❶ 繼電保護和安全自動裝置試驗迴路接線基本要求
1.試驗工作應注意選用合適的儀表,整定試驗所用儀表的精確度應為0.5級,測量繼電器內部迴路所用的儀表應保證不致破壞該迴路參數值,如並接於電壓迴路上的,應用高內阻儀表;若測量電壓小於1V,應用電子毫伏表或數字型電表;串接於電流迴路中的,應用低內阻儀表。絕緣電阻測定,一般情況下用1000V搖表進行。
2.試驗迴路的接線原則,應使通入裝置的電氣量與其實際工作情況相符合。例如對反映過電流的元件,應用突然通入電流的方法進行檢驗;對正常接入電壓的阻抗元件,則應用將電壓由正常運行值突然下降、而電流由零值突然上升的方法,或自負荷氏搏族電流變為短路電流的方法進行檢驗。
在保證按定值通知書進行整定試驗時,應以上述符合故障實際情況的方法作為整定的標准。
模擬故障的試驗迴路,應具備對裝置進行整組試驗的條件。裝置的整組試驗是指自裝置的電壓、電流二次迴路的引入端子處,向同一被保護設備的所有裝置通入模擬的電壓、電流量,以檢驗各裝置在故障及重合閘過程中的動作情況。
3.對於復雜裝置的檢驗,其模擬試驗迴路尚應具備如下的條件。
1)試驗電流、電壓的相對相位能在0°~360°范圍內變化。試驗電壓一般為三相四線制,試驗電流一般可為單相式,但應具備通入三相的條件。單相式的電流值應能在50A內均勻調節,而模擬三相短路的電流,則應不小於20A.
2)要有模擬故障發生與切除的邏輯控制迴路,一般應能模殲弊擬以下各種情況。
(1)各種兩相短路、兩相短路接地及各種單相接地故障。
(2)同時性的三相短路故障,三相短路的不同時性不大於1.0ms的故障。
(3)上述類型的故障切除、重合閘成功與重合閘不成功(瞬時性短路與永久性短路)。
(4)由單相短路經規定延時後轉化為兩相接地或三相短路故障(對綜合重合閘的檢驗及某些事故後的檢驗)。
(5)為進行縱聯保護兩側整組對試所需要的模擬外部及內部短路發生及切除的遠方控制迴路。
4.在檢驗綜合重合閘或單相重合閘裝置時,為減少斷路器的跳合閘次數,應准備滿足以下基本要求的專用的三相斷路器分相操作模擬迴路。
1)與實際電流值基本相同的模擬分相跳、合閘迴路。
2)與斷路器跳、合閘迴路的輔助觸點轉換性能、時間相似的邏輯迴路。
3)與控制屏斷路器位置監視燈功能相似的光指示迴路。
5.裝置動作時間測試迴路的接線方式應滿足以下要求。
1)對裝置迴路內個別繼電器動作時間的測試,應做到盡可能不拆動或少拆動迴路上的接線。
2)對同一裝置內動作時間有相互配合要求的繼電器,除單獨測定各繼電器自身的動作時間外,應按迴路相互動作關系直接測量有配合要求的繼電器動作時限的實際差值銀態,以掌握其裕度。
3)裝置所測定的動作時間應是以向被試裝置通入模擬的故障電壓、電流量開始到裝置向斷路器發出跳閘脈沖為止的全部時限。
模擬故障發生與起動的電秒錶計數時間差,除特殊要求者外,一般應小於5ms。
4)用電秒錶測量保護動作時間,應注意測試時的電源頻率,如頻率有偏差時,應對所測定的時限進行修正。
主系統裝置動作時間的測定,應選用不受電源頻率影響的電子毫秒錶進行。
6.對高頻收發信機檢驗,應注意選用頻率范圍合適的電子儀表,儀表測量端子的接地或低電位端子的連接方式應遵守儀表使用的規定,防止造成錯誤的測量結果。
高頻頻率的測試應用數字頻率計進行。
7.在向裝置通入交流工頻試驗電源前,必須首先將裝置交流迴路中的接地點斷開,除試驗電源本身允許有一個接地點之外,在整個試驗迴路中不允許有第二個接地點,當測試儀表的測試端子必須有接地點時,這些接地點應接於同一接地點上。
規定有接地端的測試儀表,在現場進行檢驗時,不允許直接接到直流電源迴路中,以防止發生直流電源接地的現象。
8.保護裝置中若採用晶體管或集成電路元器件,檢驗時注意如下問題,以避免元器件損壞。
1)裝置屏應可靠與變電站(電廠)的接地網相連接。
2)規定有接地端的測試儀表,不允許直接接到元器件迴路中。
3)要有防止靜電感應電源引入元器件的措施,例如工作人員接觸元器件時,人身要有接地線;測試儀表連接線不致引入感應電源等。
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❷ 對繼電保護裝置的基本要求是什麼各個要求的內容是什麼
繼電保護裝置應滿足可靠性、選擇性、靈敏性和速動性的要求:這四「性」之間緊密聯系,既矛盾又統一。
1、選擇性指首先由故障設備或線路本身的保護切除故障,當故障設備或線路本身的保護或斷路器拒動時,才允許由相鄰設備保護、線路保護或斷路器失靈保護來切除故障。
上、下級電網(包括同級)繼電保護之間的整定,應遵循逐級配合的原則,以保證電網發生故障時有選擇性地切除故障。切斷系統中的故障部分,而其它非故障部分仍然繼續供電。
2、速動性指保護裝置應盡快切除短路故障,其目的是提高系統穩定性,減輕故障設備和線路的損壞程度,縮小故障波及范圍,提高自動重合閘和備用設備自動投入的效果。
3、靈敏性指在設備或線路的被保護范圍內發生金屬性短路時,保護裝置應具有必要的靈敏系數(規程中有具體規定)。通過繼電保護的整定值來實現。整定值的校驗一般一年進行一次。
4、可靠性指繼電保護裝置在保護范圍內該動作時應可靠動作,在正常運行狀態時,不該動作時應可靠不動作。任何電力設備(線路、母線、變壓器等)都不允許在無繼電保護的狀態下運行,可靠性是對繼電保護裝置性能的最根本的要求。

(2)繼電保護自動裝置測試基礎擴展閱讀:
裝置作用:
1、監視電力系統的正常運行,當被保護的電力系統元件發生故障時,應該由該元件的繼電保護裝置迅速准確地給脫離故障元件最近的斷路器發出跳閘命令,使故障元件及時從電力系統中斷開,以最大限度地減少對電力系統元件本身的損壞,降低對電力系統安全供電的影響。
當系統和設備發生的故障足以損壞設備或危及電網安全時,繼電保護裝置能最大限度地減少對電力系統元件本身的損壞,降低對電力系統安全供電的影響。(如:單相接地、變壓器輕、重瓦斯信號、變壓器溫升過高等)。
2、反應電氣設備的不正常工作情況,並根據不正常工作情況和設備運行維護條件的不同發出信號,提示值班員迅速採取措施,使之盡快恢復正常,或由裝置自動地進行調整,或將那些繼續運行會引起事故的電氣設備予以切除。反應不正常工作情況的繼電保護裝置允許帶一定的延時動作。
3、實現電力系統的自動化和遠程操作,以及工業生產的自動控制。如:自動重合閘、備用電源自動投入、遙控、遙測等。
❸ 電力系統繼電保護與自動化專業知識
電網運行試題庫
一、填空題:
1、小接地電流系統中,消弧線圈的三種補償方式為 欠補償 、 全補償、過補償。小接地電流系統一般以過補償為補償方式。
2、發電機的不對稱運行一般是在電力系統的不對稱運行時發生的。不對稱運行對發電機的影響主要是負序電流導致發電機轉子發熱和振盪,其次是發電機定子繞組可能一相或兩相過載。
3、發電機進相運行是指發電機發出有功而吸收無功的穩定運行狀態,其定子電流相位超前定子電壓相位。
4、發電機的調相運行是指發電機不發有功,主要向電網輸送感性無功。
5、負荷的頻率靜態特性是指負荷隨頻率的變化而變化的特性。
6、電力系統的負荷是不斷變化的,按周期長短和幅度大小,可將負荷分解成三種成分,即微小變動分量、脈動分量、持續分量。
7、電力系統的頻率靜態特性取決於負荷的頻率靜態特性和發電機的頻率靜態特性。
8、電力系統的頻率調整需要分工和分級調整,即將所有電廠分為主調頻廠、輔助調頻廠、非調頻廠三類。主調頻廠負責全系統的頻率調整工作,輔助調頻廠負責只有當頻率超出某一規定值後才參加頻率調整工作,非調頻廠在正常時帶固定負荷。
9、自動發電控制系統(AGC)的功能與電力系統的頻率調整密切相關,它包含了頻率的一、二、三次調整。自動發電控制系統具有三個基本功能:頻率的一次調整、負荷頻率控制、經濟調度控制。
10、電網備用容量包括負荷備用容量、事故備用容量、檢修備用容量,總備用容量不宜低於最大發電負荷的20%。
11、表示電力系統負荷的曲線有日負荷曲線、周負荷曲線、年負荷曲線、年持續負荷曲線。
12、周負荷曲線表示一周內每天最大負荷的變化狀況,它常用於可靠性計算和電源優化計算。
13、年負荷曲線表示一年內各月最大負荷的變化狀況。其特性指標有月不平衡負荷率、季不平衡負荷率和年最大負荷利用小時數。
14、年持續負荷曲線:全年負荷按大小排隊,並作出對應的累計持續運行小時數,從最小負荷開始,依次將各點負荷連成曲線。
15、電力系統的調峰是指為滿足電力系統日負荷曲線的需要,對發電機組出力所進行的調整。
16、電網頻率的標准為50Hz,頻率不得超過±0.2Hz,在 AGC投運情況下,電網頻率按50±
0.1Hz控制。電網頻率超出50±0.2Hz為異常頻率。
17、電壓監測點是指作為監測電力系統電壓值和考核電壓質量的接點。電壓中樞點是指電力系統重要的電壓支撐點。
18、電壓調整方式一般分為逆調壓、恆調壓、順調壓。
19、並聯電容器補償調壓是通過提高負荷的功率因數,以便減少通過輸電線路的無功功率來達到調壓目的的。
20、並聯電容器增加了系統的無功功率,其容量與電壓平方成正比,其調壓效果隨電壓上升顯著增大,隨電壓下降顯著下降。
21、系統無功功率的平衡應本著分層、分區和就地平衡的原則。
22、電力系統過電壓的類型分為:大氣過電壓、工頻過電壓、操作過電壓、諧振過電壓。
23、避雷線和避雷針的作用:防止直擊雷。避雷器的作用:防護大氣過電壓和操作過電壓。
24、不接地系統發生單相接地時,接地時間要求不能超過 2 小時。
25、電力系統中性點接地方式有: 中性點直接接地 、 中心點經消弧線圈接地、中性點不接地。
26、諧振過電壓分為線性諧振過電壓、鐵磁諧振過電壓、參數諧振過電壓。
27、發電廠按使用能源劃分為火力發電廠、水力發電廠、核能發電廠、風力發電廠和其他如地熱、太陽能發電廠等。
28、同步發電機的振盪包括同步振盪和非同步振盪。
29、自藕變壓器一、二次繞組之間既有磁的聯系,又有電的聯系。為防止因高壓側單相接地故障而引起低壓側的電壓升高,自藕變壓器的中性點必須可靠的直接接地。
30、變壓器一、二次繞組的連接方式連同一、二次線電壓的相位關系總稱為變壓器的連接組別。
31、變壓器的調壓方式有有載調壓和無載調壓。
32、避免變壓器過勵磁運行的方法:防止電壓過高運行和加裝過勵磁保護。
33、電壓互感器主要用於測量電壓用,其二次側可開路,但不能短路。
34、電流互感器主要用於測量電流用,其二次側可短路,但不能開路。
35.變壓器勵磁涌流中含有直流分量和高次諧波分量,其隨時間而衰減,大容量變壓器一般經5—10s而衰減完。
36、電網是電力系統的俗稱,電網按功能分為輸電網和配電網,輸電網由輸電線、電網聯絡線、大型發電廠和變電站組成。
37、電力網的可靠性評價主要包括兩個方面:充足性和安全性。
38、電力網可靠性指標主要有三類,即事件的頻率、事件的持續時間、事件的嚴重程度。
39、合理的電網結構,是保證電力系統安全穩定運行的客觀物質基礎,其基本內容是執行電網分層和分區的原則。
40、電源接入電網的原則:分層、分區、分散。
41、電網調度機構具有一定的行政管理權、電網發供電的生產指揮權、發用電的監督權和控制權、電力電量考核權。
42、電網主接線方式大致可分為有備用接線和無備用接線兩大類。
43、電網無功補償的原則是分層、分區和就地平衡的原則。
44、影響系統電壓的因素是負荷變化、無功補償容量的變化及系統運行方式的改變引起功率分布和網路阻抗變化。
45、電力系統綜合負荷模型是反映實際電力系統負荷的頻率、電壓、時間特性的負荷模型。其具有區域性、時間性和不唯一性。
46、在我國,110kV及以上的系統中性點採用直接接地方式,60kV及以下系統中性點採用不直接接地方式。
47、小接地電流系統發供電可靠性高,對絕緣的水平要求也高。
48、電力系統穩定運行從廣義角度可分為發電機同步運行的穩定性問題、電力系統無功功率不足引起的電壓穩定性問題、電力系統有功功率不足引起的頻率穩定性問題。
49、提高電力系統靜態穩定性的根本措施縮短「電氣距離」。
50、採用快速勵磁系統是提高電力系統暫態穩定性的具體措施之一。
51、線路採用單相重合閘可提高電力系統的暫態穩定性。
52、電力系統中的設備一般處於運行、熱備用、冷備用、檢修四種狀態。
53、調度指令的形式:即時指令、逐相指令、綜合指令。處理緊急事故或進行單一的操作,可採用即時指令。
54、用母聯開關對備用母線或檢修後的母線充電時,現場應投入母聯開關的保護,必要時將母聯開關保護整定時間調整到零。
55、母線倒換操作時,現場應斷開母聯開關操作電源。
56、縱聯保護的信號有: 閉鎖信號、允許信號、跳閘信號。
57、大短路電流接地系統中,輸電線路接地保護方式主要有:
縱聯保護、零序電流保護和 接地距離保護等。
58、零序電流的迴路構成為: 線路 、變壓器中性點、大地、接地點。
59、按重合閘作用於斷路器的方式,可以分為 三相、單相和
綜合重合閘三種。
60、微機保護有三種工作狀態,即:調試狀態、 運行狀態和 不對應狀態。
61、為更可靠地切除被充電母線上的故障,在母聯斷路器或母線分段斷路器上設置相電流或零序電流保護,作為母線充電保護。
62、母線充電保護只在母線充電時 投入 ,當充電良好後,應及時停用 。
63、重瓦斯繼電器由 擋板 、彈簧、干簧觸點等組成。
64、斷路器斷路器失靈保護是當系統故障,故障元件的保護動作而其斷路器操作失靈拒絕跳閘時,通過故障元件的保護作用於變電站相鄰斷路器跳閘,有條件的通過通道,致使遠端有關斷路器同時跳閘的接線。
65、斷路器失靈保護所需動作延時,必須讓故障線路或設備的保護裝置先可靠動作跳閘,以較短時間斷開母聯或分段斷路器,再經一時限動作於連在同一母線上的所有有源電源支路的斷路器。
66、在電壓互感器二次迴路的出口,應裝設保險。
67、中央信號裝置由 事故信號 和 預告 組成。
68、直流正極接地有造成保護 誤動的可能,直流負極接地有造成保護 拒動 的可能。
69、變壓器並聯運行的條件是:變比相等、短路電壓相等、繞組接線組別相同。
70、電力系統的設備狀態一般劃分為運行 、熱備用、冷備用和檢修四種狀態。
71、線路有重合閘重合不成,根據調度命令再強送一次,強送不成,不再強送。
72、調度命令分逐項命令、綜合命令和即時命令。
73、處理緊急事故或進行一項單一的操作,可採用即時命令。
74、並列運行的變壓器,倒換中性點接地刀閘時,應先合上要投入的中性點接地刀閘,然後再拉開要停用的中性點接地刀閘。
75、投入保護裝置的順序為:先投入直流電源,後投入出口壓板;停用保護裝置的順序與之相反。
76、運行中的變壓器瓦斯保護與差動保護不得同時停用。
77、停用一條母線上的電壓互感器時,應解除相應的電壓閉鎖壓板,投入電壓閉鎖聯絡壓板,母差保護的運行方式不變。
78、電力系統對繼電保護的基本要求是可靠性、 選擇性、 快速性、 靈敏性。
79 、新安裝的或一、二次迴路有過變動的方向保護及差動保護,必須在負荷狀態下進行相位測定
80、聯絡線兩側不得同時投入檢查線路無壓重合閘。使用檢查線路無壓重合閘的一側同時使用檢查同期重合閘,並啟動重合閘後加速裝置。
81、當母線故障發生在電流互感器與斷路器之間時,母線保護雖然正確動作,但故障點依然存在,依靠母線出口動作停止該線路高頻保護發信,讓對側斷路器跳閘切除故障。
82、規程規定強油循環風吹變壓器冷卻介質最高溫度為 40℃,最高上層油溫度為85℃。
83、操作中發生疑問時,應立即停止操作並向值班調度員或值班負責人報告,弄請問題後,再進行操作。不準擅自更改操作票,不準隨意解除閉鎖裝置 。</P< p>
二、選擇題:
1、電力系統發生振盪時,各點電壓和電流( A )。
A、均作往復性擺動; B、均會發生突變;C變化速度較快;D、電壓作往復性擺動。
2、距離保護各段的時限由( C )建立。
A、測量部分; B、邏輯部分; C、啟動部分; D、極化迴路。
3、關於備用電源自動投入裝置下列敘述錯誤的是( D )。
A、自動投入裝置應保證只動作一次;
B、應保證在工作電源或設備斷開後,才投入備用電源或設備;
C、工作電源或設備上的電壓,不論因任何原因消失時,自動投入裝置均應動作;
D、無論工作電源或設備斷開與否,均可投入備用電源或設備。
4、 電容式重合閘只能重合( B )。
A、兩次 ; B、一次; C、三次; D、視線路的情況而定。
5、 當線路保護採用近後備方式,對於220KV分相操作的斷路器單相拒動的情況,應裝設( B )保護。
A、非全相運行; B、失靈; C、零序電流; D、方向高頻。
6、 高頻保護通道中耦合電容器的作用是( A )。
A、對工頻電流具有很大的阻抗,可防止工頻高壓侵入高頻收發訊機;
B、對工頻電流具有很小的阻抗,可防止工頻高壓侵入高頻收發訊機。
C、對高頻電流阻抗很大,高頻電流不能通過。
7、 對帶有母聯斷路器和分段斷路器的母線要求斷路器失靈保護動作後應( B )。
A、只斷開母聯斷路器或分段斷路器;
B、首先斷開母聯斷路器或分段斷路器,然後動作於斷開與拒動斷路器連接在同一母線的所有電源支路的短路器;
C、斷開母聯斷路器或分段斷路器及所有與母線連接的開關。
8、 在母線倒閘操作程中,母聯斷路器的操作電源應( A )。
A、拉開; B、合上; C、根據實際情況而定。
9、 變壓器在短路試驗時,因所加的電壓而產生短路的短路電流為額定電流時,這個所加電壓叫做( A )。
A、短路電壓;B、額定電壓;C、試驗電壓。
10、高壓側有電源的三相繞組降壓變壓器一般都在高、中壓側裝有分接開關。若改變中壓側分接開關的位置( B )。
A、改變高、低壓側電壓; B、改變低壓側電壓;C、改變中、低壓側電壓。
11、當變比不同的兩台變壓器並列運行時,在兩台變壓器內產生環流,使得兩台變壓器空載的輸出電壓( C )。
A、上升;B、降低 ;C、變比大的升,小的降;D、變比小的升,大的降
12、在小接地系統中,某處發生單相接地時,母線電壓互感器開口三角的電壓為( C )。
A、故障點距母線越近電壓越高;B、故障點距母線越近,電壓越低;
C、不管距離遠近,基本上電壓一樣高
13、鋁合金制的設備接頭過熱後,其顏色會( C )。
A、呈灰色;B、呈黑色;C、呈灰白色;D、呈銀白色。
14、高頻保護的保護范圍( A )。
A、本線路全長;B、相鄰一部分;
C、本線路全長及下一段線路的一部分; D、相鄰線路。
15、斷路器失靈保護在( A )動作。
A、斷路器拒動時; B、保護拒動時;
C、斷路器重合於永久性故障時;D、距離保護失壓時。
16、變壓器發生內部故障時的主保護是( A )保護。
A、瓦斯;B、差動;C、過流;D、過電壓。
17、保護用的電流互感器的不完全星形接線,在運行中( A )故障。
A、不能反映所有的接地; B、能反映各種類型的接地;
C、僅反映單相接地; D、不能反映三相短路。
18、零序電流的分布,主要取決於( B )。
A、發電機是否接地; B、變壓器中性點接地的數目;
C、用電設備的外殼是否接地; D、故障電流。
19、主變中性點接地開關合上後其( A )投入。
A、中性點零序過流; B、間隙過流;
C、間隙過壓; D、主變復合電壓過流保護。
20、距離保護一段的保護范圍是( C )。
A、被保護線路線路的一半; B、被保護線路的全長;
C、被保護線路全長的80%—85% ; D、被保護線路全長的20%—50%。
21、距離保護二段的保護范圍是( B )。
A、被保護線路全長的95%;B、被保護線路全長並延伸至下一段線路一部分;
B、未被距離一段保護到的線路剩餘部分。
22、接入距離保護的阻抗繼電器的測量阻抗與( C )。
A、與電網運行方式無關;B、短路形式無關;
C、保護安裝處至故障點的距離成正比;D、與短路點短路容量成正比。
23、零序保護動作時限的整定( B )。
A、應考慮小接地電流系統有關保護的動作時限;
B、不考慮小接地電流系統有關保護的動作時限;
C、應與距離、高頻保護相配合。
24、對變壓器差動保護進行相量圖(六角圖)分析時,變壓器應( C )。
A、空載 B、停電 C、帶一定負荷
25、發生三相對稱短路時,短路電流中包含有( A )。
A、正序分量; B、負序分量; C、零序分量。
26、SFPSZ型變壓器冷卻方式為( C )。
A. 自然冷卻;B、風吹冷卻;C、 強迫油循環風冷。
27、下列關於變壓器的敘述正確的是( D )。
A、110kV以上的變壓器在停送電前,中性點必須接地。
B、變壓器可以在正常過負荷和事故過負荷情況下運行,正常過負荷和事故過負荷可經常使用。
C、變壓器瓦斯或差動保護掉閘可以試送一次。
D、變壓器在空載損耗等於短路損耗時運行效率最高。
28、有一空載運行線路,首端電壓和末端電壓分別為U1和U2,下面正確的是( C )。
A、U1>U2; B、U1=U2 ; C、U1
29、任何情況下,頻率超過50±0、2Hz的持續時間不得超過( B );頻率超過50±0、5Hz的持續時間不得超過( A )。
A、15min ; B、30 min; C、45 min; D、1h。
30、任何情況下,監視控制點電壓低於規定電壓95%、高於規定電壓105%的持續時間不得超過(D);低於規定電壓90%、高於規定電壓110%的持續時間不得超過( C )。
A、15 min; B、30 min; C、1 h; D、2h。
31、兩變壓器容量、短路阻抗相同,當差30度角並列時,其環流為變壓器出口三相短路電流的(1/4)倍。
A、1/2 B、1/3 C、1/4 D、1/5
32、我國電力系統中性點接地方式有三種,分別是( C )。
A、直接接地方式、經消弧線圈接地方式和經大電抗器接地方式。
B、不接地方式、經消弧線圈接地方式和經大電抗器接地方式。
C、直接接地方式、不接地方式、經消弧線圈接地方式。
33、在6kV—10kV、20kV—60kV小電流接地系統中,接地電流分別( A )時,需要裝設消弧線圈,以避免燒毀設備,造成相間短路及間歇過電壓。
A、大於30A,大於10A;B、大於10A,大於30A; C、均大於10A
34、母線電流差動保護採用電壓閉鎖元件主要是為了防止( C )。
A、區外發生故障時母線電流差動保護誤動。
B、系統發生振盪時母線電流差動保護誤動。
C、由於誤碰出口中間繼電器而造成母線電流差動保護誤動。
35、零序電流保護只有在系統發生( B )故障時,此保護才能動。
A、相間故障引起三相弧光短路;
B、系統接地或非全相;
C、兩相非對稱性短路。
36、大電流接地系統中,任何一點發生接地時,零序電流等於通過故障點電流的( A )。
A、1/3倍; B、2倍;C、2.5倍; D、1.5倍。
37、電流互感器極性對( C )無影響。
A、距離保護;B、方向保護;C、電流速段保護;D、差動保護。
38、在發生非全相運行時( C )保護不閉鎖。
A、距離一段;B、零序二段;C、高頻保護。
39、在直流RC串聯電路中,電阻R上的電壓等於( A )。
A、0; B、全電壓;C、2倍電壓; D、R/(R+XC)。
40、在變壓器電源電壓高於額定值時,鐵芯中的損耗會( C )。
A、減少;B、不變;C、增大;D、無規律變化。
41、Y,d11接線的變壓器二次側線電壓超前一次側線電壓( B )。
A、30°; B、30°; C、300°; D、60°。
42、零序電流過濾器和零序電流互感器只有在( C )時,才有零序電流輸出。
A、三相短路;B、兩相短路;C、單相短路;D、三相短路接地。
43、電力系統發生震盪時,( C )可能會發生誤動。
A、電流差動保護; B、零序電流速斷保護;
C、電流速斷保護; D、非電氣量保護。
44、RLC串聯電路的復阻抗Z=( C )歐姆。
A、 R+ωL+1/ωc; B、 R+L+1/C;
C、 R+jωL+ 1/jωc; D、 R+j(ωL+ 1/ωc )。
45、分析和計算復雜電路的基本依據是( C )。
A、歐姆定律; B、克希荷夫定律;
C、克希荷夫定律和歐姆定律; D、節點電壓法。
46、運行中的電流互感器,當一次電流在未超過額定值1.2倍時,電流增大,誤差( C )。
A、不變; B、增大; C、變化不明顯; D、減少。
47、變電站的母線裝設避雷器是為了( C )。
A、防止直擊雷 ; B、防止反擊過電壓; C、防止雷電行波。
48、發生兩相短路時,斷路電流中含有( C )分量。
A、正序; B、負序; C、正序和負序; D、正序和零序。
49、為防止電壓互感器斷線造成保護誤動,距離保護( B )。
A、不取電壓值; B、加裝了斷線閉鎖裝置;
C、取多個電壓互感器的值; D、二次側不裝熔斷器。
50、過流保護加裝復合電壓閉鎖可以( C )。
A、便於上下級配合; B、提高保護可靠性;
C、提高保護的靈敏度; D、具有選擇性。
51、電網頻率的標準是50赫茲,頻率偏差不得超過( A )赫茲。
A、±0.2 ; B、±0.1 ; C、±0.3 ; D、±0.5。
52、雙母線的電流差動保護,當故障發生在母聯斷路器與母聯TA之間時出現動作死區,此時應該( B )。
A、啟動遠方跳閘; B、啟動母聯失靈保護。
C、啟動失靈保護及遠方跳閘; D、不動作。
53、雙母線運行倒閘操作過程中會出現兩個隔離開關同時閉合的情況,如果此時一條母發生故障,母線保護應( A )。
A、切除雙母線; B、切除故障母線;
C、啟動失靈保護及遠方跳閘; D、不動作,由遠後備保護切除故障。
54、電流互感器是( A )。
A、電流源,內阻視為無窮大; B、電流源,內阻視為零;
C、電壓源,內阻視為無窮大; D、電壓源,內阻視為零。
55、快速切除線路任意一點故障的主保護是( C )。
A、距離保護;B、零序電流保護;C、縱聯保護。
56、主保護或斷路器拒動時,用來切除故障的保護是( A )。
A、後備保護;B、輔助保護;C、大電流聯切裝置。
57、為防止變壓器後備阻抗保護在電壓斷線時誤動作必須( C )。
A、裝設電壓斷線閉鎖裝置;B、裝設電流增量啟動元件;
C、同時裝設電壓斷線閉鎖裝置和電流增量啟動元件。
58、變壓器比率制動的差動繼電器,設置比率制動的主要原因是( B )。
A、為了躲勵磁涌流; B、當區外故障不平衡電流增加,為了使繼電器動作電流隨不平衡電流增加而提高動作值; C、為了內部故障時提高保護的動作可靠性。
59、對採用單相重合閘的線路,當發生永久性單相接地故障時,保護及重合閘的動作順序為( B )。
A、三相跳閘不重合;B、選跳故障相、延時重合單相、後加速跳三相;
C、選跳故障相、瞬時重合單相、後加速跳三相。
60、斷路器失靈保護是( C )。
A、一種近後備保護,當故障元件的保護拒動時,可依靠該保護切除故障;
B、一種遠後備保護,當故障元件的斷路器拒動時,必須依靠故障元件本身的動作信號起動失靈保護以切除故障點;
C、一種近後備保護,當故障元件的斷路器拒動時,可依靠該保護隔離故障點。
❹ 繼電保護特性測試包括哪些
首先繼電保護的檢驗分為:新投驗收檢驗、定期檢驗、補充檢驗三種
不同的檢驗特專性試屬驗內容也有些不同
一般來說要進行
電源測試
模擬量輸入迴路試驗
開關傳動試驗
保護定值檢查
以主變保護調試報告為例
一、主變保護裝置調試應包括以下方面:
1、裝置的采樣誤差的檢驗(電流、電壓、相位、頻率等);
2、差動保護檢驗(啟動值、比率制動、諧波制動、波形對稱原理、速差、CT斷線閉鎖差動、);
3、高後備保護檢驗(復壓方向過流、復壓過流、零序方向過流、零序過流、中性點過流保護、放電間隙零序電壓與零序電流流保護等);
4、中後備保護檢驗(復壓方向過流、復壓過流、零序方向過流、零序過流、中性點過流保護、放電間隙過壓與過流保護等);
5、低備保護檢驗(復壓方向過流、復壓過流、零序方向過流、零序過流);
6、開關失靈啟動母差保護檢驗;
7、非電量保護檢驗(調壓重瓦斯、調壓輕瓦斯、本體重瓦斯、本體輕瓦斯、油溫高跳閘、冷控失電跳閘、壓力釋放跳閘);
8、非全相保護(旁代時、本開關);
9、保護裝置的動作開關量測試;
10、高、中、低三側操作箱的開關量測試;
11、絕緣電阻測試
❺ 繼電保護測試儀裝置硬體有哪些組成它的特點是什麼
產品概述
◆MPT6430(MPT6440)型微機型繼電保護測試系統以TI最新一代的高速DSP數字信號處理器為核心、採用雙位的DAC、應用全保真高性能線性放大器、輸出精度高和波形好,性能穩定。
◆MPT6430(MPT6440)型微機型繼電保護測試系統的PC軟體採用全新基於WINDOWS編程,具有操作設定方便簡捷、測試功能豐富強大、測試結果資料庫穩定安全。
軟體特點
◆適應於Window98、2000、XP等操作系統
◆試驗條件參數可保存、調用
◆獨立的測試報表系統,管理功能強大
◆試驗結果格式可靈活轉換、編輯保存
硬體特點
◆採用嵌入式系統控制,工業級高亮6.4吋液晶顯示
◆六路電壓六路電流輸出
◆幅值、相位、頻率任意可調
◆小電流輸出精度高、波形光滑
◆專業便捷背光鍵盤,操作簡單
◆主機內置優化測試模塊,操作直觀簡便
◆通過USB外接電腦,PC模式控制,軟體更豐富
◆內置GPS時鍾信號接收模塊,方便多台儀器遠程同步
技術參數
◆交流電流源
◆輸出最大值(有效值):6×30A
◆三相並聯:90A
◆最大功率:300VA
◆六相電流輸出共中性點
◆各路電流幅值、相位、頻率獨立可調
◆波形精度:32bit
◆輸出精度:≤±0.1%(1~30A) ≤±0.2%(0.2~1A)
◆解析度:1mA
◆建立時間:≤120uS
◆諧波畸變率(THD):≤±0.5%(0.5~30A)
◆輸出頻率:0~1000Hz
◆幅頻特性:≤±0.5%(10Hz~1000Hz)
◆過載或失真檢測,過熱自動保護
◆交流電壓源
◆輸出最大值(有效值):6×125V
◆兩相串聯:250V
◆最大功率:≤63VA
◆六相電壓輸出共中性點
◆各路電壓幅值、相位、頻率獨立可調
◆波形精度:32bit
◆輸出精度:≤±0.1%(2~125V)
◆解析度:1mV
◆建立時間:≤100uS
◆諧波畸變率(THD):≤±0.5%(2V~125V)
◆輸出頻率:0~1000Hz
◆幅頻特性:≤±0.5%(10Hz~1000Hz)
◆過載或失真檢測,過載過熱短路自動保護
◆直流電流
◆最大輸出:6×±20A
◆最大功率:200W
◆精度:0.5%
◆各路電流幅值獨立可調
◆解析度:1mA
◆過載自動檢測
◆直流電壓
◆最大輸出:6×±150V
◆最大功率:100W
◆精度:0.5%
◆各路電壓幅值獨立可調
◆解析度:1mV
◆過載過熱短路自動保護
◆另後面板兩路開關控制獨立輸出±110V/1A,±1%精度,可用作繼電器直流電源使用
◆相角
◆移相范圍:0~360º
◆相位解析度:0.1 º
◆相位精度:±0.2 º
◆頻率及諧波
◆頻率范圍:0-1000Hz
◆頻率精度:±0.001Hz
◆解析度:1mHz
◆最大疊加20次諧波及直流分量
◆電流電壓同步性
◆電壓電流輸出同步性≤10uS
◆開關量輸入及計時
◆8對開關量輸入(開入接點),空接點或5~250V電位兼容,無極性
◆每對接點間電氣上相互隔離,耐壓4000V
◆計時范圍:0.1mS-9999999.999S
◆計時精度:1mS
◆開關量輸出
◆4對繼電器輸出的開關量(開出接點)
◆液晶顯示及鍵盤
◆7.2吋工業級TFT液晶顯示,800×480高解析度,8萬小時長壽命,背光有聲專業橡膠鍵盤
◆尺寸及總量
◆470×145×390mm(W×H×D) 約19.6Kg
◆供電電源
◆單相220V±10% 50Hz/60Hz 功率不小於2.5KW
◆軟體功能
◆主機內置優化功能模塊
◆PC軟體模塊更豐富(eCore6繼電保護測試系統)
◆交流源、直流源、獨立變頻、疊加諧波、簡單故障、遞變、狀態序列、I/T特性、差動保護、距離保護、零序保護、過流保護、低周減載、同期試驗、精度校驗、常規繼電器測試、整組傳動試驗、故障回放、試驗報告管理
◆計算機選配
❻ 微機繼電保護測試儀的工作原理和技術參數
微機繼電保護已廣泛運用於線路保護,主變差動保護,勵磁控制等各個領域。變電站綜合自動化已成為主流。繼電保護測試儀是保證電力系統安全可靠運行的一種重要測試工具。隨著計算機技術、微電子技術、電力電子技術的飛速發展,應用最新技術成果不斷推出新型高性能繼電保護測試裝置是技術進步的必然趨勢。 微機繼電保護測試儀以稱為:微機繼電保護校驗儀,微機繼保儀、繼電保護測試儀、三相繼電保護測試儀、繼保測試儀、三相繼保測試儀、三相繼電保護校驗儀、繼保校驗儀、三相繼保校驗儀、繼保儀。
微機繼電保護測試儀是一個新型智能化測試儀器
以前的繼電保護試驗工具主要是用調壓器和移相器組合而成,體積笨重,精度不高,已不能滿足現代微機繼電保護的校驗工作。隨著科學技術的不斷發展,微機繼電保護已廣泛運用於線路保護,主變差動保護,勵磁控制等各個領域,變電站綜合自動化已成為主流。
現代微機繼電保護測試儀可分為兩種形式,一種是採用傳統的OCL功放,體積大,重量在25Kg左右,比較笨重,功放管工作在放大區,時間長了容易損壞,且動態范圍窄,精度不高。另一種是採用開關電源,功放採用數字功放,體積小,重量輕,效率高,是繼電保護測試儀的發展方向。
可對各類型電壓、電流、頻率、功率、阻抗、諧波、差動、同期等繼電器以手動或自動方式進行測試,可模擬各種故障類型進行距離、零序保護裝置定值校驗和保護裝置的整組試驗,可自動掃描微機和數字型變壓器、發變組差動保護比率制動曲線,具備GPS觸發功能繼電保護微機型測試裝置是保證電力系統安全可靠運行的一種重要測試工具。隨著計算機技術、微電子技術、電力電子技術的飛速發展,應用最新技術成果不斷推出新型高性能微機繼電保護測試裝置是技術進步的必然趨勢。
三相微機繼電保護測試儀測試裝置是保證電力系統安全可靠運行的一種重要測試工具。隨著計算機技術、微電子技術、電力電子技術的飛速發展,應用最新技術成果不斷推出新型高性能繼電保護測試裝置是技術進步的必然趨勢。三相繼電保護測試儀,它在參照了原電力部頒發的《微機繼電保護試驗裝置技術條件》的基礎上,認真總結前幾代產品的開發、生產經驗,並採用現代最新數字技術、高精密電子器件、微機系統及新線路、新結構研製而出。可獨立完成微機保護、繼電保護、勵磁、計量、故障錄波等專業領域內的裝置測試,廣泛應用於電力、石化、冶金、鐵路、航空、軍事等行業的科研、生產和電氣試驗現場。
微機繼電保護測試儀器分為主迴路和輔迴路兩個迴路,主迴路採用大旋鈕調節,輔迴路採用小旋鈕調節,主迴路通過面板上「輸出選擇」按鍵開關控制其輸出的各種量,並且每切換一種輸出的同時,儀器上的數字電壓/電流表可自動監視其輸出值。輔迴路通過輸出開關控制直接調節輸出,測量可外附萬用表測量。
六相微機繼電保護測試儀是應用最新一代的高速DSP數字信號處理器為核心、採用雙公12位的DAC、應用全保真高性能線性放大器、輸出精度高和波形好,性能穩定。可方便對備自投裝置和微機差動保護裝置進行試驗、針對性各類繼電器校驗程序,強大的功能測試軟體更能提供多種校驗和搜索方式的成套微機保護和自動裝置的自動試驗程序:線路保護、差動保護、阻抗保護、低周、同期、備自投等。各類故障模擬程序,能真實模擬和回放現場產品相冊(4張)實際的各類故障、暫態過程、系統振盪、重合閘動作行為。
❼ 繼電保護測試儀主要做哪些試驗
繼電保護測抄試儀主要是圍繞繼電器,微機保護,以及其他的保護裝置做預防性試驗,繼電器試驗建議試驗的模塊有:直流試驗,交直流試驗,交流試驗,差動試驗, 差動諧波試驗,功率阻抗,功率方向及阻抗試驗,同期試驗;微機保護試驗主要做線路保護,發變組保護相關試驗,還有就是自動准同期裝置,備自投裝置,母線差動保護相關試驗!

❽ 繼電保護的基本知識有哪些
繼電保護x0dx0ax0dx0a科技名詞定義x0dx0a中文名稱:繼電保護 英文名稱:relay protection 定義1:對電力系統中發生的故障或異常情況進行檢測,從而發出報警信號,或直接將故障部分隔離、切除的一種重要措施。 所屬學科:電力(一級學科);繼電保護與自動化(二級學科) 定義2:對運行中電力系統的設備和線路,在一定范圍內經常監測有無發生異常或事故情況,並能發出跳閘命令或信號的自動裝置。 所屬學科:水利科技(一級學科);水力發電(二級學科);水電站電氣迴路及變電設備(三級學科)x0dx0a名稱解釋x0dx0a protective relay,power system protection 研究電力系統故障和危及安全運行的異常工況,以探討其對策的反事故自動化措施。因在其發展過程中曾主要用有觸點的繼電器來保護電力系統及其元件(發電機、變壓器、輸電線路等),使之免遭損害,所以沿稱繼電保護。基本任務是:當電力系統發生故障或異常工況時,在可能實現的最短時間和最小區域內,自動將故障設備從系統中切除,或發出信號由值班人員消除異常工況根源,以減輕或避免設備的損壞和對相鄰地區供電的影響。x0dx0a基本性能x0dx0a 繼電保護的正確工作不僅有力地提高電力系統運行的安全可靠性,並且正確使用繼電保護技術和裝置,還可能在滿足系統技術條件的前提下降低一次設備的投資。繼電保護為完成其功能,必須具備以下5個基本性能。 ①安全性:繼電保護裝置應在不該動作時可靠地不動作,即不應發生誤動作現象。 ②可靠性:繼電保護裝置應在該動作時可靠地動作,即不應發生拒動作現象。 ③快速性:繼電保護裝置應能以可能的最短時限將故障部分或異常工況從系統中切除或消除。 ④選擇性:繼電保護裝置應在可能的最小區間將故障部分從系統中切除,以保證最大限度地向無故障部分繼續供電。 ⑤靈敏性:表示繼電保護裝置反映故障的能力。通常以靈敏系數klm表示。靈敏系數有兩種表達方式,即反映故障參量上升的保護靈敏系數,klm=保護區內金屬性短路時故障參量的最小計算值/保護的動作參量;反映故障參量下降的保護靈敏系數,klm=保護的動作參量/保護區內金屬性短路時故障參量的最大計算值。 繼電保護須具備的 5個性能彼此緊密聯系。在選擇保護方案時,還應注意經濟性。所謂經濟性,不僅指保護裝置的設備投資和運行維護費,還必須考慮由於保護裝置不完善而發生誤動或拒動時對國民經濟所造成的損失。x0dx0a分類x0dx0a 繼電保護可按以下4種方式分類。 ①按被保護對象分類,有輸電線保護和主設備保護(如發電機、變壓器、母線、電抗器、電容器等保護)。 ②按保護功能分類,有短路故障保護和異常運行保護。前者又可分為主保護、後備保護和輔助保護;後者又可分為過負荷保護、失磁保護、失步保護、低頻保護、非全相運行保護等。 ③按保護裝置進行比較和運算處理的信號量分類,有模擬式保護和數字式保護。一切機電型、整流型、晶體管型和集成電路型(運算放大器)保護裝置,它們直接反映輸入信號的連續模擬量,均屬模擬式保護;採用微處理機和微型計算機的保護裝置,它們反應的是將模擬量經采樣和模/數轉換後的離散數字量,這是數字式保護。 ④按保護動作原理分類,有過電流保護、低電壓保護、過電壓保護、功率方向保護、距離保護、差動保護、高頻(載波)保護等。x0dx0a基本任務x0dx0a 電力系統繼電保護的基本任務是:當電力系統發生故障或異常工況時,在可能實現的最短時間和最小區域內自動將故障設備從系統中切除,或者給出信號由值班人員消除異常工況的根源,以減輕或避免設備的損壞和對相鄰地區供電的影響。
❾ 現行的繼電器和繼電保護裝置試驗標準是哪個標准
現行的繼電器和繼電保護裝置試驗標準是:GB7261-2008。
GB7261-2008:
《繼電保護和安全自動回裝置基本試驗方法答(GB/T 7261-2008)》與GB/T 7261—2000相比,主要變化如下:標准名稱進行了修改;按IEC 60255—11更新了輔助激勵量中斷試驗;增加了工頻抗擾度試驗、脈沖磁場試驗、阻尼振盪磁場試驗;增加了恆定濕熱試驗;增加了地震試驗;增加了安全試驗;增加了電氣間隙及爬電距離測量;增加了外殼防護試驗;增加了保護聯結的阻抗試驗;增加了接觸電流測量;增加了著火危險試驗;增加了通信規約測試;增加了附錄C、附錄D、附錄E。