对于低压开关柜安装方式,一般不推荐采用电子式互感器替代常规互感器,主要原因有()。A、低压一般不会发生饱和现象,电子式互感器抗饱和特性不能发挥B、电子式互感器节省大量电缆的优势在此场合很难体现C、制约体积的为开关柜大小,无法实现电子式互感器减小体积的优势D、小模拟量信号易受干扰且不易于分享
对于低压开关柜安装方式,一般不推荐采用电子式互感器替代常规互感器,主要原因有()。
- A、低压一般不会发生饱和现象,电子式互感器抗饱和特性不能发挥
- B、电子式互感器节省大量电缆的优势在此场合很难体现
- C、制约体积的为开关柜大小,无法实现电子式互感器减小体积的优势
- D、小模拟量信号易受干扰且不易于分享
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下面关于互感器配置原则说法不准确的是().A110kV及以上电压等级采用电子式互感器或常规互感器均可。B电子式互感器经过充分的技术论证即可选用。C电子式互感器与合并单元工作电源宜采用直流。D在条件具备时,电子式互感器可与隔离开关、断路器进行组合安装。
《国家电网公司2011年新建变电站设计补充规定》要求,变电站互感器配置原则包括()A、110kV及以上电压等级可采用电子式互感器,也可采用常规互感器。B、主变压器各侧互感器类型及相关特性宜一致。C、当采用GIS、HGIS配电装置型式时,电子式互感器宜与一次设备一体化设计。D、在具备条件时,电子式互感器可与隔离开关、断路器进行组合安装。E、用于双重化保护用的带两路独立采样系统的电子式互感器,其传感部分、采集单元、合并单元宜冗余配置。
关于电子式互感器,下列说法错误的是()。A、有源电子式互感器利用电磁感应等原理感应被测信号B、无源电子式互感器利用光学原理感应被测信号C、所有电压等级的电子式互感器其输出均为数字信号D、10kV、35kV低压电子式互感器通常输出小模拟量信号
在智能化变电站中对于中低压互感器的选择,一般建议采用常规互感器,若采用小信号电子式互感器则意义不大,主要原因如下()A、采用电子式互感器是为了解决互感器的二次信号长距离传输问题,但中低压常规互感器和保护装置已就地安放在开关柜中,所以长距离传输问题已解决B、制约开关柜体积减小的主要因素是操作机构的占用体积,而非互感器的体积,因而电子式互感器体积小重量轻的优势对于安装于开关柜中的电子式互感器没有体现出来C、小信号电子式互感器输出的是小模拟电压信号,其信号不易直接分享D、小信号电子式互感器输出的是小模拟电压信号,这些小信号抗干扰能力没有常规互感器输出的1A、5A等信号强,需用采取特殊的屏蔽措施
关于合并单元与电子式互感器的接口,下述说法正确的有()。A、合并单元与电子式互感器之间的数字量采用串行数据传输B、可采用异步方式(UART)传输,也可采用同步方式(曼彻斯特编码)传输C、合并单元输入电子式互感器的光纤以太网模块为多模,多采用ST接口D、独立式电子式互感器配套的合并单元需具备激光供能接口
母线保护、变压器保护应支持()互感器使用方式。A、全常规B、全电子式C、常规及电子式D、以上方式都支持