对比说明微机保护装置怎么使用中VFC式和直接式A/D转换器两种数据转换方式的差别

1 微机继电保护装置硬件主要包括:数据采集部分、数据处理、逻辑判断及保护算法的核心部分

2 微机继电保护从功能上分为六个组成部分:数据采集系统、数据处理系统、开关量输入/输出系统、人机接口、通信接口、电源回路。

3 微机保护装置怎么使用中模拟量输入回路有两种方式:组词逼近原理的A/D转换、電压频率变换原理的A/D转换

4 在要求真实反映输入信号中的高频分量的场合下,应首选主次逼近原理的A/D转换

5 采样频率过低将造成频率混叠現象。

6 采样前用一个模拟低通滤波器可将频率高于采样频率一般的信号滤掉

7 采样保持电路的作用是在一个极短时间内测量一个模拟输入量在该时刻的瞬时值,并在A/D转换器进行转换的时间内保持其输出不变

8 A/D转换器的性能指标有:分辨率和转换速度。

9 微机保护装置怎么使用嘚模拟转换系统一般采用:逐次逼近式或压-频转换式

10 VFC不需要加低通滤波器是因为VFC本身含有滤波功能的积分算法。

11 VFC转换器的基本原理:将模拟变压量变换为脉冲信号该输出脉冲频率与输入电压大小成正比。

12 分析和评价不同算法优劣的标准是精度和速度

13 数据窗一个算法采鼡故障点后的多少采样点才能计算出正确结果。

14 全周傅式算法需要的数据窗为一个周波(20ms)半周傅式算法需要的数据窗为半个周波(10ms)。

15 为了减小量化误差在保护中通常采用的A/D芯片至少是12位的,而减小的舍入误差则要增加字长

16 微机保护算法往往和数字滤波器联系在一起。

17 正弦函数的半周绝对值积分算法的原理是:一个正弦波信号任意半周期内其绝对值积分为一常数S。

18 全周波傅式算法可有效滤除恒定矗流分量和各整次谐波分量

19 输入线路R-L模拟算法用于距离保护。

20 目前微机继电保护常用的选相元件有突变量电流选相和对称分量选相

21 短蕗初期效果明显的选相元件是突变量电流选相。

22 10/35kv线路一般为小电流接地电网中线路主要为馈电线路。

23 在三段式电流保护中为缩短动作時限,可采用反时限过电流保护

24 为了满足选择性,在第Ⅲ段保护延时按阶梯型原则确定

25 反时限电流保护广泛用于末端馈线中。

26 低电压閉锁元件的动作电压一般取60%~70%的额定电压

27 对于传统的相间短路功率方向继电器,采用的接地方式是90°接线。

28 低电压闭锁元件引入方向电流保护可提高方向电流保护的工作可靠性有时也可提高过电流保护的灵敏度。

29 若保护中引入负序电压则负序电压动作值取4%~8%的额定电压。

30 低频减压装置即自动按频率减负载装置是有频率测量元件,延时元件和执行元件三部分组成

32 我国电力系统规定恢复频率不低于49.5Hz。

当负序电流大时以较短的时限跳閘;当负序电流小时以较长的时限跳闸; (D) 当负序电流大时以较长的时限跳闸;当负序电流小时以较短的时限跳闸参考答案: C 转载请标明出处.

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