华北电力大学科技成果——距离保护的按相补偿接线
华北电力大学科技成果——新能源电场(站)集成监控、发电功率预测技术与系统
华北电力大学科技成果——新能源电场(站)集成监控、发电功率预测技术与系统
成果简介
本成果采用先进技术开发了系能源电场(站)智能监控系统,能够实现了不同厂家、不同规约产品的无缝接入。
基于实测数据和专业数值天气预报,采用智能算法实现高精度的新能源电场(站)发电功率的超短期和短期预测。
成果已在龙源集团、南方电网公司、上海电气集团、等多家新能源发电和装备制造企业应用,效果良好。
成果仅在几家企业应用两年多以来,已产生了约1.6亿元的经济效益,节约标准煤10.2万吨,减排二氧化碳25.1万吨、碳粉尘6.9万吨。
系统推广和长期应用将带来十分巨大的经济效益和社会效益。
成果获授权发明专利4项,登记软件著作权7项。
其中“风电场发电功率预测系统”获河北省科技进步二等奖、“光伏电站发电功率预测系统”获云南电网公司科技进步二等奖。
第三章距离保护-1(华电继保课件)
jXLeabharlann ZsetCZm
B
Zm Zset
R
& & Um + I m Zset 90° ≤ arg ≤ 270° & & Um I m Zset A
Zm + Zset
2,方向阻抗继电器
jX
方向阻抗特性圆: 过坐标原点,以 Z set 为直径的圆, 圆内为动作区; 反方向故障时不会误动, Zm 本身具有方向性; A
& U CA Zm3 = = Z1lk & & IC I A
2. 两相短路(以BC两相短路为 例) & & & & & & & UkB = UkC, UA = EA IA = 0, IB = IC,
& I0 = 0
& & & & U B = U kB + ( I B + K 3I 0 )Z1lk
& & & & UC = UkC + (IC + K3I0 )Z1lk
k
Zk
A
k
ZL
L
R
一,距离保护的作用原理
& Ik
Z k1
Z set
jX
A
k
Zk2 Z set Z k1
L
ZL
R
Z k3
二,距离保护的主要组成元件
1,起动元件( ΔI 2 + Δ3I 0 ) 2,测量元件; 3,时间元件; 4,振荡闭锁回路 5,断线闭锁元件 6,出口执行元件;
3.2
阻抗继电器及其动作特性
& & & & UC = UkC + (IC + K3I0 )Z1lk
华北电力大学科技成果——基于物联网技术的作业现场接地线管控系统
华北电力大学科技成果——基于物联网技术的作业
现场接地线管控系统
成果简介
装设临时接地线是电力作业现场中施工人员的一道安全可靠的保护屏障。
目前我国在电力工程运行维护施工现场中普遍采用的是靠人工方式检查的临时接地线,手段原始、安全和效率低下,造成“漏拆地线、漏收地线、带地线合闸”等误操作事故,带来了安全隐患。
随着智能电网建设步伐的加快,各个环节信息化建设的程度需要不断提升。
而接地线管理作为电力工程施工作业中一种重要安全措施,需要采用新技术,提升管理水平。
应用领域
本系统将物联网技术应用于智能电网的建设,能提升电力企业管理水平,提高电力系统的可靠性与稳定性;综合应用物联网技术的射频识别RFID和Zigbee组网技术、无线通讯技术、计算机软硬件技术、电气应用和安全管理等技术,可满足稳定、可靠和智能化的要求,实现对作业现场临时地线实时的远程监控,达到安全管控实质性的飞跃;低功耗设计,成本低廉,便于大规模推广。
变电站作业现场有大量接地点,对接地点临时地线挂接情况进行实时监测具有巨大市场和经济效益。
距离保护在测试过程中测试仪输出电流、电压分析
1 距 离 保 护 的测 距原 理
距 离保 护 是 利用 短路 时 电压 、 电流 同时 变 化 的
( 、 , A + 3 , 0 J 6 Z =
1
( I A+3 k I o ) z1 。
( 2 )
特征 , 测 量 电力线 路 电压 与 电流 的 比值 ( 即 阻抗 值 ) 而工 作 的保 护 , 而 线 路 发 生故 障 时其 测 量 阻 抗 即 为
不大 , 为简 化 计 算 , k值 可 采 用 实 数形 式 计 算 , 没 有
实测参数的导线可考虑 Z o / Z 。 近似为 3 倍关系, 值
通 常可取 0 . 6 7 。
式中: 为距 离保 护 安装 处 的测 量 电压 ; , 为 距 离 保护 安装 处 的测 量 电流 ; Z 为距 离 保 护 测 量 阻抗 ,
下的测试原理 , 供 进行相关测试时参考 。
关键词 : 距离保护 ; 短路故障 ; 正序 ; 负序 ; 零序 ; 电压 ; 电流
中图分类号 : T M 9 3 3 文献标志码 : B 文章编号 : 1 6 7 4— 1 9 5 1 ( 2 0 1 3 ) 0 1 — 0 0 3 3— 0 5
z 。 z , 当发生接地短路故 障后 , 利用式 ( 2 ) 将各相 的
各序 测 量 电压 表 达为
U M : ( +3 k I o ) Z f , ( 3 )
即可在 已知某 相测 量 电压 、 测量 电流 、 零序 电流 及零
序 电流 补偿 系数 的基 础上 , 得到 z f 的表达 式 。
线路的短路阻抗 , 该值又与故 障点到保护安装处的
距离 成正 比 , 即反 映故 障点 到保 护安 装处 的距 离 , 因 此, 又称 为距 离保 护 。 如图 1 所示 , 当输 电线 路 k点 发生 短路 故 障后 , 距 离保护 在线 路首 端测 量并 计算 规定 电压及规 定 电 流, 再利 用两 者 的 比值 得到 测量 阻抗 , 通 过 阻抗 元 件 的动 作判 据决 定距 离保 护是 否 动作 。为 了保证 距 离
2007平台课试卷A
M
N
(1)当 MN 线路上发生瞬时性故障的情况下,按时间的先后顺序说明保护及重合闸的动作过程。 4 分) ( (2)当 N 侧发信机出了故障而不能发信时,分别说明在 MN 线路上、M 侧反方向、N 侧反方向发生故障时
MN 线路保护的动作行为。 6 分) (
7. 下图所示纵差保护的接线不正确,指出错误之处。 分) (5
E A = 380
Z S min = 8Ω
3V
Z S max = 10Ω
3. 设如下系统中各元件的零序阻抗的阻抗角都为 70°,当 BC 线路上发生单相接地故障时, (1)画出其零序等效网络图及零序电流和零序电压的分布图。 分) (6 (2)分析保护 1 和保护 2 上的零序电压和零序电流的相位关系,并将它们在向量图上表示 出来。 分) (4
) )
3. 在 Y, 接线的变压器低压侧发生两相短路时, d11 星形侧的某一相的电流等于其他两相短路电流的 3 倍。 ( 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 双侧电源系统中,由于过渡电阻的存在总是使测量阻抗变大,保护范围增大。 ( ) 当保护范围内有分支电路时,测量阻抗一般都比无分支时偏大。 ( ) 因区内故障而造成通道破坏将使闭锁式方向纵联保护拒动。 ( ) 按躲同一负荷阻抗整定的阻抗继电器,采用方向阻抗继电器比采用全阻抗继电器时灵敏。 ( 选择正确的合闸角,三相变压器空载合闸时可以不产生励磁涌流。 ( ) 发电机纵差动保护能反应定子绕组的相间短路和匝间短路。 ( ) 元件固定连接的双母线电流差动保护在固定连接方式破坏后,仍可保证区外故障不误动。 (
A 1
B 2
C
4. 计算下图网络保护 1 的距离保护 II 的定值并对其灵敏性进行校验。 线路阻抗为 x1=0.4Ω/km,其它参数标于图中。 分) (5
华北电力大学继电保护综合实验报告完整版
华北电⼒⼤学继电保护综合实验报告完整版华北电⼒⼤学继电保护与⾃动化综合实验报告院系班级姓名学号同组⼈姓名⽇期年⽉⽇教师肖仕武成绩Ⅰ. 微机线路保护简单故障实验⼀、实验⽬的通过微机线路保护简单故障实验,掌握微机保护的接线、动作特性和动作报⽂。
⼆、实验项⽬1、三相短路实验投⼊距离保护,记录保护装置的动作报⽂。
2、单相接地短路实验投⼊距离保护、零序电流保护,记录保护装置的动作报⽂。
三、实验⽅法1表1- 12、三相短路实验1) 实验接线图1- 1表1- 2表1- 3 三相短路故障,距离保护记录4) 保护动作结果分析R=5.0Ω,X=1.0Ω时,距离保护I段动作,故障距离L=20.00R=5.0Ω,X=3.3Ω时,距离保护II段动作,故障距离L=74.00R=5.0Ω,X=6.0Ω时,距离保护III段动作,故障距离L=136.003、单相接地短路实验1) 实验接线见三相短路试验中的图1-12) 实验中短路故障参数设置见三相短路试验中的表1-2表1- 4 A相接地故障,保护记录4) 报⽂及保护动作结果分析R=5.0Ω,X=1.0Ω时,距离保护I段动作,故障距离L=20.00R=5.0Ω,X=3.3Ω时,距离保护II段动作,故障距离L=77.50R=5.0Ω,X=6.0Ω时,距离保护III段动作,故障距离L=142.00四、思考题1、微机线路保护装置161B包括哪些功能?每个功能的⼯作原理是什么?与每个功能相关的整定值有哪些?功能:距离保护,零序保护,⾼频保护,重合闸1)距离保护是反应保护安装处到故障点的距离,并根据这⼀距离远近⽽确定动作时限的⼀种动作距离保护三段1段:Z1set=(0.8~0.85)Z l,瞬时动作2段:Z1set=K(Z l+Z l1),t=0.053段:躲过最⼩负荷阻抗,阶梯时限特性与距离保护相关的整定值:KG,KG2,KG3,R DZ,XX1.XX2,XX3,XD1,XD2,XD3,,TD2,TD3,T ch,I DQ,I jw,CT,PT,X2)三相电流平衡时,没有零序电流,不平衡时产⽣零序电流,零序保护就是⽤零序互感器采集零序电流,当零序电流超过⼀定值(综合保护中设定),综和保护接触器吸合,断开电路.与零序保护相关的整型值KG1,KG2,KG3,I01,I02,I03.I04,T02.T03,T04,TCH,TQD,IIW,KX,K12,GT,PT3)⾼频保护是⽤⾼频载波代替⼆次导线,传送线路两侧电信号的保护,原理是反应被保护线路⾸末两端电流的差或功率⽅向信号,⽤⾼频载波将信号传输到对侧加以⽐较⽽决定保护是否动作。
3.678华北电力大学 电力系统继电保护 王增平-距离(3-678选相、影响、突变)讲解
在微机保护中,影响最小精工电流、最大精工电在微机保护中,影响最小精工电流、最大精工电流以及最小精工电压的主要原因:max .ac I 2):变换器的传变特性、A/D A/D的位数及其量化误差、的位数及其量化误差、 噪声、噪声、 计算过程的有效位数等。
计算过程的有效位数等。
min .ac min .ac U I 1、): 变换器的饱和特性影响等。
《线路保护设计规范》(《线路保护设计规范》(200720072007年发布)的要求:年发布)的要求: 在(在(在(0.050.050.05~~2020))I N 或者(或者(0.10.10.1~~4040))I N 时,阻抗测量误差不大于测量误差不大于55%。
%。
2、单相接地:杆塔的接地电阻杆塔的接地电阻杆塔的接地电阻+ 接触物体(树木、竹子)等。
标准:500KV 500KV —— 按300300ΩΩ考核; 220KV —— 按100100ΩΩ考核。
目前,在这么大接地电阻的情况下,主要靠零序目前,在这么大接地电阻的情况下,主要靠零序电流保护来切除故障,但是,距离保护应当予以分析,并研究对策。
析,并研究对策。
实际上,主要考虑:实际上,主要考虑:短路点的电流达到1kA 时,要求动作要求动作。
3.7.1 短路点过渡电阻对距离保护的影响南方火烧烟时,对应的接地电阻更大四、克服过渡电阻影响的措施过渡电阻对距离保护的影响与下列因素有关:(1)短路点的位置对于圆特性,保护区的始、末端短路时,过渡对于圆特性,保护区的始、末端短路时,过渡对于圆特性,保护区的始、末端短路时,过渡 电阻影响大。
电阻影响大。
电阻影响大。
圆心处影响小圆心处影响小(2)阻抗继电器特性对于同一特性,整定值相同情况下,+对于同一特性,整定值相同情况下,+对于同一特性,整定值相同情况下,+R R R 轴方轴方 向所占面积越小,受过渡电阻的影响越大。
向所占面积越小,受过渡电阻的影响越大。
不同特性受影响的程度不同不同特性受影响的程度不同,,如偏转圆、四边形。
(完整版)华北电力大学电力系统电气工程面试题库及答案(附继电保护练习题)
华北电力大学综合面试题库后附继电保护练习题——————电气与电子工程学院1 中性点运行方式:按单相接地短路时接地电流的大小分为大电流接地和小电流接地。
大电流接地包括中性点直接接地和中性点经小电阻接地。
小电流接地包括中性点不接地和中性点经消弧线圈接地。
对地点的零序综合电抗比正序越大,接地点电流越小。
2 发电机特殊的运行状态:进相和迟相。
发电机有空转、空载、并网运行三种运行状态。
进相运行就是送出有功吸收无功的运行状态;迟相运行就是既发有功又发无功的运行状态。
从理论上讲,发电机是可以进相的,所谓进相,即功率因数是超前,发电机的电流超前于端电压,此时,发电机仍向系统送有功功率,但吸收无功功率,励磁电流较小,发电机处于低励磁情况下运行,发电机进相运行时,我们要注意两个问题:(1)静态稳定性降低;(2)端部漏磁引起定子端部温度升高。
3 电磁环网:高低压电磁环网,是指两组不同电压等级的线路通过两端变压器磁回路的联接而并联运行。
高低压电磁环网中高压线路断开引起的负荷转移很有可能造成事故扩大、系统稳定破坏。
4 耗量特性:发电设备单位时间内消耗的燃料的数量F 与发出有功功率的关系,即发电设备输入与输出的关系,这种关系称为耗量特性。
耗量特性曲线上某一点纵坐标和横坐标的比值,即单位时间内输入能量与输出功率之比称为比耗量。
耗量特性曲线上某一点切线的斜率称为耗量微增率。
耗量微增率是单位时间内输入能量微增量与输出功率微增量的比值。
5 日负荷曲线:按一天中0时至24时的时序出现的电力系统负荷大小绘出的曲线。
电力系统有功功率日负荷曲线是制订各发电厂负荷计划的依据。
有功功率年负荷曲线常用于发电设备的检修计划。
6 功角特性:功角特性指的是电磁功率随功角d变化的关系曲线=f(d)的。
功角:并网时时指发电机空载电动势和系统受端电压的夹角,也可指定子磁场和转子磁场的夹角。
功角可以表征系统的电磁关系,还可以表征各发电机转子之间的相对空间位置。
距离保护调试方法应用研究
距离保护调试方法应用研究【摘要】基于对国内四大保护装置生产厂家的距离保护装置进行现场校验的结果,以距离保护的基本原理为依据,对比分析了各厂家距离保护的异同点。
在现有的理论原理和分析结果的基础上,对现场校验的方法进行了更深入地研究,给出了距离保护圆特性和四边形特性的最佳校验方法,这对实际生产具有积极的指导和借鉴作用。
【关键词】距离保护;圆特性;四边形特性;校验方法1.引言距离保护是一种反映输电线路一端电气量变化的保护[1]。
与电流保护和电压保护相比,距离保护的性能受系统运行方式的影响较小[2-3]。
距离保护的动作行为可以反应出短路点到保护安装处距离的远近,并可根据距离的远近确定动作时间,其灵敏度相较于方向保护和差动保护来说更高。
相对其他常见的保护策略,距离保护能够更准确得选择并较快的切除故障,在现今运行方式多变、结构复杂的电力系统中,一旦发生事故,距离保护的这种工作特性尤为重要。
因此,距离保护在电力系统中获得了广泛的应用。
目前,距离保护在110kV~220kV及以下电压等级的线路上作为主保护,在220kV及以上电压等级的线路上作为后备保护使用。
国内的微机保护研究开始于20世纪70年代末期、80年代初期[4],虽然起步晚,然而由于我国继电保护工作者的不懈努力,进展却很快[5-6]。
随着特高压交流网架工程的推进,以及跨区同步电网的构建,电力系统的网架结构和运行方式日益复杂和多变,这对继电保护灵敏性、选择性、快速性、准确性的执行质量提出了更高的要求。
作为继电保护的一种,距离保护在电力系统输电网络中的应用最为广泛。
如何更好的提高距离保护动作的可靠性对电网稳定运行有着深远的影响,这也是继电保护生产厂家所一直致力于的研究课题。
本文在现场试验的基础上,对国内多个厂家的距离保护产品进行比较,给出了距离保护的一般性校验方法。
这对指导电网公司的安全生产具有一定的借鉴作用,对提高系统的安全性和稳定性具有重大意义。
2.距离保护基本原理距离保护是一种利用阻抗元件反应输电线路故障的保护[7],其功能特性有两点:首先,它能区分正常运行和短路故障;其次,它能反映短路点的远近,如果短路点距离小于整定值,则动作保护。
基于分布参数模型的特高压双回线路故障分量接地距离保护
侯 仰 栋 桑 .
(. 1华北 电力大 学 电气与 电子 工程 学 院 , 河北 保 定
摘
乐
3 20 ) 100
0 10 ;. 兴供 电公 司 , 7 03 2绍 浙江 绍 兴
要: 特高压交流同杆双 回输电线路分布 电容大、 输距离远 , 传 呈显著 的分布参数特 性, 传统距离元件应用于特
研
究
与
分
收 稿 日期 :0 8 0 — 8 2 0— 9 2
析
作者简介: 侯仰栋 ( 9 1 ) 男 , 18 一 , 山东济宁人 , 士研究生 , 硕 研究方 向为 电力系统继 电保护 。
翔 ∞ ①∞气 0
》 一∽~ 《 ∞
研
究
与
分 析 图 1 线 路 中 电压 电流 示序 、 序 阻抗 。 正
1 分布 参数 特 性及 相序 变换 . 2 岛 簖
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特 高 压 输 电线 路 需 要 考 虑 线 路 的分 布 参 数 特 性 。 由描 述输 电线 路波 过程 的微 分 方程推 导 出长线 方 程 能消 除 电容 电流 的影 响 。线 路 中各量 的简单示 意 图如 图 l 所示 , 中 电压 、 其 电流 量 是指 某 一 独 立 的
1 基 本 原 理
11 故 障分量 距 离保 护 .
比幅式 故 障分 量 距 离 保 护 的通 用 动作 判 据
为:
U U, J J ' l≥ - K0 l I
( 1 )
式 中 : 表示 故 障后 的补 偿 电压 ; l 表示 故 障前 的 n l 补偿 电压 , 下标 “ ’ 示该 量是 故 障前 的量 ; 表 K为 实
最新华北电力大学电力系统继电保护课程教案2secret
华北电力大学电力系统继电保护课程教案2s e c r e t电力系统继电保护原理课程教案目录第一章绪论第二章电网的电流保护和方向性电流保护第三章电网的距离保护第四章输电线纵联保护第五章自动重合闸第六章电力变压器的继电保护第七章发电机的继电保护第八章母线的继电保护第四章输电线路纵联保护§4-1 输电线纵联差动一、基本原理:1.反应单侧电气量保护的缺陷:∵无法区分本线路末端短路与相邻线路出口短路。
∴无法实现全线速动。
原因:(1)电气距离接近相等。
(2)继电器本身测量误差。
(3)线路参数不准确。
(4)LH、YH有误差。
(5)短路类型不同。
(6)运行方式变化等。
2. 输电线路纵联差动保护:(1)输电线路的纵联保护:(P129 第二自然段)。
(2)导引线纵联差动保护:用导引线传送电流(大小或方向),根据电流在导引线中的流动情况,可分为环流式和均压式两种。
(P131 图4-2)自学。
(注意图中隔离变压器GB 的极性)例:环流法构成了导引线纵联保护:线路两侧装有相同变比的LH 正常或区外短路:Im 1=-In 1 ∴Im 2=-In 2I J =Im 2+In 2=0 J 不动区内短路:I J =Im 2+In 2=(Im 1+ In 1)/n LH = I d / n LH > I d z ( 同时跳两侧DL)←J 动作可见纵联差动保护的范围是两侧LH 之间,理论上具有绝对选择性可实现全线速动。
但它只适用于< 5~7公里的短线路。
若用于长线路技术上有困难且经济上不合理。
(P136 标题2)它在发电机、变压器、母线保护中应用得更广泛(后述) 3. 纵联保护信号传输方式:IIn1Im2In 2Im 1(1)辅助导引线(2)电力线载波:高频保护(3)微波:微波保护(4)光纤:光纤保护§4-2输电线的高频保护一、高频保护概述:高频保护的定义:(P136)分类:按照工作原理分两大类,方向高频保护和相差高频保护。
华北电力大学电力系统分析复试面试问题
保定校区电力系统及其自动化(电自)面试:1。
在线路保护中,什么情况下三段动作了,而一段二段都没有动作。
2、线路中的零序电流怎么测得。
3、变压器Y-D11接线,正序负序零序电流的相位幅值怎么变化。
4、零序电流保护有么有可能存在相继动作,为什么?5、隔离开关和断路器哪个先断开,为什么?6、电厂发电过程。
英语面试问题:先自我介绍,然后问问题1、为什么选择这个专业?2、大学里最喜欢的课?3、家庭成员介绍笔试继电保护:差不多忘记了。
记得几个大题1、一个环网的最大最小分支系数分析2、消除变压器不平衡电流的方法3、高频相差保护判断4、给一个阻抗继电器动作方程,让你画两个圆5、有零序电流保护计算题6、距离保护计算是被配合段有两条分支(即外汲),记得公式就行。
7、振荡考的是大圆套小圆的,让你判断两个启动元件哪个是大圆,阐述短路与振荡的动作原理,及问有可能什么时候振荡是误动。
前面小题都考的很细.英语听力,笔试很简单,不用准备。
保定校区电力系统及其自动化(电自)英语面试老师直接叫我翻译学校的名字还有我学的专业课是什么初是的专业课成绩还有专业英语翻译专业面试 1 船上的频率是多少 2你知道主要有那几中频率,分别是那些国家的 3两种不同的频率是通过什么连接起来的 4什么是svc hv 5二机管的单向导通原理 6外面高压线路和地压线路的区别7变电站的无功补偿笔试比较难我都不会那有零序电流保护镇定保护范围距离镇定我强烈建议把继电保护学好专业课笔试好难趁还有印象,先回忆一下北京校区电气与电子工程学院电力系统及自动化面试题目:1。
变压器中性点为何要接CT?2.三相线路,a相短路,c相非短路点的电压、电流怎么求?3.发电机机械时间常数增大,有什么影响?4.影响无功潮流的因素有哪些?还有就是电能质量指标等基础问题,当时一慌,回答的都很差口试:自我介绍家乡介绍,说四种电力设备,读一篇科技短文(我读完是基本没什么感觉,英语平时没学好啊)分在同一组的,大家的问题也都不一样,不过老师们会很和蔼,到了面试时,基本没有太紧张的感觉,希望对准备考研的有所帮助啊!北京校区:电力系统及其自动化专业先是两分钟英文自我介绍,再用英文介绍家庭我的面试题目比较常规:(1)何为暂态稳定,如何提高暂态稳定,其中涉及到自动重合闸有哪几种类型;(2)同步调相机的作用及机理,过激的激怎么理解?(3)牛拉法与pq法的区别,二者的计算精度,收敛速度,及pq法的假设条件对精度有影响吗?(4)中性点不接地系统单相短路接地时为什么短路电流很小(5)电压等级都有哪些?330KV 60KV分别用于我国的哪些地区?(6)为何短路时只有正序电势而没有负序和零序电势?(7)哪种情况下只有正序网没有负序零序网,原因?(8)幅值相等相角互差120度的三相电压短路时有没有零序和负序?我是保定通信跨专业考到电自的面试时,先问了英语六级过了没,计算机考了什么等级或认证了没.然后问我学过《电机学》没有,我说没学过,然后老师问,那你说一下同步电机和异步电机的区别,还问异步电机的工作状态有哪些?(暴汗。
华北电力大学(北京)电力系统复试05-11
4、变压器保护的影响差动电流因素 5、稳态条件下产生不平衡电流的因素
面试: 1、Home town 2、favorite Programming language。 3、中枢点调压的方式 4、分析线路串联电容为什么能够增强静态稳定性,如果过度补偿会出现什么问题。 5、为什么要用高压输电,为什么电压等级的序列不是连续的。(为什么是 35 110 220……,为什 么用 220 不用 221) 6、说出几位电气界的名人。 7、为什么要考华北电力大学。
接着是综合面试部分,我们是抽题,每张纸上 5 道题,我抽到的是: 电力市场的作用和意义 说出 6 中电力系统一次设备的名称 隔离器和断路器有神马区别 继电保护的种类
华北电力大学(北京)2010 复试题目
第一组
校区:北京 院系:电气与电子工程学院 专业:电力系统及其自动化
1,发电机定子绕组三相短路定子转子回路各有哪些分量,分别按照什么时间常数衰减; 2,比较 Xd,Xd‘,Xd’‘,Xσ 的大小,Eq,Eq’,Eq‘’的大小,并且简要说明其理由; 3,提高暂态稳定的措施; 4,复压式过电流保护的意义和作用; 5,为什么单侧电源电气量 1,2 段不能全线路速断; 6,证明发电机电磁功率的公式; 7,叙述三相一次自动重合闸检无压,检同步的工作过程; 8,小干扰分析; 9,画加速减速图; 10,振荡时测量阻抗的轨迹,分析对 1,2 段的影响 11,90 度接线时,正向反向 bc 两相短路时功率方向继电器的动作特性,要用向量分析; 12,变压器纵差动保护接线画法和变比关系
第七组
校区:北京 院系:电气与电子工程学院 专业:电力系统及其自动化
(地理信息系统跨考)电力系统及自动化 面试题目: 电力系统第七组:张东英老师为组长的 英语口语:只有英语介绍 专业面试:1.你的本科专业与电自差的挺远的,为什么想跨考,GIS 与电自有和联系?
华北电力大学精品课程-电力系统继电保护(黄少锋教授)—距离(3-123原理、特性、实现)教材
BC两相相间短路时,接地测量阻抗:
UBCK
0,但UBK
UCK
1 2
UA
UB UBK Z1 IB K 3I0
ZB
IB
UB K 3I0
Z1
UBK IB
一般情况下,有:ZB Z1
C、A相测量阻抗与B相类似分析,绝对值较大。
31/77
(4)两相接地短路(设BC相) 类似分析,可得:
Z BC
Zm
U I K 3I0
Z1
能反映短路点的距离。
27/77
通用式 : Um UK Z1 Im K 3I0m
(3)两相相间短路(设BC相)
UBCK 0
得:UBC UBCK Z1IBC Z1IBC
BC相间测量阻抗为:
Z BC
UBC IB IC
UBC IBC
Z1
28/77
ICEA
依据测量阻抗在不同情况下的“差异”,保护就 能够区分出系统是否发生故障,以及故障发生的 范围——正向及范围,或反向。
6/77
距离保护的保护范围和灵敏度受运行方式的影响 较小,尤其是距离保护Ⅰ段的保护范围比较稳定, 同时,还具备判别短路点方向的功能。
Zm
Um Im
— 反映阻抗,称为阻抗保护;
Zm z1lm — 反映距离lm,称为距离保护。
U1K U2K U0K Z1I1m Z2I2m Z0I0m
Z1Z2时
UK
Z1I1m Z1I2m Z0I0m
Z1I0m Z1I0m
为了组合出:Z1I1m I2m I0m Z1Im UK Z1I1m I2m I0m Z1 Z0 I0m
UK Z1Im Z0 Z1 I0m 19/77
二者几乎反映了同一个性质。 细微的区别:一个侧重保护的范围;
第三章距离保护-2(华电继保课件)
3.7影响距离保护正确工作的因素及其对策影响阻抗继电器正确工作的因素:¾短路点的过渡电阻¾电力系统振荡¾保护安装处与故障点之间的分支电路¾TA、TV的误差¾TV二次回路断线¾串联补偿电容3.7.1 短路点过渡电阻对距离保护的影响gm R Z A两个保护同时以第II 时限动作,失去选择性)R g的存在总是使继电器的测量阻抗增大,保护范围缩短)保护装置距短路点越近,受过渡电阻影响越大,有可能导致保护无选择性动作)整定值越小,受过渡电阻的影响越大kR gR g对测量阻抗的影响,取决于两侧电源提供的短路电流的大小以及它们的相位关系)双侧电源线路,过渡电阻可能使测量阻抗增大,也可能使测量阻抗减小;)送电端感受电阻偏容性,测量阻抗减小,容易发生超范围误动;)受电端感受电阻偏感性,测量阻抗增大,容易发生欠范围拒动;Rg1<Rg2<Rg3R g对距离保护的影响,与短路点的位置、继电器的特性等有密切的关系)在整定值相同的情况下,动作特性在+R轴方向所占的面积越小,受过渡电阻的影响就越大3.7.2 电力系统振荡对距离保护的影响传输功率超过静稳极限、无功不足引起电压下降、故障切除时间过长、非同期重合闸功角从00到3600之间变化一周的时间,通常为0.25~2.5s 。
δ指并联运行的电力系统或发电厂之间出现的功角周期性变化的现象。
δ1、基本概念①振荡:②振荡周期:③振荡原因:振荡闭锁:防止系统振荡时保护误动的措施结论当δ改变时,测量阻抗的轨迹是总的垂直平分线;阻抗ZΣ)振荡中心在保护范围内时,则距离保护会误动)当保护安装点越靠近振荡中心时,受到的影响越大)振荡中心在保护范围以外或位于保护的反方向时,则距离保护不会误动)继电器的动作特性在阻抗平面上沿OO’方向所占面积越大,受振荡的影响就越大)在距离保护整定值相同的情况下,全阻抗继电器所受振荡影响最大,方向阻抗继电器受影响最小;系统振荡对三段式距离保护的影响)距离I段:t=0s,受影响可能会误动;距离II段:t=0.5s,受影响可能会误动;)距离III段:t≥1.5s,可躲过振荡的影响;5.振荡闭锁措施基本要求:¾当系统只发生振荡而无故障时,应可靠闭锁保护¾区外故障而引起系统振荡时,应可靠闭锁保护¾区内故障,不论系统是否振荡,都不应闭锁保护振荡闭锁措施:①利用短路时出现负序分量而振荡时无负序分量②利用振荡和短路时电气量变化速度不同③利用动作的延时实现振荡闭锁3.8 对距离保护的评价应用:在35KV-110KV作为相间短路的主保护和后备保护;采用带零序电流补偿的接线方式,在110KV线路中也可作为接地故障的保护。
电力系统继电保护课件第四章 距离保护
输送容量 10~50MW 100~500MW 1000~1500MW
送电距离 150~50km 300~100km 850~150km
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A
l AB k1 B
lBC
k2
C
k3
QF1
l1
QF2
l2
QF3
l3
lAB l2
lAB lBC l3
lBC l3
2020/5/28
(架空线路超过300km)
UmB
BC
ImB
k2
C UmC ImC
k3
QF1
l1
QF2
l2
QF3
l3
lAB l2
lAB lBC l3
lBC l3
jX
以QF2处的保护为例
Zm2
UmB ImB
(lAB l1)z1 l2 z1
(lBC l3)z1
0
Zm2( k1 )
Zm2(k3 ) Zm2(k2 )
R
2020/5/28
电力系统继电保护原理
主讲教师:焦彦军 华北电力大学电自教研室
2020/5/28
第四章 电网的距离保护
4.1 距离保护的基本原理 4.2 阻抗元件的构成原理 4.3 阻抗元件的定值计算 4.4 影响阻抗元件正确动作的因素
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4.1 距离保护的基本原理
电压等级 110kV 220kV 500kV
um (t2 )
um Rim L
Rim (t1)
L
dim (t1) dt
R
im
(t2
)
L
dim (t2 dt
)
dim dtຫໍສະໝຸດ 两个 不同 时刻um (t1) Rim (t1) Lim (t1) um (t2 ) Rim (t2 ) Lim (t2 )
220kV输电线路保护方案的分析与设计+电力工程毕业论文
220kV输电线路保护方案的分析与设计电力工程毕业论文()题目 220kV输电线路保护方案的分析与设计系别电力工程系专业班级电气工程及其自动化专业电气05K5班学生姓名于腾指导教师李秀琴徐玉琴二??九年六月华北电力大学科技学院本科毕业设计(论文)220kV输电线路保护方案的分析与设计摘要在电力系统中保护装置是系统中的一个关键环节,它直接影响着整个输配电网的运行稳定及安全,任何的电力设备没有保护是不能进网运行的。
现在新投入使用的高中压等级继电保护设备几乎均为微机保护产品.对于220kV输电线路的微机保护方案,有多种配置选择,其中包括高频保护、电流差动保护、距离保护、零序电流保护等等,高频保护和电流差动保护常被用作输电线路的主保护,距离保护和零序电流保护则是后备保护.在220kV电压等级的输电线路上,一般要求装设全线速动的保护装置,对重要的220KV输电线路,一般应选择两套原理不同的保护作为主保护。
本文对微机保护的起动元件、选相元件以及采用闭锁信号和允许信号的高频保护、电流差动保护等主要保护类型的原理和分类做了介绍,并根据220kV输电线路保护配置的原则,初步选择了一套220kV输电线路的微机保护配置方案.关键词:微机保护;高频保护;电流差动保护; 距离保护I华北电力大学科技学院本科毕业设计(论文)THE ANALYSIS AND DESIGN OF 220KVTRANSMISSION LINES RELAYPROTECTION SCHEMEAbstractProtection devices is a key part of power system ,which directly impact on the operationstability and security of the entire transmission and distribution grid。
Any electrical equipment without protection can not run in the system。
华北电力大学科技成果——大型电力变压器局部放电缺陷的测量与诊断技术
华北电力大学科技成果——大型电力变压器局部放
电缺陷的测量与诊断技术
成果简介该成果提出了变压器局部放电检测的系统的、全面的外部干扰排除方法;提出了变压器局部放电超宽带天线阵列定位新技术;提出了变压器内部局部放电缺陷严重程度的特征参数,进而提出了局部放电缺陷的类型和严重程度的诊断方法,并且设计并实现了相应的自动诊断软件。
基于网格和密度聚类方法与模糊聚类分析的抗干扰方法的效果
研究成果通过了实验室试验验证,并在上海市电力检修公司和福建省十余座变电站得到应用。
该成果抗干扰技术的在线检测结果的准确性与过去相比提高了3倍,准确率提高到95%;定位技术误差一般不超过30cm;总体运算时间在秒级,Y型优化阵列准确定位区域比现有的矩形阵列大18倍。
超宽带局部放电定位天线
定位天线测得的局部放电电磁波信号
测试现场
该成果在局部放电缺陷严重程度的诊断方法和预警预测方法方面填补了国内外空白,对放电类型的严重程度识别的准确度达到了93.3%以上。
授权发明专利3项,发表SCI、EI论文14篇,并获得2012
年福建省科学技术奖三等奖。
华北电力大学科技成果——自适应光学电流互感器
华北电力大学科技成果——自适应光学电流互感器成果简介
自适应光学电流互感器具有两项具有自主知识产权的关键技术。
关键技术之一:自适应光学传感原理,解决了测量精度的温漂问题;关键技术之二:螺线管聚磁光路结构,解决了长期运行的稳定性问题。
自适应光学电流互感器稳态精度达到0.2级,非周期分量电流最大峰值瞬时值误差小于±1%,实验样机挂网25个月,运行正常稳定。
技术水平
该项目获得国家自然科学基金、中华电力教育基金和高校博士点基金支持,通过了中国电机工程学会组织的技术鉴定,鉴定结论为达到了国际领先水平。
2007年获得中国电力科学技术二等奖。
实际应用
自适应光学电流互感器已经成功应用于河北省保定供电公司等多家单位的变电站中,运行情况良好。
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华北电力大学科技成果——距离保护的按相补偿接线
成果简介
在经典的距离保护接线方式中,主要考虑了故障相短路距离的准确测量,但是,非故障相距离保护存在误动的情况。
本项目成果以理论分析为基础,充分利用微机保护接入的各种电气量,采用简单、科学的方法构造了距离保护的按相补偿接线方式,既实现了故障相阻抗元件对短路距离的准确测量,又解决了双电源情况下非故障相的防误动问题,从接线方式的原理上对国际通用的经典方法进行了改造。
专利获奖情况
该成果的专利于2010年获得了“第二届北京市发明专利三等奖”,包含该成果的微机保护于2006年获得了“北京市科技进步二等奖”。
市场前景
该成果应用于CSC100系列的微机保护中,得到了大量的工程应用,特别是在特高压输电中发挥了巨大的作用,获得了很大的经济效益。