姓 名 分 数注意事项:1、答卷必须使用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔,不能使用铅笔或红笔;2、本份试卷共6道大题,满分100分,考试时间120分钟。
20分)1. 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X 0与正序电抗X 1的比值,满足X 0 / X 1( C )且R 0 / R 1≤1的系统属于小接地电流系统。
A .大于5B .小于3C .小于或等于3 D. 大于3 2. 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 .00~900B .900~1800C .1800~2700D .2700~3600 3. 线路发生两相金属性短路时,短路点正序电压U 1K 与负序电压U 2K的关系为( B )。
A .U 1K >U 2K B .U 1K =U 2K C .U 1K <U 2K4. 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 .微机保护录波功能的需要5. 110kV 某一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(C )。
A .均指向线路B .零序指向线路,正序指向母线C .正序指向线路, 零序指向母线D .均执行母线6. 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( C)信号。
A.跳闸B.闭锁C.允许跳闸7. 线路断相运行时,高频零序,负序方向保护的动作行为与电压互感器的所接位置有关,在(A)时且接在线路电压互感器的不会动作。
A.本侧一相断路器在断开位置B.对侧一相断路器在断开位置C.两侧同名相断路器在断开位置8. 闭锁式纵联保护跳闸的必要条件是:高值起动元件起动后,( B )A.正方向元件动作,反方向元件不动作,没有收到闭锁信号B.正方向元件动作,反方向元件不动作,收到闭锁信号而后信号又消失C.正、反方向元件均动作,没有收到过闭锁信号D.正方向元件不动作,收到闭锁信号而后信号又消失9. 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(B )A.启动远方跳闸B.启动母联失灵(或死区)保护C.启动失灵保护及远方跳闸10.在Y-△/11接线的变压器的△侧发生两相短路时,Y侧的(B )电流比另外两相的大一倍。
A.同名故障相中的超前相B.同名故障相中的落后相C.同名非故障相11. 分相操作的断路器拒动考虑的原则是(A )A.单相拒动B.两相拒动C.三相拒动D.都要考虑12. 主变压器复合电压闭锁过流保护当失去交流电压时(C )。
A.整套保护就不起作用B.仅失去低压闭锁功能C.失去复合电压闭锁功能D.保护不受影响13. 工频变化量阻抗继电器与纵联保护相比较最显著地优点(B )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14.14. 如果直流电源为220V,而中间继电器的额定电源为110V,则回路的连接可以采用中间继电器串联电阻的方式,串联电阻的一端应接于( B )A.正电源B.负电源C.远离正、负电源(不能直接接于电源端)15.对自耦变压器的零序电流保护,其零序电流取自(B )。
A.变压器中心点接地的电流互感器B.变压器出口的三相电流互感器C.上述两处均可16.如果用Z1表示测量阻抗,Z2表示整定阻抗,Z3表示动作阻抗。
线路发生短路,不带偏移的圆特性距离保护动作,则说明( B )A.3Z<2Z;2Z<1Z B.3Z≤2Z;1Z≤2ZC.3Z<2Z;2Z≤1Z D.3Z≤2Z;2Z≤1Z17. Y/Δ-11组别变压器配备微机型差动保护,两侧电流互感器回路均采用星型接线,Y侧二次电流分别为İ A, İ B,,İ C;Δ侧二次电流分别为İ a, İ b,,İ c;软件中A相差动元件采用(A)经接线系数,变比折算后计算差流。
A.İ A-İ B与İ a B.İ a-İ b与İ A C.İ A-İ C与İ a18. 静态保护直流电源电压纹波系数要求不大于(B )。
A.4% B.2% C.5%19. 部颁《电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点》规定:装有小瓷套的电流互感器一次侧端子应放在( B )。
A.线路侧B.母线侧C.线路或母线侧20. 高频闭锁方向保护发迅机启动后当判断为外部故障时(D )。
A.两侧立即停讯B.两侧继续发讯C.正方向一侧发讯,反方向一侧停讯D.正方向一侧停讯,反方向一侧继续发讯10分)1、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(×)2、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(×)3、在电力系统运行方式变化时,如果中心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。
(×)4、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(√)过电流保护在系统运行方式变小时,保护范围也将变小(√)5、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路时的误动。
(√)6、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。
(×)7、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。
(×)8、单相重合闸时间的整定,主要是以保证第II段保护能可靠动作来考虑的。
(×)9、对于纵联保护,在保护范围末端发生金属性故障时,应有足够的灵敏度。
(√)10、阻抗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,方向阻抗保护就不会因系统振荡而误动。
(√)11、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1.0s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。
(√)12、220kV线路一般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允许。
(×)13、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。
(√)14、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(√)15、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。
(×)16、母线差动及断路器失灵保护,允许用导通方法分别证实到每个断路器接线的正确性(√)17、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,(×)18、中性点不接地系统中,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。
(×)19、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。
(×)8分)1、加强和扩充一次设备以提高系统稳定性的重要措施是:①(减小线路电抗);②线路装设串联电容;③装设中间补偿装置;④采用直流输电;⑤采用电气制动。
2、微机保护的采样频率为2500Hz,则每周波有(50)个采样点,采样间隔时间为(0.4)ms。
3、功率方向继电器采用90º接线的优点在于(两相短路时无死区)。
4、距离保护克服“死区”的方法有(记忆回路)和(引入非故障相电压)。
5、区分变压器励磁涌流和故障电流的常用判据有(二次谐波制动)原理、(波形对称比较)原理、(剪断角)原理。
6、电流互感器本身造成的测量误差是由于有(励磁电流)的存在,其角度误差是由于励磁支路呈现为(电感性)使电流有不同相位,造成角度误差。
7、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、(短路死区)相等和(绕组接线组别)相同。
8、按照《反措要点》的要求,防跳继电器的动作电流应小于跳闸电流的(50)%,线圈压降小于额定值的(10)%。
24分)1、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:当两侧电动势的夹角为1800时,电流最大,当两侧电动势的夹角为00时,电流最小2、对于微机型线路保护来说,为什么特别强调电压互感器的二次回路和三次回路必须分开?答:微机线路保护采用自产3U0实现接地方向保护,若电压互感器二次与三次绕组的中性线N路共用一根电缆芯线,则当系统发生接地故障时,由电压互感器三次绕组(通常接成开口三角)回路3U0电动势而产生的电流将在共同的N回路上产生压降,此压降直接叠加到电压互感器二次绕组的各相电压上,若压降较高,可能引起保护方向判断错误,造成误动或拒动。
3、谐波制动的变压器保护为什么要设置差动速断元件?答:为防止在较高的短路电流水平时,由于电流互感器和产生告辞谐波量增加,产生极大的制动量而使差动保护拒动,因此设置差动速断元件,当短路电流达到4—10倍的额定电流时,速断元件不经谐波闭锁快速动作出口。
4、在双母线接线的变电站中,为什么母差保护和失灵保护要采用电压闭锁元件?闭锁回路应接在什么部位?答:在双母线接线的变电站中,因为母差保护和断路器失灵保护动作后所跳元件较多,一旦动作将会导致较大范围的停电、限电。
为防止该两种影响面较大的保护装置误动作,除发电机变压器组的断路器非全相开断的保护外,均应设有足够灵敏度的电压闭锁元件。
设置复合电压闭锁元件的主要母的有以下两点:(1)防止由于人员误碰造成母差或失灵保护误动出口,跳开多个元件。
(2)防止母差或失灵保护由于元件损坏或受到外部干扰时误动出口。
5、电流互感器的二次负载阻抗如果超过了其允许的二次负载阻抗,为什么准确度就会下降?答:电流互感器二次负载阻抗的大小对互感器的准确度有很大影响。
这是因为,如果电流互感器二次负载阻抗增加得很多,超出了所容许的二次负载阻抗时,励磁电流的数值就会大大增加,而使铁芯进入饱和状态,在这种情况下,一次电流的很大一部分将用来提供励磁电流,从而使互感器的误差大为增加,其准确度就随之下降了。
6、自动重合闸的启动方式有哪几种?各有什么特点?答:自动重合闸启动方式有两种:保护启动方式、断路器控制开关位置与断路器位置不对应启动方式。
保护启动方式是在保护装置动作时启动重合闸,现代的保护装置均具有较为完备的选相功能,重合闸不再担负含选相任务。
线路发生故障后由保护装置直接启动重合闸,重合闸装置仅需按照预先的设置定值与逻辑,完成重合功能。
但该启动方式不能纠正断路器误动。
断路器控制开关位置与断路器位置不对应启动方式一般简称为“不对应启动”,改启动方式可以纠正断路器误碰或偷跳,同时还可在不直接启动重合闸装置的保护动作后进行重合。
但当断路器辅助触点接触不良时,不对应启动方式将失效因此重合闸装置应同时具备上述两种启动方式,互为补充,提高供电可靠性和系统运行的稳定性。