继电保护调考竞赛题库自己整理版1500题 - 图文

2026/1/27 15:53:05

235. 在大接地电流系统中,输电线路的断路器,其触头一相或两相先接通的过程中,与组成零序电流滤过器的电流互感器的二次两相或一相断开,流入零序电流继电器的电流相等。( √ )

236. 双端供电线路两侧均安装有同期重合闸,为了防止非同期重合,两侧重合闸连接片(压板)均应投在检同期方式进行。( 3 )

237. 当电压互感器二次星形侧发生接地时,在熔断器或自动开关未断开以前,电压回路断线闭锁装置不动作。( 3 )应该闭锁

238. 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。 ( √ ) 239. 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1%~1.5%的升高坡度。 ( √ )

240. 电力系统发生振荡时,任一点电流与电压的大小,随着两侧电动势周期性的变化而变化。当变化周期小于该点距离保护某段的整定时间时,则该段距离保护不会误动作。( √ )

241. 由三个电流互感器构成的零序电流滤过器, 其不平衡电流主要是由于三个电流互感器铁芯磁化特性不完全相同所产生的。为了减小不平衡电流,必须选用具有相同磁化特性,并在磁化曲线未饱和部分工作的电流互感器来组成零序电流滤过器。( √ )

242. 在大接地电流系统中,线路的相间电流速断保护比零序速断保护的范围大得多,这是因为线路的正序阻抗值比零序阻抗值小得多。( 3 )

243. 如果不考虑电流和线路电阻,在大电流接地系统中发生接地短路时,零序电流超前零序电压90°。( √ )

244. 相间0°接线的阻抗继电器,在线路同一地点发生各种相间短路及两相接地短路时,继电器所测得的阻抗相同。( √ )

245. 在大接地电流系统中发生接地短路时,保护安装点的零序电压与零序电流之间的相位角决定于该点正方向到零序网络中性点之间的零序阻抗角。( 3 )正序网络中性点? 246. 微机保护的程序存储器在12.5~21V电压下固化,5V电压下运行。( √ )

247. 测量继电器的绝缘电阻,额定电压为100V及以上者用1000伏摇表,额定电压在100V以下者用500伏摇表。( √ )

248. 跳闸连接片的开口端应装在下方,接到断路器的跳闸线圈回路。( 3 ) 249. 共模电压是指在某一给定地点所测得在同一网络中两导线间的电压。( 3 ) 250. 不能以检查3U0回路是否有不平衡电压的方法来确认3U0回路良好。( √ ) 251. 微机保护对A/D变换器的转换速度要求不小于35μs。( 3 )

252. 防跳跃中间继电器的电流线圈串入保护跳闸接点和断路器跳闸线圈回炉中,其电流线圈的直流压降

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允许小于10%Un。( √ )

253. 采用二次谐波分相制动原理的变压器保护在空充时,可能某一相二次谐波未达到定值引起差动保护误动。( √ )

254. 变压器比率制动差动保护设置制动线圈的主要原因是为了躲励磁涌流。( 3 )不平衡电流 255. 电磁环网是指不同电压等级运行的线路,通过变压器电磁回路的联接而构成的环路,由于可以提高供电可靠性,因此在电力系统中被经常使用。( 3 )

256. 可靠性包括可信赖性和安全性两层含义。前者要求所配置的保护装置只能在事先规定需要它动作的情况下动作,而后者则要求在其它一切不需要它动作的情况下不能动作。( √ )

257. 实现选择性的整定原则是越靠近故障点的保护装置动作灵敏度越大,动作时间越短。( √ ) 258. 在发电机中性点附近不可能发生绝缘破坏,因为发电机运行时中性点对地电压近似为零。( 3 ) 259. 变电站综合自动化系统中的微机保护装置,为合理利用资源,可以依赖外部通信网完成被保护元件所需的各种保护功能。( 3 )

260. 由母线向线路送出有功100兆瓦,无功100兆瓦。电压超前电流的角度是45度。( √ ) 261. 加装电压断线闭锁是防止变压器阻抗保护因电压互感器二次失压误动作的最有效措施。( 3 )? 262. 阻抗继电器的最小精确工作电压,就是最小精确工作电流与电抗变压器转移阻抗值的乘积。( √ ) 263. 距离保护动作区末端金属性相间短路的最小短路电流,应大于相应段最小精确工作电流的两倍。( √ )

264. 对采用电容储能电源的变电所,应考虑在失去交流电源情况下,有几套保护同时动作,或在其他消耗直流能量最大的情况下,保证保护装置与有关断路器均能可靠动作跳闸。( √ )

265. 空载长线路充电时,末端电压会升高。这是由于对地电容电流在线路自感电抗上产生了压降。( √ ) 266. 母线保护在外部故障时,其差动回路电流等于各连接元件的电流之和(不考虑电流互感器的误差);在内部故障时,其差动回路的电流等于零。( 3 )

267. 双侧电源线路上,振荡过程中发生短路故障,相电流突变量元件一定能可靠启动。( 3 ) 268. 过渡电阻对距离继电器工作的影响,视条件可能失去选择性,也可能使保护区缩短,还可能发生超越及拒动。( √ )

269. 三相短路时,母线上正序电压下降的最厉害,两相接地短路次之,两相短路又次之,单相短路时正序电压下降最少。( √ )

270. 正序电压是愈近故障点数值越小,负序电压和零序电压是愈近故障点越大。( √ ) 271. 纵联保护两侧弱馈功能应同时投入。( 3 )

272. 相邻线路的零序电流产生的互感会影响方向纵联保护中零序方向元件的正确动作。( √ )

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273. 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。( √ )

274. 非全相运行中会误动的保护,应接综合重合闸装置的“N”端。( 3 )

275. 阻抗继电器的整定范围超出本线路,由于对侧母线上电源的助增作用,使得感受阻抗变小,造成超越。( 3 )

276. 在系统发生故障而振荡时,只要距离保护的整定值大于保护安装处至振荡中心之间的阻抗,就不会发生误动作。( 3 )

277. 距离保护是本线路正方向故障和与本线路串联的下一条线路上故障的保护,它具有明显的方向性。因此,即使作为距离保护Ⅲ段的测量元件,也不能用具有偏移特性的阻抗继电器。( 3 )

278. 方向阻抗继电器的电压谐振回路按50Hz调谐后,运行频率偏高或偏低,其最大灵敏角将发生变化。( √ )

279. 高频电缆屏蔽层两点接地,可以显著地降低收发信机入口的干扰电压,保护收发信机的安全运行。( √ )

280. 高频同轴电缆的屏蔽层除起屏蔽作用外,同时又是高频通道的回程导线。( √ )

281. 双侧电源供电的线路上,故障处的过渡电阻会使送电侧距离继电器超越动作,受电侧反之。( √ ) 282. 差动保护在各侧电流都不超过负荷电流时不需要采取制动特性,保护的最小起动电流只需躲开正常运行时的不平衡电流。( 3 )

283. 自耦变压器零序比率差动保护中,与自耦变压器的纵差动保护一样要考虑励磁涌流的影响。( 3 ) 284. 失去暂态稳定和失去动态稳定的系统表现是一样的,即母线电压、线路电流和线路功率做大幅度波动。( 3 )

285. 在受电侧电源的助增作用下,线路正向发生经接地电阻单相短路,假如接地电阻为纯电阻性的,将会在送电侧相阻抗继电器的阻抗测量元件中引起容性的附加分量ZR。( √ )

286. P级电流互感器的暂态特性欠佳,在外部短路时会产生较大的差流。为此,特性呈分段式的比率制动式差动继电器抬高了制动系数的取值。同理,继电器的最小动作电流定值也该相应抬高。( 3 ) 287. 发电机不完全差动保护只对定子绕组相间短路有保护作用,而对绕组匝间短路不起作用。( 3 ) 288. 距离保护瞬时测定,一般只用于单回线辐射形电网中带时限的保护段上,通常是第Ⅰ段,这时被保护方向相邻的所有线路上都应同时采用瞬时测量。( 3 )

289. 在电流相位比较式母线差动保护装置中,一般利用相位比较继电器作为起动元件,利用差动继电器作为选择元件。( 3 )

290. 固定联结式母差保护,在母联断开时仍具有选择性并能正确动作。( √ )

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291. 220kV及以上变压器配置两套独立完整的保护(含非电量保护),以满足双重化原则。( 3 ) 292. 如果系统中各元件的阻抗角都是80°,那么正方向短路时3U0超前3I0 80°,反方向短路时,3U0落后3I0 100°。( 3 )

293. 三相重合闸后加速和单相重合闸的后加速,应加速对线路末端故障有足够灵敏度的保护段。如果躲不开后合侧断路器合闸时三相不同期产生的零序电流,则两侧的后加速保护在整个重合闸周期中均应带0.1S延时。( √ )

294. 工频变化量保护只在乎电流(或电压)值的变化量的绝对值,它不在乎电流(或电压)值是由小变大,还是由大变小。( √ )

295. 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1S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。( √ )

296. 电力载波通信就是将语音或远动信号寄载于频率为40~500kHz的高频波之上的一种通信方式。( √ )

297. 电路中任一点的功率(电流、电压)与标准功率之比再取其自然对数后的值,称为该点的功率绝对电平。( 3 )

298. 使用示波器时,为使波形稳定,必须使被测信号频率恰为扫描频率的整数倍,为此可适当加大同步电压的幅度,并适当调节扫描频率, 使波形稳定。( √ )

299. 向变电所的母线空充电操作时,有时出现误发接地信号,其原因是变电所内三相带电体对地电容量不等,造成中性点位移,产生较大的零序电压。( √ )

四 级

300. 电力系统振荡时任何一点电流与电压之间的相位角都随功角的变化而变化;而短路时,系统各点电流与电压之间的角度是基本不变的。( √ )

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