继电保护知识点的总结

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继电保护知识点

继电保护知识点

第1章

1、继电保护装置的作用是什么?

答:当被保护元件发生故障时,自动、迅速、有选择地将故障从电力系统切除,以保证其余部分恢复正常运行,并使故障元件免于继续受损害。

当被保护元件发生异常运行状态时,经一定延时动作于信号,以使值班人员采取措施。2、继电保护按反应故障和按其功用的不同可分为哪些类型?

答:(1)按反应故障可分为:相间短路保护,接地短路保护,匝间短路保护,失磁保护等。

(2)按其功用可分为:主保护、后备保护、辅助保护。

3、何谓主保护、后备保护和辅助保护?

答:(1)能反应整个保护元件上的故障,并能以最短延时有选择地切除故障的保护称为主保护。

(2)主保护或其断路器拒动时,由于切除故障的保护称为后备保护。

(3)为补充主保护和后备保护的不足而增设的比较简单的保护称为辅助保护。

4、继电保护装置由哪些部分组成?

答:继电保护装置由测量部分、逻辑部分和执行部分组成。

第2章

5、何谓电流互感器10%误差特性曲线?

答:10%误差曲线是指电流误差10%,角度误差不超过7°时,电流互感器的一次电流倍数和允许负荷阻抗之间的关系曲线。

6、怎样用10%误差曲线校验电流互感器?

答:(1)根据接线方式,确定负荷阻抗计算;

(2)根据保护装置类型和相应的一次电流最大值,计算电流倍数;

(3)由已知的10%曲线,查出允许负荷阻抗;

(4)按允许负荷阻抗与计算阻抗比较,计算值应小于允许值,否则应采用措施,使之满足要求。

7、保护装置常用的变换器有什么作用?

答:(1)按保护的要求进行电气量的变换与综合;

(2)将保护设备的强电二次回路与保护的弱电回路隔离;

继电保护重点知识

继电保护重点知识

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。

继电保护知识点范文

继电保护知识点范文

继电保护知识点范文

继电保护是电力系统中起到安全和可靠运行的重要角色,它主要通过

检测电力系统中的异常和故障情况,控制和保护设备运行,以防止设备损

坏和电力系统崩溃。下面是一些关于继电保护的重要知识点。

1.继电保护的基本原理:继电保护是利用电力系统中出现异常和故障

时产生的电信号,并根据这些信号的大小和相位关系,来判断故障是否发

生以及故障的类型和位置。继电保护主要依靠电气原理和电磁原理来实现。

2.继电保护装置的组成:继电保护装置主要由三大部分组成:测量元件、判别元件和动作元件。测量元件用于检测电流、电压和其他电力系统

参数的数值,并将其转换为相应的电信号;判别元件根据测量元件提供的

信号,进行逻辑判断,以确定故障的类型和位置;动作元件根据判别元件

的判断结果,对故障进行处理,如断开故障电路或发出警报信号。

3.继电保护的分类:继电保护可以按照功能的不同分类为主保护和辅

助保护。主保护主要用于检测并保护主要设备,如变压器、发电机和电动

机等。辅助保护主要用于检测并保护电力系统的其他设备,如电缆、线路

和开关设备等。

4.继电保护的常见故障类型:继电保护主要用于检测电力系统中的短路、过电流、过压、欠电压、失电、地电流等故障情况。短路是电流在电

力系统中的失控现象,会导致严重电能损失;过电流是电流超过额定值的

现象,可能导致设备过热和烧毁;过压和欠电压是电压超过或低于额定值

的现象,可能引起设备故障或性能下降;失电是指电力系统中的电能供应

中断现象;地电流是电流通过地面的现象,可能导致接地系统损坏。

5.继电保护的常见故障处理方式:继电保护通常采用的故障处理方式包括断路、切除、转换和发出警报信号等。断路是通过断开故障电路来切除故障。切除是利用开关设备将故障电路切换到备用电路。转换是将故障电路自动或手动切换到备用电源。发出警报信号是通过声音、光信号或通信信号来提醒操作人员注意故障。

继电保护技术知识点总结

继电保护技术知识点总结

继电保护技术知识点总结

继电保护技术知识点总结

一、继电保护技术概述

继电保护技术是电力系统中的重要组成部分,它在电力系统中起着保护设备和电网安全运行的关键作用。本文将以继电保护技术为主线,总结电力系统中的基础知识点。

二、电力系统的组成

电力系统由发电厂、变电站和配电网组成。发电厂负责将能源转化为电能,变电站通过变压器将电能从高压输送到低压,配电网将电能分配到各个用户。在电力系统中,需要对各个组成部分进行保护,以确保电力系统的正常运行。

三、故障类型及保护措施

电力系统中常见的故障类型包括短路故障、过电流故障、过压故障、欠电压故障等。为了保护电力系统的安全运行,需要针对不同故障类型采取相应的保护措施,如差动保护、零序保护、过电流保护等。

四、继电保护器的分类

继电保护器可以根据其功能、工作原理、使用场合等对其进行分类。常见的继电保护器包括电流继电器、电压继电器、频率继电器、时间继电器等。每种继电保护器都有其独特的特点和适用范围。

五、保护装置的配置与调校

为了保证继电保护的可靠性和适应性,需要对保护装置进行合理的配置和调校。保护装置的配置包括选择合适的保护装置和安装位置,调校是指根据电力系统的特点和要求,对保护装置的参数进行调整,以使其在不同工作情况下能够起到良好的保

护作用。

六、继电保护技术的新发展

随着电力系统的发展和技术的进步,继电保护技术也在不断创新和发展。目前,数字化继电保护技术、智能继电保护技术、光纤继电保护技术等已经开始应用于电力系统中,使继电保护技术更加智能化、精确化和可靠化。

七、继电保护技术中的常见问题与解决方法

继电保护知识点

继电保护知识点

一填空题:

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〔降低〕线路始端测量阻抗的〔减小〕电压与电流之间相位角〔变大〕

3.电力系统发生故障时,继电保护装置应〔切除故障设备〕,继电保护装置一般应〔发出信号〕

4.电力系统切除故障时的时间包括〔继电保护动作〕时间和(断路器跳闸)的时间

5.继电保护灵敏性指其对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,逻辑环节和执行输出组成。

7.继电保护装置的测量部分是由被保护原件的〔某些运行参数〕与保护的整定值进行比较。

8.瞬时电流速断保护的保护范围随运行方式和故障类型而变。

9.瞬时电流速断保护的保护范围在被保护线路始端,在最小运行方式下,保护范围最小。

10.本线路限时电流速断保护的保护范围一般不超过相邻下一条线路的电流速断保护的保护范围,故只需带 0.5S 延时即保证选择性。

11.线路装设过电流保护一般是为了作本线路的主保护和近后备保护及作相邻下一条线路的远后备保护。

12.为使过电流保护在正常运行时不动作,其动作电流应大于最大负荷电流,为使过电流保护在外部故障切除后可靠返回,其返回电流应大于最大负荷电流。

13.电力系统零序电流保护采用三相五柱式电压互感器,其二次绕组接成开口三角形,则开口三角形出口MN端子上电压Ừmn= 3Ừo ,而零序电流过滤器Ỉj=Ỉa+Ỉb+Ỉc= 3Ỉo。

14.中性点直接接地电网发生接地短路时,零序电流的大小和分布主要取决于变压器接地中性点的零序阻抗和送电线路的零序阻抗。

继电保护知识点总结

继电保护知识点总结

继电保护知识点总结

1、电保护装置的概念和基本任务:继电保护装置指能反应电力系统中电器元件发生故障或不正常运行状态并动作断路器跳闸或着发出信号的一种自动装置。

基本任务:自动迅速有选择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,保证其他无故障部分迅速恢复正常运行;反应电器元件的不正常运行状态,并根据运行维持条件而动作与发出信号减负荷或跳闸。

2、继电保护装置是由:测量部分,逻辑部分,执行部分组成

3、保护的四性及含义:1选择性:指电力系统中有故障时,应由距离故障点最近的保护装置动作,仅将故障元件从电力系统中切除,使停电范围尽量缩小,以保证系统中非故障部分继续安全运行。2速动性:快速切除故障,提高电力系统并联运行的稳定性,减少用户在电压降低情况下工作的时间,以及缩小故障元件的损坏程度。3灵敏性:对其保护范围内发生故障或不正常运行状态的反应能力。4可靠性:指在该保护装置规定的保护范围内发生了它应该动作的故障时,他不应该拒绝动作,而在任何其他该保护装置不应该动作的情况下,则不应该误动作。

过电流继电器的技术参数

5继电器能够动作的条件:Me≥Mth+Mf,满足这个条件并能使保护装置动作的最小电流值称为保护装置的动作电流(起动电流)Ik’act继电器能够返回的条件:Me≤Mth-Mf,满足这个条

件并能使保护装置返回原位的最大电流值称为返回电流Ik’re 返回电流与动作电流的比值称为返回系数Kre,在实际应用中,常常要求过电流继电器有较高的返回系数,如0.85~0.9。

6概念:最大运行方式:短路时流过保护装置处电流最大(系统阻抗最小)的运行方式

继电保护知识点

继电保护知识点

继电保护知识点

继电保护是电力系统中一项重要的安全保护措施,它的主要作用是在电力系统发生故障时,能够迅速准确地检测故障并采取相应的保护措施,以保护电力设备的安全运行。本文将介绍继电保护的几个重要知识点。

一、继电保护的基本原理

继电保护的基本原理是利用电力系统中发生的各种异常电量(如电流、电压、频率等)的变化来触发继电器工作,进而实现对电力设备的保护。继电保护系统由测量元件、判别元件和动作元件组成,其中测量元件用来检测电力系统中的异常电量,判别元件用来判断故障类型和位置,动作元件用来采取保护动作。

二、继电保护的分类

根据保护对象的不同,继电保护可以分为发电机保护、变压器保护、线路保护等。发电机保护主要包括过流保护、低频保护、差动保护等;变压器保护主要包括过载保护、短路保护、跳闸保护等;线路保护主要包括距离保护、方向保护、差动保护等。不同类型的继电保护针对不同的故障情况进行保护,保证电力设备的安全运行。

三、继电保护的主要功能

继电保护的主要功能包括故障检测、故障判别、故障隔离和故障解除。故障检测是指继电保护系统能够准确地检测到电力系统中的故

障信号;故障判别是指继电保护系统能够判断故障的类型和位置;故障隔离是指继电保护系统能够迅速将故障部分与正常部分隔离开来,以防止故障进一步扩大;故障解除是指继电保护系统在故障被排除后能够及时恢复正常运行状态。

四、继电保护的常见故障

在电力系统中,常见的故障包括短路故障、过载故障、接地故障等。短路故障是指电力系统中两个或多个电路之间出现低阻抗连接,导致电流异常增大;过载故障是指电力设备长时间工作在超过其额定负荷的状态下,导致温度升高、绝缘老化等问题;接地故障是指电力系统中出现接地故障导致接地电流异常增大。继电保护系统能够对这些故障进行检测和保护,确保电力设备的安全运行。

继电保护知识点总结教学提纲

继电保护知识点总结教学提纲

继电保护知识点总结

1、电保护装置的概念和基本任务:继电保护装置指能反应电力系统中电器元件发生故障或不正常运行状态并动作断路器跳闸或着发出信号的一种自动装置。

基本任务:自动迅速有选择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,保证其他无故障部分迅速恢复正常运行;反应电器元件的不正常运行状态,并根据运行维持条件而动作与发出信号减负荷或跳闸。

2、继电保护装置是由:测量部分,逻辑部分,执行部分组成

3、保护的四性及含义:1选择性:指电力系统中有故障时,应由距离故障点最近的保护装置动作,仅将故障元件从电力系统中切除,使停电范围尽量缩小,以保证系统中非故障部分继续安全运行。2速动性:快速切除故障,提高电力系统并联运行的稳定性,减少用户在电压降低情况下工作的时间,以及缩小故障元件的损坏程度。3灵敏性:对其保护范围内发生故障或不正常运行状态的反应能力。4可靠性:指在该保护装置规定的保护范围内发生了它应该动作的故障时,他不应该拒绝动作,而在任何其他该保护装置不应该动作的情况下,则不应该误动作。

过电流继电器的技术参数

5继电器能够动作的条件:Me ≥Mth+Mf,满足这个条件并能使保护装置动作的最小电流值称为保护装置的动作电流(起动电流)Ik ’act 继电器能够返回的条件:Me ≤Mth-Mf ,满足这个条件并能使保护装置返回原位的最大电流值称为返回电流Ik ’re 返回电流与动作电流的比值称为返回系数Kre ,在实际应用中,常常要求过电流继电器有较高的返回系数,如0.85~0.9。

6概念:最大运行方式:短路时流过保护装置处电流最大(系统阻抗最小)的运行方式

继电保护知识点

继电保护知识点

1.电力系统的运行状态分为正常工作状态、不正常工作状态和故障状态。

2.继电保护的作用

• 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。

• 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。

3.继电保护的基本原理:找出正常运行与故障时系统中电气量或非电气量的变化特征。装置:测量比较元件、逻辑判断元件、执行输出元件

4. 影响短路电流的大小的因素:(1)故障类型(2)运行方式(3)故障位置

5.对电力系统继电保护的基本要求

在保证可靠性和选择性的前提下,强调灵敏性,力争速动性。

选择性——让最靠近短路点断路器跳闸。速动性——尽量快。灵敏性——有足够的故障反应能力。可靠性——不误动、不拒动。

6.电网的方向性电流保护:

解决方法: 加装方向元件,规定功率为正方向时保护动作;而功率为反方向时保护不动作。可以利用功率方向继电器来判别方向。

跳闸条件:① 短路电流大于整定值② 短路功率方向为正。

原则:动作延时最长的且仅有一个,其他的加方向元件;动作延时最长的不止一个,所有的都加

7.两种接线方式性能分析:(1)各种相间短路:相同之处: 两种接线方式均能正确反应;不同之处:动作的继电器个数不同。

(2)中性点接地系统中单相接地短路:三相星形: 可反应各相的接地短路;两相

星形:不能反应B相接地短路。

(3)△侧故障,滞后相电流2倍大;Y故障超前相电流2倍大

解决方法:为了提高灵敏度,采用两相三继电器接线方式

8.什么是90︒接线?采用90°接线方式的优缺点

继电保护总结(重点看)

继电保护总结(重点看)

继电保护总结(重点看)

1绪论

1.继电保护的⽤途有哪些?

答:(1)当电⼒系统中发⽣⾜以损坏设备或危及电⽹安全运⾏的故障时,继电保护使故障设备迅速脱离电⽹,以恢复电⼒系统的正常运⾏。

(2)当电⼒系统出现异常状态时,继电保护能及时发出报警信号,以便运⾏⼈员迅速处理,使之恢复正常。

2.什么是继电保护装置?

答:指反应电⼒系统中各电⽓设备发⽣的故障或不正常⼯作状态,并⽤于断路器跳闸或发出报警信号的⾃动装置。

3.继电保护快速切除故障对电⼒系统有哪些好处?

答:(1)提⾼电⼒系统的稳定性。

(2)电压恢复快,电动机容易⾃启动并迅速恢复正常,从⽽减少对⽤户的影响。

(3)减轻电⽓设备的损坏程度,防⽌故障进⼀步扩⼤。

(4)短路点易于去游离,提⾼重合闸的成功率。

4.什么叫继电保护装置的灵敬度?

答:保护装置的灵敬度,指在其保护范圉内发⽣故障和不正常⼯作状态时,保护装置的反应能⼒。

5.互感器⼆次侧额定电流为多少?为什么统⼀设置?

答:5A/1Ao便于⼆次设备的标准化、系列化。

6.电流互感器影响误差的因素?

答:(1)⼆次负荷阻抗的⼤⼩。

(2)铁⼼的材料与结构。

(3)⼀次电流的⼤⼩以及⾮周期分量的⼤⼩。

7.当电流互感器不满⾜10%误差要求时,可采取哪些措施?

答:(1)增⼤⼆次电缆截⾯。

(2)将同名相两组电流互感器⼆次绕组串联。

(3)改⽤饱和倍数较⾼的电流互感器。

(4)提⾼电流互感器变⽐。

&电流互感器使⽤中注意事项?

答:(1)次回路不允许开路。

(2)⼆次回路必须有且仅有⼀点接地。

(3)接⼊保护时须注意极性。

9.电流互感器为什么不允许⼆次开路运⾏?

继电保护基础知识

继电保护基础知识

继电保护基础知识

目录

继电保护基础知识

1. 什么是继电保护和安全自动装置?各有什么作用? (3)

2. 继电保护在电力系统中的任务是什么? (3)

3. 电力系统对继电保护的基本要求是什么? (3)

4. 继电保护的基本内容是什么? (4)

5. 我国电力系统中中性点接地方式有几种?它们对继电保护的原则要求是什么?.5

6. 什么是大接地电流系统?什么是小接地电流系统?它们的划分标准是什么? (5)

7. 大电流接地系统单相短路有何特点? (6)

8. 大接地电流系统中为什么要单独装设零序保护? (6)

9. 什么是零序保护?大电流接地系统中为什么要单独装设零序保护? (6)

10. 为什么在大接地电流系统中零序电流的数值和分布与变压器的中性点是否接地有

很大关系? (6)

11. 电力系统振荡和短路的区别是什么? (6)

12. 什么是主保护、后备保护、辅助保护和异常运行保护? (7)

13. 按照继电保护技术规程,在电压3KV以上,容量在600MW 及以下发电机,应对哪

些故障及异常运行方式配置相应的保护装置? (7)

14. 怎样用对称分量法将三相不对称量分解为正序、负序、零序三组对称分量? (8)

15. 什么是过电流保护?什么是定时限过流保护? (8)

16. 什么是速断过流保护? (8)

17. 对330-500KV线路,应按什么原则实现主保护的双重化? (8)

发电机保护

18. 发电机可能发生的故障和不正常工作状态有哪些类型? (8)

19. 发电机应装设哪些保护?它们的作用是什么? (9)

20. 叙述发电机转子回路接地故障的危害。 (10)

继电保护知识点总结

继电保护知识点总结

继电保护知识点总结

第一篇:继电保护知识点总结

电力系统中常见的故障类型和不正常运行状态

故障:短路(最常见也最危险);断线;两者同时发生

不正常:过负荷;功率缺额而引起的频率降低;发电机突然甩负荷而产生的过电压;振荡

继电保护在电力系统发生故障或不正常运行时的基本任务和作用。迅速切除故障,减小停电时间和停电范围指示不正常状态,并予以控制继电保护的基本原理

利用电力系统正常运行与发生故障或不正常运行状态时,各种物理量的差别来判断故障或异常,并通过断路器将故障切除或者发出告警信号继电保护装置的三个组成部分。测量部分:给出“是”、“非”、“大于”等逻辑信号判断保护是否启动逻辑部分:常用逻辑回路有“或”、“与”、“否”、“延时起动”等,确定断路器跳闸或发出信号执行部分保护的四性

选择性:保护装置动作时仅将故障元件从电力系统中切除,使停电范围尽量减少速动性:继电保护装置应尽可能快的断开故障元件。灵敏性:继电保护装置应尽可能快的断开故障元件。故障的切除时间等于保护装置和断路器动作时间之和

可靠性:在保护装置规定的保护范围内发生了它应该反映的故障时,保护装置应可靠地动作(即不拒动,称信赖性)而在不属于该保护装置动作的其他情况下,则不应该动作(即不误动,称安全性)。主保护、后备保护

保护:被保护元件发生故障故障,快速动作的保护装置后备保护:在主保护系统失效时,起备用作用的保护装置。远后备:后备保护与主保护处于不同变电站

近后备:主保护与后备保护在同一个变电站,但不共用同一个一次电路。继电器的相关概念:

继电器是测量和起动元件

线路继电保护知识点总结

线路继电保护知识点总结

线路继电保护知识点总结

引言

线路继电保护是电力系统中非常重要的一个方面,它起着对电力系统进行监测、控制和保护的作用。在电力系统中,线路继电保护必须快速、准确地检测故障并且保护设备不受损坏。本文将对线路继电保护的主要知识点进行总结,包括继电保护的作用、分类、原理、主要设备、故障检测和故障处理等方面。

一、线路继电保护的作用

线路继电保护的主要作用是在故障发生时,迅速地将故障部位与周围正常部分分离,从而实现系统的快速隔离,保证系统的安全、可靠运行。线路继电保护的作用包括故障检测、故障定位、故障隔离和设备保护。

1. 故障检测

继电保护设备能够快速、准确地检测出故障信号,并在故障发生后尽快地切除故障部分,保护电力系统中的设备不受到额外的损害。

2. 故障定位

继电保护设备能够根据故障信号的特点,准确定位故障的位置,帮助运维人员尽快地找到故障并进行修复。

3. 故障隔离

继电保护设备具有隔离故障电路的功能,当发生故障时可以迅速地隔离故障部分,保护系统中的正常设备。

4. 设备保护

继电保护设备能够对系统中的设备进行保护,如保护变压器、断路器、线路等设备,避免其在故障时受到损坏。

二、线路继电保护的分类

线路继电保护根据其功能和工作原理可分为多种类型,主要包括差动保护、过流保护、过压保护、距离保护等。下面将对这些线路继电保护的分类进行详细介绍。

1. 差动保护

差动保护是一种利用电流变化进行故障检测和定位的保护方式。它通过比较电流输入和输出的差值,来识别故障信号,并对故障进行保护。差动保护主要用于对重要设备如变压器和发电机进行保护。

考研电力系统继电保护知识点详解

考研电力系统继电保护知识点详解

考研电力系统继电保护知识点详解电力系统继电保护是电力系统中极为重要的一环,它的主要作用是

在电力系统发生故障时及时、准确地保护电气设备和电力系统的安全

运行。在考研复习过程中,熟练掌握电力系统继电保护的知识点是非

常必要的。本文将详解考研电力系统继电保护的几个重要知识点,帮

助考生更好地备考。

一、继电保护的基本原理

继电保护利用电压、电流、功率等信号来检测电力系统故障,通过

判断故障的类型、位置和范围,实现迅速隔离故障,保护设备免受进

一步损坏。继电保护系统主要包括保护对象、保护动作和保护装置等

组成部分,并应用相关的电气设备和技术手段。

二、继电保护的分类

根据保护对象的不同,继电保护可分为线路保护、发电机保护、变

压器保护、母线保护等。线路保护主要用于故障发生在输电线路上的

情况,如断线、短路等;发电机保护主要保护发电机的安全运行,如

过载保护、过电压保护等;变压器保护主要用于保护变压器免受损坏,如短路保护、油温保护等;母线保护主要用于保护电力系统中的母线

免受损坏,如过电压保护、过流保护等。

三、继电保护的常用装置

1. 整流装置:将交流电信号转换为直流电信号,用于保护对直流信

号敏感的装置。

2. 抗暂态装置:用于保护电力系统在电气冲击或瞬态过程中的稳定性和安全性。

3. 稳态稳定装置:用于保护电力系统的稳态运行,防止因电力负荷或其他因素引起的电压过程波动。

4. 故障检测装置:用于检测电力系统中的故障点,准确判断故障类型、位置和范围。

5. 控制装置:用于控制继电保护系统的运行,如启动、停止、调整等。

四、继电保护的主要参数

继电保护知识点

继电保护知识点

知识点 1.

事故就是指系统或其中一部分的正常工作遭到破坏,并造成对用户少送电或电能质量变坏到不能容许的地步,甚至造成人身伤亡和电气设备的损坏等。 2.

继电保护装置:由单个继电器或继电器与其附属设备的组合构成。 3.

继电保护装置的基本任务:(1)自动、迅速、有选择性地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,保证其他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,并根据运行维护的条件(例如有无经常值班人员),而动作于发出信号、减负荷或跳闸。 4.

整套继电保护装置由测量部分、逻辑部分、执行部分组成。 5.

继电保护的基本要求:选择性、速动性、灵敏性、可靠性。 6.

(1)选择性要求:由距故障点最近的保护装置动作,仅将故障元件从电力系统中切除,使停电范围尽量缩小,以保证系统中的无故障部分仍能继续安全运行。(2)速动性要求:可以提高电力系统并联运行的稳定性,减少用户在电压降低情况下工作的时间,以及缩小故障元件的损坏程度。(3)灵敏性要求: 灵敏性是指对于其保护范围内发生任何故障或不正常运行状态的反应能力。在事先规定的保护范围内部故障时,不论短路点的位置、短路的类型如何,以及短路点是否有过度电阻,都能敏锐感觉,正确反应。(4)可靠性要77在该保护装置规定的保护范围内发生了它应该动作的故障时,它不应该拒绝动作,而在任何其他该保护装置不应该动作的情况下,则不应该误动作。 7.

无论起动和返回,继电器的动作都是明确干脆的,它不可能停留在某一个中间位置,这种特性称之为“继电特性”。为了保证继电保护可靠动作,其动作特性要有明确的“继电特性”。 8. 对每一套保护装置来讲,通过该保护装置的短路电流为最大的方式为系统最

继电保护知识要点总结

继电保护知识要点总结

第一章绪论

一、基本概念

1、正常状态、不正常状态、故障状态

要求:了解有哪三种状态,各种状态的特征

正常状态:等式和不等式约束条件均满足;

不正常运行状态:所有的等式约束条件均满足,部分的不等式约束条件不满足但又不是故障的工作状态

故障状态:电力系统的所有一次设备在运行过程中由于外力、绝缘老化、过电压、误操作、设计制造缺陷等原因会发生如短路、断线等故障。

2、故障的危害

要求:(了解,故障分析中学过)

①过短路点的很大短路电流和所燃起的电弧,使故障元件损坏。

②短路电流通过非故障元件,由于发热和电动力作用,会使其的损坏或缩短其使用寿命。

③电力系统中部分地区的电压大大降低,使大量的电力用户的正常工作遭到破坏或产生废品。

④破坏电力系统中各发电厂之间并列运行的稳定性,引起系统振荡,甚至使系统瓦解。

3、继电保护定义及作用(或任务)

要求:知道定义,明确作用。

定义:继电保护是继电保护技术与继电保护装置的总称

基本任务:①自动、迅速、有选择性地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。

4、继电保护装置的构成及各部分的作用

要求:构成三部分,哪三部分

测量比较元件、逻辑判断元件、执行输出元件。

5、对继电保护的基本要求,“四性”的含义

要求:知道有哪四性,各性的含义

选择性:指电力系统发生故障时,保护装置仅将故障元件切除,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:是指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。

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继电保护知识点的总结

电力系统中常见的故障类型和不正常运行状态

1.故障:短路(最常见也最危险);断线;两者同时发生

2.不正常:过负荷;功率缺额而引起的频率降低;发电机突然甩负荷而产生的过电压;振荡

3.继电保护在电力系统发生故障或不正常运行时的基本任务和作用: 迅速切除故障,减小停电时间和停电范围指示不正常状态,并予以控制

4.继电保护的基本原理

利用电力系统正常运行与发生故障或不正常运行状态时,各种物理量的差别来判断故障或异常,并通过断路器将故障切除或者发出告警信号

5.继电保护装置的三个组成部分

1)测量部分:给出“是”、“非”、“大于”等逻辑信号判断保护是否启动

2)逻辑部分:常用逻辑回路有“或”、“与”、“否”、“延时起动”等,确定断路器跳闸或发出信号

3)执行部分

6.保护的四性

1)选择性:保护装置动作时仅将故障元件从电力系统中切除,使停电范围尽量减少

2)速动性:继电保护装置应尽可能快的断开故障元件。

3)灵敏性:继电保护装置应尽可能快的断开故障元件。故障的切除时间等于保护装置和断路器动作时间之和

4)可靠性:在保护装置规定的保护范围内发生了它应该反映的故障时,保护装置应可靠地动作(即不拒动,称信赖性)而在不属于该保护装置动作的其他情况下,则不应该动作(即不误动,称安全性)。

7.主保护、后备保护

1)保护:被保护元件发生故障故障,快速动作的保护装置

2)后备保护:在主保护系统失效时,起备用作用的保护装置

3)远后备:后备保护与主保护处于不同变电站

4)近后备:主保护与后备保护在同一个变电站,但不共用同一个一次电路。

8.继电器的相关概念:

1)继电器是测量和起动元件

2)动作电流:使继电器动作的最小电流值

3)返回电流:使继电器返回原位的最大电流值

4)返回系数:返回值/动作值

5)过量继电器:返回系数Kre<1

6)欠量继电器:返回系数Kre>1

6)绩电特性:启动和返回都是明确的,不可能停留在某个中间位置9.阶梯时限特性:

1)最大(小)运行方式:

在被保护线路末端发生短路时,系统等值阻抗最小(大),而通过保护装置的电流最大(小)的运行方式:

10.三段式电流保护:

由电流速断保护、限时电流速断保护及定时限过电流保护相配合构成的一整套保护

11.三段式电流保护工作原理:

1)电流速断保护:当所在线路保护范围内发生短路时,反应电流增大而瞬时动作切除故障的电流保护,为了保证保护的选择性,一般情况下只保护被保护线路的一部分

2)限时电流速断保护:切除本线路上电流速断保护范围之外的故障,作为电流速断保护的后备保护

3)定时限过电流保护:反应电流增大而动作,保护本线路全长和下一条线路全长,作为本条线路主保护拒动的近后备保护,也作为下一条线路保护和断路器拒动的远后备保护。

12.整定计算:

1)串联线路:三相星形接线可100%只切除后面的一条线路,两相星形接线2/3机会

2)放射线路:三相星形接线两套保护均将启动,两相星形接线2/3机会只切一条

3)采用两相星形接线时,由于B相没有装设继电器,因此灵敏度系数只能由A、C相电流决定,灵敏度比三相接线降低一半,措施:中线上再接入一个继电器

13.应用:

1)三相接线:大型贵重电气设备保护,中性点直接接地电网作为相间保护及单相接地保护(专门的零序电流保护)

2)两相接线:中性点直接和非直接接地电网中都广泛采用作为相间短路保护

14.方向电流保护的基本原理

由母线到线路(正方向故障),动作;由线路到母线(反方向故障),不动作

只有方向元件和电流元件同时动作,保护装置才能动作于跳闸

15.功率方向继电器

1)应具有明确的方向性,故障时继电器的动作有足够的灵敏度

2)正方向出口附近短路,存在死区,不能动作

3)90°接线,只有正方向出口三相短路短路的很小死区外,基本无死区,且灵敏度高

16.方向性电流保护的评价

1)在具有两个以上电源的网络接线中,采用方向性保护能保证各保护之间的选择性。

2)方向性过电流保护常用于35kV以下的两侧电源辐射型电网和单电源环网中作为主要保护

3)35kV及110kV辐射型电网,方向性过电流保护常与电流速断保护配合使用,构成三段式方向电流保护,作为相间短路的整套保护。17)中心点直接接地系统

1)接地短路时零序分量的特点

(1)故障点的零序电压最高,系统中距离故障点越远处的零序电压越低

(2)零序电流的分布,主要决定于送电线路的零序阻抗和中性点接地变压器的零序阻抗,而与电源的数目和位置无关。

(3)对于发生故障的线路,两端零序功率的方向与正序功率的方向相反

(4)零序电流与零序电压之间的相位差也将由背侧零序阻抗的阻抗角决定,而与被保护线路的零序阻抗及故障点的位置无关

(5)电力系统运行方式变化时,系统的正序阻抗和负序阻抗随着运行方式和变化,因而间接影响零序分量的大小。

2)方向性零序电流保护:零序功率由线路到母线时动作

零序电流保护优点:灵敏度高、受系统运行方式变化影响较小、减少误动、速动性好、零序方向元件无死区

18.中性点非直接接地系统

1)接地短路时零序分量的特点

(1)在发生单相接地时全系统都将出现零序电压

(2)在非故障的元件上的零序电流数值等于本身的对地电容电流,电容性无功功率的实际方向为由母线流向线路。

(3)在故障线路上,零序电流为全系统非故障元件对地电容电流之和,电容性无功功率的实际方向为由线路流向母线。

2)中性点经消弧线圈接地系统中单相接地故障的特点

(1)流经故障线路的零序电流将大于本身的电容电流,但大的不多。

(2)流经故障线路的容性无功功率实际方向为由母线到线路,同非故障线路。

19.中性点不接地电网中单相接地的保护

(1)绝缘监视:三个电压表度数不同时动作,依次断开某线路时,0

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