中性点不接地系统单相接地保护中的零序电流保护的原理。中性点不接地系统单相接地保护中的零序电流保护是利用了故障线路的零序电流()非故障线路零序电流的特点,构成有选择性的零序电流保护,并可动作于信号或跳闸。
A、A.大于
B、B.小于
C、C.等于
D、D.不等于
A、A.大于
B、B.小于
C、C.等于
D、D.不等于
A、先跳中性点直接接地的变压器,后跳不接地的变压器 B、在中性点直接接地时用零序过流保护,在中性点不接地时用零序过压保护 C、先跳中性点不接地的变压器,后跳直接接地接地的变压器 D、以上说法都不对
A、不对称短路时,故障处三相电压不对称所分解出的零序电压是电力系统出现零序电流的充分必要条件 B、只有中性点直接接地系统中发生接地短路时才会产生零序电流 C、零序电流从短路点流向中性点接地变压器或中性点接地发电机的中性点 D、不对称短路时,故障处三相电压不对称所分解出的零序电压是电力系统出现零序电流的必要条件,但不是充分条件
A、当系统发生接地时,由于接地点残流很小,且根据规程要求消弧线圈必须处于过补偿状态,接地线路和非接地线路流过的零序电流方向相同,故零序过流、零序方向保护无法检测出已接地的故障线路 B、因目前运行在中压电网的消弧线圈大多为手动调匝的结构,必须在退出运行才能调整,也没有在线实时检测电网单相接地电容电流的设备,故在运行中不能根据电网电容电流的变化及时进行调节,所以不能很好的起到补偿作用,仍出现弧光不能自灭及过电压问题 C、中性点非有效接地的系统中有可能引起单相接地的作业 D、中性点有效接地的系统中有可能引起相间短路的作业
A、等于该点到故障点的线路零序阻抗角 B、等于该点正方向到零序网络中性点之间的零序阻抗角 C、等于该点反方向至零序网络中性点之间的零序阻抗角 D、等于该点反方向至故障点之间的零序阻抗角