3~66kV不接地系统或消弧线圈接地系统偶然脱离消弧线圈的部分,当连接有中 性点接地的电磁式电压互感器的空载母线,因合闸充电或运行中接地故障消除等原因,可能 产生铁磁谐振过电压,为限制这类过电压,可选取的措施有( )。

题目
3~66kV不接地系统或消弧线圈接地系统偶然脱离消弧线圈的部分,当连接有中 性点接地的电磁式电压互感器的空载母线,因合闸充电或运行中接地故障消除等原因,可能 产生铁磁谐振过电压,为限制这类过电压,可选取的措施有( )。

A.选用励磁特性饱和点较高的电磁式电压互感器;
B. 1OkV及以下电压互感器高压绕组中性点均应直接接地;
C.10kV及以下电压互感器高压绕组中性点经电阻接地;
D.在互感器的开口三角形绕组装设电阻或专用消谐装置。
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第1题:

中性点不接地或经消弧线圈接地系统消除分频谐振过电压方法有( )。

A.系统有操作时立即恢复原系统或投入备用消弧线圈 B.投入或断开空线路(事先应进行验算)C.TV开口三角绕组经电阻短接或直接短接3~5s D.投入消振装置

答案:A,B,C,D
解析:

第2题:

消弧线圈“工作”与系统有()关系。

只要中性点不接地系统出现移位电压消弧线圈就开始“工作”;中性点不接地系统发生接地故障时消弧线圈才开始“工作”;消弧线圈只有在“工作”时才能发生严重的内部故障;中性点接地系统发生接地故障时消弧线圈才开始“工作”

答案:B,C
解析:

第3题:

中性点不接地或经消弧线圈接地系统消除分频谐振过电压方法有()

A、立即恢复原系统或投入备用消弧线圈

B、投入或断开空线路,事先应进行验算

C、TV开口三角绕组经电阻短接或直接短接3~5s

D、投入消谐装置


参考答案:ABCD

第4题:

为了限制3~66kV不接地系统中的中性点接地的电磁式电压互感器因过饱和可能产生的铁磁谐振过电压,可采取的措施有下列哪几项? ()
(A)选用励磁特性饱和点较高的电磁式电压互感器
(B)增加同一系统中电压互感器中性点接地的数量
(C)在互感器的开口三角形绕组装设专门消除此类铁磁谐振的装置
(D)在10kV及以下的母线上装设中性点接地的星形接线电容器


答案:A,C,D
解析:
依据:《导体和电器选择设计技术规定》(DL/T5222—2005)第4.1.5-d)条。

第5题:

3~66kV不接地系统或经消弧线圈接地系统偶然脱离消弧线圈的部分,为避免电磁式电压互感器过饱和可能产生铁磁谐振过电压,宜在互感器的开口三角形绕组装设()的电阻。
A.R≤0.1(Xm/K2); B.R≤0.2(Xm/K2);
C.R≤0.3(Xm/K2);. D.R≤0.4(Xm/K2)。
注:K为互感器一次绕组与开口三角形绕组的变比。


答案:D
解析:

第6题:

中性点不接地或经消弧线圈接地系统消除分频谐振过电压方法有()。

系统有操作时立即恢复原系统或投入备用消弧线圈;投入或断开空线路(事先应进行验算);TV开口三角绕组经电阻短接或直接短接3~5s;投入消振装置

答案:A,B,C,D
解析:

第7题:

在3~66kV不接地系统或消弧线圏接地系统偶然脱离消弧线圃的部分,当连接有中性点接地的电磁式电压互感器的空载母线时,可能产生铁磁谐振过电压。为限制这类过电压,可采用的措施是()。
A.减少同一系统中电压互感器中性点接地的数量;
B.选用励磁特性饱和点较髙的电磁式电压互感器;
C.1OkV及以下互感器高压绕组中性点加装避雷器;
D.在互感器的开口三角形绕组装设电阻或专用消谐装里。


答案:A,B,D
解析:

第8题:

小电流接地系统中,采用中性点经消弧线圈接地的目的

A.利用消弧线圈的感性电流补偿接地故障时的容性电流 B.快速息弧 C.保证系统可靠运行 D.减少接地电流

答案:A,B,C,D
解析:

第9题:

3~1OkV不接地系统或经消弧线圈接地系统偶然脱离消弧线圈的部分,为避免电磁式电压互感器过饱和可能产生铁磁谐振过电压,宜在1OkV及以下互感器髙压绕组中性点经容量大于600W()的电阻接地。
A.R≥O.02Xm; B.R≥O.04Xm; C.R≥0.06Xm; D.R≥O.08Xm。


答案:C
解析:

第10题:

向中性点不接地系统的母线充电时,可能出现铁磁谐振过电压,一般可采用先将()、变压器中性点经消弧线圈接地或母线压变采取消谐技术措施等方法避免铁磁谐振的发生。

A退出母线压变

B线路接入母线

C中性点接地


B

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