对大型汽轮发电机呼吸频率正常范围异常运行保护有何要求?

    汽轮机的危急遮断系统(ETS),是保证汽轮发电机组正常运行的必不可少的安全保护装置。汽轮机运行中,当存在某种可能导致机组受损害的危险情况时,ETS装置可使汽轮机自动紧急遮断,保护机组的安全。

ETS装置通过各传感器监测着汽轮机的运行情况(见图3-1、ETS系统图)。具体监测的参数为:

    各通道在线试验并不会导致汽轮机正常遮断误动或拒动。

    任一元件出故障不会导致汽轮机因误动作而遮断。

     任意某个元件故障时,仍可检测出有效的汽轮机遮断情况并能成功地遮断汽轮机。

    该套ETS装置有一个控制柜和一块运行人员试验面板(图2,3,4),控制柜中有两排可编程逻辑控制器(PLC)组件,一个超速控制箱,其中有三个带处理和显示功能的转速继电器,一个交流电源箱,一个直流电源箱以及位于控制柜背面的二排输入输出端子(U1-U4)。

PLC组件是由两套独立的PLC组件组成:主PLC(MPLC)和辅助PLC(BPLC),这些PLC组件采用智能遮断逻辑,必要时提供准确的汽轮机遮断,每一组PLC均包括处理器卡(CPU)和I/O接口卡,CPU含有遮断逻辑,I/O接口组件提供接口功能,下面一排构成MPLC,提供全部遮断、报警和试验功能。上面一排处理器为BPLC。这是含有遮断功能的冗余的PLC单元;如果主PLC故障,它将允许机组继续运行并仍具有遮断功能。而在MPLC正常运行时,ETS具有全部遮断、报警和试验功能。

    三个转速继电器均能够将独立的磁阻发送器的输入信号进行数字处理,并且当转速超过继电器设定点时,继电器的触点闭合或断开。在每个转速继电器中有二个转速设定点触发二个独立的继电器,并提供转速指示,S1为正常超速设定点,通常被设定为额定转速的110%(3300 R/MIN),S2定义提高的超速设定点,通常定义为额定转速的114%(3420

    三只磁阻传感器探头探测转速。当PLC逻辑指示出三个转速继电器中有两个转速超出设定点,PLC就发出超速信号遮断汽轮机,这样可以防止因一个传感器或转速继电器出故障,引起汽轮机遮断的误动或者拒动。

两排端子向用户提供现场输入输出信号接口。

    交流电源箱要求两个独立的交流电源。如果一个电源出故障,ETS仍然具有保护作用,机组仍可继续运行。

    两路独立的交流电源由控制柜下部的交流电源盒馈入。

    操作员试验面板安装在控制室作为操作员的监测及操作之用。ETS柜的现场接口有2排共80芯的端子排,端子提供了与下面设备相连的接点:

    对汽机运行时重要的监视参数,如轴承油压、EH油压和冷凝器真空度等进行监测的压力开关。

    遥控遮断输入信号:提供外部的输入,例如手动遮断、振动、差胀等,当信号来时,自动遮断机组。

    当全部的接口接点都连接好并检查过以后,按下面的步骤运行ETS。

    将两组相互独立的交流电源接到ETS柜内的交流电源盒端子上(看接线图)。

    闭合直流电源面板及交流电源面板上的电源开关。

    确定操作员试验面板无报警状态显示。若有报警,查明情况并予以改正。

    确认当汽机升速时,转速表中的转速显示能与汽轮机转速相同。

    操作员试验面板的上部是两排用于指示故障情况的八个指示灯。下面对每一个指示进行说明,参阅图2。

    在面板的下部是一个功能键盘,用来试验和系统诊断,下面是每一键的说明。

    进入试验——按下后指示灯亮表示系统处于试验方式。

    报警确认——当存在报警灯时,此灯会亮,并有报警触点输出,按下此键后确认报警,灯熄灭,报警触点复位,这样当新的报警情况产生时系统可以查觉。

    超速切除——当按下此键时,抬高超速设定点(通常114%)起作用,这个功能键上的指示灯就亮了,以便进行机械超速试验。当该指示亮时再按一下该功能键,抬高超速设定点方式就失效。

     试验确认——选定的试验功能。只有按“试验确认”键,才能进行试验。

    超速1、超速2、超速3键——在按下“进入试验”键后选择超速试验通道,再按“试验确认”键,即可进行该超速通道的试验。

    退出试验——释放试验功能或其它监测功能,它也能复置遮断,使20-1,3/AST或20-2,4/AST励磁,指示出汽机被复置。

    轴位移——轴向位移遮断指示灯,灯亮表示轴向位移遮断。

    遥控——遥控遮断指示灯,灯亮表示遥控遮断。

     第二页——按此键后,可切换到报警通道显示状态画面,可通过该画面观察报警通道的详细信息。

     第三页——按此键后,可切换到首出遮断显示状态画面,可通过该画面显示首出遮断原因的详细信息。

     EH油压——EH油压试验选择键,带灯按键,灯亮表示选择EH油压试验或在正常状态时指示63-1,2,3,4/LP压力开关触点动作。

    润滑油压——润滑油压试验选择键,带灯按键,灯亮表示选择润滑油压试验或在正常状态时,指示63-1,2,3,4/LBO压力开关触点动作。

    低真空——低真空试验选择键,带灯按钮,灯亮表示选择低真空试验或在正常状态时指示63-1,2,3,4/LV压力开关触点动作。

若某个报警情况出现,那么操作试验面板上就会点亮相应的功能键上的指示灯或点亮面板上部的指示灯。当功能键上的指示灯亮了,若要检查一下该报警的属性,只要按一下“第二页”键。切换到“ETS报警状态”画面,参阅图3,处于非正常状态的传感器指示灯点亮。灯亮指示报警状态,灯灭指示状态正常。当两个通道的传感器处在以下这些功能的报警状态,如:EH油压低,润滑油压低,真空低;三个超速通道中有两个传感器指示超速,或者遥控信号动作,那么汽机就遮断。汽机遮断后,若要检查遮断的原因,只要按一下“第三页”键,切换到“首出遮断信号”画面,参阅图4,首出遮断信号相应的指示灯点亮。

     在键盘上通过按“进入试验”功能键进入试验方式。

    证实点亮的指示灯所试验的通道处于动作状态。

    如果试验完成,按“退出试验”键退出试验方式。

    在键盘上按“进入试验”键,进入试验方式。

     证实相应的通道已动作(通道1对应于通道1或3的超速试验,通道2对应于通道2超速试验)。

     为了进行汽轮机的机械超速保护试验,可将ETS的正常超速保护设定点提升到114%,按下列步骤能进行:

   “超速切除”指示灯亮,指示正常的电超速保护(超速110%)已切除。

     机械超速试验完成后,再按一下“超速切除”键,“超速切除”指示灯灭,表示已恢复正常电超速保护功能。

    压力开关,推力轴承和遥控遮断触点的电源。

    轴向位移监测设备,包括轴向位移位置传感器,接点RP1,RP2(在TSI内)。

电力系统继电保护习题与答案

简介:本文档为《电力系统继电保护习题与答案doc》,可适用于综合领域,主题内容包含绪论一、填空题:、继电保护动作的是指保护装置动作时仅将故障元件从电力系统中切除使停电范围尽量缩小以保证系统中的无故障部分仍能继续安全运行。、选择性、符等。

绪论一、填空题:、继电保护动作的是指保护装置动作时仅将故障元件从电力系统中切除使停电范围尽量缩小以保证系统中的无故障部分仍能继续安全运行。、选择性、在继电保护整定计算中通常要考虑系统的、两种极端运行方式。、最大 最小、电力系统整定计算时不考虑过渡电阻的短路称为短路。、金属性、输电线路的短路可分为、两类。、相间短路 接地短路、短路时总要伴随产生很大的同时使系统中降低。、短路电流 电压 、反应整个被保护元件上的故障并能以最短的时限有选择地切除故障的保护称为。、主保护 、一般来说按预先整定的输入量动作并具有电路控制功能的元件称为。、继电器、如继电保护装置误动跳闸且经远方跳闸装置使对侧断路器跳闸则只对误动装置进行评价对    装置不予评价。、远方跳闸、一次设备停电保护装置及二次回路无工作时保护装置可    但其跳其他运行断路器的出口连接片    。、不停用 宜断开、高压电网继电保护的运行整定是以保证电网   的      为根本目标的。、全局 安全稳定运行、当主保护或断路器拒动时由相邻电力设备或相邻线路保护实现后备称之为    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称之为     。、远后备 近后备二、选择题:、继电保护装置是由组成的。(A)二次回路各元件(B)测量元件、逻辑元件、执行元件(C)包括各种继电器、仪表回路(D)仪表回路。、B、线路继电保护装置在该线路发生故障时能迅速将故障部分切除并。(A)自动重合闸一次(B)发出信号(C)将完好部分继续运行(D)以上三点均正确。、B、继电器按其结构形式分类目前主要有。(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、整流型和静态型(D)启动继电器和出口继电器。、C、当系统发生故障时正确地切断离故障点最近的断路器是继电保护装置的的体现。B(A)快速性(B)选择性(C)可靠性(D)灵敏性。、为了限制故障的扩大减轻设备的损坏提高系统的稳定性要求继电保护装置具有。A(A)快速性(B)选择性(C)可靠性(D)灵敏性。、继电保护装置试验分为三种它们分别是。(A)验收试验、全部检验、传动试验(B)部分试验、补充检验、定期试验(C)验收试验、定期检验、补充检验(D)部分检查、定期检验、传动试验。C、电力元件继电保护的选择性除了决定继电保护装置本身的性能外还要求满足:由电源算起愈停用的距离保护总连接片。 第七章一、填空题:、横联差动保护起动元件的作用是。、线路横联差动保护的方向元件的作用是。、横差保护是反应两平行线中电流之差的(大小)和(方向)而动作的平衡保护是比较平行双回线路中电流的动作的。、电流平衡保护是通过比较双回线路来判断线路是否发生短路。、高频保护通道的工作方式有           方式、           方式和           方式。、高频闭锁方向保护是比较线路两端功率方向的一种保护当两侧收信机           时保护将动作当两侧收信机           时保护将闭锁。、高频闭锁方向保护的起动元件有两个任务一是起动后解除保护的闭锁二是           因此要求起动元件灵敏度足够高以防止故障时不能起动发信。、高频收发信机一般具有以方便运行人员进行交换信号检查高频通道是否正常。、高频通道的构成包括:、、、高频收发信机、工频电缆、输电线路。、相差高频保护只比较被保护线路而不比较。、相差高频保护区内故障时收讯机收到的信号是。二、选择题:、纵联保护电力载波高频通道用方式来传送被保护线路两侧的比较信号。(A)卫星传输(B)微波通道(C)相地高频通道(D)电话线路。、高频阻波器所起的作用是(A)限制短路电流(B)补偿接地电流(C)阻止高频电流向变电站母线分流(D)增加通道衰耗。、高频保护采用相地制高频通道是因为。(A)所需的加工设备少比较经济(B)相地制通道衰耗小(C)减少对通信的干扰(D)相地制通道衰耗大。、高频保护载波频率过低如低于Hz其缺点是。(A)受工频干扰大加工设备制造困难(B)受高频干扰大(C)通道衰耗大(D)以上三个答案均正确。、高频闭锁距离保护的优点是。(A)对串补电容无影响(B)在电压二次断线时不会误动(C)能快速地反映各种对称和不对称故障(D)系统振荡无影响不需采取任何措施。、在高频闭锁方向保护中当发生外部短路时两端发信机将       。A、同时发送高频信号  B、都不发送高频信号  C、一端发一端不发高频信号、高频闭锁方向保护的发信机发送的高频信号是      。A、允许信号  B、闭锁信号  C、跳闸信号、高频闭锁零序保护保护停信需带一短延时这是为了。(A)防止外部故障时因暂态过程而误动(B)防止外部故障时因功率倒向而误动(C)与远方起动相配合等待对端闭锁信号的到来防止区外故障时误动(D)防止区内故障时拒动。、相差高频保护中两侧高频信号重叠角的存在减小了脉冲间隔从保护的灵敏度考虑。(A)使灵敏度提高了(B)使灵敏度降低了(C)对灵敏度没有影响(D)视重叠角的大小而定。、高频相差保护中高定值启动元件应按被保护线路末端两相短路、单相接地及两相短路接地故障有足够的灵敏度整定负序电流I大于最低不得小于。同时要可靠躲过三相不同步时的线路充电电容电流可靠系数大于。(A)(B)(C)(D)。、系统振荡与短路同时发生高频保护装置会。(A)误动(B)拒动(C)正确动作(D)不定。、快速切除线路任意故障的主保护是。(A)距离保护(B)纵联差动保护(C)零序电流保护 (D)电流速断保护、线路纵联保护仅一侧动作且不正确时如原因未查明而线路两侧保护归不同单位管辖按照评价规程规定应评价为。(A)保护动作侧不正确未动作侧不评价(B)保护动作侧不评价未动作侧不正确(C)两侧各一次不正确三、判断题:、双回线横差保护是全线速动保护。( )、双回线电流平衡保护和横差保护都存在相继动作区。( )、电流平衡保护可以在单侧电源平行双回线的受电端使用。( )、双回线电流横差保护存在出口动作死区。( )、在运行中的高频通道上进行工作时应让确认耦合电容器低压侧接地措施绝对可靠后才能进行工作。( )、高频保护通道传送的信号按其作用不同可分为跳闸信号、允许信号和闭锁信号三类。( )、高频保护通道中输电线路衰耗与它的电压等级、线路长度及使用频率有关使用频率愈高线路每单位长度衰耗愈小。( )、因为高频保护不反应被保护线路以外的故障所以不能作为下一段线路的后备保护。( )、相差高频保护的基本工作原理是比较被保护线路两侧电流的相位。( )、相差高频保护装置中比相延时是为了躲过系统中短路时的暂态过程。( )、相差高频装置中高定值起动元件后面增加延时是为了在发生外部故障时先发信后比相。( )、相差高频保护起动发信方式有:保护起动、远方起动、手动起动。( )、采用远方起动和闭锁信号的高频闭锁距离保护既可用于双电源线路也可用于单电源线路。( )、在高频闭锁零序保护中当发生区外故障时总有一侧保护视之为正方向故这一侧停信而另一侧连续向线路两侧发出闭锁信号因而两侧高频闭锁保护不会动作跳闸。( )、高频保护在非全相运行中又发生区外故障此时保护装置将会误动作。( )、高频保护在短路持续时间内短路功率方向发生改变保护装置不会误动。( )、在高频闭锁距离保护中为了防止外部故障切除后系统振荡时靠近故障侧的距离元件误停信而导致保护装置误动作所以距离元件停信必须经振荡闭锁装置控制。( )、一侧高频保护定期检验时应同时退出两侧的高频保护。( )四、问答题:、在高压电网中高频保护的作用是什么?、什么叫高频保护?、对输电线路自适应纵联差动保护有何要求?、平行线路横差保护及电流平衡保护的使用条件是什么?、减小纵联差动保护不平衡电流的基本方法是什么、平行线路电流平衡保护是否也存在相继动作区为什么、高频保护的收发信机工作在长期发信方式有何优缺点、高频保护的收发信机工作在故障发信方式有何优缺点、结合滤波器在高频保护中的作用是什么?、高频阻波器的工作原理是什么?、耦合电容器在高频保护中的作用是什么?、相差高频保护有何特点、什么叫高频闭锁距离保护?、高压线路的高频保护设置远方启动发信回路的作用是什么?、试述线路纵联电流差动全线速动保护的优点。为什么要配备零序电流差动? 答案:一、填空题:、判断保护区内是否发生了短路故障、判断短路故障发生在哪一条线路上、绝对值、电流的大小、正常时发信故障时发信移频、未收到闭锁信号  收到闭锁信号、起动发信、远方起动功能、阻波器   耦合电容器   结合滤波器、两侧电流的相位  电流大小、间断的二、选择题:、C   、C   、A   、A   、D、C   、B   、C   、B   、A、C   、B  、C三、判断题:、   、   、   、   、、   、   、   、   、、  、  、  、  、、  、   、四、问答题:、答:高频保护用在远距离高压输电线路上对被保护线路上任一点各类故障均能瞬时由两侧切除从而提高电力系统运行的稳定性和重合闸的成功率。、答:高频保护就是将线路两端的电流相位或功率方向转化为高频信号然后利用输电线路本身构成一高频电流通道将此信号送至对端以比较两端电流相位或功率方向的一种保护。、答:()线路正常运行情况下线路全长范围内各种短路保护均应正确动作()线路非全相运行时线路全长范围内各种短路保护均应正确动作()手动自动合闸到故障线路时保护应正确动作()电力系统出现振荡、电压回路断线时线路内各种短路保护尽可能正确动作。、答:横差保护可以用在电源侧也可以应用在非电源侧电流平衡保护只能在电源侧使用非电源不能采用。、答:采用特性完全相同、特制型号的电流互感器并使两端电流互感器的负荷尽可能平衡同时尽可能减小电流互感器的二次负荷,并用%误差曲线来校验。、答:电流平衡保护是比较两线路电流绝对值的大小,所以在线路末端短路时,流过两线路的电流相等,保护不动作,存在相继动作区。、答:长期工作在发信方式,收发信机经常处在工作状态,可省去起动元件,从而使保护装置简化并有利于提高灵敏度和动作速度发信机和高频通道可连续得到监视,但是连续发信对相邻通道的干扰问题严重。、答:工作在故障发信方式,收发信机经常处在不工作状态,对相邻通道的干扰比较小可延长收发信机的寿命。但是继电部分必须设置能满足一定要求的起动元件而且需要定期起动收发信机以检查收发信机和通道的完好性。、答:()它与耦合电容器组成一个带通滤过器当传送高频信号时处于谐振状态使高频信号畅通无阻而对工频电压呈现很大的阻抗。()使输电线路的波阻抗(约Ω)与高频电缆的波阻抗(约Ω)相匹配。、答:高频阻波器是防止高频信号向母线方向分流的设备。它是由电感和电容组成的并联谐振回路调谐在所选用的载波频率因而对高频载波电流呈现的阻抗很大防止了高频信号的外流对工频电流呈现的阻抗很小不影响工频电力的传输。、答:耦合电容器是高频收发信机和高压输电线路自己的重要连接没备。由于它的电容量很小对工频电流具有很大的阻抗可防止工频高电压对收发信机的侵袭而对高频信号呈现的阻抗很小不妨碍高频电流的传送。耦合电容器的另一个作用是与结合滤过器组成带通滤过器。、答:()在被保护线路两侧各装半套高频保护通过高频信号的传送和比较以实现现保护的目的。它的保护区只限于本线路其动作时限不需与相邻元件保护相配合在被保护线路全长范围内发生各类故障均能无时限切除。()因高频保护不反应被保护线路以外的故障不能作下一段线路的后备保护。所以线路上还需装设其他保护作本线路及下一段线路的后备保护。()相差高频保护选择性好、灵敏度高广泛应用在~kV及以上高压输电线路上作主保护。、答:高频闭锁距离保护的基本原理是在故障时起动高频收发信机发送高频闭锁信号利用距离Ⅱ段或Ⅲ段方向阻抗继电器作为故障功率判别元件如果内部故障两侧距离保护Ⅱ段或Ⅲ段测量元件动作停发高频闭锁信号瞬时跳闸切除故障。如果外部故障正方向侧距离Ⅱ段或Ⅲ段方向阻抗继电器动作停止发信但反方向侧方向阻抗元件不动作继续发信以闭锁对侧保护。这样既具有高频保护全线速动的功能又有距离保护Ⅱ作相邻后备保护的功能。它的主要缺点是高频保护和距离保护的接线互相连在一起不便于运行维护和检修。、答:设置远方启动发信回路的目的是考虑到当发生故障时如果只采用本侧“发信”元件将收发信机投入工作再由“停信”元件的动作状态决定它是否应该发信实践证明这种“发信”方式是不可靠的。例如当区外故障时由于某种原因靠近反方向侧“发信”元件拒动这时该侧的发信机就不能发信导致正方向侧收信机收不到高频闭锁信号从而使正方向侧高频保护误动作。为了消除上述缺陷就采用了远方发信的办法。采用远方启动发信可使值班运行人员检查高频通道时单独进行而不必与对侧保护的运行人员同时联合检查通道。、答:()具有光纤通道的线路纵联电流差动保护配有分相式电流差动和零序电流差动其优点是本身具有选相能力不受系统振荡影响在非全相运行中有选择性地快速动作。由于带有制动特性可防止区外故障误动不受失压影响不反应负荷电流回路简单明了值得推广。()在短线路上使用不需要电容电流补偿功能同时对超短线路停用距离I段而言是短线路保护的最佳方案。()配备零序电流差动对于要求实现单相重合闸的线路在线路单相经高阻接地故障时通过三相差动电流幅值的比较能正确选相并动作跳闸。增设零序电流差动不是为了快速切除故障而是提高对单相高阻接地故障的灵敏性为躲区外故障的差动不平衡电流动作延时ms跳闸用时间换取灵敏度。第八章配置全线速动保护的原则是什么?、kV中性点不接地电网中线路相间短路保护配置的原则是什么、保护装置设置指示信号.应符合哪些要求?、请简述小接地电流电网(~kV)保护配置原则?、请简述kV电网的保护配置原则?6、请简述kV电网的保护配置原则?、kV及以上电压等级的线路应按继电保护双重化配置对双母线接线按近后备原则配置的两套主保护使用电压互感器上有什么要求?为什么?答案答:()当线路上发生故障时如不能全线快速地切除故障则系统的稳定运行将遭到严重破坏。()当线路上发生三相短路时发电厂厂用电母线电压或重要负荷电压低于允许值一般约为额定电压且其他保护不能快速而有选择性地切除故障。、答:相间短路保护配置的原则是:()当采用两相式电流保护时电流互感器应装在各出线同名相上(例如A、C相)。()保护装置采用远后备方式。()如线路短路会使发电厂厂用电母线、主要电源的联络点母线或重要用户母线的电压低于额定电压的时应快速切除故障。 、答:()在直流电压消失时不自动复归或在直流电源恢复时仍能重现原来的动作状态。()能分别显示各保护装置的动作情况。()在由若干部分组成的保护装置中能分别显示各部分及各段的动作情况。()对复杂的保护装置宜设置反应装置内部异常的信号。()用于起动顺序记录或微机监控的信号触点应为瞬时重复动作触点。()宜在保护出口至断路器跳闸的回路内装设信号指示装置。、答:反应相间故障的保护装置一般选择阶段式电流保护可以采用两相不完全星形接线并在同一电网的所有线路上均接于相同的两相上通常都是接到A、C两相。对于由单回线组成的多电源辐射形电网环形电网等。首先考虑装设一段或两段式电流、电压速断保护和过电流保护。反应接地故障的保护一般装设反应零序电压的信号装置在出线较多时则应装设有选择性的接地保护装置动作于信号。根据人身和设备安全的要求可相应装设动作于跳闸的单相接地保护。当保护不能满足选择性、灵敏性和速动性的要求时或保护的构成于复杂时则可采用距离保护。特别短的线路(~km的kV线路或~km的kV线路)也可以考虑采用纵联电流差动保护。5、答:一般配置距离保护作为反应相间故障的保护配置零序电流方向保护或接地距离保护作为接地故障的保护采用远后备方式。当距离、零序电流保护灵敏度不满足要求时应装设全线路快速动作的纵联保护作为主保护距离、零序电流(接地距离)保护作为后备保护。6、答:一般配置双套纵联保护实现保护双重化、近后备方式同时配有距离、零序电流(接地距离)保护。单端馈电线路也可采用距离、零序电流(接地距离)保护。、答:双母线接线的kV线路主保护当电压互感器二次回路断线时将引起同一母线上的所有线路主保护全部失压不能满足全线内发生故障快速切除。即使由无电压测量的电流后备保护切除也造成无选择性跳闸使电网引起严重后果。为此对使用电压互感器提出下述要求:()两套主保护的电压回路宜分别接入电压互感器的不同二次绕组。()两套主保护当合用电压互感器的同一个二次绕组时至少应配置一套以光纤为通道的分相电流差动保护。 第九章一、填空题:、变压器气体保护的作用是保护变压器内部线圈短路或铁芯故障并反映变压器油面           。、变压器瓦斯保护分为轻瓦斯和重瓦斯保护其中      保护动作于跳闸      保护动作于发信号。、BCH一型差动继电器其短路线圈的作用是               。、差动保护因变压器各侧电流互感器型号不同而产生不平衡电流解决办法是           。、变压器差动保护由于变压器调压抽头改变而产生不平衡电流解决办法是           。、采用BCH构成的变压器差动保护的基本侧是以的大小决定的。、为了防止变压器外部短路引起变压器线圈的过电流及作为变压器本身差动保护和气体保护的后备变压器必须装设            。、中性点直接接地的变压器零序电流保护保护用的电流互感器应装于。、单母线分段接线的双绕组变压器相间短路后备保护第一时限应断开断路器第二时限断开断路器。、变压器复合电压起动的过电流保护负序电压主要反应短路故障正序电压反应短路故障。、双绕组降压变压器复合过电流保护电压元件应接于侧电压互感器上。二、选择题:对于单侧电源的双绕组变压器采用带制动线圈的差动保护其制动线圈(A)应装在电源侧(B)应装在负荷侧(C)应装在电源侧或负荷侧(D)可不用。、当变压器外部故障时有较大的穿越性短路电流流过变压器这时变压器的差动保护。(A)立即动作(B)延时动作(C)不应动作(D)视短路时间长短而定。、变压器励磁涌流可达变压器额定电流的。(A)倍(B)倍(C)倍(D)倍。、变压器励磁涌流的衰减时间为。(A)s(B)s(C)s(D)s。、变压器差动保护差动继电器内的平衡线圈消除哪一种不平衡电流(A)励磁涌流产生的不平衡电流(B)两侧相位不同产生的不平衡电流(C)二次回路额定电流不同产生的不平衡电流(D)两侧电流互感器的型号不同产生的不平衡电流。、谐波制动的变压器纵差保护中设置差动速断元件的主要原因是。(A)为了提高差动保护的动作速度(B)为了防止在区内故障较高的短路水平时由于电流互感器的饱和产生高次谐波量增加导致差动元件拒动(C)保护设置的双重化互为备用(D)为了提高差动保护的可靠性。、气体(瓦斯)保护是变压器的。(A)主后备保护(B)内部故障的主保护(C)外部故障的主保护(D)外部故障的后备保护。、变压器过励磁保护是按磁密B正比于原理实现的。(A)电压U与频率f的乘积(B)电压U与频率f的比值(C)电压U与绕组线圈匝数N的比值(D)电压U与绕组线圈匝数N的乘积。三、判断题:、变压器的故障可分为内部故障(变压器油箱里面发生的各种故障)和外部故障(油箱外部绝缘套管及其引出线上发生的各类故障)。( )、气体保护能反映变压器油箱内的各种短路、运行比较稳定、可靠性比较高因此能完全取代差动保护的作用。( )、变压器在运行中补充油应事先将重瓦斯保护改接信号位置以防止误动跳闸。( )、变压器气体继电器的安装要求变压器顶盖沿气体继电器方向与水平面具有-的升高坡度。( )、Yd组别的变压器差动保护高压侧电流互感器(TA)的二次绕组必须三角形接线。( )、变压器励磁涌流和短路电流均包含有很大成分的非周期分量往往偏于时间轴的一侧。( )、在空载投入变压器或外部故障切除后恢复供电等情况下有可能产生很大的励磁涌流。( )、当变压器发生少数绕组匝间短路时匝间短路电流很大因而变压器气体保护和纵差保护均会动作跳闸。( )、中性点接地的三绕组变压器与自耦变压器的零序电流保护的差别是电流互感器装设的位置不同。三绕组变压器的零序电流保护装于变压器的中性线上而自耦变压器的零序电流保护则分别装于高、中压侧的零序电流滤过器上。( )、对于分级绝缘的变压器中性点不接地或经放电间隙接地时应装设零序过电压和零序电流保护以防止发生接地故障时因过电压而损坏变压器。( )、变压器的气体保护范围在差动保护范围内这两种保护均为瞬动保护所以可用差动保护来代替气体保护。( )、对只有两回线和一台变压器的变电所当该变压器退出运行时可以不更改两侧线路保护定值此时不要求两回线相互之间的整定配合有选择性。( )四、问答题:、什么是瓦斯保护?有哪些优缺点?、瓦斯保护的保护范围是什么?、变压器励磁涌流具有哪些特点、变压器空载合闸时励磁涌流的产生与哪些因素有关?、变压器通常装设哪些保护装置?、变压器差动保护不平衡电流是怎样产生的?、全绝缘和分级绝缘变压器接地保护有何异同?、如图所示降压变压器采用BCH型继电器构成纵差保护,已知变压器容量为电压为(%),Y,d接线,系统最大电抗为Ω最小电抗为Ω,变压器的电抗为Ω,以上电抗均为归算到高压侧的有名值。kV侧最大负荷电流A。电流互感器有如下标准变比:、、、、。试决定保护动作电流基本侧工作线圈匝数非基本侧平衡线圈匝数及灵敏度。、在一个降压变电所内装有并列运行的三台变压器。已知:()变压器参数:()最大工作电流为倍的额定电流()负荷自起动系数返回系数可靠系数()kV母线三相短路容量为MVA。试求变压器过电流保护和低压过电流保护动作值、灵敏度。答案一、填空题:、下降、重瓦斯 轻瓦斯、为了躲变压器励磁涌流、在整定计算时引入同型系数、在整定计算时提高保护动作值、流入差动继电器的二次电流、相间短路过电流保护、中性点引出线上、分段 变压器各侧、不对称 三相对称、低压二、选择题:、B   、C   、A   、B   、B   、B   、C   、B三、判断题:、   、   、   、   、   、   、   、   、   、   、   、四、问答题:、答:()当变压器内部发生故障时变压器油将分解出大量气体利用这种气体动作的保护装置称为瓦斯保护。()瓦斯保护的动作速度快、灵敏度高对变压器内部故障有良好的反应能力但对油箱外套管及连线上的故障反应能力却很差。、答:()变压器内部的多相短路。()匝间短路绕组与铁芯或与外壳间的短路。()油面下降或漏油。()分接开关接触不良或导线焊接不良。、答:()包含有很大成分的非周期分量往往使涌流偏于时间轴的一侧。()包含有大量的高次谐波并以二次谐波成分最大。()涌流波形之间存在间断角。()涌流在初始阶段数值很大以后逐渐衰减。、答:()铁芯中的剩余磁通()铁芯磁通不能突变()合闸时电压初相角()铁芯极度饱和。、答:变压器通常装设的保护有:瓦斯保护、电流速断保护、综差保护、复合电压起动的过流保护、负序电流保护、零序电流保护、过负荷保护。、答::()变压器各侧电流互感器型号不同()变压器两侧的电流相位不同()电流互感器标准变比与计算变比不同()变压器调压分接头改变改变()变压器励磁涌流。、答:变压器接地保护均应装设反应零序电流、零序电压保护对全绝缘的变压器并列运行发生接地故障后中性点接地变压器先切除对分级绝缘的变压器并列运行发生接地故障后应将中行点不接地变压器先切除。、答:动作电流A,基本侧工作线圈匝数匝,差动线圈匝平衡线圈匝,非基本侧平衡线圈匝,灵敏系数。、答:()过电流保护动作值灵敏度<()低压过电流保护动作电流动作电压灵敏度。第十章一、填空题:、发电机定子绕组的故障主要是指定子绕组的     短路、     短路和     短路。、发电机定子绕组匝间短路纵差动保护动作。、发电机定子绕组发生单相接地当接地电容电流大于安时保护动作于跳闸。、发电机在       发生单相接地时零序电压为相电压在       发生单相接地时零序电压为零。、对于中、小型发电机励磁回路的一点接地故障通常用来发现。、发电机低压过电流保护电流元件应采用接线电压元件采用接线。、发电机变压器组接线且发电机和变压器之间无断路器时差动保护。 、发电机变压器组低压起动过电流保护当电压元件不满足灵敏度要求时可增设一个接在电压互感器上的电压元件。、发电机采用什么型式的相间短路后备保护由决定。二、选择题:、利用纵向零序电压构成的发电机匝间保护为了提高其动作的可靠性则应在保护的交流输入回路上( )。(A)加装次谐波滤过器(B)加装次谐波滤过器(C)加装次谐波滤过器(D)加装高次谐波滤过器。、由反应基波零序电压和利用三次谐波电压构成的定子接地保护其基波零序电压元件的保护范围是( )。(A)由中性点向机端的定子绕组的线匝(B)由机端向中性点的定子绕组的线匝(C)的定子绕组线匝(D)由中性点向机端的定子绕组的线匝。、发电厂接于KV及以上双母线上有三台及以上变压器则应( )。(A)有一台变压器中性点直接接地(B)每条母线上有一台变压器中性点直接接地(C)三台及以上变压器中性点均直接接地(D)三台及以上变压器中性点均不接地。、发电机定时限励磁回路过负荷保护作用对象( )。(A)全停 (B)发信号 (C)解列灭磁 (D)解列、发电机采用低电压过电流保护与采用复合电压过电流保护进行比较低电压元件的灵敏系数(  )。 (A)相同 (B)低压过电流保护高 (C)复合电压起动过电流保护高 (D)无法比较、发电机低电压过电流保护电流元件应接在(  )电流互感器二次回路上。(A)发电机出口 (B)发电机中性点 (C)变压器低压侧(D)变压器高压侧、发电机负序过电流保护是反应定子绕组电流不对称而引起的(  )过热的一种保护。(A)定子铁芯 (B)转子绕组 (C)转子铁芯 (D)定子绕组、发电机变压器组采用公共纵联差动保护且分支线包括在纵联差动保护范围内这时分支线电流互感器的变比应(  )。(A)与变压器相同 (B)与发电机相同 (C)按厂用变容量选择(D)按分支线容量选择、发电机转子绕组两点接地对发电机的主要危害之一是( )。(A)破坏了发电机气隙磁场的对称性将引起发电机剧烈振动同时无功功率出力降低(B)无功功率出力增加(C)转子电流被地分流使流过转子绕组的电流减少(D)转子电流增加致使转子绕组过电流。三、判断题:、对于大容量的发电机变压器组采用双重化纵差动保护。发电机、变压器和厂用变压器各自装设纵差动保护作为主保护再装一套公用的纵差动保护作为后备保护以确保快速切除发电机、变压器和厂用变压器的内部故障。( )、发电机纵联差动保护没有动作死区。( )、发电机必须装设动作于跳闸的定子绕组单相接地保护。( )、发电机励磁回路一点接地保护动作后一般作用于全停。( 、在发电机中性点附近不可能发生绝缘降低因为发电机运行时中性点对地电压近似为零。( )、发电机容量越大它所能承受的负序过负荷能力越小。( )、对于直接连接在母线上的发电机当接地电容电流小于A时则装设作用于信号的接地保护。( )、利用零序电压构成的发电机定子接地保护在中性点附近发生接地时保护不存在死区。( )、微机发电机纵差保护瞬时值在一个周期内应满足基尔霍夫定律。( )、发电机失磁故障可采用无功改变方向、机端测量阻抗超越静稳边界圆的边界、机端测量阻抗进入异步静稳边界阻抗圆为主要依据检测失磁故障。( )四、问答题:、发电机可能发生哪些故障、发电机可能出现哪些异常运行情况、发电机相间短路后备保护有哪些方案、试分析发电机纵差保护与横差保护作用及保护范围如何能否互相取代、发电机差动保护的不平衡电流比变压器差动保护的不平衡电流大还是小为什么?、发电机采用高灵敏接线差动保护时当电流互感器一相断线时保护会不会误动,为什么、大容量发电机为什么要采用定子接地保护、大型发电机定子接地保护应满足哪几个基本要求?、发电机定子接地保护灵敏度的高低以什么量的最小值来表示?、失磁保护判据的特征是什么?、发电机的失磁保护为什么要加装负序电压闭锁装置、造成发电机失磁的主要原因有哪些? 、发电机励磁回路为什么要装设一点接地和两点接地保护、为什么发电机要装设低电压闭锁过电流保护?为什么这种保护要使用发电机中性点处的电流互感器?、发电机为什么要装设负序电流保护、发电机纵差与发变组纵差保护最本质的区别是什么?变压器纵差保护为什么能反应绕线匝间短路?、请列举发电机纵差保护与变压器纵差保护的主要技术差别(至少列出种区别)。、发电机常用的内部短路的主保护有哪些?并说明哪些判据可反映定子匝间短路故障?、试分析发电机纵差保护和横差保护的性能两者的保护范围如何?能否相互代替?、反应零序电压的发电机匝间保护适用于中性点什么样结构的发电机?简述其原理。、发电机定子绕组中负序电流对发电机有什么危害、由反应基波零序电压和三次谐波电压构成的发电机定子接地保护其三次谐波元件的保护范围是为发电机的哪一部分?为什么不宜投入跳闸?、简单叙述什么叫“强行励磁”?它在系统内的作用是什么?、怎么样利用工作电压通过定相的方法检查发电机同期回路接线的正确性?答案:一、填空题:、相间 匝间 单相接地、不会、 、发电机机端 中性点、定期检测装置、三相式 三相式、可只装一套、高压侧、发电机容量及保护灵敏度二、选择题:、C   、B  、B   、B   、C、B   、B  、B   、A三、判断题:、   、  、  、  、、   、  、  、  、四、问答题:、答:()定子绕组相间短路()定子绕组单相匝间短路()定子绕组单相接地()转子回路一点或两点接地()发电机失磁。、答:()外部短路引起的定子绕组过电流:()过负荷引起的过电流 ()定子绕组电流不对称()励磁电流急剧下降或消失 ()定子绕组过电压()发电机逆功率运行。、答:()过电流保护()低电压过电流保护()复合电压起动的过电流保护 ()负序电流保护(定时限负序电流保护反时限负序电流保护)。、答:纵差保护是实现发电机内部短路故障保护的最有效的保护方法是发电机定子绕组相间短路的主保护。横差保护是反应发电机定子绕组的一相匝间短路和同一相两并联分支间的匝间短路的保护对于绕组为星形连接且每相有两个并联引出线的发电机均需装设横差保护。在定子绕组引出线或中性点附近相间短路时中性点连线中的电流较小横差保护可能不动作出现死区(可达)因此不能取代纵差保护。、答:发电机差动保护比变压器差动保护的不平衡电流小。因为发电机差动处在同一电压等级可选用同型号同变比的电流互感器发电机调压不会引起差动两侧电流误差增大不存在相位及励磁涌流的问题。、答:不会误动。因为断线时断线相差动线圈与平衡线圈磁势相互抵消非断线相平衡线圈产生磁势比动作磁势小。、答:利用零序电流和零序电压原理构成的接地保护对定子绕组都不能达到的保护范围在靠近中性点附近有死区而实际上大容量的机组往往由于机械损伤或水内冷系统的漏水等原因在中性点附近也有发生接地故障的可能如果对这种故障不能及时发现就有可能使故障扩展而造成严重损坏发电机事故。因此在大容量的发电机上必须装设保护区的定子接地保护。、答:应满足三个基本要求:()故障点电流不应超过安全电流。()有的保护区。()保护区内任一点发生接地故障时保护应有足够高的灵敏度。、答:通常是以保护区内任一点发生接地故障时保护装置刚能动作所允许的最大过渡电阻R、RRn中的最小值表示。、答:()无功功率方向改变。()超越静稳边界。()进入异步边界。利用上述三个特征可以区别是正常运行还是出现了低励或失磁。、答:在电压互感器相断线或两相断线及系统非对称性故障时发电机的失磁保护可能要动作。为了防止失磁保护在以上情况下误动加装负序电压闭锁装置使发电机失磁保护在发电机真正失磁时反映失磁的继电器动作而负序电压闭锁继电器不动作。、答:()励磁供电电源故障()励磁回路开路()发电机励磁绕组短路 ()自动调节励磁装置故障()运行人员误操作。 、答:发电机励磁回路一点接地虽不会形成故障电流通路从而不会给发电机造成直接危害但要考虑第二点接地的可能性所以由一点接地保护发出信号以便加强检查、监视。当发电机励磁回路发生两点接地故障时:()由于故障点流过相当大的故障电流而烧伤发电机转子本体()破坏发电机气隙外伤的对称性引起发电机的剧烈振动()使转子发生缓慢变形而形成偏心进一步加剧振动。所以在一点接地后要投入两点接地保护以便发生两点接地时经延时动作停机。、答:这是为了作为发电机的差动保护或下一元件的后备保护而设置的当出现下列两种故障时起作用:  ()当外部短路故障元件的保护拒绝动作时。 ()在发电机差动保护范围内故障而差动保护拒绝动作时。为了使这套保护在发电机加压后未并入母线上以前或从母线上断开以后(电压未降)发生内部短路时仍能起作用所以要选用发电机中性点处的电流互感器。、答:电力系统发生不对称短路或者三相不对称运行时发电机定子绕组中就有负序电流这个电流在发电机气隙中产生反向旋转磁场相对于转子为两倍同步转速。因此在转子部件中出现倍频电流该电流使得转子上电流密度很大的某些部位局部灼伤严重时可能使护环受热松脱使发电机造成重大损坏。另外Hz的交变电磁力矩将作用在转子大轴和定子机座上引起频率为Hz的振动。为防止上述危害发电机的问题发生必须设置负序电流保护。、答:两者保护范围不同并不是本质区别。它们本质区别在于发电机纵差保护范围只包含定子绕组电路在正常运行和外部短路时电路电流满足关系而发变组纵差保护范围中加入了变压器使它受到磁路影响在正常运行和空载合闸时。后者比前者增加了暂态和稳态励磁电流部分。变压器某侧绕组匝间短路时该绕组的匝间短路部分可视为出现了一个新的短路绕组使差流变大当达到整定值时差动就会动作。、答:()发电机差动保护电流互感器同型而变压器差动保护电流互感器不同型()变压器差动保护有由分接头改变引起的不平衡电流模拟式变压器差动保护还有电流互感器变化不匹配引起的不平衡而发电机差动保护没有()变压器差动保护范围包含各侧独立电路和联系它们的磁路因而要防止空载合闸或过励磁时的误动()变压器差动保护有各侧电流互感器不同型的问题不平衡电流大()变压器差动保护最小动作电流和制动系数比发电机差动保护的大()对于比例制动的差动保护大型变压器差动保护宜用三段式制动特性发电机差动保护只需两段()变压器差动保护能反应变压器绕组匝间短路而发电机差动保护不能保护定子绕组匝间短路()变压器差动保护应设差电流速断辅助保护发电机差动保护没有必要设差电流速断。、答:()发电机常用的内部短路主保护有:)纵联差动保护(完全纵差、不完全纵差))故障分量负序方向保护)横差保护)纵向零序过电压保护)转子二次谐波电流保护。()反映定子匝间短路故障的判据有:)故障分量负序方向保护:发电机内部不对称故障时必有负序功率输出而外部故障时负序功率由外部系统流入发电机所以用负序功率的流向作为判据。)不完全纵差保护:由机端电流与中性点部分分支电流构成差动保护。装设TA的发电机分支发生匝间短路时会产生差流不完全纵差可动作。而未装设TA的发电机分支发生匝间短路时可通过互感磁通使装设TA的非故障分支绕组感受到故障的发生。)横差保护:将定子绕组分为几个部分比较不同部分绕组的电流所以可以反映匝间短路。应用较多的是单元件横差保护。)纵向零序过电压保护:电压取自专用TV开口三角专用TV一次中性点与发电机中性点直接相连。在发电机发生匝间短路时三相对中性点电压不平衡会出现纵向零序电压。由于外部故障也会产生不平衡的纵向零序电压该保护需负序功率方向闭锁及TV断线闭锁。)转子二次谐波电流保护:利用发电机内部故障时产生负序电流气隙中有反向旋转磁场会在转子中感应出二次谐波电流该保护需负序功率方向闭锁以区别区内、区外故障。、答:()发电机纵差保护是相间短路的主保护它反映发电机中性点至出口同一相电流的差值保护范围即中性点TA与出口TA之间部门。()因为反应同一相电流差值故不能反应同相绕组匝间短路所以不能替代匝间保护。()发电机横差保护是定子绕组匝间短路的保护兼做定子绕组开焊保护。它反应定子双星形绕组中性点边线电流的大小。当某一绕组发生匝间短路时在同一相并联支路中产生环流使保护动作。()对于相同短路故障横差保护虽可能动作但死区可达绕组的~且不能切除引出线上的相间短路所以它不能代替纵差保护。、答:反应零序电压的发电机匝间保护适用于中性点没有引出三相端子的发电机。当发电机正常运行时反应匝间短路TV开口三角的零序电压U=保护不动作当发电机内部或外部单相接地故障时虽三相对地电压不再平衡但三相对中性点的电压仍完全对称同样反应定子绕组匝间短路TV开口三角的零序电压U=保护不动作当发电机内部发生匝间短路或对中性点不对称的各种相间短路时破坏了三相对中性点的对称反应定子绕组匝间短路TV开口三角的零序电压U不为零保护正确动作。、答:发电机正常运行时产生三相对称正序电流发电机转子的旋转方向和转速与三相正序对称电流所形成的正向旋转磁场的转向和转速一致转子的转动与正序旋转磁场之间无相对运动即通常所说的“同步”概念。当电力系统发生不对称短路或负荷三相不对称(接有电力机车、电弧炉等单相负荷)时在发电机定子绕组中就有负序电流。该负序电流在发电机气隙中产生反向(与正序电流产生的正向旋转磁场方向相反)旋转磁场它相对于转子来说为倍的同步转速因此在转子中就会感应出Hz的电流即所谓的倍频电流。该倍频电流的主要部分流经转子本体、槽楔和阻尼条而在转子端部附件沿周界方向形成闭合回路这就使得转子端部、护环内表面、槽楔和小齿接触面等部分局部灼伤严重时会使护环受热松脱给发电机千万灾难性的破坏即通常所说的“负序电流烧伤”这是负序电流对发电机的危害之一。另外负序(反向)气隙旋转磁场与转子电流之间、正序(正向)气隙旋转磁场与定子负序电流之间所产生的频率为Hz交变电磁力矩将同时作用于转子大轴和定子机座上引起频率为Hz的振动此为负序电流的危害之二。汽轮发电机承受负序电流的能力一般取决于转子的负序电流发热条件而不是发生的振动。鉴于以上原因发电机应装设负序电流保护。负序电流保护按其动作有限又分为定时限和反射限两种。前者用于中型发电机后者用于大型发电机。、答:保护范围为由中性点向机端的定子绕组的~。三次谐波电动势随功率、功率因数、发电机结构等多种因素而变化数值不稳定易误动故不宜投入跳闸。、答:()发电机“强行励磁”是指系统内发生突然短路时发电机的端电压突然下降当超过一定数值时励磁电流会自动、迅速地增加到最大这种作用就叫强行励磁。()在系统内的作用:)提高电力系统的稳定性)加快切除故障使电压尽快恢复。、答:试验前由运行人员进行倒闸操作腾出发电厂升压变电站的一条母线然后合上发电机出口断路器的隔离开关和发电机出口断路器直接将发电机升压后接至该母线上。由于通过该母线的电压互感器和发电机电压互感器加至同期回路的两个电压实际上都是发电机电压因此同期回路反映发电机和系统电压的两只电压表的指示应基本相同组合式同步表的指针也应指示在同期点上不动否则同期回路的接线认为有错误。第十一章一、填空题:、母线保护总的来说可以分为两大类型:利用供电元件的保护来保护母线或。、完全母线差动保护每一支路上电流互感器应选用。、电流比相式母线差动保护它是利用来区分母线短路、正常运行及区外短路。、元件固定连接的双母线电流保护主要的缺点是:。、元件固定连接的双母线差动电流保护连接保护用的电流互感器应选用。、电流相位比较法是电流差动法的一种特殊情况它知利用了电流相量中的相位信息舍去了信息。、母差保护分为:母线完全差动、固定连接的双母线差动保护、电流比相式差动保护、和。、比率制动式电流差动保护中设有、和电压闭锁元件。 二、选择题:、双母线接线变电站的线差保护按设计要求先动作于母联断路器后动作于故障母线的其他断路器正确动作后母差保护按进行评价。(A)正确动作一次(B)正确动作二次(C)跳开的断路器个数、母线故障母线差动保护动作已跳开故障母线上个断路器(包括母联)还有一个断路器因本身原因而拒跳则母差保护按进行评价。(A)正确动作一次(B)拒动一次(C)不予评价、如果故障点在母差保护和线路纵差保护的交叉区内致使两套保护同时动作则。(A)母差保护动作评价线路纵差保护和“对侧纵联”不予评价(B)母差保护和“对侧纵联”分别评价线路纵差保护不予评价(C)母差保护和线路纵差保护分别评价“对侧纵联”不予评价。、校核母差保护电流互感器的误差曲线时计算电流倍数最大的情况是元件。(A)对侧无电源 (B)对侧有电源 (C)都一样、母线差动保护采用电压闭锁元件的主要目的是。(A)系统发生振荡时母线差动保护不会误动 (B)区外发生故障时母线差动保护不会误动 (C)由于误碰出口继电器而不至造成母线差动保护误动、双母线接线形式的变电站当母联断路器断开运行时如一条母线发生故障母联断路器电流相位比较式母差保护会(A)仅选择元件动作 (B)仅启动元件动作 (C)启动元件和选择元件均动作、母联断路器电流相位比较式母线差动保护当母联断路器和母联断路器的电流互感器之间发生故障时。(A)将会切除非故障母线而故障母线反而不能切除 (B)将会切除故障母线非故障母线不能切除 (C)将会切除故障母线和非故障母线、对于双母线接线方式的变电站当某一连接元件发生故障且断路器拒动时失灵保护动作应先跳开。(A)拒动断路器所在母线上的所有断路器 (B)母联断路器 (C)故障元件其他断路器三、判断题、母线完全差动保护起动元件的整定值应能避开外部故障时的最大短路电流。( )、某母线装设有完全差动保护在外部故障时各非故障线路的电流方向是背离母线的故障线路的电流方向是指向母线的其大小等于各非故障线路电流之和。( )、双母线电流比相式母线差动保护在母线连接元件进行切换时应合上非选择性刀闸。( )、双母线电流比相式母差保护在正常运行方式下母联断路器因故断开在任一母线故障时母线保护将误动作。( )、在kV双母线运行方式下当任一母线故障母线差动保护动作而母联断路器拒动时母差保护将无法切除故障这时需由断路器失灵保护或对侧线路保护来切除故障母线。( )、短路电流暂态过程中含有非周期分量电流互感器的暂态误差比稳态误差大得多。因此母线差动保护的暂态不平衡电流也比稳态不平衡电流大得多。( )、断路器失灵保护是近后备保护中防止断路器拒动的一项有效措施只有当远后备保护不能满足灵敏度要求时才考虑装设断路器失灵保护。( )、断路器失灵保护是指当故障设备的继电保护动作发出跳闸脉冲后断路器拒绝动作时以较短的时限切除同一发电厂或变电所内其他所有的断路器以使停电范围限制为最小的一种后备保护。( )、母线充电保护只是在对母线充电时才投入使用充电完毕后要退出。( )、微机母线差动保护的实质就是基尔霍夫第一定律将母线当作一个节点。( )、母线故障母差保护动作由于断路器拒跳最后由母差保护启动断路器失灵保护消除母线故障。此时断路器失灵保护装置按正确动作次统计母差保护不予评价。( )、母线接地时母差保护动作但断路器拒动母差保护评价为正确动作。( )四、问答题:、母线故障的原因有哪些?对系统有哪些危害?母线故障的保护方式有哪些?、引起母线短路故障的主要原因是什么?、简述母线差动保护中减小不平衡电流的方法?、简述完全电流差动保护的基本原理。、比率制动式电流差动保护的原理是什么?、为什么高压电网中要安装母线保护装置、为什么kV及以上系统要装设断路器失灵保护其作用是什么  、双母线完全电流差动保护在母线倒闸操作过程中应怎样操作?答案:一、填空题:、装设母线保护专用装置、相同的变比、答:比较支路电流相位、当固定连接破坏时保护会出现误动、同型号、同变比、幅值、母联相位差动保护 比率制动式母线差动保护。、大差启动元件、小差选择元件 二、选择题、A  、C  、C  、A  、C  、B  、A  、B三、判断题、   、   、   、   、、   、   、   、   、、  、四、问答题:、答:母线发生故障的几率较线路低但故障的影响面很大。这是因为母线上通常连有较多的电气元件母线故障将使这些元件停电从而造成大面积停电事故并可能破坏系统的稳定运行使故障进一步扩大可见母线故障是最严重的电气故障之一因此利用母线保护清除和缩小故障造成的后果是十分必要的。母线保护总的来说可以分为两大类型:利用供电元件的保护来保护母线或装设母线保护专用装置。、答:断路器套管及母线绝缘子的闪络母线电压互感器的故障运行人员的误操作如带负荷拉隔离开关、带接地线合断路器等。、答:为了减小外部短路时不平衡电流对母线差动保护的影响通常采用下列三种方法:()采用速饱和变流器()在差动回路中串联接入强制电阻()采用带制动特性的差动保护、答:()正常运行或外部故障时流入差动继电器的电流为实际为不平衡电流这个电流较小保护不动作。()母线故障时所有有电源的线路都向故障点供给短路电流该电流数值很大足以使差动继电器动作从而跳开所有的断路器。、答:比率制动式电流保护原理的基本原理:母线在正常工作或其保护范围外部故障时所有流入及流出母线的电流之和为一不平衡电流而在内部故障情况下所有流入及流出母线的电流之和为短路电流。基于这种前提差动保护可以正确地区分母线内部和外部故障。、答:母线上发生短路故障的机率虽然比输电线路少但母线是多元件的汇合点母线故障如不快速切除会使事故扩大甚至破坏系统稳定危及整个系统的安全运行后果十分严重。在双母线系统中若能有选择性的快速切除故障母线保证健全母线继续运行具有重要意义。因此在高压电网中要求普遍装设母线保护装置。、答:kV以上的输电线路一般输送的功率大输送距离远为提高线路的输送能力和系统的稳定性往往采用分相断路器和快速保护由于断路器存在操作失灵的可能性当线路发生故障而断路器又拒动时将给电网带来很大威胁故应装设断路器失灵保护装置有选择地将失灵拒动断路器所在(连接)母线的断路器断开以减少设备损坏缩小停电范围提高系统的安全稳定性。、答:在母线配出元件倒闸操作的过程中配出元件的两组隔离开关双跨两组母线配出元件和母联断路器的一部分电流将通过新合上的隔离开关流入(或流出)该隔离开关所在母线破坏了母线差动保护选择元件差流回路的平衡而流过新合上的隔离开关的这一部分电流正是它们共同的差电流。此时如果发生区外故障两组选择元件都将失去选择性全靠总差流启动元件来防止整套母线保护的误动作。在母线倒闸操作过程中为了保证在发生母线故障时母线差动保护能可靠发挥作用需将保护切换成由启动元件直接切除双母线的方式。但对隔离开关为就地操作的变电站为了确保人身安全此时一般需将母线联断路器的跳闸回路断开。第十二章、电动机故障有什么危害?应配置哪些保护?、电动机装设低压保护的目的是什么?、电容器组内部故障时对电力电容器有何危害?、电力电容器组内部故障的专用保护如何选用? 答案:、答:电动机的故障主要有定子绕组的相间短路、单相接地短路和一相绕组的匝间短路。定子绕组的相间短路不仅会引起绕组绝缘损坏、铁心烧毁甚至会使供电网络电压显著降低破坏其他设备的正常工作。故应装设相间短路保护。单相接地短路对电动机的危害取决于供电网络中性点的接地方式。在V三相四线制电网中由于电源变压器的中性点是接地的所以电动机应装设单相接地短路保护并动作于跳闸。对~kV电动机因电网中性点不接地只有当接地电流大于A时才装设单相接地保护装置动作于跳闸或信号。一相绕组匝间短路破坏电动机的对称运行并使相电流增大。最严重的情况是电动机的一相绕组全部短接此时非故障相的两个绕组承受线电压可能引起电动机严重损坏。由于目前还没有完善而简单的反应匝间短路的保护装置所以在电动机上未装设专门的匝间短路保护。、答:当电网电压降低时电动机的输出转矩随电压平方降低电动机吸取电流随之增大供电网络阻抗上压降相应增加。为保证重要电动机的正常运行在次要电动机上应装设低电压保护。此外在运行中不允许自起动的电动机也应装设低电压保护。低电压保护动作于跳闸。、答:电容器组是由许多单台电容器串联组成个别电容器故障由其他相应的熔断器切除对整个电容器组无多大影响。但是当电容器组中多台电容器故障被熔断器切除后就可能使继续运行的剩余电容器严重过载或过电压因此必须考虑如下专用的保护措施。、答:()单Y形接线的电容器组一般采用零序电压保护。()双Y形接线的电容器组,保护可采用不平衡电流或电压保护方式。()三角形接线的电容器组其保护采用零序电流保护。()电容器组为单Y形接线而每相接成四个平衡桥的桥路时可以采用桥差接线的保护方式。()电容器组为单星形接线而每相为两组电容器组串联组成时可用电压差动保护方式
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