9变压器保护习题(3)

2020-04-17 01:03

A:变压器中性点 B:220kV侧 C:ll0kV侧 75.变压器过励磁与系统频率的关系是(A)。

A:与系统频率成反比 B:与系统频率无关 C:与系统频率成正比 二、判断题

1.变压器的故障可分为内部故障(变压器油箱里面发生的各种故障)和外部故障(油箱外部绝缘套管及其引出线上发生的各类故障)。(√)

2.变压器不正常工作状态主要包括:油箱里面发生的各种故障和油箱外部绝缘套管及其引出线上发生的各种故障。(×)

3.变压器内部故障系指变压器线圈内发生故障。(×)

4.220kV及以上电压等级变压器配置两套独立完整的保护(含非电量保护),以满足双重化原则。(×)

5.变压器气体继电器的安装,要求变压器顶盖沿气体继电器方向与水平面具有1%~1.5%的升高坡度。(√)

6.变压器在运行中补充油,应事先将重瓦斯保护改接信号位置,以防止误动跳闸。(√)

7.瓦斯保护能反应变压器油箱内的任何故障,如铁芯过热烧伤、油面降低等,但差动保护对此无反应。(√)

8.变压器瓦斯保护可以保护变压器内部和变压器引出线之间的短路故障。(×)

9.带负荷调压的油浸式变压器的调压装置,亦应装设瓦斯保护。(√) 10.在变压器高压侧引线单相接地故障时,单相短路电流导致变压器油热膨胀,从而使瓦斯保护动作跳闸。(×)

11.当变压器发生少数绕组匝间短路时,匝间短路电流很大,因而变压器瓦斯保护和各种类型的变压器差动保护均动作跳闸。(×)

12.8MVA及以上油浸式变压器,应装设瓦斯保护。(√)

13.变压器瓦斯保护是防御变压器油箱内各种短路故障和油面降低的保护。(√)

14.重瓦斯继电器的流速一般整定在(1.1~1.4)m/s。(×)

15.新安装的变压器差动保护在变压器充电时,应将变压器差动保护停用,

瓦斯保护投入运行,待变压器带一定负荷检测差动保护接线正确后,再将差动保护投入运行。(×)

16.新安装的变压器在第一次充电时,为防止变压器差动相量接反造成误动, 比率差动保护应退出,但需投入差动速断保护和重瓦斯保护。(×)

17.Ydl1组别的变压器差动保护,高压侧电流互感器的二次绕组必须三角形接线。(×)

18.变压器充电时励磁涌流的大小与断路器合闸瞬间电压的相位角α有关。当α=0°时,合闸磁通立即达到稳定值,此时不产生励磁涌流;当α=90°时,合闸磁通由零增大至2?m ,励磁涌流可达到额定电流的6~8倍。(×)

19.为检查差动保护躲过励磁涌流的性能,在进行5次冲击合闸试验时,必须投入差动保护。(√)

20、励磁涌流的衰减时间为1.5~2s。(×)

21、励磁流涌可达变压器额定电流的6~8倍。(√)

22、在空载投入变压器或外部故障切除后恢复供电等情况下,有可能产生很大的励磁涌流。(√)

23.变压器励磁涌流的大小与合闸瞬间有关,当电压瞬时值为零时合闸励磁涌流最小。(×)

24.相对于变压器容量而言,大容量变压器励磁涌流的标么值大于小容量变压器励磁涌流的标么值。(×)

25.变压器涌流具有如下特点:①有很大成分的非周期分量,往往使涌流偏离时间轴的一侧;②有大量的高次谐波分量,并以5次谐波为主;③涌流波形之间出见间断。(×)

26.变压器励磁涌流中含有大量的高次谐波,其中以3次谐波为主。(×) 27.变压器励磁涌流含有大量的高次谐波分量,并以2次谐波为主。(√) 28.变压器励磁涌流含有大量的高次谐波分量,并以5次谐波为主。(×) 29.BCH-1型差动继电器中,制动线圈的作用是在被保护变压器外部故障时流过制动线圈的电流,使继电器的动作电流增大。(√)

30.BCH-2型差动继电器的短路线圈由“B-B”改为“C-C”,躲励磁涌流的能力增强。(√)

31.变压器差动电流速断保护的动作电流可取为6~8倍变压器额定电流,不问其容量大小,电压高低和系统等值阻抗大小。(×)

32.比率制动式差动保护制动特性的斜率就是制动系数。(×)

33.双绕组变压器差动保护的正确接线,应该是正常及外部故障时,高、低压侧二次电流相位相同,流入差动继电器差动线圈的电流为变压器高、低压侧二次电流之相量和。(×)

34.在变压器差动保护范围以外改变一次电路的相序时,变压器差动保护用的电流互感器的二次接线,也应随着作相应的变动。(×)

35.在变压器差动保护范围以外改变一次电路的相序时,变压器差动保护用的电流互感器的二次接线,不应随着作相应的变动。(√)

36.全星形接线的三相三柱式变压器,由于各侧电流同相位,差动电流互感器无需相位补偿,所以集成或晶体管型差动保护各侧电流互感器可接成星形或三角形。(×)

37.变压器纵差保护经星—三角形相位补偿后,滤去了故障电流中的零序电流,因此不能反映变压器YN侧内部单相接地故障。(×)

38.变压器差动保护(包括无制动的电流速断部分)应能躲过励磁涌流和外部故障的不平衡电流。(×)

39.变压器油箱内部各种短路故障的主保护是差动保护。(×)

40.只要变压器的绕组发生了匝间短路,差动保护就一定能动作。(×) 41.变压器差动保护对绕组匝间短路没有保护作用。(×)

42.因为差动保护和瓦斯保护的动作原理不同,因而差动保护不能代替瓦斯保护。(√)

43.差动保护能够代替瓦斯保护。(×)

44.瓦斯保护能反应变压器油箱内的任何故障,差动保护却不能,因此差动保护不能代替瓦斯保护。(√)

45.变压器的瓦斯保护范围在差动保护范围内,这两种保护均为瞬动保护,所以用差动保护来代替瓦斯保护。(×)

46.变压器瓦斯保护的保护范围不如差动保护大,对电气故障的反应也比差动保护慢。所以,差动保护可以取代瓦斯保护。(×)

47.变压器的差动保护和瓦斯保护都是变压器的主保护,它们的作用不能完全替代。(√)

48.变压器的瓦斯与纵差保护范围相同,二者互为备用。(×)

49.为防止保护误动作,变压器差动保护在进行相量检查之前不得投入运行。(×)

50.变压器各侧电流互感器型号不同,变流器变比与计算值不同,变压器调压分接头不同,所以在变压器差动保护中会产生暂态不平衡电流。(×)

51.变压器各侧电流互感器型号不同,变流器变比与计算值不同,变压器调压分接头不同,所以在变压器差动保护中会产生暂态不平衡电流。(×)

52.双绕组变压器的差动保护已按稳态10%误差原则整定,这样,除非两侧电流互感器的稳态变比误差都不超过10%,否则,保护在外部短路时的误动作将难以避免。(×)

53.BCH-1型与BCH-2型继电器在工作性能上是相同的,可任意选择使用。 (×)

54.BCH-1型继电器制动线圈的作用是在被保护变压器外部故障时,使继电器的动作电流增大。 (√)

55.对于单侧电源的三绕组变压器,采用BCH-1型差动继电器构成的差动保护,其制动线圈应接在外部短路电流最小的一侧,这样在区外故障时,保护具有良好的制动作用,而在区内故障时又具有较高的灵敏度。(×)

56.变压器采用比率制动式差动继电器主要是为了躲励磁涌流和提高灵敏度。(×)

57.为使变压器差动保护在变压器过励磁时不误动,在确定保护的整定值时,应增大差动保护的5次谐波制动比。(×)

58.谐波制动的变压器差动保护中,设置差动速断元件的主要原因是为了提高差动保护的动作速度。(×)

59.设置变压器差动速断元件的主要原因是防止区内故障电流互感器饱和产生高次谐波致使差动保护拒动或延缓动作。(√)

60.所谓微机变压器保护双重化指的是双套差动保护和一套后备保护。(×) 61.对三绕组变压器的差动保护各侧电流互感器的选择,应按各侧的实际容

量来选择电流互感器的变比。(×)

62.主接线为内桥或3/2接线的变电站,为简化二次回路,可将高压侧两断路器电流互感器二次并联后接入静态型变压器比率差动保护。(×)

63.谐波制动的变压器纵差保护中,设置差动速断元件的主要原因是为了防止在区内故障有较大的短路电流时,由于电流互感器的饱和产生高次谐波量增加,导致差动元件拒动。(√)

64.与励磁涌流无关的变压器差动保护有:分侧差动保护、零序差动保护。(√)

65.对Ydll接线的变压器,当变压器d侧出口故障,Y侧绕组低电压保护接相间电压,不能正确反映故障相间电压。(√)

66.当发电机与变压器之间有断路器时,可装设发电机与变压器的大差动保护。(×)

67.由于变压器在1.3倍额定电流时还能运行10s,因此变压器过流保护的过电流定值按不大于1.3倍额定电流值整定,时间按不大于9s整定。(×)

68.装于Y/△接线变压器高压侧的过电流保护,对于变压器低电压侧发生两相短路,采用三相三继电器的接线方式比两相两继电器的接线方式灵敏度高。(√)

69.对Y/△-11接线的变压器,当变压器△侧出口发生两相短路故障,Y侧保护的低电压元件接相间电压,该元件不能正确反映故障相间电压。(√)

70.变压器的后备方向过电流保护的动作方向应指向变压器。(×) 71.变压器的复合电压方向过流保护中,三侧的复合电压接点并联是为了提高该保护的灵敏度。(√)

72、阻抗保护可作为变压器或发电机所有内部短路时有足够灵敏度的后备保护。(×)

73.由三个单相构成的变压器(Yn/D)正序电抗与零序电抗相等。(√) 74.Y0/△-11两侧电源变压器的Y0绕组发生单相接地短路,两侧电流相位相同。(×)

75.Y0/△-11两侧电源,在其Y侧发生单相接地短路时,两侧电流可能同相,也可能反相。(√)


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