负序反时限电流保护按什么原则整定?
答案:反时限的上限电流,可按躲过变压器高压侧两相短路流过保护装置的负序电流整定。下限按允许的不平衡电流能可靠返回整定。
什么叫工作衰耗?它的表达式是什么?
答案:工作衰耗是当负载阻抗与电源内阻相等并且直接相连接时,负载所接收的最大功率与该电源经过四端网络后,供给任一负载阻抗上所接收的功率之比,取其自然对数值的一半。它的表达式为。
什么叫高频保护?
答案:高频保护就是将线路两端的电流相位或功率方向转化为高频信号,然后利用输电线路本身构成一高频电流通道,将此信号送至对端,以比较两端电流相位或功率方向的一种保护。
结合滤波器在高频保护中的作用是什么?
答案:(1)它与耦合电容器组成一个带通滤过器,当传送高频信号时,处于谐振状态,使高频信号畅通无阻,而对工频电压呈现很大的阻抗。
2)使输电线路的波阻抗(约400ω)与高频电缆的波阻抗(100ω)相匹配。
提高高频通道余量的主要措施是什么?
答案:提高高频通道余量的主要措施有:
1)适当提高发信机的发信功率。
2)降低工作频率以减少衰耗,对于长线路可考虑采用。
70khz以下的频率。
3)合理选用收信起动电平。
相差高频保护中阻抗起动元件的整定原则是什么?
答案:(1)在被保护线路末端发生三相短路时应有足够的灵敏度。
2)能可靠躲过正常运行时的最小负荷阻抗,即外部故障切除后,在最小负荷阻抗作用下阻抗元件能可靠返回。
高频通道整组试验包括哪些项目?各有什么要求?
答案:(1)通道衰耗试验,要求由两侧所测的衰耗值之差不大于0.3np。
2)通道信号余量测量,应在1np以上。
3)信号差拍,要求/大于2。
4)衰耗控制器调整,使收信输出电流为1ma(jgx-11型的没有此项目)。
高频保护中采用远方起动发信。其作用是什么7.
答案:利用远方起动发信的作用是:
1)可以保证两侧起动发信与开放比相回路间的配合。
2)可以进一步防止保护装置在区外故障时的误动作。
3)便于通道检查。
高频保护收信灵敏度,整定太高或太低。对保护装置各有何影响?
答案:收信灵敏度整定太高,会造成通道余量减少;收信灵敏度整定太低,将影响装置的抗干扰能力,降低装置的可靠性。
高频保护通道的总衰耗包括哪些?哪项衰耗最大?
答案:包括输电线路衰耗、阻波器分流衰耗、结合滤波器衰耗、耦合电容器衰耗以及高频电缆衰耗等。一般输电线路衰耗所占比例最大。
试计算如下图所示接线在三相短路时电流互感器的视在负载。
答案:解:a相电流互感器两端的电压为。
(-)z-(-z
ze-zez(e-e)
z [(cos30+jsin30)-(cos150+jsin150)]
z(+)3z
故a相电流互感器的视在负载为z==3z。同理可计算出b、c相电流互感器的视。
负载也为3z。答:负载为3z。
有两台同步发电机作准同期并列,由整步表可以看到表针转动均匀,其转动一周的时间为5s,假设断路器的合闸时间为0.2s,求应在整步表同期点前多大角度发出脉冲。
答案:解:==14.4
式中t——差电压的周期:
t——断路器的合闸时间。
故应在整步表同期点前14.4°发出合闸脉冲。
答:应在整步表同期点前14.4°发出合闸脉冲。
如下图所示,有一台自耦调压器接入一负载,当二次电压调到11v时,负载电流为20a,试计算i及i的大小。
答案:解:忽略调压器的损耗,根据功率平衡的原理有。
p=p而p=ui
p=uiui=11×20=220(w)
所以i===1(a)
i=i-i=20-1=19(a)
答:i为1a,i为19a。
星形连接的三相对称负载,已知各相电阻r=6,感抗x=6,现把它接入u=380v的三相对称电源中,求:
1)通过每相负载的电流i;
2)三相消耗的总有功功率。
答案:解:设==219.4(v)
=219.4(v)
=219.4(v)
z=r+jx=6+j6=8.485()
45°=arctg()=arctg()=arctg1
1)通过每相电流。
==25.86(a)
==25.86(a)
==25.86(a)
2)三相消耗的总有功功率。
p=3uicos=3×219.4×25.86×cos45°=12.034(kw)
答:i为25.86a,i为25.86a,i为25.86a;三相消耗的总有功功率为12.034kw。
在所加总电压u=20v时,测得单结晶体管的峰点电压u=14.7v,若取u=0.7v,分压比n为多少?当u=10v时,求u值变为多少。
答案:解:发射结附近的电位u=u
因为u=u-u=14.7-0.7=14(v)
所以===0.7
当u降为10v时,有。
u=0.7×10=7(v)
7+0.7=7.7(v)
答:u值为7.7v。
如下图所示正弦交流电路,试求电路发生谐振时,电源的角频率应满足的条件。
答案:解:电路的等效复阻抗。
z==电路发生谐振时,复阻抗z的虚部为零,即。
r+x-xx=0
又x=,x=l,代入上式整理得。
即当满足上述关系时,电路就会发生揩振。
答:=时,电路发生揩振。
如下图所示为一三极管保护的出口回路,若v1工作在开关状态,试验证按图所给参数v2能否可靠截止和饱和导通。
答案:解:v1饱和导通时,u=0,设v2截止,i=0,则。
u=-e×=-2×=-0.67(v)
可见u<0,假设成立,v2能可靠截止。
v1截止时,i=0,设v2饱和导通,则u=0.7v。
i===1(ma)
i===0.14(ma)
i=i-i=1-0.14=0.86(ma)
i===0.26(ma)
i>i,可见v2能可靠饱和导通。
答:v2能可靠截止和饱和导通。
如下图所示系统中的k点发生三相金属性短路,试用标么值求次暂态电流。
答案:解:选基准功率s=100mv·a,基准电压u=115kv,基准电流。
i==0.5(ka)
则x==0.83
x==0.53
i==0.735
故i=0.5×0.735=0.368(ka)
答:次暂态电流为0.368ka。
有一三相对称大接地电流系统,故障前a相电压为u=63.5e,当发生a相金属性接地故障后,其接地电流i=1000e。求故障点的零序电压u与接地电流i之间的相位差。
答案:解:在不考虑互感时有。
3=-=ue
故接地电流i超前零序电压u100。
答:接地电流超前零序电压100。
某设备的电流互感器不完全星形接线,使用的电流互感器开始饱和点的电压为60v(二次值),继电器的整定值为50a,二次回路实测负载1.5,要求用简易方法计算并说明此电流互感器是否满足使用要求。
答案:解:由电流保护的定值可知,电流互感器两端的实际电压为50×1.5=75(v),此电压高于电流互感器开始饱和点的电压60v,故初步确定该电流互感器不满足要求。
答:此电流互感器不能满足要求。
发电机机端单相接地时,故障点的最大基波零序电流怎样计算?
答案:解:i=3e(c+c)(=2=314)
式中e——发电机相电压,v;
c——发电机对地每相电容,f;
c——机端相连元件每相对地总电容,f。
答:i=3e(c+c)。
有一台y,d11接线,容量为31.5mv·a,电压为110/35kv的变压器,高压侧ta变比为300/5,低压侧ta变比为600/5,计算变压器差动保护回路中不平衡电流。
答案:解:(1)计算各侧额定电流:
i=i==165(a)
i==519(a)
2)计算差动继电器各侧二次电流:
i==4.76(a)
i==4.33(a)
3)计算不平衡电流:
i=i-i=4.76-4.33=0.43(a)
答:不平衡电流为0.43a。
如下图所示为二极管稳压电源。已知电源电压e=20v,r=2k,选2cw18,u=10v,i=5ma,i=20ma。试计算限流电阻r的范围。
答案:解:流经稳压管的电流为。
i=-ii必须满足式(1)及式(2),即。
i=-i (1)
i=-i5<i<20 (2)
解(1)、(2)式得。
r< (3)
其中e=20v,u=10v
i==5ma
解(3)式可得限流电阻r的范围为0.4k<r<1k。
答:限流电阻r的范围为0.4k<r<1k。
如下图所示电路为用运算放大器测量电压的原理图。设运算放大器的开环电压放大倍数a足够大,输出端接5v满量程的电压表,取电流500a,若想得到50v、5v和0.5v三种不同量程,电阻r、r和r各为多少?
答案:解:当输入50v时,有。
a==-0.1
r===10()
当输入5v时,有。
a==-1r===10()
当输入0.5v时,有。
a==-10
r===10()
答:r为10,r为10,r为10。
如下图所示电路,当电源电压增大时,试述三极管稳压电路的稳压过程。
答案:解:当负载不变而电源电压增大,输出电压u增大时,由于r和v组成的稳压电路使v1的基极电位u为固定值,即u=u。
由下式可知u=u-u=u-u增大,则u减少,使i相应地减小,u增大,从而使u=u-u基本不变。
有两只额定电压均为220v的白炽灯泡,一台是40w的,另一只是100w的。当将两只灯泡串联在220v电压使用时,每只灯泡实际消耗的功率是多少?
答案:解:设40w灯泡的功率为p、内阻为r;100w灯泡的功率为p、内阻为r,电压为u。
因r=u/p,r=u/p
串联后的电流为i,则。
i===40w灯泡实际消耗的功率为。
ir=×=20.4(w)
同理,100w灯泡实际消耗的功率为。
==8.16(w)
答:一只消耗功率为20.4w,另一只消耗功率为8.16w。
试计算如下图所示接线在ab两相短路时a相电流互感器的视在负载。
答案:解:a、b两相短路时,a相电流互感器两端的电压为。
[+]z+z=3z(∵=
故a相电流互感器的视在负载为。
z==3z答:负载为3z。
有一方向阻抗继电器的整定值z=4/ph,最大灵敏角为75°,当继电器的测量阻抗为3/ph时,继电器是否动作(见下图所示)。
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