短路和系统振荡对阻抗继电器的影响

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振荡与短路的区别

振荡与短路的区别

电力系统振荡与短路的区别短路电流、电压是突变的,振荡变化速度较慢,也是周期性的;短路电流、电压之间角度基本不变,而振荡随功角的变化而变化;短路时有负序、零序分量,而振荡没有负序、零序分量。

影响电流、电压和阻抗继电器,会造成误动,也因为振荡不含负序、零序分量,所以采用其来启动振荡闭锁。

(1)系统振荡时,由于两侧电源的夹角在0~360度间变化,线路上的电流、电压作大幅变化;夹角在180度时振荡电流达最大值;振荡过程中电压最低的一点称为振荡中心。

(2)全相振荡时系统保持对称性,系统中不会出现负序和零序分量,只有正序分量;短路时会有负序或零序。

对保护装置来说,要求(1)系统发生振荡时,应可靠闭锁保护,即使是激烈的振荡,闭锁保护也不能开放。

(2)系统发生短路时,应快速开放保护;(3)外部短路故障切除后紧跟发生振荡,保护不应误动作。

(4)振荡过程中发生短路时,保护应能正确动作。

当发生短路或突然有大负荷切除或投入时,发电机与大系统之间的功角会发生变化,发电机的输出功率就会沿着发电机的功角特性曲线来回摆动,这就是电力系统的振荡。

电力系统振荡的结果有两种:一个是发电机的输出功率和负载能重新在一个点上实现平衡,经过一段时间的振荡后达到稳定。

一个是发电机的输出功率和负载能无法再在任何一个点上实现平衡,从而导致发电机失去同步。

发电机的原动机输入力矩突然变化,如汽轮机调速汽门犯卡又回复动作;系统发生突然短路;大机组或大容量线路突然变化等.通常,短路是引起系统振荡,破坏稳定运行的主要原因.至于振荡引起的结果正如三楼电老鼠说的,有两种:其一发电机能稳定在新的工作点保持同步运行,其二造成发电机失步.预防是多方面的,有继电保护上的要求,如快速切断故障线路;也有运行操作上的要求,如避免使发电机的容量大于被投入空载线路的充电功率,避免发电机带空载线路启动和以全电压向空载线路合闸;也有设计上的考虑,如避免发生发电机的次同步共振.系统振荡有多种:异步、同步、低频异步振荡其明显特征是,系统频率不能保持同一个频率,且所有电气量和机械量波动明显偏离额定值。

西交《继电保护原理(高起专)》考前模拟题

西交《继电保护原理(高起专)》考前模拟题

西交《继电保护原理(高起专)》考前模拟题一、填空1、对继电保护的四项基本要求是:选择性、速动性、__________和___________。

2、电流继电器的_______电流与动作电流的比值称为继电器的返回系数。

3、在保护正方向出口发生对称故障时,方向阻抗继电器的动作特性为____________________________,该特性________长期保持。

4、0°接线的阻抗继电器可以反映的故障类型为______________、__________________ 和_________________。

5、距离Ⅱ段的整定阻抗应按分支系数Kb 为最小的运行方式来确定,目的是为了保证_____________。

6、故障发讯闭锁式方向高频保护,当电网发生故障时,如果高频通道中有高频电流,这个高频电流称为___________信号,这个信号是由___________端发出的。

7、变压器差动保护中,速饱和变流器的作用是克服由_________________产生的不平衡电流,二变压器带负荷调节分接头而产生的不平衡电流靠____________来克服。

8、发电机经/Y ∆变压器接入系统,正常运行时发电机端的零序不平衡电压为___________________,在系统发生单相接地时,该零序电压主要是由_________________产生的。

9、继电保护装置的组成包括:__________、_________和执行部分。

10、 电流继电器的返回电流电流与动作电流的比值称为继电器的____________。

11、 零序电流互感器_________不平衡电流,零序电流过滤器的不平衡电流是由___________________________而产生的。

12、 电压互感器二次回路短线将会是阻抗继电器___________,电流互感器二次回路断线将会使阻抗继电器__________。

13、 J U U ••Φ=,03J I I K I •••Φ=+接线方式的阻抗继电器可以反映的故障类型为______________、__________________ 和_________________。

继电保护问答题

继电保护问答题

自动迅速有选择性的将故障元件从电力系统中切除,使故障元件免于继续遭到破坏,保证故障部分迅速恢复正常运行。

反应电器元件不正常运行状态,并根据运行维护条件而动作于发出信号或跳闸。

2、电力系统对继电保护的四个基本要求是什么分别对这四个基本要求进行解释正确理解”四性”的统一性和矛盾性.选择性:电力系统发生故障时,保护装饰仅将故障元件切除,而使非故障元件仍能正常运行,以尽量缩小停电范围。

速动性:尽可能快地切除故障灵敏性:在规定的保护范围内,对故障情况的反应能力。

满足灵敏性要求的保护装置应在区内故障时,不论短路点的位置与短路的类型如何,都能灵敏的正确的反映出来。

可靠性:保护装置规定的保护范围内发生了应该动作的故障时,应可靠动作,即不发生拒动;而在其他不改动作的情况下,应可靠不动作,即不发生误动作。

继电保护的科学研究设计制造和运行的绝大部分工作是围绕着如何处理好这四个基本要求之间的辩证统一关系而进行的。

3、继电保护装置的组成包括那几个部分各部分的功能是什么测量部分:测量从被保护对象输入的有关电气量进行计算,并与已给定的整定值进行比较,根据比较的结果,给出“是”“非”“大于”“不大于”等于“0”或“1”性质的一组逻辑符号,从而判断保护是否该启动。

逻辑部分:根据测量部分各输出量大小,性质,输出的状态,出现的顺序或其组合,使保护装置按一定的逻辑关系工作,最后确定时候应该使断路器跳闸货发出信号,并将有关命令传给执行部分。

执行部分:根据逻辑部分输出的信号,完成保护装置所担负的任务,如被保护对象故障时,动作与跳闸,不正常运行时,发出信号,正常运行时,不动作等。

4、何谓主保护、后备保护和辅助保护远后备和近后备保护有何区别各有何优、缺点主保护:反映被保护元件本身的故障,并以尽可能短的时限切除故障的保护。

后备保护:主保护或断路器拒动时用来切除故障的保护,又分为近后备保护和远后备保护。

辅助保护:为补充主保护和后备保护的性能或当主保护和后备保护退出运行时而增设的简单保护。

三段式电流保护(通用教材)

三段式电流保护(通用教材)
第一章 线路相间短路的三段式电流保护
模块1 线路相间故障的三段式电流保护 (TYBZ01301001) 模块2 电网相间短路的方向电流保护 (TYBZ01301002) 模块3 电网的接地保护 (TYBZ01301003)
模块1 线路相间故障的三段式电流保护 (TYBZ01301001)

【模块描述】 本模块包含三段式电流保护的 工作原理,保护范围,整定计算,正确接线和 特点分析,通过对上述内容的讲解,分析,掌 握继电保护的概念,三段式电流保护在保护范 围,动作值,动作时间上的配合和正确的接线 方式。达到全面掌握三段式电流保护的目的。
模块2 阻抗继电器的构成原理及应用 (TYBZ01302002)

【模块描述】本模块包括反应相间故障和接地 故障的阻抗继电器的构成原理,正确接线及应 用。通过介绍其测量阻抗,整定阻抗,动作阻 抗等内容,达到深刻理解阻抗继电器的构成的 目的。
阻抗继电器的构成原理

阻抗继电器的工作电压
U I Z U OP m m set
模块5 接地距离保护(TYBZ01302005)

【模块描述】本模块介绍接地故障时的特点和 测量阻抗的大小,影响接地继电器正确动作的 因素和解决方法。通过对上述内容的介绍,达 到深刻理解接地距离保护的目的。
接地距离保护

反应接地故障阻抗继电器的接线方式
1 Z l ( I I I I Z 0 I ) Z l ( I 1 I Z 0 Z1 ) UA 1 1 2 0 0 0 1 A 0 Z1 Z1
模块2 电网相间短路的方向电流保护 (TYBZ01301002)

【模块描述】本模块讨论以电流的方向为判据, 解决两侧电源或单电源环网线路电流保护的选 择性问题。通过问题的提出和解决,达到理解 掌握方向元件的构成,正确动作,正确接线和 整定计算的目的。

电力系统继电保护原理复习

电力系统继电保护原理复习

电力系统继电保护原理1 绪论Δ1、继电保护的作用1)自动、迅速、有选择性的将故障元件从电力系统中切除,使故障元件免于继续遭到破坏,保证无故障部分迅速恢复正常运行。

2)反应电气元件的不正常运行状态,并根据运行维护条件,而动作于发出信号或跳闸。

Δ2、保护装置的构成的几个环节及其作用答:一般继电保护装置由测量比较元件、逻辑判断元件和执行输出元件三部分组成。

1)测量比较元件:测量通过被保护的电力元件的物理参量,并与给定的值进行比较,根据比较的结果,给出“是”、“非”、“0”或“1”性质的一组逻辑信号,从而判断保护装置是否应该启动。

2)逻辑判断元件:根据测量比较元件输出的逻辑信号的性质、先后顺序、持续时间等,使保护装置按一定的逻辑关系判定故障的类型和范围,最后确定是否应该使断路器跳闸、发出信号或不动作,并将对应的指令传给执行输出部分。

3)执行输出元件:根据逻辑判断部分传来的指令,发出跳开断路器的跳闸脉冲及相应的动作信息、发出警报或不动作。

3、继电保护的分类1)按被保护的对象分类:输电线路保护、发电机保护、变压器保护、母线保护、电动机保护等。

2)按保护原理分类:电流保护、电压保护、距离保护、差动保护、方向保护、零序保护等。

3)按保护所反应故障类型分类:相间短路保护、接地短路保护、匝间短路保护、断线保护、失步保护、失磁保护及过励磁保护等。

4)按继电保护装置的实现技术分类:机电型保护、整流型保护、晶体管型保护、集成电路型保护、微机型保护。

5)继电保护测量值与整定值的关系分类:过量保护(测量值﹥整定值)、欠量保护(测量值﹤整定值)6)按保护所起的作用分类:主保护、后备保护、辅助保护等。

Δ6、对电力系统继电保护的基本要求:选择性、速动性、灵敏性、可靠性(1)选择性、故障点在区内就动作、在区外不动作。

(2分)(2)速动性、保护的动作速度应尽可能快速。

(2分)(3)灵敏性、在规定的保护范围内,保护装置对故障或不正常运行状态的反应能力。

电力系统的基本知识

电力系统的基本知识

电力系统基础知识1、什么是电力系统的稳定性和振荡?答:电力系统正常运行时,原动机向发电机提供的功率始终等于发电机向系统提供的负载消耗功率,当电力系统受到扰动,使上述功率平衡关系受到破坏时,电力系统应能自动地恢复到原来的运行状态,或者凭借控制设备的作用过度到新的功率平衡状态运行,即谓电力系统稳定。

这是电力系统维持稳定运行的能力,是电力系统同步稳定(简称稳定)研究的课题。

电力系统稳定分为静态稳定和暂态稳定。

静态稳定是指电力系统受到微小的扰动(如负载和电压较小的变化)后,能自动地恢复到原来运行状态的能力。

暂态稳定性对应于电网受到严重干扰的情况。

系统的各点电压和电流均作往复摆动,系统任何点的电流和电压之间的相位角随功率角而变化δ的变化而改变、频率下降等我们通常把这种现象叫电力系统振荡。

2、电力系统振荡和短路之间有什么区别?答:电力系统振荡和短路之间的主要区别是:在振荡期间,系统每个点的电压和电流值来回摆动,而短路时电流、电压值是突变的。

此外,振荡时电流、电压值的变化速度较慢,而短路时的电流、电压值突变量很大。

振荡期间,系统任何点的电流和电压之间的相位角随功率角而变化δ的变化而改变;而短路时,电流与电压之间的相位是基本不变的。

振荡期间没有零序和负序分量,短路时有零序和负序分量。

3、电力系统振荡时,对继电保护装置有什么影响?那些保护装置不受影响?答:电力系统振荡时,继电保护装置用电流继电器、阻抗继电器有影响。

对电流继电器的影响。

当保护装置的时限大于1.5-2秒时,可以避免振荡而不会误操作。

对阻抗继电器的影响。

I↑U↓保护动作,I↓U↑保护返回。

距离ⅠⅡ该段采用振荡锁定原理,以避免系统振荡,以防止阻抗继电器误动作。

原则上,不受振荡影响的保护具有相位差保护,和电流差动纵联保护,零序电流保护等。

4、中国电力系统中有几种中性点接地方式?它们对继电保护的要求是什么?答:中国电力系统中性点接地有三种方式:①中性点直接接地方式;②中性点经过消弧线圈接地方式;③中性点不接地方式。

电力系统继电保护课后习题答案

电力系统继电保护课后习题答案

电力系统继电保护课后习题答案1 绪论1.5依据电力元件两端电气量在正常工作和短路状态下的差异,可以构成哪些原理的保护? 答:利用电力元件两端电流的差别,可以构成电流差动保护;利用电力元件两端电流相位的差别可以构成电流相位差动保护;利两侧功率方向的差别,可以构成纵联方向比较式保护;利用两侧测量阻抗的大小和方向的差别,可以构成纵联距离保护。

1.6 如图1-1所示,线路上装设两组电流互感器,线路保护和母线保护应各接哪组互感器? 答:线路保护应接TA1,母线保护应接TA2。

因为母线保护和线路保护的保护区必须重叠,使得任意点的故障都处于保护区内。

线路TA1TA2母线图1-1 电流互感器选用示意图1.8后备保护的作用是什么?阐述远后备保护和近后备保护的优缺点。

答:后备保护的作用是在主保护因保护装置拒动、保护回路中的其他环节损坏、断路器拒动等原因不能快速切除故障的情况下,迅速启动来切除故障。

远后备保护的优点是:保护范围覆盖所有下级电力元件的主保护范围,它能解决远后备保护范围内所有故障元件由任何原因造成的不能切除问题。

远后备保护的缺点是:(1)当多个电源向该电力元件供电时,需要在所有的电源侧的上级元件处配置远后备保护;(2)动作将切除所有上级电源测的断路器,造成事故扩大;(3)在高压电网中难以满足灵敏度的要求。

近后备保护的优点是:(1)与主保护安装在同一断路器处,在主保护拒动时近后备保护动作;(2)动作时只能切除主保护要跳开的断路器,不造成事故的扩大;(3)在高压电网中能满足灵敏度的要求。

近后备保护的缺点是:变电所直流系统故障时可能与主保护同时失去作用,无法起到“后备”的作用;断路器失灵时无法切除故障,不能起到保护作用。

2 电网的电流保护2.3 解释“动作电流”和“返回系数”,过电流继电器的返回系数过低或高各有何缺点? 答:在过电流继电器中,为使继电器启动并闭合其触点,就必须增大通过继电器线圈的电流k I ,以增大电磁转矩,能使继电器动作的最小电流称之为动作电流op I 。

影响阻抗继电器正确动作的因素

影响阻抗继电器正确动作的因素

式中的 K b 亦称分支系数,其值小于1。 上式表明,由于汲出电流的存在,使变电所A 的距离Ⅱ段的测量阻抗减小,因而其保护 范围扩大,可能导致无选择动作。为此在 整定距离Ⅱ段时引入分支系数来解决这个 问题。同样分支系数应取各种运行方式下 的最小值。
图28 具有分支电流网络
(三)系统振荡的影响 电力系统正常运行时,系统各电源之间 同步运行,各电源电势之间的相角差为常 数。当系统因短路切除太慢或遭受较大冲 击时,并列运行的各电源之间失去同步, 系统发生振荡。系统振荡时,各电源电势 之间的相角差随时间而变化,系统中出现 幅值以一定周期变化的电流,该电流称为 振荡电流。与此同时,系统各点电压的幅 值也随时间变化。 如图29示出了双侧电源辐射形线路振荡 的等效电路及各电流、电压间的相量图。 取电源
E E 取振荡电流的正方向为从电源 流向电源 ,
j E E E ( 1 e ) IOS Z Z
Z Z Z L Z E 是 E 由于 I 产生的,所以它落后 E OS E 的角度即为系统阻抗角 d 。
五、影响阻抗继电器正确动作的因素 如前所述,阻抗测量元件应能正确测量故障 点至保护安装处的阻抗。当故障发生在保 护范围内时,阻抗测量元件的测量阻抗小 于其动作阻抗,即 Z m Z PUj ,继电器动 作; 当故障发生在保护范围外时, Z m Z PUj , 继电器不动作,从而保证了其动作的选择性。 但实际上,有许多因素影响着阻抗测量元 件的测量阻抗 Z m ,使它增大或减小,从而 使其保护范围缩小或扩大,导致保护的灵 敏性降低甚至失去选择性。
的影响最严重。另外阻抗继电器的整定阻抗 Z S 越小,即保护范围越小,受系统振荡影响 的范围就越小。

短路和系统振荡对阻抗继电器的影响

短路和系统振荡对阻抗继电器的影响

第一章绪论1.1引言随着我国的国民经济高速发展,用电负荷的要求越来越高,用户对于电能的质量要求越来越高,对于电能的可靠性提出了更高的要求,所以要求继电保护装置的可靠性,选择性,速动性和灵敏性都有着很高的要求。

在110kv及以上的输电线路中,距离保护占了大多数。

距离保护在保护110kV 输电线路可靠输送电起到重要的作用。

距离保护的核心元件就是阻抗继电器,它的作用是测量保护安装处到输电线路故障点之间的阻抗,这个阻抗也就反映了故障点离保护安装处的距离。

因为输电线路的阻抗不会随着电网运行方式的变化而变化.同时也与短路故障的类型没有关系,所以距离保护相比于电流保护而言更加稳定可靠;距离保护也不会因为重负荷情况下短路时造成灵敏度不足的情况;同时距离保护对于各种复杂的电网结构更好的适应性。

总之,距离保护的性能更为完善。

距离保护中的阻抗继电器是反映距离保护性能的一个硬指标,阻抗继电器测量距离越准确,距离保护装露的性能越好。

本文主要研究输电线路短路与振荡时对阻抗继电器的影响。

1.2 我国阻抗继电器研究现状1.2.1 传统距离保护原理1.2.1.1 直线特性阻抗继电器直线特性阻抗继电器主要有电阻型继电器,电抗型继电器,眼相继电器。

其阻抗特性在阻抗复平面中分别为一直线。

电阻继电器动作与否,只取决于测量阻抗的电阻值,电抗继电器动作与否,只取决于测量阻抗的电抗分量。

直线特性虽然判句简单,但无方向性.而且不能准确反映实际测量的阻抗变化情况,因此单纯利用电阻、电抗值作判别误差很大,在实际应用中效果并不理想。

1.2.1.2 圆特性阻抗继电器圆特性阻抗继电器,有全阻抗圆,方向阻抗圆,偏移阻抗圆是传统继电保护中,应用最为广泛的阻抗继电器。

它实际是把阻抗继电器的动作特性扩大为一个圆,以便继电器的制造和调试,简化继电器的接线。

其中全阻抗圆特性无方向性,方向阻抗圆存在电压死区,偏移阻抗圆特性事前两者的综合。

特性较好,应用较多。

1.2.1.3 四边形特性阻抗继电器四边形特性阻抗继电器是综合了电阻电抗型直线特性,并考虑了阻抗的方向性,是一种较为精确反映故障测量阻抗边界的阻抗继电器,并且具有良好的抗过渡电阻的能力。

电网典型事故分析

电网典型事故分析

电网振荡的定义 电力系统振荡是电力系统在遭受扰动时,有关电 电力系统振荡是电力系统在遭受扰动时, 气量(电流、电压、功率) 气量(电流、电压、功率)所表现出来的一种周期性变 化行为。 化行为。 在系统受到小扰动时, 在系统受到小扰动时,它表现为这些电气量在其稳 态运行值附近的周期性变化。 态运行值附近的周期性变化。 在系统受到大干扰时, 在系统受到大干扰时,它表现为这些电气量由受扰 动前的稳态值向扰动后的稳态值(如果存在的话) 动前的稳态值向扰动后的稳态值(如果存在的话)周期 性变化。 性变化。
1.系统振荡的主要危害 1.系统振荡的主要危害 1).振荡时系统各处电压、电路周期性交变,电器设备的安 振荡时系统各处电压、电路周期性交变, 全受到威胁;同时,若振荡剧烈,可能导致系统瓦解, 全受到威胁;同时,若振荡剧烈,可能导致系统瓦解,是电网 大面积停电,导致巨大的经济损失。 大面积停电,导致巨大的经济损失。 2).用户用电质量下降,影响工业生产和用户用电。 用户用电质量下降,影响工业生产和用户用电。 3).对保护装置的电流、阻抗继电器有影响。 对保护装置的电流、阻抗继电器有影响。 4).振荡时电流随时间周期性变化,当达到电流继电器的整定 振荡时电流随时间周期性变化, 值时,电流继电器动作;当电流降低,继电器返回。 值时,电流继电器动作;当电流降低,继电器返回。 5).振荡时阻抗继电器测量阻抗也随电压、电流的变化而变 振荡时阻抗继电器测量阻抗也随电压、 ,,当测量的阻抗低于整定值时 阻抗继电器误动; 当测量的阻抗低于整定值时, 化,,当测量的阻抗低于整定值时,阻抗继电器误动;高于整 定值则返回。 定值则返回。
2. 系统电压低的危害
1).系统无功功率不足,稳定性降低。 系统无功功率不足,稳定性降低。 2).发电机电压低,为维持同样出力,发电机定子电流将增大。 发电机电压低,为维持同样出力,发电机定子电流将增大。 3).线损增加。 线损增加。 4).电容器随电压降低,无功功率减少,系统电压进一步降低。 电容器随电压降低,无功功率减少,系统电压进一步降低。 5).厂用电动机功率降低,使发电机有功功率降低,从而使频率下 厂用电动机功率降低,使发电机有功功率降低, 降。 6).用电设备电流增大,长时间易导致设备损坏。 用电设备电流增大,长时间易导致设备损坏。

第04部分--电力系统振荡对阻抗继电器的影响

第04部分--电力系统振荡对阻抗继电器的影响
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二、电力系统振荡对距离保护的影响
2.电力系统振荡时测量阻抗的变化规律 : 当系统振荡时,可根据振荡电流和母线电压求得阻抗继电器的 测量阻抗为:
ZM U M EM I M Z M EM EM ZM Z ZM IM IM IM EM E N 1 Z ZM 1 e j
O' N

Zm
Z Sm Z
M
Z∑/2-Z m
Zm O
1 Z jZ ctg 2 2
R
当η=1/2,振荡轨迹过原点,即保护安装处就是振荡中心。
当η<1/2 ,振荡轨迹过+jX轴,振荡中心在保护正方向; 当η>1/2 ,振荡轨迹过-jX轴,振荡中心在保护反方向。
圆1在复数平面的反演为圆2,由
于矢量OS2=1/OS1=-5、 OP2=1/OP1=0.46,因此圆 2通过S2和P2两点,也包括原 点在内,直径为S2P2的长度,
约等于5.46。
16
一、复数平面上圆和直线的反演
4.复数分式F的轨迹: F=1/(1-ρe-jδ)
(3)总结以上结果,当ρ取为不同数值时,F端点随δ变化的轨迹
δ变化的轨迹。
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一、复数平面上圆和直线的反演
4.复数分式F的轨迹:
F=1/(1-ρe-jδ)
(2)当ρ<1时:取ρ=0.8,则F=1/(1-0.8e-jδ) ,(1-0.8e-jδ)的轨迹 是一个原点在圆周以外的圆,其圆心的座标为( 1,0),圆的半径 为0.8,如图中的圆1所示。 圆1在复数平面的反演为圆2, 由于矢量OS2=1/OS1=5、 OP2=1/OP1=0.56,因此 圆2通过S2和P2两点,直径为
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继电保护线路部分习题

继电保护线路部分习题

一、判断题v1. 距离保护就是反应故障点至保护安装处的距离,并根据距离的远近而确定动作时间的一种保护。

x2. 电力网中出现短路故障时,过渡电阻的存在,对距离保护装置有一定的影响,而且当整定值越小时,它的影响越大,故障点离保护安装处越远时,影响也越大。

v3.由于助增电流(排除外汲情况)的存在,使距离保护的测量阻抗增大,保护范围缩小。

x4. 由于外汲电流(排除助增情况)的存在,使距离保护的测量阻抗增大,保护范围缩小。

x5. 距离保护的振荡闭锁装置,是在系统发生振荡时,才起动去闭锁保护。

v6. 接地距离保护不仅能反应单相接地故障,而且也能反应两相接地故障。

v7. 电力系统发生振荡时,任一点电流与电压的大小,随着两侧电动势周期性的变化而变化。

当变化周期小于该点距离保护某段的整定时间时,则该段距离保护不会误动作。

v8. 相间0度接线的阻抗继电器,在线路同一地点发生各种相间短路及两相接地短路时,继电器所测得的阻抗相同。

v9. 距离保护装置通常由起动部分、测量部分、振荡闭锁部分、二次电压回路断线失压闭锁部分、逻辑部分等五个主要部分组成。

x10. 在系统振荡过程中,系统电压最高点叫振荡中心,它位于系统综合阻抗的1/2处。

x11. 距离保护中,故障点过渡电阻的存在,有时会使阻抗继电器的测量阻抗增大,也就是说保护范围会伸长。

v12. 相间0度接线的阻抗继电器,在线路同一地点发生各种相间短路及两相接地短路时,继电器所测得的阻抗相同。

v13. 距离保护受系统振荡的影响与保护的安装地点有关,当振荡中心在保护范围外或位于保护的反方向时,距离保护就不会因系统振荡而误动作。

x14. 在系统发生故障而振荡时,只要距离保护整定值大于保护安装处至振荡中心之间的阻抗,就不会发生误动作。

x15. 距离保护是本线路正方向故障和与本线路串联的下一条线路上故障的保护,它具有明显的方向性。

因此,即使作为距离保护Ⅲ段的测量元件,也不能用具有偏移特性的阻抗继电器。

电力系统同步振荡与短路故障研究

电力系统同步振荡与短路故障研究

并 当振 荡 电流 时两相 等数 值 电源 之间流 通的 电流 达 到最大值 。 电流 、 从 电压数 值来 侧 电源 电动势 间 相位 角 的影 响 , 随着 其 变化 而变 化 。
会 使阻 抗 继 电器 发 生 返 回动 作 ; 振 荡 电 当 看, 此种 情 形和在此 点发 生三相短 路故 障的情况 是一样 的 。 是系统 减 小时 , 引 起 电 压升 高 , 但 流增 大 时 , 引 起 电压下 降 , 阻抗继 电器可 能 发生 动作 。 会 则 振 荡不属 于故 障 , 属于 不正常 运行 状态 , 电保护 装 置无须切 除 系 而 继 统振荡 中心所在 的线路 。 因此 , 电保护装置 在系统 振荡状 态下要保 继 证正确 工作 , 就必然 要 具备区别 系统振 荡和三相 短路 的能力 。
发 生 系统 振荡 的 情况 下 , 电力 系统 中不 出现 负序 分 量 , 相 完 三 全对称; 而发 生 短 路故 障后 , 总要 在 不对 称 短路 过 程 中长 期 出现 负
序 分 量 , 三 相短 路开 始 时也 会瞬 间出现 负序 分量 。 而
下面 就 以两侧 电源 辐 射 网络 为 例 ,探究 系 统 振荡 时 各 电气 量 3 电 力 系统 振 荡 对 继 电 保 护 装 置 的 影 响 之 间的变 化 过程 。 图 l 图 2 示 , 电力 系统 三相 运行 过 程 中 如 和 所 在 发 生 了系 统振 荡 , 时三 相 可 以按 照 单相 系 统来 研 究 , 此 因为 它 总 是
确 尢误 、 时 仃效地进 }识 别 , 开启保 护功 能, 及 『 并 快速排 除故 障 。
笔 者通 过研 究 l 也力系统存 各种 工状 下运 行量 的变 化 规律 , 结 总 了其稳 定遭 剑 破坏 J 的处理 力 案 , 中体现 在两 个 方面 : ‘ 集 一方 面 , 弄 清 了电力 系统 输 电的物理 过稃 , 可 以及时采 取 一些 行之 有 效 的对 就 策来 防 范事 故 的 发生 ; 一 方面 , 过 解释 电力系 统 中 非 同步运 行 另 通

电力系统继电保护

电力系统继电保护

电力系统继电保护、安全自动装置及通信、自动化1、简述继电保护的基本原理和构成方式答:继电保护主要利用电力系统中元件发生短路或异常情况时的电气量(电流、电压、功率、频率等)的变化,构成继电保护动作的原理,也有其他的物理量,如变压器油箱内故障时伴随产生的大量瓦斯和油流速度的增大或油压强度的增高。

大多数情况下,不管反应哪种物理量,继电保护装置将包括测量部分(和定值调整部分)、逻辑部分、执行部分。

2、电力系统对继电保护的基本要求是什么?答:继电保护装置应满足可靠性、选择性、灵敏性和速动性的要求。

这四“性”之间紧密联系,既矛盾又统一。

(1)可靠性是指保护该动作时应可靠动作,不该动作时应可靠不动作。

可靠性是对继电保护装置性能的最根本的要求。

(2)选择性是指首先由故障设备或线路本身的保护切除故障,当故障设备或线路本身的保护或断路器拒动时,才允许由相邻设备保护、线路保护或断路器失灵保护切除故障。

为保证对相邻设备和线路有配合要求的保护和同一保护内有配合要求的两元件(如起动与跳闸元件或闭锁与动作元件)的选择性,其灵敏系数及动作时间,在一般情况下应相互配合。

(3)灵敏性是指在设备或线路的被保护范围内发生金属性短路时,保护装置应具有必要的灵敏系数,各类保护的最小灵敏系数在规程中有具体规定。

选择性和灵敏性的要求,通过继电保护的整定实现。

(4)速动性是指保护装置应尽快地切除短路故障,其目的是提高系统稳定性,减轻故障设备和线路的损坏程度,缩小故障波及范围,提高自动重合闸和备用电源或备用设备自动投入的效果等。

一般从装设速动保护(如高频保护、差动保护)、充分发挥零序接地瞬时段保护及相间速断保护的作用、减少继电器固有动作时间和开关跳闸时间等方面入手来提高速动性。

3、简述220千伏及以上电网继电保护整定计算的基本原则和规定答:(1)对于220千伏及以上电压电网的线路继电保护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,而当断路器拒绝动作时,起动断路器失灵保护,断开与故障元件相连的所有其他联接电源的断路器。

短路和系统振荡对阻抗继电器的影响

短路和系统振荡对阻抗继电器的影响

第一章绪论1.1引言随着我国的国民经济高速发展,用电负荷的要求越来越高,用户对于电能的质量要求越来越高,对于电能的可靠性提出了更高的要求,所以要求继电保护装置的可靠性,选择性,速动性和灵敏性都有着很高的要求。

在110kv及以上的输电线路中,距离保护占了大多数。

距离保护在保护110kV 输电线路可靠输送电起到重要的作用。

距离保护的核心元件就是阻抗继电器,它的作用是测量保护安装处到输电线路故障点之间的阻抗,这个阻抗也就反映了故障点离保护安装处的距离。

因为输电线路的阻抗不会随着电网运行方式的变化而变化.同时也与短路故障的类型没有关系,所以距离保护相比于电流保护而言更加稳定可靠;距离保护也不会因为重负荷情况下短路时造成灵敏度不足的情况;同时距离保护对于各种复杂的电网结构更好的适应性。

总之,距离保护的性能更为完善。

距离保护中的阻抗继电器是反映距离保护性能的一个硬指标,阻抗继电器测量距离越准确,距离保护装露的性能越好。

本文主要研究输电线路短路与振荡时对阻抗继电器的影响。

1.2 我国阻抗继电器研究现状1.2.1 传统距离保护原理1.2.1.1 直线特性阻抗继电器直线特性阻抗继电器主要有电阻型继电器,电抗型继电器,眼相继电器。

其阻抗特性在阻抗复平面中分别为一直线。

电阻继电器动作与否,只取决于测量阻抗的电阻值,电抗继电器动作与否,只取决于测量阻抗的电抗分量。

直线特性虽然判句简单,但无方向性.而且不能准确反映实际测量的阻抗变化情况,因此单纯利用电阻、电抗值作判别误差很大,在实际应用中效果并不理想。

1.2.1.2 圆特性阻抗继电器圆特性阻抗继电器,有全阻抗圆,方向阻抗圆,偏移阻抗圆是传统继电保护中,应用最为广泛的阻抗继电器。

它实际是把阻抗继电器的动作特性扩大为一个圆,以便继电器的制造和调试,简化继电器的接线。

其中全阻抗圆特性无方向性,方向阻抗圆存在电压死区,偏移阻抗圆特性事前两者的综合。

特性较好,应用较多。

1.2.1.3 四边形特性阻抗继电器四边形特性阻抗继电器是综合了电阻电抗型直线特性,并考虑了阻抗的方向性,是一种较为精确反映故障测量阻抗边界的阻抗继电器,并且具有良好的抗过渡电阻的能力。

《电力系统继电保护》复习资料

《电力系统继电保护》复习资料
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(3)解决方法
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2、功率方向继电器
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(1)基本原理
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(2)功率方向继电器的动作方程
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(2)功率方向继电器的动作方程
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(二)功率方向继电器的动作区
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LG-11整流型功率方向继电器
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2.1.4限时电流速断保护
定义: 是带时限动作的保护,用来切除本线路上速断保护范围之外的故障,且作为速断保护的后备保护。 要求: 任何情况下能保护线路全长,并具有足够的灵敏性; 在满足要求①的前提下,可以带一定时间延时,但力求动作时限最小; 在下级线路发生短路时,保证下级保护优先切除故障,满足选择性要求。
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两相三继电器接线方式
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5 两种接线方式的应用
(1)三相星形接线:主要用于发电机、变压器的后备保护,采用电流保护作为大电流接地系统的保护(要求较高的可靠性和灵敏性);也用于中性点直接接地系统中,作为相间短路和单相接地短路的保护(但不常见)。 (2)两相星形接线:中性点不接地电网或经高阻接地电网中,用于相间短路保护;(注:所有线路上的保护装置应安装在相同的两相上:A、C相)。
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构成
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结论
仅靠动作电流值来保证其选择性,保护范围直接受到运行方式变化的影响,一般不能保护线路全长(当线路末端为线路-变压器单元时可以保护全长);需要根据具体场合选择,一般适用于长线路。 能无延时地(相对而言)保护本线路的一部分(不是一个完整的电流保护)。
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三段式电流保护的接线图举例

电力系统继电保护复习题-新

电力系统继电保护复习题-新

1绪论1.1填空题1.电力系统继电保护应满足(选择性)(速动性) (灵敏性) (可靠性)四个基本要求.2.电力系统发生故障后,总伴随有电流(增大)电压(减小)线路始端测量阻抗的( 减小)电压与电流之间相位角(变化)。

3.电力系统发生故障时,继电保护装置应(切除故障),电力系统不正常运行时,继电保护装置一般应(跳闸)。

4.电力系统切除故障时的时间包括(继电保护的动作时间)时间和(断路器跳闸)的时间.5.继电保护灵敏性指其对(其保护范围内)发生故障或不正常工作状态的反应能力。

6.继电保护装置一般由( 测量部分)、(逻辑部分)和( 执行部分)组成.7.继电保护装置的测量部分是由被保护元件的(被保护对象输入有关的电气量)与保护的(已给的整定值)进行比较.1.2选择题1.我国继电保护技术发展过了五个阶段,其发展顺序是( C )A机电型晶体管型整流型集成电路型微机型B机电型整流型集成电路型晶体管型微机型C机电型整流型晶体管型集成电路型微机型2.电力系统最危险的故障(三相短路)3.电力系统短路时最严重的后果是(C )A电弧使故障设备损坏B使用户的正常工作遭到破坏C破坏电力系统运行的稳定性4.继电保护的灵敏度系数K1m要求( C )A K1m〈1B K1m=1C K1m〉1线路保护一般装设两套,它们是(一套为主保护,另一套为后备保护)1.3问答题1.继电保护装置在电力系统中的所起的作用是什么?a.自动、迅速、有选择性地将故障元件从系统中切除,使故障元件免于继续遭到破坏,恢复无故障部分正常工作。

b.反应电气元件的不正常运行状态,并根据运行维护条件,而动作于发出信号、减负荷或跳闸。

2.继电保护装置通过那些环节完成预定的保护功能,各环节的作用是什么?(1)测量部分:从被保护对象输入有关的电气量作为保护动作的判据,并与已给的整定值进行比较,判断保护是否动作。

(2)逻辑部分:使保护装置按一定的逻辑关系工作,确定是否应该使断路器跳闸或发出信号,是否延时等.(3)执行部分:完成保护装置所担负的任务。

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1.2.1.2圆特性阻抗继电器
圆特性阻抗继电器[3],有全阻抗圆、方向阻抗圆、偏移阻抗圆,是传统继电保护中应用最为广泛的阻抗继电器。它实际是把阻抗继电器的动作特性扩大为一个圆,以便继电器的制造和调试,简化继电器的接线。其中全阻抗圆特性无方向性,方向阻抗圆存在电压死区,偏移阻抗圆特性是前两者的综合。特性较好,应用较多。
1.3
1.启动元件启动元件的作用是反应系统故障参数或故障分量,判别系统是否已经发生故障。被保护线路正常运行时,该元件不启动,因此整套保护不投入工作。当系统发生故障时,它立即启动,使整套保护投入工作。早期的距离保护,启动元件采用电流继电器或者阻抗继电器,后来采用了灵敏度更高的负序电流元
件、负序电流与零序电流复合元件、增量元件等。
2.测量元件测量元件的作用是反应故障点到保护安装处的阻抗(或者距离),它是距离保护中的核心元件。测量元件一般是有方向性的。早期的距离保护装置中的测量元件一般由阻抗继电器来担任,例如,有整流型阻抗继电器、晶体管型阻抗继电器、集成电路型阻抗继电器等。在微机型距离保护装置中,阻抗测量元件是由软件实现的。不管是早期的距离保护装置,还是现代的微机距离保护装置,其测量元件测量的都是阻抗,所以它会受系统振荡的影响。所以,在距离保护中还必须设置振荡闭锁装置,以防止距离保护中的测量元件在系统振荡时动作致使保护误动。
1.2.2.3行波距离保护原理
行波距离保护原理[11]在20世纪50年代就己被提出,最初主要是利用行波进行故障测距[12]。1983年,P.A.Crossly等人提出了利用相关算法计算行波传播时间进而求得故障距离,通过对故障距离和被保护线路长度的比较决定保护是否动作的行波距离保护方案。即所谓行波测距式距离保护[13];1989年,我国学者根据输电线路故障行波的特征,提出了行波特征鉴别式距离保护,该保护首先利用行波的特征,判断出故障发生的区间。若判断为正方向区内故障,再进一步计算出故障距离[14]。
早期行波测距式距离保护的主要不足之处在于:
1)没有考虑正方向区外故障时保护误动的问题;
2)采用相关算法提取与初始正向行波对应的反向行波误差较大,距离计算精度不高;
3)由于相关算法的实质是比较两波形的相似性,因而受线路参数的影响较大,当线路为有损或接地电阻较大时,v-、v+波形的相关性降低;
4)灵敏度不高,要求v-和v+的信号有足够的能量,以保证能被正确检测。其后的研究者对行波测距式距离保护方案存在的问题提出了解决的方法,并对这一原理的实现做了进一步的补充,但因其结果不能满足实际要求,最终没有在实际系统中得到应用。近年来,国内学者将现代电子技术和新兴数学工具用于行波测距,使得测距精度大大提高。行波测距装置的成功应用无疑为进一步研制行波测距式距离保护打下了良好的基础,为保护的计算精度提供了保证。目前,已有学者提出了方向行波测践式距离保护,但是依然存在无法区分正方向区内区外故障的问题。
3.振荡闭锁部分在系统发生振荡时,因为不是短路,距离保护部应该动作。但是振荡时的电压、电流幅值周期性变化,有可能导致距离保护误动。为了防止距离保护误动,要求该元件精确判断系统振荡,并将保护闭锁。
4.电压回路断线部分电压回路断线时,将会造成保护测量电压的消失,从而可能使距离保护的测量部分出现误判断,这种情况下要求该部分应该将保护闭锁,以防止出现不必要的误动。
在110kV以上的输电线路中,距离保护占了大多数。距离保护在保护110kV输电线路可靠输送电起到重要的作用。距离保护的核心元件就是阻抗继电器,它的作用是测量保护安装处到输电线路故障点之间的阻抗,这个阻抗也就反映了故障点离保护安装处的距离。因为输电线路的阻抗不会随着电网运行方式的变化而变化。同时也与短路故障的类型没有关系,所以距离保护相比于电流保护而言更加稳定可靠;距离保护也不会因为重负荷情况下短路时造成灵敏度不足的情况;同时距离保护对于各种复杂的电网结构更好的适应性。总之,距离保护的性能更为完善。
Supervised by
LECTURER GU Yan
School of Electric Power Engineering
Nanjing Institute of Technology
June2011
摘 要
在现代电网中,随着超高压、大容量、远距离输电线路的不断增多,对电力系统的继电保护装置提出了更高、更严格的要求。短路伴随振荡条件下距离继电器动作行为的分析是一项十分重要的工作,振荡是电力系统中一种较为多见的异常运行状态。引起振荡的原因有很多,电力系统振荡会引起距离保护的误动,如何防止振荡引起距离保护的误动一直是继电保护工作者的重要课题。
本文介绍了距离保护在高压电路中的必要性,以及我国传统和目前几种阻抗继电器的原理,介绍了几种常见的阻抗圆特性并给出了动作方程和动作区域的图形;分析了对距离保护的影响;振荡对距离保护的影响。经过分析表明:短路时,电流和电压量突变。而振荡时,电气量呈现周期性变化,可能造成保护误动作。
关键词距离保护,短路,振荡,阻抗动作特性
This paper introduces in high voltage circuit distance protection, and the necessity of traditional Chinese and at present the principle of several impedance relay, introduces several common impedance circle characters and gives themovement equation and action area graphics; Analyses the influence of distance protection; The influence of distance protection oscillations. After analysis shows that the voltages and currents short-circuit, quantity mutations. But oscillates, present cyclical change electric parameters, may cause the protection misoperation.
距离保护中的阻抗继电器是反映距离保护性能的一个硬指标,阻抗继电器测量距离越准确,距离保护装置的性能越好。
本文主要研究输电线路短路与振荡时对阻抗继电器的影响。
1.2
1.2.1传统距离保护原理
1.2.1.1直线特性阻抗继电器
直线特性阻抗继电器主要有电阻型继电器,电抗型继电器,限相继电器[1]。其阻抗特性[2]在阻抗复平面中分别为一直线。电阻继电器动作与否,只取决于测量阻抗的电阻值,电抗继电器动作与否,只取决于测量阻抗的电抗分量。直线特性虽然判据简单,但无方向性.而且不能准确反映实际测量的阻抗变化情况,因此单纯利用电阻、电抗值作判别误差很大,在实际应用中效果并不理想。
Abstract
In the modern grid, along with the ultrahigh pressure, high capacity, long distance transmission lines of power system, increasing the relay protection device put forward higher, more stringent requirements. Short circuit with oscillation condition distance relay action behavior analysis is a very important work, is a kind of electric power system oscillation less than seen abnormal operating condition. Cause oscillation of electric power system, there are many reasons caused the oscillations distance protection maloperation causes, how to prevent the oscillation maloperation distance protection has been an important subject of relay protection workers.
现有一些较新的距离保护原理主要是同时利用电流电压量的变化情况,来鉴别故障,进行线路保护。主要有电流自适应保护、工频变化量距离保护、以及利用行波来鉴别故障的距离保护原理等。
1.2.2.1电流自适应保护原理
自适应电流速断保护[6][7]是利用在线测得到的电流电压值,由微机保护装置在线实时计算电流定值,可以免去麻烦的人工整定工作.且能使保护范围显著扩大。因此在理论上.其速断定值不是常数,是由当前的系统运行方式和故障状态决定。[7]即根据电力系统当前实际运行方式和故障状态实时、自动整定计算,无需人工参与,能使速断定值和保护范围能保持最佳状态。但实际上,计算电流整定值的过程,引入了电压量,并要求输入被保护线路的阻抗值,即利用在线电压,实时算得的系统综合阻抗值,得到实时电流整定值,而后与在线电流相比较,以判别故障情况。可以看出其本质上还是距离保护,它同样受到PT断线,过渡电阻等因素的影响,而且对系统阻抗的计算算法也较复杂[8]。
1.2.2.2工频变化量距离保护原理
工频变化量距离保护原理[9],是由我国继电保护专家在80年代率先提出的,主要是利用故障前后电流电压的工频分量的变化量和线路阻抗值的信息来求得补偿电压,并与故障前的电压记忆量进行比较,来实现对故障的判别,对线路进行保
护。从其动作判据上讲,它可以看作是一种本质为距离保护的电压自适应保护,其在双侧电源系统中能严格区分区内外故障,且不受系统振荡的影响,具有自适应能力强,判据简单便于微机实现等优良特性,并且此保护原理在220kV以上高压,超高压电网微机线路保护中已成功运用[10]。
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