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故障
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数字孪生技术可以实时监测设备的运行状态,从而及时预测故障。()
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数字孪生技术可以在以下哪个阶段实现设备故障预测?()
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数字孪生技术的一个优势是可以在虚拟环境中进行设备故障模拟,从而指导维护工作。()
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数字孪生技术可以在产品设计阶段进行设备故障模拟。()
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数字孪生技术的一个优势是可以在虚拟环境中进行设备故障模拟,从而指导维护工作。
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数字孪生技术可以通过分析历史数据来预测设备的故障时间。
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数字孪生技术的一个主要优势是可以在虚拟环境中进行设备故障模拟,从而指导维护工作。
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数字孪生技术只能用于设备的故障预测,无法用于优化生产计划。
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数字孪生技术可以实时监测设备的运行状态,从而及时预测故障。
10
数字孪生技术可以在以下哪个领域进行设备故障预测?()
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数字孪生技术可以在以下哪个领域实现设备故障预测?()
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数字孪生在工业制造中可以提供什么类型的预测?()
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数字孪生技术可以在以下哪些领域实现设备故障预测?()
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变压器不正常工作状态主要包括:油箱里面发生的各种故障和油箱外部绝缘套管及其引出线上发生的各种故障。
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BC相金属性短路时,故障点的边界条件为IKA=0;UKB=0;UKC=0。
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C相金属性短路时,故障点的边界条件为IKA=0;UKB=0;UKC=0。
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保护安装点的零序电压,等于故障点的零序电压减去由故障点至保护安装点的零序电压降;因此,保护安装点距离故障点越近,零序电压越高。
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不论是单侧电源线路,还是双侧电源的网络上,发生短路故障是故障短路点的过渡电阻总是使距离保护的测量阻抗增大。
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大电流接地系统单相接地故障时,故障点零序电流的大小只与系统中零序网络有关,与运行方式大小无关。
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大电流接地系统发生三相短路的短路电流一定大于发生单相接地故障的故障电流。
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大电流接地系统中线路空载发生A相接地短路时,B相和C相的故障电流为零。
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发生金属性接地故障时,保护安装点距故障点越近,零序电压越高。
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高压线路上某点的
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仅在电力系统中某一处出现的不对称故障称简单不对称故障,在不同地点同时发生的不对称故障则称为复杂不对称故障.
25
全相振荡是没有零序电流的。非全相振荡是有零序电流的,但这一零序电流不可能大于此时再发生接地故障时,故障分量中的零序电流。
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外部故障转换时的过渡过程是造成距离保护暂态超越的因素之一。
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小接地电流系统单相接地故障时,故障线路3I0的大小等于所有非故障线路的3I0之和。
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在220千伏线路发生接地故障时,故障点的零序电压最高,而220千伏变压器中性点的零序电压最低。
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在大接地电流系统中,发生单相接地故障时,电网中任何支路的故障相电流是三倍零序电流。
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在大接地系统发生单相接地故障时,其故障电流电压分析中各序的序网络是并联的。
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在研究任何一种故障的正序电流(电压)时,只需在正序网络中的故障点附加一个阻抗,设负序阻抗为Z2,零序阻抗为Z0,则两相短路接地故障附加阻抗为Z2+Z0。
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在振荡中再故障时零序方向会拒动。
33
在中性点直接接地系统中,如果各元件的阻抗角都是80°当正方向发生接地故障时,3U0落后3I0约110°;当反方向发生接地故障时,3U0超前3I0约80°。
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中性点不接地系统中,单相接地故障时,故障线路上的容性无功功率的方向为由母线流向故障点。
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阻抗继电器的测量阻抗与保护安装处至故障点的距离成正比,而与电网的运行方式无关,并不随短路故障的类型而改变。
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零序电流保护可以做所有故障类型的后备保护。
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变压器内部故障系指变压器线圈内发生故障。
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三相并联电抗器可以装设纵差保护,且能保护电抗器内部的所有故障。
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电抗器的匝间短路是比较常见的内部故障形式,装设纵差保护不能反应匝间短路故障。
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零序电流保护的优点:结构及原理简单、中间环节少,对于近处故障可以实现快速动作;在电网零序网络基本稳定的条件下,保护范围比较稳定;受故障过渡电阻的影响小;保护定值不受负荷电流的影响,也基本不受其它中性点不接地电网短路故障的影响,保护延时段灵敏度允许整定较高.
41
变压器故障可分为内部故障(变压器油箱里面发生的各种故障)和外部故障(油箱外部绝缘套管及其引出线上发生的各类故障)。
42
在完全相同的运行方式下,线路发生金属性接地故障时,故障点距保护安装处越近,保护感受到的零序电压越高。
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发电机定子接地保护可以区分发电机内部接地故障还是发电机外部接地故障。
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在完全相同的运行方式下,线路发生不对称故障时,故障点距保护安装处越近,保护感受到的负序电压越高。
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接地距离保护不仅能反应单相接地故障,而且也能反应两相接地故障。
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电力网中出现短路故障时,过渡电阻的存在,对距离保护装置有一定的影响,而且当整定值越小时,它的影响越大,故障点离保护安装处越远时,影响也越大。
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在中性点不接地系统中,发生单相接地故障时,流过故障线路始端的零序电流滞后零序电压90°。
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失灵保护是当主保护或断路器拒动时用来切除故障的保护。
49
大电流接地系统单相接地故障时,故障相接地点处的U0与U2相等。
50
两相接地故障的零序电流大于单相接地故障的零序电流的条件是()。
51
当电力系统发生单相金属性接地故障时,故障点零序电压()。
52
大接地电流系统A相发生接地故障时,B相故障电流等于0,故障支路的B相负序电流()。
53
在研究任何一种故障的正序电流(电压)时,只需在正序网络中的故障点附加一个阻抗,设负序阻抗为Z2,零序阻抗为Z0,则两相相间故障附加阻抗为()。
54
Y,d-11接线的变压器△侧发生两相短路时,Y侧有一相电流比另外两相电流大,该相是()。
55
单侧电源线路的自动重合闸必须在故障切除后,经一定时间间隔才允许发出合闸脉冲,这是因为()。
56
在中性点不接地系统中发生单相接地故障时,流过故障线路始端的零序电流()。
57
发电机定子绕组相间短路、匝间短路、分支开焊等不对称故障时,故障分量负序功率P2方向是()。
58
关于母线充电保护特点,不正确的是:()。
59
双母线帶母联运行倒闸过程中会出现两个隔离开关同时闭合的情况,如果此时Ⅰ母发生故障,母线保护应()。
60
单相重合闸遇永久性单相接地故障时,()。
61
远跳保护单通道故障,应通过()退出故障通道
62
以下哪一条不是《防止直调电厂继电保护不正确动作的若干反事故措施(2013版)》中关于录波器的要求?
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当电力系统发生振荡时,故障录波器()。
64
220kV线路保护应有允许较大过渡电阻的能力,保证在发生不大于()Ω电阻的接地故障时可靠跳闸
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微机保护一般都记忆故障前的电压,其主要目的是()。
66
全线敷设电缆的配电线路,一般不装设自动重合闸,这是因为()。
67
两相接地故障时()。
68
双母线运行倒闸过程中会出现两个隔离开关同时闭合的情况,如果此时Ⅰ母发生故障,母线保护应()。
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()及以上电气模拟量必须接入故障录波器,发电厂发电机、变压器不仅录取各侧的电压、电流,还应录取公共绕组出口信息、通道收发信情况及开关分合位情况等变位信息应全部接入故障录波器。
70
为防止直流切换设备故障或单个负载回路故障扩大影响范围,威胁电网安全运行,直流母线及直流分电屏()直流电源自动切换。
71
对220kV线路方向零序电流保护最后一段的整定要求是()。
72
保护动作至发出跳闸脉冲40ms,故障发生至断路器跳开时间为60ms,重合闸时间继电器整定0.8秒,开关合闸时间100ms,从事故发生至故障相恢复电压的时间为()。
73
10kV~110kV电网继电保护一般采用()原则,即在临近故障点的开关处装设的继电保护或开关本身拒动时,能由电源侧上一级开关处的继电保护动作切除故障。
74
对于一条35kV联络线路,关于过流保护II段(限时速断保护)整定原则的说法不正确的是().
75
过电流保护作为对并联电抗器的速断保护和差动保护的后备,其保护整定值按()电流整定。保护带时限动作于跳闸。
76
仅在电力系统中某一处出现的不对称故障称为()。
77
距离保护中实现短时开放的目的是()。
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某220kV终端变电所35kV侧接有电源,其两台主变一台220kV中性点直接接地,另一台经放电间隙接地。当其220kV进线单相接地,该线路系统侧开关跳开后,一般()。
79
气体(瓦斯)保护是变压器的()。
80
区内AB相间故障,母线保护动作出口应实现()跳闸。
81
若故障点零序综合阻抗大于正序综合阻抗,与两相接地短路故障时的零序电流相比,单相接地故障的零序电流()。
82
大接地电流系统中发生接地故障时,()零序电压为零。
83
大接地电流系统中发生接地故障时,()正序电压最高。
84
大电流接地系统中发生单相接地故障,故障点距母线远近与母线上零序电压值的关系是()。
85
快速切除线路任意故障的主保护是()。
86
关于电流互感器饱和对变压器差动保护的影响,以下说法正确的是()。
87
方向阻抗继电器采用了记忆技术,它们所记忆的是()。
88
微机保护中广泛采用相电流差突变量选相元件△IA
89
在大接地电流系统中,当系统中各元件的正、负序阻抗相等时,则线路发生两相短路时,下列正确的是()。
90
小接地电流系统单相接地故障时,故障线路的3I0是()。
91
高压线路自动重合闸应()。
92
简述在故障录波装置的统计评价中,录波完好的标准是()。
93
关于继电保护选择性的下述说法正确的是:()。
94
变压器油箱内故障包括()。
95
在发电机保护中,发生相间故障时,()保护可能动作。
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新投运或电流、电压回路发生变更的220kV及以上保护设备,在第一次经历区外故障后,宜通过打印保护装置和故障录波器报告的方式校核保护()的正确性。
97
电气控制系统故障通常分为“弱电”故障和“强电”故障两大类。()
98
冷水机水温故障报警可能是温度传感器故障引起。()
99
冷水机水流故障报警可能是温度传感器故障引起。()
100
若振镜发生不能启动的故障,应检查振镜电源是否有输入电压。()
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