判断题发电机-变压器组的纵差保护是根据发电机中性点侧电流和主变压器高压侧电流相位和幅值原理构成的。A对B错

判断题
发电机-变压器组的纵差保护是根据发电机中性点侧电流和主变压器高压侧电流相位和幅值原理构成的。
A

B


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由于变压器纵差保护经星-角相位补偿后消除了零序电流分量,所以Y/△-11接线变压器如果Y侧中性点不接地,变压器纵差保护不能保护变压器星侧内部的单相接地故障。()

为了装设发电机纵差保护,要求发电机中性点侧和引出线侧的电流互感器的特性和变比完全相同。() 此题为判断题(对,错)。

双绕组变压器的纵差保护是根据变压器两侧电流的相位和幅值构成的,所以变压器两侧应安装同型号和变比的电流互感器。() 此题为判断题(对,错)。

发电机—变压器组后备保护的电流元件,应接在()的电流互感器上。A.发电机出口;B.变压器的低压侧;C.发电机中性点。

某工程4台600MW发电机变压器组’主变压器髙压侧差动保护用TA变比为2000/1A,TPY。主变压器高压侧TV—次电压为500/√3kV,二次星形电压为0.1/√3kV和二次开口三角电压100V,主变压器容量为3X240MVA,主变压器变比为550/√3-X2.5%/22kV,Ud=14%,YNdll,主变压器低压侧差动保护TA变比为16000/1A,TPY0主变压器高压侧三相短路时,短路点系统侧电流27.5kA’发电机侧短路电流为9.882A,主变压器低压侧三相短路时,系统侧短路电流为93.7kA,本台发电机短路电流为105.3kA,其他发电机短路电流为25.6kA。变压器差动保护采用比率制动型,请根据上述已知条件回答下列问题 比率制动型差动保护最大制动电流为()。A.1.97A; B.2.23A1 C.6.58A; D.7.44A。

某工程4台600MW发电机变压器组’主变压器髙压侧差动保护用TA变比为2000/1A,TPY。主变压器高压侧TV—次电压为500/√3kV,二次星形电压为0.1/√3kV和二次开口三角电压100V,主变压器容量为3X240MVA,主变压器变比为550/√3-X2.5%/22kV,Ud=14%,YNdll,主变压器低压侧差动保护TA变比为16000/1A,TPY0主变压器高压侧三相短路时,短路点系统侧电流27.5kA’发电机侧短路电流为9.882A,主变压器低压侧三相短路时,系统侧短路电流为93.7kA,本台发电机短路电流为105.3kA,其他发电机短路电流为25.6kA。变压器差动保护采用比率制动型,请根据上述已知条件回答下列问题 比率制动型差动保护最小制动电流取差动回路额定电流的1.0倍,实际计算值为()。A.0.42A;B.0.72A; C.1.18A; D.2.05A。

某工程4台600MW发电机变压器组’主变压器髙压侧差动保护用TA变比为2000/1A,TPY。主变压器高压侧TV—次电压为500/√3kV,二次星形电压为0.1/√3kV和二次开口三角电压100V,主变压器容量为3X240MVA,主变压器变比为550/√3-X2.5%/22kV,Ud=14%,YNdll,主变压器低压侧差动保护TA变比为16000/1A,TPY0主变压器高压侧三相短路时,短路点系统侧电流27.5kA’发电机侧短路电流为9.882A,主变压器低压侧三相短路时,系统侧短路电流为93.7kA,本台发电机短路电流为105.3kA,其他发电机短路电流为25.6kA。变压器差动保护采用比率制动型,请根据上述已知条件回答下列问题 差动保护动作特性曲线中折线斜率为()。A.0.1; B.0.2; C.0.3; D.0.4。

某电厂新建2X300MW国产亚临界燃煤机组,机组以发电机一变压器组单元接线接入220kV系统双母线,220kV配电装g采用双母线母联兼旁路母线接线方式,启动/备用电源由老厂11OkV母线引接,主变压器中性点和启动/备用变中性点经隔离开关接地,根据系统需要可直接接地或不接地运行,发电机中性点经二次侧接有电阻的单相变压器接地,髙厂变压器及启备变压器低压侧中性点经电阻接地,电阻为9.1Ω,400A,发电机次暂态电抗为16.01%。髙压启动/备用变压器的中性点采用固定接地方式,主变压器中性点经隔离开关接地方式,髙压厂用变压器及启/备变半穿越阻抗为21%,高压厂用变压器及髙压启动/备用变压器均采用分裂绕组型变压器,髙压厂用电设两段公用段及脱硫段,分别由机组髙压厂用工作段供电。 关于发电机变压器组保护配置,下列说法错误的是()。A.发电机变压器组主保护应具有发电机纵联差动保护和变压器纵联差动保护,不必按照双重化的原则配置;B.发电机应配里过励磁保护,宜配置突然加电压保护和失步保护;C.发电机变压器组主保护,宜配置发电机纵联差动保护和变压器纵联差动保护;D.纵联差动倮护,应装设电流回路断线监视装置。

某工程4台600MW发电机变压器组’主变压器髙压侧差动保护用TA变比为2000/1A,TPY。主变压器高压侧TV—次电压为500/√3kV,二次星形电压为0.1/√3kV和二次开口三角电压100V,主变压器容量为3X240MVA,主变压器变比为550/√3-X2.5%/22kV,Ud=14%,YNdll,主变压器低压侧差动保护TA变比为16000/1A,TPY0主变压器高压侧三相短路时,短路点系统侧电流27.5kA’发电机侧短路电流为9.882A,主变压器低压侧三相短路时,系统侧短路电流为93.7kA,本台发电机短路电流为105.3kA,其他发电机短路电流为25.6kA。变压器差动保护采用比率制动型,请根据上述已知条件回答下列问题 比率制动型差动保护最小动作电流取差动回路额定电流的0.3倍,则实际计算值为()(以主变压器低压侧为基准,高压侧配置中间电流互感器)。A.0.126A; B.0.216A; C.0.354A; D.0.615A。

为了装设发电机纵差保护,要求发电机中性点侧和引出线侧的电流互感器的特性和变比完全相同。A对B错

在自耦变压器高压侧接地短路时,中性点零序电流的大小和相位,将随着中压侧系统零序阻抗的变化而改变。因此,自耦变压器的零序电流保护不能装于中性点,而应分别装在高、中压侧。

双卷变压器的纵差保护是根据变压器两侧电流的相位和幅值构成的,所以变压器两侧应安装同型号和变比的电流互感器。

发电机-变压器组的纵差保护是根据发电机中性点侧电流和主变压器高压侧电流相位和幅值原理构成的。

发变组后备保护中电流元件用电流互感器,应设置在一次侧的()A、发变组高压侧;B、发电机出口;C、发电机中性点;

电流差动保护从原理上讲,灵敏性高,选择性好。但由于变压器各侧的额定电压和额定电流相等,各侧电流的相位也相同,且一、二次侧是通过电磁联系的,在电源侧有励磁电流存在,这些都将导致差动回路中的不平衡电流大大增加,构成了实现变压器纵差保护的特殊问题。

发-变组差动保护,采用()和比率制动原理,并且保护具有电流速断组件,保护区域从发电机中性点引出线上的电流互感器()延伸到单元厂用变压器低压侧上的电流互感器()、()和发变组110KV侧的电流互感器()。

在自耦变压器高压侧接地短路时,中性点零序电流的大小和相位,将随着中压侧系统零序阻抗的变化而改变。因此,自耦变压器的零序电流保护不能装于中性点,而应分别装在()。

主变差动保护,采用()原理,该保护作为主变压器三相和相间短路故障的第一套主保护,保护范围是110KV升压站内的电流互感器()至发电机出线电流互感器()和单元厂用变压器高压侧电流互感器()。

主变压器高压侧电流数据无效时,以下()保护可以保留。A、高压侧过流B、纵差保护C、高压侧自产零流D、过激磁

发变组后备保护中电流元件用电流互感器应设置在()。A、发变组高压侧B、发变组低压侧C、发电机中性点侧D、发电机出口

差动纵联保护是利用通道将本侧电流的波形或代表电流相位的信号传送到对侧,每侧保护根据对两侧电流幅值和相位的比较结果区分是区内还是区外故障。

为了装设发电机纵差保护,要求发电机中性点侧和引出线侧的电流互感器的特性和变比完全相同。

电动机纵联差动保护的动作原理基于比较被保护电动机机端和中性点侧电流的()和()而构成。A、相位B、大小C、幅值D、角度

发变组后备保护中电流元件用电流互感器,设置在一次侧的()符合要求。A、发变组高压侧B、发电机出口C、变压器出口D、发电机中性点

发电机的纵差保护应在发电机出线侧和中性点侧装设()和()完全相同的电流互感器,

填空题发-变组差动保护,采用()和比率制动原理,并且保护具有电流速断组件,保护区域从发电机中性点引出线上的电流互感器()延伸到单元厂用变压器低压侧上的电流互感器()、()和发变组110KV侧的电流互感器()。

填空题主变差动保护,采用()原理,该保护作为主变压器三相和相间短路故障的第一套主保护,保护范围是110KV升压站内的电流互感器()至发电机出线电流互感器()和单元厂用变压器高压侧电流互感器()。