智能变电站继电保护试题库完整

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1、....智能变电站继电保护题库第一章判断题1.智能变电站的二次电压并列功能在母线合并单元中实现。2.智能变电站内智能终端按双重化配置时,分别对应于两个跳闸线圈,具有分相跳闸功能;其合闸命令输出则并接至合闸线圈。3.对于500kV智能变电站边断路器保护,当重合闸需要检同期功能时,采用母线电压合并单元接入相应间隔电压合并单元的方式接入母线电压,不考虑中断路器检同期。4.任意两台智能电子设备之间的数据传输路由不应超过4个交换机。当采用级联方式时,允许短时丢失数据。5.智能变电站内双重化配置的两套保护电压、电流采样值应分别取自相互独立的合并单元。6.双重化配置保护使用的GOOSE(SV)

2、网络应遵循相互独立的原则,当一个网络异常或退出时不应影响另一个网络的运行。7.智能变电站要求光波长1310nm光纤的光纤发送功率为-20dBm~-14dBm,光接收灵敏度为-31dBm~-14dBm。8.智能变电站中GOOSE开入软压板除双母线和单母线接线外启动失灵、失灵联跳开入软压板既可设在接收端,也可设在发送端。9.有些电子式电流互感器是由线路电流提供电源。这种互感器电源的建立需要在一次电流接通后迟延一定时间。此延时称为“唤醒时间”。在此延时期间,电子式电流互感器的输出为零。10.唤醒电流是指唤醒电子式电流互感器所需的最小一次电流方均根值。11.温度变化将不会影响光电效应原理

3、中互感器的准确度。12.长期大功率激光供能影响光器件的寿命,从而影响罗氏线圈原理中电子式互感器的准确度。13.合并单元的时钟输入只能是光信号。14.用于双重化保护的电子式互感器,其两个采样系统应由不同的电源供电并与相应保护装置使用同一直流电源。15.电子式互感器采样数据的品质标志应实时反映自检状态,不应附加任何延时或展宽。16.现场检修工作时,SV采样值网络与GOOSE网络可以联调。17.GOOSE跳闸必须采用点对点直接跳闸方式。18.220kV智能变电站线路保护,用于检同期的母线电压一般由母线合并单元点对点通过间隔合并单元转接给各间隔保护装置。19.智能变电站母线保护按双重化进

4、行配置。各间隔合并单元、智能终端均采用双重化配置。20.智能变电站采用分布式母线保护方案时,各间隔合并单元、智能终端以点对点方式接入对应母线保护子单元。学习参考....21.智能变电站保护装置重采样过程中,应正确处理采样值溢出情况。22.与传统电磁感应式互感器相比,电子式互感器动作范围大,频率范围宽。23.传统电磁感应式互感器比电子式互感器抗电磁干扰性能好。24.有源式电子式电流互感器(ECT)主要利用电磁感应原理,可分为罗氏(Rogowski)线圈式和“罗氏线圈+小功率线圈”组合两种形式。25.有源式电子式电流互感器(ECT)主要是利用法拉第(Faraday)磁光感应原理,可分

5、为全光纤式和磁光玻璃式。26.有源式电子式电压互感器(EVT)主要应用泡克耳斯(Pockels)效应和逆压电效应两种原理。27.无源式电子式电流互感器(ECT)主要利用电磁感应原理,可分为罗氏(Rogowski)线圈式和“罗氏线圈+小功率线圈”组合两种形式。28.无源式电子式电压互感器(EVT)主要采用电阻、电容分压和阻容分压等原理。29.电子式电流互感器和电压互感器在技术上无法实现一体化。30.电子式互感器是一种装置,由连接到传输系统和二次转换器的一个或多个电流(或电压)传感器组成,用于传输正比于被测量的量,以供给测量仪器、仪表,继电保护或控制装置。31.智能变电站继电保护装置

6、除检修采用硬压板外其余均采用软压板。32.智能变电站和常规变电站相比,可以节省大量电缆。33.IEC61850系列标准的推出,很好地解决了原来各厂家产品通信规约不一致、互操作性差的问题。34.MMS报文用于过程层状态信息的交换。35.GOOSE报文用于过程层采样信息的交换。36.GOOSE变位时为实现可靠传输,采用连续多次传送的方式。37.跳合闸信息、断路器位置信息都可以通过GOOSE传递。38.SV传输基于广播机制。39.Q/GDW441-2010《智能变电站继电保护技术规范》规定,SV采样值应遵循GB/T20840.8-2007《互感器第8部分:电子式电流互感器》(IEC60

7、044-8)或DL/T860.92-2006《变电站通信网络和系统第9-2部分:特定通信服务映射(SCSM)映射到ISO/IEC8802-3的采样值》(IEC61850-9-2)标准。40.SV传输标准IEC61850-9-1《变电站通信网络和系统第9-1部分:特定通信服务映射通过单向多路点对点串行通信链路的采样值》可以用于网络传输采样值。41.SV传输标准IEC61850-9-2只能用于网络传输采样值。42.IEC60044-7/8又称为FT3,为互感器标准,一般用于互感器和采

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