变压器纵差保护与发电机纵差保护的区别

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电力系统继电保护课后答案

电力系统继电保护课后答案

花了点点时间把课后答案整理了下·这里只是整理了方大神勾的题··没有弄计算题·由于不知道怎么脑残了··居然从第九章开始了··然后又没有找到怎么倒置·将就看哈··如果有错求告知啊··好了·骚年们··加油背书吧!!第九章1.试描述装设母线保护的基本原则当双母线同时运行或母线分段单母线时,供电元件的保护装置则不能保证有选择性地切除故障母线,因此应装设专门的母线保护,具体情况如下:1)在110KV及以上的双母线和分段单母线上,为保证有选择性地切除任一组(或段)母线上所发生的故障,而另一组(或段)无故障的母线仍能继续进行,应装设专门的母线保护2)110KV及以上的单母线,重要发电厂的35KV母线或高压侧为110KV及以上的重要降压变电所的35KV母线,按照装设全线速动保护的要求必须快速切除母线上的故障时,应装设专用的母线保护。

为满足速动性和选择性的要求,母线保护都是按差动原理构成的。

2.简述电流比相式母线保护(P172)根据母线外部故障或内部故障时连接在该母线上各元件电流相位的变化来实现的。

优点:1.动作条件与幅值无关,因此不要求各电流互感器变化相同。

2,因该保护不受不平衡电流的影响,保护灵敏度较高。

3.简述母线的完全差动保护(P167)在母线的所有元件上装设有相同变比和特性的电流互感器。

整定计算原则:躲开外部故障时所产生的最大不平衡电流,电流互感器二次回路断线时误动。

灵敏度高,选择性好,适用于单母线或双母线经常只有一组母线运行的情况。

不能用于双母线系统。

4.断路器失灵保护的作用是什么?(P176)当故障线路的继电保护动作发出跳闸信号后,断路器拒绝动作时,能够以较短的时限切除同一发电厂或变电所内其他有关的断路器,将停电范围限制到最小。

5.试述判别母线故障的基本方法(P172)通过二次母线差动保护信号判别。

国家电网考试-继电保护-下知识点归纳及复知识点归纳及复习题库67

国家电网考试-继电保护-下知识点归纳及复知识点归纳及复习题库67

继电保护下知识点归纳继电保护下复习题库一、选择题1、Y/△-11结线的变压器,是指(C )。

A、一次侧相电压超前二次侧相电压30°B、一次侧线电压超前二次侧线电压30°C、一次侧线电压滞后二次侧线电压30°2、用纵向零序构成的发电机匝间保护,为了提高其动作的可靠性,则要求在保护的交流输入回路上( C )。

A、加装2次谐波滤过器,基波对2次谐波的滤过比大于50B、加装5次谐波滤过器,基波对5次谐波的滤过比大于10C、加装3次谐波滤过器,基波对3次谐波的滤过比大于503、变压器励磁涌流与变压器充电合闸初相有关,当初相角为(A )时励磁涌流最大。

A、0;B、60°;C、90°;120°;主变压器复合电压闭锁过流保护当失去交流电压时(C )。

A、整套保护就不起作用;B、仅失去低压闭锁功能;C、失去复合电压闭锁功能;保护不受影响。

鉴别波形间断角的差动保护,是根据变压器( C )波形特点为原理的保护。

A、外部短路电流;B、负荷电流;C、励磁涌流为防止变压器后备阻抗保护在电压断线时误动作,必须( C )。

A、装设电压断线闭锁装置;B、装设电流增量启动元件;C、同时装设电压断线闭锁装置和电流增量启动元件。

变压器差动保护防止穿越性故障情况下误动的主要措施是( C )。

A、间断角闭锁B、二次谐波制动C、比率制动为躲过励磁涌流,变压器差动保护采用二次谐波制动,( B )。

A、二次谐波制动比越大,躲过励磁涌流的能力越强B、二次谐波制动比越大,躲过励磁涌流的能力越弱C、二次谐波制动比越大,躲空投时不平衡电流的能力越强差动保护的二次不平衡电流与一次三相对称穿越性电流的关系曲线(A )。

A、呈明显的非线性特性;B、大致是直线;C、不定变压器差动继电器采用比率制动式的意图是(C)A、为了躲励磁涌流B、为了提高保护内部故障的灵敏度C、为了提高保护对于外部故障的安全性变压器励磁涌流中含有大量高次谐波,其中以(A )A、二次谐波为主B、三次谐波为主C、五次谐波为主发电厂接于220kV双母线上有三台及以上变压器,则不应有(C )。

发电机组继电自动保护装置整定计算书

发电机组继电自动保护装置整定计算书

发电机组继电自动保护装置整定计算书第一章绪论第一节继电保继电保护概述电力系统在运行中,由于电气设备的绝缘老化、损坏、雷击、鸟害、设备缺陷或误操作等原因,可能发生各种故障和不正常运行状态。

最常见的而且也是最危险的故障是各种类型的短路,最常见的不正常运行状态是过负荷,最常见的短路故障是单相接地。

这些故障和不正常运行状态严重危及电力系统的安全和可靠运行,这就需要继电保护装置来反应设备的这些不正常运行状态。

所谓继电保护装置,就是指能反应电力系统中电气设备所发生的故障或不正常状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。

它的基本作用是:⑴当电力系统发生故障时,能自动地、迅速地、有选择性地将故障设备从电力系统中切除,以保证系统其余部分迅速恢复正常运行,并使故障设备不再继续遭受损坏。

⑵当系统发生不正常状态时,能自动地、及时地、有选择性地发出信号通知运行人员进行处理,或者切除那些继续运行会引起故障的电气设备。

可见,继电保护装置是电力系统必不可少的重要组成部分,对保障系统安全运行、保证电能质量、防止故障的扩大和事故的发生,都有极其重要的作用。

为完成继电保护的基本任务,对于动作于断路器跳闸的继电保护装置,必须满足以下四项基本要求:⑴选择性选择性是指电力系统发生故障时,继电保护仅将故障部分切除,保障其他无故障部分继续运行,以尽量缩小停电范围。

继电保护装置的选择性,是依靠采用合适类型的继电保护装置和正确选择其整定值,使各级保护相互配合而实现的。

⑵快速性为了保证电力系统运行的稳定性和对用户可靠供电,以及避免和减轻电气设备在事故时所遭受的损害,要求继电保护装置尽快地动作,尽快地切除故障部分。

但是,并不是对所有的故障情况,都要求快速切除故障,应根据被保护对象在电力系统中的地位和作用,来确定其保护的动作速度。

(3)灵敏性灵敏性是继电保护装置对其保护范围内发生的故障或不正常工作状态的反应能力,一般以灵敏系数K表示。

灵敏系数K越大,说明保护的灵敏度越高。

题库--1997年继电保护调考卷2讲解

题库--1997年继电保护调考卷2讲解

继电保护专业调考试题(1997.11)必答题部分判断题选择题选答题部分填空题总分问答题答题须知一、请按要求填写姓名等个人资料,并在答题前看清试题型式和答题要求。

二、必答题部分,全体应考人员必须回答;选答题部分,请应试人员按本人所从事专业工作选一类回答。

选答题分二类:I 、系统保护部分(含线路、母线、变压器保护等);II、发电机(含发电机-变压器组)保护部分;三、闭卷考试,请自觉遵守考场纪律。

四、考试时间为 150 分钟。

五、一律用钢笔、签字笔或圆珠笔答题,画图可用铅笔。

必答题部分( 80 分)一、判断题(10 题,每题 1 分;正确的划“√ ”,不正确的划“×”)1.振荡时系统任何一点电流与电压之间的相位角都随功角δ的变化而改变;而短路时,系统各点电流与电压之间的角度是基本不变的。

()2.所有的电压互感器(包括测量,保护和励磁自动调节)二次线圈出口均应装设熔断器或自动开关。

()3.330-500KV 系统主保护的双重化主要指两套主保护的交流电流、电压和直流电源彼此独立 ; 各有独立的选相功能,断路器有两个跳闸线圈; 有两套独立的保护专 ( 复) 用通道。

()4.变压器差动保护对绕组匝间短路没有保护作用。

()5. 一般操作回路按正常最大负荷下至各设备的电压降不得超过20%的条件校验控制电缆截面。

()6.中性点非直接接地系统(如 35KV电网,各种发电机)当中性点经消弧线圈接地时应采用过补偿方式。

()7.对工作前的准备,现场工作的安全,质量,进度和工作结束后的交接负全部责任者是工作票负责人。

()8.发生各种不同类型短路时,故障点电压各序对称分量的变化规律是:三相短路时正序电压下降得最多,单相短路时正序电压下降最少。

不对称短路时,负序电压和零序电压是越靠近故障点数值越大。

()9.继电保护要求电流互感器在最大短路电流(包括非周期分量电流)下,其变比误差不大于 10%。

()10.220KV系统时间常数较小, 500KV系统的时间常数较大,后者短路电流非周期分量的衰减较慢。

变压器纵差保护与发电机纵差保护的区别

变压器纵差保护与发电机纵差保护的区别

变压器纵差保护与发电机纵差保护的区别变压器内部电气故障主要是:各侧绕组的匝间短路、中性点直接接地侧绕组的单相短路、内部引线和套管故障、各侧绕组相间短路。

发电机内部短路故障为:定子绕组不同相之间的相间短路、同相不同分支之间和同相同分支之间的匝间短路,兼顾定子绕组开焊故障,但不包括各种接地故障。

变压器纵差保护与发电机纵差保护一样,也可采用比率制动方式或标积制动方式达到外部短路不误动和内部短路灵敏动作的目的。

纵联差动保护(比率制动式纵差保护)是比较被保护设备各引出端电气量(例如电流)大小和相位的一种保护。

变压器纵差保护与发电机纵差保护的区别如下:1、变压器各侧额定电压和额定电流各不相等,因此各侧电流互感器的型号一定不同,而且各侧三相接线方式不尽相同,所以各侧相电流的相位有也可能不一致,将使外部短路时不平衡电流增大,所以变压器纵差保护的最大系数比发电机的大,灵敏度相对来说要比较低。

2、变压器绕组常有调压分接头,有的还要求带负荷调节,使变压器纵差保护已调整平衡的二次电流又被破坏,不平衡电流增大,这样将使变压器纵差保护的最小动作电流和制动系数都要相应加大。

3、对于定子绕组的匝间短路,发电机纵差保护完全没有作用。

变压器各侧绕组的匝间短路,通过变压器铁芯磁路的耦合,改变了各侧电流的大小和相位,使变压器纵差保护对匝间短路有作用。

4、无论变压器绕组还是发电机定子绕组的开焊故障,它们的完全纵差保护均不能起到保护作用而动作,但变压器还可以依靠瓦斯保护或压力保护。

5、变压器纵差保护范围除包括各侧绕组外,还包含变压器的铁心,即变压器纵差保护区内不仅有电路还有磁路,明显违反了纵差保护的理论基础(基尔霍夫电流定律)。

而发电机的纵差保护对象内只有电路的联系,在没有故障时,不管外部发生什么故障,各相电流的矢量和总为零。

发电机纵差保护的工作原理是怎样的?发电机纵差保护是根据差流法的原理来装设的。

其原理接线图如下:在发电机中性点侧与靠近发电机出口断路器QF处,装设性能、型号相同的两组电流互感器TA1、TA2,来比较定子绕组首尾端的电流值和相位,两组电流互感器,按环流法连接,差流回路接入电流继电器Ⅰ-Ⅰ.在正常时,中性点与出口侧的电流数值和相位都相同,差流回路没有电流,继电器Ⅰ-Ⅰ不会动作。

电力系统继电保护技术高级技师试题 2

电力系统继电保护技术高级技师试题 2

电力系统继电保护高级技师试卷(基础理论部分)一、 是非题 (每题1分,共30分,正确的打√,错误的打×。

)1. 当变压器发生少数绕组匝间短路时,匝间短路电流很大,因而变压器瓦斯保护和BCH 型纵差保护均动作跳闸。

( )2. 变压器各侧电流互感器型号不同,变流器变比与计算值不同,变压器调压分接头不同,所以在变压器差动保护中会产生暂态不平衡电流。

( )3. 对Y/△-11接线的变压器,当变压器△侧出口发生两相短路故障,Y 侧保护的低电压元件接相间电压,该元件不能正确反映故障相间电压。

( )4. 对三绕组变压器的差动保护各侧电流互感器的选择,应按各侧的实际容量来选择电流互感器的变比。

( ) 5. 变压器的后备方向过电流保护的动作方向应指向变压器。

( ) 6. 电抗器差动保护动作值应躲过励磁涌流。

( ) 7. 线路出现断相,当断相点纵向零序阻抗大于纵向正序阻抗时,单相断相零序电流小于负序电流。

( ) 8. 系统振荡时,线路发生断相,零序电流与两侧电势角差的变化无关,与线路负荷电流的大小有关。

( )9. 线路发生接地故障,正方向时零序电压滞后零序电流,反方向时,零序电压超前零序电流。

( ) 10. 系统运行方式越大,保护装置的动作灵敏度越高。

( ) 11. 线路发生单相接地故障,其保护安装处的正序、负序电流,大小相等,相序相反。

( ) 12. 平行线路之间的零序互感,对线路零序电流的幅值有影响,对零序电流与零序电压之间的相位关系无影响。

( ) 13. 在大接地电流系统中,线路的零序功率方向继电器接于母线电压互感器的开口三角电压,当线路非全相运行时,该继电器可能会动作。

( ) 14. 接地故障时零序电流的分布与发电机的开停机有关。

( ) 15. 中性点不接地系统中,单相接地故障时,故障线路上的容性无功功率的方向为由母线流向故障点。

( ) 16. 电磁型继电器,如电磁力矩大于弹簧力矩,则继电器动作,如电磁力矩小于弹簧力矩,则继电器返回。

电力系统继电保护简答题

电力系统继电保护简答题

是断晃1、零序电流速断保护的整定原则是什么?答躲过被保护线路末端发生接地短路时流过保护的最大零序电流;当系统采用单相重合闸时,应躲过非全相振荡时出现的最大零序电流。

1、零序电流速断保护的整定原则是什么?答躲过被保护线路末端发生接地短路时流过保护的最大零序电流,躲过断路器三相触头不同期合闸所产生的最大零序电流;当系统采用单相重合闸时,应躲过非全相振荡时出现的最大零序电流.2、方向性电流保护为什么有死区?死区由何决定?如何消除?答:当保护安装处附近发生三相短路时,由于母线电压降低至零,方向元件不动作,方向电流保护也将拒动,出现死区。

死区长短由方向继电器最小动作电压及背后系统阻抗决定。

消除方法常采用记忆回路。

3、何谓功率方向继电器90°接线方式?它有什么优点答:是指在三相对称的情况下,当时,加入继电器的电流如和电压相位相差90°。

优点:第一,对各种两相短路都没有死区,因为继电器加入的是非故障的相间电压,其值很高;第二,选择继电器的内角后,对线路上发生的各种故障,都能保证动作的方向性。

4、与变压器纵差保护相比,发电机的纵差动保护有何特点?答:与变压器相比,发电机纵差保护不存在不平衡电流大特点,但在发电机中性点及附近发生相间故障时,发电机纵差保护存在有死区,因此,保护存在有如何减小死区提高保护灵敏度的问题45、断流器失灵保护是答案:当故障线路的继电保护动作发出跳闸脉冲后,断路器拒绝动作时,能够以较短的时限切除同一发电厂或变电所内其它有关的断路器,以使停电范围限制为最小的一种更后备保护。

答案:纵连差动保护4、发电机的故障类型。

答案:发电机的故障类型有定子绕组相间短路,定子绕组一相的匝间短路和定子绕组单相接地;转子绕组一点接地或两点接地,转子励磁回路励磁电流消失.5、发电机的不正常运行状态.答案:由于外部短路电流引起的定子绕组过电流;由于负荷超过发电机额定容量而引起的三相对称过负荷;由于外部不对称短路或不对称负荷而引起的发电机负序电流和过负荷;由于突然甩负荷而引起的定子绕组过电压;由于励磁回路故障或强励时间过长而引起的转子绕组过负荷;由于汽轮机主气门突然关闭而引起的发电机逆功率等10、什么是励磁涌流。

保护试题

保护试题

华东电网继电保护专业技术竞赛普考试卷(A卷)一、是非题(供电专业答1~20题,发电专业答4~23题。

对的打√,错的打×;每题1分,满分20分)1.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。

2.WXB-11C微机保护中的低气(液)压闭锁重合闸将不论低气(液)压是发生在跳闸前还是跳闸后,一律实现跳后不重合。

3.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。

4.继电保护专业的所谓三误是指误碰、误整定、误接线。

5.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。

6.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。

7.220kV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。

8.变压器瓦斯保护的保护范围不如差动保护大,对电气故障的反应也比差动保护慢。

所以,差动保护可以取代瓦斯保护。

9.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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.加装电压断线闭锁是防止变压器阻抗保护因电压互感器二次失压误动作的最有效措施。

14.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。

15.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。

电流差动保护原理及应用,变压器纵联差动保护,发电机纵联差动保护,母线纵联差动保护

电流差动保护原理及应用,变压器纵联差动保护,发电机纵联差动保护,母线纵联差动保护
制动特性 TA饱和识别 启动元件、其它措施 最小动作电流 最小动作电流 制动特性
输电线路纵联差动保护
不带制动特性的差动继电器特性 特性分析
带有制动线圈的差动继电器特性
输电线路纵联差动保护
继电器的动作方程为
Ir I&m I&n Iset
式中 Ir ——流入差动继电器的电流;
器即的为特短性路不点同的、短变路比电误流差。等当因该素,
流电过流继大电于器继电电流器为K不D的平动衡作电电流流
I
Iunb
op.r
时,即
Ir

Iop.r
,继电器
KD动作。
变压器纵联差动保护
为保证差动保护正确动作,必须选择变压器两侧电流互
感器的变比在正常运行和保护区外部短路时,两个二次
电流相等,所以选择:
I2

I 2

I KTA1

I KTA 2
则 :
I I

KTA1 KTA 2
仅机提械高摩了擦内或部保短证路电时路的状灵态敏发性生而翻且转提需高
了要在的外值部。短路时不动作的可靠性,因而
Ires在电流差动保护中得到了广泛的应用。
输电线路纵联差动保护

导引线通道

电力线载波通道

微波通道

光纤通道
输电线路纵联差动保护
导引线通道 这种通道需要铺着导引线电缆传送电气量信
息,其投资随线路长度而增加,当线路较长(超过10km以上) 时就不经济了。导引线越长,自身的运行安全性越低。在中性 点接地系统中,出了雷击外,在接地故障时地中电流会引起地 电位升高,也会产生感应电压,所以导引线的电缆必须有足够 的绝缘水平(例如15kV的绝缘水平),从而使投资增大。一 般导引线中直接传输交流二次电量波形,故导引线保护广泛再 用差动保护原理,但导引线的参数(电阻和分布电容)直接影 响保护性能,在技术上也限制了导引线保护用于较长的线路。

发变组保护纵差、横差、匝间保护原理及异同

发变组保护纵差、横差、匝间保护原理及异同

发变组保护纵差、横差、匝间保护原理及异同2020年10月14日二纵差保护三横差保护四匝间保护一、差动保护的概念Ø差动保护的理论基础-基尔霍夫电流定律(KCL)对任一集总参数电路中的任一节点,在任一瞬间,流经该节点的所有电流的代数和恒为零,即就参考方向而言,流出节点的电流在式中取正号,流入节点的电流在式中取负号。

基尔霍夫电流定律是电荷守恒定律在电路中的体现。

0=∑==Nk k k iØ差动保护的特点选择性:同时测量并比较被保护设备各端电流的幅值及相位关系,能正确反应正常运行、区外故障与区内故障的不同;而后备保护仅测量某一端的电流与(或)电压,为不越级跳闸,其动作值与动作时限必须与相邻元件配合,或加装方向元件。

速动性:因具有天然的选择性,所以不需与相邻元件的保护在定值和时间上配合,动作快速。

灵敏性:区外故障时,差动电流仅为不平衡电流,区内故障时差动电流远大于制动电流。

可靠性:采用比率制动特性,并采取必要的闭锁条件(如二次谐波、五次谐波闭锁)。

、纵差保护Ø纵差保护作用:反映发电机定子绕组及其引出线相间短路故障的主保护。

Ø发电机纵差保护的接线方式:完全纵差动保护;不完全纵差动保护。

Ø原理发电机完全纵差保护和不完全纵差保护均是比较发电机两侧同相电流的大小和相位而构成。

Ø区别:完全纵差保护是比较每相定子首末两端的全相电流;不完全纵差动保护是比较机端每相定子全相电流和中性点侧每相定子的部分相电流而构成。

一、系统概述Ø保护范围:发电机完全纵差保护是发电机相间故障的主保护。

由于差动元件两侧TA的型号、变比完全相同,受其暂态特性的影响较小。

其动作灵敏度也较高,但不能反应定子绕组的匝间短路及线棒开焊。

不完全纵差保护除保护定子绕组的相间短路之外,尚能反应定子线棒开焊及某些匝间短路。

但是,由于在中性点侧只引入其一分支的电流,故在整定计算时,尚应考虑各分支电流不相等产生的差流。

华东电网继电保护专业技能竞赛试卷AB卷汇总附答案

华东电网继电保护专业技能竞赛试卷AB卷汇总附答案

华东电网继电保护专业技术竞赛试卷(A卷)一、是非题(供电专业答1~20题,发电专业答4~23题。

对的打√,错的打×;每题1分,满分20分)1... 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。

2.WXB-11C微机保护中的低气(液)压闭锁重合闸将不论低气(液)压是发生在跳闸前还是跳闸后,一律实现跳后不重合。

3.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。

4.继电保护专业的所谓三误是指误碰、误整定、误接线。

5.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。

6.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。

7.220kV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。

8.变压器瓦斯保护的保护范围不如差动保护大,对电气故障的反应也比差动保护慢。

所以,差动保护可以取代瓦斯保护。

9.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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.加装电压断线闭锁是防止变压器阻抗保护因电压互感器二次失压误动作的最有效措施。

14.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。

15.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。

电力系统继电保护原理课后习题(重点版)

电力系统继电保护原理课后习题(重点版)

1.在继电保护中,通常依靠什么方法获取零序电压和零序电流?试说明获取零序电压和零序电流的基本原理和基本组成元件。

依靠零序电压过滤器和零序电流过滤器获取零序电压和零序电流。

为获取零序电压,通常采用三个单项式电压互感器,其一次绕组接成星形并将中性点接地,其二次绕组接成开口三角形。

二次侧绕组端电压即可测得零序电压。

为获取零序电流,可把零序电流过滤器接入相间保护用电流互感器的总线上。

2.什么是全线速动保护,采用全线速动保护对提高电力系统并列运行的动稳定性有何影响?线路任何一处发生短路,线路两端的保护都能瞬时动作,跳开线路两端的断路器,切除故障。

可以提高电力系统的稳定性,提高输电线路的输送负荷能力。

3.纵联线路差动的不平衡电流的形成原因是什么?不平衡电流是指一次侧差动电流严格为零时,二次侧流入保护的差动电流。

由于存在励磁电流,电流互感器有误差,当线路两侧TA励磁特性不完全一致时,两侧TA的误差也就存在差异,二次侧就会有不平衡电流流入保护。

4.简述“相--地”制载波通道的主要组成及各部分功能。

A高频阻波器减小衰耗和防止与相邻线路的纵联保护相互干扰。

B耦合电容器与结合滤波器串联谐振于载波频率,允许高频电流,阻止工频电流。

C结合滤波器电气隔离与阻抗匹配。

D电缆E保护间隙过电压保护 F接地刀闸保证人身安全5.纵联方向保护采用两套定值分别启动发信、跳闸,哪个启动元件灵敏度高?发信回路启动元件灵敏度高。

低定值元件启动发信回路,高定值元件开放跳闸回路。

.什么是“远方启动”,远方启动回路有什么作用?收到对侧信号而本侧启动发信元件未启动时,由收信启动本侧发信回路。

作用:A更加可靠地防止纵联保护单侧工作 B方便手动检测通道8.自动重合闸的基本类型有哪些?它们一般适用于什么网络?A按其功能可分为:三相、单相、综合自动重合闸装置;B按其运行于不同结构的输电线路来分:单、双电源线路的自动重合闸装置;C按其与继电保护配合的方式来分:前加速、后加速;9.电力系统对自动重合闸的基本要求是什么?为什么?A动作应迅速。

10发电机保护习题

10发电机保护习题

发电机保护一、选择题1.与电力系统并列运行的0.9MW容量发电机,应该在发电机(A)保护。

A:机端装设电流速断 B:中性点装设电流速断 C:装设纵联差动2.发电机解列的含义是(B)。

A:断开发电机断路器、灭磁、甩负荷 B:断开发电机断路器、甩负荷C:断开发电机断路器、灭磁3.*汽轮发电机解列灭磁的含义是(A、B、C)。

A:断开发电机断路器 B:灭磁 C:汽轮机甩负荷 D:发声光信号4.发电机出口发生三相短路时的输出功率为(C)。

A:额定功率 B:功率极限 C:零5.发电机装设纵联差动保护,它作为(C)保护。

A:定子绕组的匝间短路 B:定子绕组的相间短路C:定子绕组及其引出线的相间短路6,发电机比率制动的差动继电器,设置比率制动原因是(B)。

A:提高内部故障时保护动作的可靠性B:使继电器动作电流随外部不平衡电流增加而提高C:使继电器动作电流不随外部不平衡电流增加而提高D:提高保护动作速度7.发电机比率制动差动保护动作定值,制动系数合理取值范围分别为(A)。

A:(0.15~0.25)IN ,0.25~0.35 B:(0.25~0.35)IN,0.35~0.45C:(0.25~0.35)IN,0.25~0.358.发电机定子绕组相间短路、匝间短路,分支开焊等不对称故障时,故障分量负序功率P2方向是(B)。

A:从系统流入发电机 B:从发电机流出 C:不定,视故障严重程度而定9.单元件横差保护是利用装在双Y型定子绕组的两个中性点联线的一个电流互感器向一个横差电流继电器供电而构成。

其作用是(B)。

A:定子绕组引出线上发生两相短路其动作B:当定子绕组相间和匝间发生短路时其动作C:在机端出口发生三相短路时其动作10.对于定子绕组采用双星型接线的发电机,如能测量到双星形中性点之间的电流,便可采用单元件横差保护,该保护(C)。

A:既能反应发电机定子绕组的相间短路,又能反应定子绕组的匝间短路B:既能反应发电机定子绕组的匝间短路,又能反应定子绕组的开焊故障C:上述几种故障均能反应11、利用纵向零序电压构成的发电机匝间保护,为了提高其动作的可靠性,则应在保护的交流输入回路上(C)A:加装2次谐波滤过器 B:加装5次谐波滤过器C:加装3次谐波滤过器 D:加装高次谐波滤过器12.零序电压的发电机匝间保护,要加装方向元件是为保护在(C)时保护不误动作。

2003年继电保护调考答案

2003年继电保护调考答案

必答题部分(必答题部分是全体应试人员必须做答的题目,本部分满分80 分)一.判断题(10 题,每题 1 分;正确的画√,不正确的画×)1.当发电机变压器组保护起动断路器失灵保护时,为提高可靠性,断路器未断开的判别元件宜采用双重化构成“与”回路的方式。

()2.为保证设备及人身安全、减少一次设备故障时CT二次回路的环流,所有电流互感器的中性线必须在开关场就地接地。

()3.断路器失灵保护是一种后备保护,系统发生故障时,如果主保护拒动,则由其切除故障。

()4.为防止保护误动作,变压器差动保护在进行相量检查之前不得投入运行。

()5.断路器的防跳回路的作用是:防止断路器在无故障的情况下误跳闸。

()6.当保护装置出现异常,经调度允许将该保护装置退出运行时,必须将该保护装置的跳闸压板和启动失灵压板同时退出。

()7.“在此工作!”标示牌的标准样式为绿底、白圆圈且圈内有黑字。

()8.由于助增电流的存在,使距离保护的测量阻抗增大,保护范围缩小。

()9.工作负责人可以填写工作票;工作许可人不得签发工作票。

()10.母差保护与失灵保护共用出口回路时,闭锁元件的灵敏系数应按失灵保护的要求整定。

()二.选择题(25 题,每题 2 分;请将所选答案的代号填入括号内,每题只能选择一个答案;若选择多个答案,则此题不得分)1.发电厂和变电所应采用铜芯控制电缆和导线,强电控制回路的截面不应小于()(A)1.5mm2(B)2.5mm2(C)4mm22.新安装保护装置投入运行后的第一次全部校验工作应由()(A)基建单位进行(B)运行单位进行(C)基建单位和运行单位共同进行3.两只装于同一相,且变比相同、容量相等的套管型电流互感器,在二次绕组串联使用时()(A)容量和变比都增大一倍(B)变比增大一倍,容量不变4.变比不变,容量增大一倍如果阻抗整定值相同,下述保护中躲过渡电阻能力最强的是()(A)透镜型阻抗继电器(B)全阻抗圆特性阻抗继电器(C)方向圆特性阻抗继电器5.某线路两侧的纵联保护属不同单位管辖,区外故障时一侧保护发生了不正确动作,经多次检查、分析未找到原因,经报主管调度部门认可后,事故原因定为原因不明,此时应评价()(A)两单位各一次不正确动作(B)暂不评价保护动作正确与否,等以后找出原因再评价(C)保护动作掉闸一侧的单位不正确动作一次。

发电机纵差保护的作用

发电机纵差保护的作用

发电机纵差保护的作用发电机纵差保护是电力系统中一项非常重要的保护措施。

它的作用是在发电机输出电压出现异常时,及时切断机组的运行,防止发生电力系统事故。

下面我们就来详细的介绍一下发电机纵差保护的作用。

1、保护发电机发电机是电力系统中最为重要的组成部分之一,它的运行稳定与否直接影响着电力系统的稳定性。

一旦发电机输出电压出现异常,就会对发电机造成不可逆的损伤,进而影响整个电力系统的运行。

因此,通过发电机纵差保护,能够保护发电机免受电力系统故障的影响。

2、避免电力系统故障发电机纵差保护能够及时切断机组的运行,避免因电压异常导致的电力系统事故。

例如,当发电机输出电压过高或过低时,会导致电力系统中其他设备的损坏,甚至引发火灾等严重后果。

而通过发电机纵差保护,可以有效的避免这类事故的发生。

3、提升电力系统的可靠性电力系统中每个设备都有各自的保护措施,而发电机纵差保护是其中之一。

只有各个设备的保护措施有序地协调作用,才能提升电力系统的可靠性。

通过发电机纵差保护,可以确保发电机的运行稳定,从而提升整个电力系统的可靠性。

4、保护人员的生命安全电力系统的运行过程中,发生故障时往往会伴随着火灾、电击等生命危险的情况。

而通过发电机纵差保护,可以及时切断机组的运行,避免这类事故的发生。

因此,发电机纵差保护在保护电力系统的同时,也是维护人员生命安全的重要措施之一。

总之,发电机纵差保护是电力系统运行中不可或缺的一环。

通过发电机纵差保护的作用,可以保护发电机、避免电力系统的故障、提升电力系统的可靠性、维护人员的生命安全等。

因此,在电力系统运行中,对于发电机纵差保护这一措施,必须时刻保持高度的重视。

纵差保护的保护范围

纵差保护的保护范围

纵差保护的保护范围
纵差保护是电力系统中一项非常重要的保护措施,它的主要作用
是保护电力系统中的发电机、变压器、线路等重要设备,避免因电压
偏差过大而引起的设备损坏和系统故障。

下面我们来详细了解一下纵
差保护的保护范围。

1、发电机保护范围
纵差保护在发电机保护中起着非常重要的作用。

当发电机运行过
程中出现电压偏差过大的情况时,纵差保护会及时发现并保护发电机。

纵差保护的作用范围主要是发电机绕组和旁路电容器,能够在电压偏
差较大时及时发现,同时还可以监测变量如电流、功率、频率等,确
保发电机运行的正常。

2、变压器保护范围
纵差保护在变压器保护中也有着非常重要的作用。

当变压器电压
偏差过大时,纵差保护会自动跳闸,对整个电力系统的安全起到了关
键性作用。

变压器保护范围主要是二次侧绕组,能够及时提醒我们加
强对电网负荷的调控。

3、线路保护范围
纵差保护在线路保护中也起着至关重要的作用。

线路保护主要是
指高压输电线路,当线路过载或者短路时,纵差保护会自动跳闸,排
除故障,保护设备。

纵差保护在线路保护中的作用范围主要包括线路、
电缆等,能够及时发现电压偏差较大的情况,保证电网的稳定性和可靠性。

总之,纵差保护的保护范围非常广泛,不仅可用于发电机保护、变压器保护和线路保护,还可以用于其他电力系统的保护中。

在实际应用中,我们应该充分发挥纵差保护的优势,加强对电压偏差等异常情况的监测,提升电网的安全性和稳定性。

同时,加强对纵差保护的维护和修复,不断完善保护体系,确保电力系统的正常运行。

变压器、电动机、发电机

变压器、电动机、发电机

变压器与发电机纵连差动保护的区别1.变压器的绕组有多个绕组如:高压绕组、中压绕组、低压绕组等,从而根据绕组的接线方式分为y/y0/d11、y/y0/y0、d/d0/y11等,导致保护必须考虑因此带来的电流角度变换;又因为有高、低压绕组,而且电流不同,从而在高、低压侧采用不同变比的电流互感器,又导致产生了电流平衡系数。

而发电机没有高、低压侧之分,只有定子绕组的引线用于发电,每相定子绕组引出的2个引线的电流在内部无故障时是相同的(相位和幅值),差动保护中没有电流平衡系数。

2.变压器的铁心励磁电流来自电源侧(高压侧),从而在合闸时产生励磁涌流(含有二次谐波,可利用二次谐波进行制动);而发电机的励磁是采用单独的直流电源提供励磁电流给转子,在定子绕组中不产生励磁涌流,故不用考虑励磁涌流问题。

电动机和发电机都利用了电磁感应的原理,对于一般的发电机和电动机,它们都有转子线圈和定子线圈。

电动机和发电机我们都知道,导体在切割磁力线的时候会产生电动势,发电机就利用了这个原理,发电机转子中通入励磁电流建立磁场,同时转子在转动(对气轮发电机组来说,转子的旋转是由高温高压蒸汽驱动;对水力发电机组来说转子旋转是由水力驱动),这样转子磁场就是一个旋转的磁场。

定子中的导体就不停的切割这个旋转的磁场,从而产生电动势,当接上负载后,就有电流产生,达到了机械能与电能的转换。

另一方面,通有电流的导体在运动的磁场中会受到力的作用,电动机利用了这个原理。

在电动机的定子线圈中通入三相交流电,会产生一个旋转的定子磁场,因此转子导体会切割这个旋转的定子磁场,并在转子导体中产生感应电流。

定子旋转磁场与这个转子感应电流相互作用,对转子产生电磁力矩,驱动电动机转子旋转。

这就实现了电能与机械能的转换发电机跟电动机。

有什么相同之处从结构分析也是一样的,从原理来说一个是机械能转变为电能,一个是电能转变为机械能,所以它们的负载曲线的水平坐标含义不一样,发电机X轴是电压。

变压器纵差保护与发电机纵差保护的区别

变压器纵差保护与发电机纵差保护的区别

变压器纵差保护与发电机纵差保护的区别变压器内部电气故障主要是:各侧绕组的匝间短路、中性点直接接地侧绕组的单相短路、内部引线和套管故障、各侧绕组相间短路。

发电机内部短路故障为:定子绕组不同相之间的相间短路、同相不同分支之间和同相同分支之间的匝间短路,兼顾定子绕组开焊故障,但不包括各种接地故障。

变压器纵差保护与发电机纵差保护一样,也可采用比率制动方式或标积制动方式达到外部短路不误动和内部短路灵敏动作的目的。

纵联差动保护(比率制动式纵差保护)是比较被保护设备各引出端电气量(例如电流)大小和相位的一种保护。

变压器纵差保护与发电机纵差保护的区别如下:1、变压器各侧额定电压和额定电流各不相等,因此各侧电流互感器的型号一定不同,而且各侧三相接线方式不尽相同,所以各侧相电流的相位有也可能不一致,将使外部短路时不平衡电流增大,所以变压器纵差保护的最大系数比发电机的大,灵敏度相对来说要比较低。

2、变压器绕组常有调压分接头,有的还要求带负荷调节,使变压器纵差保护已调整平衡的二次电流又被破坏,不平衡电流增大,这样将使变压器纵差保护的最小动作电流和制动系数都要相应加大。

3、对于定子绕组的匝间短路,发电机纵差保护完全没有作用。

变压器各侧绕组的匝间短路,通过变压器铁芯磁路的耦合,改变了各侧电流的大小和相位,使变压器纵差保护对匝间短路有作用。

4、无论变压器绕组还是发电机定子绕组的开焊故障,它们的完全纵差保护均不能起到保护作用而动作,但变压器还可以依靠瓦斯保护或压力保护。

5、变压器纵差保护范围除包括各侧绕组外,还包含变压器的铁心,即变压器纵差保护区内不仅有电路还有磁路,明显违反了纵差保护的理论基础(基尔霍夫电流定律)。

而发电机的纵差保护对象内只有电路的联系,在没有故障时,不管外部发生什么故障,各相电流的矢量和总为零。

发电机纵差保护的工作原理是怎样的?发电机纵差保护是根据差流法的原理来装设的。

其原理接线图如下:在发电机中性点侧与靠近发电机出口断路器QF处,装设性能、型号相同的两组电流互感器TA1、TA2,来比较定子绕组首尾端的电流值和相位,两组电流互感器,按环流法连接,差流回路接入电流继电器Ⅰ-Ⅰ.在正常时,中性点与出口侧的电流数值和相位都相同,差流回路没有电流,继电器Ⅰ-Ⅰ不会动作。

上干货,详解变压器纵差保护

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变压器差动保护是读书时代继电保护必考项目,在工作后发现也是实际碰到各类问题最为实用的一部分,然而在死背公式之余,正真开始领会其含意似乎已经是几年之后的事情了,牛小编有许多知识点也是在工作后才慢慢理解的,譬如不平衡电流等等。

1变压器纵差保护的作用变压器差动保护是变压器的主保护之一。

通常其保护范围包括了各侧电流互感器以内区域,可以保护变压器绕组的相间短路、匝间短路、各侧引出线短路和中性点接地侧变压器绕组和引出线上的单相接地短路。

然而与线路、发电机差动保护不同,变压器一般具有两个或更多个电压等级,变压器原副边电气量反映的是变压器各侧磁耦合关系,因此变压器差动保护不平衡电流产生的因素更多,特别是变压器励磁涌流、过励磁均对保护有影响,需要采取相应措施防止保护误动。

2构成变压器纵差动保护的基本原理差动保护原理基于基尔霍夫电流定律,把被保护区域看成是一个节点,如果流入保护区域电流等于流出的电流,则保护区域无故障或是外部故障。

如果流入保护区域的电流不等于流出的电流,说明存在其他电流通路,保护区内发生了故障,利用输入电流与输出电流的相量差作为动作量的保护。

即差动保护是利用比较被保护元件各端电流的幅值和相位原理构成,其保护区是构成差动保护的各侧电流互感器之间所包围的部分。

包括变压器本身、电流互感器与变压器之间的引出线。

由于变压器各侧电压等级不相同,其差动保护是利用磁势平衡的原理来实现的,即变压器一次侧、二次侧磁势平衡。

通过选择合理的电流互感器、采取适当的电流互感器接线和平衡系数,使得归算后二次电流的相量和∑i=0。

把∑i称为差动电流,用Icd表示。

在变压器正常运行或外部故障时,折算后流入变压器的电流等于流出变压器的电流。

此时Icd=0,差动保护不动作。

差动电流公式中的电流是归算后的二次电流相量和。

主变压器保护原理

主变压器保护原理

I 1 e jt
I2

arg(I
2)
2

arg(I 1 )
I1
根据上式,可求出二次谐波电流相对于基波电流大小和相位的不断变化反映
在二谐波比在时空坐标中的图形如下:
图 9-43 为变压器励磁涌流的 3D 图形,图 9-44 为变压器内部故障电流的 3D
图形。图中:
Occurrence——实际产生的二次谐波比数值
图 9-41 变压器比例制动特性
差动启动电流(PICKUP),该值按正常运行时所产生的差动电流来整定。一 般推荐为 0.1~0.3pu(工厂默认为 0.1pu)。
比率差动拐点 1(BREAK1),它用来设定低陡度的终点和变换范围的起点, 该定值只需大于变压器最大负荷电流的不平衡电流(工厂默认为 2pu)。
图 9-45 动态二次谐波比制动特性
如图 9-46 所示:在二次谐波<20%的区间内,制动时间是受二次谐波比动 态控制的,图中时间单位为周波(制的制动时间
通过下面的制动特性 3D 图形可以更加清楚地看出二次谐波的动态制动特 性。
二、主变过激磁保护
图 9-47 二次谐波制动特性 3D 图形
图 9-42 基波和二次谐波向量
动态二次谐波制动正是利用了这一特点,T60 不仅测量二次谐波及基波的幅 值关系,并且通过检测两者的相角关系来保证涌流检测元件动作/闭锁特性的可
靠性和有效性。确保内部故障时增大动作量,同时确保在二次谐波量很低的涌流
下保护的可靠性。定义二次谐波比为:


I 2/1
I2
I2/I1(imaginary)——二次谐波比虚轴 I2/I1(real)——二次谐波比实轴
图 9-43 励磁涌流图
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变压器纵差保护与发电机纵差保护的区别
变压器内部电气故障主要是:各侧绕组的匝间短路、中性点直接接地侧绕组的单相短路、内部引线和套管故障、各侧绕组相间短路。

发电机内部短路故障为:定子绕组不同相之间的相间短路、同相不同分支之间和同相同分支之间的匝间短路,兼顾定子绕组开焊故障,但不包括各种接地故障。

变压器纵差保护与发电机纵差保护一样,也可采用比率制动方式或标积制动方式达到外部短路不误动和内部短路灵敏动作的目的。

纵联差动保护(比率制动式纵差保护)是比较被保护设备各引出端电气量(例如电流)大小和相位的一种保护。

变压器纵差保护与发电机纵差保护的区别如下:
1、变压器各侧额定电压和额定电流各不相等,因此各侧电流互感器的型号一定不同,而且各侧三相接线方式不尽相同,所以各侧相电流的相位有也可能不一致,将使外部短路时不平衡电流增大,所以变压器纵差保护的最大系数比发电机的大,灵敏度相对来说要比较低。

2、变压器绕组常有调压分接头,有的还要求带负荷调节,使变压器纵差保护已调整平衡的二次电流又被破坏,不平衡电流增大,这样将使变压器纵差保护的最小动作电流和制动系数都要相应加大。

3、对于定子绕组的匝间短路,发电机纵差保护完全没有作用。

变压器各侧绕组的匝间短路,通过变压器铁芯磁路的耦合,改变了各侧电流的大小和相位,使变压器纵差保护对匝间短路有作用。

4、无论变压器绕组还是发电机定子绕组的开焊故障,它们的完全纵差保护均不能起到保护作用而动作,但变压器还可以依靠瓦斯保护或压力保护。

5、变压器纵差保护范围除包括各侧绕组外,还包含变压器的铁心,即变压器纵差保护区内不仅有电路还有磁路,明显违反了纵差保护的理论基础(基尔霍夫电流定律)。

而发电机的纵差保护对象内只有电路的联系,在没有故障时,不管外部发生什么故障,各相电流的矢量和总为零。

发电机纵差保护的工作原理是怎样的?
发电机纵差保护是根据差流法的原理来装设的。

其原理接线图如下:
在发电机中性点侧与靠近发电机出口断路器QF处,装设性能、型号相同的两组电流互感器TA1、TA2,来比较定子绕组首尾端的电流值和相位,两组电流互感器,按环流法连接,差流回路接入电流继电器Ⅰ-Ⅰ.
在正常时,中性点与出口侧的电流数值和相位都相同,差流回路没有电流,继电器Ⅰ-Ⅰ不会动作。

在保护范围外发生短路故障,与正常运行时相似,差流回路也没有电流,保护也不会动。

在保护范围内发生故障,流经电流继电器Ⅰ-Ⅰ的电流,为TA1、TA2电流互感器二次电流之差,继电器Ⅰ-Ⅰ启动,保护装置将动作。

这就是发电机纵差保护的基本工作原理。

纵差保护2
变压器纵差保护是利用比较变压器两侧电流的幅值和相位的原理构成的。

把变压器两侧的电流互感器按差接法接线,在正常运行和外部故障时,流入继电器的电流为两侧电流之差,其值接近为零,继电器不动作;在内部故障时,流入继电器
的电流为两侧电流之和,其值为短路电流,继电器动作。

由此可见,变压器两侧电流互感器的接线正确与否,直接影响到纵差保护的动作可靠性。

将三相变压器连接组别的概念及其测试方法引入两侧电流互感器的接
线,可以在投运前有效地保证变压器纵差保护电流回路的接线正确。

就是利用辅助导引线将线路两侧电流大小和相位进行比较,决定保护是否动作的一种快速保护。

用环流回路比较两侧电流大小和相位,两侧电流的大小相等,相位同时差动回路几乎无电流,差动继电器不动作,两侧电流的大小不等或相位不同时,差动回路电流大,差动继电流动作。

给你一个图说明一下吧
变压器纵差保护与发电机纵差保护的区别
变压器内部电气故障主要是:各侧绕组的匝间短路、中性点直接接地侧绕组的单相短路、内部引线和套管故障、各侧绕组相间短路。

发电机内部短路故障为:定子绕组不同相之间的相间短路、同相不同分支之间和同相同分支之间的匝间短路,兼顾定子绕组开焊故障,但不包括各种接地故障。

变压器纵差保护与发电机纵差保护一样,也可采用比率制动方式或标积制动方式达到外部短路不误动和内部短路灵敏动作的目的。

纵联差动保护(比率制动式纵差保护)是比较被保护设备各引出端电气量(例如电流)大小和相位的一种保护。

变压器纵差保护与发电机纵差保护的区别如下:
1、变压器各侧额定电压和额定电流各不相等,因此各侧电流互感器的型号一定不同,而且各侧三相接线方式不尽相同,所以各侧相电流的相位有也可能不一致,将使外部短路时不平衡电流增大,所以变压器纵差保护的最大系数比发电机的大,灵敏度相对来说要比较低。

2、变压器绕组常有调压分接头,有的还要求带负荷调节,使变压器纵差保护已调整平衡的二次电流又被破坏,不平衡电流增大,这样将使变压器纵差保护的最小动作电流和制动系数都要相应加大。

3、对于定子绕组的匝间短路,发电机纵差保护完全没有作用。

变压器各侧绕组的匝间短路,通过变压器铁芯磁路的耦合,改变了各侧电流的大小和相位,使变压器纵差保护对匝间短路有作用。

4、无论变压器绕组还是发电机定子绕组的开焊故障,它们的完全纵差保护均不能起到保护作用而动作,但变压器还可以依靠瓦斯保护或压力保护。

5、变压器纵差保护范围除包括各侧绕组外,还包含变压器的铁心,即变压器纵差保护区内不仅有电路还有磁路,明显违反了纵差保护的理论基础(基尔霍夫电流定律)。

而发电机的纵差保护对象内只有电路的联系,在没有故障时,不管外部发生什么故障,各相电流的矢量和总为零。

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