继电保护知识100 Q 2

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文章来源:北京创联汇通电气       发布时间: 2021-06-16 02:00:04
导读:11.干式变压器中性点接地方式的布置如何考虑?答:干式变压器中性点接地方式的布置应保持变电站零序阻抗基本不变。由于干式变压器的维护,变电站零序阻抗发生较大变化的特殊运

11.干式变压器中性点接地方式的布置如何考虑?答:干式变压器中性点接地方式的布置应保持变电站零序阻抗基本不变。由于干式变压器的维护,变电站零序阻抗发生较大变化的特殊运行方式,应根据规定或实际情况临时处理。(1)如果变电站只有一台干式变压器,中性点应直接接地。计算正常保护整定值时,只能考虑干式变压器中性点接地的正常运行方式。干式变压器检修时,可采用特殊运行方式处理,如改变定值或根据需要停止启动相关保护段。(2)两台或两台以上干式变压器全部改造时,只有一台干式变压器应直接接地,当干式变压器停运时,中性点不接地的另一台干式变压器应直接接地。如果由于某种原因,两台干式变压器必须在正常变电站中性点直接接地的情况下运行。当其中一台中性点直接接地的干式变压器停运时,如果有第三台干式变压器,则第三台干式变压器将在中性点直接接地的情况下运行。否则,根据特殊的操作模式。(3)当三个或三个以上干式变压器都由双母线运行时,应采用两个干式变压器中性点直接接地的方式运行,并应分别连接到不同的母线上。当一台中性点直接接地的干式变压器停运时,另一台中性点不接地的干式变压器应直接接地。如果不能在不同的母线上保持一个接地点,则应将其视为一种特殊的运行方式。(4)为了改善保护配合关系,在短线路检修停运时,可以通过增加中性点接地干式变压器的数量来抵消线路停运对零序电流分配关系的影响。(5)有绝缘要求的自耦变压器和干式变压器的中性点必须直接接地。12.简述220千伏线路保护的配置原理。答:220kV线路,根据稳定性要求或后备保护整定配合有困难时,应安装两套全线路速动保护。接地短路后备保护可配有分级或反时限零序电流保护,也可采用以分级或反时限零序电流保护为补充的接地距离保护。相间短路后备保护一般应装设阶段距离保护。13.简述330—500千伏线路保护的配置原理。答:330-500千伏线路应安装两套完整先立的全线速动保护。接地短路后备保护可配有分级或反时限零序电流保护,也可采用以分级或反时限零序电流保护为补充的接地距离保护。相间短路后备保护可安装分段距离保护。14.什么是“远程备份”?什么是「近后援」?答:“远后备”是指当一个元件发生故障,其保护装置或开关拒动时,通过各供电侧相邻元件的保护动作,将故障切除;“近备份”使用双重配置来加强对组件本身的保护。在该区域出现故障的情况下,保护没有拒绝行动的可能性。同时安装了开关故障保护,使开关拒跳闸时,可以启动切断同一个变电站母线的高压开关或远程切换对侧。15.线路纵联保护有什么特点?答:线路纵联保护是线路发生故障时,使两侧开关同时快速跳闸的一种保护装置,是线路的主要保护。它以线两边判别式量的具体关系为判据。也就是说,双方通过通道将判别量传递给对方,然后双方根据对方判别量与自己判别量的关系分别判断区内故障或区外故障 #p#分页标题#e#

(2)相位差高频保护是比较被保护线路两侧工频电流相位的高频保护。当两侧故障电流同相时,保护被锁定。1)能反映全相状态下的各种对称和不对称故障,安装相对简单;2)非反应系统振荡。保护可以在非全相运行状态和单相重合闸过程中继续运行;3)不受电压回路断开的影响,4)对收发信机和通道要求高,运行中两侧保护需要联合调整;5)当通道或收发器停用时,整个保护将停止运行,因此需要配备单先的后备保护。(3)高频闭锁距离保护以安装在线路上的方向距离保护为基本保护,增加相应的收发设备,通过通道形成纵向距离保护。其特征在于:1)能够以足够的灵敏度和速度响应各种对称和不对称故障;2)维护后备保护功能;3)当电压二次回路断开时,保护会失灵,需要采取插销闭锁措施,使保护停止运行。16.纵向保护通道可分为几种类型?答:可分为以下几种:(1)电力线载波纵联保护(简称高频保护)。(2)微波纵向保护(简称微波保护)。(3)光纤纵向保护(简称光纤保护)。(4)先导线路纵向保护(简称先导线路保护)。17.飞行员保护有哪些信号?答:先导保护有三种信号:(1)闭锁信号。是防止保护动作跳闸的信号。换句话说。没有锁定信号是保护跳闸的必要阈值。只有当保护元件的两个动作阈值同时满足且没有闭锁信号时,保护才会动作跳闸。(2)允许信号。这是一个允许保护动作跳闸的信号。换句话说,有许可信号是保护动作跳闸的必要门槛。只有当保护元件动作和允许信号两个阈值同时满足时,保护才会跳闸。(3)跳闸信号。是直接导致跳闸的信号。此时,与保护元件是否移动无关。只要收到跳闸信号,保护就动作于跳闸,远程跳闸保护使用跳闸信号。18.相位差高频保护为什么要设置两个不同整定值的启动元件?答:启动元件在电力系统故障时启动变送器实现比相。为了防止外部故障时两侧保护装置的启动元件同时动作,先启动一侧的比相元件,然后在动作侧的变送器发出信件前打开比相元件,会造成保护误动作。因此,必须设置两个不同固定值的起始元素。用高整定值启动相位比较元件,用低整定值启动变送器。由于低定值启动元件先于高定值启动元件动作,所以在外部短路发生时可以保证高定值

启动元件启动比相元件时,保护一定能收到闭锁信号,不会发生误动作。19.相差高频保护有何优缺点?答:相差高频保护有如下优点:(1)能反应全相状态下的各种对称和不对称故障,装置比较简单。(2)不反应系统振荡。在非全相运行状态下和单相重合闸过程中,保护能继续运行。(3)保护的工作情况与是否有串补电容及其保护间隙是否不对称击穿基本无关。(4)不受电压二次回路断线的影响。缺点如下:(1)重负荷线路,负荷电流改变了线路两端电流的相位,对内部故障保护动作不利。(2)当一相断线接地或非全相运行过程中发生区内故障时,灵敏度变坏,甚至可能拒动。(3)对通道要求较高,占用频带较宽。在运行中,线路两端保护需联调。(4)线路分布电容严重影响线路两端电流的相位,限制了其使用线路长度。20.简述方向比较式高频保护的基本工作原理。答:方向比较式高频保护的基本工作原理是比较线路两侧各自看到的故障方向,以综合判断其为被保护线路内部还是外部故障。如果以被保护线路内部故障时看到的故障方向为正方向,则当被保护线路外部故障时,总有一侧看到的是反方向。因此,方向比较式高频保护中判别元件,是本身具有方向性的元件或是动作值能区别正、反方向故障的电流元件。所谓比较线路的故障方向,就是比较两侧特定判别元件的动作行为。20.纵联保护在电网中的重要作用是什么?答:由个纵联保护在电网中可实现全线速动,出此它可保证电力系统并列运行的稳定性和提高输送功率、缩小故障造成的损坏程度、改善后备保护之间的配合性能。 来源:中电力资料网#p#分页标题#e#

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