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《电力系统继电保护题库》由国家电力调度通信中心组织编写,可供各类继电保护运行、检修、管理人员及相关专业技术人员学习使用。
内容简介
本书是电力系统继电保护专业人员题库,包括基础知识、线路保护、元件保护和辅助保护、二次回路和规程标准及反事故措施等方面的选择题、判断题、填空题、简答题、问答题、计算题、绘图题和综合分析题等形式共2000余题。本书由国家电力调度通信中心组织编写,可供各类继电保护运行、检修、管理人员及相关专业技术人员学习使用。
内页插图
目录
序
前言
第一部分 基础知识
1.1 选择题
1.2 判断题
1.3 填空题
1.4 简答题
1.5 问答题
1.6 计算题
1.7 绘图题
1.8 综合分析题
第二部分 线路保护
2.1 选择题
2.2 判断题
2.3 填空题
2.4 简答题
2.5 问答题
2.6 计算题
2.7 绘图题
2.8 综合分析题
第三部分 元件保护和辅助保护
3.1 选择题
3.2 判断题
3.3 填空题
3.4 简答题
3.5 问答题
3.6 计算题
3.7 绘图题
3.8 综合分析题
第四部分 二次回路
4.1 选择题
4.2 判断题
4.3 填空题
4.4 简答题
4.5 问答题
4.6 计算题
4.7 绘图题
4.8 综合分析题
第五部分 规程标准及反事故措施
5.1 选择题
5.2 判断题
5.3 填空题
5.4 简答题
5.5 问答题
精彩书摘
66.中性点经放电间隙接地的半绝缘110kV变压器的间隙零序电压保护,3U0定值一般整定为150~180V。(√)
67.三相三柱式变压器的零序电抗必须使用实测值。(√)
68.变压器内部故障系指变压器线圈内发生故障。(X)
69.220kV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。(X)
70.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。(X)
71.自耦变压器中性点必须直接接地运行。(√)
72.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。(X)
73.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。(X)
74.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。(√)
75.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。(X)
76.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。(X)
77.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。(X)
78.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。(X)
79.双卷变压器的差动保护已按稳态10%误差原则整定,这样,除非两侧流变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。(X)
80.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。(X)
81.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。(X)
82.变压器纵差保护经星一角相位补偿后,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。(X)
83.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。(X)
84.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。(X)
85.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。(√)
86.变压器油箱内部各种短路故障的主保护是差动保护。(X)
87.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。(√)
88.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。(X)
89.变压器差动保护对绕组匝间短路没有保护作用。(X)
90.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。(√)
91.差动保护能够代替瓦斯保护。(X)
92.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。(√)
93.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,所以可用差动保护来代替瓦斯保护。(X)
94.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。(X)
95.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。(√)
96.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。(X)
”.变压器的瓦斯与纵差保护范围相同,二者互为备用。(X)
98.8MVA及以上油浸式变压器,应装设瓦斯保护。(√)
……
前言/序言
国家电网公司正在全力建设以特高压电网为骨干网架、各级电网协调发展的国家电网,中国电网即将迎来以特高压为主要特征的时代,电网发展取得了举世瞩目的成就。
长期以来,由于电网相对薄弱,继电保护和安全自动装置在保证电网的安全稳定运行方面,发挥着重要的作用。在更高电压等级出现和大电网互联初期,电网运行特性呈现出新的特点,对继电保护的整体要求进一步提高,继电保护工作所承担的责任也更加重大。
随着电网设备和运行控制技术的发展,同塔多回线路、可控串补、数字化变电站、无人值班变电站技术正在积极推广应用。众多电网新技术的应用,促进了继电保护技术水平、装备水平的提升,促进了号业管理的进步,与此同时,也使得继电保护的技术复杂程度大为增加,对继电保护传统应用方式、管理方式提出了严峻的挑战。
面对公司电网发展新形势,为适应电网稳定运行对继电保护工作的新要求,必须不断加强继电保护号业培训,不断增强从业人员的基础知识和基本技能,不断提高专业技术队伍的业务素质,努力造就一支基础扎实、技术过硬的继电保护专业队伍,为电网的安全稳定运行提供重要保障。
好的,这是一份关于《电力系统继电保护题库》的图书简介,内容旨在详尽描述该书未涵盖的知识领域,以突出该题库的特定范围: 《电力系统继电保护题库》内容范围概述:聚焦实践与特定技术 本书,《电力系统继电保护题库》,是一本面向电力系统继电保护专业人员、技术人员以及相关领域学生的参考资料。其核心内容紧密围绕继电保护的理论基础、典型装置的设置与调试、实际运行中的故障分析以及相关的国家标准与规程展开。 为了准确界定本书的适用范围和深度,理解其不包含的内容至关重要。本题库的编写旨在提供一套高效的、针对性的训练与复习工具,因此,它不涵盖以下电力系统及电气工程领域中的重要分支和前沿技术: 一、 宏观电力系统规划与运行(不含) 本题库聚焦于继电保护的微观层面——即设备的动作原理与现场应用。因此,以下宏观层面的内容不包含在内: 1. 电力系统规划与发展战略: 本书不涉及国家或区域电力系统的长期规划,如电源布局优化、特高压输电走廊的选址原则、电网结构调整的经济性分析等。它不讨论如何制定未来十年电网的容量需求预测模型。 2. 电网运行的经济调度: 继电保护的核心在于“可靠性”与“速动性”,而非“经济性”。因此,本书不包含电力系统经济调度的详细内容,例如:机组组合(Unit Commitment)、经济负荷分配(Economic Dispatch)、水库联合调度优化模型(如混合整数线性规划应用)等。 3. 大电网稳定性理论的深入探讨: 虽然继电保护是维持稳定性的重要手段,但本书不深入讲解支撑稳定性的基础理论。例如,暂态稳定分析的详细数学推导(如功角平衡方程的求解)、小扰动下的特征值分析、以及更高级的奇异摄动理论在系统动态建模中的应用。 4. 电网潮流计算与优化: 潮流计算(Load Flow Analysis)是系统分析的基础,但本书侧重于保护动作逻辑,不提供详细的牛顿-拉夫逊法或快速牛顿法的具体迭代过程,也不涉及最优潮流(Optimal Power Flow, OPF)的求解算法。 二、 传统电力电子与电机驱动系统(不含) 继电保护主要关注输电和配电网络中的保护,对于电力电子和电机驱动系统的具体控制不作为重点: 1. 电力电子器件的详细设计与制造: 本书不涉及IGBT、GTO等功率半导体器件的物理特性、驱动电路设计、散热结构优化等微观电子工程内容。 2. 电机驱动与控制系统: 针对电机内部故障(如绕组匝间短路、轴承磨损)的专用保护装置,以及矢量控制(Vector Control)、直接转矩控制(Direct Torque Control, DTC)等高级电机调速算法,均不属于本书的范畴。 3. 高频开关电源(SMPS)的原理: 尽管保护装置需要可靠的直流电源,但对电源本身的高频拓扑结构、电磁兼容性(EMC)的底层设计测试方法,本书不予阐述。 三、 现代信息通信技术与网络安全(不含) 随着智能电网的发展,保护技术正向数字化、网络化迈进。然而,本书的重点仍停留在传统数字保护的配置层面,对更深层次的通信基础设施和网络安全不作深入探讨: 1. IEC 61850 协议栈的深度开发: 本书会涉及基于 61850 的数据模型(如 GOOSE/SV 报文的应用),但不会涉及 GOOSE 报文的底层 MAC 层实现细节、时间同步协议(如 PTP/IEEE 1588)的精确算法、或 SCD/CID 文件的自动生成工具开发。 2. 网络安全攻防技术: 针对保护网络面临的典型网络攻击(如拒绝服务攻击、中间人攻击),本书不提供具体的加密算法实现(如AES/RSA)、入侵检测系统(IDS)的研发,或防火墙的配置脚本编写。 3. 云计算与大数据在电网中的应用: 例如,利用大规模历史数据进行保护定值的自学习优化(AI/ML模型的训练)、云计算平台的弹性调度架构等前沿技术,均不在本书的考察范围内。 四、 基础电磁学、材料科学与工程力学(不含) 保护装置的可靠性依赖于基础科学,但本书假定读者已掌握这些基础知识: 1. 电磁场理论的严格推导: 本书不包含麦克斯韦方程组的完整推导、波导理论、或电磁兼容性(EMC)的有限元分析(FEA)过程。 2. 电气材料的物理特性: 对绝缘材料的介电常数随温度和湿度的变化规律、或金属导体在不同载流下的蠕变效应等材料科学问题,本书不进行深入研究。 3. 工程力学与结构设计: 变压器套管、断路器结构件的应力分析、疲劳寿命预测等结构工程问题,不在本题库的考察范围。 总结 《电力系统继电保护题库》专注于继电保护装置的配置、校验、故障录波分析及运行维护经验。它是一本实践导向的工具书,旨在帮助用户熟练掌握从定值计算到现场投运的各个环节,特别是针对目前主流的微机保护装置的特定逻辑和参数设置。读者若需深入了解电力系统的规划、经济调度、高级算法开发或底层通信安全,则需要参阅电力系统稳定分析、电力电子学、或计算机网络安全等领域的专业著作。本书的价值在于其对保护核心知识点的深度和针对性,而非对整个电气工程领域的全面覆盖。