电力调度题库填空题179题时间.docx

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电力调度题库填空题179题时间

电力调度题库填空题179题时间:

2010-09-23来源:

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电工之家

1、发电厂按使用能源划分有下述基本类型:

(火力发电厂)、(核能发电厂)、(水力发电厂)、(风力发电场)和地热发电厂、潮汐发电厂、太阳能发电厂等。

2、火力发电厂的主要设备有(锅炉)、(汽轮机)、(发电机)。

3、燃煤锅炉燃烧方式大致可分为以下三种(固定燃烧)、(悬浮燃烧)、(沸腾燃烧)。

4、火力发电厂中的锅炉按水循环方式可分为:

(自然循环)、(强制循环)、(直流锅炉)三种类型。

5、锅炉本体的主要部件按燃烧系统和汽水系统来设置,有(空气预热器)、喷燃器、(省煤器)、(汽包)、下降管、(水冷壁)、过热器、再热器等。

6、过热器布置在(膛顶部和水平烟道入口处)、省煤器分层布置在(垂直烟道中)、汽包布置在(锅炉顶部)、水冷壁布置在(炉膛四周)。

7、自然循环锅炉由(汽包)、(下降管)、(下联箱)、(水泠壁)组成一个循环回路。

8、目前我国对于单元制机组一般采用滑参数启动,按操作方法分为(压力法)、和(真空法)两种。

滑参数启动按启动前汽缸金属温度的高低可分为(冷态滑参数启动)和(热态滑参数启动)。

9、汽轮发电机组正常停机按其停机过程不同,可以分为(定参数停机)和(滑参数停机)。

10、汽轮发电机组启动方式按启动过程中新蒸汽参数的情况,可分为(额定参数启动)和(滑参数启动)两种启动方式;按汽轮机启动前的金属温度高低,又可分为(冷态启动)和(热态启动)。

 

11、汽轮机滑参数启动的优点为(缩短机炉启动时间)、(减少锅炉对空排汽,节约蒸汽减少热量损失)、(低参数蒸汽可对汽轮机叶片起清洗作用)、(减少启动过程的热应力及热变形)。

12、汽轮机滑参数停机的优点为(加速各金属部件冷却)、(减少汽机上下汽缸温差)、(充分利用锅炉余热通过经济性)、(对汽轮机叶片起清洗作用)停机后汽轮机汽缸温度较低,可缩短盘车时间。

13、汽轮机汽水系统包括:

(主蒸汽系统)、(高低压抽汽系统)、(真空系统)、(凝结水系统)和给水系统。

 

14、大型单元机组的定压运行,是指汽轮机在不同工况运行时,依靠改变(调速汽门的开度)来改变机组功率,汽轮机前的新汽压力(维持不变)的运行状态。

15、同步发电机的冷却分为(外冷)和(内冷)两种。

16、大型单元机组的功率调节方式有三种:

(以锅炉为基础的运行方式)、(以汽机为基础的运行方式)、(功率控制方式)。

17、发电机功率的最小值,由(锅炉)或(汽轮机)技术条件决定,前者一般约为额定容量的(60%-70%),目前可达到(40%-50%);后者约为额定容量的10~15%。

18、火电机组自动控制方式一般有(自动检测)、(自动调节)、(自动保护)、(程序控制)四种方式。

19、分散控制系统(DCS)可以组成发电厂单元机组的(数据采集系统(DAS))、(自动控制系统(ACS))、(顺序控制系统(CCS))及(安全保护)等,实现计算机过程控制。

20、核电站为了防止核泄漏设有(燃料芯块)、(燃料包壳)、(压力边界)、(安全壳)四道屏障。

21、根据水力枢纽布置不同,水力发电厂主要可分为(堤坝式)、(引水式)、(抽水蓄能)等水电厂。

22、水力发电厂的主要水工建筑物包括:

(挡水建筑物)、(泄水建筑物)、(取水建筑物)、(专门建筑物)。

23、抽水蓄能机组在系统高峰时一般以(水轮机-发电机)方式运行,在系统低谷时以(电动机-水泵)方式运行。

24、发电机准同期并列的条件为,并列开关两侧的(电压大小相同)、(频率相同)、(相序)、(相位相同)。

25、发电机准同期并列的方法是:

发电机在并列合闸前已经(投入励磁),当发电机(电压)、(频率)、(相位)分别与并列点处系统侧相应量接近相同时,将发电机开关合上,完成并列。

26、发电机自同期并列的方法是:

在发电机相序正确的条件下,启动(未加励磁)的发电机,当转速接近(同步)转速时,将发电机并入系统,然后再(加励磁)

27、发电机调相运行,是指发电机(不发有功功率),主要用来向电网(输送感性无功功率)。

28、发电机进相运行,是指发电机发出(发出有功功率)同时,(从系统吸收无功功率)的稳定运行状态。

29、发电机进相运行时,主要应注意四个问题:

1、(静态稳定性和动稳定水平降低),2、(定子端部温度升高)3、(厂用电电压降低),4、由于机端电压降低在输出功率不变的情况下,(发电机定子电流增加),易造成过负荷。

30、发电机接上容性负荷后,在系统参数谐振条件下,即当线路的容抗(小于)或(等于)发电机和变压器感抗时,在发电机(剩磁)和(电容电流)助磁作用下,发生发电机端电压与负载电流同时上升的现象,叫发电机自励磁。

31、适当整定大型发电机组PSS有关参数,可以起到提供(附加阻尼力矩),抑制电力系统(低频振荡),提高电力系统(静态稳定限额)。

32、发电机定子中性点,主要采用(不接地)、(经消弧线圈接地)、(直接接地)、或(经电阻接地)四种接地方式。

33、发电机失磁时:

转子电流表指示为(零或接近于零);定子电流表指示(升高并摆动),有功功率表指示降低并摆动;无功功率表指示为(负值);功率因数表指示为(进相);发电机母线电压指示降低并摆动;发电机有异常声音。

34、发电机非全相运行对发电机本身的危害主要有以下四点:

(发电机转子发热)、(机组振动增大)、(定子绕组出现个别相绕组端部过热)、(可能出现过电压)。

35、调相机启动通常有五种方法:

(低频启动)、(可控硅启动)、(同轴电动机启动)、(电抗器启动)同轴励磁机启动。

36、抽水蓄能机组具有(发电)、(抽水)、(发电调相)、(水泵调相)四种运行工况。

37、变压器励磁涌流是指:

变压器全电压充电时在其绕组中产生的(暂态电流),含有(直流分量)和(高次谐波分量),其数值随时间衰减,一般大容量变压器衰减时间约为5~10秒,小容量变压器约为0.2秒左右。

38、正常情况下,变压器并联运行必须满足以下三个条件:

1、(变比相等);2、(短路电压相等);3、(绕组接线组别相同)。

39、自耦变压器运行中应注意1、(中性点必须可靠的直接接地);2、(在一、二次均需加装避雷器);3、(必要时需采取限制短路电流的措施);4、(注意监视公用绕组的电流)。

40、电力工业生产的主要特点有:

(同时性)、(整体性)、(快速性)、(连续性)实时性、随机性。

41、电磁环网对电网运行主要有下列弊端:

1、易造成系统热稳定破坏;2易造成系统动稳定破坏;3、不利于经济运行;4(需要装设联锁切机、切负荷等安全自动装置)

42、电力系统综合负荷模型,按照是否包含时间t,分为动态负荷模型和静态负荷模型,其中动态负荷模型主要有感应电动机模型和差分方程模型两种。

43、电力系统静态负荷模型主要有多项式模型和(幂函数模型)两种,其中多项式模型可以看作是(恒功率(电压平方项))、(恒电流(电压一次方项))、(恒阻抗(常数项))

三者的线性组合。

44、电力系统的频率调整分为(一次调整)、(二次调整)、(三次调整),其中(一次调整)是有差调整。

45、电力系统的频率特性取决于负荷的频率特性和发电机的频率特性。

系统频率可以采取(全网集中)调整控制,系统电压一般只能采取(分层分区)调整控制

46、系统电压主要取决于各区的有功和无功负荷供需平衡情况,影响系统电压的主要因素是:

(负荷变化)、(无功补偿容量的变化)、(系统运行方式的改变引起的功率分布变化)和(网络阻抗变化)。

47、当负序电流流过发电机时,将产生负序旋转磁场,这个磁场将对发电机产生下列影响:

1.(发电机转子发热)、2.(机组振动增大)、3.(定子绕个别相过热)。

48、目前,电力系统的谐波源主要有三大类型:

1、(铁磁饱和型);2、(电子开关型);3、(电弧型)。

49、限制电网中谐波的主要措施有:

(加装交流滤波器);(增加换流装置的脉动数);(加装有源电力滤波器);加强谐波管理。

50、电力系统中,影响线损的主要因素有:

1、(管理制度不健全);2、(运行方式不尽合理);3、(无功补偿配置不合理);4、(网络结构不尽合理)。

51、电力系统的暂态过程有三种过程,即(波过程)、(电磁暂态过程)和(机电暂态过程)。

52、电力系统的暂态过程中,各过程的时间数量级是:

波过程是(微秒)级,电磁暂态过程是(毫秒)级,机电暂态过程是秒级。

53、小接地电流系统中,消弧线圈有三种不同的补偿方式,即(欠补偿)、(全补偿)和(过补偿)。

54、根据所承受的扰动大小的不同,电力系统稳定可分为(静态稳定)、(暂态稳定)、(动态稳定)三大类。

55、电力系统的电压稳定与系统中的(电源配置)、(网络结构)、(运行方式)、(负荷特性)等因素有关。

56、电力系统的动态稳定主要包括:

(低频振荡)、(机电耦合的次同步振荡)、(同步电机的自激)等。

57、电力系统低频运行的主要危害有(引起汽轮机叶片断裂)、(使发电机出力降低)、(使发电机机端电压下降)、(危及发电厂厂用电安全)以及对用户带来危害和造成电力系统安全自动装置、继电保护的误动。

58、500kV电网中并联高压电抗器中性点加小电抗的作用是:

补偿(导线对地电容),使相对地阻抗(趋于无穷大),消除(潜供电流纵分量),从而提高(线路重合闸)的成功率。

59、防止次同步谐振的措施有:

1(附加一次设备或改造一次设备);2(降低串联电容补偿度);3(通过二次设备提供对扭振模式的阻尼)。

60、电力系统过电压主要分以下几种类型:

1、(大气过电压)2、(工频过电压);3、(操作过电压);4、(谐振过电压)。

61、引起电力系统工频过电压的原因主要有以下三点:

1、(空载长线路的电容效应);2、(不对称短路引起的非故障相电压升高);3、(甩负荷引起的工频电压升高)。

62、电力系统操作过电压是由于电网内开关操作或故障跳闸引起的过电压,引起操作过电压的情况有:

1、(切除空载线路引起的过电压);2、(空载线路合闸时的过电压);3、(切除空载变压器引起的过电压);4、(间隙性电弧接地引起的过电压);5、解合大环路引起的过电压。

63、电力系统的谐振过电压是指:

电力系统中一些(电感、电容)元件在系统进行操作或发生故障时,可形成各种振荡回路,在(一定的能源)作用下,会产生(串联谐振现象)现象,导致系统中某些元件出现严重的过电压。

64、电力系统的谐振过电压主要分为以下三种:

1、(线性谐振过电压);2、(铁磁谐振过电压);3、(参数谐振过电压)。

65、电力系统限制谐振过电压的主要措施有:

1、(提高开关动作的同期性);2、(在并联高压电抗器中性点加装小电抗);3、(破坏发电机产生自励磁的条件,防止参数谐振过电压)。

66、避雷线和避雷针的作用是(防止直击雷),避雷器的作用是(对入侵流动波进行削幅)。

避雷器既可用来防护(大气过电压),也可用来防护(操作过电压)。

67、电力系统中,接地网起着工作接地和保护接地的作用,如接地电阻过大,当发生接地故障时,中性点电压(偏移增大),在雷击或雷电波袭击时,会产生(很高的残压)。

68、潮流计算中的有源节点可分为(PQ)、(PU)、和(Vθ)三种节点类型。

69、电力系统中短路计算的主要作用是:

校验电气设备的机械稳定性和(热稳定性);校验(开关的遮断容量);确定(继电保护及安全自动装置的定值);为系统设计及(选择电气主接线)提供依据;进行故障分析;确定输电线路对相邻通信线的电磁干扰。

70、经济调度的基础资料一般应包括:

(火电机组热力特性)、(水电机组耗量特性)、(火电机组的起、停损耗)、(线损计算基础参数)水煤转换当量系数。

71、大多数情况下,继电保护装置包括以下几个部分:

(测量部分)、(定值调整部分)、(逻辑部分)、(执行部分)。

72、继电保护装置应满足"四性"的要求,具体包括(可靠性)、(选择性)、(灵敏性)和(速动性)。

73、对于220千伏及以上电压等级的电网,线路继电保护的后备原则一般都采用(近后备)原则,当故障元件的一套继电保护装置拒动时,由(相互独立的另一套继电保护装置)动作切除故障,而当开关拒绝动作时,启动(开关失灵保护),断开(与故障元件相连的其它所有联接电源的)开关,有时还需远切或谣切线路对侧开关。

74、"远后备"是指:

当某个元件故障而其(保护装置)或(开关)拒绝动作时,由(各电源侧的相邻元件)保护装置动作将故障切除。

75、"近后备"是指:

用(保护双重化)配置方式,加强元件本身的保护,同时装设(开关失灵保护),当开关本身拒绝跳闸时,启动它来跳开(故障元件同一母线上的其它联接电源的)开关,有时还需(遥切线路对侧开关)。

76、电力线路纵联保护是当线路发生故障时,使(线路两侧开关同时快速)跳闸的一种保护装置,作为线路的(主保护)。

它以(线路两侧判别量的特定关系)作为判据。

77、(判别量)和(信号通道)是电力线路纵联保护装置的主要组成部分。

78、按信号通道不同,电力线路纵联保护可分为以下几种类型:

1、[电力线载波纵联保护(简称高频保护)]2、[微波纵联保护(简称微波保护)]、3、[光纤纵联保护(简称光纤保护)]4、[导引线纵联保护(简称导引线保护)]。

79、电力线路纵联保护的信号主要有以下三种:

1、(闭锁信号);2、(允许信号);3、(跳闸信号)。

80、相差高频保护中,高定值启动元件用来启动(比相元件),低定值启动元件用来启动(发信机)。

在保护范围外部发生故障时,当高定值启动元件启动时,保护一定能收到(闭锁信号),不会发生误动作。

81、高频闭锁距离保护,不仅能(无延时切除被保护线路任一点)的故障,当有灵敏度时还能起到(远后备保护)作用,在(电压二次回路断线)时,保护有可能误动。

82、高频闭锁距离保护的缺点是:

当线路上有(串补电容)时,高频闭锁距离保护会误动或拒动;在(压变二次回路)断线时,保护可能会误动。

83、在大接地系统中发生接地故障后,会有(零序电流)、(零序电压)和(零序功率)出现,利用这些电气量构成保护接地短路的继电保护装置统称为(零序保护)。

84、为防止距离保护误动,距离保护应装设(交流电压回路二次断线)和(系统振荡)闭锁装置。

85、按作用于开关的方式不同,自动重合闸装置可以分为(三相重合闸)、(单相重合闸)和(综合重合闸)三种。

86、自动重合闸装置有两种启动方式:

(控制开关位置与开关位置不对应启动方式)和(保护启动方式)。

87、自动重合闸加速方式分为(重合闸前加速)和(重合闸后加速)两种。

88、微机保护装置有三种工作状态:

1、(调试状态);2、(运行状态);3、(不对应状态)。

89、当本线路发生故障时,11型微机线路保护能打印出故障时刻(故障类型)、(短路点距保护安装处距离)、(各种保护动作情况)和时间顺序,每次故障前20ms和(故障后40ms)的各相电压和各相电流的采样值。

90、电力变压器励磁涌流主要有以下特点:

1、(包含有很大成分的非周期分量,往往使涌流偏于时间轴的一侧);2、(包含有大量的高次谐波分量,并以二次谐波为主);3、(波形之间出现间断)。

91、变压器中性点间隙接地保护,采用(零序电流)继电器与(零序电压)继电器并联方式,带有(0.5秒)的时限构成。

92、变压器复合电压过电流保护是由一个(负序电压)继电器和一个接在(相间电压)上的(低电压)继电器共同组成电压复合元件,两个继电器只要有一个动作,同时(过电流继电器)也动作,整套装置即能启动。

93、大型发电机匝间保护的构成通常有以下几种方式:

1、(横差保护);2、(零序电压原理的匝间保护);3、(负序功率方向匝间保护)。

94、利用基波零序电压构成的发电机定子单相接地保护简单、可靠,并有(三次谐波)滤过器,但由于它一般有(5%~15%)的死区,因此不能作为发电机(100%定子接地)保护。

95、100MW以下发电机,应装设保护区(不小于90%)定子接地保护;100MW及以上的发电机,应装设保护区为(100%)的定子接地保护。

96、大型发电机组在失步运行时,当发电机电势与系统等效电势的相位差为(180°)的瞬间,振荡电流的幅值接近(机端三相短路)电流,其周期性转差变化在转子绕组中产生感生电流,引起(转子绕组)发热。

97、母线电流相位比较式母线差动保护,主要是在(母联开关)上使用比较两电流相量的方向元件,引入的一个电流量是(母线上各连接元件电流的相量和即差电流),引入的另一个电流量是(流过母联开关的电流)。

98、母线电流相位比较式母线差动保护,不要求元件固定连接于母线,但它要求正常运行时(母联开关)必须投入运行,当母联开关和母联开关的电流互感器之间发生故障时,会切除(非故障母线上)开关,不能切除(故障母线上)开关,同时它要求(每条母线必须有电源)。

99、快速母线保护(比率制动母差),其选择元件是一个具有(比率制动特性的中阻抗型电流差动继电器),保护装置是以(电流瞬时值)测量、比较为基础,母线内部故障时,保护装置的(启动元件)、(选择元件)能先于电流互感器饱和前动作,因此动作速度很快。

100、用母联开关或分段开关向一组母线或一段母线充电时,为了更可靠地切除被充电母线上的故障,在母联开关或母线分段开关上设置(相电流保护)或(零序电流保护)保护,作为(母线充电保护)。

正常运行时该保护应(停用)。

101、自动低频减负荷装置动作,应确保全网及解列后的局部网频率恢复到(49.50HZ)以上,并不得高于(51HZ),所切除的负荷应(不被自动重合闸再次投入),切除负荷数量应按(年预测最大平均负荷)作为计算依据,并用可能发生的电源事故进行校对。

102、汽轮机可通过快关汽门实现两种减功率方式:

(短暂减功率)和(持续减功率)。

一种用于(系统故障初始的暂态过程),减少扰动引起的发电机转子过剩动能以防止系统暂态稳定破坏;另一种用于(防止系统静稳定破坏)、消除失步状态、限制设备过负荷和限制频率升高。

103、电网调度自动化系统,其基本结构包括(控制中心)、(主站系统)、(厂站端)和(信息通道)三大部分。

104、电网调度自动化系统高级应用软件一般包括:

(负荷预报)、发电计划、网络拓扑分析、(电力系统状态估计)、(电力系统在线潮流)、最优潮流、静态安全分析、(自动发电控制)、调度员培训模拟系统等。

105、AGC控制模式分为(一次控制模式)和(二次控制模式)两种。

前者包括:

1、定频率控制模式;2、(定联络线功率控制模式);3、(频率与联络线偏差控制模式)。

106、目前,国内调度运行中已经使用的应用软件基本功能为:

1、(数据采集与传输);2、(安全监视);3、(控制与告警);4、(制表打印);5、(特殊运算)6、事故追忆。

107、AGC对发电源常用的控制模式有:

(调节模式)、(基点模式)、计划模式、爬坡模式、(基点调节模式)、计划调节模式、基点增援模式、(计划增援模式)。

108、AGC控制模式有(一次控制模式)和(二次控制模式)两种,后者又可分为:

1、(时间误差校正模式);2、(联络线累积电量误差校正模式)。

109、调度员培训模拟系统(DTS)主要用于调度员培训,它可以提供(电网的模拟系统),调度员通过它可以进行(模拟现场操作)和(系统反事故演习),从而提高调度员培训效果,积累电网操作及事故处理的经验。

110、电力系统的设备状态一般划分为(运行)、(热备用)、(冷备用)和(检修)四种状态。

111、"两票三制"是指:

(工作票)、(操作票);(交接班制)、(巡回检查制)设备定期试验与轮换制。

112、电力系统值班调度人员在操作时应遵守下列制度:

(操作任务票制度)、(发令)、(复诵)、(汇报制度)、(监护制度)、(录音和记录制度)。

113、调度操作指令主要形式有:

(单项指令)、(逐项指令)、(综合指令)。

114、调度操作指令中单项指令是指:

值班调度员发布的(只对一个单位),(只一项操作内容),由(下级值班调度员)或(现场运行人员)完成的操作指令。

115、调度操作指令中逐项指令是指:

值班调度员_(按操作任务顺序逐项下达操作指令),受令单位按指令的顺序逐项执行的操作指令,一般用于涉及(两个及以上单位)。

调度员必须(事先按操作原则编写操作任务票),操作时值班调度员(逐项下达操作指令)。

116、调度操作指令中综合指令是指:

值班调度员对一个单位下达的(一个综合操作任务),现场具体操作项目、顺序由(现场运行人员按规定自行填写),在(得到值班调度员允许)之后即可进行操作。

它一般适用于(只涉及一个单位的操作)的操作。

117、国家规定电力系统标准频率为50HZ。

对容量在3000MW及以上的系统,频率允许偏差为(50±0.2HZ),电钟指示与标准时间偏差(不大于30秒);容量在3000MW以下的系统,频率允许偏差为(50±0.5HZ),电钟指示与标准时间偏差(不大于1分钟)。

118、电力系统的调频方式分为(一次调频)和(二次调频),后者又分为(手动调频)和(自动调频)。

119、电力系统的调峰电源一般是:

(常规水电机组)、(抽水蓄能机组)、(燃气轮机机组)、汽轮发电机组和其它新形式调峰电源。

120、电力线路停电操作顺序是:

(拉开线路两端开关)、(拉开线路侧闸刀)、(拉开母线侧闸刀)在(线路上可能来电的各端)合接地闸刀(或挂接地线)。

121、电力线路开关由冷备用转运行的顺序是:

(合上母线侧闸刀),(合上线路侧闸刀),(合上开关)。

122、电力系统采用的电压调整方式一般分为(逆调压方式)、(恒调压方式)、(顺调压方式)。

123、有电源单回联络线解列操作时,为防止切断充电线路产生(过大的电压波动),一般先拉开(容量小)侧开关,后拉开(容量大)侧开关。

124、电力系统解列操作前,应将解列点(有功潮流调整至零),电流调整至最小,如调整有困难,可使(小电网向大电网输送少量功率),避免解列后,(小电网频率和电压)有较大幅度变化。

125、我国规定:

容量在3000MW及以上的系统,频率偏差超过(50±0.2Hz)为频率异常,其延续时间超过(1小时)为频率事故;频率偏差超过(50±1Hz)为事故频率,延续时间超过(15分钟)为频率事故。

126、我国规定:

容量在3000MW以下的系统,频率偏差超过(50±0.5Hz)为频率异常,其延续时间超过(1小时)为频率事故;频率偏差超过(50±1Hz)为事故频率,延续时间超过(15分钟)为频率事故。

127、多电源联系的变电站全停电时,变电站运行值班人员应按规程规定立即(拉开多电源间可能联系的开关)。

若双母线(母联开关没有断开),应首先将其拉开,在(每条母线上)应保留一个(主要电源线路开关)在合上状态,或检查有电压测量装置的电源线路,以便及早判明来电时间。

128、电力系统做好电压调整、防止电压崩溃的基础是:

依照无功(分层分区就地平衡)的原则,安装足够容量的(无功补偿设备)。

为防止电压崩溃,(超高压线路的充电无功)功率不宜作为(系统无功补偿容量)使用。

129、系统运行中发生变压器事故过负荷时,应立即采取如下措施:

1、(投入备用变压器);2、(指令有关调度转移负荷);3、(改变系统结线方式);4、(按有关规定进行拉闸限电)。

130、发现二次系统的直流接地时,如直流系统接地录测装置故障(或未装设),运行人员应采取拉路分段寻找处理的方法,以先(信号和照明部分)后(操作部分),先(室外部分后室内部分)为原则。

在切断各专用直流回路时,切断时间应尽量短,不论回路接地与否均应合上。

131、运行中的二次设备常见的异常和事故有:

1、(直流系统异常故障);2、(二次接线异常故障);3、(CT、PT等异常、故障);4、继电保护及安全自动装置异常、故障。

132、系统运行中,与交流电压二次回路有关的安全自动装置主要有如下几类:

(振荡解列)、(高低频解列

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