当发生单相接地故障或操作时时会产生铁磁谐振过电压,使非故障相的高电压达到运行相电压的()倍。
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35kV及以下中性点不接地系统发生单相接地或产生谐振时,严禁就地用()操作电压互感器。
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某企业的110kV变电所,地处海拔高度900m,110kV采用半高型户外配电装置,110kV配电装置母线高10m,35kV及10kV配电装置选用移开式交流金属封闭开关柜,室内单层布置,主变压器布置在室外,请回答下列问题:变电所的10kV系统为中性点不接地系统,当连接有中性点接地的电磁式电压互感器的空载母线,因合闸充电或在运行时接地故障消除等原因的激发,会使电压互感器饱和而产生铁磁谐振过电压,请判断下列为限制此过电压的措施哪项是错误的()?并说明依据和理由。
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为防止中性点非直接接地系统发生由于电磁式电压互感器饱和产生的铁磁谐振过电压,可()或其它专门消除此类谐振的装置。
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在10千伏电压互感器开口三角处并联电阻是为防止当一相接地断线或系统不平衡时可能出现的铁磁谐振过电压损坏互感器。()
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系统发生单相接地故障时,不允许用闸刀进行拉合变压器、电压互感器或充电线路,拉合消弧线圈的操作。
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当线路发生单相接地时,进行三相重合闸时,会比单相重合闸产生()的操作过电压。
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中性点不接地系统,发生()单相接地故障容易产生系统过电压。
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为防止中性点非直接接地系统发生由于电磁式电压互感器饱和产生的铁磁谐振过电压,可在电压互感器一次绕组中性点对地间串接()装置。
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不接地和谐振接地系统发生单相接地时,应采取有效措施尽快消除故障,降低发生()过电压的风险。
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当线路发生单相接地故障而进行三相重合闸时,将会比单相重合闸产生较小的操作过电压
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在发生单相或两相不对称接地短路时,由于相间的电磁耦合,非故障相上的电压一般会升高,其中以单相接地对非故障相上电压升高最为严重。
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电力系统属于电感、电容系统,当发生单相接地(中性点不接地)时,有可能形成并联谐振,而产生过电压。
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在中性点不直接接地系统中,由于()电压互感器即产生铁磁谐振。
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当电压互感器低压侧发生单相接地或匝间,相间短路时,不会使高压保险熔断。
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6~10kV配电系统以及厂用电系统,当单相接地故障电流较小时,为防止谐振、同歇性电弧接地过电压,接地方式可采用()。
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35KW的供电系统中,当发生单相接地时,接地点产生稳定电弧或间隙性电弧,它与相电压和接地电流大小无关
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电力系统中,接地网起着工作接地和保护接地的作用,如接地电阻过大,当发生接地故障时,中性点电压(),在雷击或雷电波袭击时,会产生()。
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电压互感器二次回路只允许有一个接地点,若有两个或多个接地点,当电力系统发生接地故障时,各个接地点之间的地电位可能会相差很大,该电位差将叠加在电压互感器二次回路上,从而使电压互感器二次电压的幅值及相位发生变化,有可能造成阻抗保护或方向保护()。
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在合空载母线时,可能发生铁磁谐振过电压,报出接地信号。()
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电压互感器铁磁谐振经常发生在中性点直接接地系统中。()
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电压互感器二次回路若有两个或多个接地点,当电力系统发生接地故障时,各个接地点之间的地电位可能会相差很大,该电位差将叠加在电压互感器二次回路上,从而使电压互感器二次电压的幅值及相位发生变化,有可能造成阻抗保护或方向保护误动或拒动。
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中性点不接地电力系统发生单相接地时,有接地电流从接地点流过,当接地电流达到一定值时就要在接地点产生(),使系统产生过电压。
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实际运行中,电压等级中性点不接地系统中铁磁谐振是一种常见的故障()
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消弧线圈的作用是当电网发生单相接地故障后,提供电流,使接地电流减小,也使得故障相接地电弧两端的恢复电压速度降低,达到熄灭电弧的目的()
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