继电保护
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继电保护知识一、基本概念:1,继电保护:泛指继电保护技术或由各种继电保护装置组成的继电保护系统。
2,继电保护装置:指能反应电力系统中电气元件发生故障或不正常运行状态,并于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。
3,事故:指系统或其中一部分的正常工作遭到破坏,并造成对用户少送电或电能质量变坏到不能容许的地步,甚至造成人生伤亡和电气设备的损坏。
4,近后备保护5,远后备保护6,一次和二次系统:一次系统:发电厂和变电所的电器主接线,是由高压电器设备通过连接线组成的系统称为一次系统。
一次设备对于运行可靠及检修方便要求甚高。
主要包括生产和转换电能的设备,接通或断开电路的设备,限制故障电流和防御过电压的电器,接地装置和载流导体5部分。
二次系统:二次系统是由二次设备组成的系统。
凡监视,控制,测量,以及起保护作用的设备,如测量表计,继电保护,控制和信号装置等,皆属于二次设备。
二、继电保护基本原理:1,单侧电源网络接线:——在电力系统正常运行时,每条线路上都流过由它宫殿的的负荷电流I f ,越靠近电源端的线路上负荷电流越大。
线路始端电压与电流之间的相位角决定于由它供电的负荷的功率因数和线路参数。
——在电力系统故障时,其状况图如上图(b)所示。
假定在线路B-C上发生了三相短路,则短路点的电压U d降低到零,从电源到短路点之间均将流过很大的短路电流I ,各变电所电压也将在不同程度上有很大降低,距短路点越近,电压降低越多。
2,双侧电源网络接线:——就电力系统中的任意元件来说,如上图所示,在正常运行时,在某一瞬间,负荷电流总是从一侧流入而从另一侧流出,如图(a)所示。
如果我们统一规定电流的正方向都是从母线流向线路,那么,A-B两侧电流大小相等,而相位相差180º。
当在线路A-B的范围以外(d1)短路时,如图(b)所示,由电源I所共给的短路电流I´d1流过线路A-B,此时A-B两侧的电流仍然是大小相等相位相反,其特征与正常情况相同。
继电保护的概念
继电保护是电力系统中一种保护装置,用于检测电力系统中的故障和异常情况,并通过电子继电器等设备发出信号,对故障电路进行断电或切除操作,以保护电力系统的安全稳定运行。
继电保护的主要功能包括以下几个方面:
1. 检测故障:继电保护能够检测电力系统中的各种故障,包括短路、过载、接地故障等,通过监测电流、电压、频率等参数,判断是否存在故障情况。
2. 定位故障:一旦检测到故障,继电保护能够迅速定位故障发生的地点,通过对电路的分区和测量数据进行比较分析,确定故障的位置。
3. 切除故障电路:继电保护在检测到故障后,会发出信号切除故障电路,以避免继续传导故障电流和进一步损害电力系统设备。
切除故障电路的方式可以是通过断路器切除电流,或者通过隔离开关切除电路。
4. 警报和报警:当发生故障或异常情况时,继电保护还可以发出警报和报警信号,通知运维人员及时采取措施,以保护电力系统的安全。
继电保护通过监测、判断和控制等手段,可以提高电力系统的可靠性、安全性和稳定性,有效保护电力设备和人员的安全,同时减少电力系统的故障和停电次数,
提高供电质量和供电可靠性。
继电保护总结继电保护是电力系统中的一项核心保护措施,主要用于确保发电机、变压器、线路和其他电力设备的安全运行。
在面对各种故障和异常情况时,继电保护能够快速、可靠地断开故障电路,保护设备和人员的安全。
目前,继电保护技术已经得到了广泛的应用,研究人员不断探索新的技术和方法,为电力系统的安全稳定运行提供更好的保障。
下面将针对继电保护的知识进行总结,以期对读者的学习和工作有所帮助。
一、继电保护的原理及分类继电保护的原理基于检测电力系统中出现的故障和异常情况,并利用现代电子技术和电磁学原理,通过控制断路器等处理设备,快速断开故障电路,保护设备和人员的安全。
按照作用对象的不同,继电保护可以分为发电机保护、变压器保护、线路保护和母线保护等不同类型。
其中,发电机保护主要用于保护发电机本身免受各种故障和异常情况的威胁;变压器保护则主要用于保护变压器免受短路、过流和局部放电等故障的影响;线路保护则主要用于保护电网中的输电线路免受闪络、短路和过载等故障的影响;母线保护主要用于保护电网中的母线免受电弧接地故障和接触不良等影响。
二、继电保护的设备及其功能继电保护涉及到各种设备和器件,其中最重要的是保护继电器。
保护继电器是继电保护的核心控制设备,它可以根据电力系统中的输入信号,对输出信号进行控制,对断路器、过载保护器等设备启动和控制。
此外,继电保护还包括短路电流测量器、转速计、震动传感器、温度计、压力计等监测设备,以及电流互感器、电压互感器、绝缘计、微机保护装置等测量和检测设备。
这些设备能够收集和记录电力系统中的各种数据,并通过算法和逻辑运算,识别电力系统中存在的故障和异常情况,从而实现快速、智能化的保护措施。
三、继电保护的特点和优势1.快速反应:继电保护能够在几毫秒甚至几微秒内做出反应,对电网中的故障进行快速处理,保证供电的连续性和可靠性。
2.智能分析:继电保护采用先进的算法和逻辑运算,能够对不同类型的故障进行智能分析处理,减少误判率和漏判率。
继电保护的四个基本原理继电保护是电力系统中非常重要的一项安全保护措施,它能够在电力系统发生故障时快速、准确地检测和切除故障部分,从而保护电力设备和电力系统的安全运行。
继电保护的实现依赖于一些基本原理,本文将介绍继电保护的四个基本原理。
一、电流保护原理电流保护是继电保护中最常见的一种保护方式。
它基于电流的大小和方向来判断电力系统中是否存在故障。
当电流超过设定值时,继电器就会触发动作,进而切除故障部分。
电流保护的实现主要依赖于电流互感器和继电器。
电流互感器将高电压线路中的电流转换成与之成比例的低电流,并通过继电器进行监测和切除故障。
二、电压保护原理电压保护是继电保护中另一种常见的保护方式。
它主要用于检测电力系统中的电压异常情况,如过高或过低的电压。
电压保护的实现需要使用电压互感器和继电器。
电压互感器将高电压线路中的电压转换成与之成比例的低电压,并通过继电器进行监测和切除故障。
三、差动保护原理差动保护是一种以比较电流差值来判断电力系统中是否存在故障的保护方式。
它主要应用于变压器、发电机等设备的保护。
差动保护的实现主要依赖于电流互感器和继电器。
电流互感器将设备输入和输出侧的电流转换成与之成比例的低电流,继电器通过比较两侧电流的差值来判断是否存在故障,并触发动作切除故障。
四、过电流保护原理过电流保护是一种以电流超过额定值来判断电力系统中是否存在故障的保护方式。
它主要用于保护电力系统中的配电线路和设备。
过电流保护的实现主要依赖于电流互感器和继电器。
电流互感器将高电压线路中的电流转换成与之成比例的低电流,并通过继电器进行监测和切除故障。
继电保护的四个基本原理分别是电流保护、电压保护、差动保护和过电流保护。
这些原理在电力系统中起到了至关重要的作用,保护了电力设备和电力系统的安全运行。
通过合理配置和使用继电保护装置,能够及时检测和切除故障,有效避免了电力系统事故的发生,保障了电力系统的可靠供电。
继电保护发展的五个阶段
继电保护发展的五个阶段是:
1. 机械继电保护阶段:这个阶段使用机械元件作为继电保护装置,例如机械开关、继电器等。
这些装置通过机械运动来实现电气系统的保护。
2. 电气继电保护阶段:随着电气技术的发展,继电保护开始使用电气元件来实现保护功能。
这些电气元件包括电磁继电器、热继电器等。
电气继电保护具有更高的准确性和可靠性。
3. 静态继电保护阶段:静态继电保护是指使用电子元件来实现继电保护功能。
这些电子元件包括集成电路、微处理器等。
静态继电保护具有更高的精确度和可编程性。
4. 数字继电保护阶段:数字继电保护是指使用数字技术实现继电保护功能。
数字继电保护使用数字信号处理器(DSP)、计算机等设备来处理保护信号,并实现复杂的保护算法。
5. 智能继电保护阶段:智能继电保护是指利用人工智能、机器学习等技术实现继电保护功能。
智能继电保护能够自动学习和适应系统变化,提高保护的准确性和稳定性。
继电保护种类
继电保护是电力系统中常用的一种保护设备,用于监测电力系统中的异常情况并采取相应的措施保护电力设备和系统的安全运行。
根据其功能和应用范围,继电保护可分为多种类型,包括但不限于以下几种:
1. 过流保护:用于检测电力系统中的过电流情况,并根据设定的保护动作条件,通过继电器将故障电路切除,以防止电力设备过载、短路等故障的发生。
2. 跳闸保护:用于检测电力系统中的故障电流和故障状况,并通过控制开关将故障电路切除,以确保电力系统的安全运行。
3. 差动保护:用于检测电力系统中电流的差异,并根据设定的保护动作条件,切除故障电路,以防止电流差异引起的电力设备故障。
4. 距离保护:用于检测电力系统中电路的线路长度和电路故障的距离,并根据设定的保护动作条件,切断故障电路,以保护电力设备和电力系统的安全运行。
5. 频率保护:用于检测电力系统中电压和频率的异常情况,并根据设定的保护动作条件,切除故障电路,以恢复电力系统的正常运行。
6. 过压保护和欠压保护:用于检测电力系统中的过电压和欠电压情况,并根据设定的保护动作条件,切除故障电路,以防止
电力设备受到电压波动引起的故障。
7. 频率保护:用于检测电力系统中频率的异常情况,并采取相应的保护措施,以保护电力设备和电力系统的安全运行。
继电保护57个名词解释继电保护是电力系统中非常重要的一项技术,其作用是通过电气设备和电力网络监测、测量、控制和保护,以确保电力系统的正常运行和安全性。
以下是57个与继电保护相关的名词解释。
1. 继电保护:一种系统,用于检测故障并在必要时采取措施,从而最大程度地减少故障对电力系统的影响。
2. 故障:电力系统中的任何异常情况,比如短路、开路、过电压等,会导致设备或系统失效或损坏。
3. 保护装置:一种设备或系统,用于监测电力系统中的异常情况,并采取必要的措施来保护系统的其他部分。
4. 故障电流:在故障发生时流动的电流,通常比正常工作电流大很多。
5. 保护定时器:一种装置,用于在设定的时间段内控制或启动保护装置。
6. 保护继电器:一种用于控制电力系统中的保护装置的电子设备,可检测到故障并采取相应措施。
7. 电流互感器:一种设备,用于将电流变压器输出的高电流转换为适合继电保护设备使用的低电流。
8. 电压互感器:一种设备,用于将电压变压器输出的高电压转换为适合继电保护设备使用的低电压。
9. 保护区域:电力系统中需要保护的特定区域,通常由继电保护装置的设置范围确定。
10. 防护区域:电力系统中需要保护的特定区域,该区域是由故障电流或故障电压所定义的。
11. 短路:电力系统中两个或多个电源之间出现低阻抗连接,导致异常电流流动的情况。
12. 过电压:电力系统中超出额定电压的电压水平。
13. 过电流:电力系统中超过电流额定值的电流。
14. 地线故障:电力系统中地线与正常导线之间出现低阻抗连接导致的故障。
15. 过负荷:电力系统中设备或电缆承受超过其额定负荷的情况。
16. 保护计算:通过计算电力系统的参数和输入数据进行保护继电器的设置和校准。
17. 过流保护:一种保护装置,用于检测电力系统中的过电流情况,并采取必要的措施来限制电流水平。
18. 热保护:一种保护装置,用于监测电力系统中设备的温度,并在温度超过设定值时采取保护措施。
继电保护的作用:自动、迅速、有选择性的将故障元件从电力系统中切除,使故障元件免于继续遭到破坏,保证无故障部分迅速恢复正常运行。
反应电气元件的不正常运行状态,并根据运行维护条件,而动作于发出信号或跳闸。
继电保护的分类:按保护所起的作用分类:主保护、后备保护(远,近)、辅助保护等。
主保护:反映被保护元件本身的故障,并以尽可能短的时限切除故障的保护;后备保护::主保护或断路器拒动时用来切除故障的保护。
又分为近后备保护和远后备保护。
近后备保护:在本元件处装设两套保护,当主保护拒动时,由本元件的另一套保护动作;远后备保护:当主保护或断路器拒动时,由上一级电力设备或线路的保护来实现的后备保护。
辅助保护:为补充主保护和后备保护的性能或当主保护和后备保护退出运行而增设的简单保护。
继电保护装置一般有那几部分构成:继电保护装置一般由测量比较元件,逻辑判断元件和执行输出元件组成;测量比较原件:测量通过被保护电力元件的物理参数,并与给定的定植进行比较,根据比较的结果给出“0”“1”性质的逻辑信号,从而判断保护装置的是否启动;逻辑判断元件:根据测量比较元件给出的逻辑信号的性质,先后顺序和持续的时间等,使保护装置按照一定的逻辑关系判断故障的类型和范围,最后确定是否应该使断路器跳闸,发出信号活不动作,并将对应的指令传给执行输出部分;执行输出元件:根据逻辑判断部分的指令,发出跳开断路器的跳闸脉冲级相应的动作信息。
发出警报或不动作对电力系统继电保护的基本要求:选择性、速动性、灵敏性和可靠性。
选择性是指电力系统发生故障时,保护装置仅将故障元件切除,而使非故障元件仍能正常运行,以尽量缩小停电范围。
速动性是指尽可能快地切除故障。
灵敏性是指在规定的保护范围内,对故障情况的反应能力可靠性是指在保护装置规定的保护范围内发生了应该动作的故障时,应可靠动作,即不发生拒动;而在任何其他不该动作的情况下,应可靠不动作,即不发生误动作。
电磁型继电器的动作值、返回值和返回系数;继电器的动作电流:使继电器动作的最小电流;继电器的返回电流:使继电器返回的最大电流,K小于1.相间短路电流保护的基本接线方式及其特点与应用范围:三相星型:各种两相短路时有两个继电器动作。
继电保护的概念继电保护的概念一、引言在电力系统中,由于各种原因(例如雷击、接地故障、短路故障等),会导致电网中出现过流、过压、欠压等异常情况,这些异常情况会对电力设备造成损害,甚至威胁到整个电网的稳定运行。
因此,为了保护电力设备和维护电网的稳定运行,需要在电力系统中设置继电保护。
二、继电保护的定义继电保护是指利用各种测量元件(例如变压器、传感器等)对电力系统进行实时监测和检测,当发生异常情况时,通过继电器等装置及时切断故障区域与其他区域之间的连接或采取措施消除故障,并使正常部分不受影响。
其主要作用是在发生故障时快速地将受到威胁的设备从系统中隔离出来,以避免更大范围的事故发生。
三、继电保护的分类按照功能分类:1. 过流保护:用于检测和切断过载和短路故障。
2. 过压保护:用于检测和切断过电压故障。
3. 欠压保护:用于检测和切断欠电压故障。
4. 地面保护:用于检测和切断接地故障。
5. 频率保护:用于检测和切断频率异常的情况。
按照实现方式分类:1. 电气式继电保护:采用电磁继电器或静态继电器等装置进行控制。
2. 数字式继电保护:采用数字信号处理器等计算机技术进行实现,具有高可靠性、高精度、易于调试等优点。
四、继电保护的工作原理继电保护的工作原理可以分为三个步骤:1. 测量元件采集数据:通过变压器、传感器等测量元件对系统中的各种参数(例如电流、电压、频率等)进行实时监测和检测,并将数据传输给控制装置。
2. 控制装置进行逻辑运算:控制装置根据预设的逻辑运算规则,对采集到的数据进行处理,判断是否出现异常情况,如果出现异常情况,则发出命令给执行装置。
3. 执行装置进行动作:执行装置根据控制装置发出的命令,切断故障区域与其他区域之间的连接或采取措施消除故障,并使正常部分不受影响。
五、继电保护的应用范围继电保护广泛应用于电力系统中,包括发电厂、变电站、配电网等各个环节。
在发电厂中,继电保护主要用于保护发电机和变压器等设备;在变电站中,继电保护主要用于保护变压器和开关设备;在配电网中,继电保护主要用于保护线路和配变等设备。
继电保护的基本概念继电保护是电力系统中非常重要的一项技术措施,其主要功能是在电力系统发生异常工况时,及时采取措施保护电力设备和电网,以防止设备的损坏和电力系统的事故。
本文将介绍继电保护的基本概念,包括其定义、作用以及基本原理等内容。
一、继电保护的定义继电保护是一种根据被保护电力设备的运行状态和电气量的变化,通过电气信号传递和处理,自动地实现对异常状态的判断,采取保护措施,保障系统的安全稳定运行的技术系统。
继电保护可分为设备保护和系统保护两大类,其中设备保护主要针对单个设备,而系统保护则是针对整个电力系统。
二、继电保护的作用1. 设备保护:继电保护可以对电力设备进行保护,如发电机、变压器、高压线路等。
当这些设备发生过电流、过载、短路等异常情况时,继电保护能够及时切断故障部分并发出警告信号,以保证设备的安全运行。
2. 系统保护:继电保护还可以对整个电力系统进行保护。
当电力系统出现过载、短路、接地故障等情况时,继电保护能够及时切除故障,并通过自动重启等措施快速恢复系统的正常运行,增加系统的可靠性和稳定性。
三、继电保护的基本原理继电保护的基本原理是通过探测电气量的变化,如电流、电压、频率等,来判断电力设备或电力系统是否处于正常工作状态,并根据判断结果采取相应的保护动作。
具体来说,继电保护根据设备或系统的额定工作值设定保护临界值,当电气量超过这些临界值时,继电保护会立即识别并执行相应的保护动作。
继电保护通常由测量元件、信号处理单元和保护动作装置等组成。
测量元件负责测量电气量,如电流互感器、电压互感器等;信号处理单元负责对测量值进行处理和判断;保护动作装置负责控制断路器、刀闸等设备的开合,实施保护动作。
四、继电保护的分类继电保护可以按照不同的方式进行分类,按照操作时间划分常见的有快速保护、中速保护和慢速保护;按照保护功能划分常见的有过流保护、差动保护、距离保护等。
其中,过流保护是最常见的一种继电保护方式,它通过对电流的监测,一旦超过设定值就会切断电路保护设备。
继电保护的基本原理和继电保护装置的组成继电保护是电力系统中重要的安全保障措施之一,用于保护电力设备和电力系统免受故障和过电流的损害。
本文将介绍继电保护的基本原理以及继电保护装置的组成。
一、继电保护的基本原理继电保护的基本原理是依靠电力系统中的电流、电压等参数的异常变化来判断设备是否发生故障,并对故障设备进行隔离和保护。
其基本原理包括故障检测、信号传输、故障判断和动作执行等环节。
1. 故障检测:继电保护装置通过检测电力系统中的电流、电压等参数,以确定是否存在设备异常。
常见的故障包括过电流、过电压、短路、接地故障等。
2. 信号传输:一旦检测到异常信号,继电保护装置会将信号传输给中央控制室或操作人员,以便进一步判断和采取相应的措施。
3. 故障判断:中央控制室或操作人员会根据接收到的异常信号进行故障判断,通过比对设备的工作状态和理论模型,确定具体的故障类型和位置。
4. 动作执行:一旦故障类型和位置确定,继电保护装置将发送信号给断路器或其他隔离设备,使其迅速切断故障电路,并保护其他设备免受影响。
二、继电保护装置的组成继电保护装置是实现继电保护原理的关键设备,其主要组成包括输入电路、测量元件、比较元件、判别元件和动作元件。
1. 输入电路:输入电路是继电保护装置的基础,充当了信息采集的作用。
输入电路包括电流互感器、电压互感器等,用于采集电力系统中的电流、电压等参数,并将信号传递给后续的测量元件。
2. 测量元件:测量元件是用来对输入电路中采集的信号进行精确的测量和转换。
常见的测量元件包括电流变压器、电压变压器等,能够将采集到的电流、电压等参数转换为标准的模拟量或数字量信号。
3. 比较元件:比较元件用于将测量得到的参数与事先设定的保护参数进行比较。
当测量参数超过或低于设定的保护参数范围时,比较元件会发出警报信号,通知判别元件进行下一步判断。
4. 判别元件:判别元件负责对比较元件发出的信号进行进一步的判断和分析,以确定是否存在故障。
电力系统继电保护的定义继电保护是电力系统中一项重要的技术措施,旨在确保电力系统的安全、可靠运行。
它通过快速检测和切断故障电流,防止故障扩大,保护电力设备和系统的安全运行。
继电保护的定义是指利用电气原理和电气装置,通过检测电力系统中的异常电流、电压和其他参数的变化,并根据事先设定的保护动作准则,采取相应的措施来保护电力设备和电力系统的安全运行。
继电保护的主要目标是保护电力设备和电力系统的安全运行,防止故障事故的发生,提高电力系统的可靠性和稳定性。
它起到了及时发现和切除故障的作用,保护电力设备和电力系统免受故障的侵害。
继电保护系统通常由测量传感器、继电器、保护装置和断路器等组成,它们协同工作,实现故障检测、切除和隔离的功能。
继电保护的工作原理是基于电力系统中发生故障时,故障电流、电压和其他参数会发生异常变化的特点。
继电保护通过检测这些异常变化,并与预设的保护动作准则进行比较,判断是否需要采取保护动作。
当故障发生时,继电保护系统会发出保护信号,使断路器迅速切断故障电路,阻止故障扩大,并保护其他正常运行的电力设备。
电力系统继电保护的设计和配置应根据电力系统的特点和要求进行。
不同电力设备和系统的保护要求不同,因此继电保护系统的配置也会有所区别。
一般来说,继电保护系统应包括对发电机、变压器、输电线路和配电设备等的保护。
在发电机保护方面,继电保护系统应能对发电机的电流、电压、频率和温度等参数进行监测,并在发生故障时采取相应的保护动作,如切断励磁电源、闭锁断路器等。
在变压器保护方面,继电保护系统应能对变压器的电流、电压、温度、气体浓度等参数进行监测,并在发生故障时采取相应的保护动作,如切断电源、放电、报警等。
在输电线路和配电设备保护方面,继电保护系统应能对电流、电压、频率和相位等参数进行监测,并在发生故障时采取相应的保护动作,如切断电源、闭锁断路器等。
继电保护系统的性能和可靠性对电力系统的安全运行至关重要。
因此,继电保护系统的设计和配置应符合相关的标准和规范,并经过严格的测试和验证。
继电保护什么是继电保护?继电保护是电气系统中的一种重要的保护措施,通过使用继电器(relay)来监测电气系统中各个元件的状态,及时对故障进行检测和切除故障区域,以保护电气系统的稳定运行和设备的安全。
继电保护系统通常由以下几个方面组成:•电流继电器:用于监测电气系统中的电流变化,当电流超过设定值时触发保护动作;•电压继电器:用于监测电气系统中的电压变化,当电压超过或低于设定值时触发保护动作;•频率继电器:用于监测电气系统中的频率变化,当频率超过或低于设定值时触发保护动作;•差动继电器:用于监测电气系统中的电流差值,当差值超过设定值时触发保护动作;•温度继电器:用于监测电气设备的温度变化,当温度超过设定值时触发保护动作。
继电保护的主要目的是确保电气设备的安全运行,防止设备过载、短路、接地故障等情况导致设备的损坏或电气系统的停电。
继电保护的工作原理继电保护系统通过与电气系统中的元件连接,实时监测电气系统中的各种参数,并根据预设的保护条件进行判断和动作。
继电保护系统的工作原理可以简单概括为以下几个步骤:1.监测:继电保护系统通过连接到电气系统中的各个元件,监测电流、电压、频率、温度等参数的变化;2.采集:继电保护系统通过传感器或测量装置,将监测到的参数值传输到继电器中;3.判断:继电器接收到参数值后,根据预设的保护条件和逻辑,判断是否触发保护动作;4.动作:若判断条件满足,继电器将触发保护动作,如切断电路、开启报警、向上位机发送信号等。
通过以上工作原理,继电保护系统能够快速检测和响应电气系统中的异常情况,以保护设备和系统的安全运行。
继电保护的应用场景继电保护广泛应用于各种电气设备和电力系统中,常见的应用场景包括:1.电力系统:继电保护系统在电力系统中起到了至关重要的作用,能够对发电机、变压器、电缆、开关设备等进行监测和保护;2.工业控制:工业领域中电气设备较多,继电保护系统能够对各种电机、传动装置、控制阀门等进行保护;3.铁路交通:继电保护系统在铁路交通系统中的应用较多,可对信号灯、安全门、列车制动装置等进行监测和保护;4.建筑电气:继电保护系统在建筑电气中也有广泛应用,可以对楼宇配电、电梯、空调设备等进行保护。
单选题1.保护用的电流互感器二次所接的负荷阻抗越大,为满足误差的要求,则允许的()。
A. 一次电流倍数越大B. 一次电流倍数越小C. 一次电流倍数不变D. 一次电流倍数等于12.两个单相式电压互感器构成的V-V接线可以在二次侧获得的电压量为()。
A. 零序电压B.负序电压C.线电压D.相电压3.对电流互感器进行10%误差校验的目的是满足( )时,互感器具有规定的精确性。
A. 系统发生短路故障B. 系统正常运行C. 系统发生短路或正常运行D. 系统发生接地短路故障4.测量电流互感器极性的目的是为了()。
A.满足负载的要求B.保证外部接线正确C.提高保护装置动作的灵敏度D.保证内部接线正确5.下图为取得零序电压的电压互感器接线图,试回答下图采用的是( )电压互感器。
A.两相三柱电压互感器构成零序电压过滤器;B.三相三柱电压互感器构成零序电压过滤器;C.三相两柱电压互感器构成零序电压过滤器;D.三相五柱电压互感器构成零序电压过滤器6.电流互感器极性对()没有影响。
A、差动保护B、方向保护C、电流速断保护D、距离保护7.电流互感器最大允许角误差()。
A.5°B.7°C.10°D.12°8.电抗变压器用于将一次电流变换成装置所需要的二次()。
A. 电流B. 电压C. 阻抗D. 功率9.当通过电流继电器的电流大于动作电流时,继电器动作,其动合触点()。
A.打开B.闭合C.任意位置D.不动10.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.阻抗型继电器11.低电压继电器与过电压继电器的返回系数相比,()。
A. 两者相同B. 过电压继电器返回系数小于低电压继电器C. 大小相等D. 低电压继电器返回系数小于过电压继电器12.时间继电器在继电保护装置中的作用是( )。
A. 计算动作时间B. 建立动作延时C. 计算保护停电时间D. 计算断路器停电时间13.微机保护数据采集系统包括电压形成、模拟滤波器、采样保持、多路转换、()等功能模块。
A.人机接口B.软件算法C.逻辑判断D.模数转换14.输入到微机保护装置中的电压互感器二次电压信号,可通过()变换为满足模数转换器输入范围要求的电压信号。
A.电抗变换器B.电流变换器C.电压变换器D.电压互感器15.微机保护装置的功能特性主要是由()决定的。
A.软件B.硬件C.CPUD.DSP16.零序电压通常采用三相五柱式电压互感器或()取得。
A.三个单相式电流互感器B.一个单相式电流互感器C.三相三柱式电压互感器D.三个单相式电压互感器18.电流互感器二次应该装有一个(),以防止互感器一、二次绕组绝缘击穿时危及设备和人身安全。
A.保安接地点B.熔断器C.安全防护罩D.继电保护19.考虑上下级定时限过电流保护灵敏度配合时,动作电流应为()。
A.本线路定时限过电流保护整定值较大B.下条线路定时限过电流保护整定值较大C.上下级整定值相等D.最大负荷电流20.电流互感器同极性端采用L1、L2、K1、K2标识时,以下表述正确的是()。
A.L1、L2为同极性端B.K1、K2为同极性端C.L1、K2为同极性端D.L1、K1为同极性端21.电流互感器一次侧接(),二次侧接负载。
A.电压互感器二次侧B.继电器线圈C.系统一次电流D.表计22.电流互感器二次回路不能装设(),不设置切换回路,防止电流互感器二次回路开路。
A.接地点B.消弧线圈C.熔断器D.监察装置23.零序电流通常采用()取得。
A.零序电流滤过器B.一个单相式电流互感器C.三相五柱式电压互感器D.三相三柱式电压互感器24.在系统正常运行时,三相对称,各分量中()。
A..IA=B..IB=C..IC=D.3.I0=25.继电保护装置中过电压继电器反应()而动作。
A.电压增大B.电流减小C.电流增大D.电压降低26.当低电压继电器返回时,动断触点()。
A.闭合B.断开C.任意位置D.延时断开27.时间继电器的文字符号表示为()。
A. KVB.KTC. KMD.KS28.电流继电器的()之比称为电流继电器的返回系数。
A.返回电流与动作电流B.动作电流与返回电流C.返回电压与动作电压D.动作电压与返回电压29.继电保护装置中电压继电器接在()的二次测。
A.电流互感器B.电压互感器C.断路器D.输电线路30.由低电压继电器的动作原理可知,低电压继电器的返回系数()。
A.大于1B.小于1C.等于1D. 等于031.微机保护对模数变换系统采样数据进行分析、计算和判断,实现各种继电保护功能的方法称为()。
A.动作特性B.算法C.数据中断D.数据采集32.微机保护采样时,采样频率f s与采样信号中所含最高频率成分f max的频率的关系为()。
A.f s>f maxB.f s>2f maxC.f s<f maxD.f s<2f max33.某变电站采用微机保护,现在需将某重合闸保护信号接入,应接入()。
A.开关量输入输出系统B.模拟量输入系统C.人机对话系统D.通讯系统34.微机保护中将模拟量转换为数字量称为()。
A.模拟滤波器B.多路转换C.模数转换D.逻辑判断35.微机保护中整定值的输入和修改、对微机主系统的检查等工作通过()实现。
A.跳闸插件B.交流变换插件C.逻辑插件D.人机接口36.微机保护每间隔一个采样间隔会产生一个采样脉冲,微型机将转入执行一次()。
A.中断服务程序B.主循环程序C.跳闸程序D.逻辑闭锁程序多选题1.微机保护硬件结构由()组成。
A.数据采集系统B.软件算法C.微机主系统D.开关量输入/输出系统E.人机对话插件判断题1.电流互感器二次回路不能装设熔断器,不设置切换回路,防止电流互感器二次回路开路。
()2.变电站中将交流一次侧高电压转换成二次电压,供给控制、测量、保护等二次设备使用的电气设备是电流互感器。
()3.在运行中,电流互感器二次不允许短路。
()4.电流互感器是供给继电保护、自动装置以及测量仪表电流的电源设备,它的二次侧可以开路运行。
()5.电流互感器二次绕组的人为接地是属于保护接地,其目的是防止绝缘击穿时二次侧窜入高电压,威胁人身和设备安全。
()6.负序电压滤过器指输出的三相或单相电压只与输入的三相电压中的负序分量成正比的一种装置。
()7.能使电磁式低电压继电器动断触点闭合的最小电压称为低电压继电器的动作电压。
()8.中间继电器在继电保护中主要实现动作信号。
()9.电流继电器动作后,使继电器返回到原始状态的最大电流称为电流继电器的返回电流。
()10.电流继电器的返回电流与动作电流之比称为电流继电器的返回系数。
()11.当通过电流继电器的电流大于动作电流时,继电器动作,动合触点断开。
()12.时间继电器起动后,经整定的时间延时后动合触点断开。
()13.电流继电器在继电保护装置中作为测量和起动元件,反应电压增大超过定值而动作。
()14.当通过电流继电器的电流小于返回电流时,继电器返回,动合触点闭合。
()15.能使电磁式电流继电器动合触点闭合的最大电流称为电流继电器的动作电流。
()16.一个有限频带时间信号f(t),其最高频率为fmax,若以fmax≥2fs的频率进行采样,所得到的采样信号fs(t)将含有原信号f(t)的全部信息。
()17.一个有限频带时间信号f(t),其最高频率为fmax,若以fs≥2 fmax的频率进行采样,所得到的采样信号fs(t)将含有原信号f(t)的全部信息。
()18.采样周期Ts与采样频率fs的关系是fs=1/Ts。
()19.数字滤波器输入的是数字信号,输出的也是数字信号。
()20.数字滤波器输入的是模拟信号,输出的是数字信号。
()21分析和评价微机保护各种不同的算法优劣的标准是精度和速度。
()22.分析和评价微机保护各种不同的算法优劣的标准仅是速度快。
()23.半周积分算法的依据是一个正弦信号在任意半个周期内绝对值的积分正比于其幅值。
()24.半周积分算法的依据是一个周期信号在任意半个周期内绝对值的积分正比于其幅值。
()25.半周积分算法的依据是一个正弦信号在任意一个周期内绝对值的积分正比于其幅值。
()26.微机保护中时间继电器由计数器实现,通过对计数脉冲进行计数获得需要延时。
()27.微机保护中电流、电压继电器由微型电流、电压继电器实现。
()28.微机保护的各种不同功能、不同原理,主要区别体现在软件上。
()29.在微机保护中,采样保持电路的作用是,在一个极短的时间内测量模拟输入量在该时刻的瞬时值,并在A/D转换期间内,保持其输出不变。
()30.微机保护装置的开关量输入,是指开关触点接通状态向微机保护的输入。
()31.微机型继电保护装置的硬件系统,一般由数据采集系统和CPU主系统组成。
()32.微机保护装置外部引入的触点,为了避免引入干扰,应经光电隔离电路后再引至微机并行接口。
()33.常规继电保护和微机保护输入环节和执行环节相同,逻辑部分不同。
()34.常规继电保护和微机保护只有在输入环节相同,逻辑部分和执行部分完全不同。
()35.电压变换器和电流变换器的输出要与A/D芯片所需电压值相适应。
()36逐次逼近式数据采集系统是将输入的模拟量直接转换成数字量,属于直接型A/D转换。
()37.VFC原理的数据采集系统中计数器的计数值可以直接应用于微机保护算法。
()38.运行中需要切换的压板、保护的接点、电压的采样值等都属于开关输入量。
()39.运行中需要切换的压板、保护的接点等都属于开关输入量。
()40.数据采集系统的作用是完成模数转换的前期准备,转换模拟量为数字量。
()41.微机保护主要由两部分构成包括硬件系统和软件算法及原理。
()42.微机保护主要由两部分构成包括硬件系统和开关量输入系统。
()第二章。