在对称故障时用UkCOS∮判别短路与振荡的边界条件是()。A、0.05UN<UkCOS∮<0.2UNB、(-)0.05UN<UkCOS∮<0.2UNC、(-)0.2UN<UkCOS∮<(-)0.05UND、(-)UNUkCOS∮

在对称故障时用UkCOS∮判别短路与振荡的边界条件是()。

  • A、0.05UN< UkCOS∮<0.2UN
  • B、(-)0.05UN< UkCOS∮ <0.2UN
  • C、(-)0.2UN< UkCOS∮ < (-)0.05UN
  • D、(-)UN< UkCOS∮

相关考题:

带有浮动门槛的相电流突变量元件,系统振荡时可靠不启动,因此可用来做短路故障和系统振荡的判别元件。() 此题为判断题(对,错)。

只有发生(),零序电流才会出现。A.相间故障; B.振荡时;C.不对称接地故障或非全相运行时;D.短路。

只有发生(),零序电流才会出现。A不对称接地故障或非全相运行时B振荡C相间故障D短路

零序电流,只有在发生()才会出现。A、相间短路B、振荡时C、接地故障或非全相运行时D、对称短路

系统故障时,会引起零序分量,甚至三相对称短路在开始瞬间也会出现短时的零序分量,而振荡时,三相完全对称,没有零序分量。

单相短路边界条件方程说明正、负、零序网在单相短路故障点()。A、并联B、串联C、混联D、并联或串联

发生振荡时系统三相是对称的,短路时系统可能出现三相不对称。

电力系统不对称故障有()。A、二相短路B、全相振荡C、一相断线D、单相接地

对微机故障录波器,当系统发生振荡时录波器应(),当系统发生对称短路故障时录波器应()。

当BC两相短路时故障处的边界条件是:IkA=0,IkB=-IkC,UkB=UkC。()

在系统振荡时,即使没有短路故障,阻抗继电器也可能会误动作。

国外振荡闭锁的通用原理是:利用短路故障时不同起动值的阻抗元件将同时动作;而在系统振荡时,则将先后动作,以此为判据区别短路与振荡。

当系统发生B、C相断线时,故障处的边界条件与A相接地短路的边界条件完全相似。

对称分量法在分析短路和断相故障时的区别是()。A、对称分量不同B、端口不同C、边界条件不同D、序分量满足的方程不同

当系统发生A相断线时,故障处的边界条件与B、C两相接地短路的边界条件完全相似。

电力系统对称故障有()。A、二相短路B、三相短路C、一相断线D、全相振荡

在不对称故障点,根据不对称的边界条件分解出的故障点对地负序电压,可以看做负序分量的电源。

带有浮动门槛的相电流突变量元件,系统振荡时可靠不启动,因此可用来做短路故障和系统振荡的判别元件。

全阻抗继电器在判别短路故障方向是()。

电力系统发生振荡时,系统三相是对称的;短路时系统可能出现三相不对称。

只有发生(),零序电流才会出现A、相间故障B、振荡时C、不对称接地故障或非全相运行时D、短路

电力系统振荡时,电压要降低、电流要增大,与短路故障时相比,特点为()A、振荡时电流增大与短路故障时电流增大相同,电流幅度值增大保持不变;B、振荡时电压降低与短路故障时电压降低相同,电压幅值减小保持不变;C、振荡时电流增大与短路故障时电流增大不同,前者幅值要变化,后者幅值不发生变化;D、振荡时电流增大是缓慢的,与振荡周期大小有关,短路故障电流增大是突变的

用对称分量法分析中性点接地系统中某点C相断线故障的边界条件是什么?

LFP—901A(902A)距离保护中的振荡闭锁,其功能为()A、全相振荡时不开放保护;B、振荡过程中发生不对称短路故障,保护开放,振荡过程中发生三相短路故障,保护也能开放;C、非全相振荡时,不开放保护,全相发生短路故障时开放保护;D、非全相振荡时,不开放元件,全相发生短路故障时,由全相上的保护动作不经振荡闭锁直接跳闸;

判断题当系统发生A相断线时,故障处的边界条件与B、C两相接地短路的边界条件完全相似。A对B错

判断题当系统发生B、C相断线时,故障处的边界条件与A相接地短路的边界条件完全相似。A对B错

单选题对称分量法在分析短路和断相故障时的区别是()。A对称分量不同B端口不同C边界条件不同D序分量满足的方程不同