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继电保护题库

●()系统发生接地短路时产生很大的短路电流,要求继电保护必须及时动作切除故障,保证设备和系统的安全。

中性点直接接地系统

●4|采用二次谐波制动原理构成的变压器差动保护由差动元件、二次谐波制动、()及TA断线检测等部分构成。

差动速断元件

●安全生产管理人员安全资格培训时间不得少于()学时;每年再培训的时间不得少于()学时。

48,16

●安装接线图包括()、屏背面接线图及端子排图。

屏面布置图

●安装接线图包括屏面布置图、屏背面接线图及()。

端子排图

●安装接线图包括屏面布置图、屏背面接线图及端子排图。

●按功能模块设计,采用主从CPU协同工作方式,各功能模块之间无通讯,由监控主机与各功能子系统通讯的方式称为分布式变电站自动化系统。

●按功能模块设计,采用主从CPU协同工作方式,各功能模块之间无通讯,由监控主机与各功能子系统通讯的方式称为集中式变电站自动化系统。

●备用电源自动投入的一次接线方案按照备用方式可以分为明备用和()方式。

暗备用

●备用电源自动投入装置保证在工作电源故障退出后能够继续获得电源,使变电所的所用电正常供电。

●备用电源自动投入装置动作时,通过合工作线路断路器或备用变压器断路器实现备用电源的投入。

●备用电源自动投入装置动作时间应考虑故障点有一定的去游离和恢复绝缘时间。

●备用电源自动投入装置动作时间应以负荷停电时间尽可能短为原则,这主要是考虑故障点的绝缘恢复时间。

●备用电源自动投入装置动作时间主要考虑故障点去游离时间为原则,以减少电动机的自起动时间。

●备用电源自动投入装置工作时,备用电源投入到持续性故障,备用电源断路器将()。

加速断开

●备用电源自动投入装置工作时,备用电源投入到持续性故障上,备用电源断路器将加速断开。

●备用电源自动投入装置工作时,备用电源投入到故障时,继电保护应不动作。

●备用电源自动投入装置工作时,备用电源只能投入一次。

●备用电源自动投入装置工作时,当备用电源无压时,备自投装置应迅速动作。

●备用电源自动投入装置工作时,当电压互感器二次断线时,自投装置应不动作。

●备用电源自动投入装置工作时,当工作母线不论任何原因电压消失,()均应投入。

备用电源

●备用电源自动投入装置工作时,当工作母线不论任何原因电压消失,备用电源均应投入。

●备用电源自动投入装置工作时,当工作母线不论任何原因电压消失,工作变压器均应投入。

●备用电源自动投入装置工作时,当工作母线失压时,自投装置应不动作,发出异常信号。

●备用电源自动投入装置工作时,当工作母线失压时,自投装置应正确动作。

●备用电源自动投入装置应保证工作电源断开后,备用电源才能投入,这样可以防止()。

将备用电源投入到故障上

●备用电源自动投入装置应保证工作电源断开后,工作线路才能投入。

●本线路的零序电流II段保护动作电流的整定原则为()。

与本线路零序电流I段保护配合

●本线路的零序电流II段保护动作电流的整定原则为与下级线路零序电流I段保护配合。

●本线路的限时电流速断保护动作电流的整定原则为与本线路瞬时电流速断保护配合。

●本线路的限时电流速断保护动作电流的整定原则为与下级线路瞬时电流速断保护配合。

●本线路的限时电流速断保护动作时间的整定原则为()。

与下级线路瞬时电流速断保护配合

●本线路的限时电流速断保护动作时间的整定原则为与本线路零序电流I段保护配合。

●本线路的限时电流速断保护动作时间的整定原则为与下级线路瞬时电流速断保护配合。

●本线路的限时电流速断保护与本线路瞬时电流速断保护范围有重叠区,当在重叠区发生故障时由()。

本线路线路瞬时电流速断保护动作跳闸

●变电站的主要调压手段是调节有载调压变压器分接头位置和()。

控制无功功率补偿电容器

●变电站是电力系统中联系发电厂与用户的中间环节,具有汇集电能和分配电能、变换电压和交换功率等功能。

●变电站信号系统中用于主控制室向其他各控制室发出操作命令,以及用于各控制室之间的联系的信号称为()。

指挥信号和联系信号

●变电站有载调压变压器可以在带负载情况下切换分接头位置,改变变压器变比。

●变电站直流操作电源中()属于独立电源。

蓄电池组直流电源

●变电站中将交流一次侧高电压转换成二次电压,供给控制、测量、保护等二次设备使用的电气设备是电流互感器。

●变电站主接线图一般用单线图表示。

●变电站自动化系统按系统结构可分为集中式、()和分散式三种类型。

分布式

●变电站自动化系统按系统结构可分为主从式、分布式和分散式三种类型。

●变电站自动化系统内部的现场级通讯,主要解决()的数据通讯和信息交换。

监控主机与各子系统及各子系统之间

●变电站自动化系统中监控子系统主要完成常规的测量和控制系统的任务。

●变电站自动化系统中监控子系统主要完成常规的远动和通讯系统的任务。

●变压器保护中()为变压器及相邻元件接地故障的后备保护。

零序电流保护

●变压器保护中电流速断保护、零序电流为变压器的后备保护。

●变压器保护中过电流保护、瓦斯保护为变压器的后备保护。

●变压器保护中零序电流保护为变压器高压绕组及引出线接地短路、变压器相邻元件接地短路的后备保护。

●变压器备自投接线的动作过程描述为()。

工作变压器故障时,跳开工作变压器,在确定跳开且备用变压器有电压时投入备用变压器

●变压器备自投接线的动作过程描述为工作变压器故障时,跳开工作变压器,在确定已跳开且备用变压器有电压时投入备用变压器。

●变压器备自投接线中,一般备用变压器采用明备用方式。

●变压器差动保护从原理上能够保证选择性,动作时间为0S。

●变压器差动保护从原理上能够保证选择性,动作时间整定为()。

0s

●变压器差动保护从原理上能够保证选择性,动作时间整定为0.5S。

●变压器差动保护的差动元件,当任一差动元件动作时保护即出口跳闸称为()。

分相差动

●变压器差动保护的差动元件,当任一差动元件动作时保护即出口跳闸称为分相差动。

()

●变压器差动保护的差动元件,当任一差动元件动作时保护即出口跳闸称为分相差动。

●变压器差动保护的差动元件通常采用比率制动特性,内部故障时,制动量较小,保护动作。

●变压器差动保护的差动元件通常采用比率制动特性,内部故障时,制动量增大,保护不动作。

●变压器差动保护的差动元件通常采用比率制动特性,外部故障时,短路电流增大,制动量()。

增大

●变压器差动保护的差动元件通常采用比率制动特性,外部故障时,短路电流增大,制动量增大,保护不动作。

●变压器差动保护的差动元件通常采用比率制动特性,引入外部()作为制动量。

短路电流

●变压器差动保护的差动元件通常采用比率制动特性,引入外部电压作为制动量。

●变压器差动保护动作电流应按躲过最大负荷电流整定。

●变压器差动保护反应变压器两侧电流的大小和相位而决定保护是否动作。

●变压器差动保护及气体保护不能同时反应各种故障,不能相互取代。

●变压器差动保护可实现外部故障时不动作,内部故障时动作,从原理上能够保证选择性。

●变压器差动保护灵敏度校验,规程规定灵敏度系数应>2。

●变压器差动保护灵敏度校验按照保护范围内()校验。

最小短路电流

●变压器差动保护灵敏度校验按照保护范围内最大短路电流校验。

●变压器差动保护中TA断线监测用于()。

电流互感器二次断线时发出信号

●变压器差动保护中TA断线监测用于电流互感器二次断线时发出信号。

●变压器差动速断元件的动作电流整定时大于变压器的()。

励磁涌流

●变压器差动速断元件的动作电流整定时大于变压器的励磁涌流。

●变压器差动速断元件的动作电流整定时大于变压器的最大不平衡电流。

●变压器出现励磁涌流时,如不采取措施,差动保护将()。

误动作

●变压器出现励磁涌流时,如不采取措施,差动保护将误动作。

●变压器处于异常运行时应发出信号。

●变压器处于异常运行时应立即将变压器从系统中切除。

●变压器低电压起动的过电流保护,电压元件接在降压变压器低压侧母线电压互感器二次侧线电压,反应三相线电压降低时动作。

●变压器低电压起动的过电流保护,电压元件接在降压变压器低压侧母线电压互感器二次侧线电压,反应三相线电压升高时动作。

●变压器低电压起动的过电流保护的电流元件动作电流整定,按照躲过最大负荷电流。

●变压器低电压起动的过电流保护的电流元件接在变压器()的电流互感器二次侧。

电源侧

●变压器低电压起动的过电流保护的电流元件接在变压器电源侧电流互感器二次侧。

●变压器低电压起动的过电流保护的电压元件动作电压整定,按照躲过()。

额定电压

●变压器低电压起动的过电流保护的电压元件动作电压整定,按照躲过正常运行母线可能出现的最低工作电压。

●变压器低电压起动的过电流保护的电压元件动作电压整定,按照躲过正常运行母线可能出现的最低工作电压。

●变压器低电压起动的过电流保护的灵敏度比定时限过电流保护的灵敏度()。

●变压器低电压起动的过电流保护的灵敏度比定时限过电流保护的灵敏度高。

●变压器低电压起动的过电流保护由电流元件、电压元件和()构成。

时间元件

●变压器低电压起动的过电流保护由电流元件、电压元件和功率元件构成。

●变压器低电压起动的过电流保护由电流元件、电压元件和时间元件构成。

●变压器电流速断保护的保护范围为变压器绕组的一部分。

●变压器电流速断保护的灵敏度按照保护安装处短路时的()校验。

最小短路电流

●变压器电流速断保护的灵敏度按照保护安装处短路时的最大短路电流校验。

●变压器电流速断保护的灵敏度系数,规程规定要求>2。

●变压器电流速断保护动作电流按躲过变压器()母线短路时流过保护的最大短路电流,并躲过变压器空载投入时的励磁涌流整定。

负荷侧

●变压器电流速断保护动作电流按躲过变压器负荷侧母线短路时流过保护的最大短路电流,并躲过()整定。

变压器空载投入时的励磁涌流

●变压器电流速断保护动作电流按躲过变压器负荷侧母线短路时流过保护的最大短路电流,并躲过变压器空载投入时的励磁涌流整定。

●变压器电流速断保护利用动作时间保证保护的选择性。

●变压器电流速断保护装在变压器的电源侧,动作时跳开变压器()断路器。

电源侧及负荷侧

●变压器电流速断保护装在变压器的电源侧,动作时跳开变压器两侧断路器。

●变压器电流速断保护作为变压器的主保护,动作时间为0S。

●变压器发生故障后,应该加强监视,继续维持运行。

●变压器故障分为油箱内故障和油箱外故障两大类。

●变压器故障分为油箱内故障和匝间短路故障两大类。

●变压器故障分为油箱外故障和()两大类。

油箱内故障

●变压器故障分为油箱外故障和高压套管故障两大类。

●变压器过电流保护的电流元件的动作电流按躲过变压器可能出现的励磁涌流整定。

●变压器过负荷保护动作后跳开变压器各侧断路器。

●变压器过负荷保护动作后延时动作于信号。

()

●变压器过负荷保护一般接(),当过负荷时经过延时发出信号。

一相电流

●变压器过负荷保护用于反应()。

容量在400kV及以上变压器的三相对称过负荷

●变压器过负荷保护用于反应外部故障引起的过电流。

●变压器接地保护也称为变压器零序保护。

●变压器空载合闸后,产生的励磁涌流随时间逐渐增大。

●变压器空载投入或外部短路故障切除电压恢复时,励磁电流可达变压器额定电流的6-8倍。

●变压器空载投入或外部短路故障切除电压恢复时,励磁电流约为变压器额定电流的()。

6-8倍

●变压器励磁电流存在于电源侧。

●变压器励磁电流存在于电源侧及负荷侧。

●变压器励磁涌流产生的根本原因是()。

变压器铁芯中的磁通不能突变

●变压器励磁涌流产生的根本原因是变压器铁芯中的磁通不能突变。

●变压器励磁涌流呈非正弦特性,波形不连续,出现()。

间接角

●变压器励磁涌流呈非正弦特性,波形不连续,出现间断角。

●变压器励磁涌流随时间衰减,衰减速度与()有关。

变压器合闸相角

●变压器励磁涌流随时间衰减,衰减速度与变压器的电压等级有关。

●变压器励磁涌流随时间衰减,衰减速度与变压器的容量有关。

●变压器励磁涌流中含有明显的()分量,使波形偏向时间轴的一侧。

非周期

●变压器励磁涌流中含有明显的非周期分量,波形偏向时间轴的一侧。

●变压器励磁涌流中含有明显的高次谐波,其中()分量比例最大。

二次谐波

●变压器励磁涌流中含有明显的高次谐波,其中二次谐波分量比例最大。

●变压器利用电磁感应原理,把一种交流电压和电流转换成相同频率的另一种或几种交流电压和电流。

●变压器零序过电压保护由()和时间元件构成。

零序电压元件

●变压器零序过电压保护由电流元件和时间元件构成。

●变压器漏油时造成油面下降,将发出()。

轻瓦斯信号

●变压器漏油时造成油面下降,将发出重瓦斯信号。

()

●变压器漏油时造成油面下降,将发出重瓦斯信号。

●变压器内部发生严重故障时,油箱内产生大量气体,使重瓦斯继电器动作,接通保护跳闸回路,断开变压器各侧断路器。

●变压器内部故障时在变压器差动保护中,流入差回路的电流为变压器两侧电流的向量差。

●变压器内部故障时在变压器差动保护中,流入差回路的电流为变压器两侧电流的向量和。

●变压器气体保护包括轻瓦斯保护和重瓦斯保护。

●变压器气体保护包括重瓦斯保护和()。

轻瓦斯保护

●变压器气体保护包括重瓦斯保护和过负荷保护。

●变压器气体保护的范围为变压器油箱内部。

●变压器气体保护的范围为变压器油箱外部。

●变压器气体保护的主要元件是()。

气体继电器

●变压器气体保护的主要元件是电流继电器。

●变压器气体保护的主要元件是气体继电器,安装在()。

变压器油箱与油枕之间的的连接管道中

●变压器气体保护的主要元件是气体继电器,安装在变压器油箱与油枕之间的的连接管道中。

●变压器气体保护用于反应变压器油箱内部的各种故障以及过负荷。

●变压器气体保护用于反应变压器油箱内部的各种故障以及引出线的套管闪络故障。

●变压器气体保护用于反应变压器油箱内部的各种故障以及油箱漏油等造成油面降低。

●变压器气体保护用于反应油箱漏油等造成油面降低以及()。

变压器油箱内部的各种故障

●变压器瓦斯保护接线中的中间继电器具有自保持功能,防止动作期间由于气流及油流不稳定造成触点接触不稳定。

●变压器瓦斯保护接线中的中间继电器应是快速动作的继电器。

●变压器瓦斯保护接线中切换片XB切换到试验位置,在变压器内部发生严重故障瓦斯保护动作时只将低压侧断路器切除。

●变压器瓦斯保护接线中切换片XB切换到跳闸位置,在变压器内部发生严重故障瓦斯保护动作时()。

断开变压器各侧断路器

●变压器瓦斯保护接线中切换片XB切换到跳闸位置,在变压器内部发生严重故障瓦斯保护动作时将只发信号,不跳闸。

●变压器瓦斯保护接线中切换片XB有两个位置,即试验位置和()。

跳闸位置

●变压器瓦斯保护接线中切换片XB有两个位置,即试验位置和信号位置。

●变压器瓦斯保护接线中切换片XB有两个位置,即跳闸位置和试验位置。

●变压器相间短路的后备保护动作时限与()配合,按阶梯原则整定。

相邻元件后备保护

●变压器相间短路的后备保护反应变压器内部故障引起的变压器过电流。

●变压器相间短路的后备保护作为变压器差动保护、过电流保护和气体保护的后备保护。

●变压器相间短路的后备保护作为变压器差动保护或()和气体保护的后备保护。

电流速断保护

●变压器相间短路的后备保护作为变压器差动保护或电流速断保护和零序电流保护的后备保护。

●变压器相间短路的后备保护作为变压器差动保护或电流速断保护和气体保护的后备保护。

●变压器需同时装设差动保护及气体保护共同作为变压器的主保护。

●变压器异常运行包括过负荷、外部短路引起的过电流及()等。

油箱漏油等造成油面降低

●变压器异常运行包括过负荷、引出线的套管闪络故障及外部短路引起的过电流等。

●变压器异常运行包括过负荷、油箱漏油等造成油面降低及外部短路引起的过电流等。

●变压器异常运行包括引出线上的相间故障、油箱漏油等造成油面降低及外部短路引起的过电流等。

●变压器异常运行包括油箱漏油等造成油面降低、重瓦斯保护动作及引出线上的相间短路等。

●变压器油箱内部发生故障时,短路电流产生电弧使变压器油和绝缘分解产生气体,反应这种气体而动作的保护称为电流速断保护。

●变压器油箱内故障包括绕组间的线间故障、一相绕组匝间短路及绕组与套管破碎通过外壳发生的单相接地故障等。

●变压器油箱内故障包括绕组间的相间短路、绕组与铁芯之间的接地故障及()等。

一相绕组匝间短路

●变压器油箱内故障包括绕组间的相间短路、一相绕组匝间短路及绕组与铁芯之间的单相接地故障等。

●变压器油箱内故障包括绕组间的相间短路、引出线上的相间故障及绕组与铁芯之间的单相接地故障等。

●变压器油箱内故障包括绕组与铁芯之间的单相接地故障、一相绕组匝间短路及()等。

绕组间的相间故障

●变压器油箱外故障包括绕组间的线间故障、引出线的套管闪络故障及套管破碎通过外壳发生的单相接地故障等。

●变压器油箱外故障包括套管破碎通过外壳发生的单相接地故障、引出线的套管闪络故障及()等。

出线上的相间故障

●变压器油箱外故障包括引出线上的相间短路、一相绕组匝间短路及套管破碎通过外壳发生的单相接地故障等。

●变压器油箱外故障包括引出线上的相间短路、引出线的套管闪络故障及套管破碎通过外壳发生的单相接地故障等。

●变压器在外部短路时差动保护将误动作。

●变压器正常运行时励磁电流一般约为变压器额定电流的3%-5%。

●变压器正常运行时励磁电流一般约为变压器额定电流的6-8倍。

●变压器重瓦斯保护动作时将()。

跳开变压器各侧断路器

●变压器主保护包括()、电流速断保护、纵差动保护。

气体保护

●变压器主保护包括过负荷保护、纵差动保护或电流速断保护等。

●变压器主保护包括气体保护、电流速断保护或()等。

纵差动保护

●变压器主保护包括气体保护、零序保护或电流速断保护等。

●变压器纵差动保护或电流速断保护动作后给出异常信号。

●变压器纵差动保护或电流速断保护动作后跳开变压器各侧断路器。

●变压器纵差动保护或电流速断保护可以反应变压器绕组、套管故障以及()。

引出线的短路故障

●变压器纵差动保护或电流速断保护可以反应变压器绕组、套管故障以及引出线的短路故障。

●变压器纵差动保护或电流速断保护可以反应变压器绕组、套管故障以及油箱漏油造成油面降低。

●变压器纵差动保护或电流速断保护可以反应过负荷以及变压器绕组、套管故障。

●变压器纵差动保护或电流速断保护可以反应引出线的短路故障以及()。

变压器绕组、套管故障

●采用波形间断原理构成的变压器差动保护,当间断角大于整定值时()。

闭锁保护

●采用波形间断原理构成的变压器差动保护,当间断角小于整定值时()。

开放保护

●采用波形间断原理构成的变压器差动保护,当间断角小于整定值时开放保护。

●采用二次谐波制动原理的变压器差动保护,当二次谐波含量超过定值时()差动保护。

闭锁

●采用二次谐波制动原理的变压器差动保护,当二次谐波含量低于定值时开放差动保护。

●采用二次谐波制动原理的变压器差动保护,当任一相差动回路电流的二次谐波含量满足制动判据时即闭锁保护称为()。

最大相制动

●采用二次谐波制动原理的变压器差动保护,当任一相差动回路电流的二次谐波含量满足制动判据时即闭锁保护称为分相制动。

●采用二次谐波制动原理的变压器差动保护,当任一相差动回路电流的二次谐波含量满足制动判据时即闭锁保护称为最大相制动。

●采用二次谐波制动原理构成的变压器差动保护,当出现短路电流时闭锁保护。

●采用二次谐波制动原理构成的变压器差动保护,当出现短路电流时将()。

开放保护

●采用二次谐波制动原理构成的变压器差动保护由差动元件、二次谐波制动、()及TA断线检测等部分构成。

差动速断元件

●采用二次谐波制动原理构成的变压器差动保护由差动元件、二次谐波制动、差动速断元件及()等部分构成。

T断线检测

●采用二次谐波制动原理构成的变压器差动保护由差动元件、二次谐波制动、差动速断元件及TA断线检测等部分构成。

●测量仪表一般用于反应()的电流,因此一般不允许继电保护与测量仪表共用同一电流互感器。

正常状态

●测量仪表用于反应故障状态的电流,因此不允许继电保护与测量仪表共用同一电流互感器。

●常用的变压器相间短路的后备保护有()、低电压起动的过电流保护、复合电压起动的过电流保护、负序过电流保护、阻抗保护等。

过电流保护

●常用的变压器相间短路的后备保护有过电流保护、()、复合电压起动的过电流保护、负序过电流保护、阻抗保护等。

低电压起动的过电流保护

●常用的变压器相间短路的后备保护有过电流保护、()、复合电压起动的过电流保护、负序过电流保护、阻抗保护等。

低电压起动的过电流保护

●常用的变压器相间短路的后备保护有过电流保护、变压器差动保护、零序电流保护等。

●常用的变压器相间短路的后备保护有过电流保护、低电压起动的过电流保护、()、负序过电流保护、阻抗保护等。

复合电压起动的过电流保护

●常用的电压互感器接线方式有星形接线、()、开口三角形接线等。

V-V接线

●常用的电压互感器接线方式有星形接线、V-V接线、开口三角形接线等。

●常用的电压互感器接线方式有星形接线、V-V接线、两相电流差接线等。

●从故障切除时间考虑,原则上继电保护动作时间应越短越好。

●从屏背面看,表明屏内安装设备背面引出端子之间的连接关系,以及端子排之间的连接关系的图纸为端子排图。

●从屏背面看,表明屏内安装设备背面引出端子之间的连接关系,以及端子排之间的连接关系的图纸为屏背面接线图。

●从屏背面看,表明屏内安装设备在背面引出端子之间的连接关系,以及与端子排之间的连接关系的图纸为()。

屏背面接线图

●从屏背面看,屏内安装设备接线所需的各类端子排列,表明屏内设备连接与屏顶设备、屏外设备连接关系的图纸为()。

端子排图

●从屏背面看,屏内安装设备接线所需的各类端子排列,表明屏内设备连接与屏顶设备、屏外设备连接关系的图纸为端子排图。

●从输电网或地区发电厂接受电能,通过配电设施将电能分配给用户的电力网称为输电网。

●当本线路限时电流速断保护与下级线路限时电流速断保护配合整定时,具有动作电流降低、灵敏度提高、保护范围增长及动作时间短的特点。

●当本线路限时电流速断保护与下级线路限时电流速断保护配合整定时,具有动作电流降低、灵敏度提高、保护范围增长及动作时间延长的特点。

●当变压器发生内部严重故障时,引起电流互感器饱和,二次电流波形发生畸变,变压器差动速断元件将可靠制动。

●当变压器外部故障,差动保护中流入不平衡电流,保护应()。

不动作

●当变压器外部故障,差动保护中流入不平衡电流,保护应不动作。

●当采用控制开关或通过遥控装置将断路器操作合闸于故障线路时,继电保护动作将断路器跳闸,自动重合闸不应动作。

●当采用控制开关或通过遥控装置将断路器操作跳闸时,自动重

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