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电压-电流时间型会使得非故障路径的用户也会感受多次停复电()
判断题
电压-电流时间型会使得非故障路径的用户也会感受多次停复电()
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电压-电流时间型会使得非故障路径的用户也会感受多次停复电()
答案
判断题
在就地FA中,电压电流时间型隔离故障,恢复非故障区域供电的时间相对最短()
答案
多选题
电压电流时间型馈线自动化主要利用变电站出线开关的多次重合闸过程中,实现故障区域隔离和非故障区域恢复供电()
A.记忆失压次数 B.记忆有压次数 C.过流次数 D.重合次数
答案
判断题
电压电流时间型中,开关得电延时合闸的时间应通过有无故障记忆来区分()
答案
多选题
电压电流时间型馈线自动化的特点有()
A.A-可自行实现故障就地定位和就地隔离 B.B-快速处理瞬时故障和永久故障 C.C-需要变电站出线断路器配置3次重合闸 D.D-线路运行方式改变后,需调整终端定值
答案
单选题
在负载电阻不变时,电源电压升高使得稳压管稳压电路输入的电流增大10mA将会使()
A.稳压管上电流增加10mA B.稳压管上电流保持不变 C.负载上电流增加10mA D.稳压管上电流减小10mA
答案
单选题
在负载电阻不变时,电源电压升高使得稳压管稳压电路输入的电流增大10mA将会使()
A.稳压管上电流增加10m B.稳压管上电流保持不变 C.负载上电流增加10m D.稳压管上电流减小10mA
答案
多选题
电压电流时间型配电终端自动延时合闸动作逻辑为()
A.A-当线路发生短路故障后,联络开关会检测到一侧失压,若失压时间大于联络开关合闸前确认时间(XL),则联络开关自动合闸,进行负荷转供,恢复非故障区域供电 B.B-当线路发生短路故障后,联络开关会检测到一侧失压,若失压时间小于联络开关合闸前确认时间(XL),则联络开关自动合闸,进行负荷转供,恢复非故障区域供电 C.C-若在XL时间内,失压侧线路恢复供电,则联络开关不合闸,以躲避瞬时性故障 D.D-若线路为末端故障,联络开关具备瞬时加压闭锁功能,保持分闸状态,避免引起对侧线路跳闸
答案
多选题
“电压-电流-时间型”馈线自动化是通过在故障处理过程中,配合变电站出线开关多次重合闸实现故障区间隔离和非故障区段恢复供电()
A.A-记忆失压次数 B.B-过负荷次数 C.C-过流次数 D.D-过压次数
答案
单选题
典型的电压电流时间型馈线自动化的是通过检测开关的、故障电流流过次数、结合重合闸实现故障区间的判定和隔离()
A.失压时间 B.失压次数 C.失压地点 D.过压地点
答案
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变压器内部故障时,故障电流中也含有非周期分量,采用速饱和中间变流器会延长故障切除时间()
变压器内部故障时,故障电流中也含有非周期分量,采用速饱和中间变流器会延长故障切除时间。( )
电压-时间型馈线自动化属于就地型,电压电流型馈线自动化属于集中型()
关于电压电流时间型馈线自动化,下列说法正确的是()
电压电流时间型馈线自动化配套开关操作机构要求有()
电路图中所标示的电压、电流方向默认均为参考方向。电压电流实际方向可能与参考方向相同,也可能相反。根据电压电流参考方向和电压电流数值的正负,即可确定电压电流的实际方向
“电压-电流-时间型”馈线自动化通过在故障处理过程中记忆失压次数和过流次数,配合变电站出线开关多次重合闸实现故障区间隔离和非故障区段恢复供电()
对专变用户进行电压电流监测报警,发现失压断流等计量故障,应如何处理?
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电压电流时间型中,变电站出线应配置三次重合闸()
典型的电压电流时间型馈线自动化的是通过检测开关的失压次数、故障电流流过次数、结合重合闸实现故障区间的判定和隔离;通常配置次重合闸()
较电压时间型来比,自适应综合型测策略中,非故障区域的恢复时间较长()
非故障区域恢复供电。电压时间型FA利用重合闸即可完成故障区间隔离()
电压电流时间型馈线自动化要求变电站出口配置次重合闸()
电压电流时间型馈线自动化通常配置三次重合闸,描述正确的是()
接地故障分析时,可支持按日期查看电压电流曲线()
电压电流时间型馈线自动化站内出线开关重合闸需配置2次重合闸()
非关联参考方向下,电感的电压电流关系式为
理想电流源的电流为定值,电压电流取非关联参考方向,则电压可以为(),由外电路决定
电压时间型是最为常见的就地重合器式馈线自动化模式,根据不同的应用需求,在电压时间型的基础上增加了辅助判据,形成了电压电流时间型和自适应综合型等派生模式()
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