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60巡视计划在编制状态,可以进行修改,删除操作
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61工作票主要分为一种票、二种票、带电作业票和电缆工作票
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63配网抢修专家库分析功能,主要分析标准时长供参考
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64为了能使周计划顺利下达,一定要进行班组安排
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65配网周计划编制,在启动流程后第一步流程是配网周计划平衡审核
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66检修计划在编制状态,可以直接对排入计划的任务进行操作,包括任务删除
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67在典型用户覆盖率统计 模块中进行典型低电压用户监测点添加操作
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68设备台账查询统计中,在GIS图查询时,点选查询不是系统显示的查询方式
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69供电所值班人员在“抢修跟踪”标签中选择哪项标签填写故障类型、勘察汇报、故障原因等内容
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70在新设备变更申请中,新建站房是可以不用单独去新建铭牌的
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71在新设备变更申请中,可以对开关柜设备进行新建
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72单线图可以在新流程内进行“单页打印”
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73节点编辑功能可以实现对线路及下属设备的所属大馈线和馈线关系进行变更
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74在新设备变更申请中,可以对设备台账的批量修改
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75在新设备变更申请中,提交任务时,将不会对铭牌进行校验
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76在新设备变更申请中,可以对输变配设备进行修改和新增
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77在新设备变更申请中,专题图的成图和老的设备变更申请是一样的规则,生成图纸也是一样的
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78在新设备变更申请中,可以先对新建设备进行台账批量维护,后再绘制图元
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79在新设备变更申请中,可以完成设备的“关联铭牌”操作
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80在新设备变更申请中,可以通过电系图元“添加”的方式进行站房间隔的绘制
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81在新设备变更申请中,可以在图形端的“设备属性”界面完成站房的“配变总容量”修改
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82在新设备变更申请中,可以在图形端的“设备属性”界面完成对所有变压器的“额定容量”修改
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83大馈线校验可以校验该条大馈线的开关常开状态是否设置正确
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84大馈线校验可以校验分支线和分支线包含设备两者之间的所属大馈线是否一致
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85大馈线校验可以校验一条大馈线包含的拓扑设备中判断设备端子号一致的设备是否连在一起
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86大馈线校验不会对大馈线的变电站出线开关进行校验
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87大馈线校验不会对大馈线下的站内-连接线等虚拟设备进行校验
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88当大馈线下的导线段和电缆段没有起始设备时,大馈线校验将会报错
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89大馈线下的杆塔是耐张杆或者直线杆对大馈线校验不会有影响
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90大馈线校验可以实现对馈线下设备的所属关系、设备连通性进行检查
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91当该条大馈线内无常开开关时,该条大馈线将会生成在辐射闭合线路系统图内
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92专题图中,格式刷在进行框选刷设备标注格式时,可以将框选内的所有设备标注格式都进行更新
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93在系统图中,当需要查看两条线路之间是否存在联络,可以使用“连通性分析”功能进行查看
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94当专题图中图纸中线路联络关系有较大的变动时,可以通过重新布局对图纸进行重新生成
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95专题图中,如果需要将指定间隔调整到母线的相应位置,可以使用间隔重设来实现
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96当需要对专题图中的一根导线段或者电缆段进行水平或者垂直拉直时可以使用专题图中正交的按钮来实现
【判断题】
97在专题图的菜单按钮上的“模糊查找”功能中,不能对导线段进行查找定位
【判断题】
98专题图中,右侧的图形树是无法隐藏的
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电容式电压互感器的稳态工作特性与电磁式电压互感器基本相同,暂态特性比电磁式电压互感器差
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五次谐波电流的大小或方向可以作为中性点非直接接地系统中,查找故障线路的一个判据
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运行中的电压互感器二次侧某一相熔断器熔断时,该相电压值为零
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在小电流接地系统中发生单相接地故障时,其相间电压基本不变
【判断题】
电压互感器二次输出回路A、B、C、N相均应装设熔断器或自动小开关
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阻抗保护可作为变压器或发电机内部短路时有足够灵敏度的后备保护
【判断题】
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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高频保护采用相-地制高频通道是因为相-地制通道衰耗小
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双母线差动保护按要求在每一单元出口回路加装低电压闭锁
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零序电流保护Ⅵ段定值一般整定较小,线路重合过程非全相运行时,可能误动,因此在重合闸周期内应闭锁,暂时退出运行
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系统振荡时,变电站现场观察到表计每秒摆动两次,系统的振荡周期应该是0.5秒
【判断题】
所有电压互感器(包括保护、测量、自动励磁调整等)二次侧出口均应装设熔断器或快速小开关
【判断题】
继电保护专业的所谓三误是指误碰、误整定、误接线
【判断题】
通常采用施加单相电压来模拟两相短路的方法来整定负序电压继电器的动作电压。例如,将继电器的B、C两端短接后对A端子施加单相电压U。若负序继电器动作电压整定为3伏,则应将U升至9伏时,才能使继电器刚好动作
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双卷变压器的差动保护已按稳态10%误差原则整定,这样,除非两侧流变的稳态变比误差都不超过10%,否则,保护在外部短路时的误动作将难以避免
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220kV终端变电站主变的中性点接地与否都不再影响其进线故障时送电侧的接地短路电流值
【判断题】
高频保护为了保证足够的通道裕量,只要发信端的功放元件允许,收信端的收信电平越高越好
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大电流接地系统单相接地时,故障点的正、负、零序电流一定相等,各支路中的正、负、零序电流可不相等
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由母线向线路送出有功100兆瓦,无功100兆瓦。电压超前电流的角度是45度
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变压器采用比率制动式差动继电器主要是为了躲励磁涌流和提高灵敏度
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系统零序阻抗和零序网络不变,接地故障时的零序电流大小就不变
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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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在受电侧电源的助增作用下,线路正向发生经接地电阻单相短路,假如接地电阻为纯电阻性的,将会在送电侧相阻抗继电器的阻抗测量元件中引起容性的附加分量ZR
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电流互感器因二次负载大,误差超过10%时,可将两组同级别、同型号、同变比的电流互感器二次串联,以降低电流互感器的负载
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塑胶无屏蔽层的电缆,允许将备用芯两端接地来减小外界电磁场的干扰
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P级电流互感器的暂态特性欠佳,在外部短路时会产生较大的差流。为此,特性呈分段式的比率制动式差动继电器抬高了制动系数的取值。同理,继电器的最小动作电流定值也该相应抬高
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变压器投产时,进行五次冲击合闸前,要投入瓦斯保护。先停用差动保护,待做过负荷试验,验明正确后,再将它投入运行
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发电机不完全差动保护只对定子绕组相间短路有保护作用,而对绕组匝间短路不起作用
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发电机内部或外部发生单相接地故障时,一次系统出现对地零序电压3Uo,此时发电机中性点电位也会升高至3Uo
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发电机失磁后将从系统吸收大量无功,机端电压下降,有功功率和电流基本保持不变
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大电流接地系统线路断相不接地,所以没有零序电流
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突变量保护中专门设有最简单的合闸于故障保护,这样做是基于认为手(重)合时只会发生内部故障
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90°接法(接IA的接UBC,余此类推)方向元件的缺点是健全相元件往往与故障相元件一起动作
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零序电流保护虽然作不了所有类型故障的后备保护,却能保证在本线路末端经较大过渡电阻接地时仍有足够灵敏度
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高压线路上F点的B、C两相各经电弧电阻RB与RC(RB≠RC)短路后再金属性接地时,仍可按简单的两相接地故障一样,在构成简单的复合序网图后来计算故障电流
【判断题】
工频变化量保护只在乎电流(或电压)值的变化量的绝对值,它不在乎电流(或电压)值是由小变大,还是由大变小
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保证220kV及以上电网微机保护不因干扰引起不正确动作,现场不必采取相应措施,主要是选用电磁兼容性更强的微机保护装置
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某线路的正序阻抗为0.2欧/公里,零序阻抗为0.6欧/公里,它的接地距离保护的零序补偿系数为0.5
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“四统一”设计的距离保护振荡闭锁原则是遇系统故障时,短时解除振荡闭锁,投入保护,故障消失又没有振荡后再经一延时复归
【判断题】
电流互感器“减”极性标志的概念是:一次侧电流从极性端流入,二次侧电流从极性端流出