高频保护采用相—地制高频通道是因为()
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应停用高频保护的情况有:高频保护装置故障、通道故障或()不足、直流电源消失、()断线。
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高频通道反措中,采用高频变量器直接耦合的高频通道,要求在高频电缆芯回路中串接一个电容的目的是为了高频通道的参数匹配
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高频保护基本原理是:将线路两端的电气量(电流方向或功率方向)转化为高频信号;以()为载波传送通道实现高频信号的传送,完成对两端电气量的比较
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相―地制高频通道组成元件中,阻止高频信号外流的元件是()。
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若线路单侧高频保护退出,线路区外故障将造成单侧投入跳闸的高频保护动作跳闸,是因为投入跳闸的高频保护无法收到()信号
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对于高频闭锁式保护,如果由于某种原因使高频通道不通,则()。
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高频保护通道接口的滤波电路的主要作用是滤除高频信号中的二次以上谐波。
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输电线路高频保护的耦合电容器作用是构成高频信号通道,阻止高压工频电流进入弱电系统。
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高频保护通道裕量小于8.686dB时,高频保护应该退出。
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500KV线路高频保护通道的耦合方式是()
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高频保护通道余量小于()dB时,高频保护应该退出。
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超范围闭锁式纵联保护,高频通道通常采用“相——地”偶合方式,超范围允许式纵联保护,高频通道通常采用“相——相”偶合方式
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相-地制通道,即在输电线同一相作为高频通道。
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继电保护高频通道测试试验周期是()
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高频保护中的高频通道广泛采用()和相地制高频通道。
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高频保护所用的截波通道被广泛采用的发信方式是()发讯方式。
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高频保护采用“相—地”制高频通道,是因为()。
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高频保护采用相-地制高频通道是因为()
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高频保护采用相-地制高频通道是因为()。
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高频保护采用“相-地”制高频通道是因为()
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纵联保护电力载波高频通道中,被保护线路两侧比较信号的交换是通过()。
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为防止继电保护高频通道因工频量进入变量器,引起变量器饱和造成通道阻塞,新安装的结合滤波器和收发信机与高频电缆芯相连接均应分别串有(),其容量为()左右,它应能承受交流耐压2000V1min。
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相—地制高频通道组成元件中,阻止高频信号外流的元件是()
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目前高频保护广泛采用的电力载波高频通道主要有()制通道和()制通道两种构成方式。
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