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电磁暂态部分对称短路选择判断..doc

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电磁暂态部分对称短路选择判断.

第一部分 判断 绪论 1.电力系统是由发电机、变压器、输电线路、用电设备组成的网络。(√) 2.电力系统参数不直接影响运行参量的大小。(×) 3.系统短路是指一切相与相之间或相与地之间发生通路的情况。(×) 4.电力系统的转动元件,其暂态过程主要是由机械转矩和电磁转矩之间的不平衡引起的。(√) 第一章 基本知识 第一节 故障概述 5.电力系统大多数故障是短路故障。(√) 6.短路是电力系统相与相或相与地之间的连接。(×)重复 7.短路的原因包括:元件损坏、气象条件恶化、违规操作等。(√) 9.电力系统的短路故障大多发生在架空线路部分。(√) 10.电力系统的短路故障大多发生在发电厂和变电所的操作过程中。(×) 11.短路点距离发电机电气距离越远,阻抗越小,短路电流越大。(×) 12.短路的类型包括:三相短路、两相短路、两相短路接地和单相接当短路发生地点离电源不远而持续时间又较长时,并列运行的发电厂可能电力系统暂态稳定计算,研究短路对用户工作的影响等发生,,则标么制中三相电路的关系类似于单相电路。(√) 34.电力系统各种电气设备的阻抗参数都是以其本身额定值为基准的标么值和百分值给出的。(√) 35.电力系统各种电气设备的阻抗参数都是为基准的标么值和百分值给出的。(×) 36.不同电压等级归算到同一电压等级标么值等值网络的计算,若变压器采用精确变比,各段的功率、电压、电流的基准值都不相同。(×) 37.不同电压等级归算到同一电压等级标么值等值网络的计算,若变压器变比采用平均额定电压比,则发电机和变压器电抗标么值就不需要按电压归算。(√) 第三节 无限大功率电源供电的三相短路电流分析 38.若某供电电源内阻抗小于回路总阻抗的5%,可认为该电源是无限大电源。(√) 39.外电路对无限大电源干扰很小,可近似认为电源电压幅值和频率保持恒定。(√) 40.无穷大电源的三相短路,非周期分量的零值可以在三相同时出现。(×) 41.短路前线路空载,短路后线路电流起始值一定为零。(√) 42.短路前线路空载,电压过零,三相短路电流直流分量起始值与短路后周期分量瞬时值大小相等。(√) 43.电力系统发生三相短路,三相短路电流的周期分量相同。(×) 44.三相短路每相短路电流包含逐渐衰减的直流分量的原因是电感中电流在突然短路瞬间不能突变。(√) 45.电力系统发生三相短路,三相短路电流的周期分量的幅值取决于电源电压幅值和短路回路的总阻抗。(√) 46.当短路电流发生在电感电路中,短路前为空载的情况下直流分量为最小。(×) 47.当短路电流发生在电感电路中,直流分量起始值越大,短路电流瞬时值越大。(√), 48.短路发生后约半个周期后一定出现短路冲击电流。(×) 49.短路冲击电流将发生在短路后半个周期。(√) 50.短路冲击电流将发生在短路后0.02秒时。(×) 51.冲击系数是冲击电流与短路电流交流分量幅值的倍数。(√) 52.冲击系数是冲击电流与短路电流交流分量有效值的倍数。(×) 53.冲击电流主要用于进行电气设备和载流导体的动稳定校验。(√) 54.短路最大有效值电流用于校验电气设备和载流导体的动稳定。(×) 55.短路最大有效值电流用于检验断路器的开断能力。(√) 56.冲击电流主要用于检验断路器的开断能力。(×) 57.满足一定条件下短路的最大有效值电流,出现在短路后半个周期。(√) 58.某一时刻短路电流有效值,是以该时刻为中心的一个周期内瞬时电流的均方根值。(√) 59.短路可能出现的最大短路电流瞬时值称为冲击电流。(√) 60.三相短路电流直流分量起始值为短路前瞬时电流与短路后交流分量瞬时值之差。(√) 61.三相短路直流分量起始值与电源电压的初始相角、短路前回路中的电流值有关。(√) 62. 无限大功率电源供电情况下,突然发生三相短路时,三相短路电流非周期分量的起始值都不可能出现零的情况。分析电磁暂态过程时,必须考虑发电机转速变化所引起的频率变化对系统电抗参数的影响。当电源内阻抗小于电源与短路点之间的短路阻抗的10%时,可以视为无限大电源。无限大电源供电情况下突然发生三相短路时,短路电流中的非周期分量电流是为了维持短路瞬间电流不发生突变而出现的自由分量。 66.无限大电源供电情况下发生三相短路时,短路电流的特点是周期分量电流不衰减。 短路瞬间任何闭合回路的磁链保持不变。不管是隐极机还是凸极机,机端三相短路时,短路电流中都包含有基频周期分量、非周期分量和倍频分量。同无限大功率电源供电情况下三相短路一样,短路电流中的非周期分量将逐渐衰减到零,基频周期分量保持不变。凸极机原始磁链方程中,除转子各绕组的自感系数和互感系数外,所有的电感系数都是随着转子的旋转变化的。派克变换是一种等效变换,其等效体现在变换前后,发电机气隙

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