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电力系统继电保护考试复习题库及答案 电力系统继电保护考试复习题库及答案

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《电力系统继电保护考试复习题库及答案》修改意见稿

1、“.....单相接地两相接地三相接地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。较大较小不定当线路上发生两相接地短路时,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。相相相如果对短路点的正负零序综合电抗为,且,则两相接地短路时的复合序网图是在正序序网图中的短路点和中性点间串入如式表达的附加阻抗。线路发生两相金属性短路时,短路点处正序电压。与负序电压的关系为。不确定注为短路点的综合正序零序阻抗。如果对短路点的正负零序综合电抗为,而且,故障点的单相接地故障相的电流比三相短路电流大的条件是。不确定在情况下,短路点两相接地故障的零序电流小于单相接地故障的零序电流。故障点正序综合阻抗玩故障点零序综合阻抗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。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之比有关。若,此时两电流间夹角。大于为小于当架空输电线路发生三相短路故障时......”

2、“.....功率因数角线路阻抗角保护安装处的功角输电线路两相金属性短路时,短路电流。滞后于相电压线路阻抗角滞后于相电压线路阻抗角滞后于相间电压线路阻抗角滞后于相电压线路阻抗角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和之间的相位角取决于。该点到故障点的线路零序阻抗角该点正方向到零序网络中性点之间的零序阻抗角该点反方向到零序网络中性点之间的零序阻抗角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。等于该点到故障点的线路零序阻抗角等于该点正方向到零序网络中性点之间的零序阻抗角等于该点反方向至零序网络中性点之间的零序阻抗角不确定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。与故障相正序电压同相位与故障相正序电压相位相差。超前故障相正序电压。大接地电流系统中,不论正向发生单相接地,还是发生两相接地短路时,都是超前约度。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与母线的相位为......”

3、“.....线路正方向发生金属性接地故障时,保护安装处零序电流和零序电压的关系是。零序电压超前零序电流约。零序电压滞后零序电流约。零序电压滞后零序电流约。图所示系统为大接地电流系统,当点发生金属性接地故障时,在处流过该线路的与母线的相位关系是。超前母线约取决于两侧系统的零序阻抗滞后母线约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。同相不同相不定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。流过没有不定有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。有关,若检修线路两侧接地,则运行线路的零序电流将增大有关,若检修线路两侧接地,则运行线路的零序电流将减少无关,无论检修线路是否两侧接地,运行线路的零序电流均相同在大接地电流系统中的两个变电站之间......”

4、“.....当其中的条线路停运检修,另条线路仍然运行时,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。大于被检修线路两端不接地的情况与被检修线路两端不接地的情况相同小于被检修线路两端不接地的情况对于有零序互感的平行双回线路中的每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。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。我国电力系统中性点有三种接地方式中性点直接接地中性点经间隙接地中性点不接地。我国规定的系统为大接地电流系统的系统为小接地电流系统。在我国,系统零序电抗与正序电抗的比值是大接地电流系统与小接地电流系统的划分标准。在我国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。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。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......”

5、“.....各种发电机当中性点经消弧线圈接地时应采用过补偿方式。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。中性点经消弧线圈接地系统,不采用欠补偿和全补偿的方式,主要是为了避免造成并联谐振和铁磁共振引起过电压。小接地电流系统,当频率降低时,过补偿和欠补偿都会引起中性点过电压。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。中性点经消弧线圈接地的系统普遍都采用全补偿方式,因为此时接地故障电流最小。电力系统的不对称故障有三种单相接地,三种两相短路接地,三种两相短路和断线,系统振荡。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。电厂的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。振荡时系统任何点电流与电压的相角都随功角的变化而变化。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。振荡时系统任何点电流与电压之间的相位角都随功角的变化而改变而短路时......”

6、“.....振荡时系统任何点电流与电压之间的相位角都随功角的变化而变化而短路时,电流与电压之间的相位角是基本不变的。振荡时系统任何点电流与电压之间的相位角都随功角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。振荡时系统任何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。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。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。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。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。电力系统继电保护的基本任务是当被保护元件发生故障时,能迅速准确地给距离该元件最近的断路器发出跳闸命令,使故障元件及时从电力系统中断开。继电保护动作速度愈快愈好,灵敏度愈高愈好......”

7、“.....对周围电子设备产生较小的干扰。为保证选择性,对相邻设备和线路有配合要求的保护和同保护内有配合要求的两个元件,其灵敏系数及动作时间,在般情况下应相互配合。把三相不对称相量分解为正序负序及零序三组对称分量时,其中正序分量和负序分量的计算式分别为,。把三相不对称相量分解为正序负序及零序三组,对称分量时,其中正序分量和负序分量的计算式分别为,。把三相不对称相量分解为正序负序及零序三殖对称分量时,相正序分量和相负序分量的计算式分别为,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。当电网发生两相金属性短路时,若变电站母线的负序电压标么值为,那么其正序电压标么值应为。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......”

8、“.....故静止元件的正负序阻抗相同。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。相金属性短路时,故障点的边界条件为,。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。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。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。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。负序电压是越靠近故障点数值越小,正序电压和零序电压是越靠近故障点数值越大。正序电压和零序电压是越靠近故障点数值越小,负序电压是越靠近故障点数值越大。在中性点直接接地的双侧电源线路上,短路点的零序电压总是最高的短路点的正序电压总是最低的。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。发生金属性接地故障时......”

9、“.....零序电压越高。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。高压线路上点的两相各经电弧电阻与短路后再金属性接地时,仍可按简单的两相接地故障样,在构成简单的复合序网图后来计算故障电流。当线路发生相间短路时,输电线路上的压降魄,其中,。被保护线路上任点发生两相金属性短路时,母线上电压以将等于零。三相短路电流大于单相接地故障电流。同故障地点同运行方式下,三相短路电流不定大于单相短路电流。同运行方式的大接地电流系统,在线路同点发生不同类型短路,那么短路点三相短路电流定比单相接地短路电流大。小接地电流系统发生三相短路的短路电流不定大于发生单相接地故障的故障电流。在些情况下,大接地电流系统中同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。在大接地电流系统中,两相短路对系统的危害比三相短路大,在些情况下,单相接地短路电流比三相短路电流还要大。在大接地电流系统中......”

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