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继电保护线路部分习题

一、判断题

v1.距离保护就是反应故障点至保护安装处的距离,并根据距离的远近而确定动作时间的一种保护。

x2.电力网中出现短路故障时,过渡电阻的存在,对距离保护装置有一定的影响,而且当整定值越小时,它的影响越大,故障点离保护安装处越远时,影响也越大。

v3.由于助增电流(排除外汲情况)的存在,使距离保护的测量阻抗增大,保护范围缩小。

x4.由于外汲电流(排除助增情况)的存在,使距离保护的测量阻抗增大,保护范围缩小。

x5.距离保护的振荡闭锁装置,是在系统发生振荡时,才起动去闭锁保护。

v6.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。

v7.电力系统发生振荡时,任一点电流与电压的大小,随着两侧电动势周期性的变化而变化。

当变化周期小于该点距离保护某段的整定时间时,则该段距离保护不会误动作。

v8.相间0度接线的阻抗继电器,在线路同一地点发生各种相间短路及两相接地短路时,继电器所测得的阻抗相同。

v9.距离保护装置通常由起动部分、测量部分、振荡闭锁部分、二次电压回路断线失压闭锁部分、逻辑部分等五个主要部分组成。

x10.在系统振荡过程中,系统电压最高点叫振荡中心,它位于系统综合阻抗的1/2处。

x11.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。

v12.相间0度接线的阻抗继电器,在线路同一地点发生各种相间短路及两相接地短路时,继电器所测得的阻抗相同。

v13.距离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外或位于保护的反方向时,距离保护就不会因系统振荡而误动作。

x14.在系统发生故障而振荡时,只要距离保护整定值大于保护安装处至振荡中心之间的阻抗,就不会发生误动作。

x15.距离保护是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Ⅲ段的测量元件,也不能用具有偏移特性的阻抗继电器。

v16.电网中的相间短路采用距离保护,是由于电流(电压)保护受系统运行方式变化的影响很大,不满足灵敏度的要求。

v17.全阻抗继电器的动作特性反映在阻抗平面上的阻抗圆的半径,它代表的全阻抗继电器的整定阻抗。

x18.距离保护振荡闭锁开放时间等于振荡闭锁装置整组复归时间。

x19.距离保护安装处分支与短路点所在分支连接处还有其他分支电源时,流经故障线路的电流,大于流过保护安装处的电流,其增加部分称之为汲出电流。

v20.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。

v21.相间阻抗继电器的测量阻抗应满足与保护安装处至故障点的距离成正比,而与电网的运行方式无关,并不随短路故障的类型而改变。

x22.不论是单侧电源电路,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。

v23.电力系统发生振荡时,对距离Ⅰ、Ⅱ段影响较大,应采用闭锁措施。

v24.当振荡中心在距离保护的保护范围以外或位于保护的反方向时,距离保护则不会因振荡而误动作。

x25.过渡电阻对距离保护的影响是只可能使保护范围缩短。

v26.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。

v27.振荡时系统各点电压和电流值均作往复性摆动,而短路时电流、电压值是突变的。

x28.振荡时系统任何一点电流与电压之间的相位角都随功角δ的变化而改变;而短路时,电流与电压之间的角度保持为功率因数角是基本不变的。

 

x29.振荡时系统任何一点电流与电压之间的相位角都随功角δ的变化而改变;短路时,系统各点电流与电压之间的角度呈周期性变化。

x30.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。

x31.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。

x32.发生正方向不对称故障时,对正序电压为极化量的相间阻抗继电器,原点不在稳态阻抗特性圆内,对称性故障时动作特性恰好通过原点。

x33.相间距离继电器能够正确测量三相短路故障、两相短路接地、两相短路、单相接地故障的距离。

x34.阻抗继电器的整定范围超出本线路,由于对侧母线上电源的助增作用,使得感受阻抗变小,造成超越。

v35.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。

x36.对方向阻抗继电器来讲,如果在反方向出口(或母线)经小过渡电阻短路,且过渡阻抗呈阻感性时,最容易发生误动。

v37.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,而方向阻抗继电器所受的影响最小。

x38.距离继电器能判别线路的区内、区外故障,是因为加入了带记忆的故障相电压极化量。

x39.某线路的正序阻抗为0.2Ω/km,零序阻抗为0.6Ω/km,它的接地距离保护的零序补偿系数为0.5。

v40.过渡电阻对距离继电器工作的影响,视条件可能可能使保护区缩短,还可能发生超越及拒动。

x41.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。

x42.躲过振荡中心的距离保护瞬时段,应经振荡闭锁控制。

x43.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。

x44.动作时间大于振荡周期的距离保护亦应经振荡闭锁控制。

v45.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。

v46.一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。

x47.在微机保护装置中,距离保护Ⅱ段可以不经振荡闭锁控制。

x48.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。

v49.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。

x50.接地距离保护的测量元件接线采用60度接线。

x51.某线路的正序阻抗为0.2Ω/km,零序阻抗为0.6Ω/km,它的接地距离保护的零序补偿系数为0.5。

x52.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间短路故障时动作。

x53.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。

v54.当线路末端最小短路电流大于阻抗继电器的最小精工电流时,阻抗继电器的动作阻抗误差小于10%。

v55.正序电压极化的相间方向阻抗继电器当正序电压不带记忆,在保护安装处正方向出口发生两相短路时有死区。

v56.正序电压极化的相间方向阻抗继电器当正序电压不带记忆,在保护安装处正方向出口发生三相短路时有死区。

x57.由正序电压极化的接地距离保护当在线路首端发生单相接地时有电压死区。

x58.闭锁式高频保护,判断故障为区内故障发跳闸命令的条件为:

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)。

 

x59.电路中任一点的功率(电流、电压)与标准功率之比再取其自然对数后的值,称为该点的功率绝对电平。

  

v60.结合滤波器和耦合电容器组成的带通滤波器对50Hz工频应呈现极大的衰耗,以阻止工频串入高频装置。

v61.高频保护的停信方式有:

断路器三跳停信,手动停信、其他保护停信及高频保护本身停信。

v62.发信机主要由调制电路、振荡电路、放大电路、高频滤波电路等构成。

v63.高频保护通道传送的信号按其作用的不同,可分为跳闸信号、允许信号和闭锁信号三类。

x64.采用远方启动和闭锁信号的高频闭锁距离保护,既可用于双电源线路也可用于单电源线路。

v65.高压输电线路的高频加工设备是指阻波器、耦合电容器、结合滤波器和高频电缆。

v66.高频保护通道的工作方式,可分为长期发信和故障时发信两种。

x67.高频保护的工作方式采用闭锁式,即装置启动后,收到连续高频信号就起动出口继电器。

v68.高频保护在短路持续时间内,短路功率方向发生改变,保护装置不会误动。

v69.因为高频保护不反应被保护线路以外的故障,所以不能作为下一段线路的后备保护。

v70.主保护双重化主要是指两套主保护的交流电流、电压和直流电源彼此独立,有独立的选相功能,有两套独立的保护专(复)用通道,断路器有两个跳闸线圈、每套保护分别启动一组。

x71.工频变化量方向纵联保护需要振荡闭锁。

x72.从测量元件来看,一般相间距离保护和接地距离保护所接入的电压与电流没有什么不同。

v73.电力载波通信就是将语音或远动信号寄载于频率为40~500kHz的高频波之上的一种通信方式。

x74.高频保护采用相—地制高频通道是因为相—地制通道衰耗小。

v75.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。

v76.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。

v77.结合滤波器和耦合电容器组成一个带通滤波器。

v78.耦合电容器与连接滤过器(结合滤波器)共同完成输电线路与高频电缆波阻抗匹配的任务。

v79.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。

v80.结合滤波器和耦合电容器组成的带通滤波器对50周工频应呈现极大的衰耗,以阻止工频串入高频装置。

v81.允许式高频保护必须使用双频制,而不能使用单频制。

x82.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。

v83.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。

v84.用电力线载波通道的允许式纵联保护比用同一通道的闭锁式纵联保护安全性更好。

v85.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。

v86.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。

v87.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。

x88.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。

x89.闭锁式纵联保护在系统发生区外故障时靠近故障点一侧的保护将作用收发信机停信。

二、单选题

1.距离保护是以距离()元件作为基础构成的保护装置。

A:

测量B:

启动C:

振荡闭锁D:

逻辑  

2.距离保护装置一般由()组成

A)测量部分、启动部分;B)测量部分、启动部分、振荡闭锁部分;

C)测量部分、启动部分、振荡闭锁部分、二次电压回路断线失压闭锁部分;

D)测量部分、启动部分、振荡闭锁部分、二次电压回路断线失压闭锁部分、逻辑部分;

3.距离保护的动作阻抗是指能使阻抗继电器动作的()

A:

大于最大测量阻抗的一个定值B:

最大测量阻抗C:

介于最小测量阻抗与最大测量阻抗之间的一个值D:

最小测量阻抗

4.以电压U和(U-IZ)比较相位,可构成()。

A:

全阻抗特性的阻抗继电器B:

方向阻抗特性的阻抗继电器

C:

电抗特性的阻抗继电器D:

带偏移特性的阻抗继电器  

5.加到阻抗继电器的电压电流的比值是该继电器的()。

A:

测量阻抗B:

整定阻抗C:

动作阻抗  

6.对反应相间短路的阻抗继电器,为使其在各种相间短路时测量阻抗均相等,应采用().

A.90度接线B.+30度接线C.-30度接线D.0度接线  

7.相间距离保护的阻抗继电器采用0度接线

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