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综合知识
68501
馈线自动化(FA)及()已成为配电主站的基本功能。
68502
电压电流时间型馈线自动化利用()重合闸实现配电自动化故障处理。
68503
电压-电流时间型馈线自动化在接地故障处理时按照()方向整定各分段器的定值
68504
自适应综合型是在电压时间型的基础上,增加了()和来电延时自动选择功能,从而实现参数定值的归一化,满足配电终端不会因网架、运行方式下调整带来的参数调整。
68505
配电网终端采用()原理检测相间短路故障。
68506
为确保一次及二次系统安全、稳定运行,在制定分布式馈线自动化相关逻辑策略时,要充分考虑()时的处理方案。
68507
重合器式馈线自动化应用模式适用于()类区域的架空、电缆线路。
68508
自适应综合性馈线自动化模式运行方式调整后无需(),有利于提高利于提高运维效率。
68509
集中型馈线自动化,对故障点下游非故障区段的恢复供电操作,若只有一个单一的恢复方案,则由人工手动或主站自动向()发出合闸命令,恢复故障点下游非故障区段的供电。
68510
定时限过电流保护,一般能保护()
68511
某变电站站内保护装置仅具备一次重合闸功能,重合闸充电时间为15s,弹簧储能时间8s,弹簧未储能闭锁重合闸充电。当采用延长线路靠近变电站首台开关的来电延时时间时,首台开关延迟时间宜设置为()
68512
典型的电压电流时间型馈线自动化的是通过检测开关的失压次数、故障电流流过次数、结合重合闸实现故障区间的判定和隔离;通常配置三次重合闸,一次重合闸用于躲避瞬时性故障,线路分段开关(),二次重合闸隔离故障,三次重合闸恢复故障点电源侧非故障段供电。
68513
分段开关为断路器时,当馈线自动化完成故障隔离时间为150ms时,为减小停电范围,出口断路器保护时间可设置为()。
68514
电压时间型馈线自动化适用于配电网架空、架空电缆混合网线路的单福射、()等网架。
68515
集中型馈线自动化,单相接地故障定位结果推送时间小于()分钟。
68516
三级级差配合的情况下,在中间开关与末级开关间发生故障时,若变电站出线断路器跳闸而中间开关不跳闸,变电站出线断路器一次重合失败,则由集中式馈线自动化介入处理故障。主站在接收到保护动作信号后同样需要等待()时间。
68517
未列入电网统一调度的多电源客户变电站、开闭站、配电室原则上不加装联络设备,如确需加装联络设备,应加装闭锁回路,禁止()。
68518
由边界开关包围故障点所形成的区域就是故障区域,其中处于()位置的边界开关就是故障隔离需操作的开关。
68519
交互模式的FA故障综述界面,不包括下列哪一项内容()
68520
集中型馈线自动化从收集完成相应的故障信号后,故障推出全自动模式下故障处理时间小于()分钟;
68521
根据开关位置状态信息以()为起始点向外搜索所连接的边界开关,边界开关是指当前为分闸的开关或者是可以参与故障隔离操作的开关。由边界开关包围故障点所形成的区域就是故障区域,其中处于合闸位置的边界开关就是故障隔离需操作的开关。
68522
典型的电压电流时间型馈线自动化的是通过检测开关的失压次数、故障电流流过次数、结合重合闸实现故障区间的判定和隔离;通常配置()次重合闸。
68523
智能分布式馈线自动化能够就地自主完成故障区段()快速隔离
68524
自适应综合型馈线自动化是通过“无压分闸、来电延时合闸”方式,结合短路/接地故障检测技术与故障路径优先处理控制策略,配合变电站出线开关二次合闸,实现()配电网架的故障定位与隔离自适应,一次合闸隔离故障区间,二次合闸恢复非故障段供电。
68525
电压时间型馈线自动化适用的网架结构有()。
68526
在自适应综合型逻辑中,在线路正常状态下若发生了永久单相接地故障,非首端开关将()。
68527
速动型分布式馈线自动化要求断路器分闸动作时间
68528
出线断路器()时间必须大于就地型分段开关的可靠分闸时间
68529
()馈线自动化的实现不依赖于主站和通信,动作可靠、处理迅速,能适应较为恶劣的环境。
68530
集中型馈线自动化应用模式从收集完成相应的故障信号后,故障推出方案时间为分钟级;全自动模式下故障处理时间应小于()分钟。
68531
后备电源能保证配电终端运行一定时间:免维护阀控铅酸蓄电池,应保证完成分-合-分操作并维持配电终端及通信模块至少运行()小时;超级电容,应保证分闸操作并维持配电终端及通信模块至少运行()分钟。
68532
以下哪些因素会影响FA功能的故障分析()
68533
重合器是一种本身具有控制与()功能的成套开关设备
68534
想要对线路进行故障模拟需要将断路器FA的运行状态改为()
68535
以下那种情况,不会影响馈线自动化功能启动故障处理()
68536
缓动型智能分布式FA要求的通信方式为()。
68537
常见的二次设备对FA影响的主要问题不包括()
68538
电压-时间型馈线自动化出线断路器重合闸时间必须大于就地型分段开关的可靠()时间。
68539
自适应综合型馈线自动化使用的电磁开关合闸的瞬时功率较大,合闸维持功率较小,通常所配取电PT额定输出500VA,短时最大输出()VA。
68540
配电主干线路开关全部为()时,配置缓动型分布式FA。
68541
为保证配电网终端能在变电站保护动作切除故障时可靠启动检测故障,则过流检测定值至少要比出口断路器III段保护动作定值低()倍
68542
馈线自动化实现故障处理可采用集中型和就地型模式,应根据供电可靠性需求,结合配电网网架结构、一次设备现状、通信基础条件等情况,合理选择()模式,并合理配置主站与终端。
68543
电流集中型馈线自动化进行故障定位的判据为:()
68544
自适应综合型馈线自动化的局限性包括()。
68545
小电流接地故障中,接地电阻超过()的高阻接地比例较大
68546
馈线自动化“一线一案”工作方案要求对于
68547
能够在毫秒级定位及隔离故障的是如下哪一种馈线自动化方式?()
68548
在不考虑通信延迟下,以下()馈线自动化模式隔离故障和快速复电的速度最快。
68549
馈线终端采用固定的过流定值,难以兼顾故障检测的可靠性和灵敏性,一般把过流定值整定为()倍的线路额定电流,可以基本克服分布式电源短路电流的影响。
68550
分布式配电终端应具备至少()个独立物理地址的网口。
68551
电压电流时间型是在电压时间型基础上,增加了()躲避瞬时性故障和故障电流辅助判据。
68552
适用于所有馈线自动化模式的配套开关机构类型为下面哪一种?()
68553
重合器式馈线自动化应用模式变电站出线开关应选用带有重合功能的断路器,配置过流保护和二次重合闸,若变电站出线开关无法配置二次重合闸,将线路靠近变电站首台开关的()延长以躲过变电站出线开关的合闸充电时间。
68554
电压时间型馈线自动化分段开关的Y时限一般配置为()。
68555
对于分布式与就地式FA,以下说法正确的是()。
68556
就地型馈线自动化分为重合器式和()。
68557
电压型馈线自动化配电线路()改变后,为确保馈线自动化正确动作,需对终端定值进行调整,如系统供电路径改由大分支向线路供电,大分支上的开关和主干线的相邻开关都要调整来电延时定值。
68558
具备条件时,分布式FA终端可控制配电站所内的馈线开关,()处理馈线故障,避免主干线停电
68559
主站提示馈线故障区段、拟操作的开关名称,由人工确认后,发令手动遥控将故障点两侧的开关分闸,并闭锁合闸回路属于()。
68560
按照“()”的原则,有序推进馈线自动化功能投运,对于不具备转供条件的线路,可分步实施,先实现前端非故障区间的恢复,结合网架结构优化、自动化改造,逐步实现后端非故障区间的自动恢复功能。
68561
集中智能馈线自动化系统需要建设通信网络并在()控制下进行故障处理,不仅可以在故障发生时起作用,而且在正常运行时也可以对配电网进行监控,其故障处理策略也可以根据实际情况自动调整。
68562
以下哪项配电自动化系统功能可以直接提高供电可靠性()
68563
未安装远传型故障指示器的架空线路与电缆线路连接处应安装()故障指示器。
68564
就地型重合器式馈线自动化包括三种应用模式,其中,()当线路结构、运行方式发生变化时,需调整定值。
68565
主站自动下发故障点两侧开关的FTU/DTU进行分闸操作并闭锁,在两侧开关完成分闸并闭锁后FTU/DTU上报主站的方式属于()。
68566
FA启动条件中,系统一旦收到启动开关的分闸信号就会认定满足启动条件并启动故障分析。这种启动条件为()
68567
电压-时间型馈线自动化线路上的瞬时残压最小检出条件为电压值大于30%Ue(额定电压),持续时间大于()ms。
68568
自适应综合型馈线自动化对于线路大分支原则上仅安装一级开关,与主干线开关相同配置,如变电站出线开关有级差裕度,可选用(),配置一次重合闸
68569
集中型馈线自动化宜采用()通信方式,将开关动作信息、故障信息上传主站。
68570
重合器式馈线自动化应用模式来电延时合闸设置原则同一时刻不能有()台及以上开关合闸,以避免多个开关同时闭锁导致故障隔离区间扩大。
68571
以下哪项不是重合器式馈线自动化的正确分类。
68572
在就地馈线自动化策略中,发生单相接地的非首端开关,将()。
68573
智能分布式馈线自动化能够就地自主完成故障区段()定位
68574
集中型馈线自动化,主站在接到变电站和FTU的信息后,作出故障区间定位判断,并在()上自动调出该信息点的接线图,以醒目方式显示故障发生点及相关信息。
68575
实施馈线自动化时,对一次网架结构及开关设备的要求是()
68576
配电网终端在检测相间短路故障时,电流整定值选择原则是躲过()负荷电流。
68577
缓动型智能分布式FA要求线路开关为()。
68578
集中型馈线自动化线路大分支线路可装设一级分支断路器,可配置过流保护与变电站出线断路器进行()配合,避免支线故障造成主干线停电。
68579
智能分布式馈线自动化依赖系统拓扑,当一次系统发生变化后,对拓扑相关参数()
68580
配电网终端通过检测()的大小来检测接地短路故障。
68581
配电线路馈线自动化功能投入或退出时,需通过在主站系统对该配电线路的馈线自动化方式进行()更改。
68582
不依赖配电主站控制,在配电网发生故障时,通过配电终端相互通信、保护配合或时序配合,隔离故障区域,恢复非故障区域供电,并上报处理过程及结果。描述的是()馈线自动化
68583
电压型馈线自动化一条干线的分段开关不宜超过()个。
68584
智能分布式馈线自动化将处理过程和结果上传给()
68585
对于用户分支开关可配置(),实现用户分支故障的自动隔离
68586
()馈线自动化通过检测开关的失压次数、故障电流流过次数、结合重合闸实现故障区间的判定和隔离;通常配置三次重合闸,一次重合闸用于躲避瞬时性故障,线路分段开关不动作,二次重合闸隔离故障,三次重合闸回复故障点电源测非故障段供电。
68587
重合器式馈线自动化适合于()区域,以架空线路应用为主,适应恶劣运行环境。
68588
对于集中型馈线自动化在配电线路中,可不需要配三遥终端的是()。
68589
()馈线自动化是指故障发生时,不依赖于配电自动化系统的全局信息,通过配电终端相互通信,实现故障的快速定位和隔离。
68590
新一代配电自动化演进路线综合考虑配电网网架、通信通道、供电可靠性等因素,以提高供电可靠性、提升配电网()为目标,因地制宜、注重实效地推进就地型馈线自动化建设。
68591
就地型馈线自动化包括分布式馈线自动化、不依赖通信的重合器方式、()等
68592
集中式馈线自动化主站配置是以()为单位进行配置,可灵活配置单条线路的启动与退出功能。
68593
目前,中压配电网故障引起的用户平均停电次数占总用户平均故障停电次数的()左右。
68594
FA故障处理时,哪一种故障没有转供路径()
68595
电磁开关合闸的瞬时功率较大,合闸维持功率较小,通常所配取电PT额定输出()VA,短时最大输出3000VA。
68596
弹操开关储能功率较大,合分闸功率很小,通常所配取电PT额定输出()VA,短时最大输出500VA。
68597
在自适应综合型逻辑中,在线路正常状态下若发生了瞬时单相接地故障,首端开关将()。
68598
使用电压时间型逻辑线路的主干线上分段开关数目不宜超过()个。
68599
配电终端通过()通信交互故障信息与控制信息,实现配电线路全线故障处理无级差配合
68600
电压时间型馈线自动化是通过开关“()”的工作特性配合变电站出线开关二次合闸来实现,一次合闸隔离故障区间,二次合闸恢复非故障段供电。
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