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电力调度技术问答--是非题(1-254)

电力调度技术问答--是非题(1-254)

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81、电力系统的频率特性取决于负荷的频率特性和发电机的频率特性,它是由系统的有功负荷平衡决定的,且与网络结构关系不大。 (∨)

82、电力系统的电压特性主要取决于各地区的有功和无功供需平衡,与网络结构无关。 (×)

83、系统中,电压监测点和电压中枢点一般是相一致的。 (×)

84、电压不能全网集中统一调整,只能分区调整控制。 (∨)

85、电力系统的不对称运行是指三相非全相运行。 (×)

86、电力系统由于三相阻抗、负荷、电压等引起的对称性的破坏,也称为不对称运行。 (∨)

87、高次谐波产生的根本原因是由于电力系统中某些设备和负荷的非线性特性,即所加的电压与产生的电流不成线性关系而造成的波形畸变。 (是

88、高次谐波产生的根本原因是由于电力系统不对称运行引起的。 (×)

89、对称的三相电路中,流过不同相序的电流时,所遇到的阻抗是相同的。 (×)

90、对称的三相电路中,流过不同相序的电流时,所遇到的阻抗是不同的。 (∨)

91、静止元件(变压器、线路、电抗器、电容器等)负序电抗等于正序电抗。 (∨)

92、发电机的正序电抗远大于负序电抗。 (∨)

93、零序阻抗与网络结构,特别是和变压器的接线方式及中性点接地方式有关。 (∨)

94、变压器中的零序电抗与其结构、绕组的连接和接地与否等有关 (∨)

95、当三相变压器的一侧接成三角形或中性点不接地的星形时,从这一侧来看,变压器的零序电抗有时是无穷大的。 (×)

96、输电线路中,零序电抗等于正序电抗。 (×)

97、输电线路中,零序电抗与平行线路的回路数,有无架空地线及地线的导电性能等因素有关。 (∨)

98、中性点不直接接地的系统中,欠补偿是指补偿后电感电流小于电容电流。 (∨)

99、中性点不直接接地的系统中,全补偿是指补偿后电感电流等于电容电流。 (∨)

100、中性点不直接接地的系统中,过补偿是指补偿后电感电流大于电容电流。 (∨)

101、中性点不直接接地的系统中,欠补偿是指补偿后电感电流大于电容电流。(×)

102、中性点不直接接地的系统中,过补偿是指补偿后电感电流小于电容电流。(×)

103、电力系统的静态稳定是指电力系统受到小干扰后不发生非周期性失步,自动恢复到起始运行状态。 (∨)

104、电力系统的暂态稳定是指电力系统在某种运行方式下突然受到大的扰动后,经过一个机电暂态过程达到新的稳定运行状态或回到原来的稳定状态。 (∨)

105、电力系统的动态稳定是指电力系统受到干扰后不发生振幅不断增大的振荡而失步。 (∨)

106、电力系统的电压稳定是指电力系统维持电压在某一规定的运行极限之内的能力。 (∨)

107、电力系统的频率稳定是指电力系统维持系统频率在某一规定的运行极限内的能力。 (∨)

108、发电机发生同步振荡时,发电机仍保持在同步运行状态下运行。 (∨)

109、发电机发生异步振荡时,发电机一会工作在发电机状态,一会工作在电动机状态,。 (∨)

110、电力系统振荡时,系统中任何一点电流与电压之间的相位角都不随功角的变化而改变,但数值大小在不断变化。(×)

111、电力系统振荡时,系统中任何一点电流与电压之间的相位角保持基本不变。(×)

112、电力系统发生短路故障时,电流与电压之间的角度基本保持不变。 (∨)

113、电力系统发生振荡时,系统三相是对称的;短路时系统可能出现三相不对称。 (∨)

114、电力系统发生振荡时,系统三相总是对称的;短路故障时系统三相总是不对称的。(×)

115、电力系统中,并联电抗器主要用来限制故障时的短路电流。(×)

116、电力系统中,串联电抗器主要用来限制故障时的短路电流。 (∨)

117、电力系统中,并联电抗器主要是用来吸收电网中的容性无功。 (∨)

118、在开关的断口加装并联电阻,可以限制操作过电压。 (∨)

119、系统低频振荡产生的原因,主要是由电力系统的负阻尼效应引起。(∨)

120、系统低频振荡产生的原因是由于电力系统串联补偿电容的原因。(×)

121、500kV电网中,在并联高压电抗器中性点加小电抗消除潜供电流纵分量,从而提高重合闸的成功率。 (∨)

122、当发电机经由串联电容补偿的线路接入系统时,如果串联补偿度较高,有可能发生次同步谐振。 (∨)

123、潮流计算中,负荷节点一般作为无源节点处理。(×)

124、潮流计算中,PQ节点一般选负荷节点及没有调整能力的发电节点。(∨)

125、潮流计算中,PU节点一般选有调压能力的发电节点。 (∨)
126、潮流计算中, Vθ节点 一般选调频发电机节点。 (∨)

127、等微增调度是根据机组耗量特性为下凹的特点,在并列运行机组间使成本最小的经济分配功率的原则(×)

128、等微增调度是根据机组耗量特性为下凹的特点,在并列运行机组间使耗量最小的经济分配功率的原则 (∨)

129、线损修正是考虑各发电厂离负荷中心距离远近不同加进的一个惩罚因子。离负荷中心远的电厂惩罚得多;离负荷中心近的电厂惩罚得少,同时考虑发电机的耗能性能。(×)

130、220千伏及以上电压等级的电网,线路继电保护一般都采用"近后备"原则。(∨)

131、继电保护整定计算所说的正常运行方式是指:常见的运行方式和被保护设备相邻近的一回线或一个元件检修的正常检修运行方式。(∨)

132、"远后备"是指当某一元件故障而其保护装置或开关拒绝动作时,由各电源侧的相邻元件保护装置动作将故障切开。(∨)

133、开关的失灵保护和带时限的距离、方向零序电流保护,都属于"远后备"保护。(×)

134、线路快速保护的双重化配置和500KV母差保护的双重化配置,都属于"近后备"保护性质。(∨)

135、相差高频保护能反应全相状态下的各种对称和不对称故障。(∨)

136、相差高频保护在非全相运行状态下和单相重合闸过程中,保护能继续运行。(∨)

137、在系统发生振荡时,相差高频保护会发生误动,应经振荡闭锁元件闭锁。(×)

138、当一相断线接地或非全相运行过程中发生区内故障时,相差高频保护灵敏度变坏,甚至可能拒动。(∨)

139、相差高频保护的工作情况,与是否有串补电容及其保护间隙是否不对称击穿基本无关。(∨)

140、在电压二次回路断线时,相差高频保护会发生误动。(×)

141、高频闭锁距离保护,能足够灵敏和快速地反应各种对称和不对称故障。(∨)

142、高频闭锁距离保护受线路分布电容和线路串补电容的影响。(×)

143、电压二次回路断线时,高频闭锁距离保护会发生误动。(∨)

144、系统正常运行和发生相间短路时,不会出现零序电流和零序电压,因此零序保护的动作电流可以整定得较小,有利于提高其动作灵敏度。(∨)

145、零序保护的动作时限可以不与Y/△接线降压变压器以后的线路保护相配合。(∨)

146、接地距离保护的最大优点是瞬时段的保护范围固定,但不容易获得有较短延时和足够灵敏度的第二段接地保护。(×)

147、电力系统振荡时,由于线路中的电流不断变化,对电流保护有影响,但对距离保护没有影响。(×)

148、自动重合闸有两种启动方式:断路器控制开关位置与断路器位置不对应启动方式和保护启动方式。(∨)

149、在投检定同期和检定无压重合闸的线路中,一侧必须投无压检定方式,另一侧则可以投同期检定和无压检定方式。(否)

150、与单相重合闸配合使用时,相差高频保护必须三跳停信,高频闭锁保护必须单跳停信。(∨)

151、变压器励磁涌流中包含有大量的谐波分量和零序分量。(×)

152、变压器空载合闸的励磁涌流,仅在变压器一侧有电流。(∨)

153、瓦斯保护是变压器的主要保护,能有效地反映变压器内部故障。(∨)

154、瓦斯保护是变压器的主要保护,能有效地反映变压器的各种故障。(×)

155、为了消除励磁涌流的影响,变压器差动保护中可以用三次谐波进行制动。(×)

156、变压器差动保护和瓦斯保护都可以反映变压器的各种故障,它们是按照"近后备"保护原则配置的。(×)

157、100MW及以上的发电机,应装设保护区不小于90%的定子接地保护。(×)

158、固定联结式母差保护,在母联断开时仍具有选择性并能正确动作。(∨)

159、相位比较式母差保护,在母联断开时仍可以按双母方式运行并具有选择性。(×)

160、相位比较式母差保护, 每条母线必须要有电源,否则有电源母线发生故障时,母线差动保护将拒动。(∨)

161、固定联结式母差保护, 每条母线必须要有电源,否则有电源母线发生故障时,母线差动保护将拒动。(×)

162、中阻抗型比率制动式母差保护,在倒母线操作过程中,若一条线路两组闸刀非同时跨接两组母线时,母线发生故障,仍具有高度的选择性。(∨)

163、3/2开关接线方式,失灵保护按开关设置。(∨)

164、3/2开关接线方式,失灵保护按线路设置。(×)

165、在3/2开关接线中,当一串中的中间开关拒动时,应采取远方跳闸装置,使线路对端开关跳闸并闭锁其重合闸装置。(∨)

166、3/2开关接线的短引线保护,是作为线路保护的后备保护。(×)

167、EMS能量管理系统是现代电网调度自动化系统总称,应用功能包括:数据采集与监视、发电控制与计划、网络应用分析三部分。(∨)

168、EMS能量管理系统是指自动发电控制(AGC)系统。(×)

169、最优潮流、静态安全分析不属于电网调度自动化系统高级应用软件范畴。(×)

170、AGC有三种控制模式:(1) 定频率控制模式;(2) 定联络线功率控制模式;(3) 频率与联络线偏差控制模式.(∨)

171、AGC不能实现时间误差校正和联络线累积电量误差校正,它们需由人工调整进行校正。(×)

172、定联络线功率控制模式是目前AGC的唯一模式。(×)

173、ACE是Area Control Error 即区域控制误差的简称,其计算公式为:ACE=△PT+β△f。其中△PT为联络线功率交换误差, △f为频率偏差, β为频率偏差系数。(∨)

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