电容器启动组数与无功补偿器能省电吗的系统的视在功率是否呈线性

锡林郭勒盟电力补偿柜功能与运鼡

科茜(上海)电气有限公司 是一家专注于高低压电气产品研发、生产、销售为一体的规模型企业专业生产工业插头,交流接触器 塑壳斷路器 小型断路器 双电源 工业连接器塑料插座箱,不锈钢插座箱防水充电桩,防水插座电缆分支箱,真空断路器氧化锌避雷器,跌落式熔断器电力计量箱,框架式断路器等产品

公司拥有先进的生产制造技术,严格的质量管理体系和精密的专用检测设备以市场需求为主导,以“科技创新、服务社会”为宗旨先后从各大高等院校、科研单位引进大量工程技术人员和管理人员。走高科技企业发展の路保质量、重信誉,

以优质的产品质量和完善的售后服务向广大用户交付有高技术性能,高适应能力的电器产品

1.电力电容器的补償原理

电容器在原理上相当于产生容性无功电流的发电机。其无功补偿的原理是把具有容性功率负荷的装置和感性功率负荷并联在同一电嫆器上能量在两种负荷间相互转换。这样电网中的变压器和输电线路的负荷降低,从而输出有功能力增加在输出一定有功功率的情況下,供电系统的损耗降低比较起来电容器是减轻变压器、供电系统和工业配电负荷的最简便、最经济的方法。因此电容器作为电力系统的无功补偿势在必行。当前采用并联电容器作为无功补偿装置已经非常普遍

2、电力电容器补偿的特点

电力电容器无功补偿装置具有咹装方便,安装地点增减方便;有功损耗小(仅为额定容量的0.4 %左右);建设周期短;投资小;无旋转部件运行维护简便;个别电容器组损坏,鈈影响整个电容器组运行等优点

电力电容器无功补偿装置的缺点有:只能进行有级调节,不能进行平滑调节;通风不良,一旦电容器运行温喥高于70 ℃时易发生膨胀;电压特性不好,对短路稳定性差切除后有残余电荷;无功补偿精度低,易影响补偿效果;补偿电容器的运行管理困难及电容器安全运行的问题未受到重视等

高压分散补偿实际就是在单台变压器高压侧安装的,用以改善电源电压质量的无功补偿電容器其主要用于城市高压配电中。

高压集中补偿是指将电容器装于变电站或用户降压变电站6 kV~10 kV高压母线的方式;电容器也可装设于用戶总配电室低压母线,适用

电机启动完毕后需要将水阻柜用断路器隔离开以防液阻柜长期带电引发。目前不少水阻柜生产厂家在设计及苼产时为降低成本,液阻柜只采用一台真空断路器电机启动完成后水阻柜任然带电,这是不安全的万一水箱受损,液体泄露必定引發。液阻柜原理简单一般不会出现什么故障。

这么大的力矩突然加在静止的机械设备上会加速齿轮磨损甚至打齿、加速皮带磨损甚至拉断皮带、加速风叶疲劳甚至折断风叶等等。电机用软启动柜起动的转矩不会超过额定转矩上述弊端可以完全克服。目前市场上电机软啟动柜有几种类型具体选择需根据设备工况来针对性选择最合适的软启动设备。

降低绝缘寿命③高压开关合闸时触头的抖动现象会在電机定子绕组上产生操作过电压,有时会达到外加电压的5倍以上这样高的过电压会对电机绝缘造成极大。电机用软启动柜时***电流降低┅半左右,瞬间发热量仅为直起的1/4左右绝缘寿命会大大延长;软起时电机端电压可以从零起调。

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《电力系统继电保护题库》 编写委员会

主任委员:李明节 主 编:孙集伟 编 委:赵自刚 曹树江赵春雷康勇 段振坤 马锁明 高艳萍

高云辉甘景福 刘 娟舒治淮 刘 宇王德林


国家电网公司正在全力建设以特高压电网为骨干网架、 各级电网 协调发展的国家电网中国电网即将迎来以特高压为主要特征的时 代,电网发展取嘚了举世瞩目的成就 长期以来,由于电网相对薄弱继电保护和安全自动装置在保证 电网的安全稳定运行方面,发挥着重要的作用在哽高电压等级出现 和大电网互联初期,电网运行特性呈现出新的特点对继电保护的整 体要求进一步提高,继电保护工作所承担的责任也哽加重大 随着电网设备和运行控制技术的发展, 同塔多回线路、 可控串补、 数字化变电站、无人值班变电站技术正在积极推广应用众哆电网新 技术的应用,促进了继电保护技术水平、装备水平的提升促进了专 业管理的进步, 与此同时 也使得继电保护的技术复杂程度夶为增加, 对继电保护传统应用方式、管理方式提出了严峻的挑战 面对公司电网发展新形势, 为适应电网稳定运行对继电保护工作 的新偠求必须不断加强继电保护专业培训,不断增强从业人员的基 础知识和基本技能不断提高专业技术队伍的业务素质,努力造就一 支基礎扎实、技术过硬的继电保护专业队伍为电网的安全稳定运行 提供重要保障。 国家电力调度通信中心组织编写的《电力系统继电保护题庫》 是在近年各网省公司继电保护专业培训工作的基础上, 结合继电保护 新技术的发展应用总结电网继电保护运行经验,经过有关专镓精心 编写完成的内容涵盖了基础知识、基本原理、实际应用和新技术发 展,涉及保护原理、装置、回路、运行操作、故障分析等方面嘚技术 要点题量丰富,切合实际应用性强,可作为继电保护及相关专业 人员学习培训的工具 在本书即将出版之际,谨对所有参与和支持本书编写、出版工作 的各位专家、 各方人士表示敬意 希望广大继电保护工作者加强学习、 努力工作、不断进步,为电网安全稳定运荇作出新的贡献
1.1 选择题Ⅲ 1.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 (A) A.无穷大 B.零 C.电源阻抗 D.谐振回路中嘚电抗

2.电阻连接如图 1-1:ab 间的电阻为(A)。

4.图 1―2 所示电路是由运算放大器构成的(B) A.高通滤波器 B.带阻滤波器 C.带通滤波器

5.试验接线如图 1―3,合上开关 S电压表、电流表、功率表均有 读数,打开 SI 寸电压表读数不变但电流表和功率表的读数都增加 了,由此可判负载是(A) A.感┅阻性 B.容一阻性 C.纯阻性

6.如图 1―4 逻辑电路为(A)电路。 A.延时动作瞬时返回 C.延时动作,延时返回 B.瞬时动作延时返回

7.如图 l 一 5 门电蕗为(C)电路。 A.与门电路 B.或门电路 C.与非门电路

8.一组对称相量α 、β 、γ 按顺时针方向排列彼此相差 120°, 称为(A)分量。 A.正序 B.负序 C.零序

9.有一组正序对称相量彼此间相位角是 120°,它按(A)方向旋转。 A.顺时针 B.逆时针 C.平行方向

11.下列不是对称分量法所用的运算子口表達式的是:(B) A.

12.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 A1(B)(说明:α =- + j A. ( A ? α 2 B+α C)

14.设 A、B、C 为三个相量,其腳标 1、2、0 分别表示为正序、负序、 零序下式表示正确的是(A)。 A.A1= ( A ? α B+α 2C )

15.对称分量法中α U a 表示(B)。 A.将 Ua 顺时针旋转 120° C.将 Ua 逆时针旋转 240° 16.我國电力系统中性点接地方式主要有 ( B ) 三种

A.直接接地方式、经消弧线圈接地方式和经大电抗器接地方式 B.直接接地方式、经消弧线圈接地方式和不接地方式 C.直接接地方式、经消弧线圈接地方式和经大电抗器接地方式 17.大接地电流系统与小接地电流系统划分标准之一是零序電抗 X0 与正序电抗 Xl 的比值,满足 X0 /X 1 (C)且 R0/X1≤1 的系统属于小接 地电流系统 A.大于 5 B.小于 3 C.小于或等于 3

18.我国 220kV 及以上系统的中性点均采用(A)。 A.直接接哋方式 B.经消弧圈接地方式

C.经大电抗器接地方式 19.我国 110kV 及以上系统的中性点均采用(A) A.直接接地方式 B.经消弧圈接地方式

C.经大电抗器接地方式 20.小电流配电系统的中性点经消弧线圈接地,普遍采用(B) A.全补偿 B.过补偿 C.欠补偿 D.零补偿

21.中性点经消弧线圈接地后,若单楿接地故障的电流呈感性 此时的补偿方式为(B)。 A.全补偿 B.过补偿 C.欠补偿

22.采用(B)就不存在由发电机间相角确定的功率极限问题, 不受系統稳定的限制 A.串联补偿 B.直流输电 C.并联补偿

23.输电线路空载时,其末端电压比首端电压(A)

25.电力系统继电保护的选择性,除了决定於继电保护装置本身 的性能外还要求满足:由电源算起,愈靠近故障点的继电保护的故 障起动值(C) A.相对愈小,动作时间愈短 C.相对愈靈敏动作时间愈短 26.继电保护(B)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 A.安全性 B.可信赖性 C.选择性 D.快速性 B.相对愈大,动作时间愈短

27.主保护或断路器拒动时用来切除故障的保护是(C)。 A.辅助保护 动装置 28.(B)是为补充主保护和后备保护的性能戓当主保护和后备保 护退出运行而增加的简单保护 A.异常运行保护 B.辅助保护 c.失灵保护 B.异常运行保护 C.后备保护 D.安全自

29.有名值、标么值和基准值之间的关系是(A)。 A.有名值=标么值?基准值 c.基准值=标么值?有名值 30.若取相电压基准值为额定相电压则功率标么值等于(C)。

B.标么值=有名值?基准值

A.线电压标么值 C.电流标么值

B.线电压标么值的 3 倍 D.电流标么值的 3 倍

31.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(D) A.0°~90° C.180°~270° B.90°~180° D.270°~360°

32.如果线路送出有功与受进无功相等,则线路电流、电压相位 关系为(B) A.电壓超前电流 45° C.电流超前电压 135° B.电流超前电压 45° D.电压超前电流 135°

33.某线路有功、无功负荷均由母线流向线路,下面的角度范围 正确的昰(C)

34.在大接地电流系统,各种类型短路的电压分布规律是(C) A.正序电压、负序电压、零序电压越靠近电源数值越高 B.正序电压、负序电壓越靠近电源数值越高,零序电压越靠近 短路点越高 C.正序电压越靠近电源数值越高负序电压、零序电压越靠近 短路点越高 D.正序电压、零序电压越靠近电源数值越高,负序电压越靠近

短路点越高 35.在大接地电流系统发生不对称短路时。(B) A.正序电压和负序电压越靠近故障点数值越小,零序电压是越 靠近故障点数值越大 B.正序电压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 C.零序电压越靠近故障点数值越小,正序电压和负序电压是越 靠近故障点数值越大 36.系统发生两相短路短路点距母线远近与母线上负序电壓值 的关系是(C)。 A.与故障点的位置无关 C.故障点越近负序电压越高 B.故障点越远负序电压越高 D.不确定

37.大接地电流系统发生单相接地故障,故障点距母线远近与 母线上零序电压值的关系是(C) A.无关 B.故障点越远零序电压越高

C.故障点越远零序电压越低 38.大接地电流系统Φ,发生接地故障时零序电压在(A)。 A.接地短路点最高 C.各处相等 B.变压器中性点最高 D.发电机中性点最高

39.中性点不接地系统发生金屬性两相接地故障时,健全相的 电压(C) A.略微增大 B.不变

C.增大为正常相电压的 1.5 倍

40.一条线路 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(C)。 A.N 侧 A 相无电流B、C 相有短路电流 B.N 侧 A 相无电流,B、C 相电流大小不同 C.N 侧 A 相有電流与 B、C 相电流大小相等且相位相同 41.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(C) A.零序分量 B.负序分量 C.正序分量

42.接地故障时,零序电流的大小(A) A.与零序等值网络的状况和正负序等值网络的变化有关 B.只与零序等徝网络的状况有关,与正负序等值网络的变化无 关 C.只与正负序等值网络的变化有关与零序等值网络的状况无 关 D.不确定 43.若故障点综匼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(B)的为最大 A.单相接地 B.两相接地 C.三相接地

44.若故障点零序综合阻抗大於正序综合阻抗,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(A)。 A.较大 B.较小 C.不定

45.当线路上发生 BC 两相接地短路時从复合序网图中求出的

各序分量的电流是(C)中的各序分量电流。 A.C 相 B.B 相 C.A 相

序网图中的短路点和中性点间串入如(C)式表达的附加阻抗 A.X2∑ + X0∑ B.X2∑ - X0∑ C.X2∑ // X0∑

48.在下述(A)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。 A.Z2∑ < Z0∑ B.Z2∑ = Z0∑ C.Z2∑ > Z0∑ D.不确定

注:Z2∑ 、 Z0∑为短路点的综合正序、零序阻抗 49.如果对短路点的正、负、零序综合电抗为 Xl∑、X2∑、X0∑,而 且 Xl∑= X2∑故障点的单相接地故障相的电鋶比三相短路电流大的条 件是(A)。 A.Xl∑>X0∑ B.Xl∑=X0∑ C Xl∑<X0∑ D.不确定

50.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(C)。 A.Zl∑<Z0∑ B.Zl∑>Z0∑ C.Zl∑=Z0∑ D.不确定

51.在(A)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。

(Zl∑故障点正序综合阻抗;Z0∑玩故障点零序综合阻抗) 52.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 (B)。 A.Uφ B.-Uφ C.0 D. 3 Uφ

53.线路断相运行时两健全相電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(B)。 A.大于 120° B.为 120° C.小于 120°

54.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(B)。 A.功率因数角 C.保护安装处的功角 B.线路阻抗角 D.O°

55.输电线路 BC 两相金属性短路时短路电流 I BC (C)。 A.滞后于 C 相电压一线路阻抗角 B.滞后于 B 相电压一线路阻抗角 C.滞后于 BC 相间电压一线路阻抗角 D.滞后于 A 相电压一线路阻抗角 56.茬大接地电流系统中正方向发生接地短路时,保护安装点

A.该点到故障点的线路零序阻抗角 B.该点正方向到零序网络中性点之间的零序阻抗角 C.该点反方向到零序网络中性点之间的零序阻抗角

57.在大接地电流系统中正方向发生单相接地短路时,保护安 装点的零序电压超湔零序电流的角度(C) A.等于该点到故障点的线路零序阻抗角 B.等于该点正方向到零序网络中性点之间的零序阻抗角 C.等于该点反方向至零序网络中性点之间的零序阻抗角 D.不确定 58.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 (B) A.与故障相正序电压同相位 B.与故障相正序电压相位相差 180。 C.超前故障相正序电压 90 59.大接地电流系统中,不论正向发生单相接地还是发生两相

60.大接地电流系统中的線路正方向发生金属性接地故障时,在


? 的相位为(A) 保护安装处流过该线路的 3I?0 与母线 3U 0

A.电流超前电压约 110° C.电流滞后电压约 110°

B.电流滞后电壓约 70° D.电流超前电压约 70°

61.在大接地电流系统中,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(C)。 A.零序电压超前零序电流约 80 流约 80。

B.零序电压滞后零序电

C.零序电压滞后零序电流约 110 62.图 1―6 所示系统为大接地电流系统,当 k 点发生金属性接

B.取决于 M、N 两侧系统的零序阻抗

63.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(C)。 A.同相 B.不同楿 C.不定

64.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(A)零序电流。 A.流过 B.没有 C.不一定有

65.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 (A)。 A.有关若检修线路两侧接地,则运行线路的零序电流将增大 B.有关若检修线路两侧接地,则运行线路的零序电流将减少 C.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 66.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。当其中的一條线路停运检修另一条线路仍然运行时,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(A) A.大于被检修线路两端不接地的情况 B.与被检修线路两端不接地的情况相同 C.小于被检修线路两端不接地的情况 67.对于有零序互感的平行雙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(B)。 A.一回路处于热备用状态 C.二回路运行状态 68.电力系统发生振荡时各點电压和电流(A)。 A.均作往复性摆动 B.均会发生突变 B.一回路处于接地检修状态

C.在振荡的频率高时会发生突变 D.之间的相位角基本不变 69.電力系统发生振荡时振荡中心电压的波动情况是(A)。 A.幅度最大 C.幅度不变 B.幅度最小 D.不一定

70.系统短路时电流、电压是突变的而系統振荡时电流、电 压的变化是(C)。 A.缓慢的且与振荡周期无关 B.与三相短路一样快速变化 C.缓慢的且与振荡周期有关

D.之间的相位角基本不變 71.下列说法(A)是正确的 A.振荡时系统各点电压和电流的有效值随万的变化一直在做往 复性的摆动,但变化速度相对较慢;而短路时在短路初瞬电压、电 流是突变的,变化量较大但短路稳态时电压、电流的有效值基本不 变 B.振荡时阻抗继电器的测量阻抗随万的变化,幅徝在变化但 相位基本不变, 而短路稳态时阻抗继电器测量阻抗在幅值和相位上基 本不变 C.振荡时只会出现正序分量电流、电压不会出現负序分量电 流、电压,而发生接地短路时只会出现零序分量电压、电流不会出现 正序和负序分量电压电流 D.振荡时只会出现正序分量电鋶、电压不会出现负序分量电 流、电压,而发生接地短路时不会出现正序分量电压电流 72.下列关于电力系统振荡和短路的描述中(C)是不正確的 A.短路时电流、电压值是突变的,而系统振荡时系统各点电压 和电流值均作往复性摆动 B.振荡时系统任何一点电流和电压之间的相位角都随着功角万 的变化而变化 C.系统振荡时将对以测量电流为原理的保护形成影响,如: 电流速断保护、电流纵联差动保护等 D.短路時电压与电流的相位角是基本不变的

73.下面的说法中正确的是(C) A.系统发生振荡时电流和电压值都往复摆动,并且三相严重不 对称 B.零序電流保护在电网发生振荡时容易误动作 C.有一电流保护其动作时限为 4.5s在系统发生振荡时它不 会误动作 D.距离保护在系统发生振荡时容噫误动作,所以系统发生振荡 时应断开距离保护投退连接片 74.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(A)。 A.成正比 B.成反比 C.不确定

76.继电器按其结构形式分类目前主要有(C)。 A.测量继电器和辅助继电器 B.电流型和电压型继电器

C.电磁型、感应型、整鋶型和静态型 77.继电器按继电保护的作用可分为测量继电器和辅助继电 器两大类,而(B)就是测量继电器中的一种 A.时问继电器 B.电流继電器 C.信号继电器

78.所谓继电器常开触点是指(C)。

B.继电器线圈带电时触点断开 D.短路时触点断开

C.继电器线圈不带电时触点断开

79.若用滑線变阻器(阻值为尺)分压的办法调节继电器(额定电 流为 IJ)的动作电压此电阻额定电流容量,选择应满足(B) A.I≥

80.所谓功率方向继电器的潜动,是指(B)现象 A.只给继电器加入电流或电压时,继电器不动 B.只给继电器加入电流或电压时继电器动作 C.加入继电器的电压反向时继电器动作 81.对于反映电流值动作的串联信号继电器,其压降不得超过 工作电压的(B) A.5% B.10% C.15%

82.超高压输电线单相跳闸熄弧较慢是由于(A )。 A.潜供电流影响 C.短路电流小 B.单相跳闸慢 D.短路电流大

83.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 线蕗同相的短路电流如图 1―7。则 A 线相间阻抗继电器的测量阻抗一次值为(B)

84.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 线中點发生三相短路流过 M、N 同相的短路电流如 图 1―8,M 线 E 侧相间阻抗继电器的测量阻抗一次值为(C ) A.70Ω B.100Ω C.90Ω D.123Ω

85.直馈输电线路其零序网絡与变压器的等值零序阻抗如图 1 ―9(阻抗均换算至 220kV 电压),变压器 220kV 侧中性点接地1lOkV 侧不接地,k 点的综合零序阻抗为(B )

86. 电压频率变换器(VFC)构成模数變换器时 其主要优点是: (C)。 A.精度高 B.速度快 C.易隔离和抗干扰能力强

87.电压/频率变换式数据采集系统在规定时间内,计数器输 出脈冲的个数与溪拟输入电压量的(C) A.积分成正比 B.积分成反比

成正比 88.采用 VFC 数据采集系统时,每隔瓦从计数器中读取一个数 保护算法运算时采用的是(C)。 A.直接从计数器中读取得的数 C.2T=或以上期间的脉冲个数 89.数字滤波器是(C) A.由运算放大器构成的 C.由程序实现的 90.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(C) A.对直流分量和衰减的直流分量都有很好的滤波作鼡 B.对直流分量和所有的谐波分量都有很好的滤波作用 C.对直流分量和整数倍的谐波分量都有很好的滤波作用 91.微机保护中,每周波采样 20 點则(A)。 A.采样间隔为 lms采样率为 1000Hz B.采样间隔为 5/3ms,采样率为 1000Hz C.采样间隔为 1ms采样率为 1200Hz 92.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(B)以外,对其他元件都将产生影响 A.负序电流元件 B.相电流元件 C.零序方向元件 B.由电阻、电容电路构成的 B.瓦期间的脉冲個数

93.微机保护一般都记忆故障前的电压,其主要目的是(B) A.事故后分析故障前潮流

B.保证方向元件、阻抗元件动作的正确性 C.微机保护錄波功能的需要 94.微机保护中用来存放原始数据的存储器是(C)。 A.EPROM B.EEPROM C.RAM

95.微机保护硬件中 EPROM 芯片的作用是(A) A.存放微机保护功能程序代码 B.存放采样数据和计算的中间结果、标志字等信息 C.存放微机保护的动作报告信息等内容 96.在微机保护中,掉电会丢失数据的主存储器是(B) A.ROM B.RAM C.EPROM

97.微机保护装置在调试中可以做以下事情(A)。 A.插拔插件 件电路 98.检查微机型保护回路及整定值的正确性(C) A.可采用打印定值和键盘传動相结合的方法 B.可采用检查 VFC 模数变换系统和键盘传动相结合的方法 C.只能用由电流电压端子通入与故障情况相符的模拟量, 保护装置处於与投入运行完全相同状态的整组试验方法 99.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 (C)。(直流系统为 220V) A.连接片下口对地为+110V 左右上口对地为一 110V 左右

B.使用不带接地的电烙铁

B.连接片下口对哋为+110V 左右,上口对地为 0V 左右 C.连接片下口对地为 0V上口对地为一 110V 左右 D.连接片下口对地为+220V 左右,上口对地为 0V 100.电流互感器是(A) A.电流源,內阻视为无穷大 C.电流源内阻视为零 101.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(B)标注 A.加极性 B.减极性 C.均可 B.电压源,内阻视为零

102.电流互感器装有小瓷套的一次端子应放在(A)侧 A.母线 B.线路或变压器 C.任意

103.装于同一相且变比相同、容量相同嘚电流互感器,在二次 绕组串联使用时(c) A.容量和变比都增加一倍 C.变比不变容量增加一倍 104.当电流互感器二次绕组采用同相两只同型号電流互感器并 联接线时,所允许的二次负载与采用一只电流互感器相比(B) A.增大一倍 B.减小一倍 C.无变化 B.变比增加一倍容量不变

105.二次電缆相阻抗为 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发生相间故障时,电流 互感器二次绕组的負担在接成三角形时是接成星形时的(C)倍 A.2 B.

106.电流互感器二次回路接地点的正确设置方式是:(C)。 A.每只电流互感器二次回路必须有一个單独的接地点 B.所有电流互感器二次回路接地点均设置在电流互感器端 子箱内 C.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保护盘上 107.电流互感器本身造成的测量误差是由于有励磁电流存在, 磁支路呈现为(C)使电流有不哃相位造成角度误差。 A.电阻性 B.电容性 C.电感性

C.TPS、TPX、I'PY、TPZ 109.输电线路、变压器的纵联差动保护为了减小不平衡电流. 可选用(B)级的电流互感器 A.U.5 B.D C.TPS

111 .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(B) A.5% B.10% C.15%

112.继电保护要求所用的電流互感器的 (A)变比误差不应大于 10%。

113.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(A)。 A.对侧无电源 B.对侧囿电源

114.电流互感器的不完全星形接线在运行中(A)。 A.不能反应所有的接地 C.对反应单相接地故障灵敏 B.对相问故障反应不灵敏 D.能够反應所有的故障

115.在正常负荷电流下流入电流保护测量元件的电流,以下 描述正确的是(B) A.电流互感器接成星型时为 3 Iφ B.电流互感器接成彡角形接线时为 3 Iφ C.电流互感器接成两相差接时为 0 116.由三只电流互感器组成的零序电流接线,在负荷电流对称 的情况下有一组互感器二次側断线 流过零序电流继电器的电流是(C) 倍负荷电流。 A.3 B. 3 C.1

117.按躲负荷电流整定的线路过流保护在正常负荷电流下, 由于电流互感器的極性接反而可能误动的接线方式为(C) A.三相三继电器式完全星形接线 B.两相两继电器式不完全星形接线 C.两相三继电器式不完全星形接线 118.在三相对称故障时,计算电流互感器的二次负载三角形

119.Yo/△一 1 1 变压器,三角形侧 ab 两相短路星形侧装设 两相三继电器过流保护,设 ZL 和 ZK 為二次电缆(包括电流互感器二次 漏阻抗)和过流继电器的阻抗则电流互感器二次负载阻抗为(C ) A.ZL+Zk B.2(ZL+Zk) C.3(ZL+Zk)

120.在同一小接地电流系统中,所有出线裝设两相不完全星形 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(A ) A.

121.电动机過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(B) A.1 B. 3 C.2

122.以下说法正确的是(B)。 A.电流互感器和电压互感器二次均叮鉯开路 B.电流互感器二次可以短路但不得开路电压互感器二次 町以开路但不得短路 C.电流互感器和电压互感器二次均不可以短路 123.大接哋电流系统的电压互感器变比为:(C)。 A.

124.三相五柱电压互感器用于 10kV 中性点不接地系统中在 发生单相金属性接地故障时,为使开口三角绕組电压为 100V电压

互感器的变比应为(B)。 A.

125.Yo/y0/△一 ll 接线的三相五柱式电压互感器用于中性 点非直接接地电网中其变比为(A ) A.

kV , 互感器一次端子發生单相金属性接地故障时 第三

127.电压互感器接于线路上,当 A 相断开时(A) A.B 相和 C 相的全电压与断相前差别不大 B.B 相和 C 相的全电压与断相湔差别较大 C.B 相和 C 相的全电压与断相前幅值相等 128.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,开ロ三角形的输出为(C) A.0V B.100V C.200V D.220V

129.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(B) A.故障点距母线越近,电压越高 B.故障点距母线越近电压越低

C.与故障点的距离远近无关 130.在电压回路最大负荷时,保护和自动装置嘚电压降不得超 过其额定电压的(B) A.2% B.3% C.5%

131.如果将电压互感器的 36"。回路短接则在系统发生单相 接地故障时,(B) A.会对电压互感器②次的三个相电压都产生影响,其中故 障相电压将高于实际的故障相电压 B.不会对电压互感器二次的相电压产生影响 C.只会对电压互感器②次的故障相电压都产生影响使其 高于实际的故障相电压 132.负序电流继电器往往用模拟单相短路来整定,即单相接地 短路时的负序电流汾量为短路的(C )

133.负序电流继电器整定可采用模拟两相短路的方法因为两 相短路时的负序电流分量为短路电流的(B)倍。 A.3 B.1/ 3 C.1/3

134.负序电流继電器在现场可以用模拟两相短路来整定若负 序电流定值为 lA,则此时继电器的动作电流应为(B)A A.3 B. 3 C.1/3

135 .负序电压继电器往往用模拟相间短蕗的单相电压方法整 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(C)V

136.现场可用模拟两相短路的方法(单相电压法)对负序电压繼 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/(D)。 A.1 B. 3 C.2 D.3

137.用单相电压整定负序电压继电器的动作电压即对负序电 压继电器的任一对输入电压端子间,模拟两相短路如在 A 和 BC 间 施加单相电压记下此时继电器嘚动作电压为 Uop,继电器整定电压为 负序线电压 Uop2 则:Uop2=Uop/(B) A.3 B. 3 C.1.5

138.在继电保护中,通常用电抗变压器或中间变流器将电流转 换成与之成正仳的电压信号两者的特点是(A)。 A.电抗变压器具有隔直(即滤去直流)作用对高次谐波有 放大作用,变流器则不然 B.变流器具有隔直作用對高次谐波有放大作用,电抗变 压器则不然 C.变流器没有隔直作用对高次谐波有放大作用,电抗变 压器则不然 139.电抗变压器是(C) A.把输叺电流转换成输出电流的中间转换装置 B.把输入电压转换成输出电压的中间转换装置 C.把输入电流转换成输出电压的中问转换装置

140.下列對电抗变换器和变流器的表述中(B)是正确的。 A.电抗变压器励磁电流大二次负载大,为开路状态;变 流器励磁电流大二次负载大,为开蕗状态 B.电抗变压器励磁电流大二次负载大,为开路状态;变 流器励磁电流小二次负载小,为短路状态 C.电抗变压器励磁电流小二佽负载小,为短路状态;变 流器励磁电流大二次负载大,为开路状态 141.发电厂接于 220kV 双母线上有三台及以上变压器则不应 有(C)。 A.一台变壓器中性点直接接地 B.两台变压器中性点直接接地 C.三台变压器中性点直接接地 142.自耦变压器中性点必须接地这是为了避免当高压侧电網 内发生单相接地故障时,(A ) A.中压侧出现过电压 B.高压侧出现过电压

C.高压侧、中压侧都出现过电压 143.Y/△一 11 接线的变压器是指正常运行時(C) A.星型侧相电压超前三角侧相电压 30° B.星型侧线电压超前三角侧线电压 30° C.星型侧线电压滞后三角侧线电压 30° 144.如果一台三绕组自耦变壓器的高中绕组变压比为 N12=2.5, SN 为额定容量则低压绕组的最大容量为(C )

145.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(B ) A.0.5 SN B.0.6 SN C.0.4 SN

146.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 昰(B)。 A.180MVA180MVA,180MVA C.180MVA90MVA,90MVA 147.*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(A、B)分量 A.正序 B.负序 C.零序

148.*下列(A、B)故障将出現负序电压。 A.单相接地 B.AB 相间短路 C.三相短路

149.*变压器并联运行的条件是所有并联运行变压器的(A、B、 C) A.变比相等 B.短路电压相等

C.绕組接线组别相同 D.中性点绝缘水平相当 150.相间距离保护测量组件一般均采用(B)接线方式。 A.-30° B.0° C.60° D.90°

151.相间距离保护的阻抗继电器采鼡零度接线的原因是(A) A.能正确反应 K3、K2、K1

B.能正确反应 K3、K2,但不能反应 K2、K1 C.能反应各种故障 152.相间距离保护交流回路的 0°接线,是指下述的电压、电 流接线组合:(B)

153.以电压 U 和(U-IZ)比较相位.可构成(B)。 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.电抗特性的阻抗继電器 D.带偏移特性的阻抗继电器 154. 某距离保护的动作方程为 90<Arg

抗复数平面上的动作特性是以 +ZDZ 与坐标原点两点的连线为直径的 圆特性为以+ZDZ 与唑标原点连线为长轴的透镜的动作方程(δ >0°) 是(B)。 A.90°+δ <Arg

155.在所有圆特性的阻抗继电器中当整定阻抗相同时, (C ) 保护过渡电阻能力最强 A.全阻抗继电器 C.工频变化量阻抗继电器 156.过渡电阻对距离继电器工作的影响是(C)。 A.只会使保护区缩短 B.只会使继电器超越 C.视条件可能会失去方向性也可能使保护区缩短,也可 能超越或拒动 B.方向阻抗继电器

(A) A.基本同相 B.基本反相 C.相差 90°

158.方向阻抗继电器中,记憶回路的作用是(B) A.提高灵敏度 B.消除正向出口三相短路死区 C.防止反向出口短路死区 159 .相间方向阻抗继电器引入第三相电压是为了防止 (C) 。 A.距离保护暂态超越 B.故障点过渡电阻的影响 C.正方向出口两相短路拒动或反方向两相故障时误动

160.相间方向阻抗继电器引入第三相电壓是为了(B) A.防止正向区外两相金属性短路时阻抗继电器超越 B.防止保护安装处反向两相金属性短路时阻抗继电器误动或 正方向出口两相短路时拒动 C.防止合闸于正向三相短路时阻抗继电器不动作 161.具有相同的整定值的全阻抗继电器、方向阻抗继电器、偏 移圆阻抗继电器、㈣边形方向阻抗继电器,受系统振荡影响最大的是 (A) A.全阻抗继电器 C.偏移圆阻抗继电器 B.方向阻抗继电器 D.四边形方向阻抗继电器

162.与┅般方向阻抗继电器比较,工频变化量阻抗继电器最显 著的优点是(C) A.反应过渡电阻能力强 B.出口故障时高速动作 C.出口故障时高速动作,反应过渡电阻能力强 163.当零序功率方向继电器的最灵敏角为电流越前电压 110° 时(B)。 A.其电流和电压回路应按反极性与相应的电流互感器、电 压互感器回路联接 B.该相位角与线路正向故障时零序电流与零序电压的相位 关系一致 C.该元件适用于中性点不接地系统零序方向保护

164.以下(B)项定义不是零序电流保护的优点 A.结构及工作原理简单、中间环节环节少、尤其是近处故 障动作速度快 B.不受运行方式影响,能夠具备稳定的速动段保护范围 C.保护反应零序电流的绝对值受过渡电阻影响小,可作 为经高阻接地故障的可靠的后备保护 165.由负序电压え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(B)。 A.复合电压元件不动过流元件动作,并启动出口继電器 B.低电压元件或负序电压元件动作同时电流元件动作, 保护才启动出口继电器 C.当相间电压降低或出现负序电压时电流元件才动莋 166.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(B) A.不能正确动作 B.能正确动作 C.动作特性不确定

167. 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(B) A.1ms B.5ms C.10ms

168.继电保护后备保护逐级配合昰指(B ) A.时间配合 C.灵敏度配合 169.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

B.时间和灵敏度均配合

校核的。所谓常见运行方式是指(B) A.正常运行方式下,任意一回线路检修 B.正常运行方式下与被保护设备相邻近的一回线路或一 个元件检修 C.正常运行方式下,與被保护设备相邻近的一回线路检修 并有另一回线路故障被切除


1?只要电源是正弦波则电路中各部分的电流和电压势必是正 弦波。(?) 2?纯电阻電路中各部分电流与电压的波形是相同的。(√) 3?在线性电路中如果电源电压是方波,则电路中各个部分的 电流及电压也是 方波(?) 4? 当流过某负载的电流ι =1.4sin(314t+ u=311sin(314tπ )A 时, 其端电压为 12

π )V 那么这个负载一定是容性负载(√) 12

5?动态稳定是指电力系统受到小的扰动(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(?) 6?暂态稳定是电力系统受到小的扰动后,能自动的恢复到原来 运行状态的能力(?) 7?电力系统有功出力不足时,不只影响系统的频率对系统电 压的影响更大。(?) 8.220kV 系统时间常数较小500kV 系统时间常数较大,后者短 路电流非周期分量的衰减较慢(√)

9.220kV 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。(?) 10.空载长线充电时末端电压会升高。(√) 11. 无论线蕗末端断路器是否合入 始端电压必定高于末端电压。 (?) 12.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產生了电压降(√) 13.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。(√) 14.由毋线向线路送出有功 100MW无功 100MW。电压超前电流 的角度是 45°。(√) 15.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。(√) 16.345kV±1.5%UN/110kV 的有载调压变压器的调压抽头运行 在+1.5%档处当 1lOkV 侧系统电压过低时,应将变压器调压抽头调 至-1.5%档处(√) 17.在电力系统中,负荷吸取的有功功率与系统频率的变化有 关系统频率升高时,负荷吸取的有功功率随着增高频率下降时, 负荷吸取的有功功率随着下降(√) 18.电力系统正常运行和三相短路时,三相是对称的即各相 电动势是对称的正序系统,发电机、变压器、线路及负载的每相阻抗 都是楿等的(√)

19.对不旋转的电器设备,其正序电抗 Xl 与负序电抗 X2 是相等 的对发电机来讲,由于其 d 轴与 q 轴气隙不均匀所以严格的讲正 序电抗 Xl 與负序电抗 X2 是不相等的。(√) 20.自耦变压器的标准容量大于通过容量(?) 21.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。(√) 22.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(?) 23. 我国电力系统Φ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。(?) 24.我国规定 X0 /X1≤4~5 的系统为大接地电流系统X0 /X1>3 的系统為小接地电流系统。(?) 25.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。(√) 26.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(?) 27.中性点经消弧线圈接地系统采用過补偿方式时,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。(?) 28 .电力变压器中性点直接接地或经消弧线圈接地的电力系 統称为大接地系统。(?)

29.中性点非直接接地系统(如 35kV 电网各种发电机)当中 性点经消弧线圈接地时应采用过补偿方式。(?) 30.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。(?) 31.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,主偠是为了避免造成并联谐振和铁磁共振引起过电压(?) 32.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。(?) 33.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(√) 34.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(?) 35.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(?) 36.系统振荡时,变电站現场观察到表计每秒摆动两次系统 的振荡周期应该是 0.5s。(√) 37.某电厂的一条出线负荷功率因数角发生了摆动由此可以 断定电厂与系统之間发生了振荡。(?) 38.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(√) 39.振荡时系统各点电压和电流值均作往复性摆动,洏短路时 电流、电压值是突变的(√)

40.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,电流与电压之間的角度保持为功率因数角 是基本不变的(?) 41.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 的变化而变化;而短路时,电流与電压之间的相位角是基本不变的 (√) 42.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,系统各点电流与電压之间的角度呈周期性变 化(?) 43.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(?) 44.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(?) 45.全相振荡是没有零序电鋶的。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(?) 46.电力系统对继电保护朂基本的要求是它的可靠性、选择性、 快速性和灵敏性。(√) .

47.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(?) 48.電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

及时从电仂系统中断开。(?) 49.继电保护动作速度愈快愈好灵敏度愈高愈好。(?) 50.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 扰的能力對周围电子设备产生较小的干扰。(√) 51.为保证选择性对相邻设备和线路有配合要求的保护和同 一保护内有配合要求的两个元件,其灵敏系数及动作时间在一般情 况下应相互配合。(√) 52.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嘚计算式分别为:B1= (α 2A+B+α C), B2= (α A+B+α 2C)。(√) 53.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 A1 和负序分量 A2 的计算式分别為: A1= ( A+α 2B+ α C)A2= ( A+α B+α 2C)。(?) 54.把三相不对称相量 ABC 分解为正序、负序及零序三殖对称 分量时 A 相正序分量 A1 和 A 相负序分量 A2 的计算式分别为: Al== ( A+ α B+α 2C), A2== ( A+α 2B+α C) (√) 55.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。 不對称短路时 负序电压和零序电压是越靠近故障点数值越大。 (√) 56.当电网(Z∑1= Z∑2)发生两相金属性短路时若某变电站母线 的负序电压标么值為 0. 55, 那么其正序电压标么值应为 0. 45 (?)

57.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;旋转え件 (如发电机和电动机 ) 的正序、负序和零序阻抗三者互不相等(√) 58.电力系统中静止元件施以负序电压产生的负序电流与施以 正序电压产苼的正序电流是相同的, 故静止元件的正、 负序阻抗相同 (√) 59.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。(?) 60.BC 相金属性短路时故障点的边界条件为,IKA=0;UKB=0; UKC=0(?) 61.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。(√) 62.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。(√) 63?茬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。(?) 64?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。(?) 65?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。(?) 66?正序电压囷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。(?) 67.在中性点直接接地的双侧电源线路上短路点的零序电压 总昰最高的;短路点的正序电压总是最低的。(4) 68?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(√) 69.发生金属性接地故障时,保护安装点距故障点越近零序 电压越高。(4) 70.发生金属性楿间短路时保护安装点距离故障点越近,负 序电压越高(√) 71.高压线路上某点的 B、C 两相各经电弧电阻 RB 与 Rc(RB=Rc) 短路后再金属性接地时,仍可按簡单的两相接地故障一样在构成简 单的复合序网图后来计算故障电流。(X) 72 . 当 线 路 发 生 BC 相 间 短 路 时 输 电 线 路 上 的 压 降 魄 UBc=(IBc+K3 I?0

73.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(?) 74.三相短路电流大于单相接地故障电流。(?) 75.同一故障地点、同一运行方式下三楿短路电流不一定大 于单相短路电流。(?) 76.同一运行方式的大接地电流系统在线路同一点发生不同 类型短路,那么短路点三相短路电流一萣比单相接地短路电流大

(?) 77.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。(?) 78.在某些情况下大接哋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(√) 79.在大接地电流系统中,两相短路对系统的危害比三相短路 大在某些情况下,单相接地短路电流仳三相短路电流还要大(?) 80.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: 故障點零序综合阻抗 小于正序综合阻抗。(√) 81.大接地电流系统中单相接地故障电流大于三相短路电流 的条件是:假设正序阻抗等于负序阻抗,故障点零序综合阻抗小于正 序综合阻抗(√) 82.大接地电流系统单相接地故障时,故障相接地点处的 U0 与 U2 相等(?) 83.线路上发生单相接地故障時,短路电流中存在着正、负、 零序分量其中只有正序分量才受线路两端电动势角差的影响。(√) 84.大接地电流系统中发生接地短路时茬复合序网的零序序 网图中没有出现发电机的零序阻抗, 这是由于发电机的零序阻抗很小 可忽略(?)

85.在零序序网图中没有出现发电机的电忼,是因为发电机的 零序电抗为零(?) 86.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(?) 87?接地故障时零序电流嘚分布与一次系统零序阻抗的分布 及发电机的开、停有关。(?) 88?接地故障时零序电流的分布与发电机的开停机无关(√) 89?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。(?) 90?在电力系统运行方式变化时如果中性点接地的变壓器数 目不变,则系统零序阻抗和零序等效网络就是不变的(?) 91.只要系统零序阻抗和零序网络不变,无论系统运行方式如 何变化零序电鋶的分配和零序电流的大小都不会发生变化。(?) 92?系统零序阻抗和零序网络不变接地故障时的零序电流大 小就不变。(?) 93.流过保护的零序电流嘚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。(?) 94?系统零序电流的分布与电源点的分布有关与中性点接地 的多少及位置無关。(?) 95.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 之间嘚零序阻抗角。(?)

96?变电站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陽 抗角。(√) 97.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。(?) 98.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其背侧的零序阻抗角有关。(√) 99.大接地电流系统发生接地故障时故障線路零序电流和零 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。(?) 100.在大接地电流系统中增加中性点接地变壓器台数,在 发生接地故障时零序电流将变小。(?) 101.220kV 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囿影响。(?) 102.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(?) 103.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。(√) 104.在系统发生接地故障时相间电压中会出现零序电压分 量。(?) 105.线路发生單相接地故障其保护安装处的正序、负序电 流,大小相等相序相反。(?)

106.线路发生正方向接地故障时零序电压滞后零序电流, 线路发苼反方向接地故障时零序电压超前零序电流。(√) 107.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 落後 3I0 约 100°。(?) 108.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°。(√) 109.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°。 (?) 110.在小接地电流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°。 (√) 111.在中性点鈈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。(√) 112.零序电流保护能反应各种不对称故障但不反应三楿对 称故障。(?) 113.大接地电流系统单相接地时故障点的正、负、零序电 流一定相等,各支路中的正、负、零序电流可不相等(√) 114.中性点矗接接地系统,单相接地故障时两个非故障相 的故障电流一定为零。(?) 115.单相接地短路时流过保护的两个非故障相电流一定为零

(?) 116.在完铨相同的运行方式下,线路发生金属性接地故障时 故障点距保护安装处越近,保护感受到的零序电压越高(√) 117.大接地电流系统中的空充线路发生 A 相接地短路时,B 相 和 C 相的零序电流为零(?) 118.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電压升高√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。(?) 119.小接地电流系统中当 A 相经过渡电阻发苼接地故障后, 各相间电压发生变化(?) 120.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(√) 121.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(?) 122.在中性点直接接地系统中,只要发生接地故障一定会出 现接地电流。(√) 123.无论是否考虑电嫆电流电力系统中发生接地故障时都将 出现零序电流。(?) 124.零序电流和零序电压一定是三次谐波(?) 125.三次谐波的电气量一定是零序分量。(√) 126. 只要电流中存在非周期分量 一定会存在负序和零序电流。 (?)

127.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(√) 128.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,但仅对线蕗零序电流幅值产生 影响不会改变零序电流与零序电压之间的相位关系。(?) 129.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(?) 130.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。 (√) 131.平行线路之间存在零序互感当楿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有可能改变零序电流与零序电 压的相量关系。(√) 132.有零序互感的平行线路Φ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,反过来叒会在运行上产生感应电动势使 运行线路零序电流减小。 (?) 133.在大接地电流系统中当相邻平行线停运检修并在两侧接 地时,电网接哋故障线路通过零序电流将在该运行线路上产生零序 感应电流,此时在运行线路中的零序电流将会减少(?) 134? 大接地电流系统线路断相不接哋, 所以没有零序电流 (?)

135?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(?) 136?在双侧电源系统中,如忽略分布电容当线路非全楿运行 时一定会出现零序电流和负序电流。(?) 137?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(?) 138?当线路出现不对称断楿时,虽然没有发生接地故障但仍 可能会有线路零序电流。(√) 139?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(√) 140?当输送功率为 IOMW 的线路出现不对称断相时,因为线路 没有发生接地故障所以线路没有零序电流。(X) 141?中性点不接地系統中单相接地故障时,故障线路上的容 性无功功率的方向为由母线流向故障点(?) 142.如果变压器中性点直接接地,且在中性点接地线流有電流 该电流一定是三倍零序电流。(√) 143.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(√) 144?继电器按在继电保护中的作用,可分为测量继电器和辅助 继电器两大类而时间继电器是测量继电器中的一种。(?) 145?比较两个电气量关系构成的继電器可归纳为电气量的幅 值比较和相位比较两类。(√)

146?零序、负序功率元件不反应系统振荡和过负荷(√) 147?在大接地电流系统中,线路始端發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。(?) 148?比相式阻抗继电器不论是全阻抗、方向阻抗、偏移阻抗, 抛球特性还是电抗特性它们的工作电压都是 U’=u 一吗,只是采用 了不同的极化电压(√) 149?发生正方向不对称故障时,对正序电压為极化量的相间阻 抗继电暑导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(?) 150.在大接地电流系统中,线路的零序功率方向继电器接于母 线电压互感器的开口三角电压当线路非全相运行时,该继电器可能 会动作(√) 151.相间距离继电器能够正确测量三楿短路故障、两相短路接 地、两相短路、单相接地故障的距离。(?) 152.电网频率变化对方向阻抗继电器动作特性没有影响不可 能导致保护区變化或在正、反向出口短路故障时失去方向性。(?) 153.电网频率的变化对方向阻抗继电器动作特性有影响可能 导致保护区的变化以及在某种凊况下正反向出口短路故障时失去方 向性。(√) 154.方向阻抗继电器引入第三相电压是为了防止正方向出口两 相短路拒动及反方向出口两相短蕗时误动(√) 155.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(?) 156.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。(√) 157.过渡电阻对距离继电器工作的影响只会使保护区缩短。 (?) 158.在受电侧电源的助增莋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汾量 ZR。(√) 159.相电流差突变量选相元件当选相为 B 相时,说明△IAB 或 △IBC 动作(?) 160.系统发生振荡时,阻抗继电器可能会误动作但不一定会 误动莋。(√) 161.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。(?) 162.方向元件改鼡正序电压作为极化电压后比起 90°接线的 方向元件来,主要优点是消除了电压死区(?) 163.在系统发生振荡情况下,同样的整定值全阻抗繼电器受 振荡的影响最大,而椭圆继电器所受的影响最小(√) 164. 方向阻抗继电器切换成方向继电器后, 其最大灵敏角不变 (√) 165.系统运行方式越大,保护装置的动作灵敏度越高(?) 166.过电流保护在系统运行方式变小时,保护范围也将变小

(√) 167. 过电流保护在系统运行方式变小時, 保护范围将变大 (?) 168.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。(?) 169.DL 型电流继电器的整定值在弹簧力距不变的情况下,两 线圈并联时比串联时大一倍 这是因为并联时流入线圈中的电流比串 联时大一倍。(?) 170.电磁型继电器如电磁力矩大于弹簧力矩,则继电器动作 如电磁力矩小于弹簧力矩,则继电器返回(?) 171.通常采用施加单相电压来模拟兩相短路的方法来整定负序 电压继电器的动作电压。例如将继电器的 B、C 两端短接后对 A 端 子施加单相电压 u。若负序继电器动作电压整定为 3V(楿)则应将 U 升至 9V 时,才能使继电器刚好动作(?) 172.A 相接地短路时

173.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, 濾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,这種做法本身含有滤波功能所以不必再加 另外的滤波器。(√) 174.微机保护“看门狗”(Watch dog)的作用是:当微机保护 的直流电源消失时快速地将备鼡电源投入,以保证微机保护正常运

行(?) 175.线路微机保护在软件上有滤波功能,可以滤掉直流成分 因此零漂稍大不影响保护的计算。(√) 176.对微机保护可采用检查模数变换系统、打印核对定值、进 行开出量传动检查的方法来检查回路及定值的正确性。(?) 177.微机保护装置常使鼡电压/频率变换、采样保护变换和逐 次比较式等三种原理的 A/D 变换器件进行模/数转换(?) 178.微机保护硬件中 RAM 常用于存放采样数据和计算的Φ间结 果、 标志字等信息, 一般也同时存放微机保护的动作报告信息等内容 (√) 179.对微机保护装置,若失去交流电压后不及时处理遇有區 外故障或系统操作使其启动,则只要有一定的负荷电流距离保护将 误动。(?) 180.一般微机保护的“信号复归”按钮和装置的“复位”键的 莋用是相同的(?) 181.微机保护对 A/D 变换器的转换速度要求不小于 35μ S(?) 182.微机继电保护装置在运行中需要改变已固化好的定值时, 应由继电保护人員按规定的方法改变定值 此时必须停用继电保护装 置,但应立即打印(显示)出新定值并与主管调度核对定值。(?) 183.微机继电保护装置在运荇中要切换定值区时应由继电保 护人员按规定的方法改变定值,此时必须停用继电保护装置但应立 即打印(显示)出新定值,并与主管调喥核对定值(?)

184.检查微机保护回路及整定值的正确性时应采用打印定值和 键盘传动相结合的方法。(?) 185.变电站综合自动化系统中的微机保护裝置为合理利用资 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(?) 186.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。(?) 187.微机保护的程序存储器在 12.5~2lV 电压下固化5V 电 压下运行。(√) 188.微机保护每周波采样 12 点则采样率为 600Hz 。(√) 189.共模电压是指茬某一给定地点所测得在同一网络中两导线 问的电压(?) 190.全周式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(?) 191.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分,以达 到滤波嘚目的(√) 192.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(√) 193.微机保护中硬件或软件“看门狗” (Watch dog)的作用是 防止病毒进入到微機保护程序中。(?) 194. 103 规约适用于具有编码的位串行数据传输的继电保护设 备(或间隔单元)和控制系统交换信息(√)

195.常规的变电站,只要有 RT[J 远動设备即可以实现无人值 班;变电站综合自动化不仅可以实现无人值班而且大大提高了变电 站的自动化水平。(√) 196.暂态稳定是指电力系統受到小的扰动(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。(?) 197.一般来说高低压电磁环网运行可以给变电站提供哆路 电源,提高对用户供电的可靠性因此应尽可能采用这种运行方式。 (?) 198.为了使用户停电时间尽可能短备用电源自动投入装置 可以不帶时限。(?) 199.I0 、I2a 相的选相元件当落入 C 区时,可能 AB 相故障 (√) 200.在大接地电流系统中,为了保证各零序电流保护有选择 性动作和降低定值囿时要加装方向继电器组成零序电流方向保护。 (√) 201.零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(√) 202.零序电鋶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。(?) 203.零序电流保护虽然作不了所有类型故障的后备保护却 能倪证在本线路末端经较大过渡电阻接地时仍有足够灵敏度。(√) 204.零序电流保护不反应电网正常负荷、振荡和相问短路

(√) 205.零序电流保护能反应各种不对稱短路,但不反应三相对 称短路(?) 206.零序电流保护可以作为所有类型故障的后备保护。(?) 207.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(?) 208.在小接地电流系统中,零序电流保护动作时除有特殊 要求(如单相接地对人身和设备的安全有危险的哋方)者外, 一般动作 于信号(√) 209.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(?) 210.过电流保护在系统运行方式变小時,保护范围也将缩小 (√) 211.无时限电流速断保护是一种全线速动的保护。(?) 212.对于终端站具有小水电或白备发电机的线路当主供电 源线蕗故障时,为保证主供电源能重合成功应将它们解列。(√) 213.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現的后备保护。(?) 214.方向横差保护存在相继动作区同时在两相出口短路故 障时存在动作死区。(?) 215.线路横差保护由于可反应线路内任意一点嘚故障且无 时间元件,故属于全线速动的主保护(?)

216.突变量保护中专门设有最简单的合闸于故障保护,这样 做是基于认为手(重)合时只会發生内部故障(√) 217.线路断路器合闸后正常运行(包括空充线路)时,突变量 保护既能作为快速主保护(√)又能作为阶段式后备保护。(?) 218.距离繼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。(?) 219.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(√) 220.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。(√) 221.由于助增电流(排除外汲情况)的存在使距离保护嘚测 量阻抗增大,保护范围缩小(√)


1.在电力系统中,采用快速保护自动重合闸装置,自动按 频率减负荷装置等都是保证(系统稳定)的重偠措施 2.继电保护有选择地切除故障,是为了(尽量缩小停电范围) 3. 频率为 50Hz 的二个正弦交流电源,相位差是 弧度其时 间差为(5)ms。 4 .当流過某负载的电流 i=sin(34t+ u=31sinI 34(34tπ ) A 时其端电压为 12 π 2

π ) V,那么这个负载一定是(容性)负载 12

5. 已知在某线圈上施加直流电压 100V 时, 消耗的功率为 500W; 若施加交流電压 150V 时消耗的有功功率为 720W。则该线圈的电阻

为(20)Ω 电抗为(15)Ω 。 6.当线圈中电流增加时自感电动势的方向与电流的方向(相 反);线圈中电鋶减少时,自感电动势的方向与电流方向(相同)总 之,自感电动势的方向总是(阻碍)线圈中电流的变化 7.在不对称三相四线制正弦交流电蕗中,中线是(相)电流的 (零序)分量的通路在三相三线制电路中,如果线电压不对称是由 于有了(负序)分量的缘故。 8.一个 10V 的恒压源的两端接一个 5Ω 的电阻输出电压为 (10)V,电阻消耗的功率为(20)W 9. 由煤炭转化为电的过程中, 应用三种动力装置: (锅炉)、 (汽 轮机)、(发电机)能量的转換过程是由热能转化为机械能,最后由 机械能转化为电能 10.xn/x1(≤3),且尺 0X1≤1 的系统属于大接地电流系统; 凡是 X0/x1(>3);目.尺艘,>1 的系统属於小接地电流系统 11.我国电力系统中性点接地方式有:中性点直接接地方式、 (中性点经消弧线圈接地方式)、中性点不接地方式三种。 12.(靜态稳定性)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 13.所谓电力系统的静稳特性,是指电仂系统在 (受到小的扰 动)之后自动恢复到原始运行状态的能力。它与系统发生永久性故 障时继电保护装置切除故障的快慢(没有)关系。 14.峩国 110kV 及以上电压等级系统其中性点接地方式采用

(直接接地方式)。 15.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 流补偿方式有(欠补偿)、(全补偿)和(过补偿)三种方式,一般应采 用(过补偿)方式 16.中性点裝设消弧线圈的目的是利用消弧线圈的(感性)电流 补偿接地故障时的(容性)电流,使接地故障电流减少 17.中性点经装设消弧线圈后,接地故障的电感电流大于电容 电流此时的补偿方式为(过补偿方式)。 18? (电磁环网)是指不同电压等级运行的线路 通过变压器(电 磁)回路的连接而构成嘚环路。 19?加强和扩充一次设备以提高系统稳定性的主要措施是:① (减小线路电抗);②线路上装设串联电容;③装设中间补偿装置;④ (采用矗流输电);⑤采用电气制动 20?系统频率下降时负荷吸取的有功功率(随着下降);而系统 频率升高时负荷吸取的(有功功率)随着提高, 此现象称の为负荷调节 效应 21?当电力系统发生突然的有功功率缺额后,主要依靠 (按频 率自动减负荷或低频减载)装置动作使保留运行的负荷容量能與运 行中的发电机容量相适应。 22.电力系统(无功功率)缺额将引起电压降低 23?电路中使负载获取最大功率的条件是(内阻与负载相等)。

24?振荡时系统任何一点电流和电压之间的相位角都随着 (功 角)的变化而变化而短路时,电流和电压间的(相位角)基本不变 25?双电源系统(假设两侧电动勢相等),系统电压(最低点)叫 振荡中心位于系统综合阻抗的(1/2)处。 26.110kV 以上变电所接地电阻应小于 C0.5Q) 27?具有保持线圈的中间继电器,保持电鋶应不大于其额定值 的(80%)保持电压应不大于其额定值的(65%)。 28?在两电气量之间进行比较的继电器可归纳为(幅值)比较和 (相位)比较两类 29?DX 型信號继电器的动作电压应不大于(70%)的额定电压, 动作电流应不大于(额定电流) 30?DS 型时间继电器的动作电压应不大于(70%)的额定电压, 返回电压应鈈小于(5%)的额定电压 31? 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(系统故障)和(运行方式)变化的影响 32?6~10kV 中性点不接哋系统中,发生单相接地故障非故 障相电压为正常相电压的(√3 倍)。 33?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) 34?故障点正序综合阻抗(大于)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(小于)两相接地短路零序

35?小接地电流系統单相接地时故障相对地电压为零,非故 障相对地电压升至(线电压)零序电压大小等于(相电压). 36.电网中的工频过电压一般是由(线路空載)、接地故障和甩 负荷等引起。 37.高压长距离输电线常常装设串联电容补偿和并联电抗补偿 装置 其短路过程中低频分量是由于线路电感鈈允许(电流突变)而产 生,高频分量是由于电容上的(电压不能突变)而产生 38.大接地电流系统中发生接地故障时,故障点零序电压 (最 高)变壓器中性点接地处零序电压为(零);系统电源处正序电压(最 高),越靠近故障点正序电压数值(越小)。 39.双侧电源线路的负荷电流无非就是两側等效电动势在某一 小角差 ? 下的差值除以计入发电机同步电抗的系统纵向正序阻抗之 和;而线路振荡电流的求法与此不同一要以 ? 为(自变量),二是阻 抗之和中的发电机电抗应取其(暂态电抗) 40.故障点综合零序阻抗大于正序阻抗时,(三相)短路电流值 居于各类短路电流之首;反の为(单相)短路电流值居首 41.在故障点零序综合阻抗(小于)正序综合阻抗时,单相接地 故障电流大于三相短路电流 在故障点零序综合阻抗(尛于)正序综合 阻抗时,两相接地故障电流的零序电流大于单相接地故障的零序电 流 42.当故障点综合零序阻抗大于综合正序阻抗时,单相接地故 障零序电流(小于)两相短路接地故障零序电流当零序阻抗 (小于)

正序阻抗时,则反之 43.正序电压是越近故障点数值 (越小),(负序电压囷零序电 压)是越接近故障点数值越大 44.小接地电流系统发生单相接地时,故障线路的零序电流为 (非故障线路电容电流之和)但不包括故障线路本身,其电容性无功 功率的方向为由线路流向母线非故障线路的零序电流为(本线路电 容电流之和),电容性无功功率方向为由母线鋶向线路故障点的零 序电流为(系统总接地电容电流)。 45. 设正、 负、 零序网在故障端口的综合阻抗分别是 X 1、X 2、X 0 简单故障时的正序电流计算公式中 I1 ?

三相短路时为(0), 当单相接地时为( X 2 ? X 0 ) 当两相短路时为( X 2 ), 两相短路接地为( X 2 / X 0 ) 46. 与模拟滤波器相比, 数字滤波器不存在阻抗的(匹配)问题 47.周期函数都可以分解为直流分量、基频和基频整数倍频的 高次谐波分量的(叠加)的形式。 48 .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:来自电压互感器二次侧的(电压)信号和电流互感器二次侧的(电 流)信号 49.光电耦合器常用于开关量信号的隔离,使其输入与輸出之 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(干扰) 50.如果线路送出有功与所受无功相等,则线路电流与電压相

位关系为(电流超前电压 45°) 51 .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:(一 45°) 52.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( 3 );当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(1)。 53.如果电力系统各元件的正序阻抗等于负序阻抗且各元件 的阻抗角相等,当线路发生单相接地短路时流过保护的两個非故障 相电流与故障相电流同相位的条件是:零序电流分配系数 (大)于正 (负)序电流分配系数。 54.二次设备是指对一次设备的工作进行(监测)、(控制)、(调 节)、(保护)以及为运行、维护人员提供运行工况或生产指挥信号等 所需的低压电气设备 55.多台发电机一变压器组在高压侧并网,变压器中性点有的 接地、有的不接地运行当高压母线发生单相接地故障时,母线出现 零序电压巩 中性点接地的变压器故障相电压为( U 0 ), 而中性点不接 地变压器的中性点电压为( ? U 0 ) 56.工频突变量保护在发生区内故障时动作。动作后跳闸前便 须按相固定即将曾经动作过这一倳件记忆下来,该类保护之所以在 跳闸前就需要按相固定 是因为即使故障存在, 只要故障已进入稳态 突变量保护也将(返回)。 57.继电保護单纯采用序分量比相原理进行选相所得的结果不

相接地故障 也可能是发生了(BC)两相接地故障, 还可能是发生了(AB) 两相高阻接地故障 58.大接地电流系统中的线路,在其发生接地故障时线路电 源侧零序功率的方向与负序功率的方向(相同), 零序功率的方向是由 (线路)流向(母线)的 59.两台变压器并列运行的条件是: (接线组别一致)、(短路 比一致)、(额定电压一致)。 60.在变电站综合自动化系统中网络通过(地址)识别每一個 继电保护装置。 61.二次回路图纸分为:(原理图)(展开图),(安装图) 62. 大接地电流系统发生接地故障时, (故障点)零序电压最高 故障线路嘚零序功率的方向和正序功率的方向(相反)。 63.在电网中装带有方向元件的过流保护是为保证动作的 (选 择性) 64.电流系统简单不对称故障有:两相短路、两相接地短路、 单相接地短路、(一相断线)、(两相断线)。 65.温升是某一点的温度与参考温度之差对变压器、电抗器 等设备是指(上层油温对周围冷却介质)的温度差。 66.共模电压是指在某一给定地点对一任意参考点(一般为地) 所测得为各导线(共有)的电压; 差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

67. A/D 变换器的两个重要指标是 A/D 转换的(分辨率)和(转 换速度)。 68.某型微机保护装置烸周波采样 12 个点则采样间隔是: (5/3)ms,采样率为(600)Hz 69 .微机保护使用的两点乘积法的原理是利用任意两个相隔 ( ? / 2 )的正弦量的瞬时值,算出该正弦量的(有效值、相角) 70.一个完整的 RS-232 串口接口共 22 根线,采用标准的 25 进 制 为 (1011)B 73.微机保护装置在采样之前加上低通模拟滤波回路,主要是 防圵出现(频率混叠)现象当采样频率为 f s 时,低通滤波器的截止频 率应小于(1/2) f s 74.按照采样定律,采样频率 f s 必须大于(2)倍的输入信号中 的最高次频率 f max 否则会出现(频率混叠)现象。 75.按次序分别写出采样频率 f s 为 600Hz、1000Hz、1200Hz 时 的采样周期瓦分别为:(1.666ms)、(1ms)、(0.833ms) 76.根据模数转换的原理不同,我国微机保护采用的数据采集 系统有两种类型它们是:采用[逐次逼近式模数转换器(A/D)]的数

据采集系统和[电压一频率变换器(VFC)]的数据采集系统。 77.微機保护硬件中的程序存储器用于存放微机保护功能程序 代码常在(12.5~21)V 电压下固化,(5)V 电压环境下运行 78.微机保护对程序进行自检的方法是:ROM 累加和白检校验, (CRC)校验 79.微机保护利用计算机具有的两个重要特点,即 (良好的记 忆存储能力)和(强大的运算能力)实现各种保护功能。 80.微机保护中主要元器件之间靠(总线)相互连接。 81.微机保护硬件系统包含:①开关电源;②(数据处理单元); ③数据采集单元;④(数字量輸入输出接口);⑤通信接口;⑥出口 继电器。 82.50Hz 电源每个周波采样 20 点,则采样间隔 Ts=(1)ms 采样率五=(1000) 83. 微机保护的采样频率为 2500Hz, 则每周波有(50)個采样点 采样间隔时间为(0.4)ms。 84.为了正确地传送信息必须有一套关于信息传输顺序、信 息格式和信息内容等的约定。这套约定称为(規约)。 85.变电站综合自动化系统中计算机局域网的通信传输媒介有 两种:(光纤)和电缆后者又可以分为 (同轴)电缆和(对称双绞线) 电缆。 86.为叻保持电力系统正常运行的稳定性和频率、电压的正常 水平系统应有足够的(静态)稳定储备和有功、(无功)备用容量,并

有必要的调节手段 87.根据 N-1 的电网稳定要求,合理的电网结构中任一元件 无故障(断开),应能保持电力系统的(稳定)运行 88. 光纤通信是以(光波)为载体, 以(光導纤维)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 (单模)和(多模) 89.负序电流的整定往往用模拟单楿接地短路的方法,试验时 负序电流分量为通入单相电流的(1/3) 90.对线路的方向过流保护,规定线路上电流的正方向由 (母 线)流向(线路) 91.當正方向发生接地故障时,零序电压 (滞后)零序电流约 110°左右;当反方向发生接地故障时,零序电压(超前)零序电流约 70°左右。 92.二次回路干擾的种类有:①50Hz 干扰;②(高频干扰);③ 雷电引起的干扰;④(控制回路产生的干扰);⑤高频辐射干扰 93.当主保护或断路器拒动时,由相邻電力设备或相邻线路保 护实现后备称之为(远后备); 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稱之为(近后备) 94.后备保护是当(主保护)或(断路器拒动)时,用以切除故障 的保护(辅助保护)是为主保护和后备保护的性能而增设的简单保 护, (异常运行保护)是反映被保护电力设备或线路异常运行状态的保 护

95.在超高压长距离的线路上,除了要安装并联电抗器之外 在三相并聯电抗器的中心点还要装设一个小电抗器,这是为了降低 (潜供电流)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(三楿不一致)保护。


1.串联谐振回路和并联谐振回路哪个呈现的阻抗大? 答:串联谐振回路阻抗最小;并联谐振回路阻抗最大 2.现用电压表和電流表分别测量高阻抗和低阻抗,请问为保 证精确度这两块表该如何接线? 答:对低阻抗的测量接法:电压表应接在靠负载侧。对于高 阻忼的测量接法:电流表应接在靠负载侧 3.发电厂和变电站的主接线方式常见的有哪几种? 答:发电厂和变电站的主接线方式常见的有六种,即 :①单 母线和分段单母线;②双母线;③多角形接线;④ 断路器母线;⑤ 多分段母线;⑥内桥、外桥接线 4.长距离输电线路的作用是什么? 答:长距离输电线路的作用是将远离负荷中心的大容量水电 站或煤炭产地的坑口火电厂的巨大电功率送到负荷中心, 或作为大电 力系統间的联络线担负功率交换的任务。 5.在一次设备上可采取什么措施来提高系统的稳定性? 答:减少线路阻抗;在线路上装设串联电容;裝设中间补偿 设备;采用直流输电等

6.什么叫继电保护的选择性? 答:选择性是指在对系统影响可能最小的处所,实现对断路 器的控制操莋以终止故障或系统事故的发展。 7.继电保护可靠性是对电力系统继电保护的最基本性能要求 请问,它可以分为哪两个方面? 答:可信賴性与安全性 8.我国电力系统的中性点接地方式有哪几种? 答:有三种。分别是:直接接地方式 (含经小电阻、小电抗 接地)、经消弧线圈接哋方式、不接地方式(含经间隙接地) 9.大接地电流系统、小接地电流系统的划分标准是什么? 答:大接地电流系统、小接地电流系统的划分標准是依据系 统的零序电抗 X 0 与正序电抗 X 1 的比值: X 0 / X 1 ? 3 ,且 R0 / X 1 ? 1 的系 统属于大接地电流系统;X 0 / X 1 ? 3 且 R0 / X 1 ? 1的系统属于小接地电 流系统。 10.什么叫大接地电流系统? 答:电力系统中零序电抗 X0 与正序电抗 X1 的比值 X0/Xl≤3且 R0/X1≤1 的系统被称为大接地电流系统。通常中性点直接接地的系 统均为大接地电流系统。 11.什么叫小接地电流系统? 答:电力系统中零序电抗 X0 与正序电抗 X1 的比值 X0/X1>3且 R0/Xl >l 的系统被称为小接地电流系统。通常中性点不接地戓经 消弧线圈接地的系统均为小接地电流系统。

12.什么是消弧线圈的过补偿? 答:中性点装设消弧线圈后补偿后的感性电流大于电容电流, 或者说补偿的感抗小于线路容抗电网以过补偿方式运行。 13.小接地电流系统中如中性点装设的消弧线圈以欠补偿方式 运行,当系统頻率降低时可能导致什么后果? 答:当系统频率降低时,可能使消弧线圈的补偿接近于全补偿方 式运行造成串联谐振,引起很高的中性點过电压在补偿电网中会 出现很大的中性点位移而危及绝缘。 14.在中性点不接地系统中各相对地的电容是沿线路均匀分布 的,请问线蕗上的电容电流沿线路是如何分布的? 答:线路上的电容电流沿线路是不相等的越靠近线路末端,电 容电流越小 15.小接地电流系统当发苼一相接地时,其他两相的电压数值和 相位发生什么变化? 答: 其他两相电压幅值升高 3 倍 超前相电压再向超前相移 30o, 而落后相电压再向落後相移 30o 16.小接地电流系统中,故障线路的零序电流、零序电压的相位 关系如何?非故障线路呢? 答:故障线路的零序电流滞后零序电压 90o非故障线路的零序 电流超前零序电压 90o。 17.为什么在小接地电流系统中发生单相接地故障时系统可以 继续运行 1~2h?

答:因为小接地电流系统发苼单相接地故障时,接地短路电流很 小 而且并不破坏系统线电压的对称性, 所以系统还可以继续运行 1~ 2h 18.输电线路故障如何划分?故障種类有哪些? 答:输电线路有一处故障时称为简单故障,有两处以上同时故障 时称为复故障简单故障有六种,其中短路故障有四种即单楿接地 故障、二相短路故障、二相短路接地故障、三相短路故障,均称为横 向故障断线故障有两种,即断一相、断二相均称为纵向故障。其 中三相短路故障为对称故障其他是不对称故障。 19.电力系统发生振荡时什么情况下电流最大,什么情况下电 流最小? 答:当两侧電动势的夹角为 180o 时电流最大;当两侧电动势 的夹角为 0o 时,电流最小 20.电力系统振荡和短路的区别是什么? 答:电力系统振荡和短路的主偠区别是: 1)电力系统振荡时系统各点电压和电流均作往复性摆动, 而短路 时电流、电压值是突变的; 2)振荡时电流、电压值的变化速度较慢而短路时电流、电压值 突然变化量很大: 3)振荡时系统任何一点电流与电压之问的相位角都随功角 δ Ω 的变化而变化;而短路时,电流和電压之间的相位角基本不变 21.在下列情况下,请分析测量阻抗的变化规律

1)线路由负荷状态变为短路状态; 2)系统发生振荡。 答:线路由負荷状态变为短路状态时测量阻抗瞬间减小为短路 阻抗;系统发生振荡时,测量阻抗伴随振荡呈周期性而变化 22.请简述发生不对称短路故障时,负序电压、零序电压大小与 故障点位置的关系 答:负序电压和零序电压越靠近故障点数值越大。 23.大接地电流系统的单端电源供電线路中在负荷端的变压器 (YO/△)空载且中性点接地时,请问线路发生单相接地时供电端的 正、负、零序电流是不是就是短路点的正、負、零序电流? 答:正序、负序电流就是短路点的正序、负序电流,而零序电流 不是短路点的零序电流凶负荷端也存在零序网络。 24.大接地電流系统发生接地故障时三相短路电流是否一定大 于单相短路电流?为什么? 答:不一定。当故障点零序综合阻抗小于正序综合阻抗时单楿 接地故障电流大于三相短路电流。 25.在什么情况下单相接地故障电流大于三相短路电流? 答:当故障点零序综合阻抗(Z0∑)小于正序综合阻抗(Z1∑)时即 Zk0<ZK1 时,单相接地故障电流大于三相短路电流 26.在大接地电流系统之中,什么条件下故障点单相接地故障 零序电流大于两相接地故障零序电流? 答:故障点综合零序阻抗大于综合正序阻抗。

27.什么情况下两相接地故障的零序电流大于单相接地故障的零 序电流?(ZK0:故障点零序綜合阻抗;ZK1:故障点正序综合阻抗) 答:当 ZK0<ZK1 时两相接地故障的零序电流大于单相接地故障的 零序电流。 28.大接地电流系统中在线路任何哋方的单相接地故障时,短 路点的 I1、I2、I0 大小相等相位相同,那么一条线路两端保

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