变压器差动保护不平衡电流是()产生的

题目

变压器差动保护不平衡电流是()产生的

  • A、变压器正常运行时的励磁电流
  • B、由于变压器各侧电流互感器型号不同而引起的不平衡电流
  • C、由于实际的电流互感器变比和计算变比不同引起的不平衡电流
  • D、由于变压器改变调压分接头引起的不平衡电流
参考答案和解析
正确答案:A,B,C,D
如果没有搜索结果或未解决您的问题,请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案

第1题:

变压器的纵联差动保护应符合的规定有()。

应能躲过励磁涌流;应能躲过外部短路产生的不平衡电流;使用变压器套管电流互感器时差动保护范围应包括变压器套管的引线;差动保护范围应包括变压器各侧开关和刀闸

答案:A,B,C
解析:

第2题:

147、变压器差动保护差动继电器内的平衡线圈消除哪一种不平衡电流。( )

(A)励磁涌流产生的不平衡电流;(B)两侧相位不同产生的不平衡电流;(C)二次回路额定电流不同产生的不平衡电流;(D)两侧电流互感器的型号不同产生的不平衡电流。

答案:C
解析:

第3题:

变压器差动保护由于变压器调压抽头改变而产生不平衡电流,解决办法是在整定计算时提高()。


参考答案:在整定计算时提高保护动作值

第4题:

变压器差动保护的不平衡电流是怎样产生的()。

  • A、稳态不平衡电流
  • B、暂态不平衡电流
  • C、稳态和暂态不平衡电流
  • D、变压器空载合闸时的励磁涌流

正确答案:C

第5题:

变压器差动保护产生不平衡电流的原因有哪几点?


正确答案: 1)、两侧电流互感器的形式不同;2)、两侧电流互感器的变化不同;3)、变压器各侧绕组的接线、方式不同;4)、变压器的励磁浪涌电流;5)、在运行中改变变压器的变压比。

第6题:

【继电保护及自动装置】29、变压器差动保护不平衡电流产生的原因有哪些?


答案:
解析:
答:(1)变压器空载合闸的励磁涌流;
(2)变压器各侧电流互感器型号和特性不同;
(3)变压器各侧的电流互感器变比和计算变比不同;
(4)变压器改变调压分接头引起;
(5)由于变压器联接组别造成的相位差引起。

第7题:

变压器差动保护的不平衡电流是怎样产生的?


正确答案: 变压器差动保护的不平衡电流产生原因如下:
1.稳态情况下的不平衡电流
(1)由于变压器各侧电流互感器型号不同,相应的饱和特性和励磁电流不同而引起的不平衡电流。它必须满足电流互感器的10%误差曲线的要求。
(2)由于实际的电流互感器变比和计算变比不同引起的不平衡电流。
(3)由于改变变压器调压分接头引起的不平衡电流。
2.暂态情况下的不平衡电流
(1)由于短路电流的非周期分量主要为电流互感器的励磁电流,使铁芯饱和,误差增加而引起不平衡电流。
(2)变压器空载合闸的励磁涌流,仅在变压器一侧有电流。

第8题:

变压器差动保护中,速饱和变流器的作用是克服由_________________产生的不平衡电流,二变压器带负荷调节分接头而产生的不平衡电流靠____________来克服。


参考答案:励磁涌流;提高纵差保护的定值

第9题:

变压器差动保护暂态情况下的不平衡电流是怎样产生的?


正确答案: (1)由于短路电流的非周期分量主要为电流互感器的励磁电流,使其铁芯饱和,误差增大而引起不平衡电流。(2)变压器空载合闸的励磁涌流,仅在变压器一侧有电流。

第10题:

如何减小变压器差动保护的不平衡电流?


正确答案: (1)提高保护的动作电流值。这种方法仅适用于小容量的变压器,因为小容量变压器励磁涌流衰减很快,动作电流整定在额定电流的3.5-4.5倍即可。
(2)采用具有速饱和变流器的差动继电器。利用励磁涌流中的非周期分量使速饱和变流器迅速饱和,传变性能变坏,保证差动保护不会误动。但内部故障时,由于暂态短路电流中也包含非周期分量,会延迟保护的动作时间。可利用三相励磁涌流中总有一相没有非周期分量,速饱和变流器会失去作用的特点,确保差动保护正确动作。
(3)间断角鉴别法。利用励磁涌流波形的间断角来避越励磁涌流。但当励磁涌流对额定电流的倍数很大时,能使电流互感器铁芯极度饱和,造成反向波形的出现,也会使电流变为连续波,造成差动保护拒动,故还必须附加相应的措施。
(4)二次谐波制动原理。利用二次谐波的制动原理避越励磁涌流。这种原理的保护已被实践所证实,且得到了越来越广泛的应用。
对二次谐波制动回路采用三相或门回路方式。
对三相独立变压器,若二次谐波制动是按相方式,则可能某一相差动继电器失去制动作用而造成误动,所以还需辅助其他动作条件。
必须指出,如果保护区内故障短路电流非常大时,电流互感器严重饱和,短路电流的二次波形将发生畸变,差动保护可能拒绝动作。为此应有附加措施,如增设定值大于空载励磁涌流最大值的高定值的差动电流速断保护等。
(5)改善电流互感器的工作状态,减少暂态过程中非周期分量的影响。即采用剩磁少、饱和磁感应强度大的铁芯材料;适当增大铁芯的截面积,减少电流互感器的二次负载;在超高压系统中采用带部分气隙的电流互感器。