电力系统继电保护练习题A答案(共9页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上电力系统继电保护练习题A答案一、 名词解释1输电线路纵联保护:是用某种通信通道将输电线端或各端(对于多端线路)的保护装置纵向连接起来,将各端的电气量(电流、功率方向等)传送到对端,将各端的电气量进行比较,以判断故障在本线路范围内还是在线路范围之外,从而决定是否切断被保护线路。理论上具有绝对的选择性。2低频减载:又称自动按频率减负载,或称低周减载(简称为AFL),是保证电力系统安全稳定的重要措施之一。当电力系统出现严重的有功功率缺额时,通过切除一定的非重要负载来减轻有功缺额的程度,使系统的频率保持在事故允许限额之内,保证重要负载的可靠供电。3变电站综合自动化:主要将变电
2、站的二次设备(测量仪表、信号系统、继电保护、自动装置和远动装置等)经过功能的组合和优化设计,利用先进的计算机技术、通信技术、信号处理技术和网络技术联结起来,实现对全变电站的主要设备和输、配电线路的自动监视、测量、自动控制和继电保护,并与调度通信,实现电力系统统一调度、控制的计算机网络。4重合闸:在电力系统中,当断路器跳闸之后,能够自动地将断路器重新合闸的装置。5横差动保护:在正常运行的时候,各绕组中的电动势相等,流过相等的负荷电流。而当任一绕组发生匝间短路时,绕组中的电动势就不再相等,因而会出现因电动势差而在各绕组间产生均衡电流。利用这个环流,可以实现对发电机定子绕组匝间短路的保护,即横差动保
3、护。 6低频减载:又称自动按频率减负载,或称低周减载(简称为AFL),是保证电力系统安全稳定的重要措施之一。当电力系统出现严重的有功功率缺额时,通过切除一定的非重要负载来减轻有功缺额的程度,使系统的频率保持在事故允许限额之内,保证重要负载的可靠供电。二、 简答1在继电保护中为什么经常采用中间继电器?答:(1)电流继电器的触点容量比较小,不能直接接通跳闸线圈,所以先起动中间继电器(增加触点容量),然后再由中间继电器的触点(容量大)去跳闸;(2)当线路上装有管型避雷器时,利用中间继电器来增大保护装置的固有动作时间,以防止管型避雷器放电时引起速断保护的误动作。2网络型微机保护装置的优点有哪些?答:(
4、1)模块之间的连接简单、方便。(2)可靠性高、抗干扰能力强(3)扩展性好(4)升级方便(5)便于实现出口逻辑的灵活配置(6)降低对微型机或微控制器并行口的数量的要求3母线保护按原理分有哪些类型?答:(1)用相邻回路保护实现的母线保护(2)差动原理:完全差动和不完全差动(3)母联电流相位比较原理(4)电流相位比较式母线保护原理4电流保护三段式都分别是什么?它们是如何组成电流保护的主保护和后备保护? 答:第段为无时限电流速断保护或无时限电流闭锁电压速断保护,第段为带时限电流速断保护或带时限电流闭锁电压速断保护,第段为过电流保护或低电压闭锁的过电流保护;段和段保护作为本线路相间短路的主保护;段作为本
5、线路相间故障的近后备保护及相邻线路的远后备保护5微机继电保护的普遍特点有哪些?答:(1)维护调试方便,具有自动检测功能(2)可靠性高,具有极强的综合分析和判断能力,可实现常规模拟保护很难做到的自动纠错,即自(3)动识别和排除干扰,防止由于干扰而造成的误动作,并具有自诊断能力。(4)保护装置自身经济性(5)可扩展性强,易于获得附加功能(6)保护装置本身的灵活性大,可灵活地适应于电力系统运行方式的变化(7)性能得到很好的改善,具有较高的运算和大容量的存储能力6.简述电力系统继电保护的未来发展方向。答:(1)计算机化;(2)网络化;(3)保护、控制、测量和数据通信一体化;(4)智能化。7.如何理解继
6、电保护装置的选择性?如何保证选择性?(1)选择性:指保护装置动作时,在可能最小的区间内将故障从电力系统中断开,最大限度地保证系统中无故障部分仍能继续安全动作。选择性主要有两层意思:第一:只应由装在故障元件上的保护装置动作切除故障; 第二:要力争相邻元件的保护装置对它起后备保护的作用.(2)选择性的保证:除利用一定的延时使本线路的后备保护与主保护正确配合外,还必须注意相邻元件后备保护之间的正确配合.其一:上级元件后备保护的灵敏度要低于下级元件后备保护的灵敏度;其二:上级元件后备保护的动作时间要大于下级元件后备保护的动作时间, 尤其在短路电流水平较低,保护位于动作边缘情况下,此两条件缺一不可.三、
7、画图说明题1请画出一次式继电器、二次式继电器的原理图,并加以简单说明。 (1)一次式继电器:线圈直接接入一次回路的继电器 (2)二次式继电器:线圈通过电流互感器TA而接于它的二次侧。它与一次回路没有直接的联系,运行检修方便,也没有高压的危险,灵敏度高、体积小,还可以划成统一标准型式由继电器制造厂大规模生产。2从功能角度出发,画出典型的微机继电保护装置硬件系统结构图,并辅以简要解释。微机继电保护装置硬件主要包括数据采集部分(包括电流、电压等模拟量输入变换、低通滤波回路、模数转换等),数据处理、逻辑判断及保护算法的数字核心部分(包括CPU、存储器、实时时钟、WATCHDOG等),开关量输入/输出通
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