下列描述正确的是( )。
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大接地电流系统中,发生接地故障时,零序电压在( )。
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双侧电源的输电线路发生不对称故障时,短路电流中各序分量受两侧电动势相差影响最大的是( )。
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大电流接地系统发生单相接地故障时,零序电流的大小( )。
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若故障点综合零序阻抗小于正序阻抗,则各类接地故障中的零序电流分量以( )的为最大。
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若故障点零序综合阻抗大于正序综合阻抗,与两相接地短路故障时的零序电流相比,单相接地故障的零序电流( )。
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当线路上发生BC两相接地短路时,从复合序网图中求出的各序分量的电流是( )中的各序分量电流。
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假设系统对短路点的正、负、零序综合电抗为X1∑、X2∑、X0∑,则两相接地短路时的附加阻抗为( )。
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当满足下列哪一( )种情况下,系统同一点故障时,单相接地短路电流大于三相短路电流。
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发生两相接地故障时,短路点的零序电流大于单相接地故障的零序电流的条件是( )。
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当小接地系统中发生单相金属性接地时,中性点对地电压为( )。
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线路断相运行时,两健全相电流之间的夹角与系统纵向阻抗Zl∑/Z0∑之比有关。若Zl∑/Z0∑=1,此时两电流间夹角( )。
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某220kV架空输电线路发生三相短路故障,则该线路保护安装处的电流和电压的相位关系是( )。
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某220kV输电线路发生BC两相金属性短路,关于短路电流描述正确的是( )
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在大接地电流系统中,正方向发生接地短路时,保护安装点的零序电压和零序电流之间的相位角取决于( )。
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在大接地电流系统中,正方向发生单相接地短路时,保护安装点的零序电压超前零序电流的角度( )。
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大接地电流系统中的线路正方向发生金属性接地故障时,在保护安装处流过该线路的零序电流与母线零序电压的相位为( )。
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在大接地电流系统中,当相邻平行线路停运检修并在两侧接地时,电网发生接地故障,此时停运线路( )零序电流。
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在大接地电流系统中,如果当相邻平行线停运检修时,电网发生接地故障,则运行线路中的零序电流将与检修线路是否两侧接地( )。
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电力系统发生振荡时,各点电压和电流( )。
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电力系统发生振荡时,振荡中心电压的波动情况是( )。
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关于电力系统振荡和短路,下列说法( )是正确的。
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下面的说法中正确的是( )。
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断路器非全相运行时,负序电流的大小与负荷电流的大小关系为( )。
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所谓继电器常开触点是指( )。
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超高压输电线单相跳闸熄弧较慢是由于( )。
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电网中相邻A、B两条线路,正序阻抗均为60∠75°Ω,在B线中点三相短路时流过A、B线路同相的短路电流如图。则A线相间阻抗继电器的测量阻抗一次值为( )。
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微机保护要保证各通道同步采样,如果不能做到同步采样,除对( )以外,对其他元件都将产生影响。
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在微机保护中经常用全周傅氏算法计算工频量的有效值和相角,当用该算法时正确的说法是( )。
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微机保护中,每周波采样20点,则( )。
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微机保护一般都记忆故障前的电压,其主要目的是( )。
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微机保护装置在调试中可以做以下事情( )。
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在保护检验工作完毕后、投入出口连接片之前,通常用万用表测量跳闸连接片电位,当断路器在合闸位置时,正确的状态应该是( )。(直流系统为220V)
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电流互感器是( )。
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为相量分析简便,电流互感器一、二次电流相量的正向定义应取( )标注。
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电流互感器装有小瓷套的一次端子应放在( )侧。
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装于同一相且变比相同、容量相同的电流互感器,在二次绕组串联使用时( )。
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用于500kV线路保护的电流互感器一般选用( )。
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继电保护要求电流互感器的一次电流等于最大短路电流时,其复合误差不大于( )。
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继电保护要求所用的电流互感器的( )变比误差不应大于10%。
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在同一小接地电流系统中,所有出线装设两相不完全星形接线的电流保护,电流互感器装在同名相上,这样发生不同线路两点接地短路时,切除两条线路的几率是
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在小接地电流系统中,某处发生单相接地时,考虑到电容电流的影响,母线电压互感器开口三角形的电压( )。
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在所有圆特性的阻抗继电器中,当整定阻抗相同时,( )保护过渡电阻能力最强。
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过渡电阻对距离继电器工作的影响是( )。
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继电保护是以常见运行方式为主来进行整定计算和灵敏度校核的。所谓常见运行方式是指( )。
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当系统运行方式变小时,电流和电压的保护范围是( )。
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电流保护两相两继电器的不完全星形连接方式。能反应( )。
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为防止频率混叠,微机保护采样频率fS与采样信号中所含最高频率成分的频率fmax应满足( )。
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Je3A4294测量距离保护的动作时间,要求最小通入电流值是( )。
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交流正弦量的三要素为( )。
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交流电流i通过某电阻,在一定时间内产生的热量,与某直流电流I在相同时间内通过该电阻所产生的热量相等,那么就把此直流电流I定义为交流电流i的
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若i1=8sin(ωt+10°)A,i2=6sin(ωt+30°)A,则其二者合成后( )。
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过电流保护在被保护线路输送最大负荷时。其动作行为是
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两个正弦量,其瞬时值的表达式分别为:u=220sin(ωt-10°),i=5sin(ωt-40°),可见( )。
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开口三角形绕组的额定电压,在小接地系统中为( )。
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一般电气仪表所示出的交流电压、电流的指示值是( )。
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系统发生振荡时,( )可能发生误动作。
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原理上不受电力系统振荡影响的保护有( )。
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负序电流整定往往用模拟单相接地短路的方法,因为单相接地短路时负序电流分量为短路电流的( )。
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电阻连接如图:ab间的电阻为( )。
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继电保护后备保护逐级配合是指( )。
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线路上发生B相单相接地时,故障点正、负、零序电流分别通过线路M侧的正、负、零序分流系数C1M、C2M、C0M被分到了线路M侧,形成了M侧各相全电流中的故障分量ΔIΦ(Φ=A、B、C),若( )成立,则ΔIA=ΔIC≠0。
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线路上发生B相单相接地时,故障点正、负、零序电流分别通过线路M侧的正、负、零序分流系数C1M、C2M、C0M被分到了线路M侧,形成了M侧各相全电流中的故障分量ΔIΦ(Φ=A、B、C),若( )成立,则ΔIA≠ΔIC≠0。
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线路上发生B相单相接地时,故障点正、负、零序电流分别通过线路M侧的正、负、零序分流系数C1M、C2M、C0M被分到了线路M侧,形成了M侧各相全电流中的故障分量ΔIΦ(Φ=A、B、C),若( )成立则ΔIA=ΔIC=0。
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各级电网之间继电保护的运行整定应以保证电网全局的( )运行为根本目标。
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当主保护或断路器拒动时,用以切除故障的保护是( )
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当断路器拒动时,由( )来实现后备保护。
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( )是满足系统稳定和设备安全要求,能以最快速度有选择地切除被保护设备和线路故障的保护。
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( )是主保护或断路器拒动时,用以切除故障的保护
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( )是指保护该动作时应动作,不该动作时不动作。
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( )是指首先由故障设备或线路本身的保护切除故障,当故障设备或线路本身的保护或断路器拒动时,才允许由相邻设备、线路的保护或断路器失灵保护切除故障。
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( )是指在设备或线路的被保护范围内发生故障时,保护装置具有的正确动作能力的裕度。
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( )是指保护装置应能尽快地切除短路故障,其目的是提高系统稳定性,减轻故障设备和线路的损坏程度,缩小故障波及范围,提高自动重合闸和备用电源或备用设备自动投入的效果等。
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( )是当主保护或断路器拒动时,由相邻电力设备或线路的保护实现后备。
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( )是当主保护拒动时,由该电力设备或线路的另一套保护实现后备的保护当断路器拒动时,由断路器失灵保护来实现的后备保护
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制定保护配置方案时,对( )种故障同时出现的稀有情况可仅保证切除故障。
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电力设备或线路的( )装置,除预先规定的以外,都不应因系统振荡引起误动作。
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使用于( )重合闸线路的保护装置,应具有在单相跳闸后至重合前的两相运行过程中,健全相再故障时快速动作三相跳闸的保护功能。
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使用于单相重合闸线路的保护装置,应具有在( )跳闸后至重合前的两相运行过程中,健全相再故障时快速动作三相跳闸的保护功能。
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使用于单相重合闸线路的保护装置,应具有在单相跳闸后至重合前的( )运行过程中,健全相再故障时快速动作三相跳闸的保护功能。
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使用于单相重合闸线路的保护装置,应具有在单相跳闸后至重合前的两相运行过程中,健全相再故障时快速动作( )跳闸的保护功能。
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为保证接地后备最后一段保护可靠地有选择性地切除故障,500kV线路接地电阻最大按300Ω,220kV线路接地电阻最大按( )Ω考虑。
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110kV及以上系统的零序电流保护最末一段,为保证在高阻接地时,对接地故障有足够灵敏度,因此,其定值不应大于( )。
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已知正弦电压u=311sin(314t-π/6)有一正弦电流I=7.07sin(314t+π/3),它们之间的相位差为( )
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把L=100mH的电感接到u=√2×220sin(314t-π/6)V的交流电源上,电感的无功功率是( )
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非正弦周期电流电路吸收的平均功率( )其直流分量和各次谐波分量吸收的平均功率之和。
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RL串联电路的时间常数τ( )。
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暂态过程的大小与持续时间、系统的时间常数有关,一般220kV系统的时间常数不大于( )。
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通过调整有载调压变压器分接头进行调整电压时,对系统来说( )。
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系统发生短路故障时,系统网络的总阻抗会出现( )。
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已知500kV三相自耦变压器组YNa0d11,750MVA,515/230/36kV,变压器高压侧母线发生单相接地故障时,流过高压侧断路器3I0的电流则为4547A,中压侧断路器3I0的电流为6159A,流过变压器中性点的3I0电流则为( )。
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所谓继电器常闭触点是指( )。
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下列保护中,属于后备保护的是( )。
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电力系统不允许长期非全相运行,为了防止断路器一相断开后,长时间非全相运行,应采取措施断开三相,并保证选择性。其措施是装设( )。
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某220kV微机保护采用相电流差突变量选相元件,当选相元件∆IUV=∆IVW=10A,∆IWU=20A时,线路发生了( )故障。
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复合电压闭锁过流保护的动作条件是( )。
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用实测法测定线路的零序参数,假设试验时无零序干扰电压,电流表读数为20A,电压表读数为20V,瓦特表读数为137W,零序阻抗的计算值为( )。
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各级继电保护部门划分继电保护装置整定范围的原则是( )。
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电网中相邻M、N两线路,正序阻抗分别为40∠75°Ω和60∠75°Ω,在N线路中点发生三相短路,流过M、N同相的短路电流如图2-2所示,M线路相间阻抗继电器的测量阻抗一次值为( )。
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三段式电流保护中,灵敏度最高的是( )。
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除大区系统间的弱联系联络线外,系统最长振荡周期可按( )考虑。
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母线差动保护电压闭锁元件中的低电压元件一般可整定为母线最低运行电压的( )。
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母线差动保护电压闭锁元件中的零、负序电压按( )原则整定。
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相间距离Ⅰ段保护整定范围为被保护线路全长的( )。
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对于国产微机型距离保护,如果定值整定为Ⅰ、Ⅱ段经振荡闭锁,Ⅲ段不经振荡闭锁,则当在Ⅰ段保护范围内发生单相故障,且0.3s之后,发展成三相故障,此时将由距离保护( )切除故障。
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某接地距离继电器整定二次阻抗为2Ω,其零序补偿系数为K=0.67,从A-N通入5A电流调整动作值,最高的动作电压为( )。
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某110kV变电站,变压器为Y/△-11,用110kV侧TV与10kV侧TV进行核相,接线正确的是( )。
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比率制动差动继电器,动作门槛电流2A,比率制动系数为0.5,拐点电流5A。本差动继电器的动作判据IDZ=│I1+I2│,制动量为{I1,I2}取较大者。模拟穿越性故障,当I1=7A时测得差电流IC=2.8A,此时,该继电器( )。
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某线路距离保护I段二次定值整定2Ω,如其电流互感器的变比由原来的600/5改为1200/5,其距离保护I段二次定值应相应由2Ω改为( )
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阻抗继电器动作特性在R轴方向的面积越大,克服过渡电阻的能力( ),克服振荡影响的能力( )。
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某P型电流互感器,二次接纯电阻负载,若不计铁芯损耗和绕组漏抗,在某一正弦电流作用下铁芯处线性范围内,当该正弦电流大小不变仅频率降低时,则相角误差δ、变比误差ε的变化是( )。
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为了提高电力系统暂态稳定水平,以下属于减小加速面积的措施为( )。
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配置单相重合闸的线路发生瞬时单相接地故障时,由于重合闸原因误跳三相,但又三相重合成功,重合闸应如何评价( )。
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如10kV电压互感器的开口三角形侧B相接反,正常运行时,开口三角电压为:( )。
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系统振荡时,最容易误动的元件保护是:( )。
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对称三相电源为星形连接,若已知Uc=220∠60°V,则Uac为( )。
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关于微机保护输出接点说法正确的是:( )
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距离保护Ⅱ段的保护范围一般为( )。
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电流互感器额定拐点电动势是指作用于互感器二次端子的额定频率正弦波电动势最小方均根值,当此值增加10%时,励磁电流方均根值增加不大于( )。
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一条线路M侧为系统,N侧无电源,但主变压器(Y0/Y/△接线)中性点接地。当线路A相接地故障时,如果不考虑负荷电流,则( )。
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某线路装有三段式电流保护,其主保护是( )。
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未接任何负载的电压互感器低压侧两相电压降为零,一相正常,一个线电压为零则说明( )。
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未接任何负载的电压互感器低压侧一相电压为零,两相不变,线电压两个降低,一个不变,说明( )。
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电力系统中处额定运行状况的电压互感器TV和电流互感器TA,TV铁芯中的磁密Bv、TA铁芯中的磁密Ba,和大小间的关系是:( )。
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电力系统线路发生故障时,会有非周期分量出现,下列说法正确的是( )。
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按对称分量法,A相的正序分量可按( )式计算。
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直流电路中应用叠加定理时,每个电源单独作用时,其它电源应( )。
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我们常说的“负载大”是指用电设备的( )大。
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在一电压恒定的纯电阻电路中,电阻值增大,电流就随之( )。
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下列设备中( )是二次设备。
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在下列各物质中属于半导体的是( )。
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在保证可靠动作的前提下,对于联系不强的220kV电网,重点应防止保护无选择动作;对于联系紧密的220kV电网,重点应保证保护动作的( )。
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110kV及以上电压等级的变电站,要求其接地网对大地的电阻值应( )。
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三相三线电路中不含零序谐波的物理量是:( )。
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在并联电路中,总电阻值( )各支路电阻值。
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交流电路发生串联谐振时的条件是( )。
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在RLC串联的交流回路中,如果总电压相位落后电流相位时,则( )。
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电压表的内阻为3kΩ最大量程为3V,先将它串联一个电阻改装成一个15V的电压表,则串联电阻的阻值为( )kΩ。
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有一块内阻为0.15Ω,最大量程为1A的电流表,先将它并联一个0.05Ω的电阻则这块电流表的量程将扩大为( )。
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运行中电压互感器高压侧熔断器熔断应立即( )。
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把额定电压为220V的灯泡接在110V电源上,灯泡的功率是原来是( )。
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就对被测电路的影响而言,电压表的内阻( )。
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把交流电转换成直流电的过程叫( )。
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相当于负序分量的高次谐波是( )谐波。(其中n正整数)。
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在短路故障发生后经过大约半个周期的时间,将出现短路电流的最大瞬时值,它是校验电气设备机械应力的一个重要参数,称此电流为( )。
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当不接地系统的电力线路发生单相接地故障时,在接地点会( )。
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二次系统上的试验工作结束后,按( )逐项恢复同运行设备有关的接线,拆除临时接线。
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较多模光纤相比,单模光纤( )。
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为提高远方跳闸的安全性,防止误动作,若传输跳闸命令采用非数字通道,执行端应设置( )。
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电缆竖井和电缆沟应分段做防火隔离,对敷设在隧道(包括城市电缆隧道)的电缆要采取( )措施。
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继电保护工程设计应遵循( )设计原则。
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当变压器用分接头装置进行调压时,不用切断负荷中止供电的调压方式称为变压器( )。
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两台变压器间定相是为了核定( )。
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变压器的呼吸器中的硅胶受潮后应变成( )。
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三绕组自耦变压器,以下说法不正确的是( )。
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闭锁式纵联零序方向保护在一次停电状态下,模拟正向故障试验。试验时,两侧收发信机投入直流与远方启信回路,高频通道接线完整,且通道指标正常;( )。
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下列关于保护屏上各压板、把手、按钮的要求,不正确的是( )
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在操作箱中,关于断路器位置继电器线圈正确的接法是( )。
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用于微机监控的信号触点应为( )触点。
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TCP/IP通过“三次握手”机制建立一个连接,其中第二次握手的过程为:目的主机B收到源主机会A发出的连接请求后,如果同意建立连接,则会发回一个TCP确认,确认报文的确认位ACK( )
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交流电路中常用P、Q、S表示有功功率、无功功率、视在功率,而功率因数是指( )。
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负载的有功功率为P,无功功率为Q,电压为U,电流为I,确定电抗X大小的关系式是( )。
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所谓对称三相负载就是( )。
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电容器中储存的能量是( )。
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断路器的跳合闸位置监视灯串联一个电阻,其目的是为了( )。
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电压互感器二次负载变大时,二次电压( )。
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纯电感电路两端的电压在相位上比电流( )。
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某单回超高压输电线路A相瞬时故障,两侧保护动作跳A相开关,线路转入非全相运行,当两侧保护取用线路侧TV时,就两侧的零序方向元件来说,正确的是( )。
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确保220kV及500kV线路单相接地时线路保护能可靠动作,允许的最大过渡电阻值分别是( )。
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某超高压输电线零序电流保护中的零序方向元件,其零序电压取自线路侧TV二次,当两侧A相断开线路处非全相运行期间,测得该侧零序电流为240A,下列说法正确的是( )。
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输电线高频通道某点电压绝对电平为12dB,若该处的阻抗Z为75Ω,则该点的功率绝对电平为( )。
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超范围允许式方向纵联保护中设有工频变化量方向元件△F、零序方向元件F0,被保护线路内部发生短路故障时,跳闸开放的必要条件是( )。
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一条双侧电源的220kV输电线,输出功率为150+j70MVA,运行中送电侧A相断路器突然跳开,出现一个断口的非全相运行,就断口点两侧负序电压间的相位关系(系统无串补电容),正确的是( )。
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某超高压线路上装设了超范围闭锁式方向纵联保护,其中采用了跳闸位置停信措施,其作用是( )。
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高压线路单相接地故障,单相跳闸后,重合闸时间的整定比相间故障三相跳闸后重合闸时间整定长,这是由于( )。
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110kV某一条线路发生两相接地故障,该线路保护所测的正序和零序功率的方向是( )。
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系统发生振荡时,( )最可能发生误动作。
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发生交流电压二次回路断线后不可能误动的保护为( )。
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在大接地电流系统中,线路始端发生两相金属性接地短路,零序方向电流保护中的方向元件将( )。
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在电路中某测试点的功率P和标准比较功率P0=1mW之比取常用对数的10倍,称为该点的( )。
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使用电平表进行跨接测量时,选择电平表的内阻为( )。
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高频阻波器能起到( )的作用。
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高频通道中结合滤波器与耦合电容器共同组成带通滤波器,其在通道中的作用是( )。
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纵联保护相地制电力载波通道由( )部件组成。
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超范围式纵联保护可保护本线路全长的( )。
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超范围允许式纵联保护,本侧判断为正方向故障时,则向对侧发送( )信号。
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高频闭锁方向保护发信机起动后当判断为外部故障时( )。
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对于专用高频通道,在新投入运行及在通道中更换了(或增加了)个别加工设备后,所进行的传输衰耗试验的结果,应保证收发信机接受对端信号时的通道裕量不低于( ),否则不允许将保护投入运行。
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纵联保护的通道异常时,其后备保护中的距离、零序电流保护应( )。
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加到阻抗继电器的电压电流的比值是该继电器的( )。
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对于国产微机型距离保护,如果定值整定为I、II段经振荡闭锁,III段不经振荡闭锁,则当在I段保护范围内发生单相故障,且0.3s之后,发展成三相故障,此时将由距离保护( )切除故障。
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电力系统振荡时,若振荡中心在本线内,三段阻抗元件的工作状态是( )。
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下列对线路距离保护振荡闭锁控制原则的描述错误的是( )。
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防止距离保护因电压互感器二次失压误动作的有效措施是( )。
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运行中的距离保护装置发生交流电压断线故障且信号不能复归时,应要求运行人员首先( )。
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接地阻抗继电器接线方式输入电压U、输入电流I分别是( )。
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以下( )项定义不是接地距离保护的优点。
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零序电流保护在常见运行方式下,在220~500kv的205km线路末段金属性短路时的灵敏度应大于( )。
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如果躲不开在一侧断路器合闸时三相不同步产生的零序电流,则两侧的零序后加速保护在整个重合闸周期中均应带( )s延时。
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220kV采用单相重合闸的线路使用母线电压互感器。事故前负衙电流700A,单相故障双侧选跳故障相后,按保证100Ω过渡电阻整定的方向零序Ⅳ段在此非全相过程中( )。
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按躲负荷电流整定的线路过流保护,在正常负荷电流下,由于电流互感器的极性接反而可能误动的接线方式为( )。
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配有重合闸后加速的线路,当重合到永久性故障时( )。
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当单相故障,单跳故障相,故障相单相重合当相间故障,三跳,不重合。是指:( )。
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对采用单相重合闸的线路,当发生永久性单相接地故障时,保护及重合闸的动作顺序为( )。
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单侧电源线路的自动重合闸必须在故障切除后,经一定时间间隔才允许发出合闸脉冲,这是因为( )。
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超高压输电线路单相接地故障跳闸后,熄弧较慢是由于( )。
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双重化两套保护均有重合闸,当重合闸停用一套时( )。
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线路发生单相接地故障,保护启动至发出跳闸脉冲40ms,断路器的灭弧60ms,重合闸时间继电器整定0.8s,断路器合闸时间100ms,从事故发生至故障相恢复电压的时间为( )。
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按照双重化原则配置的两套线路保护均有重合闸,当其中一套重合闸停用时( )。
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光纤分相差动保护远跳的主要作用是( )
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对于距离保护震荡闭锁回路( )
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零序电压的特性是( )
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过电流保护加装复合电压闭锁可以( )
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从继电保护原理上讲,受系统振荡影响的有( )。
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当某MN线路N侧区外故障时,如果该线路N侧高频保护所发的高频闭锁信号有缺口,可能造成( )。
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( )故障对电力系统稳定运行的影响最小。
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线路第I段保护范围最稳定的是( )
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发生不对称故障时,短路电流中的各序分量,其中受两侧电动势相角差影响的是( )
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线路两侧的保护装置在发生短路时,其中的一侧保护装置先动作,等它动作跳闸后,另一侧保护装置才动作,这种情况称之为( )
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当线路区外故障时,如果该线路正方向侧高频保护所发的高频闭锁信号有缺口,可能造成( )
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RCS901A微机保护,其突变量方向元件中补偿阻抗的作用是( )
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在弱馈侧,最可靠的选相元件是( )
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如果以两侧电流的相量和作为动作电流,则( )是输电线路电流纵差保护的动作电流。
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光纤保护接口装置用的通信电源为48V,下列说法正确的是( )
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具有相同的整定值的全阻抗全阻抗继电器、方向阻抗继电器、偏移圆阻抗继电器、四边形方向阻抗继电器,受系统震荡影响最大的是( )
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对于线路高电阻性接地故障,由( )带较长时限切除。
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距离保护(或零序方向电流保护)的第I段按躲本线路末端短路整定是为了( )
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在大接地电流系统中的两个变电站之间,架有同杆并架双回线路。当其中的一条线路停运检修,另一线路仍然运行时,电网中发生了接地故障,如果此时被检修线路两端均已接地,则在运行线路上的零序电流将( )
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当架空输电线路发生三相短路故障时,该线路保护安装处的电流和电压的相位关系是( )
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500kV某一条线路发生两相接地故障时,该线路保护所测的正序和零序功率的方向是( )
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在大电流接地系统中发生接地短路时,保护安装点的3U0和3I0之间的相位角取决于( )
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双侧电源的输电线路发生不对称故障时,短路电流中各序分量受两侧电动势相差影响的是( )。
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继电保护后备保护逐级配合是指( )。
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在大电流接地系统,各种类型短路的电压分布规律是( )。
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在大电流接地系统中,线路始端发生两相金属性接地短路,零序方向电流保护中的方向元件将( )。
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在大接地电流系统中,发生单向接地故障,故障点距母线远近与母线上零序电压值得关系是( )。
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微机保护要保证各通道同步采样,如果不能做到同步采样,除( )以外,对其他元件都将产生影响。
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下列哪项定义不是接地距离保护的优点?( )
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下列哪项定义不是零序电流保护的优点?( )
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下列不可以作为高频闭锁方向保护中的方向元件的是( )。
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配有重合闸后加速的线路,当重合到永久性故障时( )
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不论有何种方法构成的方向阻抗继电器,均要正确测量故障点到保护安装点的距离(阻抗)和故障点的方向,为此方向阻抗继电器中对极化的正序电压(或故障前电压)采取了“记忆”措施,其作用是( )。
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220kV系统中,假设整个系统中各元件的零序阻抗角相等,在发生单相接地故障时,下列说法中正确的是( )
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变电站接地网接地电阻过大对继电保护的影响是( )
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按躲负荷电流整定的线路过电流保护,在正常负荷电流下,由于电流互感器的极性接反而可能误动的接线方式为( )。
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基于零序方向原理的小电流接地选线继电器的方向特性,对于无消弧线圈和有消弧线圈过补偿的系统,如方向继电器按正极性接入电压、电流(流向线路为正),对于故障线路零序电压超前零序电流的角度是( )。
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两侧都有电源的平行双回线路L1、L2,L1装有高频闭锁距离、高频零序电流方向保护,在A侧出线L2发生正方向出口故障,30ms之后L1发生区内故障,L1的高频闭锁保护动作行为是( )。
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在大电流接地系统中的两个变电站之间,架有同杆并架双回线路,电网中发生了接地故障(非本双回线路),则在哪种情况下运行线路上的零序电流将最大( )。
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对双端电源的线路,过渡电阻对送电侧的距离继电器工作的影响是( )。
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线路光纤差动保护,在某一TA二次侧中性点有虚接情况,当发生区外单相接地故障时,故障相与非故障相的差动保护元件( )
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线路分相电流差动保护采用( )通道最优。
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系统短路时电流、电压是突变的,而系统振荡时电流、电压的变化是( )。
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在大电流接地系统中,当相邻平行线路停运检修并在两侧接地时,电网发生接地故障,此时停运线路( )零序电流。
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电力系统继电保护的选择性,除了决定于继电保护装置本身的性能外,还要求满足:由电源算起,越靠近故障点的继电保护的故障启动值( )。
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交流电压二次回路断线时不会误动的保护为( )
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当线路上发生UV两相接地短路时,从复合序网图中求出的各序分量的电流是( )中的各序分量电流。
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保护线路发生两相接地故障时,相间距离保护感受的阻抗( )接地距离保护感受到的阻抗。
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单侧电源线路的自动重合闸必须在故障切除后,经一定时间间隔才允许发出合闸脉冲,这是因为( )。
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在所有圆特性的阻抗继电器中,当整定阻抗相同时,( )躲过渡电阻能力最强。
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当单相故障,单跳故障相,故障相单相重合当相间故障,三跳,不重合,是指( )。
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在线路保护定值单中,若零序补偿系统整定不合理,则将对( )的正确动作产生影响。
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500kV线路单相瞬时性故障,重合闸动作方式为( )
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断路器失灵保护启动条件是( )
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结合滤波器JL5-400-5,说法正确的是( )
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一条双侧电源的220kV输电线路,输出功率为150+j70MVA,运行中送电侧U相断路器突然断开,出现一个断口的非全相运行,就断口点两侧负序电压间的相位关系(系统无串补电容),正确的是( )。
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单侧电源供电系统短路点的过渡电阻对距离保护的影响是( )
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电流速断保护是( )。
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动作阻抗是指能使阻抗继电器动作的( )。
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距离保护的I段保护范围通常选择为被保护线路全长的( )。
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高频闭锁距离保护的优点是( )。
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当双侧电源线路两侧重合闸均投入检查同期方式时,将造成( )。
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综合重合闸中常用的阻抗选相元件的整定,除了要躲最大负荷外,还要保证线路末端经( )过渡电阻接地时,起码能相继动作,同时还要校验非故障相选相元件在出口故障时不误动。
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当零序功率方向继电器的最灵敏角为电流越前电压100°时( )。
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接地距离保护整定为2Ω,其零序补偿系数K=0.67,从A—N通入5A电流调整动作阻抗,最高的动作电压为( )。
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综合重合闸中常用的阻抗选相元件的整定,除要躲过最大负荷外( )。
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具有相同的保护范围的全阻抗继电器、方向阻抗继电器、偏移园阻抗继电器、四边形方向阻抗继电器,受系统振荡影响最大的是( )。
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过渡电阻对距离继电器工作的影响是:( )。
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由负序电压元件与低电压元件组成的复合电压元件构成复合电压闭锁过流保护,其动作条件是( )。
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已知某一高频电缆的特性阻抗为75Ω,当需用选频电平表进行跨接测量时,电平表的内阻应置于( )
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接地阻抗元件要加入零序补偿K0当线路ZO=3.1×Z1时,K0为( )
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某线路距离保护I段二次定值整定1Ω,如其电流互感器的变比由原来的600/5改为1200/5,其距离保护I段二次定值应相应由1Ω改为( )
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对于有零序互感的平行双回线路中的每个回路,其零序阻抗有下列三种,其中最小的是( )。
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装在输电线路送电端和受电端的阻抗继电器分别在各自反方向短路时,过渡电阻的附加阻抗呈现不同性质( )
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当微机型光纤纵差保护采用专用光纤时,两侧保护装置的通信方式应该是( )方式。
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对接地距离继电器,如发生A相接地故障,为消除电压死区,应采用( )作极化电压效果最好。
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高压侧为330kV~1000kV主变压器、联络变压器及1000kV调压补偿变压器差动保护各侧宜采用( )级电流互感器。
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110(66)kV~220kV变压器中性点零序电流保护用电流互感器宜采用( )级互感器。
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空载变压器突然合闸时,可能产生的最大励磁涌流的值与短路电流相比( )。
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变压器励磁涌流与变压器充电合闸初相有关,当初相角为( )时励磁涌流最大。
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变压器励磁涌流中含有大量高次谐波,其中以( )为主:
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双绕组变压器空载合闸的励磁涌流的特点有:( )。
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在Y-△/ll接线的变压器的△侧发生两相短路时,Y侧的( )电流比另外两相的电流( )。
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某35/10.5kV变压器的接线形式为Y/△-11,若其10kV侧发生AB相间短路时,该侧A、B、C相短路电流标么值分别为Ik、-Ik、0,则高压侧的A、B、C相短路电流的标么值为( )。
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变压器的纵差动保护( )。
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差动保护的二次不平衡电流与一次三相对称穿越性电流的关系曲线( )。
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对两个具有两段折线式差动保护的动作灵敏度的比较,正确的说法是( )。
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变压器差动保护防止穿越性故障情况下误动的主要措施是( )。
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为躲过励磁涌流,变压器差动保护采用二次谐波制动,( )。
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具有二次谐波制动的差动保护,为了可靠躲过励磁涌流,可( )。
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变压器采用波形对称原理的差动保护,主要是基于( )。
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鉴别波形间断角的差动保护,是根据变压器( )波形特点为原理的保护。
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Y/△-11组别变压器配备微机型差动保护,两侧TA回路均采用星型接线,Y、△侧二次电流分别为IA、IB、IC,Ia、Ib、Ic,软件中A相差动元件采用( )经接线系数、变比折算后计算差流。
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一台微机变压器保护用于Yo/Yo△接线的变压器,外部电流互感器全星形接入,微机保护内部转角。当在高压侧通单相电流和三相对称电流时,( )。
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谐波制动的变压器纵差保护装置中设置差动速断元件的主要原因是( )。
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增设变压器的差动速断保护的目的是( )。
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主变压器复合电压闭锁过流保护当失去交流电压时( )。
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分级绝缘的220kV变压器一般装有下列三种保护作为在高压侧失去接地中性点时发生接地故障的后备保护。此时,该高压侧中性点绝缘的主保护应为( )。
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变压器中性点间隙接地保护包括( )。
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为防止变压器、发电机后备阻抗保护电压断线误动应采取的措施是( )。
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以下关于变压器保护说法正确的是( )。
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对于自耦变压器的接地保护,当有选择性要求时应装设:( )。
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自耦变压器的带方向的零序电流保护中的零序电流和比率制动式的零序差动保护中的制动电流都不应该从变压器中性点的电流互感器上来取,以保证在( )发生外部接地故障时不会误动作。
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自耦变压器带方向的零序电流保护中的零序电流不应该从变压器的中性点的流变上取,以保证在( )发生外部接地故障时不会误动作。
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220kV自耦变压器零序方向保护的电流互感器不能安装在( )。
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变压器过励磁与系统电压及频率的关系是( )。
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电力变压器电压的( )可导致磁密的增大,使铁芯饱和,造成过励磁。
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为防止由瓦斯保护起动的中间继电器在直流电源正极接地时误动。应( )。
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运行中的变压器保护,当现场进行什么工作时,重瓦斯保护应由“跳闸”位置改为“信号”位置运行( )。
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自耦变压器的零序方向保护中,零序电流( )从变压器中性点的电流互感器来取得。
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对自耦变压器的零序方向电流保护,其零序方向元件的零序电流取自( )。
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如果一台三绕组自耦变压器的高中绕组变比为2.5,SN为额定容量,则低压绕组的最大容量为( )
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容量为180MVA,各侧电压分别为220kV、110kV和10.5kV的三绕组自耦变压器,其高压侧、中压侧及低压侧的额定容量应分别是( )。
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外部开入直接启动,不经闭锁便可直接跳闸(如变压器和电抗器的非电量保护、不经就地判别的远方跳闸等),或虽经有限闭锁条件限制,但一旦跳闸影响较大(如失灵启动等)的重要回路,应在启动开入端采用动作电压在额定直流电源电压的( )范围以内的中间继电器,并要求其动作功率不低于( )W。
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变压器呼吸器所起的作用是( )。
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对中性点经间隙接地的220kV变压器零序过电压保护,从母线电压互感器取电压的3U0(额定值为300V)定值一般为( )伏。
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气体(瓦斯)保护是变压器的( )。
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当变压器外部故障时,有较大的穿越性短路电流流过变压器,这时变压器的差动保护( )。
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两台变压器并列运行的条件是( )。
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变压器大盖沿气体继电器方向的升高坡度应为( )。
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变压器瓦斯继电器的安装,要求导管沿油枕方向与水平面具有( )升高坡度。
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Y,d11接线的变压器,一次A相电压与二次a相电压的相位关系是( )。
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变压器中性点消弧线圈的作用是( )。
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( )及以上的油浸式变压器和户内0.4MVA及以上的油浸式变压器,均应装设瓦斯保护
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调整电力变压器分接头,会在其差动回路中引起不平衡电流的增大,解决方法为( )。
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新安装或一、二次回路有变动的变压器差动保护,当被保护的变压器充电时应将差动保护( )。
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有一台组别为Y/△-11变压器,在该变压器高,低压侧分别配置A、C两相式过电流保护,假设低压侧母线三相短路故障为Id,高压侧过电流保护定值为Igdz,低压侧过电流保护定值为Iddz。高压侧过电流保护灵敏度、高压侧过电流保护对低压侧过电流保护的配合系数、接线系数分别为( )。
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变压器差动保护投入前,带负荷测相位和差电压(或差电流)的目的是检查( )。
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主变压器重瓦斯保护和轻瓦斯保护的正电源,正确接法是( )。
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在Y,d11接线的变压器低压侧发生两相短路时。星形侧某一相的电流等于其他两相短路电流的两倍,如果低压侧AB两相短路,则高压侧的电流值( )。
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主变压器纵差保护一般取( )谐波电流元件作为过激磁闭锁元件,谐波制动比越( ),差动保护躲变压器过激磁的能力越强。
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在变压器铁芯中,产生铁损的原因是( )。
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变压器的接线组别表示的是变压器高低压侧( )。
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YNd11接线的变压器,是指( )。
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变压器比率制动的保护,设置比率制动的目的是要求保护装置在内部故障时有( )。
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自耦变压器中性点必须接地,这是为了避免当高压侧电网内发生单相接地故障时,( )。
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变压器励磁涌流的衰减时间为( )。
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变压器励磁涌流可达变压器额定电流的( )。
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电压在10kV以上、容量在( )MVA及以上的变压器,采用纵差保护。对于电压为10kV的重要变压器,当电流速断保护灵敏度不符合要求时也可采用纵差保护。
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自耦变压器高、低压侧同时向中压侧输送功率的升压变压器将在( )侧装设过负荷保护。
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变压器气体继电器内有气体( )。
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主变压器重瓦斯动作是可能由( )造成的。
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在220kV及以上变压器保护中,( )保护的出口不应启动断路器失灵保护。
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关于TA饱和对变压器差动保护的影响,以下哪种说法正确?( )
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自耦变压器公共线圈装设过负荷保护是为了防止( )供电时,公共线圈过负荷而设置的。
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220/110/35kV自耦变压器,高中低三侧容量比为100/100/50,在运行中公共绕组首先发出过负荷信号,此时的功率传输应该是( )。
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变压器差动保护的灵敏度和( )有关。
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RCS978复合电压闭锁(方向)过流保护交流回路采用的接线方式为( )。
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变压器的过电流保护,加装复合电压闭锁元件是为了( )。
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变压器差动保护采用具有比率制动特性曲线的差动元件的主要原因是( )。
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与励磁涌流(一次值)特征无关的是( )。
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变压器差动速断的动作条件是( )。
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自耦变压器加装零序差动保护是为了( )。
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变电站切除一台中性点直接接地的负荷变压器,在该变电站母线出线上发生单相接地故障时,该出线的零序电流( )。
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变电站切除一台中性点直接接地的负荷变压器,在该变电站母线出线上发生二相接地故障时,该出线的正序电流( )。
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变电站切除一台中性点直接接地的负荷变压器,在该变电站母线出线上发生二相接地故障时,该出线的负序电流( )。
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变电站增加一台中性点直接接地的负荷变压器,在该变电站某出线对侧母线上发生单相接地故障时,该出线的零序电流( )。
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在同样情况下,YNyn接线变压器一次侧看进去的零序电抗比YNd接线变压器的零序电抗( )。
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对于220kV及以上的变压器相间短路后备保护的配置原则,下面说法正确的是( )。
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为了将变压器的分接头进行调整,而将变压器的负荷切断,这种调压方式称为( )。
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大电流接地系统中的分级绝缘变压器,若中性点未安装间隙,应选择接地后备保护方案( )。
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110~220kV中性点直接接地电网中,对中性点不装设放电间隙的分段绝缘变压器,其零序电流电压保护在故障时首先切除( )。
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变压器差动保护中的“差动电流速断”元件,由于反应的是差流( ),故其动作电流不受电流波形畸变的影响。
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为防止过励磁时变压器差动保护的误动,通常引入( )谐波进行制动。
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对于YNdll接线的变压器,在d侧的线电流中不会出现( )。
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能完全排除故障前穿越性负荷电流的影响,并对内部故障有较高灵敏度的变压器差动保护是( )。
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三绕组自耦变压器高中压侧绕组额定容量相等,公共绕组及低压绕组容量仅为高中压侧绕组额定容量的( )倍,其中K为高中压侧变比。
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500kV系统联络变压器为切除外部相间短路故障,其高中压侧应装设( )保护,保护可带两段时限,以较短的时限用于缩小故障影响范围,较长的时限用于断开变压器各侧断路器。
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110~220kV中性点直接接地的变压器零序电流保护可有两段组成,每段可各带两个时限,并均以较长时限动作于断开变压器( )
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变电所有两台及以上变压器时,应将( )台变压器中性点直接接地运行
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双母线运行的变电所有三台及以上变压器时,应按( )台变压器中性点直接接地方式运行,并把它们分别接于不同的母线上
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某变电站装设两台自耦变压器,其中性点接地方式为( )。
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变压器保护的动作评价:压器纵差,重瓦斯保护按( )归类统计,各电压侧后备保护装置按各侧统计
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220kV变压器用作相间故障的后备保护有( )。
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220kV变压器用不作相间故障的后备保护有( )。
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( )跳母联(分段)时不应启动失灵保护。
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220kV主变压器断路器的失灵保护,其启动条件是( )。
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为从时间上判别断路器失灵故障的存在,失灵保护的动作时间应( )故障元件断路器跳闸时间和继电保护返回时间之和。
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500kV三相自耦变压器组中性点加装小电抗对限制高中压侧单相接地故障电流效果( )。
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当过电压作用于变压器时,为了使绕组上的起始电压和最终电压分布一致,且不发生振荡,通常( )。
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变压器差动保护在外部短路故障切除后随即误动,原因可能是( )。
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变压器的一次绕组接入直流电源的瞬间,其二次绕组的( )。
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变压器的励磁涌流的大小与变压器的额定电流幅值的倍数有关,变压器容量( ),励磁涌流对额定电流幅值的倍数( )。
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励磁涌流衰减时间常数与变压器至( )的阻抗大小、变压器的容量和铁芯的材料等因素有关。
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按间断角原理构成的变压器差动保护,闭锁角一般整定为60°~65°。为提高其躲励磁涌流的能力,可适当( )。
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变压器空载合闸时有励磁涌流出现,以下那个不是励磁涌流的特点:( )
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220kV双母线上接有三台及以上变压器,则应有:( )
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关于变压器的励磁涌流与故障电流描述,说法不正确的是:( )
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220kV变压器保护宜优先采用TPY型CT。若采用P级CT,为减轻可能发生的暂态饱和影响,其暂态系数不应小于( )
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通过调整有载调压变压器分接头进行调整电压时,对系统来说( )。
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影响变压器空投时励磁涌流大小的因素中,描述错误的是( )。
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一台容量为750MVA的双绕组自耦变压器,额定电压为525/√3/242/√3kV,当带额定负荷时,其公共绕组中流过的电流为( )。
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切/合110kV及以上有效接地系统中性点不接地的空载变压器时,应先将该变压器中性点临时接地,原因为( )。
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变压器差动保护应满足( )。
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对于高压侧为330kV及以上的变压器,为防止由于频率降低和(或)电压升高引起变压器磁密过高而损坏变压器,应装设( )保护。
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为提高切除变压器低压侧母线故障的可靠性,宜在变压器的低压侧设置取自不同电流回路的两套电流保护功能。当短路电流大于变压器( )时,变压器保护切除故障的时间不宜大于( )。
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变压器差动保护二次电流相位补偿的目的是( )。
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220/110/10kV变压器一次绕组为YN/YN/△-11接线,10KV侧没负荷,也没引线,变压器实际当作两绕组变压器用,采用微机型双侧差动保护。对这台变压器差动二次电流是否需要进行转角处理(内部软件转角方式或外部回路转角方式),以下正确的说法是( )。
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变压器的铁损与( )有关,铜损与( )有关。
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在中性点直接接地系统中,变电站低压侧有电源的变压器,若变电站中只有单台变压器运行,其中性点应( ),以防止出现不接地系统的工频过电压状态。
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中性点经放电间隙接地的变压器间隙保护有0.3~0.5S的动作延时,其目的是( )
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变压器的由负序电压元件与低电压元件组成的复合电压元件构成复合电压闭锁过流保护,其动作条件是( )。
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两台阻抗电压不相等变压器并列运行时,在负荷分配上( )。
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变压器额定容量为120/120/90MVA,联结组别为YN/YN/△11,额定电压为220/110/11kV,高压侧TA变比为600/5,中压侧TA变比为1200/5,中压侧TA变比为6000/5,差动保护TA二次均采用星形接线,差动保护高、中、低二次平衡电流正确的是( )。
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微机变压器保护装置管理板设有不同起动元件,起动后( ),同时开放CPU板相应的保护元件。
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RCS-978系列变压器差动保护识别励磁涌流判据中,当三相中某一相被判为励磁涌流,闭锁( )比率差动元件。
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母线差动保护的暂态不平衡电流与稳态不平衡电流相比,( )。
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双母线运行倒闸过程中会出现同一断路器的两个隔离开关同时闭合的情况,如果此时Ⅰ母发生故障,母线保护应( )。
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母差保护分列运行方式的自动判别方式与手动判别方式相比优先级要( )。
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以下几种母线的主接线方式中,当在母线内部故障时不会有汲出电流产生的是( )。
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以下( )措施,不能保证母联断路器停运时母差保护的动作灵敏度。
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校核母差保护电流互感器的10%误差曲线时,计算电流倍数最大的情况是元件( )。
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需要加电压闭锁的母差保护,所加电压闭锁环节应加在( )。
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双母线的电流差动保护,当故障发生在母联断路器与母联TA之间时出现动作死区,此时应该( )。
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为了从时间上判别断路器失灵故障的存在,失灵保护动作时间的整定原则是( )。
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为了防止误碰出口中间继电器造成母线保护误动作,应采用( )。
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母线差动保护采用电压闭锁元件的主要目的是( )。
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母线保护装置双母线接线,当母联开关处于分位时,( )自动转用比率制动系数低值。
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断路器失灵保护断开母联断路器的动作延时应整定为( )。
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电力系统不允许长期非全相运行,为了防止断路器一相断开后,长时间非全相运行,应采取措施断开三相,并保证选择性,其措施是装设( )。
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双母线接线的母线保护,Ⅰ母小差电流为( )。
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失灵保护的线路断路器启动回路由什么组成?( )
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失灵保护的母联断路器启动回路由什么组成?( )
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断路器失灵保护是( )。
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分相操作的断路器拒动考虑的原则是( )。
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断路器失灵保护动作的条件是( )。
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微机型双母线母差保护中使用的母联断路器电流取自Ⅱ母侧电流互感器,在并列运行情况下,如母联断路器与电流互感器之间发生故障,将造成( )。
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当母线内部故障有电流流出时,应( )差动元件的比率制动系数,以确保内部故障时母线保护正确动作。
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微机母线保护装置( )辅助变流器。
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RCS-915母线差动保护制动特性试验,选两个单元,A单元固定加1A电流,B单元相位与A单元相反,当B单元电流增大到4A时,保护临界动作。根据该试验结果,计算其制动系数值为( )。
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当交流电流回路不正常或断线时,母线差动保护应( )。
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接入BP-2B型微机母线保护装置的TA极性规定:母联的TA极性以( )侧为星端接入装置的星端。
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对于双母线接线方式的变电站,当某一连接元件发生故障且断路器拒动时,失灵保护应首先跳开( )。
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220kV母线差动保护的电压闭锁元件中负序电压一般可整定为( )。
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220kV母线差动保护的电压闭锁元件中零序电压一般可整定为( )。
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母线差动保护的电压闭锁元件的灵敏系数与相应的电流启动元件的灵敏系数相比应( )。
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在220kV及以上变压器保护中,( )保护的出口不应启动断路器失灵保护。
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对220~500kV3/2断路器接线,每组母线应装设( )母线保护。
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区内A相故障,母线保护动作出口应实现( )跳闸。
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微机母线保护在系统使用不同变比电流互感器场合时,应( )。
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为更好地解决母联断路器热备用时发生死区问题,当母联断路器的常开辅助接点断开时,小差判据中( )母联电流。
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差动保护判据中的制动电流计算公式为( )。
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双母线系统中,当Ⅰ母上隔离开关辅助接点出错,( )可能出现较大的差流。
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母线分列运行时,BP-2B微机母线保护装置小差比率系数为( )。
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母联充电保护投入时刻为( )。
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快速切除线路和母线的短路故障,是提高电力系统( )的最重要手段。
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在( )一次接线方式下应设置母线出口电压闭锁元件。
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双母线差动保护中,Ⅰ、Ⅱ母线相继发生短路故障,不能反映后一母线故障的母线保护是( )。
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当母线上连接元件较多时,电流差动母线保护在区外短路时不平衡电流较大的原因是( )。
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双母线运行倒闸过程中会出现两个隔离开关同时闭合的情况,如果此时I母发生故障,母线保护应( )。
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母线差动保护的复合电压(U0,U1,U2)闭锁元件还要求闭锁每一断路器失灵保护,这一做法的原因是( )。
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母线故障时,关于母差保护TA饱和程度,以下哪种说法正确?( )
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BP-2B型母差保护带负荷试验,一次运行方式如下安排:主变总开关运行在Ⅰ母线,通过母联开关向Ⅱ母线上的某线路供电,则选取不同的相位基准情况下,装置显示上述三个开关的电流相角,其中( )是正确的。
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微机型母差保护中使用的母联开关电流取自I母侧电流互感器TA,如分列运行时在母联开关与TA之间发生故障,将造成( )。
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某些母差保护中启动元件为何采用高低两个定值?( )
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母线差动保护TA断线后( )。
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母差保护动作,对线路开关的重合闸( )。
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比率差动构成的国产双母线差动保护中,若母联开关由于需要处于开断运行时,则正确的做法是( )。
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对于由一个大差元件与两个小差元件构成的双母线微机母差保护,以下说法正确的是( )。
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双母线的电流差动保护,当故障发生在母联断路器与母联电流互感器之间时出现动作死区,此时应该( )
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自动重合闸装置可由( )起动或断路器控制状态与位置不对应起动。
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110kV及以下单侧电源线路的自动重合闸装置,当断路器( )允许时,下列线路可采用两次重合闸方式。
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自动重合闸动作时间整定中应考虑的几个问题,以下说法不正确的是( )。
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母线电压合并单元输出的数据无效或失步,以下哪些保护会被闭锁( )。
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微机母线保护装置为解决当母联开关与母联TA之间发生故障时,断路器侧母线跳开后故障仍然存在,专设了( )。
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某工程师对一母差保护进行向量检查,所需接入母差的三组电流已全部接入。以该母线PT的UA为基准,测得UA超前所接3组电流IA1、IA2、IA3(均为极性端接入)的角度依次为10°、170°和220°。请帮助其进行正确判断:( )。
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开关非全相运行时,负序电流的大小与负荷电流的大小关系为( )。
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比较具有比率制动特性差动元件的动作灵敏度,结论正确的是( )。
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对各类双断路器接线方式的线路,其重合闸装置和失灵保护等宜按( )为单元装设。
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母联开关常开及常闭辅助开入接点都为合时,微机母线保护装置认为母联开关状态为( )。
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为保证可靠性,在设计上要求保护装置(例如母差保护等)出口先跳母联,后跳其它N台断路器的,应按动作( )次评价。
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母联(分段)死区保护确认母联跳闸位置的延时为( )。
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微机母线和变压器保护的各支路电流互感器二次应认为无电的联系,“十八项反措”要求互感器二次回路的安全接地点( )。
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220~500kV线路分相操作断路器使用单相重合闸,要求断路器三相合闸不同期时间不大于( )。
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下列保护中,属于后备保护的是:( )
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双母线接线的母线故障,变压器断路器失灵时,除应跳开失灵断路器相邻的全部断路器外,还应跳开该变压器连接其它电源侧的断路器,失灵电流再判别元件应由( )实现。
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下列保护中,( )不应经电压闭锁元件控制。
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双母线系统的两组电压互感器二次回路采用自动切换的接线,切换继电器的接点( )。
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母线保护在充电逻辑的有效时间内,如满足动作条件应瞬时跳母联(分段)断路器,如母线保护仍不复归,延时( )跳运行母线,以防止误切除运行母线。
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差动保护出口经本段电压元件闭锁,除双母双分段( )断路器以外的母联和分段经两段母线电压“或门”闭锁。
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双母线接线的断路器失灵保护应采用母线保护装置内部的失灵电流判别功能,线路支路采用相电流、零序电流(或负序电流)( )逻辑,变压器支路采用相电流、零序电流、负序电流( )逻辑。
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3/2断路器接线的母线保护应设置灵敏的、不需整定的电流元件并带( )的固定延时,以提高边断路器失灵保护动作后经母线保护跳闸的可靠性。
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如果故障点在母差保护和线路纵差保护的交叉区内,致使两套保护同时动作,则( )。
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母线故障,母线差动保护动作,已跳开故障母线上六个断路器(包括母联),有一个断路器因本身原因而拒跳,则母差保护按( )进行评价。
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关于母线充电保护特点,不正确的是( )。
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断路器失灵保护断开除母联或分段以外所有有电源支路的断路器的动作延时应整定为( )。
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差动保护判据中的差动电流计算公式为( )。
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以下说法错误的是( )。
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对电容器组和断路器之间连接线的短路,可装设带有短时限的( )保护,动作于跳闸。
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电容器应设置( )保护,当母线失压时,带时限切除所有接在母线上的电容器。
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对反应电容器组和断路器之间连接线的短路的速断保护的动作时限应防止在出现电容器( )时误动作。
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当电容器组中的故障电容器被切除到一定数量后,引起剩余电容器端电压超过110%额定电压时,保护应将整组电容器断开。为此,对于中性点不接地单星形接线电容器组,可装设( )。
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当电容器组中的故障电容器被切除到一定数量后,引起剩余电容器端电压超过110%额定电压时,保护应将整组电容器断开。为此,对于中性点接地单星形接线电容器组,可装设( )。
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高压电抗器的作用是平衡线路的( )而避免工频过电压。
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过电流保护作为对并联电抗器的速断保护和差动保护的后备,其保护整定值按( )电流整定。保护带时限动作于跳闸。
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500kV三相并联电抗器的中性点经小电抗器接地,其目的为( )。
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三相并联电抗器可以装设纵差保护,但该保护不能保护电抗器的( )。
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330-500kV线路并联电抗器无专用断路器时,其动作于跳闸的保护应采取( )措施。
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220kV及以上电压等级的母联、母线分段断路器应按断路器配置专用的、具备( )和( )功能的过电流保护装置。
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保护装置在( )二次回路不正常或断线时,应发告警信号,除母线保护外,允许跳闸。
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保护装置的整组传动试验,模拟断路器失灵,失灵保护动作应( )相应母线上的各断路器,若母联断路器失灵,应跳开两段母线上的( )断路器。
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双母线差动保护的复合电压闭锁元件还要求闭锁每一断路器失灵保护,这一做法的原因是( )。
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在小电流接地系统中,某处发生单相接地时,母线电压互感器开口三角的电(不计电容电流)压为( )。
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母线保护装置对时信号丢失会对以下( )保护产生影响。
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母线差动、变压器差动和发变组差动保护各支路的电流互感器应优先选用误差( )和( )的电流互感器。
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某220kV线路间隔智能终端检修压板投入时,相应母差( )。
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双母线接线变电站的变压器支路断路器失灵保护的电流判别元件应采用相电流、零序电流和负序电流按“( )”构成。
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在下述哪些情况下,断路器保护沟三接点不闭合:( )
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下列哪些保护不能启动失灵保护?( )
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母线保护中复合电压闭锁元件不包含( )。
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关于母差保护装置中的TA断线闭锁元件,以下说法错误的是:( )
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继电保护柜柜内距地面( )范围内一般不宜布置元器件。
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保护跳、合闸出口连接片与失灵归路相关连接片采用( )。
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继电保护柜的试验分为( )和出厂(例行)试验两种。
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在操作箱中,关于断路器位置继电器线圈正确的接法是( )。
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纯电感、电容并联回路发生谐振时,其并联回路的视在阻抗等于( )。
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双母线系统的两组电压互感器二次回路采用自动切换的接线,切换继电器的触点( )。
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二次回路铜芯控制电缆按机械强度要求,连接强电端子的芯线最小截面为( )。
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发电厂和变电站应采用铜芯控制电缆和导线,弱电控制回路的截面不应小于( )。
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继电保护设备、控制屏端子排上所接导线的截面不宜超过( )。
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保护装置在( )二次回路一相、两相或三相同时断线、失压时,应发告警信号,并闭锁可能误动作的保护。
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保护装置在( )二次回路不正常或断线时,应发告警信号,除母线保护外,允许跳闸。
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断路器应有足够数量的、动作逻辑正确、接触可靠的辅助触点供保护装置使用。辅助触点与主触头的动作时间差不大于( )ms。
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( )kV系统保护、高压侧为220kV的变压器和100MW级~200MW级的发电机变压器组差动保护用电流互感器可采用P类、PR类或PX类电流互感器。
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互感器可按稳态短路条件进行计算选择,为减轻可能发生的暂态饱和影响宜具有适当暂态系数。220kV系统的暂态系数不宜低于( ).
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传送数字信号的保护与通信设备间的距离大于( )时,应采用光缆。
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继电保护试验用仪器的精度及测量二次回路绝缘表计的电压等级应分别为( )。
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在以下三种关于微机保护二次回路抗干扰措施的定义中,错误的是( )。
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新建及重大改造设备需利用操作箱对断路器进行下列传动试验,在使用操作箱的防止断路器跳跃回路时,应检验串联接入跳合闸回路的自保持线圈,其动作电流不应大于额定跳合闸电流的( ),线圈压降小于额定值的( )。
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进行新安装装置验收试验时,从保护屏柜的端子排处将所有外部引入的回路及电缆全部断开,分别将电流、电压、直流控制、信号回路的所有端子各自连接在一起,用( )兆欧表测量绝缘电阻。
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定期检验时,在保护屏柜的端子排处将所有电流、电压、直流控制回路的端子的外部接线拆开,并将电压、电流回路的接地点拆开,用( )V兆欧表测量回路对地的绝缘电阻,其绝缘电阻应大于( )MΩ。
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继电保护装置在进行整组试验时,其直流电源电压应为( )
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操作箱跳闸出口继电器的动作电压不应低于直流额定电压的55%,也不应高于直流额定电压的( )
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断路器最低跳闸电压及最低合闸电压不应低于30%额定电压,且不应大于( )额定电压。
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对于操作箱中的出口继电器,还应进行动作电压范围的检验,其值应在( )额定电压之间。对于其他逻辑回路的继电器,应满足80%额定电压下可靠动作。
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继电保护事故后校验属于( )。
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交流电流、电压回路验收时应采用通入( )的方法验证回路的正确性,电流回路宜采用一次升流、电压回路可采用二次加压的方法进行。
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对反映一次设备位置和状态的辅助接点及其二次回路进行验收时,不宜采用( )的方法进行。
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断路器机构内三相不一致回路的中间继电器及时间继电器的试验数据:其动作电压不低于( )额定电压,且不大于70%额定电压,动作功率大于5W,动作时间满足有关技术规定。
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保护装置调试所使用的仪器、仪表必须经检验合格,定值检验所使用的仪器、仪表的准确级不应低于( )。
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电流互感器装有小瓷套的一次端子应放在( )侧。
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二次回路铜芯控制电缆按机械强度要求,连接强电端子的芯线最小截面为( )。
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发电厂和变电站应采用铜芯控制电缆和导线,弱电控制回路的截面不应小于( )。
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继电保护要求所用的电流互感器的( )变比误差不应大于10%。
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电流互感器的不完全星形接线,在运行中( )。
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负序电流继电器往往用模拟单相短路来整定,即单相接地短路时的负序电流分量为短路的( )。
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现场可用模拟两相短路的方法(单相电压法)对负序电压继电器的动作电压进行调整试验,继电器整定电压为负序相电压Uop2,如果在A和BC间施加单相电压Uop时继电器动作,则Uop2=Uop/( )。
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某变电站电压互感器的开口三角形侧B相接反,则正常运行时,如一次侧运行电压为110kV,开口三角形的输出为( )。
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二次电缆相阻抗为ZL,继电器阻抗忽略,为减小电流互感器二次负担,它的二次绕组应接成星形。因为在发生相间故障时,TA二次绕组接成三角形是接成星形负担的( )倍。
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电流互感器本身造成的测量误差是由于有励磁电流存在,其角度误差是励磁支路呈现为( )使电流有不同相位,造成角度误差。
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下列对DKB(电抗变换器)和TA(电流互感器)的表述,哪项是正确的?( )
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装于同一相且变比相同、容量相同的电流互感器,在二次绕组串联使用时( )。
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按躲负荷电流整定的线路过流保护,在正常负荷电流下,由于电流互感器的极性接反而可能误动的接线方式为( )。
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暂态型电流互感器分为( )。
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电流互感器二次回路接地点的正确设置方式是( )。
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为相量分析简便,电流互感器一、二次电流相量的正向定义应取( )标注。
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电流互感器是( )。
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二次回路绝缘电阻测定,一般情况下用( )V绝缘电阻表进行。
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在保护和测量仪表中,电流回路的导线截面不应小于( )。
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承受工频耐压试验1000V的回路有( )。
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为防止外部回路短路造成电压互感器的损坏,( )中应装有熔断器或自动开关。
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某110kV系统最大短路电流为20kA,线路最大负荷为800A,为保证保护正确动作的最佳TA选择为( )。
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如果运行中的电流互感器二次开路,互感器就成为一个带铁芯的电抗器。一次绕组中的电压降等于铁芯磁通在该绕组中引起的电动势,铁芯磁通由一次电流所决定,因而一次压降会增大。根据铁芯上绕组各匝感应电动势相等的原理,二次绕组( )。
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直流电源监视继电器应装设在该回路配线的( )。
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为了减小两点间的地电位差,二次回路的接地点应当离一次接地点有不小于( )m的距离。
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电流互感器及电压互感器的一、二次绕组都设置了屏蔽以降低绕组间的( )。
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电流互感器在铁芯中引人大气隙后,可以( )电流互感器到达饱和的时间。
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关于电压互感器和电流互感器二次接地正确的说法是( )。
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在电流互感器二次回路进行短路接线时,应用短路片或导线联接,运行中的电流互感器短路后,应仍有可靠的接地点,对短路后失去接地点的接线应有临时接地线( )。
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保护动作至发出跳闸脉冲40ms,断路器跳开时间60ms,重合闹时间继电器整定0.8s,开关合闸时间100ms,从事故发生至故障相恢复电压的时间为( )。
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电压互感器二次侧一相电压为零,另两相不变,线电压两个降低,另一个不变,说明( )。
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某变电站电压互感器的开口三角形侧B相接反,则正常运行时,如一次侧运行电压为10kV,开口三角形的输出为( )。
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电力系统运行时的电流互感器,同样大小电阻负载采用( )接线方式时TA的负载较大。
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电力系统运行时的电压互感器,同样大小电阻采用( )接线方式时TV的负载较大。
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电容式和电磁式电压互感器比较,其暂态特性是( )。
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基于零序方向原理的小电流接地选线继电器的方向特性,对于无消弧线圈和有消弧线圈过补偿的系统,如方向继电器按正极性接入电压,电流按流向线路为正,对于故障线路零序电压超前零序电流的角度是( )。
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电流互感器的完全星形接线,在运行中( )。
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在保护检验工作完毕后、投人出口压板之前,通常用万用表测量跳闸压板电位,当开关在合闸位置时,正确的状态应该是( )(直流系统为220V)。
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所谓继电器常开接点是指( )。
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双母线接线变电站的母差保护按设计要求先动作于母联断路器,后动作于故障母线的其他断路器,正确动作后,母差保护按( )进行评价。
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装于同一面屏上由不同端子对供电的两套保护装置的直流逻辑回路之间( )。
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过电流保护两相两继电器的不完全星形连接方式。能反应( )。
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过电流保护的三相三继电器的完全星形连接方式,能反应( )。
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继电保护装置试验分为三种,它们分别是( )。
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某一套独立的保护装置由保护主机及出口继电器两部分组成,分装于两面保护屏上,其出口继电器部分( )。
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安装于同一面屏上由不同端子供电的两套保护装置的直流逻辑回路之间( )。
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电流互感器二次回路接地点的正确设置方式是( )。
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检查二次回路的绝缘电阻,应使用( )的摇表。
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出口继电器作用于断路器跳(合)闸时,其触点回路中串入的电流自保持线圈的自保持电流应当是( )。
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电流互感器的二次绕组接成星形或两相不完全星形时,在正常负荷电流下,其接线系数是( )。
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电流互感器的二次绕组接成三角形或两相电流差时,在正常负荷电流下,其接线系数是( )。
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220kV大接地电流系统中,双母线上两组电压互感器二次绕组应( )。
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在一个变电站中110kV母线电压互感器和220kV母线电压互感器零相N600共用,其N600的接地点( )。
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母线保护用的电流互感器,一般要求在最不利的区外故障条件下,误差电流不超过最大故障电流的( )。
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下述不能减少电压互感器基本误差的方法是( )。
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当电压互感器接于母线上时,线路出现非全相运行,如果断线相又发生接地故障,两端负序方向元件( )。
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电流互感器本身造成的测量误差是由于有励磁电流存在,其角度误差是励磁支路呈现为( )使一、二次电流有不同相位,造成角度误差。
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为防止电压互感器高压侧击穿高电压进入低压侧,损坏仪表,危及人身安全,应将二次侧( )。
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两只装于同一相且变比相同容量相同的电流互感器,在二次绕组串联使用时( )。
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电压互感器的负载电阻越大,则电压互感器的负载( )。
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电力系统运行时的电流互感器,同样大小电阻负载接成( )时负荷大。
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在电压互感器二次回路中,不可装设熔断器或自动空气开关的回路是( )。
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铭牌是30kVA5P级10的电流互感器,额定准确限额一次电流下的综合误差是( )。
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Y,y接线的电压互感器二次额定线电压为100V,当二次绕组C相熔断器熔断后,Ubc=( )。
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下述不能改进电流互感器饱和的措施为( )。
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按躲过负荷电流整定的线路过电流保护。在正常负荷电流下,由于电流互感器极性接反而可能误动的接线方式为( )。
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过电流保护的两相不完全星形连接。一般保护继电器都装在( )。
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过电流保护两相两继电器的不完全星形连接方式,能反应( )。
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过电流保护的三相三继电器的完全星形连接方式,能反应( )。
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功率方向继电器的电流和电压为I
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零序电流滤过器输出3I0时是( )。
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防跳继电器动作时间应与( )动作时间配合,断路器三相位置不一致保护的动作时间应与其他保护动作时间相配合。
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所有涉及直接跳闸的重要回路应采用动作电压在额定直流电源电压的( )范围内的中间继电器,并要求其动作功率不低于( )W。
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在主控室.保护室柜屏下层的电缆室内,按柜屏布置的方向敷设( )mm²的专用铜排(缆)首末端连接,形成保护室内的等电位接地网。
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直流总输出回路.直流分路均装设自动开关时,必须确保上.下级自动开关有选择性地配合,自动开关的额定工作电流应按最大动态负荷电流(即保护三相同时动作.跳闸和收发信机在满功率发信的状态下)的( )倍选用。
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继电保护直流系统运行中的电压纹波系数应不大于( )%。
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静态保护和控制装置的屏柜下部应设有截面不小于( )mm2的接地铜排。屏柜上装置的接地端子应用截面不小于( )mm2的多股铜线和接地铜排相连。接地铜排应用截面不小于( )mm2的铜缆与保护室内的等电位接地网相连。
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在新建.扩建和技改工程中,应根据《电流互感器和电压互感器选择和计算导则》(DL/T866).《保护用电流互感器暂态特性技术要求》(GB16847)和电网发展的情况进行互感器的选型工作,并充分考虑到保护双重化配置的要求。宜选用具有( )级的电流互感器,优先选用( )电流互感器。
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保护室内的等电位接地网与厂.站的主接地网只能存在( )连接点,连接点位置宜选择在电缆竖井处。为保证连接可靠,连接线必须用至少( )根以上.截面不小于( )的铜缆(排)构成共点接地。
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沿二次电缆的沟道敷设截面不少于100mm2的铜排(缆),并在保护室(控制室)及开关场的( )处与主接地网紧密连接,保护室(控制室)的连接点宜设在( )与厂、站主接地网连接处。
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保护室与通信室之间信号优先采用光缆传输。若使用电缆,应采用( )电缆,其中内屏蔽在信号接收侧( )接地,外屏蔽在电缆( )接地。
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由开关场的变压器.断路器.隔离刀闸和电流.电压互感器等设备至开关场就地端子箱之间的二次电缆应经金属管从一次设备的接线盒(箱)引至电缆沟,并将金属管的上端与上述设备的底座和金属外壳良好焊接,下端就近与主接地网良好焊接。上述二次电缆的屏蔽层在就地端子箱处( )使用截面不小于4mm2多股铜质软导线可靠连接至等电位接地网的铜排上,在一次设备的接线盒(箱)处( )。
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公用电压互感器的二次回路( )在控制室内有一点接地,为保证接地可靠,各电压互感器的中性线( )接有可能断开的开关或熔断器等。
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己在控制室一点接地的电压互感器二次线圈,宜在开关场将二次线圈中性点经放电间隙或氧化锌阀片接地,其击穿电压峰值应大于( )伏(Imax为电网接地故障时通过变电站的可能最大接地电流有效值,单位为kA)。应定期检查放电间隙或氧化锌阀片,防止造成电压二次回路多点接地的现象。
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电流互感器二次保护要绕组合理分配,对确实无法解决的保护动作死区,在满足系统稳定要求的前提下,可采取( )和( )跳闸等后备措施加以解决。
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应根据系统( )合理选择电流互感器的容量、变比和特性,满足保护装置整定配合和可靠性的要求。
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以下说法正确的是( )。
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制造部门应提高微机保护抗电磁骚扰水平和防护等级,光耦开入的动作电压应控制在额定直流电源电压的( )范围以内。
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防跳继电器动作时间应与断路器动作时间配合,断路器( )保护的动作时间应与其他保护动作时间相配合。
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遵守保护装置( )开入电源不出保护室的原则,以免引进干扰。
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对经长电缆跳闸的回路,应采取防止( )影响和防止出口继电器误动的措施。
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来自电压互感器二次侧的4根开关场引入线(U
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智能变电站自动化系统可以划分为( )
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智能变电站必须包括以下哪种网络( )
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保护装置在智能站中属于以下哪个网络( )
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智能终端在智能站中属于以下哪个网络( )
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智能变电站的站控层典型设备包括( )
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有源电子式电流互感器采用的是什么技术( )
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无源电子式电压互感器采用的是什么技术( )
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GOOSE是一种面向( )对象的变电站事件
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LD是指( )
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DA是指( )
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GOOSE报文采用( )方式传输
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GOOSE报文的重发传输采用下列哪种方式( )
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IEC61850规定GOOSE初始化采用以下哪种方式( )
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GOOSE报文可以传输( )
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智能变电站的站控层网络里用于四遥量传输的是( )类型的报文?
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智能变电站的过程层网络里传输的是( )类型的报文?
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可以在站控层和过程层进行传输的是( )类型的报文?
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智能变电站保护跳闸信号通常采用( )
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智能变电站保护装置与后台监控系统的通讯采用( )
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智能变电站测控装置之间的联动闭锁信息采用( )报文
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智能变电站保护装置的采样值输入接收的是( )报文
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以下哪种报文可以传输模拟量值( )
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智能变电站中变电站系统配置文件简称( )
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智能变电站中IED能力描述文件简称( )
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智能变电站中系统规范文件简称( )
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智能变电站中IED实例配置文件简称( )
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GOCB表示( )
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IEC61850标准中逻辑节点XCBR的含义是( )
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IEC61850标准中逻辑节点中凡是以P开头的逻辑节点的含义四( )
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IEC61850标准中逻辑节点中凡是以R开头的逻辑节点的含义四( )
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IEEE802.1Q允许带优先级的实现,GOOSe的优先级缺省值为( )
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IEEE802.1Q允许带优先级的实现,GOOSe的优先级缺省值为( )
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GOOSE通信的通信协议栈不包括( )
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IEC61850标准中对GOOSE报文多播MAC地址的建议分配区段为( )
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IEC61850标准中对SV报文多播MAC地址的建议分配区段为( )
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目前智能变电过程层采样值采用的传输协议是( )
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断路器的控制类型通常选择为( )
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( )及以上的电压等级的继电保护及与之相关的设备、网络等应按照双重化进行配置
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智能变电站中的高级应用功能包括( )
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站控层设备通常采用( )对时
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过程层设备通常采用( )对时
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( )是指发出整批的指令,由系统根据设备状态信息变化情况判断每步操作是否到位,确认到位后自动执行下一指令,直至执行完所有指令
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当交换机用于传输SV或GOOSE等可靠性要求较高的信息时,应采用( )接口
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坚强智能电网是以特高压电网为骨干网架、各级电网协调发展的坚强网架为基础,以通信信息平台为支撑,具有( )特征
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下述不属于GOOSE报警功能的是( )
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GOOSE报文帧中应用标识符(APPID)的标准范围是( )
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SV报文帧中应用标识符(APPID)的标准范围是( )
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GOOSE报文帧中以太网类型(Ethertype)值是( )
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SV报文帧中以太网类型(Ethertype)值是( )
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根据《IEC61850继电保护工程应用模型》规定,GOOSE数据集成员应按( )配置
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根据《IEC61850继电保护工程应用模型》规定,SV数据集成员应按( )配置
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根据《IEC61850继电保护工程应用模型》规定,GOOSE输人定义采用虚端子的概念,在以( )为前缀的GGIO逻辑节点实例中定义DO信号
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根据Q/GDW441—2010《智能变电站继电保护技术规范》,IEC61850-9-2SV报文中,电压采样值值为32为整型,1LSB=( )电流采样值值为32为整形,1LSB=( )。
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主时钟应能同时接收至少两种外部基准信号,其中一种应为( )时间基准信号。
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智能变电站现场常用时钟的同步方式不包括( )
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合并单元单元在外部同步时钟信号消失后,至少能在( )内继续满足±4μS的同步精度要求
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IEC61850标准使用OSI的应用专规(A-Profile)和传输专规(T-Profile)来描述不同的通信栈。其中传输专规为含( )。
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在智能变电站中,过程层网络通常采用( )实现VLAN划分。
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根据Q/GDW441-2010《智能变电站继电保护技术规范》,智能变电站中交换机配置原则上任意设备间数据传输不能超过( )个交换机。
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根据Q/GDW441-2010《智能变电站继电保护技术规范》,每台过程层交换机的光纤接入数量不宜超过( )对。
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当SMV采用组网或与GOOSE共网的方式传输时,用于母线差动保护或主变差动保护的过程层交换机宜支持在任意100M网口出现持续( )突发流量时不丢包,在任1000M网口出现持续0.25ms的2000M突发流量时不丢包。
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一个VLAN可以看作是一个( )
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IEC61850-9-2基于哪种通信机制( )。
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当SV报文的VLAN的优先级标记为( )时,表示优先级最高。
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GOOSE报文的帧结构包含( )。
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根据Q/GDW441-2010《智能变电站继电保护技术规范》,交换机传输各种帧长数据时交换机固有时延应小于( )。
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GOOSE服务采用( )来获得数据传输的可靠性。
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GOOSE报文判断中断的依据为在接收报文的允许生存时间的( )倍时间内没有收到下一帧报文。
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GOOSE报文变位后立即补发的时间间隔由GOOSE网络通讯参数中的MinTime( )设置。
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每个GSEControl控制块最多关联( )个MAC地址。
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关于IEC61850-9-2规范,下述说法不正确的是( )。
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对于220kV及以上变电站,宜按( )和网络配置故障录波装置和网络报文记录分析装置。
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变压器非电量保护信息通过( )上送过程层GOOSE网。
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SSD.SCD.ICD和CID文件是智能变电站中用于配置的重要文件,在具体工程实际配置过程中的关系为( )。
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以下属于IEC61850标准数据模型的是( )。
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GOOSE对检修TEST位的处理机制应为( )。
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Q/GDW441规范规定了合并单元采样值发送间隔的离散值应该不大于( )。
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采用IEC61850-9-2点对点采样模式的智能变电站,一次设备未停役,仅某支路合并单元投入检修对母线保护产生了一定影响,下列说法不正确的是( )
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双母单分段接线,按双重化配置( )台母线电压合并单元,不考虑横向并列。
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智能终端的动作时间应不大于( )。
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电子式互感器采样数据的品质标志应实时反映自检状态,并且( )。
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根据Q/GDW441-2010《智能变电站继电保护技术规范》,智能变电站单间隔保护配置要求为( )。
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ICD文件中IED名应为( )。
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根据Q/GDW396-2009《IEC61850工程继电保护应用模型》,GOOSE光纤拔掉后装置( )报GOOSE断链。
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保护跳闸信号Tr应由( )逻辑节点产生。
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220kV智能变电站,211开关间隔停役检修时,必须将( )退出。
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智能变电站保护及安全自动装置、测控装置、智能终端、合并单元单体调试应依据( )进行。
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某220kV线路间隔智能终端检修压板投入时,相应母差( )。
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在以太网中,是根据( )地址来区分不同的设备。
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下面有关采样值变电站配置语言定义的描述不正确的是( )。
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依据IEC60044-8规范,下述说法不正确的是( )。
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下面( )功能不能在合并单元中实现。
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220kV出线若配置组合式互感器,母线合并单元除组网外,点对点接至线路合并单元主要用于( )。
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合并单元输出应能支持多种采样频率,用于保护、测控的输出接口采样频率宜为( )Hz。
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合并单元数据品质位(无效、检修等)异常时,保护装置应( )。
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主变压器或线路支路间隔合并单元检修状态与母差保护装置检修状态不一致时,母线保护装置( )。
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工程应用中,过程层GOOSE网络参数配置MaxTime宜为( )
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智能变电站电压并列由( )完成。
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合并单元在时钟信号从无到有的变化过程中,其采样周期调整步长应不大于( ),其采样计数器在( )范围内翻转。
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在某IEC61850-9-2的SV报文看到电压量数值为0x000c71fb,已知其为峰值,那么其有效值为( )。
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合并单元使用的逻辑设备名为( ),智能终端使用的逻辑设备名为( )。
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智能终端具有信息转换和通信功能,当传送重要的控制命令时,通信机制采用( )方式,以满足实时性的要求。
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根据Q/GDW441-2010《智能变电站继电保护技术规范》的要求,下列描述不正确的是( )。
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高压并联电抗器非电量保护采用( )跳闸,并通过相应断路器的两套智能终端发送GOOSE报文,实现远跳。
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智能终端跳合闸出口应采用( )。
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根据Q/GDW441-2010《智能变电站继电保护技术规范》的要求,智能控制柜应具备温度、湿度的采集、调节功能,柜内温度控制在( )。
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采样值传输协议的( )标准技术先进,通道数可灵活配置,组网通信需外部时钟进行同步,但报文传输延时不确定,对交换机制依赖度很高,且软硬件实现较复杂。
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当合并单元装置检修压板投入时,发送采样值报文中采样值数据的品质q的Test位应置( )。
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智能变电站对光纤发送功率和接受灵敏度的要求是光波长1310nm的光纤,发送功率和光接收灵敏度分别是( )。
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有些电子式电流互感器是由线路电流提供电源。这种互感器电源的建立需要在一次电流接通后延迟一定时间。此延时称为( )。
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当量程标志为0时,电子式电流互感器保护用数字量输出的额定值为( )。
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光学互感器中采用( )的光信号进行检测。
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有源电子式电流互感器和有源电子式电压互感器对准确级的要求通常为( )。
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有源电子式互感器中传感保护电流的感应元件通常为( ),有源电子式互感器中传感测量电流的感应元件通常为( )。
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关于电子式互感器,下列说法错误的是( )。
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( )属于电子式互感器标准,其传输方式为点对点串行通信。其优点是收发实时性高,传输时延一致。
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IEC60044-8标准电压用的标度因子(SV)是( )。
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智能保护装置“交直流回路正常,主保护、后备保护及相关测控功能软压板投入,GOOSE跳闸、启动失灵及SV接收等软压板投入,保护装置检修硬压板取下”,此时该保护装置处于( )状态。
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接入两个及以上合并单元的保护装置应按合并单元设置( )软压板。
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除( )可采用硬压板外,保护装置应采用软压板,以满足远方操作的要求。该压板投入时,上送带品质位信息,保护装置应有明显显示(面板指示灯和界面显示)。
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合并单元采样值发送间隔离散值应小于( )。
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线路保护直接采样,直接跳断路器,经( )启动断路器失灵、重合闸。
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220kV及以上变压器电量保护按双重化配置,每套保护包含完整的主、后备保护功能变压器各侧及公共绕组的MU均按( )配置,中性点电流、间隙电流并入( )
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过程层设备多采用的对时方式是( )。
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系统联调是按照一体化监控功能的设备组成以及工程实现逻辑,通过( )、综合应用的方式整合各分系统能力而进行的站域关联设备联合调试。
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智能变电站全站IED的IP地址应全站唯一,若IP地址在172.16.0.0-172.31.255.255范围内,则该IP地址为( )类
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下列( )MAC地址是组播MAC地址。
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IEEE802.1Q中对VLAN的取值范围做了规定,以下VLAN的范围描述( )是正确的。
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( )技术是一种通过将局域网内的设备逻辑地划分成一个个网段(子集),从而实现虚拟工作组的技术。
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在交换机中,从输入帧的最后一个比特到达输入端口开始,至在输出端口上看到输出帧的第一个比特为止的时间间隔是( )。
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当线路保护装置投检修压板,智能终端不投检修压板时,线路保护装置的断路器位置开入量( )。
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在采用双重化MMS通信网络的情况下,来自冗余连接组的连接应使用( )报告实例号和( )缓冲区映像进行数据传输。
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断路器、隔离开关双位置数据属性类型Dbpos,其中表示合位的是( )
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智能设备CID文件和IED过程层虚端子配置文件下装时装置应采取( )防止误下装
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每个LD对象中至少包含3个LN对象包括( )
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合并单元装置若需发送通道延时,宜配置在采样值数据集的第( )个FCD。
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SV中断后,该通道采样数据应( )
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保护装置应支持不小于( )个客户端的TCP/IP访问连接,应支持不小于( )个报告实例。
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宜简化保护装置之间、保护装置和智能终端之间的GOOSE软压板,保护装置应在发送端设GOOSE出口软压板除双母线和单母线接线启动失灵/失灵联跳开入软压板外,( )不设相应GOOSE开入软压板。
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装置应支持远方召唤至少最近( )次录波报告的功能。
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关于VLAN的陈述错误的是( )
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交换机存储转发交换工作通过( )进行数据帧的差错控制。
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想要从一个端口收到另外一个端口的输入输出的所有数据,可以使用什么技术?( )
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GOOSE标记报头包含( )。
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一台保护用电子式电流互感器,额定一次电流4000A(有效值),额定输出为SCP=01CFH(有效值,RangFlag=0)。对应于样本551H的电流值为( )。
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断路器使用( )实例,隔离开关内使用( )实例,控制使用( )实例。
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交换机地址表存放( )
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采用点对点直接采样模式的智能变电站,仅母线电压合并单元投入检修对母线保护产生了一定的影响,下列说法不正确的是( )
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采用点对点直接采样模式的智能变电站,仅母线电压合并单元投入检修对线路保护产生了一定的影响,下列说法正确的是( )
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主变或线路间隔合并单元检修状态与母差保护装置检修状态不一致时,母线保护装置( )。
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在某IEC61850-9-2的SV报文看到电压量数值为0xFFF38ECB,那么该电压的实际瞬时值为( )。
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220KV及以上电压等级变压器保护应配置( )台本体智能终端。
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关于智能终端硬件配置不正确的说法是( )。
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ICD文件中描述了装置的数据模型和能力,包括( )。
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电子式互感器内应由两路独立的采样系统进行采集,每路采样系统应采用( )接入MU,每个MU输出两路数字采样值由同一路通道进入一套保护装置,以满足双重化保护相互完全独立的要求。
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Q/GDW441—2010《智能变电站继电保护技术规范》规定( )电压等级的的新建、改(扩)建智能变电站继电保护及相关设备技术原则与要求。
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来自同一或不同制造商的两个及以上智能电子设备交换信息、使用信息以正确执行规定功能的能力,命名为( )
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下列说法不正确的是( )。
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下列说法正确的是( )。
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合并单元发送的采样值是( )。
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Ethereal抓捕到MMSWrite报文,可能是由以下( )服务映射产生的。
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如果要完整抓捕交换机其他端口数据,以下方法( )可以实现。
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DL/T860系列标准中( )是功能的基本单元。
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DL/T860系列标准中采用( )结构来组织模型信息。
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DL/T860系列标准中通过( )来表示数据的用途。
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变电站全景数据统一信息平台的作用包括( )。
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根据间隔数量合理配置过程层交换机,3/2接线型式,交换机宜按( )设置。每台交换机的光纤接入数量不宜超过( ),并配备适量的备用端口。
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当继电保护设备检修压板投入时,上送报文中信号的品质q的( )应置位。
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GOOSE报文接收方应严格检查( )参数是否匹配。
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IEC61850标准中,不同的功能约束代表不同的类型,其中状态信息约束功能为( )
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订阅方根据GOOSE报文传递的( )字段检测链路是否中断。
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GOOSE报文保证其通信可靠性的方式是( )。
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智能变电站SV点对点连接方式且合并单元不接外同步的情况下,多间隔合并单元采样值采用( )实现同步。
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GMRP、VLAN在智能变电站网络应用中的描述准确的是( )。
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以下是模型文件包含的四部分主元素,ICD文件中没有( )元素。
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DL/T860系列标准中定义的下列逻辑节点名称含义错误的是( )。
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DL/T860系列标准中定义的下列逻辑节点名称含义错误的是( )。
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一个世界,一种技术,一种标准”为理念的信息交换标准是( )。
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( )文件为变电站一次系统的描述文件,主要信息包括一次系统的单线图、一次设备的逻辑节点、逻辑节点的类型定义等。
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( )文件是作为后台、远动以及后续其他配置的统一数据来源的文件,应能妥善处理ICD文件更新带来的不一致问题。
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国家电网公司对IEC60044-8的扩展FT3通用帧格式的通道数目是( )路。
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下列关于国家电网公司对于IEC61850-9-2点对点方式的技术指标说法不正确的是( )。
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关于GOOSE,下述说法不正确的是( )。
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国家电网公司现行IEC61850-9-2点对点模式的通道个数是( )。
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采用IEC61850-9-2点对点模式的智能变电站,若合并单元时钟失步将对线路差动保护产生的影响有( )(假定保护线路差动保护只与间隔合并单元通信)。
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采用IEC61850-9-2点对点模式的智能变电站,若合并单元任意启动电压通道无效将对线路差动保护产生的影响有( )(假定保护线路差动保护只与间隔合并单元通信)。
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国家电网公司的扩展FT3格式与标准的FT3格式的区别不含( )。
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当GOOSE有且仅发生一次变位时,( )。
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当接收智能终端GOOSE断链后,线路保护采集智能终端的位置开入应( )。
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变电站宜配置公用的时间同步系统,优先采用( )。
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BRCB的中文意思是( )。
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根据Q/GDW396—2009,建模时公用LD、保护LD的inst名为( )。
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智能变电站保护装置过程层通讯介质多采用( )。
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智能变电站过程层网络组网采用双单网方式的优点有( )。
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智能变电站过程层网络组网不考虑环型网络的原因有( )。
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国家电网公司典型设计中智能变电站110kV及以上的主变压器非电量保护采用( )。
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单个合并单元的数据流量为( )。
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过程层交换机主要根据( )地址来转发数据。
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交换机VLAN的设置对于SMV的应用主要是为了( )。
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交换机VLAN的设置对于GOOSE的应用主要是为了( )。
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IEEE802.1Q中VID的设置范围是0到( )。
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工程上认为交换机的以太网利用率超过( )认为网络过载。
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智能变电站系统中,实例化后的保护、测控单元的模型文件CID文件中不应包含( )。
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主变压器保护本身对时信号丢失会对以下( )保护产生影响。
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变压器保护以下( )信号必须使用硬接点输出。
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组网方式下,当纵联差动保护装置的本地同步时钟丢失时,( )保护需要闭锁。
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组网方式下,当纵联距离保护装置的本地同步时钟丢失时,( )保护需要闭锁。
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GOOSE事件时标的具体含义为( )。
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智能终端模拟开入接点分辨率应小于( )。
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智能变电站应用交换机报文采用( )模式。
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若信号被取代,品质Quality的( )位被置TRUE。
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GOOSE和SV直接映射到( )层。
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UTC时间以( )为基准计算出秒和秒的分数。
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线路保护的纵联通道采用( )逻辑节点建立模型。
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光学互感器一次转换器的供电方式为( )。
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光学电流互感器中主要采用( )。
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过程层采样值网络,每个交换机端口与装置之间的流量不宜大于( )。
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户外智能控制柜,至少达到( )防护等级。
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220kV变电站站控层网络宜采用( )以太网络。
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DL/T860-9-2基于哪种通信机制( )。
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GOOSE报文SqNum在无新事件下传输最大值是多少( )。
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SV信号订阅端采用的逻辑节点前缀统一为( )。
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当GOOSE报文中“TimeAllowedtoLive”参数为10s时,断链判断时间应为( )s。
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DL/T860模型中,装置定值数据集的名称为( )。
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智能变电站防误中间隔层闭锁一般由( )实现。
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模型校核工具应对装置下装的( )文件进行检测,保证与SCD导出的文件内容一致。
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DL/T860-9-2LE推荐的采样率SmpRate( )每周波。
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DL/T860逻辑设备映射到MMS的( )对象。
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下列哪项操作是严格禁止的( )。
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智能变电站标准化调试流程:( )
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继电保护整组调试是检查实际继电保护( )与预设继电保护逻辑策略一致。
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继电保护设备调试中的通信检查与继电保护设备功能相关的( )通信状态正常
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虚回路是表述了某功能输入至输出之间,由设备组态以及设备之间信息关联链接所构成的( )。
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检验常规采集合并单元输出SV数据通道与装置模拟量输入关联的正确性,检查相关通信参数符合( )配置。
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关联服务主要有( )。
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在工程应用中,GOOSE报文优先级最高的是:
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GOOSE开入软压板除双母线和单母线接线启动失灵、失灵联跳开入软压板设在( )外,其余皆应设在( )。
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智能变电站保护装置有( )硬压板
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常规站检修压板作用与智能站IED不同的是( )
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TCP/IP标准网际协议定义提供无连接包传递基础的数据包,提供等价于开放式系统互联OSI参考模型( )网络服务功能
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( )允许变长数据文件的无缝传输
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智能变电站中,装置GOOSE接收端多使用( )光纤,波长为( )nm。
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SV接收软压板退出后,装置应给出明确的提示信息,经确认后可以退出压板,SV接收软压板退出后,电压和电流的显示为( )
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单个保护装置的IED可以有多个LD和SGCB,每个LD有( )SGCB实例,保护用的SGCB应在PROT逻辑设备中建模。
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采样值报文中一级级联传输延时不大于( ),二级级联传输延时不大于( )。
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MMS编码/解码中使用BER基本编码规则,其采用的编码结构由标记(Tag)、( ),以及内容(Value)三部分构成。
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断路器、隔离开关等GOOSE开入采用双位置数据时,其中“00”表示( )
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MMS服务在传输机制上采用“客户端/服务器”通信模式,以下是设备中属于服务器的是( )。
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布置在无任何抗干扰措施的配电装置区内电子式电压互感器,要求其抗干扰性能符合IEC标准要求,其中浪涌(冲击)抗干扰的严酷等级为( )。
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报文中采样值通道排列顺序与SCD文件中配置相同,宜采取( )顺序排列。
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( )文件应完整包含装置配置的GOOSE、SV发布/订阅信息,装置其他配置文件的改变不影响过程层GOOSE、SV发布/订阅的配置,装置的GOOSE、SV配置信息以( )文件为准。
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单一数据集的成员个数不应超过( )。
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装置上电后计算( )文件CRC校验码,计算的CRC校验码与CID文件的CRC校验码不一致时,应闭锁装置。
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SCD文件版本从1.0开始,当文件增加了新的IED或某个IED模型实例升级时,以步长( )向上累加。
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当与接收母线保护GOOSE断链时,线路保护采集母差远跳开入应( )。
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在光数字继电保护测试仪中将SV输出置检修位,此时SV通道品质状态显示值为( )。
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交换机应优先处理高等级的报文,( )报文宜优先采用高优先级帧。
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在智能变电站保护调试过程中,保护装置上出现(“通道延时异常”)的报文,下列说法正确的是( )。
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智能变电站中可以在后台操作的保护软压板为( )
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( )元素是CCD文件的根节点,根节点下依次包含GOOSEPUB(GOOSE发布)元素、GOOSESUB(GOOSE订阅)元素、SVPUB(SV发布)元素、SVSUB(SV订阅)元素、CRC(校验码)元素。
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( )元素是从SCD文件中提取的装置过程层GOOSE输入配置信息,( )元素下包含按SCD文件顺序订阅的外部IED的GOOSE控制块。
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CRC-32校验码的计算序列使用ICD文件的全文内容,校验码计算结果不满四字节的,高字节补( )
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以下不属于系统配置工具SCD文件错误校验内容的是( )
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智能终端将采集到的跳闸和合闸硬压板状态通过dsGooseN送出,具体|位置由相应数据dsc字段描述中加入尾缀( )来标识。
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在试验的标准大气条件下,110kV测保装置的外引带电回路部分和外露非带电金属部分及外壳之间,以及电气上无联系的各回路之间,用500V的直流绝缘电阻表测量其绝缘阻值,应不小于( )。
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保护装置处于检修状态,此时在站内后台进行远方投退软压板操作,则该操作( )
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智能变电站中线路保护装置告警信息中dsAlarm数据集所包含的告警信息是( )。
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智能变电站中线路保护装置告警信息中dsWarning数据集所包含的告警信息是( )。
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光纤弯曲曲率半径应大于光纤外直径的( )倍。
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以下不属于智能变电站保护设备缺陷等级的是( )
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电力系统振荡时,两侧等值电动势夹角δ作0~360度变化,其电气量变化特点为:( )
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超高压输电线单相接地两侧保护动作单相跳闸后,故障点有潜供电流,潜供电流大小与多种因素有关,正确的是:( )
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电力系统短路故障,由于一次电流过大,电流互感器发生饱和,从故障发生到出现电流互感器饱和,称TA饱和时间tsat,下列说法正确的是:( )
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微机保护中采用的差分算法,其正确的是:( )
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距离保护振荡闭锁采用短时开放保护,其目的是:( )
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变压器并联运行的条件是所有并联运行变压器的( )。
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下列( )故障将出现负序电压。
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大接地电流系统中,线路发生经弧光电阻的两相短路故障时,存在有( )分量。
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电网继电保护的整定应满足速动性、选择性和灵敏性要求,如果由于电网运行方式、装置性能等原因不能兼顾该要求时,应在整定时合理地进行取舍,优先考虑灵敏性并执行如下原则( )
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系统发生振荡时,( )可能发生误动作。
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以下运行方式中,允许保护适当牺牲部分选择性的有( )
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接地距离继电器的测量阻抗,在下面哪些情况下该继电器能正确测量( )
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下列关于单相接地短路、两相接地短路、两相短路、三相短路说法正确的是( )。
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影响光纤电流差动保护性能的因素有( )。
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电磁环网对电网运行的弊端有( )。
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弱电源侧电流差动保护启动元件的启动条件有( )。
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电力系统短路故障时,电流互感器饱和是需要时间的,饱和时间与下列因素有关:( )
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以下关于有零序互感的平行双回线(非同杆)与同杆并架双回线的主要差别描述正确的是( )
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关于变压器的励磁涌流与故障电流描述,说法正确的是:( )
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线路非全相运行时,零序功率方向元件是否动作与( )因素有关。
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某条220kV输电线路,保护安装处的零序方向元件,其零序电压由母线电压互感器二次电压的自产方式获取,对正向零序方向元件来说,当该线路保护安装处A相断线时,下列说法正确的是:说明:-j80表示容性无功
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距离保护振荡闭锁中的相电流元件,其动作电流应满足如下条件:
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MN线路上装设了超范围闭锁式方向纵联保护,若线路M侧的结合滤波器的放电间隙击穿,则可能出现的结果是:
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某超高压单相重合闸方式的线路,其接地保护第II段动作时限应考虑:
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对于高频闭锁式保护,如果由于某种原因使高频通道不通。则( )。
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高频阻波器能起到( )的作用。
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目前纵联电流差动保护应用的通道形式有:( )。
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继电保护装置中采用正序电压做极化电压有以下优点( )。
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不需要考虑振荡闭锁的继电器有( )。
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过渡电阻对单相阻抗继电器(I类)的影响有( )。
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电力系统发生全相振荡时,( )不会发生误动。
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在检定同期、检定无压重合闸装置中。下列的做法正确的是( )。
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如果线路上装有具有方向阻抗继电器动作特性的接地阻抗继电器,当正方向发生经大接地电阻的单相接地短路时,装于送电端的阻抗继电器可能会( );装于受电端的阻抗继电器可能会( )。
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工频变化量阻抗继电器是( );工频变化量方向继电器是( )。
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线路闭锁式纵联保护启动发信方式有( )。
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220kV线路闭锁式纵联保护的停信回路有( )。
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线路纵联保护的弱馈逻辑应满足以下条件( )
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同属区内短路,故障点越近,工频变化量阻抗继电器的距离测量电压的突变量便( ),为满足动作判据所需的数据窗便( ),动作便( )。
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一般220kV线路保护,当断路器在分闸状态,控制电源投入时,用万用表测量主保护跳闸出口连接片,其上端头对地为( )V,下端头对地( )V。
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重合闸的工作方式有( )。
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继电保护常用的选相元件有( )。
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对于采用单相重合闸的线路,潜供电流的消弧时间决定于多种因素:它除了与故障电流的大小及持续时问、线路的绝缘条件、风速、空气湿度或雾的影响等有关以外,主要决定于( )和( )的相位关系。
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距离保护克服“死区”的方法有( )和( )。
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距离保护装置一般由以下部分组成( )
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影响阻抗继电器正确测量的因素有( )
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常规零序电流保护主要由哪几部分组成?( )
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结合滤波器的作用有哪些?( )
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正序电压用作极化电压的好处有( )。
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装有重合闸的断路器跳闸后,在哪些情况下不允许或不能重合闸( )?
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高频信号起闭锁保护作用的高频保护中,母差跳闸停信和断路器单跳位置停信的意图显然都是想让对侧的高频保护得以跳闸。但前者针对的是( )。而后者针对的是( )。
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下列哪项定义是接地距离保护的优点?( )
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下列哪项定义是零序电流保护的优点?( )
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在平行双回线路上发生短路故障时,非故障线路发生功率倒方向,功率倒方向发生在( )
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超高压输电线路单相接地故障跳闸后,熄弧较慢是由于( )
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对于远距离超高压输电线路一般在输电线路的两端或一端变电站内装设三相对地的并联电抗器,其作用是( )
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下列对于突变量继电器的描述,正确的是( )
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1个半断路器接线的断路器失灵启动回路由( )构成。
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双侧电源的110kV线路保护,主系统侧重合闸检线路无压,弱电源侧重合闸可停用,也可( )。
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可能造成光纤通道收发路由不一致的光纤自愈环网方式为( )。
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某220kV线路,采用单相重合闸方式,在线路单相瞬时故障时,一侧单跳单重,另一侧直接三相跳闸。若排除断路器本身问题,下面哪些是可能造成直接三跳的原因?( )
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光纤分相电流差动保护在主保护处于信号状态时,哪些保护功能将退出?( )
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500kV高频通道故障会产生哪些严重的后果?( )
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500kV关于断路器失灵保护描述正确的是( )。
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光纤通信的主要优点是( )。
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高压线路自动重合闸( )。
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对220kV及以上选用单相重合闸的线路,无论配置一套或两套全线速动保护,( )动作后三相跳闸不重合。
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光纤纵联保护中远方跳闸(DTT)的作用( )。
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在超范围闭锁式纵联距离保护中,收到高频闭锁信号一定时间后才允许停信,其作用的正确说法是( )。
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在超范围闭锁式方向纵联保护中设置了远方启动措施,其所起作用是( )。
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远方跳闸保护是一种直接传输跳闸命令的保护,( )动作后,通过发出远方跳闸信号,直接将对侧断路器跳开。
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保护线路发生( )故障时,相间阻抗继电器感受到的阻抗和故障点的接地电阻大小无关。
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下列哪些保护动作可启动远方跳闸?( )
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对解决线路高阻接地故障的切除问题,可以选择( )。
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在结合滤波器与高频电缆之间串有电容的原因有( )。
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在选择高频电缆长度时应考虑在现场放高频电缆时,要避开电缆长度接近( )的情况。
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纵联电流差动保护的“低压电流启动元件”的启动条件有( )。
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非全相运行对哪些纵联保护有影响?( )
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高频通道由( )基本元件组成。
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在高频通道中连接滤波器与耦合电容器共同组成带通滤波器,其在通道中的作用是( )。
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采用正序电压的记忆值作为极化电压的阻抗继电器与采用保护安装处的不带记忆的相电压或相间电压作为极化电压的方向阻抗继电器相比较,它的优点是( )
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下列对于纵联电流差动保护的技术原则,说法正确的是:( )
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下列关于电力系统振荡和短路的描述哪些是正确的:( )
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对于操作箱中的出口继电器,还应进行动作电压范围的检验,其值应在( )额定电压之间。对于其他逻辑回路的继电器,应满足( )额定电压下可靠动作。( )
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通信机房与保护小室分开设置,线路纵差保护RCS931AM用光电通信接口屏(接口为MUX-2MC)在通信机房安装,以下说法正确的是( )。
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要构成多段式的保护必须具备的条件有( )。
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影响流过保护的零序电流大小的因素有( )。
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零序方向继电器的实现方法有( )。
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下列哪些是零序方向继电器的性能( )。
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零序电压的获取方法有( )。
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下列哪种运行情况下线路的零序电流为零( )。
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工频变化量阻抗继电器的动作性能有( )。
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工频变化量继电器的缺陷有( )。
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线路保护对电压互感器断线闭锁的要求有( )。
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电力系统稳定分为( )。
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线路保护振荡闭锁应满足的要求( )。
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输电线路微机纵联电流差动保护可以解决以下哪些问题( )。
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工频变化量差动继电器的特点有( )。
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防止电容电流造成保护误动的措施有( )
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输电线路纵联电流差动保护中所用的差动继电器的种类有( )
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每一端纵联电流差动保护跳闸出口必须满足以下几个条件( )
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高压差流”元件满足下述条件发“长期有差流”信号( )。
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纵联差动保护两端同步采样的方法有( )。
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自动重合闸的作用有( )。
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自动重合闸的起动方式有( )。
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需要考虑潜供电流影响的重合闸方式有( )。
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双侧电源线路三相跳闸后的重合闸检查条件( )。
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重合闸后加速主要有( )。
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下述情况会导致重合闸放电的有( )。
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微机保护中,对选相元件的要求有( )。
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远方跳闸保护装置一般采用的就地判据包括( )。
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阻波器根据它的构造不同,可分为( )。
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结合滤波器由电磁耦合的两个电感线圈组成,它的作用是( )。
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高频通道的干扰主要有( )。
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电平时高频信号传输中使用很广泛的一种计量单位。电平分( )两种。
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当光纤电流差动保护装置经自愈环或其他通道切换装置传输时,必须保证( )。
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保护装置功能控制字“1”和“0”的定义正确的是( )。
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常规保护装置功能投退的软、硬压板应一一对应,采用“与门”逻辑,以下哪些压板除外( )?
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三绕组自耦变压器,高、中压侧电压的电压变比为2;高/中/低的容量为100/100/50,下列说法正确的是( )。
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220/110/35kV自耦变压器,中性点直接接地运行,下列说法正确的是( )。
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某超高压降压变装设了过励磁保护,引起变压器过励磁的可能原因是( )。
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变压器空载合闸时有励磁涌流出现,其励磁涌流的特点为( )。
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变压器空载合闸或外部短路故障切除时,会产生励磁涌流,关于励磁涌流的说法正确的是( )。
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高、中、低侧电压分别为220、110、35kV的自耦变压器,接线为YNynd,高压侧与中压侧的零序电流可以流通,就零序电流来说,下列说法正确的是( )。
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变压器并联运行的条件是所有并联运行变压器的( )。
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变压器差动保护防止励磁涌流的措施有( )。
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变压器在( )时会造成工作磁通密度的增加,导致变压器的铁芯饱和。
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变压器励磁涌流具有( )特点。
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电力变压器差动保护在稳态情况下的不平衡电流的产生原因( )。
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在什么情况下需要将运行中的变压器差动保护停用?( )
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对于220kV及以上的变压器相间短路后备保护的配置原则,下面说法不正确的是( )。
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根据自耦变压器的结构特点,对超高压自耦变压器通常另配置分侧差动保护,以下( )是分侧差动保护的特点。
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500kV变压器后备保护主要有( )。
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500kV变压器保护标准化设计方案中高压侧后备保护应配置哪些功能?( )
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220kV变压器保护标准化设计方案中高压侧后备保护应配置哪些功能?( )
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500kV变压器用作接地故障的后备保护有( )。
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常用的变压器比率差动保护需整定的定值项有( )。
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变压器差动保护需要特殊考虑相位平衡,相位平衡主要有两种方式,即以d侧为基准和以YN侧为基准,以下对于选择不同的相位平衡基准说法正确时是( )。
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非电气量保护抗干扰的措施主要有( )。
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变压器保护标准化设计的主要原则是( )。
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下列情况中出现2次谐波的是:( )
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在YN,d11变压器差动保护中,变压器带额定负荷运行,在TA断线闭锁退出的情况下,下列说法正确的是:( )
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下列哪些情况应先将变压器重瓦斯保护停用?( )
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变压器比率制动的保护,设置比率制动的主要原因是( )。
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对新安装的变压器保护在变压器启动时的试验有( )。
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变压器发生匝间短路时,下列说法不正确的是:( )。
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电流速断保护的特点是( )。
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空充变压器时,由于铁芯的饱和,会产生励磁涌流,影响励磁涌流大小的因素有( )。
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大电流接地系统中终端变电所的变压器中性点直接接地,当对该变电所供电的线路上发生单相接地故障,不计负荷电流时,下列正确的是( )。
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单侧电源高压线路上发生单相接地故障,如果受电侧变压器中性点接地,则受电侧不动作的启动元件为( )。
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设Yyn0变压器,变比为1,不计负荷电流情况下,当y侧单相接地时,Y侧的三相电流是( )。
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变压器短路故障后备保护,主要是作为( )故障的后备保护。
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关于变压器和应涌流的说法正确的是( )。
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变压器的纵差动保护( )。
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电力变压器差动保护在暂态情况下的不平衡电流的产生原因( )。
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变压器过励磁保护的技术原则是( )。
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220kV电压等级变压器保护的主保护有( )。
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低压侧小区差动保护和分相差动保护适用于( )电压等级的变压器保护。
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下列关于220kV及以上变压器差动保护说法正确的是( )。
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继电保护双重化的原则是指:( )
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关于变压器保护及辅助装置配置原则正确的是( )
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关于保护装置的定值要求正确的是( )
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关于保护配置下列说法正确的是( )
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关于二次回路设计原则下列说法正确的是( )
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关于220kV电压等级变压器保护功能配置正确的是( )
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变压器阻抗保护的技术原则是( )
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变压器保护复压过流(方向)保护技术原则是( )
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变压器保护零序过流(方向)保护技术原则是( )
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下面关于非电量保护的原则说法正确的是( )
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下面关于有载分接开关气体继电器说法正确的是( )
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下面有关本体保护说法正确的是( )
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下面关于变压器非电量保护说法正确的是( )
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下面关于变压器保护说法正确的是( )
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下列关于变压器保护动作情况说法正确的是( )。
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变压器内部故障包括( )
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变压器外部故障包括( )
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瓦斯保护能够用来反应( )
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220kV系统保护、高压侧为220kV的变压器和100MW级~200Mw级的发电机变压器组差动保护用电流互感器可采用( )电流互感器
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变压器过激磁保护的整定值为1.2倍,当电压升到额定电压的1.1倍、下列哪些频率时,过激磁保护会动作。
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谐波制动的变压器差动保护中需设置速动保护,下面有关说法正确的是( )
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为了计算变压器的参数通常需做变压器的( )试验
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电力系统中的电力变压器中性点接地方式有( )。
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自耦变压器的优点有( )
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自耦变压器的缺点有( )
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下面关于瓦斯保护说法正确的是( )
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对变压器的内部、套管及引出线的短路故障,按其容量及重要性的不同,应装设不同的保护作为主保护,并瞬时动作于断开变压器的各侧断路器,下面说法正确的是( )
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差动保护应满足下列要求( )
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下面关于零序过流保护说法正确的是( )
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对外部相间短路引起的变压器过电流,变压器宜选用( )作为相间短路后备保护。
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针对单侧电源双绕组变压器和三绕组变压器的相间短路后备保护说法正确的是( )
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关于变压器用电流互感器说法正确的是( )
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自耦变压器的接线形式为YNynd,其( )应配置过负荷保护。
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关于零序纵联差动保护说法正确的是( )
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以下关于变压器保护说法错误的是( )。
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变压器差动保护在外部短路暂态过程中产生不平衡电流(两侧二次电流的幅值和相位已完全补偿)的原因可能有( )
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主变压器接地后备保护中零序过电流与间隙过流的电流互感器独立设置的优点为( )
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下面关于变压器中性点间隙接地的接地保护说法正确的是( )
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下面关于比率制动的差动保护分析正确的是( )
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如何克服变压器过励磁对差动保护的影响?( )
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反应相间短路故障的后备保护有( )
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下面关于YN,d11接线的差动保护相位校正叙述正确的是( )
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YN,d11接线的差动保护中需消除零序电流进入差动元件,下面说法正确的是( )
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下面关于差动保护幅值校正说法正确的是( )
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下面有关比率制动的变压器差动保护的说法正确的是( )
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采用二段折线式比率制动特性的变压器差动保护,其差动元件的灵敏度随启动电流Idz0,拐点电流Izd0及比率制动系数Kz的变化而变化,下面叙述正确的是( )
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下列情况有可能导致差动保护在正常运行时误动的是( )
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为了提高纵差保护的动作可靠性,应作好以下工作:( )
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下面关于复压闭锁的方向过流保护说法正确的是( )
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下面关于变压器复合电压闭锁方向过流保护的逻辑关系叙述正确的是( )
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在发生母线短路故障时,在暂态过程中,母差保护差动回路的特点以下说法正确是:( )
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对双母线接线重合闸、失灵启动的要求正确的是( )
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对于母联充电保护,( )是母线保护判断母联(分段充电并进入充电逻辑的依据。
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为提高母差保护的动作可靠性,在保护中设置有:( )
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对母线保护的要求有哪些?( )
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为了提高母线差动保护的动作可靠性,在保护中还设置有( )。
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当母线发生故障,母差保护中( )动作,保护才能去跳故障母线各断路器。
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母差保护通常采用的启动元件有( )。
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母线保护启动分段失灵的条件为( )。
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微机母线装置中,TA饱和判别元件的鉴别方法有哪些?( )
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当( )中只要有一个或一个以上的元件动作,立即开放母差保护跳各路开关的回路。
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( )断路器TA断线,不应闭锁母差保护。
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母差保护TV二次断线后,( )。
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断路器保护装置在( )情况下,沟三接点闭合。
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RCS-915母线保护装置关于隔离开关位置报警信号以下哪几种情况的说法是正确的?( )
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关于失灵保护的描述正确地有( )。
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微机母差保护的特点有( )。
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关于开关失灵保护描述正确的是( )。
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比率差动构成的国产母线差动保护中,若大差电流不返回,其中有一个小差动电流动作不返回,母联电流越限,则可能的情况是( )。
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母线保护中复合电压闭锁元件包含( )。
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母联开关位置接点接入母差保护,作用是( )。
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双母线接线方式下,线路断路器失灵保护由哪几部分组成( )。
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母差保护中当判断母联TA断线后,母差保护应( )。
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发生母线短路故障时,关于电流互感器二次侧电流的特点,以下说法正确的是( )。
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如图所示,在3/2接线方式下,哪些保护可以起动QF1的失灵保护?( )
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如图所示,在3/2接线方式下,QF2失灵保护动作后,应跳开哪些断路器?( )
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双母线接线的母线保护设置复合电压闭锁元件的原因有( )。
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关于BP-2B,下列说法正确的是( )。
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进行母线倒闸操作应注意( )。
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母差保护在母线分裂运行时的跳闸出口的条件是( )。
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微机型母线差动保护装置包含母联(或旁路母联)开关的( )保护。
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下列哪些保护可以启动母联失灵保护?( )
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母联合并单元输出数据无效,母线保护应( )。
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以下对继电保护“正确动作”评价方法正确的是:( )
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母线保护应能适应被保护母线的各种运行方式:( )
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失灵保护装设闭锁元件的原则是:( )
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母线保护应能自动适应双母线连接元件运行位置的切换:( )
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双母线接线的母线保护,应设有电压闭锁元件:( )
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500kV国家电网公司“六统一”断路器失灵保护包含( )保护。
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单套配置的失灵保护,失灵保护动作跳闸应满足下列要求:( )
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关于母差保护装置中的TA断线闭锁元件,以下说法正确的是:( )
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远距离超高压线路装置并联电抗器的作用:( )
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操作箱中,下列哪些继电器动作后闭锁重合闸:( )
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同时满足以下哪些条件,断路器死区保护动作:( )
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同时满足以下哪些条件,自动重合闸装置才开始充电:( )
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在下述哪些情况下,断路器保护沟三接点闭合:( )
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在下述哪些情况下,断路器保护重合闸放电:( )
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操作箱中,下列哪些继电器动作后可提供保护动作接点去启动失灵保护:( )
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所有导线的中间不允许有接头。每个端子的一个连接点上不允许连接超过两根的导线;连接两根导线,应将两根导线压接在一个端头后,再接入端子;对于( )、( )、和( ),一个端子的连接点只能连接一根导线,以确保连接可靠。
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以下继电保护的动作行为纳入运行评价范围( ):
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电压互感器二次回路中,( )不应接有开断元件(熔断器、自动开关等)。
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在电流互感器二次回路进行短路接线时,应用( )短路。
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由开关场至控制室的二次电缆采用屏蔽电缆且要求屏蔽层两端接地是为了降低( )。
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下列关于电压互感器和电流互感器在作用原理区别描述正确的是?
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电流互感器10%误差不满足要求时,可采取哪些措施?
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电压互感器二次回路断线,哪些继电器或保护装置可能误动作?
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投入或经更改的电流回路应利用负荷电流进行哪些检验( )?
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电流互感器二次绕组的接线有哪几种方式( )?
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下列继电器属于操作箱中的继电器有( )?
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下列关于电压互感器二次回路中熔断器的配置原则描述正确的是( )?
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断路器辅助接点和刀闸辅助接点在继电保护中的应用有( )?。
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电力系统继电保护运行统计评价范围里有:( )。
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根据静态继电保护及安全自动装置通用技术条件的规定,静态型保护装置的绝缘试验项目有:( )。
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电流互感器的结构形式主要有( )
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保护用电流互感器主要分为( )
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电流互感器的( )应能满足所在一次回路的最大负荷电流和短路电流的要求,并应适当考虑系统的发展情况。
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关于电流互感器二次电流描述正确的是( )
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在稳态对称短路电流(无非周期分量)下,影响互感器饱和的主要因素是( ):
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电压互感器的误差表现在( )几个方面。
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下列对于电流互感器的一次额定电流应满足要求,描述正确的是( )?
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电流互感器二次额定输出容量的标准值主要有( )
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下列关于电流互感器接入位置的描述,正确的是( )
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下列属于电流互感器二次回路的接线方式的有( )?
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下列关于电流互感器二次回路“和电流接线”描述正确的是( )
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下面关于电压互感器的配置原则,描述正确的是( )
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下列对于电流互感器多个负载接入顺序描述正确的是( )
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电压互感器的二次接线方式主要有( )?
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下列属于二次回路产生干扰电压的主要途径的是( )?
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下列关于电压互感器保护方式描述正确的是( )?
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电压互感器二次绕组的接地方式主要有( )?
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下列情况能闭锁断路器分、合闸回路的有( )?
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继电保护和安全自动装置应符合( )的要求。
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电缆芯线截面的选择应符合下列哪些要求( )
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装置电源的直流熔断器或自动开关的配置应满足如下哪些要求( )
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电缆及导线的布线应符合下列哪些要求( )
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失灵保护动作跳闸应满足下列要求( ):
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对双重化保护的( )等,两套系统不应合用一根多芯电缆。
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保护和控制设备的( )引入回路应采用屏蔽电缆
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发电厂和变电所中重要设备和线路的继电保护和自动装置,应有经常监视操作电源的装置。( )应装设回路完整性的监视装置。
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应根据电磁环境的具体情况,采用( )及适当布线等措施,以减缓电磁干扰,满足保护设备的抗扰度要求。
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各类气压或油(液)压断路器应具有下列输出触点供保护装置及信号回路用:
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装置的通道一般采用下列传输媒介
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电力系统继电保护和电网安全自动装置检验种类包括( )
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进行新安装装置验收试验时,从保护屏柜的端子排处将所有外部引入的回路及电缆全部断开,分别将电流、电压、直流控制、信号回路的所有端子各自连接在一起,用1000V兆欧表测量绝缘电阻,其阻值均应大于10MΩ的回路有( )
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运行中装置的补充检验分为( )
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有关电流互感器二次回路检查正确的是( )
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操作箱检验应注意的项目正确的是( )
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整组试验包括内容正确的是( )
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运行中装置的定期检验分为哪几种?
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对三相自动重合闸继电器,其全部检验项目有( )
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保护装置验收项目根据验收内容的不同,保护装置验收项目可分成以下( )类。
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保护装置竣工验收应重点检查( )
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电流互感器验收内容包括( )
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电压互感器验收内容包括( )
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关于电流回路下列说法正确的是( )
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关于电压回路下列说法正确的有( )
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关于开关场的说法正确的是( )
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在保护装置单体功能验收中对于操作箱的要求表述正确的是( )
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在线路保护(含辅助保护)装置系统功能验收中二次回路逻辑功能要求中正确的是( )
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关于电缆屏蔽层接地的说法正确的是( )
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双重化配置的保护装置整组传动验收时,应采用同一时刻,模拟相同故障性质( )的方法,对两套保护同时进行作用于两组跳闸线圈的试验。
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保护装置整组传动验收时,应按照实际主接线方式,检验保护装置之间的相互配合关系和断路器动作行为正确,同时检验( )及故障信息管理系统等信息正确。
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电压互感器安装竣工后,现场应检查互感器各绕组的( )应符合设计要求,铭牌上的标识应清晰正确。
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对分相断路器,保护单相出口动作时,( )情况应一致,其他两相不应动作。
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以下不属于微机保护装置的判断控制回路断线的判据为( )。
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发生直流两点接地时,以下可能的后果是( )。
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以下属于直流系统接地危害的是( )。
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某双母线接线形式的变电站,每一母线上配有一组电压互感器,母联开关在合入状态,该站某出线岀口发生接地故障后,查阅录波图发现:无故障时两组TV对应相的二次电压相等,故障时两组TV对应相的二次电压很大不同,以下可能的原因是( )。
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某变电站有两套相互独立的直流系统,同时出现了直流接地告警信号,其中,第一组直流电源为正极接地;第二组直流电源为负极接地。现场利用拉、合直流保险的方法检查直流接地情况时发现:在当断开某断路器(该断路器具有两组跳闸线圈)的任一控制电源时,两套直流电源系统的直流接地信号又同时消失,以下说法正确的是( )。
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下列对DKB(电抗变换器)和TA(电流互感器)的表述,哪项描述是不正确的?( )
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下列电流互感器二次回路接地点设置方式不正确的是( )。
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如果保护设备与通信设备间采用电缆连接,应使用层间相互绝缘的双屏蔽电缆,以下做法不正确的是( )。
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关于继电保护动作评价,下述哪项说法是正确的?( )
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下列项目属于新的“六统一”原则是( )。
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在下列那些情况下应该停用整套微机继电保护装置?( )
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微机保护做全检的项目有( )。
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线路重合成功次数评价计算方法,下述哪项说法是不正确的( )。
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为增强继电保护的可靠性,重要变电站宜配置两套直流系统,同时要求( )。
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220kV标准化设计保护软、硬压板一般采用“与门”关系,但以下却为“或门”关系( )。
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下面关于保护二次电压切换反措要求正确的是( )?
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下列关于保护装置应具有的抗干扰措施,描述正确的是( )?
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以下说法不正确的是( )。
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对经长电缆跳闸的回路,应采取防止( )和( )的措施。
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应根据系统短路容量合理选择电流互感器的( )、( )和( ),满足保护装置整定配合和可靠性的要求。
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严格执行继电保护现场标准化作业指导书,规范现场安全措施,防止继电保护“三误”即( )、( )、( )事故。
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为保证连接可靠,连接线必须用至少( )以上、截面不小于( )mm2的铜缆(排)构成共点接地。
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母线差动、变压器差动和发变组差动保护各支路的电流互感器应优先选用( )的电流互感器。
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所有保护用电流回路在投入运行前,除应在负荷电流满足电流互感器精度和测量表计精度的条件下测定( )以及电流和电压回路相位关系正确外,还必须测量各中性线的不平衡电流(或电压),以保证保护装置和二次回路接线的正确性。
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两套保护装置的直流电源应取自不同蓄电池组连接的直流母线段。每套保护装置与其相关的电子式互感器、( )、( )、( )、操作箱、跳闸线圈的直流电源均应取自与同一蓄电池组相连的直流母线,避免因一组站用直流电源异常对两套保护功能同时产生影响而导致的保护拒动。
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某500kV变电站220kV侧停用,主变保护在运行中,由于220kV端子箱侧因电流回路电缆绝缘破损,造成新的接地点,导致主变零差保护动作,跳开主变三侧。请分析该事故的原因。
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外部开入直接启动,不经闭锁便可直接跳闸(如变压器和电抗器的非电量保护、不经就地判别的远方跳闸等),或虽经有限闭锁条件限制,但一旦跳闸影响较大(如失灵启动等)的重要回路,应在启动开入端采用动作电压在额定直流电源电压的( )范围以内的中间继电器,并要求其动作功率不低于( )。
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基建调试和验收中基建单位需要提供下列( )资料。
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继电保护使用直流系统在运行中的最低电压不低于额定电压的( ),最高电压不高于额定电压的( )。
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根据国网十八项反措继电保护要点的要求,开关场到控制室的电缆线应( )。
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应充分考虑电流互感器二次绕组合理分配,对确实无法解决的保护动作死区,在满足系统稳定要求的前提下,可采取( )等后备措施加以解决。
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( )之间应使用各自独立的电缆。
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下列关于保护装置双重化配置描述正确的是( )
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下列关于保护装置电压切换箱描述正确的是( )
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下列关于电流互感器配置描述正确的是( )
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为了消除主保护死区,应充分考虑合理的电流互感器配置和二次绕组分配,下列说法描述正确的是( )
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为提高继电保护装置的抗干扰能力,下列采取的措施描述正确的是( )
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为提高继电保护装置的抗干扰能力,下列采取的措施描述正确的是( )
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为提高继电保护装置的抗干扰能力,下列采取的措施描述正确的是( )
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为提高继电保护装置的抗干扰能力,下列采取的措施描述正确的是( )
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下列对继电保护二次回路接地应满足的要求,描述正确的是( )
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合理规划二次电缆的路径,尽可能离开( )的接地点,并联电容器、电容式电压互感器、结合电容及电容式套管等设备;避免或减少迂回以缩短二次电缆的长度;拆除与运行设备无关的电缆。
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下列关于控制系统与继电保护的直流电源配置的要求,描述正确的是( )
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在带电的电流互感器二次回路上工作时,应采取哪些安全措施( )?
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下列哪些选项是正确的( )
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下列关于单相接地短路、两相接地短路、两相短路、三相短路说法正确的是( )
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在超高压电网中的电压互感器,可视为一个变压器,就零序电压来说,下列正确的是( )
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当同一被保护设备的各套保护装置分别接于不同的电流回路时,微机保护的整组试验则应该( )。
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对剩磁有控制的电流互感器有( )
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未考虑非周期分量影响的电流互感器有( )
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关于电流互感器,相关说法正确的是( )。
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智能变电站装置应提供( )反映本身健康状态
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以下所描述的智能变电站的建模层次关系正确的是( )
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智能变电站GOOSE开入软压板除双母线和单母线接线( )、开入软压板设在接收端外,其他皆应设在发送端
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220kV及以上电压等级的继电保护及与之相关的设备、网络等应按照双重化原则进行配置,双重化配置的继电保护应遵循以下要求( )
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智能变电站继电保护设备主动上送的信息应包括( )
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关于检修GOOSE和SV的逻辑,下述说法正确的有( )
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电子互感器的采样数据同步问题包括( )
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智能变电站过程层设备包括( )。
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MMS协议可以完成下述( )功能。
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SCD文件信息包括( )。
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GOOSE报文可以传输( )数据。
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直采直跳”指的是( )信息通过点对点光纤进行传输。
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以下( )LN是LD中必须包含的。
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以下关于全站系统配置文件SCD的说法正确的有( )。
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合并单元的主要功能包括( )。
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关于合并单元的数据输出,下述说正确的有( )。
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关于合并单元时钟同步的要求,下述说法正确的有( )。
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合并单元对电子式互感器进行数据同步的方式有( )。
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下列关于国家电网公司对于IEC61850-9-2点对点采样传输方式的技术指标说法正确的是( )。
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母线电压合并单元与间隔合并单元级联时可采用( )方式
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智能终端的自检项目主要包括( )
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下列关于智能终端的说法正确的是( )
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智能控制柜的技术要求包括( )
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以下关于智能变电站智能终端的说法,正确处理的有( )
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下列属于智能终端配置原则的是( )
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49.线路保护动作后,对应的智能终端没有出口,可能的原因是( )
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智能终端应具备的功能有( )
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智能变电站线路保护装置故障检修时,更换( )插件需要重新下装CID文件
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智能变电站母差保护一般配置( )压板。
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对于变压器保护配置,下列说法正确的是( )
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关于B码对时的描述正确的是( )。
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网络传输延时主要包括( )几个方面。
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VLAN可以基于( )划分。
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依照《智能变电站继电保护通用技术条件》,下列关于智能变电站对时系统的描述正确的是( )。
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以下关于智能变电站过程层网络,正确的说法有( )。
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下列关于TCP/IP关闭连接的流程,说法正确的是( )。
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智能变电站过程层网络和站控层网络试验包括( )。
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智能变电站过程层网络和站控层网络功能测试包括( )。
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GOOSE通信协议栈应用了ISO/OSI七层中的( )。
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网络报文记录分析装置向子站或监控系统提供的信息包括( )。
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关于故障录波器,下列说法( )是正确的。
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下列关于合并单元技术要求说明,正确的是( )。
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工程应用中合并单元、智能终端同步、校时方式主要有( )。
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按照Q/GDW441-2010《智能变电站继电保护技术规范》,母线保护GOOSE组网接收( )信号。
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下列IEC61850通信服务( )不使用TCP/IP。
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在SCD文件中,以下( )参数应该唯一。
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SCD文件必须包含以下( )部分。
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报告服务实现电力自动化的( )功能。
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远方修改定值”软压板只能在装置本地修改。“远方修改定值”软压板投入时,( )可远方修改。
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GOOSE接收机制中应检查参数的匹配性( )。
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220kV及以上电压等级的线路保护建模时,应具有下列( )逻辑节点。
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220kV及以上电压等级的断路器保护建模时,应具有下列( )逻辑节点。
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220kV及以上电压等级的变压器保护建模时,应具有下列( )逻辑节点。
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数字化采样的智能变电站可以利用( )进行核相试验。
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新安装电子式互感器的保护通道准确度检验包括( )。
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新安装模拟量输入式合并单元的保护通道准确度检验包括( )。
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采用数字化继电保护测试仪进行保护调试时,应采用( )关联测试仪开入量。
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某220kV线路间隔停役检修时,在不断开光缆连接的情况下,可做的安全措施有( )。
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某220kV主变压器间隔停役检修时,在不断开光缆连接的情况下,可做的安全措施有( )。
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某220kV线路第一套保护装置故障不停电消缺时,可做的安全措施有( )。
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某220kV线路第一套合并单元故障不停电消缺时,可做的安全措施有( )。
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某220kV线路第一套智能终端故障不停电消缺时,可做的安全措施有( )。
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某220kV母差保护不停电消缺时,可做的安全措施有( )。
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某220kV母差一个支路SV接收压板退出时,母差应( )。
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某保护单体调试时收不到继电保护测试仪发出的SV信号,可能是因为( )。
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某保护单体调试时收不到继电保护测试仪发出的GOOSE信号,可能是因为( )。
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某保护单体调试时继电保护测试仪收不到保护发出的GOOSE信号,可能是因为( )。
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智能化保护装置通信模型一般设置下列( )总信号。
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监控后台可以对保护装置进行以下( )操作。
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220kV线路保护中,下列( )压板属于GOOSE软压板。
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220kV第一套母差保护断电重启时,监控后台应有如下报警信息( )。
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当运行中的220kV第一套母差失电时,以下说法正确的是( )。
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智能变电站的基本要求是( )。
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智能变电站作为变电站的发展方向,主要解决现有变电站可能存在的以下问题( )。
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若使用电子式互感器,相当于常规保护功能模块中( )下放于一次测量系统中。
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智能变电站具有如下一些特征( )。
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智能变电站同智能电网一样,将伴随着新的数字化技术的发展而不断发展,最终可达到( )的目的。
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国家电网公司将分( )三个阶段推进坚强智能电网的建设。
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智能变电站通常比数字化变电站增加如下功能( )。
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IEC61850标准体系是一个全新的通信标准体系,与之前的一些通信标准的区别主要体现在( )。
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IEC61850系列标准严格规范了( ),使不同智能电气设备间的信息共享和互操作成为可能。
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IEC61850系列标准不仅规范保护测控装置的模型和通信接口,而且还定义了( )等一次设备的模型和通信接口。
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装置配置工具应至少支持系统配置工具进行以下实例配置,主要包括( )。
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对于低压开关柜安装方式,一般不推荐采用电子式互感器替代常规互感器,主要原因有( )。
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合并单元可接入信号有( )。
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合并单元需接入多个电子式互感器或传统互感器的信号,必须考虑各接入量的采样同步问题,主要有( )。
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关于合并单元与电子式互感器的接口,下述说法正确的有( )。
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智能变电站合并单元与保护装置通信及合并单元级联的两种常用规约为( )。
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关于检修GOOSE和SMV的逻辑,下述说法正确的有( )。
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关于智能终端,下述说法正确的有( )。
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智能终端的断路器操作功能主要包括( )。
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智能终端的开入开出功能主要包括( )。
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下面信息传输属于GOOSE范畴的有( )。
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关于GOOSE服务的描述,下述说法正确的有( )。
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关于合并单元的数据输出,下述说法正确的有( )。重复33T
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智能变电站过程层交换机要与继电保护同等对待,( )等方面均宜列为定值管理。
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GOOSE报文传输的可靠性主要由以下( )方面保证。
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网络风暴可能的成因有( )。
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关于GOOSE报文发送机制,下述说法正确的有( )。
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关于智能变电站各层网络数据特征,下述描述正确的有( )。
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智能变电站中主变压器本体智能终端可实现的功能通常包括( )。
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关于过程层组网原则,下述说法正确的有( )。
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智能变电站户外安装的智能控制柜,其技术指标应该满足( )。
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关于智能变电站中交换机及过程层网络的流量控制,下述说法正确的是( )。
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关于VLAN、GMRP、静态组播三种方式的优缺点,下述说法正确的有( )。
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关于变电站内的同步方式,下述说法正确的是( )。
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关于IRIGB与1588对时,下述说法正确的是( )。
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关于IEC61850模型的层次关系,下述说法正确的有( )。
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关于MMS信号上送的规则,下述说法正确的是( )。
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ICD模型文件分由( )几个部分组成。
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变电站一次系统的描述文件SSD包含的信息有( )。
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变电站的数据文件SCD文件包含的文件信息有( )。
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CID文件和ICD文件相同的信息有( )。
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CID文件和ICD文件不同的信息有( )。
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关于智能变电站压板的描述,下述说法正确的有( )。
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依照Q/GDW441-2010《智能变电站继电保护技术规范》,对合并单元的技术要求需满足( )。
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下列规约中采用标幺瞬时值传输的是( )。
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采用基于IEC61850-9-2点对点传输模式的智能变电站,若合并单元任意保护电压通道无效对线路差动保护保护产生( )影响(假定线路差动保护只与间隔合并单元通信)
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采用基于IEC61850-9-2点对点传输模式的智能变电站,若合并单元同期电压通道无效将对线路差动保护产生( )影响(假定线路差动保护只与间隔合并单元通信)。
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采用基于IEC61850-9-2点对点传输模式的智能变电站,任意侧相电流数据无效将对主变变压器保护产生( )影响(假定主变压器为双绕组变压器,主变压器保护仅与高低侧合并单元通信)
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采用基于IEC61850-9-2点对点采样传输模式的智能变电站,仅高压侧合并单元投检修将对主变压器保护产生( )影响(假定主变压器为双绕组变压器,主变压器保护仅与高低侧合并单元通信)
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下列( )情况下,装置会闭锁保护逻辑。
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保护电压采样无效对光差线路保护的影响有( )。
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保护电流采样无效对光差线路保护的影响有( )。
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SCD修改后,( )的配置文件可能需要重新下载。
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智能变电站过程层网络组网-共享双网方式的优点有( )。
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下列( )对时模式对交换机的依赖比较大。
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下列关于过程层交换机静态多播配置的优缺点,说法正确的有( )。
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下列站控层交换机端口镜像配置的优缺点,说法正确的有( )。
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过程层交换机打VLAN标签的原则是( )。
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智能变电站中,( )属于监控系统的高级应用范畴。
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智能变电站中,站控层远动系统支持的对时方式有( )。
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智能变电站系统中,如果需要截取监控系统与IED间的通信报文,可通过以下( )方式获得。
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IEC-61850通信规约对于report服务的TriggerConditions(触发条件)的解释正确的是( )。
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变压器智能终端的通信中( )传送内容为空。
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对于母线保护,GOOSE输入量( )在GOOSE断链的时候必须置0。
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母联问隔采样数据失步的情况下,( )保护功能不受影响。
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母联间隔采样数据无效的情况下,应该闭锁( )保护功能。
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检修压板投入时,保护应该( )。
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母联合并单元输出数据无效,母线保护应( )。
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500kV国家电网公司“六统一”断路器保护包含( )保护。
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500kV国家电网公司“六统一”短引线保护包含( )保护。
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500kV国家电网公司“六统一”过电压及故障启动保护包含( )保护。
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500kV线串的中开关保护,当两条线路发生非同名相瞬时性跨线故障时,中开关保护( )。(重合闸方式为单重,假设线路保护动作正确)
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国家电网公司“六统一”纵联差动保护装置包含( )保护。
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国家电网公司“六统一”纵联距离保护装置包含( )保护。
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下述可作为GOOSE传输的介质有( )。
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接于母线上的接地变压器,零序过流保护动作可GOOSE出口用于下列( )功能。
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可以用GOOSE组网实现的是( )。
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智能变电站10kV保护装置母线电压接入宜采用以下( )方式。
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智能变电站过程层用以太网交换机可使用( )组播管理功能对SV和GOOSE报文进行管理。
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IEEE1588对时具有( )延时测量机制。
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IEEE1588对时系列包括( )时钟类型。
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以下( )技术是组播管理专用技术。
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智能变电站用交换机普遍具有的交换机管理维护手段有( )。
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智能变电站过程层有( )。
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DL/T860.81即IEC61850-8-1的特定通信服务映射SCSM,是映射ACSI到( )。
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SV接收端装置应将接收的SV报文中的test位与装置自身的检修压板状态进行比较,两者不一致时( )。
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电子式互感器的主要优势有( )。
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下列说法( )是正确的。
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750kv3/2接线方式的线路保护应集成( )功能。
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330kv及以上电压等级的3/2接线SV采样值可采用( )方式。
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智能变电站跨间隔信息有( )
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间隔层交换机应按( )配置。
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顺控操作包括( )。
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智能变电站智能装置GOOSE虚端子配置方法可通过( )技术方案实现。
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防误闭锁分为( )三个层次。
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通过I区数据通信网关机传输的内容包括( )。
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通过II区数据通信网关机传输的内容包括( )
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继电保护信息传输的内容包括( )
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一次设备状态监测的主要对象包括( )
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二次设备状态监测的主要对象包括( )
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智能设备的功能有( )
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站控层设备宜采用SNTP对时方式。间隔层和过程层设备宜采用( )对时方式,也可采用( )对时方式。370T
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进行单设备遥控时,若遇到( )时应自动撤销。
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220kV及以上电压等级智能变电站应双重化配置的设备有( )
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当智能终端发生事件变位,发送的GOOSE控制块中的( )。
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关于安全区的安全防护,以下描述正确的有( )。
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关于安全区防护的描述,正确的是( )。
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智能变电站过程层组网使用VLAN划分的目的为( )。
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DL/T860标准提供了( )服务。
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远动和保护装置通信采用DL/T860,遥信变位发生后,DL/T860报文可以携带( )信息。
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一组COMTRADE录波文件必须要包含的文件类型有( )
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智能变电站网络记录分析仪完成的基本功能包括( )。
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下面( )设备属于站控层。
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下列关于GOOSE报文中的字段表示含义正确的是( )。
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下列关于GOOSE发送机制说法正确的是( )。
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可通过GOOSE报文传递的应用数据包括( )。
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在工程实施中接收DL/T860-9-2报文通常需要过滤( )。
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在工程实施中DL/T860-9-2报文采样通道品质描述中最常用的是( )属性。
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对于MMS服务说法正确的是( )。
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智能终端的检修压板投入时,( )。
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以下同步方式中,( )可以满足合并单元要求。
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以下( )环节会影响智能变电站保护整组动作时问。
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某间隔运行合并单元出现装置故障后,以下( )是不正确的处理措施。
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采样值组网情况下,合并器的同步输入中断后,220kV光纤差动线路保护的( )保护元件可以继续正常运行。
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母线保护配置的间隔投入压板以下( )情况可退出。
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当高压侧相电压数据采集异常时,下列( )保护功能是退出的。
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在制作整站系统集成文件SCD时,主要配置的部分是( )。
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智能变电站( )装置需实现同步。
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合并单元发送数据给间隔层设备的同步原则是( )。
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在使用GOOSE跳闸的智能变电站中,( )可能导致保护动作但开关未跳闸。
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以下所列选项,( )是智能终端应具备的功能。
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某智能变电站合并单元只通过组网口和测控、智能终端进行GOOSE通信,若该合并单元组网口到交换机的光纤损坏,则可能造成的影响有( )。
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事故处理的一般原则是( )。
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智能变电站一体化监控系统应能实现三种电网数据的采集,包括( )。
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智能变电站一体化监控系统的五类应用功能指运行监视、信息综合分析与智能告警、运行管理和( )。
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全景数据是反映变电站电力系统运行的( )数据,以及变电站设备运行状态、图像等数据的集合。
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智能变电站通过I区数据网关传输的信息包括( )。
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智能变电站通过II区数据网关传输的信息包括( )。
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数据链路层执行数据传送速率控制、( )等功能
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通用变电站状态事件包含的数据有( )。
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TCP标准网际协议定义提供无连接包传递基础的数据报,包括( )
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对象是实体的一个类的实例描述,该实体在变电站自动化系统域内唯一标识,具有( )标识。
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与过程有关的站层功能使用来自一个以上间隔的数据或整个变电站的数据,作用于多个间隔或整个变电站一次设备。这样功能的示例有( )
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主动数据无需客户预定而由服务器提供给客户的报文或数据,主要有( )。
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IEC61850实现互操作性的途径包括( )。
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DATA数据服务主要有哪些( )。
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关联服务主要有哪些( )。
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报告服务中选项域(OptFlds)触发条件包括( )。
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在工程应用中,GOOSE报文优先级最高级别包含下列哪些类型( )。
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智能变电站保护装置有哪几块硬压板( )。
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SCD文件信息包含( )。
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对于变压器保护配置,下述说法正确的是( )。
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SendMSVMessage服务的主要特点包括( )。
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SendGOOSEMessage服务的主要特点包括( )。
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IEC61850标准的主要特点有( )。
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智能变电站保护装置ICD文件中与状态变位信息相对应的数据集有( )。
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关于MMS报文检修处理机制正确的是( )。
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SCD管理系统应具备SCD文件的哪些功能( )。
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逻辑节点LLNO里可以包含哪些内容( )。
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从交换机导出的配置描述文件,包括( ),用于更换设备时快速恢复到原设置。
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光学原理互感器应采取措施,以消除( )对互感器精度和稳定性的影响。
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电子式互感器电子线路部分应是( ),大部分板卡应容易维护和更换。
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电子式互感器的使用地点应无爆炸危险、无腐蚀性气体及导电尘埃、无严重霉菌、无剧烈振动源不存在超过标准规定的电气干扰有防御( )及防静电措施。
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电子式电流互感器应进行标准的型式试验,试验应符合GB/T20840标准所规定的试验项目和试验步骤。型式试验项目包括( )。
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电子式电流互感器应在制造厂接受例行试验,试验应符合GB/T20840标准所规定的试验项目和步骤。例行试验项目包括( )。
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对于电子式电流互感器,下列试验是依据制造方和用户协商同意而进行的试验( )。
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电子式电压互感器应为防水结构,有良好的密封性能硅橡胶外套应设计有足够的( )。
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合并单元智能终端集成装置应是( )结构,任何一个模块故障或检修时,应不影响其他模块的正常工作。
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合并单元智能终端集成装置的直流工作电源的基本参数要求正确的有( )。
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合并单元智能终端集成装置硬件资源检查应满足的下列技术要求正确的有( )。
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智能终端的自检项目主要包括( )。
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关于本体智能终端,下述说法正确的有( )。
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智能终端应具备的功能有( )。
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断路器智能终端GOOSE发出组合逻辑中闭锁本套重合闸的逻辑有( )。
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合并单元交流电压回路的过载能力为( )。
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合并单元保护交流电流回路的过载能力为( )。
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合并单元测量交流电流回路的过载能力为( )。
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合并单元电磁兼容性能有哪些试验方法( )。
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合并单元对使用环境要求体现在哪些方面( )。
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在220kV变电站中,若保护双重化配置,间隔合并单元异常时,在重启前需要进行哪些操作( )。
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测控装置的逻辑闭锁功能描述正确的有( )。
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型式试验中的一致性测试内容包括( )。
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关于110(66)kV电压等级合并单元和智能终端集成装置下列说法正确的是( )。
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采用DL/T860.92采集交流电气量时具备3/2接线方式和电流及和功率计算功能,说法正确的是( )。
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测控装置具备双位置信号输入功能,应能采集断路器的分相合、分位置和总合、总分位置。需由测控装置生成总分、总合位置时,总分、总合逻辑为( )。
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测控装置具备同期功能,( )应闭锁同期功能。
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关于测控装置的同期功能,下列说法正确的是( )。
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关于测控装置的同期合闸方式,下列说法正确的是( )。
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智能变电站测控装置的一般技术要求描述正确的是( )。
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智能变电站多功能测控装置性能指标描述正确的有( )。
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下列关于保护装置软件版本构成方案叙述正确的是( )。
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对3/2断路器接线“沟通三跳”和重合闸的要求( )。
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线路保护装置智能化装置的虚端子宜采用( )格式的文件。
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220kV及以上电压等级,由断路器本体机构实现的有( )。
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下图中哪一台变压器故障不需要闭锁备自投?( )
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以下所述的智能变电站工程文件中包含虚端子连接关系信息的有( )。
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以下关于回路实例配置文件CCD的描述正确的有( )。
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以下关于IED能力描述文件ICD的描述正确的有( )。
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以下关于回路实例配置文件CCD中CRC校验码计算规则描述正确的有( )。
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IED配置工具上传、下装CID文件和CCD文件的要求包括( )。
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当下装的CID文件和CCD文件存在( )错误时,装置重启后应闭锁并告警。
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以下哪些LN是LD中必须包含的( )。
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根据Q/GDW1396-2012规定,GOOSE出口软压板应在以下LN中扩充( )。
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根据Q/GDW1396-2012规定,宜在LLN0中扩充的软压板有( )。
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根据Q/GDW1396-2012规定,使用GGIO下定义的数据对象建模的有( )。
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以下逻辑节点中,描述保护功能的有( )。
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根据Q/GDW1396-2012规定,以下对于关联服务描述正确的有( )。
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根据Q/GDW1396-2012规定,以下对于报告服务描述正确的有( )。
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根据Q/GDW1396-2012规定,保护装置应严格检查所接收GOOSE报文的( )参数是否匹配。
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根据继电保护信息规范,中间节点信息后缀格式为( )。
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系统配置工具应支持GOOSE控制块、( )、及相关参数配置。
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CCD文件:IED二次回路实例配置文件,用于描述IED的GOOSE、SV发布/订阅信息的配置文件,包括完整的( )和虚端子连接关系等信息
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装置应具备的一定容错性,当下装的CID文件和CCD文件存在以下错误时,装置重启后应闭锁并告警( )。
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CCD文件配置应具备校验待下装的CCD文件与装置内部CCD文件( )三个属性是否一致的功能。
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IEDconfigVersion="V1.01"desc=“某线线路保护A”manufacturer="南瑞继保"name=“PL2201A”type="PCS-931GMM-D-HD",在CRC校验码计算时应剔除( )。
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以下软压板应与断路器一一对应的是( )。
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SCD文件提取规则正确的是( )。
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关于CCD文件对配置工具应用要求描述正确的是( )。
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IED配置要求( )。
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以下属于系统配置工具SCD文件错误校验内容的是( )。
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配置工具的测试类别包括( )。
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通常GPS装置中同步信号IRIG-B(DC)码可以有( )电接口类型。
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时间同步信号的传输通道有( )。
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智能变电站同步对时的要求有( )。
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时间同步系统对电源的要求有( )。
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智能变电站的常用对时方式有哪些( )。
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下列IRIG-B码的技术指标正确的为( )。
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下列变电站时间同步装置技术原则中正确的为( )。
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下列关于IRIG-B码对时方式描述正确的是( )。
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IRIG-B码对时方式的优点为( )。
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SNTP具有的工作模式有( )。
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GOOSE、SV涉及ISO/OSI哪几层( )。
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智能变电站若完全采用组网方式,下述说法正确的有( )。
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智能变电站中若完全采用点对点采样,下述说法正确的有( )。
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下列( )GOOSE信号可以通过网络传输。
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智能变电站过程层应用的以太网交换机需要具备网络风暴抑制功能,网络风暴抑制的报文类型包括( )。
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智能变电站使用的交换机( )。
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智能变电站使用的交换机( )。
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关于故障录波器的说法正确的是( )。
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智能变电站可视化运维平台全站物理网络工况全景监视包括( )网络监视。
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智能变电站可视化运维平台的间隔层事故简报包括( )内容。
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保护及故障信息管理子站从保护装置及录波器装置采集并上送给主站系统的信息包括( )。
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智能变电站动态记录装置用于记录( )数据。
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动态记录装置应记录( )的35kV及以下电压等级线路的交流量和开关量。
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当采样值采用组网方式传输时,应综合考虑动态记录装置的哪些因素,以确定每个VLAN内的合并单元数量,将所有合并单元划分成多个网段( )。
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动态记录装置的哪些信息由监控主机采集、处理( )。
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动态记录装置的哪些信息由Ⅱ区综合应用服务器进行分析和处理( )。
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下列哪些动态记录装置的事件需主动上送至录波主站( )。
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下列哪些模拟量均应起动录波( )。
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在《智能变电站动态记录装置技术规范》(Q/GDW1976-2013)中规定,数字化装置宜能记录( )。
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智能变电站动态记录装置的功能单元由( )组成。
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下列哪些描述属于继电保护系统可视化功能( )。
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下列智能电子设备的电磁兼容检验方法及技术指标正确的是( )。
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对于大功率抗干扰继电器的指标要求有哪些( )。
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硬件防误措施应注意的问题有哪些( )。
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以下属于智能变电站常见的电磁干扰源的是( )。
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检验用仪器、仪表的( )应符合要求,并应定期校验。
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电子式互感器采样延时应稳定且准确。稳定要求:做( )次试验,最大值、最小值与厂家提供数据误差不超过( )us准确要求:结果小于( )ms。
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继电保护设备主动上送的信息应包括( )。
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投产试验包括( )。
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IED应能自动识别的配置包括:报告控制块及其参数、( )。
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配置交换机时,主要包括的参数( )、交换机远方通信管理参数。
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状态监测装置通信功能检查时,应检查传感器、状态监测智能组件各IED与后台软件之间的信息通讯互动正常。监测结果( ),断开装置间的通信网络连接,应正确发出通讯中断警报。
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继电保护和安全自动装置GOOSE输入检验内容包括( )。
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继电保护和安全自动装置GOOSE输出检验内容包括( )。
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智能站现场后台定值召唤、修改功能检验内容包括( )。
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关于程序化操作,下述说法正确的是( )。
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对变压器送电时的要求有( )。
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采样数据品质异常的情况下,保护的处理原则是( )。
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TS2000内置GPS模块,具有同步时钟源功能,外接GPS天线可配置输出不同时间同步信号,包括( )。
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保护装置过程层网络压力测试包括( )。
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测试交换机对以太网错误帧的处理机制,错误帧过滤测试包括( ),错误帧测试建议的测试时间为30秒。
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智能变电站二次系统常用测试仪器有哪些( )?
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利用手持式光数字测试仪对保护装置进行校验过程中,保护装置幅值显示正确,加故障量时保护不动作,需要检查的是( )。
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关于手持式光数字测试仪中的报文分析与比对功能,下列说法正确的是( )。
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检查提交的各种文件是否齐全、设备控制版本是否正确用Schema对被测设备配置文件(ICD)进行正确性检验,检验被测设备的各种模型是否符合标准的规定是属于一致性测试中的( )。
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对智能变电站的保护装置进行一致性测试,装置一致性测试环境由下列组成( )。
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下列可用于给IED授时的装置是( )。
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关于电子式互感器校验仪,下列说法正确的是( )
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网络交换设备基本性能的时延测试可选择( )两种模式。
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利用光数字继电保护测试仪对继电保护设备进行测试需要那几个流程( )。
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验收的必备条件包括( )。
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装置的( )等软件信息应与国家电网公司正式发布的合格产品公告中对应装置的备案发布信息完全一致。
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屏(柜)内宜就近打印张贴本屏(柜)( )。
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SCD配置文件检查时应检查SCD配置文件( )等通信参数设置应正确。
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故障录波器装置提供的故障信息报告至少包括( )、起动原因(第一个起动暂态记录的判据名称)、保护及断路器动作情况、安全自动装置动作情况等内容。
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网分装置应具备对( )等报文进行实时监视、捕捉、分析、存储和统计的功能,并具备变电站网络通信状态在线监视和状态评估功能。
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Ⅱ区通信网关机(综合应用服务器)具备( )故障录波器信息的功能。
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进行现场保护装置专业检测一致性验收时应重点验收( )等基本信息应与国家电网公司正式发布的合格产品公告中对应装置的备案发布信息完全一致。
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验收SCD配置文件时应检查SCD配置文件与( )一致。
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本体智能终端包含完整的变压器、高压并联电抗器本体信息交互功能(非电量动作报文、调档及测温等),并能提供用于( )等出口触点。
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验收时应检查故障录波器的哪些功能正确性( )?
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( )是智能变电站的保护设计应遵循原则。
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二次设备常见的异常和故障有( )
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电力系统中的“五防”指的是( )和“防止误入带电间隔”
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智能变电站中的( )设备任一个元件损坏,除出口继电器外,装置不应误动作跳闸。
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ICD文件与CID文件的区别是( )。
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合并单元与保护间采用IEC61850-9-2传输采样的优势包括( )。
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智能变电站通信网络的基本要求是( )。
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SOE中包含( )信息。
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在与继电保护装置、回路有关的设备、回路或位置作业的( )人员,必须遵守继电保护的有关规定。
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智能变电站继电保护相关的设计、基建、改造、验收、运行、检修部门应按照工作职责和界面分工,把好系统配置文件(SCD文件)关口,确保智能变电站保护( )工作安全。
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线路上发生B相单相接地时,故障点正、负、零序电流分别通过线路M侧的正、负、零序分流系数C1M、C2M、C0M被分到了线路M侧,形成了M侧各相全电流中的故障分量△IΦ(Φ=C)。若( )成立,则ΔIA=ΔIC≠0;若( )成立,则ΔIA≠0,ΔIC≠0,ΔIA≠ΔIC;若( )成立,则ΔIA=ΔIC=0。
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如果线路上装有具有方向阻抗继电器动作特性的接地阻抗继电器,当正方向发生经大接地电阻的单相接地短路时,一般地讲装于送电端的阻抗继电器可能会( );装于受电端的阻抗继电器可能会( ),当正方向发生经大接地电阻的两相接地短路时,两个故障相中的超前相阻抗继电器可能会( );落后相的阻抗继电器可能会( )。
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继电保护专业和通信专业应密切配合。注意校核继电保护通信设备(光纤、微波、载波)传输信号的可靠性和( ),防止因通信问题引起保护不正确动作。
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建立和完善继电保护故障信息和故障录波管理系统,严格按照国家有关网络安全规定,做好有关安全防护。在保证安全的前提下,可开放保护装置( )功能。
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采用比率制动式的差动保护继电器,可以( )。
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继电保护直流系统运行中的电压纹波系数应不大于( ),最低电压不低于额定电压的( ),最高电压不高于额定电压的( )。
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用分路试停的方法查找直流接地有时查找不到,可能是由于( )。
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关于远程浏览功能描述正确的是( )
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SV采样值报文接收方应根据采样值数据对应的品质中的( )位,来判断采样数据是否有效,以及是否为检修状态下的采样数据
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逻辑节点LLN0里包含的内容有( )。
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智能变电站的500kV线路保护装置应能同时接入( )合并单元的输出接口
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光电效应原理互感器准确度的主要影响因素有( )。
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罗氏线圈原理的电子式互感器准确度的主要影响因素有( )。
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关于GOOSE的描述,下述正确的是( )。
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有源式电子互感器的特点有( )。
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无源式电子互感器的特点是( )。
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下列( )是电子式电流互感器的标准。
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下列( )是电子式电压互感器的标准
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有源AIS电子式电流互感器的一次转换器通常采用( )供能方式。
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下列说法( )是正确的。
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下列说法( )是正确的。
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IEC61850定义的变电站配置语言(SCL)用以描述( )等内容。
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电子式互感器用合并单元级联时的延时包括( )。
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以下( )是SV报文的MAC地址。
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合并单元对电子互感器进行数据同步的方式有( )。
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Q/GDW441-2010规定,继电保护设备与合并单元通信的标准可采用( )。
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报告服务触发条件类型有( )。
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下列( )是智能变电站中不破坏网络结构的二次回路隔离措施
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电力系统暂态稳定是指电力系统受到微小的扰动(如负荷和电压较小的变化)后,能自动地恢复到原来运行状态的能力。
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根据技术规范要求,线路保护装置应增加电压变化量判据,防止系统振荡时电流差动保护误动误动。
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我国66kV及以下电压等级的电网中,中性点采用中性点不接地方式或经消弧线圈接地方式。这种系统被称为小接地电流系统。
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大接地电流系统系指所有的变压器中性点均直接接地的系统。
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我国电力系统中性点有三种接地方式:①中性点直接接地;②中性点经间隙接地;③中性点不接地。( )
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我国规定X0/X1≤4~5的系统为大接地电流系统,X0/X1>3的系统为小接地电流系统。( )
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在我国,系统零序电抗X0与正序电抗X1的比值是大接地电流系统与小接地电流系统的划分标准。( )
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在我国1l0kV及以下电压等级的电网中,中性点采用中性点不接地方式或经消弧线圈接地方式,这种系统称为小接地电流系统。( )
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中性点经消弧线圈接地系统采用过补偿方式时,由于接地点的电流是感性的,熄弧后故障相电压恢复速度加快。( )
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电力变压器中性点直接接地或经消弧线圈接地的电力系统,称为大接地系统。( )
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中性点经消弧线圈接地系统普遍采用全补偿运行方式,即补偿后电感电流等于电容电流。( )
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振荡时系统任何一点电流与电压的相角都随功角δ的变化而变化。( )
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振荡时系统任何一点电流与电压之间的角度是基本不变的;而短路时,电流与电压之间的相位由阻抗角所决定。( )
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电力系统对继电保护最基本的要求是它的可靠性、选择性、快速性和灵敏性。( )
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快速切除线路和母线的短路故障是提高电力系统静态稳定的重要手段。( )
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继电保护动作速度愈快愈好,灵敏度愈高愈好。( )
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发生各种不同类型短路时,故障点电压各序对称分量的变化规律是:三相短路时正序电压下降最多,单相短路时正序电压下降最少。不对称短路时,负序电压和零序电压是越靠近故障点数值越大。( )
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线路发生两相短路时短路点处正序电压与负序电压的关系为魄UK1>UK2。( )
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发生各种不同类型短路时,电压各序对称分量的变化规律是,三相短路时,母线上正序电压下降得最厉害,单相短路时正序电压下降最少。( )
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正序电压是越靠近故障点数值越小,负序电压和零序电压是越靠近故障点数值越大。( )
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在双侧电源线路上短路点的零序电压始终是最低的,短路点的正序电压始终是最高的。( )
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对于正、负序电压而言,越靠近故障点其数值越小;而零序电压则是越靠近故障点数值越大。( )
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发生金属性相间短路时,保护安装点距离故障点越近,负序电压越高。( )
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被保护线路上任一点发生AB两相金属性短路时,母线上电压以Uab将等于零。( )
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三相短路电流大于单相接地故障电流。( )
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同一故障地点、同一运行方式下,三相短路电流不一定大于两相短路电流。( )
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小接地电流系统发生三相短路的短路电流不一定大于发生单相接地故障的故障电流。( )
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在某些情况下,大接地电流系统中同一点发生三相金属性短路故障时的短路电流可能不如发生两相金属性接地短路故障时的短路电流大,也可能小于发生单相金属性接地短路故障时的短路电流。( )
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在大接地电流系统中,如果正序阻抗与负序阻抗相等,则单相接地故障电流大于三相短路电流的条件是:故障点零序综合阻抗小于正序综合阻抗。( )
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在零序序网图中没有出现发电机的电抗,是因为发电机的零序电抗为零。( )
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大接地电流系统的接地故障零序电流分布,与一次系统的发电机开、停机有关( )
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大接地电流系统单相接地故障时,故障点零序电流的大小只与系统中零序网络有关,与运行方式大小无关。( )
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在电力系统运行方式变化时,如果中性点接地的变压器数目不变,则系统零序阻抗和零序等效网络就是不变的。( )
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流过保护的零序电流的大小仅决定于零序序网图中参数,而与电源的正负序阻抗无关。( )
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在大接地电流系统中发生接地短路时,保护安装点的零序电压与零序电流之间的相位角决定于该点正方向到零序网络中性点之间的零序阻抗角。( )
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某220kV线路发生接地故障时,故障零序电流与母线零序电压之问的相位差大小主要取决于变电站内中性点接地的变压器的零序阳抗角。( )
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变电站发生接地故障时,故障零序电流与母线零序电压之间的相位差大小主要取决于接地点弧光电阻的大小。( )
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220kV终端变电站主变压器的中性点,不论其接地与否不会对其电源进线的接地短路电流值有影响。( )
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在220kv线路发生接地故障时,故障点的零序电压最高,而220kV变压器中性点的零序电压最低。( )
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在系统发生接地故障时,相间电压中会出现零序电压分量。( )
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如果系统中各元件的阻抗角都是80°,那么正方向短路时3U0超前3I0约80°,反方向短路时,3U0落后3I0约100°。( )
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在中性点直接接地系统中,如果各元件的零序阻抗角都是70°,当正方向发生接地故障时,3U0落后3I0约110°;当反方向发生接地故障时,3U0超前3I0约70°。( )
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小接地电流系统发生单相接地故障时,非故障线路的零序电流落后零序电压90°;故障线路的零序电流超前零序电压90°。( )
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中性点直接接地系统,单相接地故障时,两个非故障相的故障电流一定为零。( )
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在小接地电流系统中,线路上发生金属性单相接地时故障相电压为零,两非故障相电压升高 3倍,中性点电压变为相电压。三个线电压的大小和相位与接地前相比都发生了变化。( )
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在小接地电流系统中发生单相接地故障时,其相间电压基本不变。( )
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在大接地电流系统中,在故障线路上的零序功率s是由母线流向线路。( )
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由于互感的作用,平行双回线外部发生接地故障时,该双回线中流过的零序电流要比无互感时小。( )
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平行线路之间存在零序互感,当相邻平行线流过零序电流时,将在线路上产生感应零序电动势,但仅对线路零序电流幅值产生影响,不会改变零序电流与零序电压之间的相位关系。( )
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平行线路之间存在零序互感,当相邻平行线流过零序电流时,将在线路上产生感应零序电动势,对线路零序电流幅值不产生影响,只改变零序电流与零序电压的相位关系。( )
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平行线路之间的零序互感,既可能对线路零序电流的幅值有影响,也可能对零序电流与零序电压之间的相位关系产生影响。( )
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有零序互感的平行线路中,一条检修停运,并在两侧挂有接地线,如果运行线路发生了接地故障,出现零序电流,会在停运检修的线路上产生感应电流,反过来又会在运行上产生感应电动势,使运行线路零序电流减小。( )
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大接地电流系统线路断相不接地,所以没有零序电流。( )
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只要出现非全相运行状态,一定会出现负序电流和零序电流。( )
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当线路非全相运行时,因为没有发生接地故障,所以线路没有零序电流。( )
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线路出现断相,当断相点纵向零序阻抗大于纵向正序阻抗时,单相断相零序电流小于负序电流。( )
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在大接地电流系统中,线路始端发生两相金属性短路接地时,零序方向电流保护中的方向元件将因零序电压为零而拒动。( )
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由于助增电流的存在,使距离保护的测量阻抗增大,保护范围缩小。( )
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过渡电阻对距离继电器工作的影响,只会使保护区缩短。( )
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在受电侧电源的助增作用下,线路正向发生经接地电阻单相短路,假如接地电阻为纯电阻性的,将会在送电侧相阻抗继电器的阻抗测量元件中引起容性的附加分量ZR。( )
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在系统发生振荡情况下,同样的整定值,全阻抗继电器受振荡的影响最大,而椭圆继电器所受的影响最小。( )
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系统运行方式越大,保护装置的动作灵敏度越高。( )
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微机保护每周波采样12点,则采样率为600Hz。( )
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零序电流保护逐级配合是指零序电流定值的灵敏度和时间都要相互配合。( )
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零序电流保护的逐级配合是指零序电流保护各段的时间要严格配合。( )
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当线路出现非全相运行时,由于没有发生接地故障,所以零序保护不会发生误动。( )
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电力系统振荡时,电流速断、零序电流速断保护有可能发生误动作。( )
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近后备保护是当主保护或断路器拒动时,由相邻电力设备或线路的保护来实现的后备保护。( )
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工频变化量保护只在乎电流(或电压)值的变化量的绝对值,它不在乎电流(或电压)值是由小变大,还是由大变小。( )
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三相三柱式变压器的零序磁通由于只能通过油箱作回路,所以磁阻大,零序阻抗比正序阻抗小。( )
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由于对侧母线上电源的助增作用,使得阻抗继电器感受阻抗变小,造成超越。( )
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在330kV-500kV线路一般采用带气隙的TPY型电流互感器。( )
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在双母线系统中电压切换是用隔离开关两个辅助触点串联后去启动电压切换中间继电器,利用其触点实现电压回路的自动切换。( )
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无论线路末端开关是否合入,始端电压必定高于末端电压。( )
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在对停电的线路CT进行伏安特性试验时,必须将该CT接至母差保护的二次线可靠短接后,再断开CT二次的出线,以防止母差保护误动。( )
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当线路发生BC相间短路时,输电线路上的压降UBC=(IBC+K3I0)Z1。其中,K=(Z0-Z1)/3Z1。( )
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当电网(ZΣ1=ZΣ2)发生两相金属性短路时,若某变电站母线的负序电压标幺值为0.55,那么其正序电压标幺值应为0.45。
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当电网(ZΣ1=ZΣ2)发生两相金属性短路时,若某变电站母线的正序电压标幺值应为0.55,那么其负序电压标幺值为0.45。
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Y0/△-11两侧电源,在其Y侧发生单相接地短路时,两侧电流可能同相,也可能反相。( )
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Y/△-11变压器在角侧发生两相短路,Y侧三相电流中有两相电流为另一相电流的2倍。( )
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在各类保护装置接于电流互感器二次绕组时,应考虑到既要消除保护死区,同时又要尽可能减轻电流互感器本身故障时所产生的影响
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电力设备或线路的保护装置,都不应因系统振荡引起误动作。
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使用于单相重合闸线路的保护装置,应具有在单相跳闸后至重合前的两相运行过程中,健全相再故障时快速动作三相跳闸的保护功能。
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220kV线路保护装置中的零序电流方向元件应优先采用电压互感器的开口三角电压,无此电压时可采用自产零序电压
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考虑线路故障,可将系统等值为两机一线系统。故障电流由M、N两侧供给,其故障正序电流分流系数定义Km、Kn。该系数仅与系统运行接线方式及故障点有关,而与短路故障的类型无关。( )
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某接地距离保护,零序电流补偿系数0617,现错设为08,则该接地距离保护区缩短。( )
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在公用一个逐次逼近式A/D变换器的数据采集系统中,采样保持回路(S/H)的作用是保证各通道同步采样,并在A/D转换过程中使采集到的输入信号中的模拟量维持不变。( )
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如果某电路的功率因数为1,则表明该该电路仅含电阻性负荷。 ( )
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为了使用户的停电时间尽可能短,备用电源自动投入装置可以不带时限。( )
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对220kV及以上电网不宜选用全星型自耦变压器,以免恶化接地故障后备保护的运行整定。( )
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电力系统发生振荡时,整个系统中的距离保护的阻抗元件都会发生误动作。( )
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因为自感电动势的方向总是试图阻止电流的变化,所以,自感电动势的方向总是与电流方向相反。( )
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如果电路中某支路的复阻抗Z=8-j6Ω,则其导纳Y=1/8-j1/6S。( )
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BC相金属性短路时,故障点的边界条件是:IKA=0;UKB=UKC=0。( )
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判断振荡用的相电流或正序电流元件应可靠躲过正常负荷电流。( )
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如果不满足采样定理,则根据采样后的数据可还原出比原输入信号中的最高次频率fmax还要高的频率信号,这就是频率混叠现象。( )
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继电保护在电力系统的主要作用是防止事故的发展,限制事故的影响范围,最大限度的确保安全发、供电。( )
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在小接地电流系统中,某处发生单相接地时,母线PT开口三角电压幅值大小与故障点距离母线的远近无关。( )
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在中性点不接地系统中,发生单相接地时,电压互感器开三角电压有零序电压产生,是因为一次系统电压不平衡产生。( )
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当系统最大振荡周期为1.5s时,动作时间不小于0.5s的距离Ⅰ段,不小于1s的距离保护Ⅱ段和不小于1.5s的距离保护Ⅲ段不应经振荡闭锁控制。( )
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电压互感器的一次内阻很大,可以认为是电压源。电流互感器的一次内阻很小,可以认为是电流源。( )
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当电力系统发生严重的低频事故时,为迅速使电网恢复正常,低频减负荷装置在达到动作值后,可以不经时限立即动作,快速切除负荷。( )
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运行中的电流互感器二次短接后,也不得去掉接地点。( )
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对于保护用电流互感器,当被保护线路发生短路故障时,铁芯中的磁感应强度是增大的。( )
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安装在电缆上的零序电流互感器,(若铠装电缆的电缆终端头及安装位置穿过零序电流互感器时)电缆的屏蔽引线应穿过零序电流互感器接地。( )
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长距离输电线路为了补偿线路分布电容影响,以防止过电压和发电机的自励磁,需装设并联电抗补偿装置。( )
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根据叠加原理,电力系统短路时的电气量可分为负荷分量和故障分量,工频变化量指的就是故障分量。( )
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在线路主保护双重化配置功能完整的前提下,后备保护允许不完全配合。( )
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为保护高阻接地故障,220kV线路零序IV段或反时零序启动电流在任何情况下均不应大于300A。 ( )
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某系统中的Ⅱ段阻抗继电器,因汲出与助增同时存在,且助增与汲出相等,所以整定阻抗没有考虑它们的影响。若运行中因故助增消失,则Ⅱ段阻抗继电器的保护区要缩短。( )
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线路单相重合闸过程中,由于零序Ⅳ段的整定值较小,将会导致保护误动,应在重合闸期间闭锁该继电器。( )
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系统振荡时各点电流值均作往复性摆动,过电流保护有可能误动,由于一般情况下振荡周期较短,当保护装置的时限大于1~15s时,就能躲过振荡误动( )
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计算最大短路电流时应考虑以下两个因素:最大运行方式和短路类型。( )
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整定计算完成定值计算后需校验灵敏度,灵敏度一般根据可能出现的最小运行方式和最不利的单一故障情形进行校验。( )
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某接地距离保护,零序电流补偿系数为0.6,现错设为0.85,则该接地距离保护区缩短。( )
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当输送功率为10MW的线路出现不对称故障时,因为线路没有发生接地故障,所以线路没有零序电流
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系统出现断相,当断相电纵向零序阻抗大于纵向正序阻抗时,单相断线零序电流小于负序电流
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系统振荡时,线路发生断相,零序电流与两侧电动势角差的变化无关,与线路负荷电流的大小有关
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可以根据五次谐波电流的大小或方向判断中性点非有效接地系统单相接地
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小电流接地系统发生单相接地时,系统相间电压基本不变
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小电流接地系统发生单相接地时,故障相电压最低
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系统振荡时,变电站现场观察到表计每秒摆动两次,系统的振荡周期应该是0.5秒。( )
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在小电流接地系统线路发生单相接地时,非故障线路的零序电流超前零序电压90°,故障线路的零序电流滞后零序电压90°。( )
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我国低压电网中性点经消弧线圈接地系统普遍采用过补偿运行方式。( )
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输电线路采用串联电容补偿,可以增加输送功率、改善系统稳定及电压水平。( )
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电压互感器的误差表现在幅值误差和角度误差两个方面。电压互感器二次负载的大小和功率因数的大小,均对误差没有影响。( )
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数字滤波器无任何硬件附加于计算机中,而是通过计算机去执行一种计算程序或算法,从而去掉采样信号中无用的成份,以达到滤波的目的。( )
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互感器二次负载越小,误差越小。( )
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在中性点不接地的变压器中,如果忽略电容电流,相电流中一定不会出现零序电流分量。( )
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傅里叶算法可以滤去多次谐波,但受输入模拟量中非周期分量的影响较大。( )
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由于变压器在1.3倍额定电流时还能运行10秒,因此变压器过流保护的过电流定值按不大于1.3倍额定电流值整定,时间按不大于9秒整定。( )
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相间距离保护的Ⅲ段定值,按可靠躲过本线路的最大事故过负荷电流对应的最大阻抗整定。( )
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某电厂的一条出线负荷功率因数角发生了摆动,由此可以断定电厂与系统之间发生了振荡。( )
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P级电流互感器10%误差是指额定负载情况下的最大允许误差。( )
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保护用电流互感器(不包括中间变流器)的稳态比误差不应大于10%,必要时还应考虑暂态误差。( )
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热极限输出是指在额定一次电压下的温升不超过规定限值时,二次绕组所能供给的以额定电压为基准的视在功率值。( )
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电流互感器额定拐点电动势是指作用于互感器二次端子的额定频率正弦波电动势最小方均根值,当此值增加10%时,励磁电流方均根值增加不大于30%。( )
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电流互感器的铁芯饱和是影响其性能的最重要因素。( )
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在实际的短路暂态过程中,短路电流可能存在非周期分量而严重偏移。这可能导致电流互感器严重问题饱和。( )
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保护用电流互感器的性能应满足继电保护正确动作的要求。首先应保证在暂态对称短路电流下的误差不超过规定值。( )
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电压互感器二次绕组额定输出应保证二次实接负荷在额定输出的25%-100%范围内,以保证互感器的准确度。
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对三相电压互感器而言,其额定输出值是指每相的额定输出。
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电压互感器的二次负荷不应超过其准确级所允许的负荷范围,一般按负荷最重的一相进行验算。
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当负载阻抗与线路波阻抗相等时,功率电平与电压电平相等。( )
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电流互感器容量大表示其二次负载阻抗允许值大。( )
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逐次逼近式模数变换器的转换过程是由最低位向最高位逐次逼近。( )
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超高压及特高压继电保护整定应本着强化主保护,简化后备保护的原则,合理配置线路及元件的主、后备保护,保护整定可以进行适当简化。在两套主保护拒动时,后备保护应能可靠动作切除故障,允许部分失去选择性。
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220kV系统时间常数较大,500kV系统的时间常数较小,导致短路电流非周期分量的衰减较快。
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用逐次逼近式原理的模数转换器(A/D)的数据采样系统中有专门的低通滤波器,滤除输入信号中的高次分量,以满足采样定理。用电压一频率控制器(VFC)的数据采样系统中,由于用某一段时间内的脉冲个数来进行采样,这种做法本身含有滤波功能,所以不必再加另外的滤波器。
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变电站综合自动化系统中的微机保护装置,为合理利用资源,可以依赖外部通信网完成被保护元件所需的各种保护功能。
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共模电压是指在某一给定地点所测得在同一网络中两导线间的电压。
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RS232C串行接口标准的信号传输速率最高为20kbps,最大传输距离为30m。
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微机保护中硬件或软件“看门狗”(Watch dog)的作用是防止病毒进入到微机保护程序中。
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P级电流互感器的暂态特性欠佳,在外部短路时会产生较大的差流。为此,特性呈分段式的比率制动式差动继电器抬高了制动系数的取值。同理,继电器的最小动作电流定值也该相应抬高。
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某超高压线路一侧(甲侧)设置了串补电容、且补偿度较大,当在该串联补偿电容背后线路侧发生单相金属性接地时,该线路甲侧的正向零序方向元件不会有拒动现象(零序电压取自母线TV二次)。
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某线路光纤分相电流差动保护、信号传送通过PCM设备采用数字复接方式(经64Kbit/S接口),此时时钟应设为外时钟主从方式。
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某接地距离保护,零序电流补偿系数0.617,现错设为0.8,则该接地距离保护区缩短。
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超范围允许式距离保护,正向阻抗定值为8欧,因不慎错设为2Ω,则其后果可能是区内故障误动。
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某输电线高频保护通道总衰耗为40dB,收信侧为要得到1.5mW的收信功率,则发信功率应为20W
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220kv线路保护应按加强主保护、完善后备保护的基本原则配置和整定。
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对220kv~500kv线路的全线速动保护,规程要求其整组动作时间为20ms(近端故障),30ms(远端故障,包括通道传输时间)
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1.输电线路光纤分相电流差动保护,线路中的负荷电流再大,一侧TA二次断线时保护不会误动。
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某双侧电源线路的两侧分别装设了检线路无压和检同期的三相重合闸,线路两侧的重合闸后加速保护均应投入。
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18. 设 A2与 A0比相元件的动作方程式为-60°<arg( A2/ A0)< 60°。某500Kv线路在一定负荷电流下A相发生瞬时性接地,两侧保护正确动作将A相跳闸线路处非全相运行状态,此时比相元件处于不动作状态。
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某线路的正序阻抗为0.2D/km,零序阻抗为0.6DJkm,它的接地距离保护的零序补偿系数为0.5。
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过渡电阻对距离继电器工作的影响,视条件可能失去方向性,也可能使保护区缩短,还可能发生超越及拒动。
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反射衰耗是根据负载阻抗不等于电源内阻抗时所引起的能量损耗确定的衰耗。
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工作衰耗是当信号接入四端网络后输入端和输出端的相对电平。
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当负载阻抗与线路波阻抗相等时,功率电平与电压电平相等。
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当负载阻抗等于600Ω,功率电平与电压电平相等。
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当Z=600Ω,该处功率电平等于电压电平;当Z=75Ω,功率电平等于电压电平加9dB。
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本侧收发信机的发信功率为20W,如对侧收信功率为5W,则通道衰耗为6dB。
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某收发信机在其所带75Q负载不变的情况下发信电压电平由34dB下降至3ldB,此时,该收发信机的输出功率减少了一半。
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已知一条纵联保护通道发信侧收发信机输送到高频通道的功率是10W,收信侧收发信机入口接受到的电压电平为15dBV(设收发信机的内阻为75Ω),则该通道的传输衰耗为25dBm。
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通道的传输衰耗即为发信侧与收信侧收发信机之间相对功率电平。
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如果两测量点的阻抗相同,则该两点间的电压相对电平和功率相对电平相等。
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相同长度和结构的输电线传输高频信号时,传输频率越高则衰耗越大。
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所谓相一地制通道,就是利用输电线的某一相作为高频通道加工相。
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当带频阻波器损坏后,分流衰耗一定会增加。
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耦合电容器对工频电流具有很大的阻抗,可防止工频高压侵入高频收发信机。
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在高频通道中连接滤波器与耦合电容器共同组成带通滤波器,其在通道中的作用是使输电线路和高频电缆的连接成为匹配连接,同时使高频收发信机和高压线路隔离。
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利用电力线载波通道的纵联保护应保证有足够的通道裕度,只要发信端的功放元件允许,接收端的接收电平越高越好。
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允许式高频保护必须使用双频制,而不能使用单频制。
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若线路保护装置和收发信机均有远方起动回路时,应将两套远方起动回路均投入运行。
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一台功率为10W、额定阻抗为75Ω的收发信机,当其接入通道后侧得的电压电平为30dBV时,则通道的输入阻抗小于75Ω。
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对于专用高频通道,在新投入运行及在通道中更换了(或增加了)个别加工设备后,所进行的传输衰耗试验的结果,应保证收发信机接收对端信号时的通道裕量不低于8.686dB,否则,不允许将保护投入运行。
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部分检验测定高频通道传输衰耗时,可以简单地以测量接收电平的方法代替,当接收电平与最近一次通道传输衰耗试验中所测得的接收电平相比较,其差不大于2.5dB时,则不必进行细致的检验。
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已知一条高频通道发讯侧收发信机输送到高频通道的功率是10W,收信侧收发信机入口接收到的电压电平为15dBv(设收发信机的内阻为75Ω),则该通道的传输衰耗为25dBm
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高频保护不仅作为本线路的全线速动保护,还可作为相邻线路的后备保护。
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对于闭锁式高频保护,判断故障为区内故障发跳闸令的条件为:本侧停信元件在动作状态及此时通道无高频信号(即收信元件在不动作状态)。
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闭锁式高频保护为了保证足够的通道裕量,只要发信端的功放元件允许,收信端的收信电平越高越好。
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对于纵联保护,在被保护范围末端发生金属性故障时,应有足够的灵敏度。
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线路允许式纵联保护较闭锁式纵联保护易拒动,但不易误动。
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高频闭锁保护一侧发信机损坏,无法发信,当反方向发生故障时,对侧的高频闭锁保护会误动作。
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闭锁式纵联保护跳闸的必要条件是高值启动元件动作,正方向元件动作,反方向元件不动作,收到过闭锁信号而后信号又消失。
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对闭锁式高频保护而言,断路器“位置停信”均应采用三相’TWJ触点并联实现。
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高频保护中母差跳闸停信,主要防止故障发生在电流互感器和断路器之间,需要通过远方跳闸来切除故障点。
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高频保护中母差跳闸停信的作用是当故障发生在电流互感器与断路器之间时,母线保护虽然动作,但故障点依然存在,依靠母线保护出口继电器动作停止该线路高频保护停信,让对侧断路器跳闸切除故障。
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当线路断路器与电流互感器之间发生故障时,本侧母差保护动作三跳。为使线路对侧的高频保护快速跳闸,采用母差保护动作三跳停信措施。
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国产距离保护使用的防失压误动方法为:整组以电流起动及断线闭锁起动总闭锁。
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阻抗保护动作区末端相间短路的最小短路电流应大于相应段最小精工电流的两倍。
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被保护线路上发生直接短路时,距离继电器的测量阻抗应反比于母线与短路点间的距离。
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距离保护是保护本线路正方向故障和与本线路串联的下一条线路上故障的保护,它具有明显的方向性,因此,即使作为距离保护第1II段的测量元件,也不能用具有偏移特性的阻抗继电器。
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距离保护是保护本线路和相邻线正方向故障的保护,它具有明显的方向性,因此,距离保护第1II段的测量元件,也不能用具有偏移特性的阻抗继电器。
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不论是单侧电源线路,还是双侧电源的网络上,发生短路故障时短路点的过渡电阻总是使距离保护的测量阻抗增大。
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短路初始时,一次短路电流中存在的直流分量与高频分量是造成距离保护暂态超越的因素之一。
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外部故障转换时的过渡过程是造成距离保护暂态超越的因素之一。
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与电流电压保护相比,距离保护主要优点在于完全不受运行方式影响。
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距离保护中,故障点过渡电阻的存在,有时会使阻抗继电器的测量阻抗增大,也就是说保护范围会伸长。
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躲过振荡中心的距离保护瞬时段,应经振荡闭锁控制。
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解列点上的距离保护不应经振荡闭锁控制。
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距离保护原理上受振荡的影响,因此距离保护必须经振荡闭锁。
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动作时间大于振荡周期的距离保护亦应经振荡闭锁控制。
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距离保护的振荡闭锁,是在系统发生振荡时才启动去闭锁保护的。
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一般距离保护振荡闭锁工作情况是正常与振荡时不动作、闭锁保护,系统故障时开放保护。
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在系统发生故障而振荡时,只要距离保护的整定值大于保护安装点至振荡中心之间的阻抗值就不会误动作。
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距离保护受系统振荡的影响与保护安装位置有关,当振荡中心在保护范围外或位于保护的反方向时,距离保护会因系统振荡而误动作。
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阻抗保护受系统振荡的影响与保护的安装地点有关,当振荡中心在保护范围之外或反方向时,方向阻抗保护就不会因系统振荡而误动。
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在微机保护装置中,距离保护II段可以不经振荡闭锁控制。
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电力系统发生振荡时,可能会导致阻抗元件误动作,因此突变量阻抗元件动作出口时,同样需经振荡闭锁元件控制。
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工频变化量原理的阻抗元件不反映系统振荡,但构成继电器时如不采取措施,在振荡中区外故障切除时可能误动。
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方向阻抗保护受系统振荡影响与保护的安装位置有关,当振荡中心在保护范围外或位于保护的反方向时,阻抗保护不会因系统振荡而误动作。
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接地距离保护在受端母线经电阻三相短路时,不会失去方向性。
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接地距离保护的测量元件接线采用60度接线。
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接地距离保护只在线路发生单相接地路障时动作,相间距离保护只在线路发生相问短路故障时动作。
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在双侧电源线路上发生接地短路故障,考虑负荷电流情况下,线路接地距离保护由于故障短路点的接地过渡电阻的影响使其测量阻抗增大。
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零序电流保护Ⅳ段定值一般整定较小,线路重合过程非全相运行时,可能误动,因此在重合闸周期内应闭锁,暂时退出运行。
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零序电流保护灵敏I段在重合在永久故障时将瞬时跳闸。
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某35kV线路发生两相接地短路,则其零序电流保护和距离保护都应动作。
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220kV线路一般都配置了两套微机保护,每套保护设有重合闸,为了保证重合闸的可靠性,两套重合闸的合闸连接片都必须投入运行。
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自动重合闸有两种起动方式:保护启动方式;断路器操作把手与断路器位置不对应启动方式
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单侧电源线路所采用的三相重合闸时间,除应大于故障点熄弧时间及周围介质去游离时间外,还应大于断路器及操动机构复归原状准备好再次动作的时间。
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自动重合闸时限的选择与电弧熄灭时间无关。
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对采用单相重合闸的线路,当发生永久性单相接地故障时,保护及重合闸的动作顺序是:先跳故障相,重合单相,后加速跳单相。
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单相重合闸时间的整定,主要是以保证第1I段保护能可靠动作来考虑的。
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三相重合闸后加速和单相重合闸的后加速,应加速对线路末端故障有足够灵敏度的保护段。如果躲不开后合侧断路器合闸时三相不同期产生的零序电流,则两侧的后加速保护在整个重合闸周期中均应带0.1s延时。
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综合重合闸装置在保护启动前及启动后断路器发合闸压力闭锁信号时均闭锁重合闸。
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断路器合闸后加速与重合闸后加速共用一个加速继电器。
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检同期重合闸的启动回路中,同期继电器的常闭触点应串联检定线路有压的常开触点。
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采用检无压、同期重合闸方式的线路,检无压侧不用重合闸后加速回路。
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采用检无压、检同期重合闸方式的线路,投检同期的一侧,还要投检无压。
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采用检同期,检无压重合闸方式的线路,投检无压的一侧,还要投检同期。
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采用检无压、检同期重合闸方式的线路,投检无压的一侧,仍需投检同期,其主要目的是为了解决检无压侧单侧掉闸时无法重合的问题。
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采用检无压、检同期重合闸方式的线路,投检同期的一侧,仍需投检无压,其主要目的是为了当线路无压时可靠闭锁检同期重合闸。
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在线路三相跳闸后,采用三相重合闸的线路在重合前经常需要在一侧检查无压;另一侧检查同期。在检查无压侧同时投入检查同期功能的目的在于断路器偷跳后可以用重合闸进行补救。
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为了防止断路器在正常运行情况下由于某种原因(如误碰、保护误动等)而跳闸时,由于对侧并未动作,线路上有电压而不能重合,通常是在鉴定无压的一侧同时投入同期鉴定重合闸,两者的逻辑是与门关系(两者的触点串联工作),这样就可将误动跳闸的断路器重新投入。
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三相重合闸启动回路中的同期继电器常闭触点回路,没有必要串接检定线路有电压的常开触点。
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为提高重合闸成功率,对于采用检无压、同期重合闸方式的线路,一般仅在检同期侧投入重合闸的后加速回路。
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为保证在电流互感器和断路器之间发生故障时,母差保护动作跳开本侧断路器的同时对侧闭锁式纵联保护能快速动作,应采取的措施是母差保护动作停信。
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距离保护配合时助增系数的选择,要通过各种运行方式的比较,选取最大值。
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一般情况下220kV同杆并架双回线路发生同时性故障时,允许同时跳开双回线路,且不重合。
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光纤纵差保护的时钟主从方式与选用的通道方式无关。
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电力系统振荡时,线路两侧电源频率不相等,两端保护测量的电流、电压的频率也不相等。
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当电力系统发生振荡时,第一个和最后一个振荡周期比较长。
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如果保护装置中有纵联方向和纵联距离两种纵联保护但共用一个通道,则必须正方向的方向继电器和阻抗继电器都要动作才允许发跳闸命令。
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本线路的电容电流一定会成为输电线路纵联电流差动保护的动作电流。
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输电线路的纵联电流差动保护本身有选相功能,因此不必再用选相元件选相。
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纵联零序方向保护本身也有选相功能,只要通道允许也可以选相跳闸。
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反应输电线路一侧电气量的选相元件对同杆并架双回线路上的跨线故障也能正确选相。
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输电线路的纵联差动保护对同杆并架双回线路上的跨线故障也能正确选相。
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对于220kV及500kV的线路保护,为保证在本侧流变与断路器之间发生故障时,能让线路对侧保护快速切除故障,高频保护需采用母差跳闸停信。
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若液压机构的开关泄压,其压力闭锁触点接通的顺序为闭锁重合、闭锁合、闭锁分及总闭锁。
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零序电流保护虽然不能作为所有类型故障的后备保护,却能保证在本线路末端经较大过渡电阻接地时仍有足够灵敏度。
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平行线路之间存在零序互感,当相邻平行线路流过零序电流时,将在线路上产生感应零序电动势,有可能改变零序电流与零序电压的相量关系。
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零序电流保护只在线路发生接地故障时动作,距离保护只反映系统的相间短路故障。
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在光纤通道中断时,光纤纵联差动保护将闭锁差动保护并发出告警信号,光纤纵联距离保护装置本身没有任何反应。
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光纤纵联保护的信号数字复用接口、保护PCM设备均应将告警信号接到主控室光字牌。
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高频保护不能作为相邻线路发生故障时的后备。
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零序电流方向保护为相邻线路发生故障的后备保护,却能保证在本线路经较大过渡电阻接地时仍有足够灵敏度。
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消弧线圈用于小电流接地系统,采用过补偿方式时,故障线路的零序电流与非故障线路一样,也超前于零序电压。
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全相振荡是没有零序电流的。非全相振荡是有零序电流的,但这一零序电流不可能大于此时再发生接地故障时,故障分量中的零序电流。
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光纤分相电流差动保护在系统发生故障时,不受系统振荡的影响。
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对于微机距离保护,若TV断线失压不及时处理,遇区外故障或系统操作使其启动,则只要有一定的负荷电流保护就有可能误动。
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通常在分相电流差动保护中,远方跳闸信号传输方式是一种直跳式即对侧收到远跳信号即刻跳闸。
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在500kV系统中,断路器失灵保护、高抗保护、短线保护动作均应启动远方跳闸。
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分相电流差动保护可以用通信复用光纤通道。
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接地距离保护的保护范围受系统运行方式变化的影响较大。
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接地距离保护不仅能反应单相接地故障,而且也能反应两相接地故障。
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超范围闭锁式纵联保护中,本侧收信机不仅可以收到对侧发信机发出的高频信号,也可以收到本侧发信机发出的高频信号。
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突变量构成的保护,不仅可构成快速主保护,也可构成阶段式后备保护。
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单相经高阻接地故障一般是导线对树枝放电。高阻接地故障一般不会破坏系统的稳定运行。因此,当主保护灵敏度不足时可以用简单的反时限零序电流保护来保护。
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一般来说母线的出线越多,零序电流的分支系数越小,零序电流保护配合越困难。
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当线路发生单相接地故障而进行三相重合闸时,将会比单相重合闸产生较小的操作过电压。
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对较长线路空载充电时,由于断路器三相触头不同时合闸而出现短时非全相,产生的零序、负序电流不至于会启动保护装置。
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允许式的纵联保护较闭锁式的纵联保护易拒动,但不易误动。
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助增电流的存在,使距离保护的测量阻抗增大,保护范围缩短。
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采用检无压、检同期重合闸的线路,投检无压的一侧,没有必要检同期。
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运行中的高频保护,两侧交换高频信号试验时,保护装置需要断开跳闸压板。
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零序电流保护IV段定值一般整定较小,线路重合过程非全相运行时,可能误动,因此在重合闸周期内应闭锁,暂时退出运行。
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在大电流接地系统中,为了保证各零序电流保护有选择性动作和降低定值,有时要加装方向继电器组成零序电流方向保护。
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线路过电压保护的作用在于线路电压高于定值时,跳开本侧线路断路器。
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输电线路光纤分相电流差动保护,线路中的负荷电流再大,一侧TA二次断线时保护不会误动。
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对于小电流接地系统来说,发生两相相间短路时的短路电流和发生两相接地短路的短路电流相等。
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分相差动保护在使用复用PCM时,保护设备的时钟同步方式应采用“主-主”方式。
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光纤差动保护采用复用通道传输时,对通道要求单向传输时延小于15ms,必须保证保护装置的收发路由时延一致。
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线路两侧高频保护一侧为允许式,另一侧误设置为闭锁式,线路发生区内故障时,两侧高频保护均可能拒动,区外故障时正方向侧保护可能误动。
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RCS931A光纤差动保护两侧保护都动作才能发跳令的目的是防止TA断线引起差动保护误动。
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方向阻抗继电器中电压回路采用记忆回路的作用是消除出口三相故障的方向死区。
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某线路保护在其相邻元件检修的方式下,通过计算得知,检修的方式下线路保护零序I段定值比原来减小,该保护定值应在方式变化后调整。
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RCS941保护若外接零序电流接反,将造成零序方向元件不正确动作。
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采用“近后备”原则,只有一套纵联保护和一套后备保护的线路,纵联保护和后备保护的直流回路应分别由专用的直流熔断器供电。
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当线路出现非全相运行时,由于没有发生接地故障,所有零序保护不会发生误动。
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500kV系统主保护双重化是指两套主保护的交流电流、电压和直流电源均彼此独立;同时要求具有两条独立的高频通道,断路器有两个跳闸线圈,断路器控制电源可分别接自两套主保护的直流电源。
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1个半断路器接线方式的线路保护、短线保护的交流回路均采用和电流接线方式,失灵保护采用单独的开关电流输入。
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短线保护是没有方向元件的过电流保护,没有时间延时,在线路隔离开关断开后,断路器合环前投入,保护范围为所接TA至线路隔离开关内侧。
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虽然使用光纤通道传送保护信息,微机故障录波器仍可录取“继电保护信号数字复接接口”输出的收信信号。
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RCS931A保护两侧装置采样同步的前提条件为通道单向最大传输时延小于15ms。
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传输远方跳闸信号的通道,在新安装或更换设备后应测试其通道传输时间。采用允许式信号的纵联保护,除了测试该时间外,还应测试“允许跳闸”信号的返回时间。
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在后加速期间,即使相邻线路发生故障,也不允许本线路无选择性地三相跳闸。
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空载长线路充电时,末端电压会升高。这是由于对地电容电流在线路自感电抗上产生了压降。
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长距离输电线路为了补偿线路分布电容的影响,以防止过电压和发电机的自励磁,需装设并联电抗补偿装置。
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某线路上装设了超范围允许式距离保护,当在该线路一侧的断路器与电流互感器间发生短路故障时,该侧母线保护动作后,应立即停信,以使对侧保护快速动作。
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接地方向距离继电器在线路发生两相短路经过渡电阻接地时超前相的继电器保护范围将缩短,滞后相的继电器保护范围将伸长。
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某系统中的II段阻抗继电器,因汲出与助增同时存在,且助增与汲出相等,所以整定阻抗没有考虑它们的影响。若运行中因故助增消失,则II段阻抗继电器的保护区要缩短。
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单电源线路距离保护I、II段不经振荡闭锁。
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瓦斯保护能反应变压器油箱内的任何故障,如铁芯过热烧伤、油面降低、匝间故障等,但差动保护对此无反应。
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谐波制动的变压器差动保护为防止在较高的短路水平时,由于电流互感器饱和时高次谐波量增加,产生极大的制动力矩而使差动元件拒动,因此设置差动速断元件,当短路电流达到4~10倍额定电流时,速断元件快速动作出口。
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变压器瓦斯保护是防御变压器油箱内各种短路故障和油面降低的保护。
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变压器励磁涌流含有大量的高次谐波分量,并以5次谐波为主
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装设电流增量启动元件,就能有效防止变压器后备阻抗保护在电压断线时误动作。
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用于220~500kV的大型电力变压器保护的电流互感器应选用P级或TPY级。P级是一般保护用电流互感器,其误差是稳态条件下的误差;TPY级电流互感器可用于暂态条件下工作,是满足暂态要求的保护用电流互感器。
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高压侧为330kV~1000kV主变压器、联络变压器及1000kV调压补偿变压器差动保护各侧宜采用TPY级电流互感器。
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110(66)kV~220kV变压器中性点零序电流保护用电流互感器宜采用P级互感器
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三绕组自耦变压器三侧绕组及公共绕组均应装设过负荷保护。
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新安装的变压器差动保护在投运前必须进行带负荷测相量试验,在变压器带负荷前,必须将变压器差动护停用,否则可能误动。
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变压器在运行中必须加油、放油或在滤油回路上工作,为避重免瓦斯保护误动,应将重瓦斯保护切换至信号状态运行。
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变压器的励磁涌流的幅值与变压器空载投入时的电压初相角有关,但在任何情况下空载投入变压器,至少在两相中要出现程度不同的励磁涌流。
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变压器的励磁涌流的大小与变压器的额定电流幅值的倍数有关,变压器容量越小,励磁涌流对额定电流幅值的倍数越大。
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励磁涌流衰减时间常数与变压器至电源之间的阻抗大小、变压器的容量和铁芯的材料等因素有关。
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谐波制动的变压器纵差保护中设置差动速断元件的主要原因是为了防止在区内故障较高的短路水平时,由于电流互感器的饱和产生高次谐波量增加,从而使涌流判别元件误判断为励磁涌流,致使差动保护拒动。
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谐波制动的变压器差动保护中,设置差动速断元件的主要原因是为了提高差动保护的动作速度。
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变压器保护装置中设置比率制动的主要原因是当区外故障不平衡电流增加,为了使继电器动作电流随不平衡电流增加而提高动作值。
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在变压器装置中,采用具有比率制动特性曲线的差动元件是为了提高内部故障时的动作灵敏度及可靠躲过外部故障的不平衡电流。
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新安装的变压器差动保护在变压器充电时,应将差动保护停用,瓦斯保护投入运行,待测试差动保护极性正确后再投入运行
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为了检查差动保护躲励磁涌流的性能,在对变压器进行5次冲击合闸试验时,必须投入差动保护。
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变压器保护的瓦斯保护范围在差动保护范围内,这两种保护均为瞬动保护,所以可用差动保护代替瓦斯保护。
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220kV终端变压器的中性点,不论其接地与否不会对其电源进线的接地短路电流值有影响。
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变压器差动保护的暂态不平衡电流是由于实际的电流互感器变比不同引起。
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改变变压器调压分接头会引起变压器差动保护的稳态不平衡电流。
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变压器各侧电流互感器型号不同,实际的电流互感器变比与计算值不同,变压器调压分接头不同,所以在变压器差动保护中会产生稳态不平衡电流。
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变压器差动保护的稳态不平衡电流是由于短路电流的非周期分量主要为电流互感器的励磁电流,使其铁芯励磁,误差增大而引起。
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变压器励磁涌流包含有大量的高次谐波分量,并以二次谐波为主。
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“12点接线”的变压器,其高压侧线电压和低压侧线电压同相;“11点接线”的变压器,其高压侧线电压超前低压侧线电压30°。
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主变压器保护中除差动保护动作外,其他保护动作均应闭锁备自投装置。
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变压器的过电流保护,加装复合电压闭锁元件是为了提高过电流保护的灵敏度。
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自耦变压器中性点必须接地,这是为了避免当高压侧电网内发生单相接地时中压侧出现过电压。
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在变压器差动保护范围以外改变一次电路的相序时,变压器差动保护用的电流互感器的二次接线,也应随着作相应的变动。
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对Ydll接线的变压器,当变压器△侧出口故障,Y侧绕组低电压元件接相间电压,该元件不能正确反映故障相间电压。
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变压器的后备方向过电流保护的动作方向应指向母线。
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变压器各侧的过电流保护均按躲过变压器励磁电流整定, 但不作为短路保护的一级参与选择性配合, 其动作时间应大于所有出线保护的最长时间
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超高压电网中某中性点接地变压器空载合闸,产生了励磁涌流,流过中性点的励磁涌流之和为零。
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超高压变压器过励磁时,差动保护的差流中出现5次谐波电流,过励磁越严重,5次谐波电流与基波电流之比也越大。
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当变压器差动保护中的2次谐波制动方式采用分相制动时,躲励磁涌流的能力比其他2次谐波制动方式要高。
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变压器接线为YNdll接线,微机差动保护采用d侧移相方式,该变压器在额定运行时,YN侧一相TA二次回路断线,三个差动继电器只有一个处动作状态,其余两个因差动回路无电流仍处制动状态。
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对自耦变压器,为增加切除单相接地短路的可靠性,可在变压器中性点回路增设零序过电流保护。
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双绕组变压器差动保护的正确接线,应该是正常及外部故障时,高、低压侧二次电流相位相同,流入差动继电器差动线圈的电流为变压器高、低压侧二次电流之向量和。
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当变压器发生多数绕组匝间短路时.匝间短路电流很大,因而变压器瓦斯保护和纵差保护均动作跳闸。
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变压器的瓦斯保护范围在差动保护范围内,这两种保护均为瞬动保护,所以可用差动保护来代替瓦斯保护。
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为使变压器差动保护在变压器过励磁时不误动,在确定保护的整定值时,应增大差动保护的5次谐波制动比。
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为使变压器差动保护在变压器过励磁时不误动,在确定保护的整定值时,应减少差动保护的5次谐波制动比。
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当变压器铁芯过热烧伤,差动保护动作
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当绕组发生开焊故障时,差动保护无反应
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在变压器高压侧绕组单相接地故障时,短路电流将导致变压器油热膨胀,从而使瓦斯保护动作跳闸。
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变压器的复合电压方向过流保护中,三侧的复合电压接点并联是为了提高该保护的灵敏度。
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变压器纵差保护经星-角相位补偿后,滤去了故障电流中的零序电流,因此,不能反映变压器YN侧内部单相接地故障。
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变压器差动保护能够反应变压器内部所有相间短路故障。
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变压器的两套完整、独立的电气量保护和一套非电量保护应使用各自独立的电源回路(包括直流空气小开关及其直流电源监视回路),在保护柜上的安装位置应相对独立。
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变压器的零序阻抗不仅与接线方式有关,同时也与铁芯结构有关。
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对新建、扩建的技改工程220kV变电站的变压器高压断路器和母联、母线分段断路器应选用三相联动的断路器。
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—台容量为8000kVA,短路电压为5.56%,变比为20/0.8kV,接线为Y/Y的三相变压器,因需要接到额定电压为6.3kV系统上运行,当基准容量取100MVA时,该变压器的标示阻抗应为7。
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对三绕组变压器的差动保护各侧电流互感器的选择,应按各侧的实际容量来选型电流互感器的变比。
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选择变压器纵差保护TA时,一定要保证各组TA的容量和精度等级,优先采用暂态特性好的TP级TA
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为防御变压器过励磁应装设二次谐波制动元件。
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变压器内部故障指的是箱壳内发生的故障。
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220kV 及以上电压等级变压器配置两套独立完整的保护 (主保护及后备保护), 以 满足双重化的原则。
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变压器微机保护所用的电流互感器二次侧采用△接线, 其相位补偿和电流补偿系数由软件实现, 在正常运行中显示差流值, 防止极性、变比、相别等错误接线,并具有差流超限报警功能
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变压器保护本侧(分支)后备保护动作,跳本侧(分支)断路器的同时闭锁本侧(分支)备自投;
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电力变压器不管其接线方式如何,其正、负、零序阻抗均相等。
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重瓦斯继电器的流速一般整定在1.1~1.4m/s。
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新投运变压器充电前,应停用变压器差动保护,待相位测定正确后,才允许将变压器差动保护投入运行。
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新投运变压器,进行五次冲击合闸前,应投入重瓦斯保护,退出变压器差动保护压板,防止CT极性错误导致差动保护误动作。
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新投或改动了二次回路的变压器,在由第一次投入充电时必须退出差动保护,以免保护误动。
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新安装变压器,在进行5次冲击合闸试验时,必须投入差动保护。
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如果变压器中性点不接地,并忽略分布电容,在线路上发生接地短路,连于该侧的三相电流中不会出现零序电流。
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静止元件(如线路和变压器)的负序和正序阻抗是相等的,零序阻抗则不同于正序或 负序阻抗;旋转元件(如发电机和电动机)的正序、负序和零序阻抗三者互不相等。
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YNdll接线的变压器低压侧发生AB两相短路时,高压侧B相电流是其他两相电流的2倍。
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在自耦变压器高压侧接地短路时,中性点零序电流的大小和相位,将随着中压侧系统零序阻抗的变化而改变。因此自耦变压器的零序电流方向保护不能装于中性点,而应分别装在高、中压侧。
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调节变压器分接头会在差动回路中引起不平衡电流,目前的解决办法只能是靠提高整定值躲过。
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如果一台三绕组自耦变压器的高中绕组变比为2,Sn为额定容量,则低压绕组的最大容量为0.6Sn。
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与励磁涌流无关的变压器差动保护有:高中压分侧差动保护、零序差动保护。
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新安装的变压器差动保护在变压器充电时,应将变压器差动保护停用,瓦斯保护投入运行,待差动保护带负荷检测正确后,再将差动保护投入运行。
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自耦变压器零序保护的零序电流取自中性线上的电流互感器。
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变压器保护双重化指的是保护中必须包含主保护和后备保护。
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装于Yd接线变压器高压侧的过电流保护,对于变压器低电压侧发生的两相短路,采用三相三继电器的接线方式比两相两继电器的接线方式灵敏度低。
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变压器瓦斯保护的保护范围不如差动保护大,对电气故障的反应也比差动保护慢。所以,差动保护可以取代瓦斯保护。
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变压器采用比率制动式差动继电器主要是为了躲励磁涌流和提高灵敏度。
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YNynd接线自耦变压器在中压侧出线故障时,直接接地中性点的零序电流和高压套管零序电流相等。
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变压器差动保护(包括无制动的电流速断部分)的定值应能躲过励磁涌流和外部故障的不平衡电流。
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220kV变压器保护动作后均应启动断路器失灵保护。
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220kV变压器非电量保护动作后应启动母线失灵保护。
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220kV变压器后备保护动作后均应启动母线失灵保护。
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变压器的瓦斯与纵差保护范围相同,但二者保护原理并不相同,因此二者均是变压器的主保护。
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变压器的复合电压方向过流保护中,变压器某侧复合电压元件经其它侧的电压作为闭锁电压是为了提高该保护的灵敏性。
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变压器油箱内部常见短路故障的主保护是差动保护。
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纵差保护能够反映变压器绕组的相间短路故障、引出线的接地故障,不反应匝间短路。
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YNdll接线变压器的纵差动保护可以反应变压器三角形绕组的断线故障。
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YNdll接线变压器的纵差动保护,可反应YN侧一相的断线故障。
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设置变压器差动速断元件的主要原因是防止区内故障TA饱和产生高次谐波致使差动保护拒动或延缓动作。
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纵差保护和差动速断不能反映星形接线中绕组尾部的相间短路故障和绕组很少的匝间短路故障。
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对于发电机定子绕组和变压器原、副边绕组的小匝数匝间短路,短路处电流很大,所以阻抗保护可以做它们的后备。
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运行中的变压器,为防止过励磁造成差动保护误动,采用2次谐波电流制动元件。其中制动比越大,差动保护躲变压器过励磁的能力越强。
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YNdll两侧电源变压器的YN绕组发生单相接地短路,两侧电流可能同相,也可能反相。
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变压器气体继电器的安装,要求变压器顶盖沿气体继电器方向与水平面具有1%~1.5%的升高坡度。
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Yyn接线变压器的零序阻抗比YNd接线的大得多。
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—般情况下,变压器容量越大,涌流值与额定电流的比值也越大。
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因为变压器从开始过励磁,到产生的过热程度危及变压器安全的时间与过励磁倍数的平方成反比,所以变压器过励磁保护按反时限整定。
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为与变压器保护双重化相适应,变压器各侧断路器必须选用具备双跳闸线圈的断路器。
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在Ydll接线的变压器低压侧发生AB两相短路时,短路电流为Ik,则高压侧Ic的电流值为(2/√3)Ik
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TV断线保护装置发告警信号,同时,本侧的本侧的零序电流方向保护退出零序方向元件。
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PCS-978变压器保护,后备保护中方向元件的方向指向由控制字选择,复合电压闭锁方向过流,当方向指向变压器,灵敏角为45°,零序方向过流保护当方向指向变压器,方向灵敏角为255°。
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PCS-978变压器保护,后备保护中方向元件的方向指向由控制字选择,复合电压闭锁方向过流,当方向指向变压器,灵敏角为45°,零序方向过流保护当方向指向变压器,方向灵敏角为75°。
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所有变压器的高、中压侧的零序电流(方向)保护采用自产的零序电压和自产的零序电流。
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自耦变压器公共绕组的零序电流保护宜采用自产的零序电流,如果条件不具备的话,采用中性点的零序电流。
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自耦变压器零序比率差动保护中,与自耦变压器的纵差动保护一样要考虑励磁涌流的影响。
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自耦变压器的零序比率差动保护中,取用的零序电流是:高压侧零序电流、中压侧零序电流、接地中性点的零序电流。
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在间断角原理微机型变压器纵差动保护中,数据采取系统中的采样频率与比率制动式差动保护中的相当。
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在变压器差动保护接线中,内部接地故障电流中的零序电流分量不能流入差动回路中。
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某降压变压器在投入运行合闸时产生励磁涌流,当电源阻抗越小时,励磁涌流越大。
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某大型变压器发生故障,应跳断路器,若高压断路器失灵,则应启动断路器失灵保护,因此瓦斯保护、差动保护等均可构成失灵保护的启动条件。
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双绕组变压器的励磁涌流分布在变压器两侧,大小为变比关系。
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YNdll接线变压器差动保护,YN侧保护区内单相接地时,接地电流中必有零序分量电电流,根据内部短路故障时差动回路电流等于内部故障电流,所以差动电流中也必有零序分量电流。
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变压器的后备保护,主要是作为相邻元件及变压器内部故障的后备保护。
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大型变压器设有过励磁保护,能反应系统电压升高或频率下降以及频率下降同时电压升高的异常运行状态。
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装设电压断线闭锁装置是防止变压器阻抗保护因电压互感器二次失压误动作的最有效措施。
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自耦变压器外部接地故障,其公共绕组的电流方向不变。
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Ydll变压器d侧两相短路,Y侧三相均出现故障电流。
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YNynd接线的自耦变压器高压侧发生接地故障时,低压侧绕组中有环流电流。
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相对于变压器容量而言,大容量变压器励磁涌流的标么值大于小容量变压器励磁涌流的标么值。
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主接线为内桥或3/2接线的变电站,为简化二次回路,可将高压侧两开关TA二次并联后接入静态型变压器比率差动保护。
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自耦变压器的零序差动保护,能反映变压器内部各侧线圈的接地故障。
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终端变电站的变压器中性点直接接地,在其供电线路上发生单相接地故障时,终端变压器侧有负序电流。
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由于变压器在1-3倍额定电流时还能运行10s,因此变压器过电流保护的过电流定值按不大于1-3倍额定电流整定,时间按不大于9s整定。
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对于220kV的三侧三绕组降压变压器,其高压侧阻抗通常比低压侧大。
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YNynd接线的三绕组变压器在中压侧出线故障时,中压侧直接接地中性点的零序电流和中压侧套管零序电流相等。
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YNynd接线的三绕组变压器中压侧发生接地故障时,低压侧绕组中无环流电流。
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变压器的故障可分为内部故障(变压器油箱里面发生的各种故障)和外部故障(油箱外部绝缘套管及其引出线上发生的各类故障)。
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变压器不正常工作状态主要包括:油箱里面发生的各种故障和油箱外部绝缘套管及其引出线上发生的各种故障。
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在变压器中性点直接接地系统中,当发生单相接地故障时,将在变压器中性点产生很大的零序电压。
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由三个单相构成的变压器(Yn/D)正序电抗与零序电抗相等。
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Y/△一1l变压器在角侧发生两相短路,Y侧三相电流中有两相电流为另一相电流的2倍。
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变压器保护中零序电流方向元件采用-110°灵敏角,如要求方向元件指向母线,则3Uo与3Io应同极性接入
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变比 的Y/△-11变压器,Y侧发生BC相短路,短路电流为Id,则△侧的A、C相电流应同相,且等于nId/3。
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变压器涌流具有如下特点:①有很大成分的非周期分量,往往使涌流偏离时间轴的一侧;②有大量的高次谐波分量,并以2次谐波为主;③涌流波形之间出现间断。
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变压器发生过励磁故障时,并非每次都造成设备的明显损坏,但多次反复过励磁将会降低变压器的使用寿命。
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带负荷调压的油浸式变压器的调压装置,亦应装设瓦斯保护。
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变压器差动电流速断保护的动作电流可取为6~8倍变压器额定电流,不问其容量大小,电压高低和系统等值阻抗大小。
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中性点经放电间隙接地的半绝缘110kV变压器的间隙零序电压保护,3Uo定值一般整定为150~180V。
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三相三柱式变压器的零序电抗必须使用实测值。
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双卷变压器的差动保护已按稳态10%误差原则整定,这样,除非两侧流变的稳态变比误差都不超过10%,否则,保护在外部短路时的误动作将难以避免。
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因为差动保护和瓦斯保护的动作原理不同,因而差动保护不能代替瓦斯保护。
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0.8MVA及以上油浸式变压器,应装设瓦斯保护。
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当变压器中性点采用经过间隙接地的运行方式时,变压器接地保护应采用零序电流保护与零序电压保护并联的方式。
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变压器的负序阻抗等于短路阻抗
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变压器重瓦斯保护启动的中间继电器,应采用较大启动功率的中间继电器,不要求快速动作,以防止直流一点接地时瓦斯保护误动作。
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变压器充电时,励磁电流的大小与断路器合闸瞬间电压的相位角α有关,当α=90°时,不产生励磁涌流;当α=0°时,合闸磁通由零增至2φm,励磁涌流最大。
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对220KV及以上电网不宜选用全星型自耦变压器,以免恶化接地故障后备保护的运行整定。
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切/合 110kV 及以上有效接地系统中性点不接地 的空载变压器时,应先将该变压器中性点临时接地
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三相五柱式变压器的零序阻抗必须以出厂参数为准
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所有的差动保护(母线、变压器、发电机的纵、横差等)在投入运行前,除测定相回路和差回路外,还必须测量各中性线的不平衡电流、电压,以保证保护装置和二次回路接线的正确性。
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Y,d接线的降压变压器,三角形绕组侧以后的故障不会在星形绕组侧反映出零序电流,所以零序保护的时限可以不必与该变压器以后的线路保护相配合而取较短的动作时限;
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全星形接线的三相三柱式变压器,由于各侧电流同相位,差动电流互感器无需相位补偿,所以集成或晶体管型差动保护各侧电流互感器可接成星形或三角形。
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合理分配母差保护所接电流互感器二次绕组,对确无办法解决的保护动作死区,可采取后备保护加以解决。
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母联过电流保护是临时性保护,当用母联代路时投入运行。
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电流互感器在暂态过程中短路电流含有直流分量使电流互感器的暂态误差比稳态误差大得多,因此母线差动保护的暂态不平衡电流要比稳态不平衡电流大得多。
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在采用自适应阻抗加权抗饱和法的母差保护装置中,如果工频变化量电压元件动作在先而工频变化量阻抗元件及工频变化量差动元件后动作,即判为区外故障TA饱和,立即将母差保护闭锁。
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当线路保护装置拒动时,一般情况只允许相邻上一级的线路保护越级动作,切除故障;当断路器拒动(只考虑一相断路器拒动),且断路器失灵保护动作时,应保留一组母线运行(双母线接线)或允许多失去两个元件(3/2断路器接线)。
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220kV及以上电压等级变压器的断路器失灵时,跳开失灵断路器相邻的全部断路器即可。
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母差保护与失灵保护共用出口回路时,闭锁元件的灵敏系数应按母差保护的要求整定。
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母线保护在外部故障时,其差动回路的电流等于零(不考虑电流互感器的误差);在内部故障时,其差动回路电流等于各连接元件的电流之和。
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双母线接线的母差保护采用电压闭锁元件是因为有二次回路切换问题;3/2断路器接线的母差保护不采用电压闭锁元件是因为没有二次回路切换问题。
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正常运行时,应投入母联充电保护的连接片。
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母线电流差动保护(不包括3/2接线的母差保护)采用电压闭锁元件可防止由于误碰出口中间继电器或电流互感器二次开路而造成母差保护误动。
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在母线保护中,母线差动保护、断路器失灵保护、母联死区保护、母联充电保护、母联过流保护都要经符合电压闭锁。
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母线保护各支路CT变比差不宜大于4倍。
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断路器充电保护不应启动失灵。
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失灵保护的判别元件一般应为相电流元件;发电机变压器组或变压器断路器失灵保护的判别元件应采用零序电流元件或负序电流元件。
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断路器失灵保护判别原件的动作时间和返回时间均不应大于10ms。
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断路器失灵保护所需动作延时,应为断路器跳闸时间,保护返回时间之和再加裕度时间。
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母线差动及断路器失灵保护,不得用导通方法分别证实到每个断路器接线的正确性。
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3/2断路器接线的母线,应装设2套母差保护,并且装设电压闭锁元件。
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失灵保护的母联断路器启动回路由母线差动保护(Ⅰ母或Ⅱ母)出口继电器动作接点和母联断路器失灵判别元件(电流元件)构成“与”回路。
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某双母线接线形式的变电站中,装设有母差保护和失灵保护,当一组母线电压互感器 出现异常需要退出运行时,允许通过将电压互感器二次并列运行来维持母线正常方式。
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断路器失灵保护的相电流判别元件的整定值,在为了满足线路末端单相接地故障时有足够灵敏度,可以不躲过正常运行负荷电流。
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母线差动保护为防止误动作而采用的电压闭锁元件,正确的做法是闭锁总启动回路。
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断路器失灵保护的延时必须与其他保护的时限配合。
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当一个半断路器接线方式一串中的中间断路器拒动,启动失灵保护,并采用远方跳闸装置,使线路对端断路器跳闸并闭锁其重合闸。
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断路器失灵保护是一种后备保护,当故障元件的保护拒动时可依靠该保护切除故障。
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母联失灵出口延时定值应大于开关最大跳闸灭弧时间,一般整定为0.2s。
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当变电站220kV母线分列运行时,要求变电站中低压侧母线分列运行。
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接入RCS 915A/B型微机母线保护装置的TA极性规定如下:接在Ⅰ母线和Ⅱ母线上的间隔元件的TA的极性星端,均以母线侧为星接入装置的星端。母联的TA极性以Ⅱ母侧为星端接入装置的星端。
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母差保护在电流互感器二次回路不正常或断线时可跳闸。
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母差保护中,母联电流互感器断线不闭锁母差。
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所有母差保护的电压闭锁元件由低电压元件、负序电压元件及零序电压元件经“或门”构成。
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断路器失灵保护的延时均不需与其他保护的时限配合,因为它在其他保护动作后才开始计时。
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运用于双母线接线的比率制动式母差保护装置,在倒闸操作工作过程中,遇到任一母线故障,母差保护动作会切除两条母线上的所有开关。
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断路器非全相保护启动断路器失灵保护。
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220kV微机母差保护当TV断线时,按照标准化设计规范,装置应发出告警信号同时闭锁保护。
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在220kV双母线运行方式下,当任一母线故障,该母线差动保护动作而母联断路器拒动时,这时需由母联失灵保护来切除故障。
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母联过流保护动作后瞬时跳开母联开关,该保护不经复合电压闭锁元件闭锁。
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当连接元件从某一母线切换到另一母线时,对大差的工作并没影响,但对小差的工作却会带来影响。
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220kV母差保护停用,断路器失灵保护也随之停用。
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双母线并列、分列或互联时,母线保护大差的动作灵敏度一样。
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在隔离开关双跨时,开关保护具有内连运行回路,发生母线内部故障时保护能有选择动作跳开故障母线上的所有连接元件。
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母线出线故障时TA可能饱和。某一出线元件TA的饱和,其二次电流基本保持不变。
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母线保护应能快速切除区外转区内的故障。
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双母线接线的母线保护,在母线分列运行发生死区故障时,应能有选择地切除故障母线。
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一个半断路器接线方式的一串中的中间断路器拒动,应将该串两个边断路器跳开即可。
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220kV系统在进行倒母线操作时,母联及分段断路器应改为非自动。
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220kV母差保护动作,500kV变压器220kV侧开关拒动,此时220kV侧开关失灵保护应联跳主变压器各侧开关。
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500kV断路器失灵保护采用保护跳闸触点闭合或跳闸相电流不返回,按相接线作为动作判据。
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对不带比率制动的母线差动保护起动元件的整定值,应能避开外部故障的最大不平衡电流。
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母差保护为分相差动,TA断线闭锁元件也应分相设置,即哪一相TA断线应去闭锁哪一相动保护,以减少母线上又发生故障时差动保护误动的几率。
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母线保护应能自动识别母联(分段)的充电状态,合闸于死区故障时,应短延时跳母联(分段),不应误切除运行母线。
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220kV双母线接线的断路器失灵保护,线路支路与变压器支路应设置分相和三相跳闸启动失灵开入回路。
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对于220kV双母线接线的断路器失灵保护,为解决某些故障情况下,失灵保护电压闭锁元件灵敏度不足的问题,变压器支路可设置独立于失灵启动的解除电压闭锁开入回路。
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断路器失灵保护动作后,不应闭锁重合闸。
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直流电源消失必须立即停用母差,待故障处理后方能投入保护。
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一个半断路器接线的失灵保护应瞬时再次动作于本断路器及相邻断路器的两组跳闸线圈跳闸。
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双母线系统中电压切换的作用是为了保证二次电压与一次电压的对应。
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3/2接线方式的重合闸由两种方式起动:位置不对应起动和外部跳闸起动。
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按照“六统一”要求,跳母联或分段断路器的回路不串复合电压元件的输出接点。
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双母线的母联断路器合闸运行,母线差动保护的死区在母联开关与母联TA之间。
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220kV母线配置两套母差的变电站,正常运行时,两套母差保护全部投入,需要时两套母差保护可分别单独投退。
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当低电压元件、零序过电压元件及负序电压元件中只要有一个或一个以上的元件动作,立即开放母差保护跳各路开关的回路。
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失灵保护的线路断路器启动回路由失灵保护的启动回路由保护动作出口接点和断路器失灵判别元件(电流元件)构成“或”回路所组成。
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变压器主保护动作后均要启动断路器失灵保护。
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断路器失灵保护的电流判别元件返回系数不宜低于0. 85。
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当两条母线分列运行时(即母联断路器或分段断路器断开),若母线上发生故障,小差元件的动作灵敏度要降低。
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母线TA在电气上的安装位置,应尽量远离线路或变压器一侧,使母线保护与线路保护或变压器保护有重叠保护区。
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断路器失灵保护是一种近后备保护,当元件断路器拒动时,该保护动作隔离故障点。
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母线电流差动保护采用电压闭锁元件可以防止由于差动元件误动而造成母线电流差动保护误动。
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采用液压机构的断路器若泄压,其压力闭锁接点接通的顺序为闭锁重合、闭锁合、闭锁分及总闭锁。
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在220kV双母线运行方式下,当任一组母线故障,母差保护动作但母联断路器拒动时,母差保护将无法切除故障,这时需由断路器失灵保护或对侧线路保护切除故障。
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当母线内部故障有电流流出时,应增大差动元件的比率制动系数,以确保内部故障时母线保护正确动作。
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母线接地时母差保护动作,但断路器拒动,母差保护评价为正确动作。
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双母线大差动用于判别母线区内和区外故障,而小差动用于故障母线的选择。
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母线差动保护为防止误动作而采用的电压闭锁元件,正常的做法是闭锁总起动回路。
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母线保护应能自动适应双母线连接元件运行位置的切换。
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母线充电合闸于有故障的母线时,母线保护应能正确动作切除故障母线。
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双母线的母线保护,应保证:母联与分段断路器的跳闸出口时间应大于线路及变压器断路器的跳闸出口时间。
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母线保护应使用相同变比的电流互感器。
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母线保护在直流消失、装置异常、保护动作跳闸时应发出信号。
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母线保护为分相跳闸出口。
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区外故障,母线保护可能由于短路电流中的非周期分量引起电流互感器的暂态饱和而误动作。
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对于220kV及以上电力系统的母线,母线差动保护是其主保护,变压器或线路后备保护是其后备保护。
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倒闸操作时,若母线保护交流电流回路发生断线,母线保护应瞬时闭锁整套保护。
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双母线并列、分列或互联时,大差的动作灵敏度一样。
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母线保护TA断线时闭锁电流差动保护是为了防止区外故障误动作。
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母线电流差动保护采用电压闭锁元件主要是为了防止系统振荡时,母线差动保护误动。
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双母线倒闸操作过程中,母线保护仅由大差构成,动作时将跳开两段母线上所有联接单元。
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母线差动保护可以区分母线内和母线外的短路,其保护范围是参加差动电流计算的各TA所包围的范围。
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如母线保护各支路TA同极性端在母线侧,母联TA同极性端在Ⅱ母侧,则Ⅰ母小差计算电流是连接在Ⅰ母上的所有支路电流的向量和再加上母联电流。
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为提高母差保护的动作可靠性,设置有专用的起动元件,只有在起动元件起动之后,母差保护才能动作。
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母线保护跳所有断路器时应经复合电压闭锁。
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母线保护TA闭锁元件应分相设置,哪一相TA断线应去闭锁那一相的差动保护。
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母联、分段断路器TA断线,应闭锁母差保护并延时发出告警信号。
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当母差保护测量到某支路有电流而两个刀闸位置都无信号时,发出告警信号,并根据当前系统的电流分部状况自动校核隔离开关位置的正确性,以确保保护不拒动。
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为保证母联断路器停运时母差保护的动作灵敏度,可采取自动降低大差元件的比率制动系数。
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母联充电保护应起动母联失灵保护。
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对于3/2接线方式下的断路器保护,母线保护动作后,用边断路器操作箱中的TJR接点作为本装置相应的开关量输入接点,起动边断路器的失灵保护。
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断路器保护重合闸控制字投“停用重合闸”时,仅放电,禁止本装置重合,不沟通三跳。
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母线保护变压器支路启动失灵和解除失灵电压闭锁应采用变压器保护相同继电器的跳闸接点。
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3/2 断路器接线,失灵保护动作经母差保护出口时,应在母差保护装置中设置灵敏的、不需整定的电流元件并带50ms延时。
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对构成环路的各种母线,保护不应因母线故障时电流流出的影响而拒动。
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母联充电保护充电逻辑有效时间为 SHJ 触点由“0”变为“1”后的0.5s内,0.5s后恢复为正常运行母线保护逻辑。
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差动保护出口经本段电压元件闭锁,除双母双分段分段断路器以外的母联和分段经两段母线电压 “或门”闭锁,双母双分段分段断路器不经电压闭锁。
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“六统一”规定,双母线接线的母线保护,当仅有一个支路隔离刀闸辅助触点异常,且该支路有电流时,保护装置仍应具有选择故障母线的功能。
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双母线接线的断路器失灵保护,线路支路采用相电流、零序电流(或负序电流)“或门”逻辑。
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双母线接线的断路器失灵保护,变压器支路采用相电流、零序电流、负序电流“与门”逻辑。
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母线故障,变压器断路器失灵时,除应跳开失灵断路器相邻的全部断路器外,还应跳开该变压器连接其它电源侧的断路器,失灵电流再判别元件应由变压器保护实现。
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母线保护启动元件动作后,将动作展宽0.5秒。
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母线保护在充电逻辑的有效时间内,如满足动作条件应瞬时跳母联(分段)断路器,如母线保护仍不复归,延时200ms跳运行母线,以防止误切除运行母线。
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双母线接线的母线PT断线时,允许母线保护解除该段母线电压闭锁。
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母联(分段)死区保护确认母联跳闸位置的延时为250ms。
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如TA处于非常严重的饱和状态,则TA二次电流为零。
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母联分位死区保护的作用是防止母联在跳位时发生死区故障将母线全切除。
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合闸脉冲发出时应闭锁重合闸。
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对一个半断路器接线方式,当任一母线上的母线差动保护全部退出运行时,可通过解列保护切除母线故障,母线不需陪停。
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220kV及以上电压等级双母线接线的微机母差保护出口可不经复合电压元件闭锁。
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用于母差保护的断路器和隔离开关的辅助接点、切换回路、辅助变流器以及与其他保护配合的相关回路亦应遵循相互独立的原则按双重化配置。
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母线必须装设专用的保护。
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微机母线差动保护的实质就是基尔霍夫第一定律,将母线当作一个节点。
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对于超高压系统,当变电站母线发生故障,在母差保护动作切除故障的同时,变电站出线对端的线路保护也应可靠的跳开相应断路器。
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失灵保护的判别元件一般为相电流元件,当用于发电机变压器组保护起动断路器失灵保护时,判别元件应增加零序电流元件或负序电流元件。
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双母线差动保护按要求在每一单元出口回路加装电压闭锁。
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失灵保护动作必须闭锁重合闸。
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220kV母线分列运行时,母联开关与母联TA之间发生故障,母差保护经延时确认分列状态,母联电流不计入小差电流,由差动保护切除母联死区故障。
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对数字式母线保护装置,允许在起动出口继电器的逻辑中设置电压闭锁回路,而不在跳闸出口接点回路上串接电压闭锁触点。
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对于母线保护装置的备用间隔电流互感器二次回路应在母线保护柜端子排外侧断开,端子排内侧不应短路。
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对于3/2断路器接线母线保护,要求它的可信赖性比安全性更高。
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母差保护中,分段电流互感器断线闭锁母差。
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一次设备倒排前,必须先将母差保护退出。
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断路器失灵保护应以较短时间动作于断开母联断路器或分段断路器,再经另一时间断开与失灵断路器接在同一母线上的其他断路器。
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母线差动保护装置中各元件的电流互感器二次侧可分别在开关场一点接地。
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无论何种母线接线方式,当某一出线断路器发生拒动时,失灵保护只需跳开该母线上的其他所有断路器。
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对新建、扩建的技改工程220kV变电站的变压器高压断路器和母联.母线分段断路器应选用三相联动的断路器。
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母联过流保护经复合电压闭锁。
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主变压器500kV侧、220kV侧距离保护可分别作为500kV、220kV母线的后备保护,当对应母线保护停用时,可不调整距离保护动作时间。
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由于母差保护装置中采用了复合电压闭锁功能,所以当发生TA断线时,保护装置将延时发TA断线信号,不需要闭锁母差保护。
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母联充电保护一般是利用判别母联电流是否越限来构成,出口后将母联断路器跳开,因此在正常运行时不允许随意退出充电保护
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大差取当前运行于双母线系统上所有联接单元的电流进行计算。
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对于母线保护来说,220kV电网重点防止保护误动,对于500kV电网重点防止保护拒动。
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采用3/2主接线运行方式的变电站在正常接线方式下发生一条母线故障停运时,不会造成出线停电。
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母线差动保护同其他设备的差动保护原理是相同的,在正常运行和外部故障,流入、流出母线电流之和为零,母线内部故障时,差动回路电流为短路总电流。
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对于单母线分段或双母线的母差保护,每相差动保护由两个小差元件及一个大差元件构成。大差元件用于检查母线故障,而小差元件选择出故障所在的哪段或哪条母线。
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断路器失灵启动母线保护、变压器断路器失灵启动等重要回路应采用装设大功率重动继电器,或者采取软件防误等措施。
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保护装置的跳闸回路和启动失灵回路可使用同一根电缆。
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向变电所的母线空充电操作时,有时出现误发接地信号,其原因是变电所内三相带电体对地电容量不等,造成中性点位移,产生较大的零序电压。
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110(66)kV 及以上电压等级的母联、分段断路器应按断路器配置专用的、具备瞬时和延时跳闸功能的过电流保护装置。
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除母线保护外不同间隔设备的主保护功能不应集成。
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对母线差动保护、失灵保护及电网安全自动装置的整组试验,可只在新建变电所投产时进行。
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对各种类型区外故障,母线保护不应由于短路电流中的非周期分量引起电流互感器的暂态饱和而误动作。
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220kV 及以上电压分相操作的断路器应附有三相不一致(非全相)保护回路。三相不一致保护动作时间应为0.5s~4.0s 可调,以躲开单相重合闸动作周期。
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主变压器保护动作解除失灵保护电压闭锁,主要解决失灵保护电压闭锁元件对主变压器中低压侧故障的灵敏度不足的问题
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变压器的断路器失灵时,除应跳开失灵断路器相邻的全部断路器外,还应跳开本变压器连接其他侧的断路器。
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自动重合闸装置应具有接收外来闭锁信号的功能。
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对于3/2断路器接线,每段母线应配置两套母线保护,每套母线保护应具有边断路器失灵经母线保护跳闸功能。
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双母线接线的断路器失灵保护,各线路支路共用电流定值,各变压器支路共用电流定值。
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母联(分段)充电过流保护不应启动母联(分段)失灵保护。
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断路器死区保护出口和失灵保护相同,动作后跳相邻断路器。
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由于电压互感器一次侧断开、电流互感器一次侧同相短接造成保护装置动作,原则上不予评价。
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电流互感器的二次中性线回路如果存在多点接地,则不论系统运行正常与否,继电器所感受的电流均与从电流互感器二次受进的电流不相等。
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电流互感器的二次中性线回路如果存在多点接地,当系统发生故障时,继电器所感受的电流会与实际电流有一定的偏差,站内发生三相故障时可能会导致保护装置误动。
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电压互感器的二次中性线回路如果存在多点接地,则不论系统运行正常与否,继电器所感受的电压均会与实际电压有偏差。
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电压互感器的二次中性线回路如果存在多点接地,当系统发生接地故障时,继电器所感受的电压会与实际电压有一定的偏差,甚至可能造成保护装置拒动。
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互感器减极性标记是指当从一次侧“*”端流入电流I1时,二次电流I2应从“*”端流出,此时I1与I2同相位。
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电流互感器采用减极性标注的概念是:一次侧电流从极性端通入,二次侧电流从极性端流出。
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电流互感器的角度误差与二次所接负载的大小和功率因数有关。
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电流互感器因二次负载大,误差超过10%时,可将两组同级别、同型号、同变比的电流互感器二次串联,以降低电流互感器的负载。
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同型号、同变比的电流互感器,二次绕组接成三角形比接成星形所允许的二次负荷要大。
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同型号、同变比的电流互感器,二次绕组接成三角形比接成星形所允许的二次负载要小。
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一只电流互感器的两个二次线圈串接可以提高互感器允许负载。
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两个同型号、同变比的电流互感器串联使用时,会使电流互感器的励磁电流减小。
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当电流互感器饱和时,测量电流比实际电流小,有可能引起差动保护拒动,但不会引起差动保护误动。
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5次谐波电流的大小或方向可以作为中性点非直接接地系统中,查找故障线路的一个判据。
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直流回路两点接地可能造成断路器误跳闸。
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断路器的“跳跃”现象一般是在跳闸、合闸回路同时接通时才发生,“防跳”回路设置是将断路器闭锁到跳闸位置。
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断路器操作箱中跳跃闭锁继电器TBJ的电流起动线圈的额定电流,应根据合闸线圈的动作电流来选择,并要求其灵敏度高于合闸线圈的灵敏度。
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断路器液压机构在压力下降过程中,依次发压力降低闭锁合闸、压力降低闭锁重合闸、压力降低闭锁跳闸信号。
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不管是大接地电流系统还是小接地电流系统,供同期用的电压都可以从电压互感器的二次绕组相间取得,也可以从三次绕组的一个绕组上取得。
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在对停电的线路电流互感器进行伏安特性试验时,必须将该电流互感器接至母差保护的二次线可靠短接后,再断开电流互感器二次的出线,以防止母差保护误动。
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电压互感器的一次内阻很大,可以认为是电压源。电流互感器的一次内阻很小,可以认为是电流源。
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运行中的电压互感器二次侧某一相熔断器熔断时,该相电压值为零。
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在小接地电流系统中,不计电容电流的影响,某处发生单相接地时,母线电压互感器开口三角的电压不管距离远近,基本上电压一样高。
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在中性点不接地系统中,发生单相接地时,电压互感器开口三角中有零序电压产生,是因为一次系统的三个相间电压不平衡产生的。
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110kV(66kV)~220kV系统保护用电流互感器宜采用P级互感器,也可采用PR级互感器。
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在220~500kV系统线路保护用电流互感器宜采用TPY级互感器。
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在330kV及以上变电站,220kV及以上电压等级的设备较多,电流回路电缆较长,电流互感器二次额定电流多采用5A的。
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电流互感器准确级5P10的含义是,在10倍互感器额定电流下的短路电流时,其误差满足5%的要求。
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保护装置在电流互感器二次回路不正常或断线时,应发告警信号,除母线保护外,允许跳闸。
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保护装置应具有独立的 DC/DC 变换器供内部回路使用的电源。
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电压互感器的二次回路只允许有一点接地,接地点宜设在开关场。
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按机械强度要求,控制电缆或绝缘导线的芯线最小截面,强电控制回路,不应小于1.5mm2,屏、柜内导线的芯线截面应不小于1.0mm2;弱电控制回路,不应小于0.5mm2。
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按机械强度要求,控制电缆或绝缘导线的芯线最小截面,强电控制回路,不应小于1.5mm2,屏、柜内导线的芯线截面应不小于1.2mm2;弱电控制回路,不应小于0.4mm2。
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220kV 及以上电压分相操作的断路器应附有三相不一致(非全相)保护回路。三相不一致保护动作时间应为0.6s~3.0s 可调,以躲开单相重合闸动作周期。
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保护装置在电压互感器二次回路一相、两相或三相同时断线、失压时,应发跳闸命令,并闭锁可能误动作的保护。
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电流互感器的二次回路不宜进行切换。当需要切换时,应采取防止短路的措施
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控制电缆宜采用多芯电缆,应尽可能减少电缆根数
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110kV及以下系统保护用电流互感器可采用P类电流互感器
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继电保护装置检验分为验收检验、定期检验和事故检验三种。
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继电保护装置试验所用仪表的精确度应为0.5级。
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对于光纤及微波通道可以采用自环的方式检查光纤通道是否完好。
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由几组电流互感器二次组合的电流回路,应在有直接电气连接处一点接地。
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经控制室中性线小母线(N600)连通的几组电压互感器二次回路,只应在控制室将N600一点接地,各电压互感器二次中性点在开关场的接地点应闭合。
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来自电压互感器二次回路的4根开关场引入线和互感器三次回路的2(3)根开关场引入线必须分开,不得共用
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对采用金属氧化物避雷器接地的电压互感器的二次回路,需检查其接线的正确性及金属氧化物避雷器的工频放电电压。
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新安装或经更改的电流、电压回路,不应直接利用工作电压检查电压二次回路,利用负荷电流检查电流二次回路接线的正确性。
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规定有接地端的测试仪表,在现场进行检验时,不允许直接接到直流电源回路中,以防止发生直流电源接地的现象。
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交流电流、电压回路验收时应采用通入电流、电压的方法验证回路的正确性,电流回路宜采用一次升流、电压回路可采用二次加压的方法进行。
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对反映一次设备位置和状态的辅助接点及其二次回路进行验收时,可采用短接接点的方法进行。
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保护装置的整组传动试验,应在70%额定直流电压条件下进行,试验不允许使用运行中的直流电源。
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双重化配置的保护装置整组传动验收时,应采用同一时刻,模拟相同故障性质(故障类型相同,故障量相别、幅值、相位相同)的方法,对两套保护同时进行作用于两组跳闸线圈的试验。
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保护装置整组传动验收时,应在最大(动态)负荷下,测量电源引出端(含自保持线圈和接点)到断路器分、合闸线圈的电压降,不应超过额定电压的15%。
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断路器与保护回路有关的断路器辅助触点与主触头的动作相对时间差应不大于15ms。
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电流互感器的L1端应指向母线侧,对于装有小瓷套的电流互感器,小瓷套侧不应放置在母线侧。
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与保护连接的同一回路应在同一根电缆中走线,同一组电流或电压相线及中性线应分别置于同一电缆内。
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保护用电缆敷设路径应合理规划。电容式电压互感器二次电缆、高频电缆在沿一次设备底座敷设的路段应远离接地引下线。
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母联或分段回路的电流互感器,装小瓷套的一次端子 L1/ (P1)侧应靠近母联或分段断路器;接入母差保护的二次绕组应靠近 L1(P1)侧。
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双重化配置的继电保护,其电流回路应分别取自电流互感器相互独立的统组。电流互感器的测量级次应靠近 L1(P1)侧(即母线侧) ,保护级次应靠近 L2(P2)侧 。
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单屏蔽层线缆的屏蔽层应在单端可靠接地
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电流回路的电缆芯线,其截面面积不应小于1.5mm²,并满足电流互感器对负载的要求
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继电保护屏内的交流供电电源的中性线(零线)应该接入等电位接地网
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保护级次绕组从母线侧按先母差保护后间隔保护排列
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断路器和操作箱的防止断路器跳跃功能应同时投入
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非电量保护从本体引至端子箱的二次回路可有中间转接
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非电量保护应同时作用于断路器的两个跳闸线圈
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屏柜内部的尾纤应留有一定裕度,并有防止外力伤害的措施,避免屏柜内其他部件的碰撞或摩擦。尾纤不得直接塞入线槽或用力拉扯,铺放盘绕时应采用圆弧形弯曲,弯曲直径不应小于50mm,应采用软质材料固定,且不应固定过紧。
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对于强电回路,控制电缆或绝缘导线的芯线截面面积不应小于2.5mm²,屏柜内导线的芯线截面面积不应小于1.0mm²;对于弱电回路,芯线截面面积不应小于 0.5mm² 。
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操作箱中两组操作电源应具备自动切换功能,公用回路应采用第一组操作电源,第一组操作电源失电后不应影响第二组跳闸回路的完整性 。
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线路保护配置独立的交流电压切换装置时,电压切换装置应与保护装置使用各自独立装置电源。
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断路器应使用断路器本体的三相不一致保护,宜采用断路器本体的防止断路器跳跃功能。
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电流互感器、电压互感器备用绕组的抽头应引至端子箱, 并应一点接地。电流互感器的备用绕组应在端子箱处可靠短接。 电压互感器备用绕组应具有防止开路的措施。
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防止断路器跳跃回路采用串联自保持时,接入跳合闸回路的自保持线圈自保持电流不应大于额定跳合闸电流的50% ,线圈压降应小于额定电压的10%
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操作箱中的出口继电器,其动作电压应在55%-65%额定电压范围内。其他逻辑回路的继电器,应在80%额定电压下可靠动作。
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安装在电缆上的零序电流互感器,电缆的屏蔽引线应穿过零序电流互感器接地。
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继电保护装置的跳闸出口接点,必须在开关确实跳开后才能返回,否则,该接点会由于断弧而烧毁。
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操作箱面板的跳闸信号灯应在保护动作跳闸时点亮,在手动跳闸时不亮。
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电流互感器二次接成三角形比接成完全星型的负载能力强
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电流互感器一次侧串联时变比比一次侧并联时大一倍(二次分接头相同)
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电流互感器变比越小,其励磁阻抗越大,运行的二次负载越小。
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交流电流二次回路使用中间变流器时,采用降流方式互感器的二次负载小。
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电流互感器二次绕组采用不完全星形接线时接线系数为1
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同型号、同变比的电流互感器,二次绕组接成三角形比接成星形所允许的二次负荷要小。
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在电压互感器开口三角绕组输出端不应装熔断器,而应装设自动开关,以便开关跳开时发信号。
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对于TA二次侧结成三角形接线的情况(如主变差动保护)因为没有N相,所以二次侧无法接地。
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为保证安全,母线差动保护装置中各元件的电流互感器二次侧应分别接地。
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当需将保护的电流输入回路从电流互感器二次侧断开时,必须有专人监护,使用绝缘工具,并站在绝缘垫上,断开电流互感器二次侧后,便用短路线妥善可靠地短接电流互感器二次绕组。
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熔断器的熔丝必须保证在二次电压回路内发生短路时,其熔断的时间小于保护装置的动作时间。
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在电流互感器二次绕组接线方式不同的情况下,假定接入电流互感器二次导线电阻的阻抗均相同,而此计算负载以两相电流差接线最大。
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两个同型号、同变比的TA串联使用时,会使TA的励磁电流减小。
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防跳继电器的动作时间,不应大于跳闸脉冲发出至断路器辅助触点切断跳闸回路的时间。
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一般控制回路用电缆屏蔽层,专为屏蔽设置,必须在两端接地,而高频同轴电缆的屏蔽层则身兼二任,除起屏蔽作用外,同时又是高频通道的回程导线。
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电流互感器及电压互感器二次回路必须一点接地,其原因是为了人身和二次设备的安全。如果互感器得二次回路有了接地点,则二次回路对地电容将为零,从而达到了保证安 全的目的。
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运行中某P级电流互感器二次开路未被发现,当线路发生短路故障该电流互感器一侧流过很大的正弦波形短路电流时,则二次绕组上将有很高的正弦波形电压。
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为保证设备及人身安全、减少一次设备故障时TA二次回路的环流,所有电流互感器的中性线必须在开关场就地接地。
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变压器并列运行的条件:(1)接线组别相同;(2)一、二次侧的额定电压分别相等(变比相等);(3)阻抗电压相等。
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变压器的接线组别是表示高低压绕组之间相位关系的一种方法。
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电流互感器完全星形接线,在三相和两相短路时,零导线中有不平衡电流存在。
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电流互感器两相星形接线,只用来作为相间短路保护。
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三相五柱式电压互感器有两个二次绕组,一个接成星形,一个接成开口三角形。
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可根据最大运行方式计算的短路电流来检验继电保护的灵敏度。
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继电保护装置试验所用仪表的精确度应为1级。
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电流互感器二次回路采用多点接地,易造成保护拒绝动作。
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在大接地电流系统中,线路发生单相接地短路时,母线上电压互感器开口三角形的电压,就是母线的零序电压3U0。
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由三个电流互感器构成的零序电流滤过器,其不平衡电流主要是由于三个电流互感器铁芯磁化特性不完全相同所产生的。为了减小不平衡电流,必须选用具有相同磁化特性,并在磁化曲线未饱和部分工作的电流互感器来组成零序电流滤过器。
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在中性点不接地系统中,发生单相接地故障时,流过故障线路始端的零序电流滞后零序电压90度。
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YD11组别的变压器差动保护,高压侧电流互感器的二次绕组必须星形接线或在保护装置内采取相位补偿等
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二次回路中电缆芯线和导线截面的选择原则是:只满足电气性能的要求:在电压和操作回路中,应按允许的压降选择电缆芯线或电缆芯线的截面
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电压互感器开口三角形绕组的额定电压,在大接地系统中为100/3V。
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电压互感器二次回路通电试验时,为防止由二次侧向一次侧反充电,只需将二次回路断开。
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电流互感器二次回路采用多点接地易造成保护拒动。
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当电压互感器二次星形侧发生接地短路时,在熔断器或自动开关未断开以前,电压回路断线闭锁装置不动作。
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对双重化保护的电流、电压、直流电源、双套跳圈的控制回路等,两套系统不宜合用同一根多芯的控制电缆。
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电流互感器的二次侧只允许有一个接地点,对于多组电流互感器相互有联系的二次回路接地点应设在开关场
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非电量保护的跳闸回路应同时作用于两个跳闸线圈,且驱动两个跳闸线圈的跳闸继电器应为同一个继电器。
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当双重化配置的两套保护装置不能实施确保运行和检修安全的技术措施时,应安装在各自保护柜内。
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线路各侧或主设备差动保护各侧的电流互感器的相关特性宜一致,避免在遇到较大短路电流时因各侧电流互感器的稳态特性不一致导致保护不正确动作。
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断路器的选型应与保护双重化配置相适应,110kV及以上电压等级断路器必须具备双跳闸线圈机构。
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电压切换直流电源与对应保护装置直流电源取自同一段直流母线,并各自使用独立直流空气开关。
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当保护采用双重化配置时,其电压切换箱(回路)隔离开关辅助触点应采用双位置输入方式。
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220kV 及以上电压等级断路器的压力闭锁继电器应双重化配置,防止其中一组操作电源失去时,另一套保护和操作箱或智能终端无法跳闸出口。
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基建验收时必须进行所有保护整组检查,模拟故障检查保护与硬(软)压板的唯一对应关系,避免有寄生回路存在。
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直流电源系统绝缘监测装置的平衡桥和检测桥的接地端可接入保护专用的等电位接地网。
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微机型继电保护装置之间、保护装置至开关场就地端子箱之间以及保护屏至监控设备之间所有二次回路的电缆均应使用屏蔽电缆,电缆的屏蔽层两端接地,可以使用电缆内的备用芯线替代屏蔽层接地。
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为防止地网中的大电流流经电缆屏蔽层,应在开关场二次电缆沟道内沿二次电缆敷设截面积不小于100mm2 的专用铜排(缆);专用铜排(缆)的一端在开关场的每个就地端子箱处与主地网相连,另一端在保护室的电缆 沟道入口处与主地网相连,铜排应与电缆支架绝缘。
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保护室与通信室之间信号优先采用光缆传输。若使用电缆,应采用双绞双屏蔽电缆,其中内屏蔽在信号接收侧单端接地,外屏蔽在电缆两端接地。
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保护装置的跳闸回路和启动失灵回路均应使用各自独立的电缆。
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交流电流和交流电压回路、不同交流电压回路、交流和直流回路、强电和弱电回路,以及来自开关场电压互感器二次的四根引入线和电压互感器开口三角绕组的两根引入线均可以利用一根电缆电缆。
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独立的、与其他互感器二次回路没有电气联系的电流互感器二次回路应在保护柜一点接地。
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220kV及以上电压等级变压器、电抗器的非电量保护应同时作用于断路器的两个跳闸线圈。
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接有二次电缆的开关场就地端子箱内(汇控柜、智能控制柜)应设有铜排(不要求与端子箱外壳绝缘),二次电缆屏蔽层、保护装置及辅助装置接地端子、屏柜本体 通过铜排接地。铜排截面积应不小于100mm2,一般设置在端子箱下部,通过截面积不小于100mm2的铜缆与电缆沟内不小于的50mm2的专用铜排(缆)及变电站主地网相连。
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未在开关场接地的电压互感器二次回路,宜在电压互感器端子箱处将每组二次回路中性点分别经放电间隙或氧化锌阀片接地,其击穿电压峰值应大于20·Imax V
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为保证接地可靠,各电压互感器的中性线不得接有可能断开的开关或熔断器等。
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引入两组及以上电流互感器构成合电流的保护装置,各组电流互感器应分别引入保护装置,不应通过装置外部回路形成合电流。
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当开关在合闸位置时,跳闸位置继电器(TWJ)的闭接点是打开的。
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双母线系统的两组互感器电压二次回路切换的接线,切换中间继电器的接点应当采用先接通,后断开的接线。
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对于双层屏蔽电缆,为增强屏蔽效果,内外屏蔽层应可靠连接在一起,并两端接地
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微机保护中,构成零序方向的零序电压,可以取TV二次三相电压自产,它与零序电压取自TV开口三角相比,其优点是TV二次断线后,方向元件不需要退出运行。
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在中性点不接地系统中,如果忽略电容电流,发生单相接地时,系统一定不会有零序电流
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继电保护装置的电磁兼容性是指它具有一定的耐受电磁干扰的能力,对周围电子设备产生较小的干扰。
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安装在通信机房继电保护通信接口设备的直流电源应取自保护直流电源,并与所接入通信设备的直流电源相对应,采用-48V电源。
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为防止保护装置先上电而操作箱后上电时断路器位置不对应误启动重合闸,宜由操作箱对保护装置提供“闭锁重合闸”接点方式或采用“断路器合后”接点的开入方式。
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大接地电流系统中接地短路时,系统零序电流的分布与中性点接地点的多少有关,而与其位置无关。
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大接地电流系统发生接地故障时,故障线路零序电流和零序电压的相位关系与相关支路的零序阻抗角以及故障点有无过渡电阻有关。
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在小电流接地系统中发生单相接地故障时,其相间电压基本不变。
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电容式电压互感器的稳态工作特性与电磁式电压互感器基本相同,暂态特性比电磁式电压互感器差。
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发生各种不同类型短路时,电压各序对称分量的变化规律是,三相短路时,母线上正序电压下降得最厉害,单相短路时正序电压下降最少。
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SF6断路器的SF6气体压力低接点串接在断路器分合闸回路,还应有一对接点接入闭锁重合闸的回路。
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相对于二次侧的负载来说,电压互感器的一次内阻抗较小以至可以忽略,可以认为电压互感器是一个电压源;而电流互感器的一次内阻很大,以至可以认为是一个内阻无穷大的电流源
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保护安装点的零序电压,等于故障点的零序电压减去由故障点至保护安装点的零序电压降;因此,保护安装点距离故障点越近,零序电压越高。
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在开关场至控制室的电缆主沟内敷设一至两根100mm2的铜电缆,除了可以降低在开关场至控制室之间的地电位差,减少电缆屏蔽层所流过的电流之外,还可以对开关场内空间电磁场产生的干扰起到一定的屏蔽作用。
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“Header”是ICD模型文件的组成部分之一。
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DL/T 860模型中,BRCB和URCB均采用多个实例可视方式,报告实例数应不小于12。
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DL/T 860模型中,BRCB指缓存报告控制块,URCB指非缓存报告控制块,BRCB和URCB均可采用多个实例可视方式。
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DL/T 860报告服务设计了非常完善的机制避免报文丢失。
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DL/T 860报告服务中的完整性周期的作用等同于全数据上送。
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DL/T 860标准定义的逻辑节点中以C开头的逻辑节点表示带有控制功能。
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IEC61850系列标准是基于网络通信的变电站自动化系统唯一的国际标准。
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DL/T 860标准只适用于变电站,不适用于配电设备、风电、光伏、分布式能源等。
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DL/T 860标准中,逻辑节点组指示符中的“M”代表“控制”。
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DL/T 860标准中,如果一个报告太长,可分成许多子报告,每个子报告以同样顺序号和唯一SubSqNum编号。
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DL/T 860标准中,在发送总召唤报告之前应先发送还未发送完的缓存事件。
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DL/T 860定值组服务可以修改当前定值区的定值。
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DL/T 860建立的信息模型包含逻辑设备、逻辑节点、数据对象和数据属性四个层次。
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DL/T 860设备模型中逻辑设备下一般都包含一个LLN0和LPHD逻辑节点。
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DL/T 860通信服务的控制块含有标准定义的版本号机制。
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DL/T 860通信服务中,只有通过报告服务才能够获取数据集总数据对象的值。
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DL/T 860通信服务中的数据集不允许动态创建和删除。
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DL/T 860信息模型可以进行自由扩展。
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DL/T 860信息模型只包括一次和二次设备,不包括非电气设备。
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GOOSE报文的APPID范围为0001到3FFF。
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GOOSE报文的APPID范围为4001到7FFF。
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GOOSE报文的传输要经过OSI中的全部7层。
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GOOSE报文能够传送实时性要求不高的模拟量(环境温湿度,直流量)。
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GOOSE报文心跳间隔由GOOSE网络通讯参数中的MaxTime(即T0)设置。
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GOOSE服务只能传送遥信数据。
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GOOSE输出数据集必须使用DO方式。
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ICD模型文件是智能电子设备的能力描述文件。
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ICD模型中GOOSE的APPID配置范围为0000到3FFF。
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ICD模型中SV的APPID配置范围为4000到7FFF。
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ICD是指已配置智能电子设备配置描述,CID是指智能电子设备配置描述。
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ICD文件应包含模型自描述信息。如LD和LN实例应包含中文“desc”属性,实例化的DOI应包含中文“desc”和dU赋值。
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ICD指的是IED能力描述文件。
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IED配置工具可以用于配置SCD文件。
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IED配置工具可以用于配置装置私有参数。
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IED配置工具应支持从SCD文件自动导出相关CID文件和IED过程层虚端子配置文件,这两种文件不可分开下装。
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MMS报文用于过程层状态信息交换。
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SCD文件IED的name中不能使用中文,只能以字母或数字开头,且不能包含特殊符号。
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SCD文件必须包含通信配置(Communication)的内容。
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SCD文件必须以<?xml version="1.2"?>开头。
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SCD修改后,保护装置的配置文件一定需要重新下载。
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SCL定义的逻辑设备、逻辑节点、数据对象、数据属性等的名称是大小写敏感的。
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SSD模型中的PowerTransformer可以附属于变电站、电压等级和间隔。
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SV报文通常每秒4000帧,每250微秒一帧,采样计数从1到4000。
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SV服务只能传送采样值数据。
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不同厂商的DL/T 860通信服务无法完全兼容,所以需要确保采购同一厂商的设备。
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保护装置可通过在ICD文件中支持多个AccessPoint的方式支持多个独立的GOOSE网络。
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测控装置信息模型一般需要设置“装置故障”、“装置告警”这两个总信号。
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DL/T 860中抽象通信服务接口专用缩写符号是SCSI。
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DL/T 860中,当被取代的状态值和实际状态值不同时,应上送报告,上送的数据值为取代后的数值,原因为数据变化。
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当判断GOOSE断链时,一般由GOOSE发送方来进行判断告警。
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合并单元输出数据极性应与互感器一次极性一致。间隔层装置如需要反极性输入采样值时,应建立负极性SV输入虚端子模型。
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变电站系统配置工具进行GOOSE连接配置时应该从“GOOSE发送数据集”选取发送信号。
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变电站系统配置工具连接虚端子时,可以多输出对一输入。
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DL/T 860逻辑节点(LN)代表一个典型的自动化、保护或其它功能的实体。
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DL/T 860逻辑节点PDIF中的Op的中文语义是动作,其属性类型是act。
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DL/T 860逻辑设备(LD)代表一组典型的自动化、保护或其它功能的实体。
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DL/T 860逻辑设备(LD)建模原则中控制LD名应为“PROT”。
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DL/T 860配置描述语言SCL基于可扩展标记语言XML定义。
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配置虚端子连线关系是系统组态工具的功能。
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DL/T 860取代服务中,当subEna置为True时,改变subVal、subQ应直接改变相应的数据属性Val、q,同时须再次使能subEna。
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二次设备厂商在提供支持DL/T 860标准的设备时应提供ACSI服务一致性陈述文件。
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DL/T 860设备模型文件含有标准定义的版本号机制。
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DL/T 860设备模型中,MMS通信地址是CID文件中和ICD文件都具有的信息。
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DL/T 860设备模型中,告警信号一般在GGIO中扩充,用Ind上送。
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DL/T 860设备模型中,遥测类报告控制块一般使用缓存报告控制块类型,报告控制块名称以brcb开头。
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DL/T 860设备模型中,遥信、告警类报告控制块一般使用非缓存报告控制块类型,报告控制块名称以urcb开头。
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DL/T 860设备模型中,一个逻辑设备(LD)最少包含1个逻辑节点(LN)。
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DL/T 860设备模型中“数据集(DataSet)”包含在逻辑节点LLN0中。
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DL/T 860设备模型中LN指的是逻辑设备。
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DL/T 860设备模型中单个IED可以有多个LD和SGCB,每个LD可有多个SGCB实例。
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DL/T 860设备模型中的数据属性“q”代表的是“时间”。
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DL/T 860设备模型中同一个LD的相过流和零序过流其LN名都为PTOC,可以通过lnInst号或前缀来区分。
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DL/T 860设备模型中最大可定义256个逻辑节点(LN)。
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DL/T 860未预先定义数据集的装置ICD文件是错误的。
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系统试验指在各种应用条件下对IED和整个自动化系统的正确行为的确认。
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型式试验指根据技术数据在环境试验条件下,使用经过系统试验的软件,对自动化系统的IED的正确行为的检验。
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虚端子是DL/T 860标准定义的专用术语。
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DL/T 860建模时,一个物理设备应建模为一个IED对象。该对象是一个容器,包含server对象,该对象中至少包含一个LD对象,每个LD对象中至少包含三个LN对象。
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一致性测试指对通信通道的数据流进行验证,验证其访问的组织、格式和位序列、时间同步、定时、信号形式和电平、异常响应是否符合标准条件。
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互操作性是指来自同一制造商的两个及以上智能电子设备交换信息、使用信息以正确执行规定功能的能力。
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用于标识GOOSE控制块的APPID必须全站唯一。
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用于标识SV控制块的APPID必须全站唯一。
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在配置智能站SCD文件时,不具有通信能力的设备也需要提供ICD文件。
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在配置智能站SCD文件时,可以不通过身份登录,直接使用文本编辑工具修改特定参数。
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在配置智能站SCD文件时,需要配置虚端子映射关系。
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支持过程层的间隔层设备,对上与站控层设备通信,对下与过程层设备通信,可采用1个访问点分别与站控层、过程层GOOSE、过程层SV进行通信。
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智能变电站模型文件类型有“SCD”、“SSD”、“ICD”、“CID”和“CCD”。
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智能变电站配置SCD时,需要配置IP地址。
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智能变电站中CID文件是全站配置文件。
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智能变电站中CCD文件是一种配置模型文件。
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智能变电站中SSD文件是智能变电站系统规格文件。
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装置模型中的所有数据对象的值均可以通过读服务获取。
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装置模型中的所有数据对象的值均可以通过写服务修改。
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装置站控层访问点MMS及过程层GOOSE和SV访问点均应支持取代服务,以满足调试的需求。
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自动化设备模型ICD文件中IED名可以用任意名称命名。
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按SCD文件配置,依次模拟被检装置的事件GOOSE输出, 检查装置输出相关遥信报告正确性。
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网络记录分析功能检验; 检验报文记录时间准确度,要求不超过50us,检查报文记录时间分辨率,要求 GOOSE 和 SV 报文不超过 1ms,MMS 报文不超过 10ms。
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动模试验一次接线宜与实际工程保持一致。如系统规模较大,可减小规模,但应保证能完成各类型保护的所有故障类型。
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继电保护系统联调完毕系统正常后,模拟变电站各种操作和故障情况,验证操作过程和故障情况时电子互感器、合并单元、智能终端及继电保护的行为。
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保护装置的功能应正确反映,根据收到的报文和采样值接收控制块的配置信息,判断报文配置不一致,并给出相应报警信号。
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保护装置应监视MU采样值发送间隔离散值,当超出保护装置允许范围时,应报警并闭锁相关保护功能。
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当SV报文中额定延时Delay字段大于允许值时,保护装置应闭锁与该MU数据相关且受影响的保护功能。
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通信中断后,保护装置应可靠闭锁并发出告警信号;通信恢复后,保护装置告警信号应自动返回,保护功能应恢复正常。
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GOOSE 事件报文应至少连续发送 10 帧,发送间隔应为 T1、 T1、 T2、 T3、 ------、 T0; T1 不应大于 2ms, GOOSE 心跳时间 T0 宜为 1 s~5 s,生存时间应为 2T0。
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GMRP是通用组播注册协议,此协议为装置对交换机所发送的请求,交换机收到请求后做出响应,将相关的信息转发给装置,需要手动进行配置。
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智能变电站过程层组网使用VLAN划分可以降低交换机负荷,限制组播报文。
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采用双重化MMS通信网络的情况下,双重化网络的IP地址可以属于同一个网段。
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采用双重化MMS通信网络的情况下,冗余连接组中只有一个网的TCP连接处于工作状态,可以进行应用数据和命令的传输;另一个网的TCP连接应保持在关联状态,只可进行非应用类型数据的传输。
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交换机的转发方式有存储转发、直通式转发等,存储转发方式对数据帧进行校验,任何错误帧都被丢弃,直通式转发不对数据帧进行校验,因而转发速度快于存储转发。
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交换机的一个端口不可以同时属于多个VLAN。
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双重化配置的两个过程层网络应遵循完全独立的原则,当一个网络异常或退出时不应影响另一个网络的运行。
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MMS双网热备用模式时,在单网络发生故障时,判断网络的故障需要一定周期,此时如果发生电力系统故障,不能及时上送报告给监控系统,不能做到无缝切换。
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根据Q/GDW 441-2010《智能变电站继电保护技术规范》,3/2接线方式下过程层交换机宜按串设置。
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根据Q/GDW 441-2010《智能变电站继电保护技术规范》,智能站中电接口|交换机,应采用五类双绞线传输距离不小于50m,传输速率不小于端口的线速,接口统一选用RJ45接口
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根据Q/GDW 441-2010《智能变电站继电保护技术规范》,智能站中交换机的VLAN划分应采用最优路径方法结合逻辑功能划分
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根据Q/GDW 429,智能变电站中使用的交换机应采用自然散热(无风扇)方式, 具备支持端口速率限制和广播风暴限制并提供完善的异常告警功能。
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根据OSI模型中的不同层,交换机分为数据链路层交换机和网络层交换机
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MMS报文采用发布/ 订阅的传输机制。
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同一个VLAN中的所有成员均能收到同一个VLAN中的其他成员发来的广播包。
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IEC60044-8标准中的链路层选定为IEC60870-5-1的FT3格式。通用帧的标准传输速度为10Mbit/s(数据时钟),采用曼彻斯特编码,首先传输MSB(最高位),光纤接口类型为ST/LC。
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根据IEC61850标准,定值激活定值区从0开始。
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装置 ICD 文件中应预先定义统一名称的数据集,装置制造厂商不应预先配置数据集中的数据。
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CCD表示过程层配置文件,用于规范保护厂家过程层配置文件,实现标准化管控。
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智能终端GOOSE订阅支持的数据集不应少于15个。
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保护装置退出SV接收软压板后,保护装置不再判别对应SV虚端子的数据和品质。
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智能变电站主变保护当某一侧MU压板退出后,该侧所有的电流电压采样数据显示为0,同时闭锁与该侧相关的差动保护,退出该侧后备保护。
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对于500kV智能变电站边断路器保护,当重合闸需要检同期功能时,采用母线电压 MU 接入相应间隔电压 MU 的方式接入母线电压,不考虑中断路器检同期。
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SV全称是采样值,基于客户/服务模式。
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合并单元应能满足最多12个输入通道和至少8个输出端口的要求。
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合并单元时钟同步信号在从无到有的变化过程中,其采样周期调整步长应不大于1us,合并单元采样值发送间隔离散值应小于10us。
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合并单元应输出电子式互感器整体的采样响应延时。
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对于接入了两段及以上母线电压的母线电压合并单元,母线电压并列功能宜由合并单元完成。
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直接采样是指智能电子设备(IED)间经过以太网交换机,以点对点连接方式直接进行采样值传输。
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SV主要用于实现在多IED之间的信息传递,包括传输跳合闸信号,具有高传输成功概率。
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SV信号发送端采用的数据集名称为deSMV。
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SV输入虚端子采用DA方式定义。
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将合并单元的直流电源正负极性颠倒,要求合并单元无损坏,并能正常工作。
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母线合并单元通过GOOSE接收母联断路器位置实现电压并列功能,双母线接线的间隔合并单元通过GOOSE接收间隔刀闸(隔离开关)位置实现电压切换功能。
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双母线接线的间隔合并单元通过GOOSE接收母联断路器位置实现电压切换功能。
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SV传输标准IEC61850-9-1<变电站通信网络和系统 第9-1部分:特定通信服务映射通过单向多路点对点串行通行链路的采样值》可以用于网络传输采样值。
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智能变电站必须采用合并单元。
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智能站110千伏合智一体设备中,合并单元和智能终端的功能可共用一块CPU实现。
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IEC61850-9-2采样值都是以一次值传输的,因此合并单元和保护中并不需要设置互感器变比。
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由于变压器各侧的合并单元通道延时可能不一致,所以保护装置中需要实现数据同步。
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当合并单元的检修压板投入时,其发出的SV报文中的“Test”位应置“O”;当检修压板退出时,SV报文中的“Test”位应置“1”。
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合并单元通信中断或采样数据异常时,相关设备应可靠闭锁。
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IEC61850系列标准中规定了站内网络拓扑结构采用星形方式。
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网络报文记录分析仪通过对站控层网络交换机的端口镜像实现MMS报文的监测。
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虚端子解决了数字化变电站保护装置GOOSE信息无触点、无端子、无接线等问题。
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某智能变电站里有两台同厂家、同型号、同配置的线路保护装置,这两台装置的ICD文件可能相同,CID文件也有可能相同。
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采用三相重合闸方式时,不得采用两套重合闸相互闭锁方式
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智能变电站线路保护的“远方投退压板”、“远方切换定值区”、“远方修改定值”三个软压板相互联系,当“远方投退压板”退出时,不能远方对“远方切换定值区”、“远方修改定值”软压板进行控制。
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线路保护装置与智能终端之间的相互启动、相互闭锁、位置状态不得通过GOOSE网络传输,必须直采直传。
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智能终端对时,采用光纤IRIG-B码对时方式时,宜采用ST接口;采用电IRIG-B码对时方式时宜采用直流B码,通信介质为屏蔽双绞线。
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在SNTP的服务器/客户端模式中,用户向1个或多个服务器提出服务请求,并根据获得的信息选择任意时钟源对本地时钟进行调整。
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时间同步系统组网运行方式,在无线时间基准信号和有线时间基准信号输入都有效的情况下,采用有线时间基准信号作为系统的优先授时源。
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智能变电站采用分布式母线保护方案时,各间隔合并单元﹑智能终端以点对点方式接入对应母线保护子单元。
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本体智能终端的信息交互功能应包含非电量动作报文、调档及测温等。
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220kV及以上变压器各侧的智能终端均应按双重化配置;110kV变压器各侧智能终端宜按双套配置。
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断路器、隔离开关采用单位置接入时,由智能终端完成单位置到双位置的转换,形成双位置信号给继电保护和测控装置。
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智能终端的开关量外部输入信号应进行光电隔离,隔离电压不小于2000V。
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智能终端可以通过调整信号输入的滤波时间常数,保证在接点抖动(反跳或振动)以及外部存在干扰下不误发信。
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智能终端不需要实现防跳功能。断路器的防跳功能宜在断路器本体机构中实现。
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智能终端收到GOOSE跳闸报文后,以遥信的方式转发跳闸报文来进行跳闸报文的反校。
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智能终端不设置软压板是因为智能终端长期处于开关场就地,液晶面板容易损坏;同时也是为了符合运行人员的操作习惯,所以智能终端不设软压板,而设置硬压板。
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智能终端外部采集开关量分辨率应不大于1ms,消抖时间不小于5ms,动作时间不大于7ms。
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智能终端动作时间是指智能终端从接受到GOOSE控制命令(如保护的跳合闸)到相应硬接点动作所经历的时间,通常包括智能终端订阅GOOSE信息后的处理响应时间和智能终端开出硬接点的所用时间。
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采用GOOSE服务传输温度等模拟量信号时,在模拟量死区范围内不主动上送数据,以避免模拟量信号频繁变化。
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智能终端宜具备断路器操作箱功能,包含分合闸回路、合后监视、重合闸、操作电源监视和控制回路断线监视、断路器防跳等功能。断路器三相不一致保护功能以及各种压力闭锁功能宜在断路器本体操动机构中实现。
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智能终端可具备状态监测信息采集功能,能够接收安装于一次设备和就地智能控制柜传感元件的输出信号,比如温度、湿度、压力、密度、绝缘、机械特性以及工作状态等,支持以MMS方式上传一次设备的状态信息。
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主变本体智能终端包含完整的本体信息交互功能(非电量动作报文、调档及测温等),并可提供用于闭锁调压、启动风冷、启动充氮灭火等出口接点,同时还宜具备就地非电量保护功能;所有非电量保护启动信号均应经大功率继电器重动,非电量保护跳闸通过控制电缆以直跳方式实现。
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保护装置、合并单元和智能终端均应能接收IRIG-B码同步对时信号,保护装置、智能终端的对时精度误差应不大于±1ms,合并单元的对时精度应不大于±1μs。
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间隔层包括变压器、断路器、隔离开关、电流/电压互感器等一次设备及其所属的智能组件以及独立的智能电子设备。
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合并单元装置若需发送通道延时,宜配置在采样值数据集的第一个FCD。若需发送双AD的采样值,双AD宜配置相同的TCTR或TVTR实例,且在采样值数据集中双AD的DO宜按“ABCABC”顺序连续排放。
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SV传输标准IEC61850-9-2自由定义通道数目,最多可配置22个通道。
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我国智能变电站标准采用的电力行业标准是IEC-61850系列标准。
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某IEC61850-9-2的SV报文中电压数值为0x000c71fb,已知其为峰值,那么其有效值是0.5768kV。
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对于330kV及以上电压等级变压器,包括公共绕组CT和低压侧三角内部套管CT在内的全部保护用CT均应采用TPY型CT绕组
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智能站保护装置跳闸触发录波信号应采用保护GOOSE跳闸信号
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有些电子式互感器是由线路电流提供电源。这种互感器电源的建立需要在一次电流接通后延迟一定时间。此延时称为“唤醒时间”。
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电子式电压互感器的复合误差不大于5P级要求。
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有源式电子式电流互感器(ECT)主要利用电磁感应原理,可分为罗氏线圈(Rogowski)式和“罗氏线圈+小功率线圈”组合两种形式。
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有源式电子式电流互感器(ECT)主要利用法拉第(Faraday)磁光感应原理,可分为全光纤式和磁光玻璃式。
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有源式电子式电压互感器(EVT)主要应用泡克耳斯效应和逆压电效应两种原理。
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远方调度通过遥调的方式对定值区进行修改,定值区号放入遥信数据集。
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智能变电站光缆应采用金属铠装、阻燃、防鼠咬的光缆。
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当前最经典的智能变电站系统结构为“三层两网”结构,三层:站控层、间隔层、过程层,两网:间隔层网络、过程层网络
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国内智能变电站建设中出现了“站域集中式保护”和“广域保护”,前者功能限于本变电站内,后者一般包含多个变电站。
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智能变电站220kV母差保护的主变压器支路需单独设置“解除复压闭锁”开入
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双母线接线方式的智能变电站母差保护在仅有一个支路隔离开关辅助触点异常时,保护装置仍具有选择故障母线的功能。
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500kV智能站,分相变压器A、B、C相非电量分相输入,作用于跳闸的非电量保护每相使用一个功能压板
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为保证母差保护正常运行,某运行间隔改检修时,应先投入该间隔合并单元“检修状态压板”,再退出母差保护内该间隔的“间隔投入软压板”。
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母差保护的某间隔“间隔投入软压板”必须在该间隔无流情况下才能退出。
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GPS对时异常,可能造成保护装置误动作。
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智能终端GOOSE中断,可能是由交换机端口损失引起。
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正常运行时,应按整定及运行要求投入保护装置的功能投入压板、GOOSE发送(接受)软压板、智能终端装置跳合闸出口硬压板及装置检修状态硬压板。
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参数、配置文件仅在检修压板退出时才可下装,下装时应闭锁保护。
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主变保护装置相关电流通道同步异常,闭锁差动保护其原则为延时闭锁,延时返回。
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智能变电站装置之间交互的SV、GOOSE虚端子在调试过程中已确定于SCD中,並下装至装置内部,在不更改SCD的情况下,虚端子连接不发生变化,因此,在已运行智能变电站中,虚端子异常较少出现。
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某220kV智能站某台线路开关检修结束复役后,第一套智能终端检修压板忘记取下,线路故障保护正确动作时开关依然能够跳闸。
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当断路器为分相操动机构时,断路器总位置由智能终端合成,分位逻辑关系为三相与,合位逻辑关系为三相或。
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变压器一侧断路器改检修时,先拉开该断路器,由于一次已无电流,对主变保护该间隔“SV接收软压板”及该间隔合并单元“检修状态压板”的操作可由运行人员根据操作方便自行决定操作顺序。
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合并单元智能终端一体化设备如果没法和时间系统同步,会导致组网模式下的保护闭锁,引起严重后果。
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正常运行时,如果运行人员误投入装置检修压板,可能造成保护误动。
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对于有多路(合并单元)SV输入的保护和安全自动装置检验,应模拟被检装置的两路及以上SV输入,检查装置的采样同步性能。
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在没有专用工具的情况下,可以通过观察光纤接口是否有光来判断该光纤是否断线,但不应长时间注视。
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智能保护装置跳闸状态是指:保护交直流回路正常,主保护、后备保护及相关测控功能软压板投入,GOOSE跳闸、启动失灵及SV接收等软压板投入,保护装置检修硬压板退出。
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线路合并单元故障或失电,线路保护装置收线路电流采样无效,闭锁所有保护。
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智能终端和保护装置检修压板不一致时,保护装置依然可以发送保护动作GOOSE报文,但智能终端无法出口。
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保护装置每更改一次配置,需重新调试。
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远方投退软压板应采用“选择-返校-执行”方式。
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智能变电站中在线路保护定检时,因一次设备已停电,故将所定检的线路保护装置、智能终端、合并单元检修压板可不需投入。
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智能变电站继电保护装置除检修采用硬压板外其余均采用软压板。
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当接收方新接收到报文的StNum小于上一帧报文的StNum,将判断报文异常,丢弃该报文。
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任意两台智能电子设备之间的数据传输路由不应超过4个交换机。当采用级联方式时,允许短时丢失数据。
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智能变电站要求光波长850nm光纤的光纤发送功率为-20dbm~-14dbm,光接收灵敏度为-31dbm~-14dbm。
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DL/T860《变电站通信网络和系统》是新一代的变电站网络通信体系,适用于智能变电站自动化系统的分层结构。
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间隔层设备一般指保护装置、测控装置、对时装置等二次设备。
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站控层网络实现站控层内部的数据传输。
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过程层网络实现过程层内部的数据传输。
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间隔层设备之间的通信,物理上可以映射到站控层网络,也可以映射到过程层网络。
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当外部同步信号失去时,合并单元输出的采样值报文中的同步标识位“SmpSynch”应立即变为0。
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当装置检修压板投入时,装置发送的GOOSE 报文中的test 应置False,发送采样值报文中采样值数据的品质q 的Test 位应置True。
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在GOOSE报文帧结构中,VID表示虚拟LAN标识,长度为12bit,0表示不属于任何VLAN。
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GOOSE报文只能用于传输开关跳闸、开关位置等单位置遥信或双位置遥信
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装置上电时,发送的第一帧GOOSE报文中的StNum=0。
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GOOSE报文接收方应严格检查Appid、 GOID 、GOCBRef、 DataSet 、ConfRev参数是否匹配。
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当数据集成员数据发生变化时,GOOSE报文发送StNum=0,SqNum+1。
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故障录波应使用逻辑节点RDRE进行建模。保护装置只包含一个RDRE实例。
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网络报文记录分析系统因站控制层发生故障而停运时,不能影响间隔层以及过程层信号的正常记录。
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如果智能变电站的线路差动保护采用来自电子式电流互感器的采样值,那么对侧常规变电站的线路间隔也必须配置相同型号的电子式电流互感器。
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线路保护重合闸采用RBRF建模
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线路保护远传开出采用PSCH建模
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星型网任一点故障都会造成该点通信中断,同时会影响其他点的通信。
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在GOOSE报文正在正常发送的过程中又有新事件发生,则上一个内容的GOOSE传输终止。
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GOOSE报文的传输要经过OSI中的表示层。
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智能化高压设备是二次设备和智能组件的有机结合体。
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智能变电站能够完成比常规变电站范围更宽、层次更是深、结构更复杂的信息采集和信息处理,变电站内、站与调度、站与站之间、站与大用户和分布式能源的互动能力更强,信息的交换和融合更方便快捷,控制手段更灵活可靠。
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GOOSE通信属于DL/T860规定的类型1(快速报文)、类型1A(跳闸)。
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在IEC61850-9-2规范中定义了SV采样值的网络传输方式。
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智能变电站标准中定义的GOOSE报文服务不允许客户以未经请求和确认的方式发送变量信息。
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某组播报文的目的MAC地址为01-0C-01-CD-01-0C,该报文是一帧GOOSE报文
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DL/T860-7-3 中将数据对象按照功能分为信号类、测量类、定值和参数类、控制类一共五类。
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IEC61850标准没有对电子式互感器进行规范。
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温度变化不会影响光电效应原理中互感器的准确度。
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长期大功率激光供能影响光器件的寿命,从而影响罗氏线圈原理中电子式互感器的准确度。
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合并单元的时钟输入只能是光信号。
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IEC60044-7/8又称FT3,为互感器标准,一般用于互感器和采集器的数据接口标准。
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在交换机上为了避免广播风暴而采取的技术是快速生成树协议。
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端口1作为镜像端口用来镜像端口2,3的教据,端口1就不能作为普通端口和其他装置通信了。
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线路间隔第二套智能终端合闸出口触点应并入第一套智能终端合闸回路,当第一套智能终端控制电源未消失时,第二套智能终端应能正常合闸。
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保护用合并单元采样频率固定设置为4000Hz。
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全站保护装置宜具备上送时钟的当时值的功能,用于厂站时间同步监测管理。装置时钟同步信号异常后,应发告警信号。
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SCD文件中保护测控装置的配置信息可使用原IED命名。
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SCD文件一致性及虚端子检查包括IED配置参数与SCD模型文件一致性检查,SV、GOOSE通道及虚端子检查,光纤链路检查等。
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守时测试即手持式调试仪与合并单元对时一段时间后,中断对合并单元的授时信号,此时合并单元依靠自身的时钟进行走时。手持式调试仪持续测试合并单元时钟,得到合并单元在失去时钟后的守时时间及守时精度,一般规定10min内合并单元的守时精度应优于1us。
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VLAN测试功能测试验证交换机VLAN划分是否与设置的一致,采用遍历法自动搜索交换机VLAN划分,并形成VLAN测试结果图或结果表。
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采样值传输异常检测时,保护装置应监视SV采样值的离散度,当超出保护装置允许范围(点对点模式下250±50us)时,应报警但不能闭锁保护。
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IED节点属性应包含制造商(manufacturer),型号(type)和配置版本(config Version)等信息。
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CCD文件CRC校验码比特数Width:16,初始值int:00000000。
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SCD文件版本从0.0开始,当文件增加了新的IED或某个IED模型实例升级时,以步长0.1向上累加;文件修订版本从0.0开始,当文件做了通信配置、参数、描述修改时,以步长0.1向上累加,文件版本增加时,文件修订版本清零。
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配置一致性保证书的内容至少包括:SCD文件中所有二次装置CRC校验码及与现场装置读出的CRC校验码的对比情况,工程调试人员、集成商签字。
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ICD文件版本号描述该ICD文件的历史变更情况,应具备唯一性,依据“V1.00”的格式编写,并由制造商顺序编号、管理。
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除CCD文件格式中规定的IED描述、FCDA描述、intAddr描述以及描述性属性desc、dU元素皆可提取到CCD文件中。
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装置运行后宜通过 GOOSE 服务上送 CCD 文件的 CRC 校验码和文件生成时间
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GOOSE链路异常时,应闭锁母线差动保护。
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智能变电站现场调试时,应检查设备的软压板(包括SV接收软压板、GOOSE发送软压板、GOOSE接收软压板)的正确唯一性。
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若某MAC地址在设定的时间内不再出现,交换机将自动把该MAC地址从地址表中清除,当下一次该MAC地址重新出现时,将会把该MAC地址当做新地址进行处理。
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GOOSE输入虚端子模型包含“GOIN”关键字前缀的GGIO逻辑节点实例中定义四类数据对象:DPCSO(双点)、SPCSO(单点)、ISCSO(整形)和AnIn(浮点),DO的描述和dU可以明确描述该信号的含义,作为GOOSE连线的依据。
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MMS双网冗余机制中,来自于冗余连接的组的连接应使用同一个报告实例号同一个缓存区映像进行数据传输。
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保护定值单采用装置ICD文件中的固定名称的定值数据集的方式,装置参数数据集名称为dsParameter,装置的定值数据集名称为dsSetting,均通过SGCB控制。
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CCD文件应完整包含装置配置的GOOSE、SV发布/订阅信息,装置其他配置文件的改变不影响过程层GOOSE、SV发布/订阅的配置,装置的GOOSE、SV配置信息以CCD文件为准。
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继电保护工程文件包括ICD、SSD、SCD、CID文件以及CCD文件。
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IED元素是CCD文件的根节点,根节点下依次包含GOOSEPUB元素、GOOSESUB元素、SVPUB元素、SVSUB元素以及CRC元素。
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现场检查除纵联通道外的保护用光缆,应为多模光缆,检查进入保护室或控制室的保护用光缆,应为阻燃防水防鼠咬非金属光缆,且每根光缆备用纤芯不少于 20%且不少于2芯,备用光口、尾纤应带防尘帽。多模光缆光纤线径宜采用850nm/1310nm,芯数不宜超过12芯。
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保护装置与合并单元之间的SV传输通信不需要建立握手连接。
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智能变电站的顺序控制应具备保护定值区切换以及软压板投退,但不考虑保护定值修改。
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智能变电站线路保护装置订阅同一台IED设备的所有GOOSE保护信息不应属于一个GOOSE发送数据集。
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智能变电站中保护装置的所有信号均应采用双点信号。
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变电站应按双重化要求配置两套时间同步系统,以提高时间同步系统的可靠性。
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数字化线路保护中,线路一侧是常规互感器,线路对侧是电子式互感器,如果不进行任何处理,正常运行时不会出现差动电流。
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合并单元装置启动完毕后即可对外发送采样数据。
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涉及多个时限,动作定值相同,且有独立的保护动作信号的保护功能应按照面向对象的概念划分成多个相同类型的逻辑节点,动作定值只在第一个时限的实例中映射。
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取代服务使现场调试工作变得极为简便,为了防止数据丢失,装置意外重启后,取代服务应能保持。
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智能终端具有断路器控制功能,根据工程需要智能选择三相控制模式。
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根据IEC61850的分层模型与MMS对象之间的映射关系,逻辑设备直接映射到MMS中的域,逻辑节点实例映射到MMS中的有名变量。
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IEC61850系列标准的推出,很好的解决了原来各厂家产品通信规约不一致﹑互操作性差的问题。
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根据Q/GDW 410-2011《智能高压设备技术导则》,所有监测IED均接入过程层网络,并以MMS协议向监测主IED报送监测信息。
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SendMSVmessage服务应用了ISO/OSI中的物理层、数据链路层、网络层、表示层及应用层。
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根据Q/GDW441-2010,智能控制柜应具备温度、湿度的采集、调节功能,柜内温度控制在-10~50℃,湿度保持在90%以下。
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新安装保护、合并单元、智能终端装置验收时应检验其检修状态及组合行为。
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在发生网络风暴时,智能终端不应误响应和误动作。
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智能终端可通过GOOSE单帧实现跳闸功能。
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智能终端遥信上送序号应与外部通讯开入序号一致。
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智能终端在任何网络运行工况流量冲击下,装置均不应死机或重启,不发出错误报文,响应正确报文的延时不应大于1ms。
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智能终端柜内应配置足够端子排。端子排、电缆夹头、电缆走线槽均应有阻燃型材料制造。端子排的安装位置应便于接线,距柜底不小于300mm,距柜订不小于150mm。每组端子排应留有不少于端子总量15%的备用端子。端子排上的操作回路引出线与操作电源不能接在相邻的端子上,直流电源正、负极也不能接在相邻端子上。
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智能终端应具备GOOSE命令记录功能,记录接收到GOOSE命令时刻、GOOSE命令来源及出口动作时刻等内容,并能提供便捷的查看方法。
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智能终端应至少带有1个本地通信接口(调试口)、2个独立的GOOSE接口(并可根据工程需要扩展);必要时还可设置1个独立的MMS接口(用于上传状态监测信息)。通信规约遵循DL/T860(IEC61850)标准。
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当存在外部时钟同步信号时,在同步秒脉冲时刻,采样点的样本计数应翻转置0。
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交换机端口全线速转发是指交换机所有端口均以“端口线速度”转发数据且交换机不丢包。
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智能变电站站控层系统宜统一组网,IP地址统一分配,网络冗余方式宜符合IEC61499及IEC62439的要求。
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220kV及以上电压等级的智能变电站中,继电保护及与之相关的设备、网络等应按照双重化原则进行配置,双重化配置的继电保护之间不应有任何电气联系,当一套保护异常或退出时不应影响另一套保护的运行。
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GOOSE通信的重传序列中,每个报文都带有允许生存时间常数,用于通知接收方等待下一次重传的最大时间。如果在该时间间隔中没有收到新报文,接收方将认为关联丢失。
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ICD模型文件分为四个部分:Header、Substation、IED和DataTypeTemplates。
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时间同步系统有多种组成方式,其典型形式有基本式、主从式两种。
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IRIG-B(DC)码,每秒1帧,包含100个码元,每个码元10 ms;其中码元P中2ms的高电平,8ms的低电平,码元逻辑1中5ms高电平,5ms低电平,码元逻辑0中8ms的高电平,2ms的低电平。
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MAC地址表示网络上每一个站点的标识符,采用十六进制表示,共8个字节。
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目前我国智能变电站授时基准是东8区的北京时间。
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智能变电站装置复归使用的控制服务是采用sbo-with-enhenced security方式。
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智能变电站保护装置应支持远方召唤至少最近24次录波报告的功能。
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某电子式电流互感器额定一次电流为 2000A,保护电流额定二次输出为01CFH,那么保护装置测得电流数字量峰值为 168H 时,一次电流值(有效值)为1555A。
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差动保护逻辑节点名是PDIS;距离保护逻辑节点名是PDIF;断路器失灵保护逻辑节点名是RBRF;重合闸逻辑节点名是RDRE;保护跳闸条件逻辑节点名是PTRC 。
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公用数据属性类型 Quality(品质)中 validity(有效性)有2种状态,即good、 invalid。
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执行某变电站SCD文件的签出操作后,系统将变电站的 SCD 文件设为锁定状态,即不允许再签出及修改,直至下次签入完成。
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签出成功后,管控系统管理模块应立即将该变电站的SCD文件锁定,直至下次签入成功。当该变电站的SCD文件锁定时,不允许执行签出及相关属性的编辑操作,只允许浏览、下载操作。
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智能变电站主变压器保护GOOSE出口软压板退出时,保护装置不再发送GOOSE跳闸命令。
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智能变电站母线保护在某间隔 MU 检修压板误投入时应闭锁母差保护。
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智能站主变压器保护高压侧、低压侧同时加量比较两侧差流。高、低侧加三相平衡电流。在装置液晶上显示保护有较大差流,保护装置高压侧所加幅值和相角正确,低压侧幅值正确,相角比实际所加角度大 9º。则低压侧合并单元的额定延时比固有延时多500us。
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IEEE1588协议将节点时钟分为普通时钟、边界时钟和透明时钟。
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智能变电站通常采用MAC地址划分VLAN。
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智能变电站双重化配置的保护装置组在一面保护屏(柜)内时,同一屏内的不同保护装置可以共用光缆、尾缆,但所用光缆必须接入同一组光纤配线架。
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合并单元、智能终端、过程层交换机应采用通过省级以上电力组织的专业检测的产品。
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智能控制柜应具备温度湿度调节功能,附装空调、加热器或其他控温设备,柜内湿度应保持在 90%以下,柜内温度应保持在+5℃~+55℃之间。
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智能变电站故障录波器应选用保护生产厂家设备的产品,确保设备之间的兼容性。
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330kV 及以上和涉及系统稳定的 220kV 新建、建或改造的智能变电站采用常规互感器时,应通过二次电缆直接接入合并单元。
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对智能变电站需加强SCD、CID、CCD文件的管控,未经主管认可的软件版本和SCD、CID、CCD文件不得投入运行。
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智能变电站二次系统安全防护工作应当坚持“安全分区、网络专用、纵向隔离、横向认证”的原则,确保生产控制大区和生产管理大区的信息安全。
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智能变电站继电保护跳闸状态是指保护装置电源投入,功能软压板、GOOSE输出软压板、SV接收软压板投入,保护装置检修压板取下。
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智能变电站继电保护信号状态是指保护装置电源投入,功能软压板、SV 接收软压板退出,GOOSE 输出软压板退出,保护装置检修压板取下。
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智能变电站继电保护停用状态是指功能软压板、GOOSE 输出软压板、SV 接收软压板退出,保护装置检修压板放上,保护装置电源关闭。
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智能站母线保护由检修转运行时软压板的投入顺序是投入各间隔的GOOSE跳闸出口软压板,再投入各间隔的SV接收软压板。
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用于双重化保护的电子式互感器,其两个采样系统应由不同的电源供电并与相应保护装置使用同一组直流电源。
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用于双重化保护的电子式互感器,其两个采样系统应由不同的电源供电并与相应保护装置使用不同母线的直流电源。
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高压并联电抗器配置独立的电流互感器,主电抗器首端、末端电流互感器共用一个MU。
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220kV及以上变电站网络报文记录分析装置,一般由多台装置组成,其中每台装置都应跨接双重化的两个网络,实现冗余配置。
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SGCB控制的数据对象不应跨LD,数据集包含的数据对象不应跨LD。
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GOOSE 出口软压板应按跳闸、启动失灵、闭锁重合、合闸、远传等重要信号在PTRC、RREC、PSCH中统一加Ena后缀扩充出口软压板,从逻辑上隔离相应的信号输出。
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断路器、隔离开关双位置数据属性类型Dbpos值应按“00无效态,01分位,10合位,11 中间态”执行;
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交换机端口全线速转发时,帧丢失率应为0。
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智能终端DSP插件一方面负责MMS通信,另一方面完成动作逻辑,开放出口继电器的正电源。
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在智能化母差采用点对点连接时,由于单元数过多,主机无法全部接入,需要配置子机实现。主机将本身采集的采样值和通过子机发送的采样值综合插值后送给保护CPU处理,在点对点情况下和子机之间需设置特殊的同步机制。
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变压器绕组温度监测IED一般采用Pt100传感器。
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采用双重化通信网络的情况下,两个网络发送的GOOSE报文的多播地址、APPID必须不同,以体现冗余要求。
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IEC 61850系列标准采用MMS作为应用层协议,支持自我描述,在线读取/修改参数和配置,不可采用其他应用层协议。
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无源式电子式电压互感器(EVT)主要采用电阻、电容分压和阻容分压等原理。
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电子式电流互感器和电压互感器在技术上无法实现一体化。
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继电保护有选择地切除故障,是为了( )。
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供给断路器跳、合闸和继电保护装置用的操作电源的电压,应不受( )和( )变化的影响。
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如10kV电压互感器的开口三角形侧B相接反,正常运行时,开口三角电压为:( )
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具有保持线圈的中间继电器,保持电流应不大于其额定值的( ),保持电压应不大于其额定值的( )。
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从一保护安装处看,母线向线路送有功10MW,受无功10Mvar,那么本线路电压超前电流的角度为:( )。
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两相金属性短路故障时,两故障相电压和非故障相电压的相位差为( )。
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两相金属性短路故障时,故障点非故障相电压是故障相电压的( )。
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电平表实际上也是电压表,但它不是以“V”为单位而刻度的,而是以( )为单位而刻度的。一般电平表均以( )在600Ω上的电压(0.775)v为基准值而刻度的。
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距离保护装置一般由( )部分、( )部分、( )部分、( )部分、( )部分组成。
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方向阻抗继电器中,为了消除正方向出口三相短路死区采取的措施是( )。
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目前应用的结合滤过器在工作频段下,从电缆侧看,它的输入阻抗为( ) Ω,从结合电容器侧看,它的输入阻抗为( ) Ω。
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运行中高频通道传输衰耗超过投运时的3dB。时,相当于收信功率降低( )。
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距离继电器的极化电压带记忆可( ),还可显著改善( )。
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在整定整流型阻抗元件时,应使其( )角等于线路阻抗角
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工频变化量阻抗元件主要具体反映( ),它一般用于保护的( )段,及纵联保护中的( )元件。
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高压线路的纵联方向保护中通常采用任一反方向元件动作,立即闭锁正方向元件的停信回路,目的是防止故障( )时保护误动作。
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应采取措施,防止由于零序功率方向元件的( )导致零序功率方向纵联保护拒动,但不应采用( )零序动作电压的方法。
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判断振荡用的相电流或正序电流元件应可靠躲过( )。
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当变压器差动保护电流互感器接成星形时,保护对单相接地故障的灵敏度比电流互感器接成三角形时高( )倍;但电流互感器接成三角形的负载比接成星形时大( )倍。
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变压器比率制动差动保护的简易整定法的制动特性曲线由下述三个定值决定:①( );②( );③( )。
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变压器短路故障的后备保护,主要是作为( )及( )的后备保护。
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常规站保护零序电压宜取PT( )。零序电压选外接时固定为( )、选自产时固定为( ),延时跳开变压器各侧断路器
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自耦变压器的过负荷保护( )都应装设,至少要在送电侧和( )必须装设。
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单套配置的断路器失灵保护动作后应( )作用于断路器的两个跳闸线圈。如断路器只有一组跳闸线圈,失灵保护装置工作电源与相对应的断路器操作电源取自( )的直流电源系统。
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母线保护应具有可靠的TA饱和判别功能,( )TA饱和时不应误动。
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母线保护应能( )区外转区内的故障。
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双母线接线的母线保护,在母线( )发生死区故障时,应能有选择地切除故障母线。
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母线保护把各连接单元TA二次按正方向规定的电流的( )的幅值作为差动电流(动作电流)。
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TA饱和时TA二次电流波形发生畸变,TA二次电流中含有大量的( )电流。
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在大电流接地系统中,母差保护的复合电压闭锁元件,由相( ),负序电压及零序过电压元件组成。
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当两条母线分列运行时,若母线上发生故障,( )元件的动作灵敏度要降低。
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如两条母线分列运行,母联断路器与TA之间发生故障,母线保护动作后将会切除( )条母线。
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三重方式下检同期重合方式,同期电压可以是( )。
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母联过电流保护是临时性保护,当( )时投入运行。
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瞬时跟跳分为单相跟跳、( )以及三相跟跳。
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对电容器组和( )上的相间短路故障,可装设带有短时限的过电流保护,动作于跳闸。
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电容器组为单星型接线且每相由两组电容器( )组成时常用电压差动保护。
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电压互感器采用B相接地,其熔断器或自动开关应装设在电压互感器B相的二次绕组( )与( )之间。
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电压互感器的二次回路和三次回路的中性线必须( )。
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母线差动保护、断路器失灵保护及电网安全自动装置中投切发电机组、切除负荷、切除线路或变压器的跳合断路器诚验,允许用( )分别证实至毎个断路器接线的正确性。
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测试互感器各绕组间的极性关系,核对铭牌上的极性标识是否正确。检查互感器各次绕组的( )及其( )是否与设计符合,相别标识是否正确。
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对低电压及低电流继电器,应分别加入最高( )或通入最大( ),检验其应无抖动现象。
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保护装置整组传动验收时,应检查各套保护与跳闸连接片及相关( )的一一对应关系
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防跳继电器动作时间应与断路器( )配合,断路器三相位置不一致保护的动作时间应与相关保护、( )相配合。
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应采取有效措施防止( )对二次电缆的干扰,宜根据开关场和一次设备安装的实际情况,敷设与厂、站主接地网紧密连接的( )。
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断路器隔离开关、软压板、变压器档位控制应使用( )方式;装置复归采用( )方式。
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一个物理设备应建模为一个IED对象。该对象是一个容器,包含( )对象,该对象中至少包含一个( )对象,每个LD对象中至少包含3个( )对象:( )、( )、其他应用逻辑接点。
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合并单元装置若需发送通道延时,宜配置在采样值数据集的第( )个FCD。若需发送双AD的采样值,双AD宜配置相同的( )或( )实例,且在采样值数据集中双AD的DO宜按( )顺序连续排放。
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智能变电站继电保护和安全自动装置使用的二次回路工程文件,用于描述继电保护等装置过程层GOOSE、SV发布/订阅信息配置,包括发布/订阅的控制块配置、( )、( )和关联等通信业务信息,从SCD文件导出后下装到装置中运行。
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交换机配置文件是从交换机导出的配置描述文件,包含( )、( )等端口配置信息以及其他私有设置,用于更换设备时快速恢复到原设置。内容及格式由厂家定义,尚未统一。
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IED配置工具在下装时应自动转换文件名为( )和( )下装装置;
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ICD文件采用“文件名.icd”的格式,文件名应包含装置型号(含保护“选配功能”代码)、( )和ICD文件校验码等三部分,以半角字符中横杠(‘-’)连接
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GOOSEPUB元素是从SCD文件中提取的装置过程层GOOSE输出配置信息,GOOSEPUB元素下包含按SCD文件顺序配置的( )。
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保护软压板状态放入保护压板数据集(dsRelayEna)中,采用( )的控制方式。
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电力系统对继电保护的基本性能要求有( )、( )、( )、( )
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我国电力系统中性点接地方式有:中性点直接接地方式、( )方式、中性点不接地方式三种。
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某型微机保护装置每周波采样20个点,则采样间隔是:( )ms,采样率( )Hz。
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继电保护的“三误”是( )、误碰、( )。
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( )是指电力系统受到小干扰后,不发生非周期性的失步,自动恢复到原始运行状态的能力。
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在35kV小接地电流系统中,可采用经消弧线圈接地方式,在发生单相接地故障时用消弧线圈的感性电流来补偿系统的容性电流,一般应采用( )方式。
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电力系统( )缺额将引起电压降低。
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6~10kV中性点不接地系统中,发生单相接地故障,非故障相电压为正常相电压的( )倍。
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故障点正序综合阻抗( )零序综合阻抗时三相短路电流小于单相接地短路电流,单相短路零序电流( )两相接地短路零序电流。
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大接地电流系统中发生接地故障时,故障点零序电压( ),变压器中性点接地处零序电压为( );系统电源处正序电压( ),越靠近故障点,正序电压数值( )。
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光纤通信是以光波为载体,以光导纤维作为传输媒体,将信号从一处传输到另一处的一种通信手段。光纤按传输模式可分为( )。
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当正方向发生接地故障时,零序电压( )零序电流约110°左右;当反方向发生接地故障时,零序电压( )零序电流约70°左右。
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在超高压长距离的线路上,除了要安装并联电抗器之外,在三相并联电抗器的中心点还要装设一个小电抗器,这是为了降低( )的影响,以提高重合闸的成功率,但因其热稳定时间很短,必须装设( )保护。
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微机保护硬件系统包含:①开关电源;②( );③数据采集单元;④( );⑤通信接口;⑥出口继电器。
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在大接地电流系统中,当相邻平行线路停运检修并在两侧接地时,电网发生接地故障,此时停运线路( )零序电流。
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当架空输电线路发生三相短路故障时,该线路保护安装处的电压超前电流的角度是( )
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一般电气仪表所示出的交流电压、电流的指示值是( )。
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A/D变换器的两个重要指标是A/D转换的( )和( )。
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中性点经消弧线圈接地后,若单相接地故障的电流呈感性,此时的补偿方式为( )
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保护装置调试所使用的仪器、仪表必须经( ),并满足 GB/T 7261 中的规定。定值检验所使用的仪器、仪表的准确级应不低于( ) 级。调试报告应记录试验中所用仪器、仪表的型号、编号。
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交流电流、电压回路验收时应采用通入模拟电流、电压的方法验证回路的正确性,电流回路宜采用( )、电压回路可采用( )的方法进行。
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反映电力系统输电设备运行状态的模拟电气量主要有两种:来自电压互感器和电流互感器二次侧的( )和( )信号。
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微机保护中,主要元器件之间靠( )相互连接。
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微机保护对程序进行自检的方法是:ROM累加和白检校验,( )。
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当主保护或断路器拒动时,由相邻电力设备或相邻线路保护实现后备称之为( );主保护拒动时由本设备另一套保护实现后备、断路器拒动时由断路器失灵保护实现后备称之为( )。
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微机保护使用的两点乘积法的原理是利用任意两个相隔( )的正弦量的瞬时值,算出该正弦量的有效值、相角。
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光电耦合器常用于开关量信号的隔离,使其输入与输出之间电气上完全隔离,尤其是可以实现地电位的隔离,这可以有效地抑制( )。
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为相量分析方便,电流互感器一、二次电流相量的正向定义应取( )标注。
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电流互感器本身造成的测量误差是由于有励磁电流存在,其角度误差是励磁支路呈现为( )使电流有不同相位,造成角度误差。
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继电保护后备保护逐级配合是指( )和( )均配合。
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继电器线圈不带电时触点断开的继电器的( )触点。
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继电器线圈带电时触点断开的继电器的( )触点。
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输电线路空载时,其末端电压比首端电压( )。
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两台阻抗电压不相等变压器并列运行时,在负荷分配上阻抗电压大的变压器( )。
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我国220kV及以上系统的中性点均采用( )方式。
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大电流接地系统中,发生接地故障时,零序电压在( )最高。
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在中性点非直接接地系统中,故障线路的零序电容电流与非故障线路上的零序电容电流方向( )。
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电力系统发生振荡时,震荡中心电压的波动幅度( )。
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电力系统不允许长期非全相运行,为了防止断路器一相断开后,长时间非全相运行,应采取措施断开三相,并保证选择性,可以装设断路器( )保护。
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二进制1010 1101 0111 0101 用十六进制表示为( )。
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在微机保护中,掉电会丢失数据的主存储器是( )。
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微机保护中通常用来存储定值信息的存储器是FLASH ROM和( )。
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对于距离保护后备段,为了防止距离保护超越,应取常见运行方式下( )的助增系数进行计算。
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对于零序电流保护后备段,为了防止零序电流保护越级,应取常见运行方式下( )的分支系数进行计算。
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如图所示电力系统,各线路均配置阶段式零序电流保护, 当保护I和保护II进行配合时,为求得最大分支系数, 应考虑的方式为( )停运。
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电力线高频保护投入运行时,以能开始保证保护可靠工作的收信电平值为基值,保护的收信电平裕量不得低于( )dB,运行中发现收信电平裕量低于( )dB时,应向相应调度机构请求停用该高频保护。
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传输音频信号的电缆应选用( )屏蔽电缆,( )两端接地,同时应考虑外界高电压侵入的防护措施。
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在大接地电流系统中,双侧电源线路发生接地故障,对侧断路器单相先跳闸时,本侧零序电流可能增大或减小,对侧断路器三相跳开后,线路零序电流( )。
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在大接地电流系统中,能够对线路接地故障进行保护的主要有:( )保护、( )保护和( )保护。
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纵联保护的通道主要有以下几种类型( )、( )、( )、和( )。
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高频保护通道设备主要指:高频电缆、结合滤波器、( )、( )。
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电力载波高频通道有相一相制通道和( )两种构成方式。
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闭锁式高频保护的通道一般选用( )耦合方式,如果线路内部故障时( ),保护也不会拒动。
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分相电流差动保护是通过架空地线复合光缆( )经光电转换,比较线路两侧电流的( )和( ),来判别故障点范围的。
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通信系统中通常以( )作为电平的计量单位。
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高频信号传输用到的计量单位奈培Np与分贝dB的换算关系是1Np=( )dB。
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当负载电阻Z=600Ω时,该处的功率电平( )电压电平。当Z=75Ω时,功率电平Lpx与电压电平Lux。的关系为( )dB。
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当阻抗Z=600Ω时,功率电平PM与电压电平PU数值( )。
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正常运行时,阻抗继电器感受的阻抗为( )。
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距离I段是靠( )满足选择性要求的,距离III段是靠( )满足选择性要求的。
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阻抗保护应用( )和( )共同来防止失压误动。
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为防止失压误动作,距离保护通常经由( )或( )构成的启动元件控制,以防止正常过负荷误动作。
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距离保护方向阻抗继电器引入第三相电压的作用是为了防止( )及( )。
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距离保护克服“死区”的方法有( )和( )。
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I、II、III段阻抗元件中,( )段阻抗元件可不考虑受振荡的影响,其原因是( )。
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距离保护的末端最小短路电流应( )其最小精工电流的2倍,否则可造成保护范围( )。
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零序电流方向保护是反应线路发生接地故障时零序电流分量和( )的多段式零序电流方向保护装置。
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为了确保方向过流保护在反向两相短路时不受( )相电流的影响,保护装置应采用( )起动的接线方式。
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闭锁式纵联保护进行通道交换信号时,出现( )信号告警,应立即向调度申请将两侧纵联保护( ),并通知有关人员处理。
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在大量采用纵差保护之前,我国的线路纵联保护信号大致有三种:分别是①( )信号;②( )信号;③( )信号。
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闭锁式高频保护在区外故障时,两侧都先( )。一侧正方向元件动作使高频信号停止;另一侧正方向元件不动作,通道上( )不会消失,故线路不会跳闸。
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线路闭锁式纵联保护启动发信方式有:( )启动、( )启动和手动启动。
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220kV线路闭锁式纵联保护的停信回路有( )、( )和( )。
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当保护采用双重化配置时,其电压切换箱(回路)隔离开关辅助触点应采用( )输入方式。单套配置保护的电压切换箱(回路)隔离开关辅助触点应采用( )输入方式。
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电压切换直流电源与对应保护装置直流电源取自( )直流母线且共用直流空气开关。
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纵联保护应优先采用( )通道
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分相电流差动保护收发通道应采用( ),确保往返延时( )。
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在回路设计和调试过程中应采取有效措施防止双重化配置的线路保护或双回线的线路保护通道( )
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对闭锁式纵联保护,“其他保护停信”回路应直接接入( ),而不应接入收发信机
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对确实无法快速切除故障的保护动作死区,在满足系统稳定要求的前提下,可采取( )和( )等后备措施加以解决
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为保证继电保护相关辅助设备(如交换机、光电转换器等)的供电可靠性,宜采用( )供电。因硬件条件限制只能交流供电的,电源应取自( )。
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引入两组及以上电流互感器构成合电流的保护装置,各组电流互感器应( ),不应通过装置外部回路形成合电流。
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对已退役的高频阻波器、结合滤波器和分频滤过器等设备,应及时采取( )措施。
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线路保护防止TV断线时误动依靠两个措施,一个靠( )把关,另一个靠( )来闭锁保护。
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电平时高频信号传输中使用很广泛的一种计量单位。电平分( )两种。
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为了解决断路器与电流互感器之间发生故障时电流差动保护存在的问题,设置了保护动作发( )功能。
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变压器并联运行的条件是所有并联运行变压器的变比相等、( )相等和( )相同。
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变压器故障主要类型有:各相绕组之间发生的( ),单相绕组部分线匝之间发生的( ),单相绕组或引出线通过外壳发生的单相接地故障等。
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变压器励磁涌流的特点有包含很大的( )、包含有大量的高次谐波分量,并以( )谐波为主、波形是间断的,且间断角很大,一般大于( )。
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变压器励磁涌流的特点有偏向时间轴的一侧,即涌流中含有很大的( )。
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励磁涌流在同一时刻三相涌流之和( )。
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励磁涌流是衰减的,衰减的速度与合闸回路及变压器中的时间常数T有关,T为( )和( )的比值
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励磁电流的衰减速度与时间常数T有关,时间常数T越( ),励磁涌流衰减的越慢
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变压器充电时,励磁电流的大小与断路器合闸瞬间电压的相位角α有关,当α=( )时,励磁涌流数值最小;当α=( )时,合闸磁通可增至2φm+φs,励磁涌流最大。
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变压器合闸后,铁芯中强迫磁通的幅值为φm=Um/Wω。合闸前电压越高,φm( ),励磁涌流( )。
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合闸之前,变压器铁芯中的剩磁越大,励磁涌流就( )。
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区分变压器励磁涌流和故障电流的常用判据有( )原理、( )比较原理、( )原理。
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为躲过励磁涌流,变压器差动保护采用二次谐波制动,二次谐波制动比越大,躲过励磁涌流的能力( ),越容易( )。
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按间断角原理构成的变压器差动保护,闭锁角一般整定为60°~65°。为提高其躲励磁涌流的能力,可适当( )。
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当Y/A一1l变压器采用非微机型差动保护时,电流互感器二次在变压器Y侧应接成( ),而在变压器△侧应接成( ),以达到( )的目的。
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微机变压器保护装置所用的电流互感器宜采用( )形接线,其相位补偿和电流补偿系数由( )实现。
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高压侧为330kV~1000kV主变压器、联络变压器及1000kV调压补偿变压器差动保护各侧宜采用( )级
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220kV变压器保护宜优先采用TPY型CT。若采用P级CT,为减轻可能发生的暂态饱和影响,其暂态系数不应小于( )
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中性点接地的三绕组变压器与自耦变压器的零序电流保护的差别不仅仅是电流互感器的数量不同,而且电流互感器的( )也不同,三绕组变压器零序电流保护的电流互感器装设在( )上;而自耦变压器零序电流保护应分别在( )配置。
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为了减小自耦变压器零序差动回路中的不平衡电流,各侧最好选用相同( )和( )的电流互感器。
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设一台Y/△-11组别的变压器变比为1,其阻抗忽略不计,当△侧出口发生BC两相短路时,若短路电流为Ik,则Y侧C相短路电流的大小为( ),A相和B相电流的大小( )。
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在Y/△-11接线变压器的△侧发生两相短路时,设短路电流为Ik,在Y侧有两相电流各为( )有一相为( )。如果Y侧只有两相有电流继电器,则在△侧发生两相短路时,有( )的几率使得流过继电器的电流减少一半。
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在Y/△-11接线的变压器低压侧发生两相短路时,星形侧的某一相的电流等于其他两相短路电流的( )倍。
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谐波制动的变压器保护中设置差动速断元件的主要原因是为了防止短路电流水平较高时,由于( ),( )增加,导致差动元件拒动。
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500kV自耦变压器由于是单相变压器组而具备了采用分相差动的条件。这种差动保护的优点:一是组成差动回路的电流互感器二次可以一律接成( ),使得保护变压器相间故障与接地故障具有相同灵敏度;二是它不像传统差动保护那样受( )的影响,从而可以降低整定值提高灵敏度。
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为防止变压器、发电机后备阻抗保护电压断线误动应采取的措施:装设( )装置、装设( )启动元件。
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阻抗保护按时限判别是否经振荡闭锁;大于( )时,则该时限不经振荡闭锁,否则经振荡闭锁。
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复压过流(方向)保护在电压较低的情况下应保证方向元件的正确性,可通过( )选择方向元件指向母线或指向变压器。方向元件取本侧电压,( )固定不变,具备电压记忆功能;
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复压过流(方向)保护高(中)压侧复压元件由各侧电压经( )构成;低压侧复压元件取本侧(或本分支)电压;低压侧按照分支分别配置电抗器时,电抗器复压元件取本分支电压,否则取两分支电压;
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复压过流(方向)保护应具有PT断线告警功能。高(中)压侧PT断线或电压退出后,该侧复压过流(方向)保护,退出方向元件,( )复压元件控制;各侧电压均PT断线或电压退出后,高(中)压侧复压过流(方向)保护变为( );低压侧PT断线或电压退出后,本侧(或本分支)复压(方向)过流保护变为( )。
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变压器中性点间隙接地的接地保护配置高、中压侧( )和( )保护功能,二者构成( )逻辑,延时跳开变压器各侧断路器。
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高、中压侧零序方向过流保护的方向元件采用本侧( )零序电压和( )零序电流,过流元件宜采用本侧( )零序电流;
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自耦变压器的高、中压侧零序过流保护的过流元件宜采用本侧( )零序电流,普通三绕组或双绕组变压器零序过流保护宜采用( )零序电流;
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自耦变压器公共绕组零序电流保护宜采用( )零序电流,变压器不具备时,可采用外接中性点CT电流;
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具有PT断线告警功能,PT断线或电压退出后,本侧零序方向过流保护退出( )。
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用于非电量跳闸的直跳继电器,启动功率应大于( ),动作电压在额定直流电源电压的55%~70%范围内,额定直流电源电压下动作时间为10ms~35ms,应具有抗220V工频干扰电压的能力
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中性点放电间隙保护应在变压器中性点接地刀闸断开后( ),接地刀闸合上前( )。
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对于分级绝缘的变压器,中性点不接地或经放电间隙接地时应装设( )和( )保护,以防止发生接地故障时,因过电压而损坏变压器。
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大型变压器有过励磁保护,能反映系统( )或( )两种异常运行状态。
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大型变压器过励磁保护中铁芯的工作磁密与电压成( ),与频率成( )。
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变压器过励磁倍数主要取决于额定运行状态下的( )的比值。
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变压器的过负荷保护动作投( )。
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对变压器绕组故障,差动保护的灵敏度( )瓦斯保护。
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变压器瓦斯保护,轻瓦斯作用于( );重瓦斯作用于( )。
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对于高压侧为330kV及以上的变压器,为防止由于频率降低和(或)电压升高引起变压器磁密过高而损坏变压器,应装设( )保护。
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因为变压器从开始过励磁,到产生的过热程度危及变压器安全的时间与过励磁倍数的平方成反比,所以变压器过励磁保护按( )整定。
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常见的母线差动元件有:常规比率差动元件、( )、复式比率差动元件。
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对于RCS-915AB的PT切换功能,当两母线分列运行或( )运行时,PT切换不再起作用,各母线取各自PT的电压。
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在电压切换回路设计时,采用先断开后接通的接线方式,其目的是防止在切换过程中对一次侧停电的电压互感器进行( )。
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在无母差保护运行期间应采取相应措施,严格限制变电站( )的倒闸操作,以保证系统安全。
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线路-变压器和线路-发变组的线路和主设备电气量保护均应启动( )。当本侧断路器无法切除故障时,应采取启动远方跳闸等后备措施加以解决。
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对母线差动保护、断路器失灵保护及电网安全自动装置,如果不可能出现被保护的所有设备都同时停电的机会时,其绝缘电阻的检验只能( ),即哪一个被保护单元停电,就测定这个单元所属回路的绝缘电阻。
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在整组试验中着重检查,自动重合闸是否能确实保证按规定的方式动作并保证不发生( )次重合情况。
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母线保护应能自动识别母联(分段)的充电状态,合闸于死区故障时,应( )跳母联(分段),不应误切除运行母线。
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由操作箱提供的( )触点、母联TWJ、母联(分段)CT“有无电流”的判别,作为母线保护判断母联(分段)充电并进入充电逻辑的依据。
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母线保护在充电逻辑的有效时间内,如满足动作条件应( )跳母联(分段)断路器,如母线保护仍不复归,延时( )ms 跳运行母线,以防止误切除运行母线。
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差动保护出口经本段电压元件闭锁,除双母双分段分段断路器以外的母联和分段经两段母线电压 “或门”闭锁,双母双分段( )断路器不经电压闭锁。
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母线保护宜设置独立于母联跳闸位置、分段跳闸位置( )联的母联、分段分列运行压板。
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双母线接线的断路器失灵保护应与母差保护( )出口。
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双母线接线的断路器失灵保护应采用母线保护装置内部的失灵电流判别功能,线路支路采用相电流、零序电流(或负序电流)“( )”逻辑。
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双母线接线的断路器失灵保护应采用母线保护装置内部的失灵电流判别功能,变压器支路采用相电流、零序电流、负序电流“ ”逻辑。
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双母线接线的断路器失灵保护,线路支路应设置( )跳闸启动失灵开入回路。
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双母线接线的断路器失灵保护为缩短失灵保护切除故障的时间,失灵保护宜同时跳( )和相邻断路器;
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对于双母线接线的断路器失灵保护(常规站),( )支路应具备独立于失灵启动的解除电压闭锁的开入回路。
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双母线接线方式下母线故障,变压器断路器失灵时,除应跳开失灵断路器相邻的全部断路器外,还应跳开该变压器连接其它电源侧的断路器,失灵电流再判别元件应由( )实现。
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母联(分段)( )保护、母联(分段)( )保护均应经电压闭锁元件控制;
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母联(分段)死区保护确认母联跳闸位置的延时为( )ms;
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高抗过流保护采用( )电流,反映电抗器内部相间故障。
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高抗零序电流保护采用首端电流,反映电抗器内部( )故障。
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220kV双母双分段接线方式下,共需要配置( )套母线保护。
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220kV双母双分段接线方式下,分段断路器失灵时不同组的母差失灵保护之间能够( ),达到最终隔离故障的目的。
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接入母线保护的TA测量精度要高,( )特性及抗饱和能力强。
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母线保护动作后,应闭锁( ),并立即启动( )。
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母线保护的保护范围是参加差动电流计算的各( )所包围的范围。
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母联( )保护、母联( )保护跳各断路器不经电压闭锁元件控制。
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母线装置中设置有TA断线闭锁元件,当差动TA断线时,应( )。
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母差保护装置TA断线时,延时发( )并将母差保护闭锁。
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母线保护利用( )的辅助接点来识别母线的运行方式。
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母线保护投运之后,在运行人员( )后,应对刀闸位置及其回路的正确性予以确认。
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如两条母线并列运行,母联断路器与TA之间发生故障,母线保护动作后将会切除( )条母线。
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对于双母线或单母线分段接线,失灵保护动作后1时限跳( )或( )开关,2 时限跳失灵开关所在母线的全部连接支路。
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对于3/2接线方式,当一条线路所连中间断路器或边断路器失灵保护动作后除闭锁重合闸外还应启动( )。
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3/2接线方式的重合闸由两种方式启动:( )起动和外部跳闸起动。
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在3/2接线方式中,线路保护动作跳开两个断路器后,重合站要求先合( )。
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为避免多次重合,装置必须在“( )”完成后才能起动重合闸。
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重合闸在单重方式下,三相( )均动作或收到外部三跳命令或本保护装置三跳,重合闸“放电”。
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断路器保护中重合闸为三重方式,当收到线路单相跳令时,断路器保护发( )相跳令。
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电容器组过电流保护经0.3~0.5s延时跳闸,以躲过电容器组投入时的( )。
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当多台电容器内部故障由专用熔断器切除后,继续运行的电容器将出现不允许的过载或( )。
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在运行中,电容器上最大电压超过( )倍额定电压时,保护应动作。
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当供电电压消失时,若电容器组残余电压未放电到( )倍额定电压就恢复供电,则电容器组上将承受合闸过电压,导致电容器组损坏。
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对于电容器组低电压保护,为了防止所接TV二次小开关误跳造成TV二次失压引起电容器低压保护动作,保护经( )闭锁。
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500kV三相并联电抗器的中性点经一小电抗器接地,目的是限制单相重合闸时的( ),以提高单相重合闸的成功率。
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断路器死区保护动作后跳( )。
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差动保护判据中的制动电流为( )。
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110(66)kV 及以上电压等级的母联、分段断路器应按断路器配置专用的、具备( )跳闸功能的过电流保护装置。
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当保护采用双重化配置时,其电压切换箱(回路)隔离开关辅助触点应采用( )位置输入方式
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对经计算影响电网安全稳定运行重要变电站的220kV 及以上电压等级双母线接线方式的( )断路器,应在断路器两侧配置电流互感器。
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变压器的( )保护不应启动断路器失灵保护。
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断路器三相位置不一致保护的动作时间应与相关保护、( )时间相配合。
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原则上( )kV及以上电压等级母线不允许无母线保护运行。
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3/2断路器接线的母线,应装设( )套母差保护,但不设( )元件。
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对不带比率制动的母线差动保护起动元件的整定值,应能避开外部故障的( )电流。
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断路器失灵保护的延时均( )与其他保护的时限配合,因为它在其他保护( )才开始计时。
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断路器失灵保护相电流判别元件的动作时间和返回时间均应( )。
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当母线内部故障有电流流出时,应( )差动元件的比率制动系数,以确保内部故障时母线保护正确动作。
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断路器失灵保护按( )配置。
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暂态型电流互感器分为TPS、( )、( )、( )四个等级。
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有一组电流互感器有TPY和TPS两种等级,母差保护电流回路应选择接入( )级二次绕组中,线路保护电流回路应选择接入 ( )级绕组回路中。
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铁芯磁通密度B值是互感器性能状态的本质标志。电压互感器正常运行时B值略低于饱和值,故障时B值( );电流互感器在负荷状态下B值很低,故障时B值( ) 。
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母线保护用的电流互感器,一般要求在最不利的区外故障条件下,误差电流不超过最大故障电流的( )。对中间变流器的误差,一般要求误差电流不超过最大区外故障电流的( )。
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规定有接地端的测试仪表,在现场进行检验时,( )直接接到直流电源回路中,以防止发生直流电源接地的现象。
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检查电流二次回路的接地点与接地状况,电流互感器的二次回路必须分别且只能有( );由几组电流互感器二次组合的电流回路,应在有直接电气连接处( )。
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经控制室中性线小母线(N600)连通的几组电压互感器二次回路,只应在控制室将N600( ),各电压互感器二次中性点在开关场的接地点应( );为保证接地可靠,各电压互感器的中性线不得接有可能断开的熔断器(自动开关)或接触器等。
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测量电压回路自互感器引出端子到配电屏电压母线的每相直流电阻,并计算电压互感器在额定容量下的压降,其值不应超过额定电压的( )%。
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在对二次回路进行绝缘检查前,必须确认被保护设备的( )、( )全部停电,交流电压回路已在电压切换把手或分线箱处与其他回路断开,并与其他回路隔离完好后,才允许进行。
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进行新安装装置验收试验时,从保护屏柜的端子排处将所有外部引入的回路及电缆全部断开,分别将电流、电压、直流控制、信号回路的所有端子各自连接在一起,用( )V兆欧表测量绝缘电阻,其阻值均应大于( )MΩ的回路如下: a) 各回路对地;b) 各回路相互间。
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新安装或经更改的电流、电压回路,应直接利用( )检查电压二次回路,利用( )检查电流二次回路接线的正确性。
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在使用操作箱的防止断路器跳跃回路时,应检验串联接入跳合闸回路的( ),其动作电流不应大于额定跳合闸电流的50%,线圈压降小于额定值的5%。
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若同一被保护设备的各套保护装置皆接于同一电流互感器二次回路,则按回路的实际接线,自电流互感器引进的第一套保护屏柜的端子排上接入试验电流、电压,以检验各套保护相互间的动作关系是否正确;如果同一被保护设备的各套保护装置分别接于不同的电流回路时,则应临时将各套保护的电流回路( )后进行整组试验。
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测量电流差动保护各组电流互感器的相位及差动回路中的差电流(或差电压),以判明( )的正确性及( )的正确性。所有差动保护(母线、变压器、发电机的纵、横差等)在投入运行前,除测定相回路和差回路外,还必须测量各中性线的不平衡电流、电压,以保证装置和二次回路接线的正确性。
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保护装置调试所使用的仪器、仪表必须经( ),并满足 GB/T 7261 中的规定。定值检验所使用的仪器、仪表的准确级应不低于( ) 级。调试报告应记录试验中所用仪器、仪表的型号、编号。
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交流电流、电压回路验收时应采用通入模拟电流、电压的方法验证回路的正确性,电流回路宜采用( )、电压回路可采用( )的方法进行。
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断路器最低跳闸、最低合闸电压试验数据:其动作电压均不低于 ( )额定电压,且不大于( )额定电压
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断路器机构内三相不一致回路的中间继电器及时间继电器的试验数据:其动作电压不低于( )额定电压,且不大于( )额定电压,动作功率大于5W,动作时间满足有关技术规定
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电流互感器的 L1 端应指向母线侧,对于装有小瓷套的电流互感器,小瓷套侧应放置在( )
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双重化配置的( )应使用电流互感器的不同( ),二次绕组的分配应注意避免当一套保护停用时,出现保护区内故障时的保护动作死区
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断路器有两组跳闸线圈时,其每一组跳闸回路应分别由专用的直流空气开关供电,且应接于不同的直流电源系统;保护屏处两组操作电源的直流空气开关应设在( )所在的屏内。
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防止断路器跳跃回路采用串联自保持时,接入跳合闸回路的自保持线圈自保持电流不应大于额定跳合闸电流的( ),线圈压降应小于额定电压的( )。
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断路器有两组跳闸线圈时,其每一组跳闸回路应分别由专用的直流空气开关供电,且应接于不同的直流电源系统;保护屏处两组操作电源的直流空气开关应设在( )所在的屏内。
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双重化配置的继电保护,其电流回路应分别取自电流互感器相互独立的绕组。电流互感器的保护级次应靠近( )侧,测量(计量)级次应靠近( )侧。
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《国家电网公司十八项电网重大反事故措施(修订版)》中规定,母线差动保护各支路电流互感器变比差不宜大于( )倍。
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所有保护用电流回路在投入运行前,除应在负荷电流满足电流互感器精度和测量表计精度的条件下测定变比、极性以及电流和电压回路相位关系正确外,还必须测量各中性线的( ),以保证保护装置和二次回路接线的正确性。
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继电保护专业和通信专业应密切配合。注意校核继电保护通信设备(光纤、微波、载波)传输信号的可靠性和( )及通道传输时间,防止因通信问题引起保护不正确动作。
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等电位地网与主地网的连接应使用( )根及以上,每根截面积不小于50mm2的铜排(缆)
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微机保护和控制装置的屏柜下部应设有截面积不小于( )mm2的铜排(不要求与保护屏绝缘),屏柜内所有装置、电缆屏蔽层、屏柜门体的接地端应用截面积不小于( )mm2 的多股铜线与其相连,铜排应用截面不小于( )mm2 的铜缆接至保护室内的等电位接地网。
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继电保护装置直流空气开关的额定工作电流应按最大动态 负荷电流(即保护三相同时动作、跳闸和收发信机在满功率 发信的状态下)的( )倍选用。
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所有跳闸回路上的触点均应采用动合触点。跳闸回路出口继电器及用于保护判据的信号继电器动作电压应在额定直流电源电压( )范围内,动作功率不宜低于( )。
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当保护采用双重化配置时,其电压切换箱(回路)隔离开关辅助触点应采用( )输入方式。单套配置保护的电压切换箱(回路)隔离开关辅助触点应采用( )输入方式。电压切换直流电源与对应保护装置直流电源取自同一段直流母线且共用直流空气开关。
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两套保护装置与其他保护、设备配合的回路应遵循相互独立的原则,应保证每一套保护装置与其他相关装置,如通道、( )的联络关系正确,防止因交叉停用导致保护功能缺失
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微机型继电保护装置之间、保护装置至开关场就地端子箱之间以及保护屏至监控设备之间所有二次回路的电缆均应使用屏蔽电缆,电缆的屏蔽层( )接地,严禁使用电缆内的( )替代屏蔽层接地
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由一次设备(如变压器、断路器、隔离开关和电流、电压互感器等)直接引出的二次电缆的屏蔽层应使用截面不小于( )多股铜质软导线仅在就地端子箱处一点接地,在一次设备的接线盒(箱)处不接地,二次电缆经金属管从一次设备的接线盒(箱)引至电缆沟,并将金属管的上端与一次设备的底座或金属外壳良好( ),金属管另一端应在距一次设备3~5m之外与主接地网焊接。
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为防止地网中的大电流流经电缆屏蔽层,应在开关场二次电缆沟道内沿二次电缆敷设截面积不小于( )的专用铜排(缆);专用铜排(缆)的一端在开关场的每个就地端子箱处与主地网相连,另一端在保护室的电缆沟道( )与主地网相连,铜排不要求与电缆支架绝缘
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接有二次电缆的开关场就地端子箱内(汇控柜、智能控制柜)应设有铜排(不要求与端子箱外壳绝缘),二次电缆屏蔽层、保护装置及辅助装置接地端子、屏柜本体通过铜排接地。铜排截面积应不小于100mm2,一般设置在端子箱下部,通过截面积不小于( )的铜缆与电缆沟内不小于的100mm2的专用铜排(缆)及变电站( )相连。
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合理规划二次电缆的路径,尽可能离开( )、避雷器、避雷针的接地点,并联电容器、电容式电压互感器、结合电容及电容式套管等设备;避免或减少迂回以缩短二次电缆的长度;拆除与运行设备无关的电缆。
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有关断路器的选型应与保护双重化配置相适应,220kV及以上断路器必须具备( )机构。
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线路两侧或主设备差动保护各侧的电流互感器的相关特性宜一致,避免在遇到较大( )时因各侧电流互感器的( )不一致导致保护不正确动作。
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基建验收必须进行所有保护( ),模拟故障检查保护压板的唯一对应关系,避免有任何( )存在。
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来自开关场电压互感器二次的四根引入线和电压互感器开口三角绕组的两根引入线均应使用( )电缆。
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保护室与通信室之间信号优先采用( )传输。若使用电缆,应采用( )电缆,屏蔽层应可靠接地。
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单套配置的断路器失灵保护动作后应( )作用于断路器的两个跳闸线圈。
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保护功能逻辑节点有( )类,第一个字符是( ),差动保护逻辑节点名是( )、距离保护逻辑节点名是( )、保护跳闸条件逻辑节点名是( )。
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逻辑接点PDIF中的Op的中文语义是( ),其属性类型是( )。
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虚端子是描述IED设备的( )输入、输出信号连接点的总称,用以标识( )及其之间联系的二次回路信号,等同于传统变电站的屏端子。
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每个服务器至少有一个访问点,一个访问点可以支持多个物理网口。无论物理网口是否合一,( )与( )应分访问点建模。站控层( )与( )应统一访问点建模。
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ICD文件应包含模型自描述信息。如LD和LN实例应包含中文( )属性,实例化的DOI应包含中文( )和( )赋值。
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保护模型中对应要跳闸的每个断路器各使用( )PTRC实例。如母差保护按间隔建PTRC实例,变压器保护按( )建PTRC实例,3/2接线线路保护则建2个PTRC实例。
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Q/GDW396—2009《IEC61850工程继电保护应用模型》,告警信号用( )上送,普通遥信信号用( )上送,其他的统一在( )中扩充。
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在用数字化继电保护测试仪进行保护装置单体调试时,应先导入SCD或CID文件进行SV或GOOSE输入输出( )。
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SCD(SubstationConfigurationDescription)文件,中文全称为全站系统配置文件,描述变电站所有智能设备的( )和( )、智能设备之间的通讯配置以及变电站一次系统结构。
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智能变电站配置文件运行管理模块应采用( )模式提供集中式访问服务,服务器部署在安全分区( )或( )。
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装置应在( )才开放FTP服务。
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系统配置工具应支持按数据集对特定数据成员配置自描述信息,包括在线自描述模型( )和离线自描述( )。
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IED配置工具采用FTP协议上传下装,下载模式采用二进制模式,用户名( ),密码( );
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配置工具的测试类别包括( )、功能测试、( )、稳定性测试。
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站控层与过程层的数据关联和压板控制关联关系采用( )描述方案。
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远跳或远传软压板在( )逻辑节点中定义。
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CCD文件CRC校验码初始化值int:( )
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电流互感器的二次零序回路用( )表示,X可以为空也可以取1-2的数字。
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系统配置应具备按( )或按( )复制IED功能。
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ICD文件版本号和CRC校验码信息应包含于对应IED的( )文件中。
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间隔层设备和过程层设备宜采用( ),条件具备优先采用( )网络对时方式。
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AC码以( )的方式编码,适合较( )传送,DC码是依靠( )来编码,适合较( )传送
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SNTP网络对时,精度为( );串口+脉冲对时,精度为( );IRIG-B码对时,精度为( );EEE1588对时,精度为( )。
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智能变电站的过程层设备若采用1PPS对时方式,应采用( )波长的光纤接口。间隔层设备宜采用RS-485接口的( )对时信号,过程层设备宜采用( )波长光纤接口的B码对时信号。
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P码元对应高电平为( ),0逻辑对应高电平为( ),1逻辑对应高电平为( )。P码元为一帧的开始,其中第( )个P码元为PPS(秒脉冲),其( )为该秒的整秒时刻。
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NTP属于( )协议族,采用了复杂的时间同步算法,可提供的对时精度在( )之间。( )是NTP的一个简化版,没有NTP复杂的算法,应用于简单的网络中。在IEC61850中规定的时间同步协议就是SNTP,在多数情况下,其精度可以保持在( )内。
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IRIG-B码采用( )传输方式,需要人工手动方式对误差进行时差延时补偿,对时精度为( )。PTP(IEEE1588)采用( )方式,会自动计算( )以及路径时延,授时精度及可靠性高,对时精度为( )。
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自然干扰源,其包括( )、( )等。根据干扰的传播途径,电磁干扰分为( )和( )。
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大功率抗干扰继电器的启动功率应大于( ),动作电压在额定直流电源电压的( )范围内,额定直流电源电压下动作时间为( ),应具有抗( )工频电压干扰的能力。
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OSI参考模型分为七层,从下向上分别为( )、( )、( )、( )、( )、( )和( )。( )为操作系统和应用软件提供访问网络的接口,并提供常见的网络应用服务。
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IEC61850在MMS编码/解码中使用的是BER基本编码规则,ASN.1基本编码规则BER采用的有( )、编码结构长度(Length)以及( )三个部分构成,一般称为TLV结构。
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双重化配置的保护过程层网络应遵循( )原则。
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根据Q/GDW715—2012《110kV~750kV智能变电站网络报文记录分析装置通用技术规范》,网络报文记录分析仪应满足故障前( )(或设定时间)及故障后( )(或设定时间)按文件存储,并生成事件记录。
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根据Q/GDW715—2012《110kV~750kV智能变电站网络报文记录分析装置通用技术规范》,网络报文分析设备用于站控层以太网通信端口不少于( )个,设备的最大客户端连接能力应满足系统内不少于( )个客户端同时连接的需求。
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合并单元是电子式互感器接口的重要组成部分,起到了( )的作用。
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已知合并单元每秒钟发4000帧报文,则合并单元中计数器的数值将在( )到( )之间正常翻转
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110kV电压等级合并单元和智能终端可按间隔进行集成,集成后的合并单元智能终端集成装置中其合并单元模块和智能终端模块应为( )的板卡;相应的ICD文件也宜( );合并单元和智能终端集成装置应( ),合并单元智能终端集成装置的合并单元模块和智能终端模块应共用( )和( )。
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合并单元智能终端集成装置的合并单元功能在失去同步时钟信号且超出守时范围的情况下应产生( )标志,在时钟同步信号从无到有变化过程中,其采样周期调整步长应不大于( )。
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合并单元智能终端集成装置应至少提供( )个光以太网接口,必要时还可设置( )个独立的MMS接口。 合并单元应支持至少( )个采样值输出端口。模拟式输入合并单元应至少支持( )路传统互感器模拟信号接入。 智能终端应至少带有1个( )(调试口)、2个独立的( )接口(并可根据工程需要扩展),必要时还可设置1个独立的( )接口(用于上传状态监测信息),通信规约遵循DL/T860(IEC61850)标准。
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合并单元应支持( )或( )方式完成电压并列和切换功能,在进行母线电压并列或切换时,不应出现( )、丢包、品质输出异常改变等异常现象,采样值不应误输出、采样序号应连续。
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采样值报文从接收端口输入至输出端口输出的总延时应不大于( ),级联合并单元采样响应延时应不大于( )。
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在合并单元处于守时状态时,若持续( )分钟未接收到有效时钟进入失步状态,清除( )标志。合并单元处于失步状态时,连续接收到( )个有效时钟授时同步信号(时间均匀性误差小于10µs)时,进入跟随状态,置同步标示。
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合并单元的交流电压回路:在1.2倍额定电压下,允许( ); 在1.4倍额定电压下,允许( );在2倍额定电压下,允许( );
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合并单元保护交流电流回路:在1.2倍额定电流,允许( );10倍额定电流下,允许( );40倍额定电流,允许( );
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SV报文的以太网类型为( ),APPID的范围为( ); GOOSE报文的以太网类型为( ),APPID的范围为( );
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智能终端主要由电源插件、( )、开入插件、开出插件、智能操作回路插件和( )组成,应具有信息转换和通信功能,支持以( )方式上传一次设备的状态信息。
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《智能变电站通用技术条件》规定,智能终端响应正确报文的延时不应大于( )ms,开关量采集SOE分辨率应不大于( )ms,智能终端动作时间应不大于( )ms(包含出口继电器的时间)。
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智能终端具有开关量DI和模拟量AI采集功能,输入量点数可根据工程需要灵活配置,开关量输入宜采用强电方式采集,模拟量输入应能接收( )电流量和( )电压量,开关量外部输入信号宜选用DC220/110V,进入装置内部时应进行( ),隔离电压不小于( )V,软硬件滤波。信号输入的滤波时间常数应保证在接点抖动以及存在外部干扰情况下不误发信,时间常数可调整。
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智能终端装置应具备高可靠性,所有芯片选用( )、( )芯片。装置MTBF时间大于( )h,使用寿命宜大于( )年,在正常工作时,装置功率消耗不大于( )W,当装置动作时,功率消耗不大于( )W
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220kV及以上电压等级变压器各侧的智能终端均按( );110kV变压器各侧智能终端宜按( )。智能终端采用( )安装方式,放置在智能控制柜中;智能终端跳合闸出口回路应设置( ),智能终端不设置防跳功能,防跳功能由( )实现。
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本体智能终端用于非电量跳闸的直跳继电器,启动功率应大于( ),动作电压在额定直流电源电压的( )范围内,额定直流电源电压下动作时间为( ),应具有抗220V工频干扰电压的能力。
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主变压器本体智能终端应包含完整的本体信息交互功能(非电量动作报文、调挡及测温等),并可提供用于闭锁调压、启动风冷、启动充氮灭火等出口接点,同时还宜具备( ),所有非电量保护启动信号均应经( ),非电量保护跳闸通过控制电缆以( )实现。重瓦斯保护作用于( ),其余非电量保护宜作用于( )。
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双重化配置的智能终端单台校验、消缺时,可不停役相关一次设备,但应退出该智能终端( ),退出( ),同时根据需要退出受影响的相关保护装置。
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数据和特定类型的命名元素称之为( )。 为传输信息,使用一个或多个资源的通信映射功能的连接称之为( )。 ( )就是锁定并保持某一瞬间的数值。 ( )是指在客户和服务器间为报文交换建立的传输路径。
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( )定义多播或广播数据的两个类,即( )和( ),用于在智能电子设备之间快速传递输入输出数据值。
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智能电子设备或系统的( )指从可行性规划或设计阶段直到最终退出运行这一段时间。
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智能站保护屏(柜)内多模光缆芯数不宜超过( )芯,每根光缆至少备用20%,最少不低于( )芯。
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直流输电系统保护应做到既不拒动、也不误动。在不能兼顾防止保护误动和拒动时,保护配置应以防止( )为主。
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站控层设备读取保护装置录波文件列表时,应带文件路径,该路径以保护装置文件所在路径为准,宜为( )格式。
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常规线路保护装置功能投退的软、硬压板应一一对应,除( )、( )和( )压板外,均采用“与门”逻辑。保护装置的保护总体功能投/退,如线路保护的“纵联距离保护”,可由运行人员( )或( )实现;
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线路保护装置应能记录相关保护动作信息,保留( )次以上最新动作报告。每个动作报告至少应包含故障前( )个周波、故障后( )个周波的数据。
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智能化线路保护装置断路器、隔离刀闸(以下简称刀闸)位置采用( )信号,其余信号采用( )信号。刀闸、断路器位置等开入数据,“( )”中间态,“( )”分位,“( )”合位,“( )”无效态。
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GOOSE、SV输入虚端子采用( )逻辑节点,GOOSE输入GGIO应加( )前缀;SV输入GGIO应加( )前缀,GOOSE虚端子引用路径的格式为( ),SV虚端子引用路径的格式为( )。
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两套线路保护均含重合闸功能,当采用( )方式时,不采用两套重合闸相互启动和相互闭锁方式。当采用( )方式时,可采用两套重合闸相互闭锁方式。
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常规站变压器保护的各侧“电压压板”只设置( )压板。智能站变压器保护的各侧“电压压板”设( )压板。 常规站母线保护的“母线互联”软、硬压板采用( )逻辑;智能站“母线互联”设( )压板。 常规站母线保护的“母联(分段)分列”只设( )压板,智能站“母线(分段)分列”压板设压板。
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根据Q/GDW441—2010《智能变电站通用技术条件》,GOOSE开入软压板除双母线和单母线接线( )、( )开入软压板设在接收端外,其余皆应设在发送端。线路保护启动断路器失灵与重合闸等GOOSE信号一般采用( )方式。
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智能化保护交流额定电流数字量采样值通信规约为IEC60044-8时,额定值为( )或( )。智能化保护交流额定电流数字量采样值规约为IEC61850-9-2时,0x01表示( )。 智能化保护交流额定电压数字量采样值通信规约为IEC60044-8时,额定值为( ),采样值规约为IEC61850-9-2时,0x01表示( )。
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有些电子式电流互感器是由线路电流提供电源,这种互感器电源的建立需要在一次电流接通后迟延一定时间,此延时称为( ),在此延时期间,电子式电流互感器的输出为( )。( )是指唤醒电子式电流互感器所需的最小一次电流的方均根值。
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电子式电流互感器在数字量输出时相关辅助信号以( )方式输出,在模拟量输出时则以( )方式输出。电子式互感器电子线路电源模块应为满足现场运行环境的( )产品,电源端口必须设置( )器件。
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电子式互感器的贮存、运输允许的环境温度为( ),相对湿度不大于( ),在不施加任何激励量的条件下,不出现不可逆变化。
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保护装置重启后,第一帧GOOSE报文的stNum应为( ),sqNum应为( )。
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智能终端硬接点开入延时宜小于( )ms。电子式互感器采样延时应稳定、准确并且小于( )ms。
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智能变电站现场调试时,测试母差保护动作时间不大于( )ms(大于2倍整定值),测试变压器保护差动速断动作时间不大于( )ms(大于2倍整定值),比率差动动作时间不大于( )ms(大于2倍整定值)、线路纵联保护动作时间不大于( )ms(不包括纵联通道时间)。电子式互感器采样延时应稳定、准确并且小于( )ms。
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智能变电站校验应检查GOOSE报文的时间间隔,首次触发时间T1宜不大于( )ms,心跳时间T0宜为1-5s
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保护装置具有多个合并单元采样输入时,保护装置“和电流”、“差流”测量误差不大于相对误差( )或绝对误差0.02In;相角误差不大于绝对误差(额定电流、额定电压下测试)。
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智能变电站现场调试保护遥控功能试验时应按( )逐一检验各软压板控制功能及图元描述正确性。
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户内安装的合并单元正常工作时的环境温度要求为( )。 智能变电站现场调试时,对装置进行功能性试验的环境温度为( ),相对湿度为( )。
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用手持式调试仪输出两组电流SV采样给保护装置,当两组A/D采样值偏差超过25%,装置应发( )告警,当超出保护装置允许范围(点对点模式下250±50µs)时,应( )相关保护功能。
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( )是指由于网络拓扑设计、连接或设备异常等问题,导致广播、组播或未知单播在网络中大量复制、传播数据帧,使通信网络性能下降,造成网络瘫痪
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( )是指设备在不丢帧情况下所能达到的最大传输速率。 ( )是在一稳定的流量下,由于设备的资源缺乏等原因,导致不能被转发的流量所占的百分数,表现设备在超负荷情况下的转发能力。
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电子式互感器校验仪支持对电子式互感器的( )、( )等精度的测量。 ( )是指电子式互感器校验仪的时钟输入接口接入高精度时钟源,时钟输出接口输出高精度时钟给被测互感器,确保两者严格同步。 ( )主要用于测试合并单元在完成采样并输出报文时,是否存在正好延迟整数个周波的现象。 校验仪器的通道延时与保护装置内部的通道延时时间若不一致,则会造成“( )”信号,此时通入的数值可以使后备保护动作,而主保护(差动保护)拒动。
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IP地址125.1.1.1对应的自然分类网段的广播地址为( )。 IP地址192.168.1.200,子网掩码是255.255.255.224,其网络地址地址为( )。
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过程层交换机工作在OSI模型的( ),路由器工作( ); 在OSI参考模型中,加密是( )的功能,( )的功能主要是确定数据包从源端到目的端如何选择路由,( )为操作系统和应用软件提供访问网络的接口,并提供常见的网络应用服务,( )完成差错报告、网络拓扑结构和流量控制的功能。
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过程层交换机中VLAN的设置,对于SMV的主要作用是( )。 交换机VLAN设置对于GOOSE的应用主要是为了( )。
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智能变电站要求网络交换机采用( )电源供电,根据Q/GDW441—2010《智能变电站继电保护技术规范》,智能变电站中交换机配置原则上任意设备间数据传输不能超过( )个交换机,每台过程层交换机的光纤接入数量不宜超过( )对
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交换机传输各种帧长数据时交换机固有时延应小于( )us,帧丢失率应为( )。智能变电站交换机MAC地址缓存能力应不低于( )个。
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交换机时延抖动应小于( ),平均时延应小于( ),用于采样值传输交换机最大延时与最小延时之差应小于( )。
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智能化保护装置通信模型一般设置( )、( )、( )三个总信号,同时,( )、( )总信号还提供硬接点输出。
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通过后台切换保护定值区时,按调度规定将保护改“( )”状态后,切换定值区、核对定值,再将保护改“( )”状态。
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保护装置在合并单元上送的数据品质位异常状态下,应( )闭锁可能误动的保护,( )告警。
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智能站“装置故障”信号动作后运行人员报( )缺陷。 智能站“装置告警”信号动作后运行人员报( )缺陷。
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报文接收装置将接收到GOOSE报文TEST位、SV报文数据品质TEST位与装置自身检修压板状态做( )逻辑判断,两者一致时信号进行处理或动作,两者不一致时则报文视为无效
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当与智能终端GOOSE断链时,线路保护采智能终端的位置开入应( )。 当与接收母线保护GOOSE断链时,线路保护采集母差远跳开入应( )。 当与接收线路保护GOOSE断链时,母差采集线路保护失灵开入应( )。
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IEC61850标准中定义了( )和( )。通常在装置建模时,遥信、事件报告采用( ),遥测报告采用( )。
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智能变电站的高级应用包括( )、( )、( )、( )、( )、( )。
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IEC61850标准中,不同的功能约束代表不同的类型,请写出下列功能约束的含义,ST:( );MX:( );CO:( );SG:( )。
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状态评估包括( )、( )、( )。
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变压器智能组件中的控制类IED包括( )、( ),保护IED指( )。
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3/2断路器接线,失灵保护动作经母差保护出口时,应在母差保护装置中设置灵敏的、不需整定的电流元件并带( )延时。
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