成都理工大学继电保护实验三报告
继电保护实习报告范本
继电保护课程设计(实习)报告学院:电气信息工程学院专业:电气工程及其自动化班级:姓名:学号:教师:目录一、实习目的、任务、要求 (1)1.1实习的目的和任务 (1)1.2实习的基本要求 (1)二、实习容 (1)2.1 变压器保护装置模拟实习 (1)2.2备用电源自动投入装置的模拟实习 (5)2.3 线路三相一次自动重合闸及中央信号装置的模拟实习 (8)三、实习思考题 (12)四、实习心得 (14)一、实习目的、任务、要求1.1实习的目的和任务本实验教学的主要任务是通过教学验证所学继电保护的理论的正确性,加深对基本原理、基本概念的理解,增强感性认识、进一步促进理论学习。
通过实践教学的培养训练,使学生熟悉继电保护装置的基本结构,运行方式及各种故障的处理方法。
培养处理实际问题的能力,为今后从事本专业打下坚实的基础。
1.2实习的基本要求进一步了了解各种常用继电器的结构及工作原理,掌握几种常用继电器保护装置,自动装置,信号装置及控制装置的工作原理、实际接线、操作和动作顺序。
并通过模拟故障,掌握各种保护自动装置和信号控制装置的动作情况。
分析故障产生的原因、故障的围及处理方法。
提高二次回路接线的分析能力和读图能力。
掌握二次回路的分析方法,读图的方法步骤,熟悉二次元件。
二、实习容本课程实习包括变压器保护的模拟实习,自动重合闸及信号装置模拟,自动投入装置的模拟实习。
2.1 变压器保护装置模拟实习目的要求:通过分析变压器保护装置的工作原理接线图,熟悉各元件的结构及接线。
掌握变压器差动保护过流过负荷,瓦斯保护的整定计算和各保护之间的配合能对差动、过流、过负荷进行实际整定。
另外通过各种模拟故障的分析处理掌握基本的实际调试技能。
原理图如下图;图2-1变压器保护装置二次回路原理接线图图2-2(a)变压器差动保护交流回路接线图图2-2(b)变压器差动保护控制部分接线(1)按图2-1原理接线图、图2-2接线图接好相应的线路。
(2)根据变压器保护原理图,在系统屏上找出各元件的实际位置,了解其规格、型号及作用。
继电保护实验报告
1.自定义参数实验自定义参数参数:Es=10Kv,最大运行方式下等值阻抗=13Ω,最小运行方式下电阻为14Ω,线路单位长度正序电抗=0.4Ω/Km,限时电流速断保护的△T=0.5S,限过电流保护动作时限为 2.5S,电流速断保护起电流计算可靠系数K=1.2,限时电流速断保护可靠系数=1.1。
2. 三段式电流保护的整定计算原则答:三段式电流保护指的是电流速断保护(第一段)、限时电流速断保护(第二段)、定时限过电流保护(第三段)相互配合构成的一套保护。
①电流速断保护:躲开本条线路末端最大短路电流;计算公式如图2-1 所示。
图2-1②限时电流速断保护:不超出相邻下一元件的瞬时速断保护范围。
所以保护1的限时电流速断保护的动作电流大于保护2的瞬时速断保护动作电流,且为保证在下一元件首端短路时保护动作的选择性,保护1的动作时限应该比保护2大。
计算公式如图1-2所示。
图2-2③定时限过电流保护:定时限过电流保护一般是作为后备保护使用。
要求作为本线路主保护的后备以及相邻线路或元件的远后备,动作电流按躲过最大负荷电流整定。
3. 线路参数各个线路的长度分别是 AB段14Km,BC段12Km,CD段13km ,整定的是保护在BC线路。
4. 填写下列表格4. 仿真波形图附上故障在I段保护范围内时,保护BK2仿真图,以及故障位置超出I段保护范围时,保护BRK2仿真图(图4-1)。
图4-15. 总结通过此次的实验,让我知道我对于该课程的知识点学习不够透彻,对于三段式继电保护还处于理论阶段,在面向实际问题时,并不知道如何去着手处理,没有一个清晰逻辑流程。
刚开始入手的时候遇到了很多困难,不知道如何去开展工作,并且PSCAD平时接触的也不够熟悉,加之是英文版软件,所以本次的实验对我来说是比较有难度的,但经过基本一段时间学习和理解,可以简单使用PSCAD来仿真电力系统。
在实验过程中让我强化学习了三段式继电保护系统的整定方法和计算方法,由于本人存在一些知识点的模糊,造成在此次实验中有一些数据和工作原理尚不能理解透彻,总的来说本次的实验本人尚有两点疑问,总结如下:①在仿真工程中对于输送线路的阻抗设定如何关联的程序中;②同时在输送线路上存在的压降是如何体现,还是忽略不计。
继电保护实验报告汇总
实验一电流继电器特性实验一、实验目的1、了解继电器的結构及工作原理。
2、掌握继电器的调试方法。
二、构造原理及用途继电器由电磁铁、线圈、Z型舌片、弹簧、动触点、静触点、整定把手、刻度盘、轴承、限制螺杆等组成。
继电器动作的原理:当继电器线圈中的电流增加到一定值时,该电流产生的电磁力矩能够克服弹簧反作用力矩和摩擦力矩,使Z型舌片沿顺时针方向转动,动静接点接通,继电器动作。
当线圈的电流中断或减小到一定值时,弹簧的反作用力矩使继电器返回。
利用连接片可将继电器的线圈串联或并联,再加上改变调整把手的位置可使其动作值的调整范围变更四倍。
继电器的内部接线图如下:图一为动合触点,图二为动断触点,图三为一动合一动断触点。
电流继电器用于发电机、变压器、线路及电动机等的过负荷和短路保护装置。
三、实验内容1. 外部检查2. 内部及机械部分的检查3. 绝缘检查4. 刻度值检查5. 接点工作可靠性检查四、实验步骤1、外部检查检查外壳与底座间的接合应牢固、紧密;外罩应完好,继电器端子接线应牢固可靠。
1. 内部和机械部分的检查a. 检查转轴纵向和横向的活动范围,该范围不得大于0.15~0.2mm,检查舌片与极间的间隙,舌片动作时不应与磁极相碰,且上下间隙应尽量相同,舌片上下端部弯曲的程度亦相同,舌片的起始和终止位置应合适,舌片活动范围约为7度左右。
b. 检查刻度盘把手固定可靠性,当把手放在某一刻度值时,应不能自由活动。
c. 检查继电器的螺旋弹簧:弹簧的平面应与转轴严格垂直,弹簧由起始位置转至刻度最大位置时,其层间不应彼此接触且应保持相同的间隙。
d. 检查接点:动接点桥与静接点桥接触时所交的角度应为55~65度,且应在距静接点首端约1/3处开始接触,并在其中心线上以不大的摩擦阻力滑行,其终点距接点末端应小于1/3。
接点间的距离不得小于2mm,两静接点片的倾斜应一致,并与动接点同时接触,动接点容许在其本身的转轴上旋转10~15度,并沿轴向移动0.2~0.3mm,继电器的静接点片装有一限制振动的防振片,防振片与静接点片刚能接触或两者之间有一不大于0.1~0.2mm的间隙。
电力继电保护实验报告
一、实验目的1. 了解电力系统继电保护的基本原理和作用。
2. 熟悉继电保护装置的组成和结构。
3. 掌握继电保护装置的调试和实验方法。
4. 培养实验操作能力和分析问题、解决问题的能力。
二、实验原理电力系统继电保护是利用继电器等元件对电力系统中的故障进行检测、判断和动作的一种自动保护装置。
其主要原理是根据电力系统故障时出现的电气量(如电流、电压、频率等)的变化,通过继电保护装置的动作,实现对故障的切除或报警,从而保证电力系统的安全稳定运行。
三、实验仪器与设备1. 继电保护实验装置2. 电流表、电压表、频率表3. 调压器、开关、导线等4. 实验记录表格四、实验内容1. 继电保护装置的组成与结构(1)实验目的:了解继电保护装置的组成和结构。
(2)实验步骤:1. 观察继电保护实验装置的组成,包括继电器、接触器、开关、电流表、电压表、频率表等。
2. 分析各元件的作用和连接方式。
3. 根据实验要求,搭建实验电路。
2. 继电保护装置的调试(1)实验目的:掌握继电保护装置的调试方法。
(2)实验步骤:1. 根据实验要求,设置继电保护装置的动作值、返回值等参数。
2. 通过调节调压器,使电流、电压、频率等电气量达到设定值。
3. 观察继电保护装置的动作情况,记录实验数据。
3. 继电保护装置的实验(1)实验目的:掌握继电保护装置的实验方法。
(2)实验步骤:1. 搭建实验电路,接入电流表、电压表、频率表等测量元件。
2. 根据实验要求,设置故障情况(如短路、过载等)。
3. 观察继电保护装置的动作情况,记录实验数据。
4. 分析实验数据,验证继电保护装置的性能。
五、实验结果与分析1. 继电保护装置的组成与结构通过实验,我们了解了继电保护装置的组成和结构,包括继电器、接触器、开关、电流表、电压表、频率表等。
各元件的作用和连接方式如下:- 继电器:实现电气量的检测和动作。
- 接触器:实现电路的接通和断开。
- 开关:实现电路的控制。
- 电流表、电压表、频率表:测量电气量。
继电保护实验报告
四川大学电气信息学院继电保护实验报告姓名:学号:专业:班级:实验一电流继电器特性实验报告一、实验目的1、了解继电器的結构及工作原理。
2、掌握继电器的调试方法。
3、了解有关仪器、仪表的选择原则及使用方法。
二、实验内容1. 外部检查2. 内部及机械部分的检查3. 绝缘检查4. 刻度值检查5. 接点工作可靠性检查6. 仔细观察继电器的各种构造,并记录下继电器铭牌的主要参数;三、实验仪器设备①电流继电器一个②电脑一台四、实验原理继电器由电磁铁、线圈、Z型舌片、弹簧、动触点、静触点、整定把手、刻度盘、轴承、限制螺杆等组成。
继电器动作的原理:当继电器线圈中的电流增加到一定值时,该电流产生的电磁力矩能够克服弹簧反作用力矩和摩擦力矩,使Z型舌片沿顺时针方向转动,动静接点接通,继电器动作。
当线圈的电流中断或减小到一定值时,弹簧的反作用力矩使继电器返回。
利用连接片可将继电器的线圈串联或并联,再加上改变调整把手的位置可使其动作值的调整范围变更四倍。
继电器的内部接线图如下:图一为动合触点,图二为动断触点,图三为一动合一动断触点。
五、实验注意事项1.计时器不能带电归零。
2.进行实验时,应先估算电流值。
六、实验步骤1、外部检查检查外壳与底座间的接合应牢固、紧密;外罩应完好,继电器端子接线应牢固可靠。
2. 内部和机械部分的检查a.检查转轴纵向和横向的活动范围,该范围不得大于0.15~0.2mm,检查舌片与极间的间隙,舌片动作时不应与磁极相碰,且上下间隙应尽量相同,舌片上下端部弯曲的程度亦相同,舌片的起始和终止位置应合适,舌片活动范围约为7度左右。
b. 检查刻度盘把手固定可靠性,当把手放在某一刻度值时,应不能自由活动。
c. 检查继电器的螺旋弹簧:弹簧的平面应与转轴严格垂直,弹簧由起始位置转至刻度最大位置时,其层间不应彼此接触且应保持相同的间隙。
d. 检查接点:动接点桥与静接点桥接触时所交的角度应为55~65度,且应在距静接点首端约1/3处开始接触,并在其中心线上以不大的摩擦阻力滑行,其终点距接点末端应小于1/3。
大工16年《电力系统继电保护实验》实验报告
网络高等教育《电力系统继电保护》实验报告学习中心:层次:专科起点本科专业:年级:年春/秋季学号:学生姓名:实验一电磁型电流继电器和电压继电器实验一、实验目的1. 熟悉DL型电流继电器和DY型电压继电器的的实际结构,工作原理、基本特性;2. 学习动作电流、动作电压参数的整定方法。
二、实验电路1.过流继电器实验接线图图1-3 过流继电器实验接线图2.低压继电器实验接线图图1-5 低压继电器实验接线图三、预习题1.过流继电器线圈采用串联接法时,电流动作值可由转动刻度盘上的指针所对应的电流值读出;低压继电器线圈采用并联接法时,电压动作值可由转动刻度盘上的指针所对应的电压值读出。
(串联,并联)2. 动作电流(压),返回电流(压)和返回系数的定义是什么?答:○1.使继电器返回的最小电压称为返回电压;使继电器动作的最大电压称为动作电压;返回电压与动作电压之比称为返回系数。
○2.使继电器动作的最小电流称为动作电流;使继电器返回的最大电流称为返回电流;返回电流与动作电流之比称为返回系数。
四、实验内容1.电流继电器的动作电流和返回电流测试表一过流继电器实验结果记录表2.低压继电器的动作电压和返回电压测试表二低压继电器实验结果记录表五、实验仪器设备六、问题与思考1.电流继电器的返回系数为什么恒小于1?答:由于摩擦力矩和剩余力矩的存在,使得返回量小于动作量。
根据返回力矩的定义,返回系数恒小于1.2.返回系数在设计继电保护装置中有何重要用途?答:返回系数是确保保护选择性的重要指标,让不该动作的继电器及时返回,使正常运行的部分系数不被切除。
3. 实验的体会和建议体会电流保护的动作电流是按躲开最大负荷电流整定的,一般能保护相邻线路。
在下一条相邻线路或其他线路短路时,电流继电器将启动,但当外部故障切除后,母线上的电动机自启动,有比较大的启动电流,此时要求电流继电器必须可靠返回,否则会出现误跳闸。
所以过电流保护在整定计算时必须考虑返回系数和自起动系数,以保证在上述情况下,保护能在大的启动电流情况下可靠返回。
2021年大工秋电力系统继电保护实验实验报告完整版
网络高等教育《电力系统继电保护》试验汇报学习中心: 学习中心层次: 专科起点本科专业: 电气工程及其自动化年级: 年秋季学号:学生姓名:试验一电磁型电流继电器和电压继电器试验一、试验目1. 熟悉DL型电流继电器和DY型电压继电器实际结构, 工作原理、基础特征;2. 学习动作电流、动作电压参数整定方法。
二、试验电路1.过流继电器试验接线图2.低压继电器试验接线图三、预习题1.过流继电器线圈采取串联接法时, 电流动作值可由转动刻度盘上指针所对应电流值读出; 低压继电器线圈采取并联接法时, 电压动作值可由转动刻度盘上指针所对应电压值读出。
(串联, 并联)2. 动作电流(压), 返回电流(压)和返回系数定义是什么?答: ○1.使继电器返回最小电压称为返回电压; 使继电器动作最大电压称为动作电压; 返回电压与动作电压之比称为返回系数。
○2.使继电器动作最小电流称为动作电流; 使继电器返回最大电流称为返回电流; 返回电流与动作电流之比称为返回系数。
四、试验内容1.电流继电器动作电流和返回电流测试表一过流继电器试验结果统计表2.低压继电器动作电压和返回电压测试表二低压继电器试验结果统计表五、试验仪器设备六、问题与思索1.电流继电器返回系数为何恒小于1?答: 因为摩擦力矩和剩下力矩存在, 使得返回量小于动作量。
依据返回力矩定义, 返回系数恒小于1.2.返回系数在设计继电保护装置中有何关键用途?答: 返回系数是确保保护选择性关键指标, 让不该动作继电器立刻返回, 使正常运行部分系数不被切除。
3. 试验体会和提议体会电流保护动作电流是按躲开最大负荷电流整定, 通常能保护相邻线路。
在下一条相邻线路或其她线路短路时, 电流继电器将开启, 但当外部故障切除后, 母线上电动机自开启, 有比较大开启电流, 此时要求电流继电器必需可靠返回, 不然会出现误跳闸。
所以过电流保护在整定计算时必需考虑返回系数和自起动系数, 以确保在上述情况下, 保护能在大开启电流情况下可靠返回。
继保特性实验报告(3篇)
第1篇一、实验目的1. 了解继电保护的基本原理和特性。
2. 掌握继电保护装置的测试方法和步骤。
3. 分析继电保护装置在不同工况下的工作性能。
二、实验原理继电保护是电力系统中一种重要的保护手段,其主要作用是在电力系统发生故障时,迅速切断故障部分的电路,保护电力设备不受损坏,确保电力系统的安全稳定运行。
本实验通过测试继电保护装置的特性,验证其在不同工况下的保护性能。
三、实验设备1. 继电保护装置:包括电流继电器、电压继电器、时间继电器等。
2. 电力系统模拟装置:模拟实际电力系统的运行状态。
3. 测试仪器:包括示波器、电流表、电压表等。
四、实验步骤1. 准备工作:将继电保护装置与电力系统模拟装置连接,确保接线正确无误。
2. 测试电流继电器:a. 设置电流继电器的整定值,分别为0.5倍、1倍、1.5倍、2倍、2.5倍、3倍、3.5倍、4倍、4.5倍、5倍系统额定电流。
b. 分别在上述整定值下,模拟电力系统发生故障,观察电流继电器是否正确动作。
3. 测试电压继电器:a. 设置电压继电器的整定值,分别为0.5倍、1倍、1.5倍、2倍、2.5倍、3倍、3.5倍、4倍、4.5倍、5倍系统额定电压。
b. 分别在上述整定值下,模拟电力系统发生故障,观察电压继电器是否正确动作。
4. 测试时间继电器:a. 设置时间继电器的整定时间,分别为0.1秒、0.2秒、0.3秒、0.4秒、0.5秒、0.6秒、0.7秒、0.8秒、0.9秒、1秒。
b. 分别在上述整定时间下,模拟电力系统发生故障,观察时间继电器是否正确动作。
5. 数据分析:对实验数据进行分析,验证继电保护装置在不同工况下的保护性能。
五、实验结果与分析1. 电流继电器测试结果:在0.5倍至5倍系统额定电流范围内,电流继电器均能正确动作,保护性能良好。
2. 电压继电器测试结果:在0.5倍至5倍系统额定电压范围内,电压继电器均能正确动作,保护性能良好。
3. 时间继电器测试结果:在0.1秒至1秒范围内,时间继电器均能正确动作,保护性能良好。
继电保护-实验报告
继电保护原理实验报告学生姓名课程继电保护原理学号专业电气工程及其自动化指导教师陈皓二Ο一四年五月三十日摘要:继电器(relay)是一种电控制器件,是当输入量(激励量)的变化达到规定要求时,在电气输出电路中使被控量发生预定的阶跃变化的一种电器。
它具有控制系统和被控制系统之间的互动关系。
通常应用于自动化的控制电路中,它实际上是用小电流去控制大电流运作的一种“自动开关”。
故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。
研究电力系统故障和危及安全运行的异常工况,以探讨其对策的反事故自动化措施。
因在其发展过程中曾主要用有触点的继电器来保护电力系统及其元件(发电机、变压器、输电线路、母线等)使之免遭损害,所以简称继电保护。
本次实验我们通过继电保护最基本的元件——电流继电器、功率方向继电器进行测试,通过实验了解继电器的結构及工作原理、掌握继电器的调试方法。
了解继电器的原理及构造(采用整流式原理,嵌入式结构),继电器的检验方法(主要部分)了解移相器和相位表的使用方法。
关键词:电流继电器功率方向继电器返回系数最大灵敏角实验一电流继电器特性实验一、实验目的1、了解继电器的結构及工作原理。
2、掌握继电器的调试方法。
二、构造原理及用途继电器由电磁铁、线圈、Z型舌片、弹簧、动触点、静触点、整定把手、刻度盘、轴承、限制螺杆等组成。
继电器动作的原理:当继电器线圈中的电流增加到一定值时,该电流产生的电磁力矩能够克服弹簧反作用力矩和摩擦力矩,使Z型舌片沿顺时针方向转动,动静接点接通,继电器动作。
当线圈的电流中断或减小到一定值时,弹簧的反作用力矩使继电器返回。
利用连接片可将继电器的线圈串联或并联,再加上改变调整把手的位置可使其动作值的调整范围变更四倍。
继电器的内部接线图如下:图一为动合触点,图二为动断触点,图三为一动合一动断触点。
电流继电器用于发电机、变压器、线路及电动机等的过负荷和短路保护装置。
三、实验内容1. 外部检查2. 内部及机械部分的检查3. 绝缘检查4. 刻度值检查5. 接点工作可靠性检查四、实验步骤1、外部检查检查外壳与底座间的接合应牢固、紧密;外罩应完好,继电器端子接线应牢固可靠。
电力系统继电保护实验报告三
实验三 输电线路的微机距离保护实验(多边形阻抗保护动作特性实验)一、 实验目的1.熟悉阻抗继电器原理、特性及调整整定值方法。
2.根据实验数据确定I 段阻抗保护的动作区域,绘出动作区域简图。
二、 接线方式及微机保护相关事项阻抗保护实验一次系统图如图1所示。
实验原理接线图如图2所示。
A相负载B相负载C相负载图2实验原理接线图微机的显示画面:画面切换——用于选择微机的显示画面。
微机的显示画面由正常运行画面、故障显示画面、整定值浏览和整定值修改画面组成,每按压一次“画面切换”按键,装置显示画面就切换到下一种画面的开始页,画面切换是循环进行的。
信号复位 —— 用于装置保护动作之后对出口继电器和信号指示灯进行复位操作。
主机复位 —— 用于对装置主板CPU 进行复位操作。
表1 微机保护装置故障显示项目图1 阻抗保护实验一次系统图图3 微机距离保护软件基本框图为了提高耐过渡电阻的能力,以及提高躲负荷的能力,方向阻抗继电器的特性如图4所示较为理想。
图中A可以沿R移动,C点可沿jX轴移动,以改变保护动作区域范围。
本试验台微机阻抗保护部分的阻抗特性采用了图4的特性。
图4 多边形阻抗保护动作图4 多边形阻抗保护动作阻抗特性电阻分量r1(A点),电抗分量H1(C点)是整定值,可以整定。
改变移相器的角度ϕ,相当于改变了线路阻抗角(测量电压与测量电流间的相角),不同移相角ϕ下,I段的保护范围Z I是不同的,如图4所示三、实验内容与步骤实验内容:多边形阻抗保护动作特性实验。
实验要求:调整移相器移相角,改变滑动变阻器阻值的大小(阻值为滑动变阻器刻度除以10)。
合上故障模拟断路器3KM,模拟系统发生三相短路故障。
将多边形阻抗保护特性实验数据记录于表3中(1表示动作,0表示不动作)。
通过在不同的移相角度和短路电阻下,经过多次实验,确定I段保护的动作区域。
四、实验过程及步骤(1)按图2完成实验接线。
(2)合上三相电源开关和直流电源开关,合上模拟断路器1KM、2KM,调节调压器输出,使试验台微机保护单元电压显示值升到50V,负载灯全亮。
继电保护实验报告
电力系统继电保护实验报告姓 名学 号指导教师专业班级学 院 信息工程学院实验二:方向阻抗继电器特性实验一、实验目的1. 熟悉整流型LZ-21型方向阻抗继电器的原理接线图,了解其动作特性;2. 测量方向阻抗继电器的静态()ϕf Z pu =特性,求取最大灵敏角;3. 测量方向阻抗继电器的静态()r pu I f Z =特性,求取最小精工电流;4. 研究方向阻抗继电器记忆回路和引入第三相电压的作用。
二、实验内容1.整流型阻抗继电器的阻抗整定值的整定和调整前述可知,当方向阻抗继电器处在临界动作状态时,推证的整定阻抗表达式如式4-3所示,显然,阻抗继电器的整定与LZ-21中的电抗变压器DKB 的模拟阻抗Z I 、电压变换器YB 的变比n YB 、电压互感器变比n PT 和电流互感器n CT 有关。
例如,若要求整定阻抗为Zset =15Ω,当n PT =100,n CT =20,Z I =2Ω(即DKB 原方匝数为20匝时),则1015=yb n ,即YB n 1=0.67。
也就是说电压变换器YB 副方线圈匝数是原方匝数的67%,这时插头应插入60、5、2三个位置,如图4-10所示。
(1,检查电抗变压器DKB 原方匝数应为16(2)计算电压变换器YB 的变比6.15=yb n ,YB 副方线圈对应的匝数为原方匝数的32%。
(3)在参考图4-10阻抗继电器面板上选择20匝、10匝,2匝插孔插入螺钉。
表4-3 DKB 最小整定阻抗范围与原方线圈对应接线(4)改变DKB原方匝数为20匝(Z I=2Ω)重复步骤(1)、(2),在阻抗继电器面板上选择40匝、0匝,0匝插孔插入螺钉。
(5)上述步骤完成后,保持整定值不变,继续做下一个实验。
2.方向阻抗继电器的静态特性Z pu=f(ϕ)测试实验实验步骤如下:(1)熟悉LZ-21方向阻抗继电器和ZNB-Ⅱ智能电秒表的操作接线及实验原理。
认真阅读LZ-21方向阻抗继电器原理接线图4-2和实验原理接线图(图4-11)(2)按实验原理图接线,具体接线方法可参阅LG-11功率方向继电器实验中所介绍的内容。
继电保护实验报告
继电保护实验报告 Revised as of 23 November 2020继电保护及微机保护实验报告实验一 DL-31型电流继电器特性实验一、实验目的:1、了解常规电流继电器的构造及工作原理。
2、掌握设置电流继电器动作定值的方法。
3、学习微机型继电保护试验测试仪的测试原理和方法,并测试DL-31型电流继电器的动作值、返回值和返回系数。
二、实验方法:(1)、按照实验指导接好连线;(2)、打开测试仪,在PC机上运行“继电保护特性测试”系统软件;(3)、设置测试仪的控制参数,本实验是动态改变I a的幅值,以“I a幅值”为控制量,步长设置为,整定值为3A,起始值设置为0A。
(4)、重复手动测试继电器动作值及返回值,记录数据。
三、实验结果四、思考题1、电磁型电流继电器的动作电流与电流的整定值有关,也就是舌片的上方的止位螺钉的位置有关系,动作电流也与舌片的Z 字型的舌片的Z 的角度有关。
还与铁芯上的线圈的粗细,匝数、游丝的松紧程度有关。
2、返回系数的大小主要是继电器断开的时间长断,返回系数是指返回电流re I 与动作电流OP I 的比值称为返回系数re K ,即: 。
实验二 DY-36型电压继电器特性实验一、实验目的:1、了解常规电压继电器的构造及工作原理。
2、掌握设置电压继电器动作定值的方法。
3、测试DY-36型电压继电器的动作值、返回值和返回系数 二、 实验方法:(1)、按照实验指导接好连线;(2)、打开测试仪,在PC 机上运行“继电保护特性测试”系统软件; (3)、设置测试仪的控制参数,本实验是动态改变U a 的幅值,以“U a 幅值”为控制量,步长设置为,整定值为50v ,起始值设置为40v 。
4)、重复手动测试继电器动作值及返回值,记录数据。
三、实验结果OP re re I I K四、思考题1、电磁型电压继电器的动作电压与电压的整定值有关,和相关磁路的磁阻有关(具体包括铁芯材料的磁导率、铁芯的尺寸、空气气隙的长度),也和线圈的匝数有关。
继电保护实验-三段式电流保护
实验三三段式电流保护一、实验目的1.加深了解三段式电流保护的原理。
2.掌握三段式电流保护的参数整定及各段保护之间的配合。
二、实验内容三段式电流保护分电流速断保护(Ⅰ段保护),限时电流速断保护(Ⅱ段保护)和过电流保护(Ⅲ段保护):包括以下4个部分:(1)电流保护Ⅰ段:它是经过傅立叶模块变换的电流与预先设置的继电器电流相比较,若大于预置值则输出0,反之输出1。
其动作电流按躲开线路末端发生三相短路的短路电流整定;因为电流Ⅰ段是瞬时动作,所以延时时间很小(延时0.05S)。
它只能保护线路的一部分,不能保护全长。
(2)电流保护Ⅱ段:其动作原理与电流Ⅰ段相同,其动作电流按与下一级线路的I段或II段配合来整定,整定值小于I段,延时时间0.5S,它能保护本线路的全长。
(3)电流保护Ⅲ段:其动作原理与电流保护Ⅰ段相同,其动作电流按躲开最大负荷电流整定,保护经过一个动作延时启动并切出故障,它不仅能保护本线路的全长,而且能保护下级相邻线路的全长。
当满足灵敏度的情况下,它的动作时间应与下一保护的Ⅲ段相配合。
(4)保护出口部分,该部分的功能就是将电流Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ段的输出信号相与。
模拟单侧电源系统中,线路发生故障时保护的动作情况。
图3-1 仿真模型图3-2 子系统模型主要模块参数设置如下:(1)三相电源模块:线电压设置为10kV ;A 相的相位角设置参数为0;频率设置参数为50Hz ,内部连接方式设置为Yg ,星形连接;电源的内部电阻设置参数为3Ω;电源内部电感设置参数为0.04H 。
(2)断路器模块:断路器的起始状态设置为closed ,闭合状态,断三相,即A 、B 、C 开关打勾;开、断时间为外部控制,在前面打勾。
(3)三相故障模块:通过对参数的设置,可以选择故障类型、控制信号、开关状态等。
设置起始状态为闭合,故障时间为0.4~1.6S 。
(4)线路:此模块用于模拟线路,线路长度100公里,其余取默认值。
(5)三相负载:按电压10KV ,频率50HZ ,功率500KW 设置。
继保实验报告
实验一 电磁型电压电流继电器特性实验1.实验目的1)了解继电器基本分类方法及其结构。
2)熟悉几种常用继电器,如电流继电器、电压继电器、时间继电器、中间继电器、信号继电器等的构成原理。
3)学会调整、测量电磁型继电器的动作值、返回值和计算返回系数。
4)测量继电器的基本特性。
2.实验容1)电流继电器特性实验电流继电器动作、返回电流值测试实验。
实验电路原理图如图1所示:图1 电流继电器动作电流值测试实验原理图实验步骤如下:(1)按图接线,将电流继电器的动作值整定为1A ,使调压器输出指示为0V ,滑线电阻的滑动触头放在中间位置。
(2)查线路无误后,先合上三相电源开关(对应指示灯亮),再合上单相电源开关和直流电源开关。
(3)慢慢调节调压器使电流表读数缓慢升高,记下继电器刚动作(动作信号灯XD1亮)时的最小电流值,即为动作值。
(4)继电器动作后,再调节调压器使电流值平滑下降,记下继电器返回时(指示灯XD1灭)的最大电流值,即为返回值。
(5)重复步骤(2)至(4),测三组数据。
(6)实验完成后,使调压器输出为0V ,断开所有电源开关。
-(7)分别计算动作值和返回值的平均值即为电流继电器的动作电流值和返回电流值。
(8)计算整定值的误差、变差及返回系数。
误差=[动作最小值-整定值 ]/整定值变差=[动作最大值-动作最小值]/动作平均值 100%返回系数=返回平均值/动作平均值表1 电流继电器动作值、返回值测试实验数据记录表2)电流继电器动作时间测试实验电流继电器动作时间测试实验原理图如图2所示:图2 电流继电器动作时间测试实验电路原理图实验步骤如下:(1)按图接线,将电流继电器的常开触点接在多功能表的“输出2”和“公共线”,将开关BK的一条支路接在多功能表的“输入1”和“公共线”,使调压器输出为0V,将电流继电器动作值整定为1.2A,滑线电阻的滑动触头置于其中间位置。
(2)检查线路无误后,先合上三相电源开关,再合上单相电源开关。
继电保护与自动化综合实验报告
继电保护与自动化综合实验报告继电维护与自动化综合实验报告院系电气学院班级姓名学号同组人姓名日期2021 年 1 月20 日教员肖仕武效果Ⅰ. 微机线路维护看法实验一、实验目的经过微机线路维护复杂缺点实验,掌握微机维护的接线、举措特性和举措报文。
二、实验项目1、三相短路实验投入距离维护、零序电流维护,记载维护装置的举措报文。
2、单相接地短路实验投入距离维护、零序电流维护,记载维护装置的举措报文。
三、实验方法1序号型号名称数量1 MRT 继电维护测试仪1台2 CSL161微机线路维护装置1台2、三相短路实验1) 实验接线2) 实验中短路缺点参数设置KG1=400F KG2=E210 KG3=0000 RDZ=4ΩXX1=2ΩXX2=5ΩXX3=8ΩXD1=2ΩXD2=5ΩXD3=8ΩTX2=0.5S TX3=3.0S TD2=1.0S TD3=3.0S I01=8A I02=5A I03=3A I04=1.5A T02=0.5S T03=2S T04=4.0S TCH=1.0S VTQ=20︒IQD=1A IJW=3A KX=0.6 KR=2.3 CT=0.12 PT=1.1 X=0.4Ω短路参数:KR=2.30,KX=0.60;短路电流I k=5A,缺点前时间5s,缺点时间5s3) 维护举措状况记载4) 报文及维护举措结果剖析二次侧:Z2=U2/I2,一次侧:Z1=U2*1.1/(I2*0.12)=9.17Z2,那么有:二次侧短路阻抗为1Ω时,实际测距L=9.17*1/0.4=22.93(km)二次侧短路阻抗为4Ω时,实际测距L=9.17*4/0.4=91.70(km)二次侧短路阻抗为7Ω时,实际测距L=9.17*7/0.4=160.48(km)相间距离维护基天分正确举措,但无法正确反映三相短路缺点,出现选相错误。
缺点发作地距离越远,测距误差越小,I段测距误差较大。
实验中发作永世性缺点时,无后减速时间,听说明书,实际上只需是永世性缺点,重合闸失败后,都由III段维护再次切除,III段没有举措是由于电脑模拟系统永世性缺点时,缺点继续时间〔5s〕设置得过短,III段举措时间大于缺点时间,即未断开而缺点已消逝,从而没有测出二次举措时间〔表中的后减速时间〕的状况。
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实验三、输电线路电流电压常规保护实验(一)实验目的1.了解电磁式电流、电压保护的组成。
’2.学习电力系统电流、电压保护中电流、电压、时间整定值的调整方法。
3.研究电力系统中运行方式变化对保护灵敏度的影响。
4.分析三段式电流、电压保护动作配合的正确性。
(二)基本原理1.试验台一次系统原理图试验台一次系统原理图如图3-1所示。
图3-1 电流、电压保护实验一次系统图2.电流电压保护实验基本原理1)三段式电流保护当网络发生短路时,电源与故障点之间的电流会增大。
根据这个特点可以构成电流保护。
电流保护分无时限电流速断保护(简称I段)、带时限速断保护(简称II段)和过电流保护(简称in段)。
下面分别讨论它们的作用原理和整定计算方法。
3. 常规电流保护的接线方式电流保护常用的接线方式完全星形接线,不完全星形接线盒在中性线上接入电流继电器的不完全星形接线三种,如图所示。
电流保护一般采用三段式结构,即电流速断(I断),限时电流速断(II断),定时限过电流(III断)。
蛋有些情况下,也可以采用两段式结构,即I断或II断做保护u,III断作后备保护。
下图示出几种接线方式,供接线是参考。
(a)完全星形两段式接线图(b)不完全星形接线(c)在中性线上接入电流继电器的不完全星形接线图3-8电流保护常用的几种接线(三)实验内容DJZ-III试3台的常规继电器都没有接入电流互感器和电压互感器,在实验之前应参阅图3-1的一次系统图,设计好保护接线图,并接好线后才能进行实验。
1.正常运行方式实验(l)三相调压器输出为OV。
(2)系统运行方式置于“正常,,位置。
(3)按前面介绍的常规电流保护接线方式进行接线,根据理论计算值确定各继电器的整定值大小。
(4)合上三相电源开关,将线路模型的PT测量处并接一个交流电压表,合上直流电源开关。
(5)合上变压器两侧的模拟断路器lⅪⅥ、2KM。
(6)调节调压器输出,使屏上电压表指示从OV慢慢升到ioov为止。
此时,负荷灯亮,模拟系统即处于正常运行状态。
(7)实验结束后,使调压器输出回零,最后断开实验电源。
·63·2.短路故障方式实验(1)三相调压器输出为OV。
(2)选择系统运行方式为最小运行方式。
(3)将模拟线路电阻可移动头放置在中间(50%)位置。
(4)按前面介绍的常规电流保护接线方式进行接线,根据理论计算值确定各继电器的整定值大小。
(5)退出所有出口连接片(微机出口,常规出口)。
(6)合上三相电源开关,合上直流电源开关,对应的电源开关灯全亮。
(7)合上变压器两侧的模拟断路器IKM、2KM,调节调压器的输出,使屏上电压表指示从OV慢慢升到IOOV为止,此时负荷灯泡亮(与正常运行方式相同)。
(8)合上短路模拟开关(二相或三相均可)。
(9)合上故障模拟断路器3KM,模拟系统发生短路故障。
此时,根据短路类型,负荷灯泡全部熄灭或部分熄灭。
电流表指示数值较大。
模拟系统即处于短路故障方式。
短路故障发生后,应立即断开短路操作开关,以免短路电流过大烧坏设备。
断开短路操作开关。
即可切除短路故障。
(10)实验结束后,将故障模拟断路器断开,调压器输出调回零,最后断开实验电源。
3.三相短路时I段保护动作情况及灵敏度测试实验在不同的系统运行方式下,做三段式常规电流保护实验,找出I段电流保护的最大和最小保护范围,具体卖验步骤如下:(l)按前述完全星形实验接线,将变压器原方CT的二次侧短接,调I段三个电流继电器的整定值为5.16A,II段三个电流继电器的整定值为2.78A,或者in段整定值为1.62A。
(2)系统运行方式选择置于“最大”,将重合闸开关切换至“OFF”位置。
(3)把“区内”、“线路”和“区外”转换开关选择在“线路,,档(“区内”、“区外”是对变压器保护而言的,在线路保护中不使用)。
(4)合三相电源开关,三相电源指示灯亮(如果不亮,则停止下面的实验)。
(5)合上直流电源开关,直流电源指示灯亮(如果不亮,则停止下面的实验)。
(6)合上变压器两侧的模拟断路器IKM、2KM。
(7)缓慢调节调压器输出,使并入线路中的电压表显示读数从OV上升到IOOV为止,此时负载灯全亮。
(8)将常规出口连接片LP2投入,微机出口连接片LPI退出。
(9)合上短路选择开关SA、SB、SC。
(10)模拟线路段不同处做短路实验。
先将短路点置于100%的位置(顺时针调节短路电阻至最大位置),合上故障模拟断路器3KM,检查保护I段是否动作,如果没有动作,断开故障模拟断路器,再将短路电阻调至90%处,再合上故障模拟断路器,检查保护I段是否动作,没有动作苒继续本步骤前述方法改变短路电阻大小的位置,直至保护I段动作,然后再慢慢调大一点短路电阻值,直至I段不动作,记录最后能够使I段保护动作的短路电阻值于表3·1中。
(Il)分别将系统运行方式置于“最小”和“正常,,方式,重复步骤(4)至(10)的过程,将I段保护动作时的短路电阻值记录在表3-1中。
(12)实验完成后,将调压输出调为OV,断开所有电源开关。
(13)根据实验数据分析出无时限电流速断保护最大保护范围。
在系统运行方式为最小时,做三段式常规电流保护实验,找出I段电流保护的最小保护范围,具体实验步骤如下:(l)按前述完全星型实验接线,将变压器原方CT的二次侧短接。
调整I段三个电流继电器的整定值为5.16A,II段三个电流继电器的整定值为2.78A 或者ⅡI段整定值为1.62A。
(2)系统运行方式选择置于“最小”。
(3)把“区内”、“线路”和“区外”转换开关选择在“线路”档。
(4)合三相电源开关,三相电源指示灯亮(如果不亮,则停止下面的实验)。
(5)合上直流电源开关,直流电源指示灯亮(如果不亮,则停止下面的实验)。
·65·(6)合上变压器两侧的模拟断路器1KM,2KM。
(7)缓慢调节调压器输出,使并入线路中的电压表显示读数从OV上升到IOOV为止,此时负载灯全亮。
(8)将常规出口连接片LP2投入,微机出口连接片退出(断开LPI)。
(9)合上短路选择开关SA、SB、SC按钮中任意二相,如AB相。
(10)模拟线路段不同处做短路实验,先将短路电阻置于】00%的位置,合上故障模拟断路器,检查I段保护是否动作,如果没有动作,则断开故障模拟断路器,再将短路点调至90%处,合上故障模拟断路器,检查I段是否动作,没有动作再继续本步骤前述方法改变短路电阻大小的位置直至I段保护动作,再慢慢调大一点短路电阻值,直至I段保护不动作,记录能使保护I段动作的最大短路电阻值于表3-2中。
┏━━━━━━━━━┳━━━━━━┳━━━━━━┳━━━━━━┓┃运行方式/短路电阻/Ω┃ AB相短路┃ BC相短路┃ CA相短路┃┣━━━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━┫┃最大┃5.13A/4Ω┃ 40 ┃ 5.12A/3.8Ω┃┣━━━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━┫┃最小┃5.12A/1.3Ω┃ 1.3Ω┃ 5.IOA/I.1Ω┃┣━━━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━┫┃正常┃5.14A/2.IΩ┃ 1.7Ω┃ 5.15A/2.IΩ┃┗━━━━━━━━━┻━━━━━━┻━━━━━━┻━━━━━━┛(11)分别将系统运行方式置于“最大”和“正常”方式,重复步骤(4)至(10)的过程,将能够使I段保护动作的最大短路电阻值记录在表3-2中。
(12)实验完成以后,将调压器输出调为OV,断开所有电源。
(13)分别将短路选择开芙设为AC或BC相,重复步骤(2)至(12),将实验数据记录于表3-2中。
(14)根据实验数据,分析出无时限电流速断保护最小保护范围。
5.电流电压联锁保护实验低电压闭锁的电流速断保护实验步骤如下:(l)将变压器原方CT的二次侧短接,按前面介绍的原理接线图完成实验接线,再接好电压继电器,调整I段三个电流继电器的整定值为4.3A,电压继电器整定值为56V。
,(2)重复实验3(三相短路实验)中步骤(2)至(12),将实验数据记录于表3-3中。
(3)根据实验数据求出低压闭锁速断保护的最大范围,比较低电压闭锁的·66·速断保护和无时限电流速断保护的保护范围,分析低电压闭锁电流速断保护的灵敏度。
表3-3低电压闭锁电流速断保护实验数据记录表6.复合电压启动的过电流保护实验参见图2-8实验原理接线图。
具体实验步骤如下述:(1)将变压器原方CT的二次侧短接,串入负序电压和低电压继电器,调整I段三个电流继电器的整定值为4.3A。
电压继电器整定值为56V,负序电压继电器整定值为6V。
(2)重复实验3(三相短路实验)中步骤(2)至(12),将实验数据记录于3-4中。
(3)根据实验数据求出复合电压启动的过电流保护的最大保护范围,分析复合电压启动的过电流保护的敏感性,并与低压闭锁速断保护、无时限电流速断保护的范围进行比较。
表3-4复合电压启动的过电流保护实验数据记录表┏━━━━━┳━━━━━━┳━━━━━━┳━━━━━━┳━━━━━━┳━┓┃短路电阻┃4 ┃ 5 ┃ 6 ┃ 8 ┃范围┃运行方式/ ┃┃┃┃┃┣━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━┃最大┃77.8/6.23A ┃ 81/5.59A ┃ 83.5/5.07A ┃ 91.6/4.5A 0.8Ω┣━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━┃最小┃57.3/4.59A ┃ 61.5/4.26A ┃ 64.8/3.95A ┃ 73.7/3.63A ┃4.4Ω┣━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━┃正常┃62.6/4.98A ┃ 66.4/4.54A ┃ 69.7/4.24A ┃ 78.3/3.85A ┃3.3Ω┗━━━━━┻━━━━━━┻━━━━━━┻━━━━━━┻━━━━━━┻━━。