继电保护与自动化综合实验报告(DOC)

合集下载

继电保护实验报告内容

继电保护实验报告内容

继电保护实验报告内容一、引言继电保护是电力系统中保证设备安全运行的重要组成部分,它通过灵敏地监测电力系统中的异常情况,并迅速采取措施来隔离故障,保护设备免受损害。

本实验旨在通过实际操作,了解继电保护的工作原理和基本应用。

二、实验目的1. 掌握继电保护的基本概念和原理;2. 熟悉继电保护装置的基本组成和工作方式;3. 了解继电保护的常见应用场景和保护对象。

三、实验仪器和设备1. 继电保护装置(型号:RP2000);2. 电力系统模拟实验箱;3. 外部电源。

四、实验步骤1. 连接实验装置将继电保护装置与电力系统模拟实验箱通过适当的电缆连接,并确保连接稳固。

同时,将外部电源连接至继电保护装置上,为其提供电力供应。

2. 设置保护参数根据实验要求,通过控制继电保护装置上的操作面板,设置相应的保护参数。

这些参数包括电流保护值、短路保护时间延迟等等。

3. 模拟故障情况在电力系统模拟实验箱中,人为制造故障,例如电路短路、过载、接地故障等。

通过调节外部电源的电压和电流,使得实验系统达到故障状态。

4. 观察保护器的反应记录继电保护装置的反应时间、动作方式等,并与设置的保护参数进行比较。

同时观察继电保护装置的各个指示灯、液晶显示屏等,了解装置的工作状态。

5. 分析实验结果根据所观察到的保护装置反应和实验参数的关系,分析不同故障情况下继电保护的工作特点和保护效果。

同时,对比不同保护参数设置下的实验结果,探讨其对继电保护装置性能的影响。

五、实验结果与讨论经过实验,我们观察到继电保护装置对电力系统中的故障具有较高的敏感性和迅速的反应速度。

无论是短路故障还是过载故障,继电保护装置都能及时动作,切断故障电路,保护设备的安全运行。

同时,我们发现不同的保护参数设置会对保护装置的动作特性产生不同的影响。

例如,增加电流保护值可以提高保护装置的灵敏度,但可能导致误动作的风险增加。

六、实验结论继电保护是电力系统中非常重要的一环,通过实验我们深入了解了继电保护的工作原理、基本应用场景和保护对象。

继电保护实验报告

继电保护实验报告

继电保护实验报告
继电保护实验报告
一、实验目的
本实验的主要目的是了解继电保护的原理,运用继电保护系统,对电力系统中的电力设备进行有效的保护,保证电力系统的安全稳定运行。

二、实验内容
1. 综述继电保护的基本原理及功能。

2. 搭建、设置、测试继电保护实验仪器,分别熟练操作和应用它们。

3. 了解继电保护装置的种类、接线及作用原理,以及各种保护动作的原理。

4. 熟练掌握继电保护装置的作用及保护试验的实施方法,并且能够对电力系统中的电力设备进行有效的保护。

5. 熟练掌握继电保护装置的维护与检查,并能够找出系统中存在的负荷覆盖不足、响应时间过长等问题。

三、实验结果
1. 实验中熟练掌握了继电保护装置的作用及保护试验的实施方法,完成了对电力系统中的电力设备进行有效的保护的任务。

2. 熟悉了继电保护装置的维护与检查,了解了电力系统中存在的负荷覆盖不足、响应时间过长等问题,并可以采取相应的措施来解决。

四、结论
本次实验对继电保护的理论基础、原理及其应用有了更加深入的了解,掌握了电力系统中电力设备的保护原理,以及对继电保护的维护与检查等工作的熟练运用。

继电保护实验报告

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

继电保护实验报告
2、继电器技术数据:电流继电器见表1-4
3、动作时间:过电流继电器在1.2倍整定值时,动作时间不大于0.15秒;在3倍整定值时,动作时间不大于0.03秒。低电压继电器在0.5倍整定值时,动作时间不大于0.15秒。
4、接点断开容量:在电压不大于250伏,电流不大于2安时的直流有感负荷电路(时间常数不大于53103秒)中断开容量为40瓦;在交流电路中为200伏安。5、重量:约为0.5公斤。七、实验报告
5、总电源或实验台控制屏上的电源应由实验指导教师来控制,其他人员只能经指导教师允许后方可操作,不得自行合闸。
第三章电力自动化及继电保护实验与考核内容(必做部分)
实验一电磁型电流继电器实验
一、实验目的
熟悉dl型电流继电器的实际结构、工作原理、基本特性;掌握动作电流值及其相关参数的整定方法。掌握实验用相关设备。二、预习与思考
每次实验都以小组为单位进行,每组由2~3人组成,实验进行中的接线、负载、电压或电流调节、记录数据等工作每人应有明确的分工,以保证实验操作的协调,使记录的数据准确可靠。2)选择组件和仪表
实验前先熟悉该次实验所用的组件,记录继电器铭牌数据和选择合适的仪表量程,然后依次排列组件和仪表,便于测取数据。3)按图接线
2)检查无误后开启"电源总开关","停止"按钮指示灯亮,表示实验装置的进线已接通电源,但还不能输出电压。此时在电源输出端进行实验电路接线操作是安全的。
3)按下"启动"按钮,"启动"按钮指示灯亮,只要调节自耦调压器的手柄,在输出口u、v、w处可得到0~450v的线电压输出,并可由控制屏上方的三只交流电压表指示。当屏上的"电压指示切换"开关拨向"三相电网输入电压"时,三只电压表指示三相电网进线的线电压值;当"指示切换"开关拨向"三相调压输出电压"时,三表指示三相调压输出之值。

电力系统自动化及继电保护综合实验报告(DOC 108页)

电力系统自动化及继电保护综合实验报告(DOC 108页)

电力系统自动化及继电保护综合实验报告(DOC 108页)一、电磁型电流继电器和电压继电器实验一、实验目的熟悉DL型电流继电器和DY型电压继电器的实际结构、工作原理、基本特性:掌握动作电流值、动作电压值及其相关参数的整定方法。

二、预习与思考1、电流继电器的返回系数为什么恒小于1 ?2、动作电流(压)、返回电流(压)和返回系数的定义是什么?3、实验结果如返回系数不符合要求,你能正确地进行调整吗?4、返回系数在设计继电保护装置中有何重要用途?三、原理说明DL-20c系列电流继电器用于反映发电机、变压器及输电线路短路和过负荷的继电保护装置中。

DY-20c系列电压继电器用于反映发电机、变压器及输电线路的电压升高(过电压保护)或电压降低(低电压起动)的继电保护装置中。

D L-20c、D Y-20c系列继电器的内部接线图见图l-l。

上述继电器是瞬时动作的电磁式继电器,当电磁铁线圈中通过的电流达到或超过整定值时,衔铁克服反作用力矩而动作,且保持在动作状态。

过电流(压)继电器:当电流(压)升高至整定值(或大于整定值)时,继电器立即动作,其常开触点闭合,常闭触点断开。

低电压继电器:当电压降低至整定电压时,继电器立即动作,常开触点断开,常闭触点闭合。

继电器的铭牌刻度值是按电流继电器两线圈串联,电压继电器两线圈并联时标注的指示值等于整定值:若上述二继电器两线圈分别作并联和串联时,则整定值为指示值的2倍。

转动刻度盘上指针,以改变游丝的作用力矩,从而改变继电器动作值。

图1-3 过电压继电器实验接线图四、实验设备序号设备名称使用仪器名称数量l ZBll DL-24C/6电流继电器l2 ZBl5 DY-28C/160电压继电器 13 ZB35 交流电流表 14 ZB36 交流电压表l5 DZB0l-l 单相自耦调压器l 交流器 1 触点通断指示灯 1 单相交流电源l 可调电阻Rl 6.3 Ω/10A l6 1000伏兆欧表ll、绝缘测试单个继电器在新安装投入使用前或经过解体检修后,必须进行绝缘测试,对于额定电压为100伏及以上者,应用1000伏兆欧表测定绝缘电阻:对于额定电压为100伏以下者,则应用500伏兆欧表测定绝缘电阻。

继电保护与自动化综合实验报告.(DOC)

继电保护与自动化综合实验报告.(DOC)

华北电力大学继电保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2016 年 1 月20 日教师肖仕武成绩Ⅰ. 微机线路保护认识实验一、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、零序电流保护,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12、三相短路实验1) 实验接线2) 实验中短路故障参数设置短路参数:KR=2.30,KX=0.60;短路电流I k=5A,故障前时间5s,故障时间5s3) 保护动作情况记录4) 报文及保护动作结果分析二次侧:,一次侧:,则有:二次侧短路阻抗为1Ω时,理论测距L=9.17*1/0.4=22.93(km)二次侧短路阻抗为4Ω时,理论测距L=9.17*4/0.4=91.70(km)二次侧短路阻抗为7Ω时,理论测距L=9.17*7/0.4=160.48(km)相间距离保护基本能正确动作,但无法正确反映三相短路故障,出现选相错误。

故障发生地距离越远,测距误差越小,I段测距误差较大。

实验中发生永久性故障时,无后加速时间,据说明书,理论上只要是永久性故障,重合闸失败后,都由III段保护再次切除,III段没有动作是因为电脑模拟系统永久性故障时,故障持续时间(5s)设置得过短,III段动作时间大于故障时间,即未断开而故障已消失,从而没有测出二次动作时间(表中的后加速时间)的情况。

3、单相接地短路实验1) 实验接线与三相短路实验一致2) 实验中短路故障参数设置与三相短路实验一致3) 保护动作情况记录4) 报文及保护动作结果分析二次侧:,一次侧:,则有:二次侧短路阻抗为1Ω时,理论测距L=9.17*1/0.4=22.93(km)二次侧短路阻抗为4Ω时,理论测距L=9.17*4/0.4=91.70(km)二次侧短路阻抗为7Ω时,理论测距L=9.17*7/0.4=160.48(km)相间距离保护基本能正确动作,能正确反映单相接地短路故障。

继电保护实验报告(完整版)

继电保护实验报告(完整版)

报告编号:YT-FS-8685-31继电保护实验报告(完整版)After Completing The T ask According To The Original Plan, A Report Will Be Formed T o Reflect The Basic Situation Encountered, Reveal The Existing Problems And Put Forward Future Ideas.互惠互利共同繁荣Mutual Benefit And Common Prosperity继电保护实验报告(完整版)备注:该报告书文本主要按照原定计划完成任务后形成报告,并反映遇到的基本情况、实际取得的成功和过程中取得的经验教训、揭露存在的问题以及提出今后设想。

文档可根据实际情况进行修改和使用。

电流方向继电器特性实验一、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、实验仪器1、微机保护综合测试仪2、功率方向继电器3、DL-31 型电流继电器4、电脑、导线若干。

五、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。

数字式继电保护装置及变电站自动化综合试验(精)

数字式继电保护装置及变电站自动化综合试验(精)
数字式继电保护
4.变电站综合自动化监控系统
由一台主站总控单元(9698A)和18台 保护单元及2台测控单元构成综合自动 化监控系统。所有信号和控制命令均通 过网络传输,主站画面显示。 主站值班员操作工作站两台。 操 作 界 面见图。 通过保护单元及测控单元可实现站内有 关信号的遥测、遥信和遥控功能。
数字式继电保护
3.主控制屏一面
变电站综合自动化总控单元: RCS-9698A 110KV进线711/712测控单元: RCS-9607 110KV进线模拟断路器 1/2#主变110KV侧模拟断路器 1/2#主变低压侧控制断路器4台、10KV出线 控制断路器4 台及纵差动保护出口控制断路 器8台,共16台模拟断路器自行设计配置。
101 Ua 103 Uc 105 Ux 107 IA 109 Ios 111 IC 113 Ia 115 Ib 117 Ic
输 入 电 Uxn 压
102 104 106 IA' 测 108 量 110 IC' CT 112 保 114 Ib' 护 116 Ic' CT 118
Ub Un

实验步骤
脉冲开入公共+24V
201 脉冲开入1 202 脉冲开入2 203 脉冲开入3 204 脉冲开入4 205 串 206 RXD 口 207 TXD 1 208 地 SYNA 时钟 209 SYNB 同步 210 串 211 485A 口 485B 2 212 P485A 串 213 口 P485B 3 214
数字式继电保护
实验一 中低压线路保护综合实验
(2)实验步骤 1.保护控制字及硬压板功能。熟悉保护 的各项功能,分析逻辑图,找到投退保 护对应的控制字,理解其功能,并将相 关控制字及硬压板填入表1-1。

系统继电保护实验报告(3篇)

系统继电保护实验报告(3篇)

第1篇一、实验目的1. 理解电力系统继电保护的基本原理和作用。

2. 掌握继电保护装置的组成、工作原理及调试方法。

3. 熟悉继电保护装置在实际电力系统中的应用和运行维护。

二、实验原理电力系统继电保护是一种自动装置,用于检测电力系统中的故障,并在故障发生时迅速切断故障电路,以保护电力系统的安全稳定运行。

继电保护装置由测量元件、执行元件和逻辑元件组成。

1. 测量元件:测量元件用于检测电力系统中的电流、电压、功率等参数,并将测量结果传递给执行元件。

2. 执行元件:执行元件根据测量元件传递的信号,实现对断路器等设备的控制,从而切断故障电路。

3. 逻辑元件:逻辑元件用于对测量元件传递的信号进行处理,实现对保护装置的协调和优化。

三、实验内容1. 继电保护装置的组成与原理- 学习继电保护装置的组成和各部分的功能。

- 理解继电保护装置的工作原理,包括测量、执行和逻辑处理过程。

2. 继电保护装置的调试- 学习继电保护装置的调试方法,包括调试步骤、调试参数设置等。

- 通过实际操作,掌握继电保护装置的调试技巧。

3. 继电保护装置的运行与维护- 了解继电保护装置的运行过程,包括启动、运行、停止等环节。

- 学习继电保护装置的维护方法,包括定期检查、故障排除等。

4. 实验操作- 根据实验指导书,进行继电保护装置的安装、接线、调试和运行。

- 观察实验现象,分析实验结果,总结实验经验。

四、实验步骤1. 准备工作- 检查实验设备是否完好,包括继电保护装置、电源、测试仪器等。

- 熟悉实验指导书,了解实验目的、原理和步骤。

2. 安装与接线- 按照实验指导书的要求,将继电保护装置安装在实验台上。

- 按照电路图进行接线,确保接线正确、牢固。

3. 调试- 根据实验指导书的要求,设置继电保护装置的参数。

- 进行调试,观察实验现象,分析实验结果。

4. 运行与维护- 启动实验装置,观察继电保护装置的运行情况。

- 定期检查继电保护装置,发现故障及时排除。

继电保护及安全自动装置试验报告模板

继电保护及安全自动装置试验报告模板

继电保护及安全自动装置试验报告(888888配电工程)内容保护装置试验报告审核:编写:编写日期:2020年月日88888配电室微机线路保护试验报告客户名称:88888 试验报告:新投校验设备名称:AH2 10KVI段电源进线柜试验日期:2020年01月03日一、通电前检查:1.退出所有压板,断开所有开关。

检查结果:压板退出,开关断开。

2.检查装置的型号和参数是否与订货一致。

检查结果:正确3.插件是否松动,装置有无机械损伤,各插件的位置是否与图纸一致。

检查结果:无松动、无损伤、插件正确。

4.检查配线有无压接不紧,断线等现象。

检查结果:无压接不紧,断线等现象。

5.检查电源回路有无短路及断线。

检查结果:无短路及断线。

6.确认装置可靠接地。

检查结果:可靠接地。

7.结缘试验用1000V的摇表测量交直流回路对地绝缘电阻均大于20兆欧。

二、通电检查:1.合上电源开关,电源模块无异常,相应的电源指示灯点亮。

2.通电后,装置软件正常运行,指示灯和界面无异常。

3.无自检异常信息,相关保护正常投入。

4.装置定值区切换正确,相关保护正常投入。

电流回路同级性串联通入0.5A、1A、3A,电压回路同级性通入57.73V,精度检查均满(1)保护跳闸(2)保护合闸(3)告警五、模拟短路试验:300/5,定值为临时逻辑传动试验定值六、传动试验:在电流回路加入模拟量至保护定值,保护装置动作正常、开关分合闸信号指示正确。

七、继电保护校验结论1.装置各元件已按照技术要求校验,符合技术要求。

2.保护特性符合装置技术要求。

3.装置屏内绝缘良好,符合技术要求。

4.保护装置逻辑回路经施加故障量传动检查,符合设计原理。

5.整套保护装置完整,符合技术要求。

6.该保护装置可以投入运行。

888888配电室微机线路保护试验报告客户名称:888888 试验报告:新投校验设备名称:AH10 10KVII段电源进线柜试验日期:2020年01月03日一、通电前检查:1.退出所有压板,断开所有开关。

继电保护实践报告

继电保护实践报告

继电保护实践报告篇一:继电保护实习报告继电保护课程设计(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)实习的目的和任务............................................................... .......................... 1 实习的基本要求............................................................... .............................. 1 二、实习内容............................................................... .. (1)变压器保护装置模拟实习............................................................... ............. 1 备用电源自动投入装置的模拟实习.............................................................5 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。

继电保护-实验报告

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。

继电保护与电力自动化实验指导书(高自完整).DOC文档

继电保护与电力自动化实验指导书(高自完整).DOC文档

目录:目录: (1)实验1:电磁型电流继电器和电压继电器特性实验 (2)实验2:JSS48A-S时间继电器特性实验 (8)实验3:中间继电器特性实验 (10)实验4:信号继电器特性实验 (13)实验5:线路的定时限过电流保护实验 (16)实验6:线路的反时限过电流保护实验 (20)实验7:接触器动作值的检验和触头联锁关系实验 (26)实验8:DCD—2差动继电器实验 (30)实验9:功率方向继电器实验 (35)实验10:方向阻抗继电器实验 (40)实验11:单侧电源辐射式线路三段式电流保护实验 (44)实验12:冲击继电器 (50)实验13:闪光继电器 (53)实验14:三相一次重合闸装置 (56)实验15:负序电压继电器 (61)实验16:微机过电流保护实验 (66)实验17:微机无时限电流速断保护实验 (71)实验18:微机带时限电流速断保护实验 (74)实验19:微机阶段式电流保护实验 (75)实验 1 电磁型电流继电器和电压继电器特性实验一、实验目的1.了解继电器基本分类、方法及其结构。

2. 熟悉常用电流继电器和电压继电器。

3.学会调整,测量电磁型继电器的动作值,返回值和返回系数。

4.测量电磁型继电器的时间特性。

二、继电器的类型与认识继电器是电力系统常规继电保护的主要元件,它的种类繁多,原理与作用各异。

1.继电器的分类继电器按所反应的物理量的不同可分为电量和非电量的两种,属于非电量的有瓦斯继电器,速度继电器。

反应电量的种类比较多,一般分类如下:a.按动作原理可分为:电磁型,感应型,整流型,晶体管型,微机型等。

b.按继电器所反应的电量性质可分为电流继电器、电压继电器、功率继电器,阻抗继电器、频率继电器等;c.按继电器的作用可分为起动动作继电器、中间继电器、时间继电器、信号继电器等。

d.近年来电力系统中已大量使用微机保护,整流型和晶体管型继电器以及感应型,电磁型继电器使用量已有减少。

2.常用电流继电器的构成原理DL-30系列电磁型电流继电器常用于电机、变压器和输电线路的过负荷和短路保护中,作为起动元件,只有它首先反应出电流的剧增,由它再起动和传递到保护环节、直至触发断路器跳闸,将故障部分从系统中切除。

继电保护及自动装置试验报告书

继电保护及自动装置试验报告书

(资料性附录)报告样式继电保护及自动装置试验报告书厂站名:试验性质:设备名称:批准人审核人工作负责人工作班成员检修日期年月日至年月日CSC-103B线路保护校验报告B.1 外观检查B.1.1 保护屏后接线、插件外观检查及压板检查B.1.2 保护屏上压板检查B.1.3 屏蔽接地检查B.1.4 空气开关校验报告空开校验:电压空气小开关、各种直流空气小开关跳闸电流及时间测试,应在(6-8)注:根据现场实际用到的空开,试验并记录。

(新设备投运时)B.2 绝缘测试(应将保护的CPU板、电源板、VFC板及OPT板拔出)正常及80%Un电压下拉合直流电源,检查逆变电源自启动功能。

a)直流电源缓慢上升,逆变电源自启动电压;b)正常电压下拉合直流电源;c)80%电压下拉合直流电源。

B.4 通电初步检查B.4.1 基本信息B.4.2装置时钟检查B.4.3定值核对检查定值区切换功能检查:B.5 零漂及采样精度检查于3°)输入正序电压、电流为10V、0.1A,相角为0 º输入正序电压、电流为30.0V、0.5A,相角为80 º(电压超前电流80 º)B.6 保护开入量检查B.7 保护定值校验B.7.1差动保护B.7.2 距离保护距离保护反方向试验,结论:B.7.3 零序保护零序保护反方向试验,结论:B.7.4 TV断线零序过流B.7.5 TV断线相间过流B.8 与其他装置配合试验B.8.1与重合闸装置配合B.8.2与其他装置配合B.8.3 开关联动试验B.9.1 机械部分检查B.9.2绝缘耐压试验将装置端子分组短接后,用1000V摇表测量组对地的绝缘电阻,要求绝缘电阻不小于应先确定断路器线圈实际操作电流(必要时应当场测定)与本装置额定电流的关系符合下表:电阻)B.10整组传动试验B.10.2 整组传动试验B.11 通道联调 (新设备投运时)B.11.1 光功率检查测量保护装置光端机收发送功率,检验是否在正常范围内。

继电保护实验报告电气工程试验报告

继电保护实验报告电气工程试验报告

继电保护实验报告专业:电气工程及其自动化班级:姓名:学号:指导老师:实验一 LG-11型功率方向继电器特性实验一、实验目的(1) 了解常规功率方向继电器的工作原理。

(2) 掌握功率方向继电器的动作特性试验方法。

(3) 测试LG-11型功率方向继电器的最大灵敏角和动作范围。

(4) 测试LG-11功率方向继电器的角度特性和伏安特性,考虑出现“电压死区”的原因。

(5) 研究接入功率方向继电器的电流、电压的极性对功率方向继电器的动作特性的影响。

二、实验原理LG-11型功率方向继电器是一种反映所接入的电流和电压之间的相位关系的继电器。

当电流和电压之间的相位差为锐角时,继电器的动作转矩为正,使继电器动作,控制接点闭合,继电器跳闸;当电流和电压之间的相位差为钝角时,继电器的动作转矩为负,继电器不动作,从而达到判别相位的要求。

功率方向继电器根据其原理可分为感应型、整流型、晶体管型。

本实验采用LG-11整流型功率方向继电器,它一般用于相间短路保护。

这种继电器是根据绝对值比较原理构成的,由电压形成回路、比较回路和执行元件三部分组成,如下图LG-11型功率方向继电器原理接线图所示。

图中整流桥BZ1所加的交流电压为∙∙∙∙+riruIKUK,称为工作电压;整流桥BZ2所加的交流电压为∙∙∙∙-riruIKUK,称为制动电压。

其中r U、r I分别为加入功率方向继电器的电压和电流;u K为电压变换器YB的匝比;i K为电抗变压器DKB的模拟电抗。

JJ为极化继电器。

当电流从JJ的“*”端流入时,JJ动作;反之JJ不动作。

因此LG-11整流型功率方向继电器的动作条件是工作电压大于制动电压,其动作方程为:∙∙∙∙∙∙∙∙-≥+ri r u r i r u I K U K I K U K功率方向继电器灵敏角的调整可通过更换面板上连接片的位置来实现。

三、实验内容 (1)实验接线如下功率方向继电器特性测试接线图所示,将测试仪产生的B 相电压和C 相电压分别与功率方向继电器对应的U ,n U 端子连接,A 相电流信号与功率方向继电器I ,n I 端子连接。

继电保护实训总结报告

继电保护实训总结报告

继电保护实训总结报告一、实训背景1.1 实训目的本次继电保护实训的目的是为了深入了解继电保护原理和实际应用,在实践中掌握继电保护设备的安装、调试和维护等技能。

1.2 实训内容实训内容包括继电保护装置的理论知识学习和实际操作演练。

其中,理论知识包括继电保护的基本原理、常见故障类型和故障检测方法等;实际操作演练包括继电保护设备的安装、参数设置和调试等。

二、继电保护原理与方法2.1 继电保护原理继电保护是一种电气安全保护装置,通过检测、判断和处理电网故障信息,及时采取措施保护电力设备和电力系统运行的安全稳定。

其原理为利用继电器等电气元件的工作特性,在接收到故障信号后,产生动作信号将故障隔离或切除故障电源。

2.2 常见的继电保护方法常见的继电保护方法包括电流保护、电压保护、差动保护、方向保护和过电压保护等。

这些保护方法各有特点且应用于不同的电力设备和电力系统。

三、继电保护设备的安装与调试3.1 继电保护设备的安装继电保护设备的安装是保证其正常运行的基础。

在安装过程中,需要确保设备固定可靠、接线正确、连接可靠,同时还需要配备合适的保护装置以防止过载和短路。

3.2 继电保护设备的调试继电保护设备的调试是为了验证其功能和参数设置是否正确。

通过合理的参数设置和测试,可以保证继电保护设备在故障发生时能够及时准确地判断和保护电力设备。

四、继电保护设备的维护与故障修复4.1 继电保护设备的维护继电保护设备的维护是为了保证其长期运行的稳定可靠。

维护工作包括定期检查、清洁、校准和更换老化部件等;同时需要建立完善的维护记录和管理系统。

4.2 继电保护设备的故障修复继电保护设备可能会出现各种故障,包括设备故障和参数设置错误等。

在故障发生时,需要对设备进行详细的排查和分析,并采取相应的修复措施,以确保继电保护设备的正常运行。

五、实训总结与体会5.1 实训收获通过本次继电保护实训,我深入了解了继电保护的原理和应用,并在实践中掌握了继电保护设备的安装、调试和维护等技能。

继保实验实训总结报告范文

继保实验实训总结报告范文

一、引言随着电力系统自动化程度的不断提高,继电保护在电力系统安全稳定运行中扮演着至关重要的角色。

为了更好地掌握继电保护的理论知识,提高实际操作能力,我参加了为期一个月的继保实验实训。

本次实训通过理论学习和实际操作相结合的方式,使我深刻理解了继电保护的基本原理、操作方法和维护保养,以下是本次实训的总结报告。

二、实训内容1. 理论学习在实训开始前,我们系统地学习了继电保护的基本原理、各类继电保护装置的工作原理、保护装置的配置原则、继电保护装置的调试方法等内容。

通过学习,我对继电保护有了全面的认识,为后续的实验操作打下了坚实的基础。

2. 实验操作本次实训共分为以下几个实验环节:(1)保护装置的安装与接线:我们按照实验指导书的要求,正确安装和接线各类继电保护装置,熟悉了装置的结构和原理。

(2)保护装置的调试:通过对保护装置进行调试,验证了装置的性能是否满足设计要求,掌握了调试方法。

(3)保护装置的试验:我们对保护装置进行了模拟试验,检验了装置在各种工况下的保护性能。

(4)保护装置的维护与保养:学习了保护装置的维护保养方法,了解了保护装置常见故障的排除方法。

三、实训收获1. 理论知识得到巩固:通过本次实训,我对继电保护的理论知识有了更加深刻的理解,为今后的工作打下了坚实的基础。

2. 实际操作能力得到提高:在实验操作过程中,我熟练掌握了各类继电保护装置的安装、调试、试验和维护保养方法,提高了自己的实际操作能力。

3. 团队协作能力得到提升:在实训过程中,我与同学们相互学习、相互帮助,共同完成了实验任务,提升了团队协作能力。

4. 安全意识得到加强:在实训过程中,我们始终将安全放在首位,严格遵守实验规程,提高了自己的安全意识。

四、实训体会1. 理论与实践相结合:本次实训使我深刻体会到,理论知识是实际操作的基础,只有将理论知识与实践相结合,才能更好地掌握继电保护技术。

2. 注重细节:在实验操作过程中,细节决定成败。

继电保护自动重合闸实习报告

继电保护自动重合闸实习报告

目录一、实习目的、任务、要求 (3)1.1实习的目的和任务 (3)1.2 实习的基本要求 (3)二、实习内容 (3)2.1 备用电源自动投入装置实习 (3)2.2 自动重合闸和信号装置实习 (7)2.3 变压器保护实习 (11)三、实习思考题 (13)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次实习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,进一步促进理论学习。

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,在工作中好减少事故的发生,提高工作效率。

1.2实习的基本要求掌握几种常用继电器保护装置、信号装置、自动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、故障的范围及处理方法。

提高二次回路接线的分析能力和读图能力,提高自身的作图能力。

二、实习内容本课程实习包括“备用电源自动投入装置的模拟、自动重闸及信号装置模拟、以及变压器保护的模拟”的挂式、柜式的实习。

2.1 备用电源自动投入装置实习2.1.1 备用电源自动投入装置(挂件式)1.原理说明:备用电源自动投入装置(简称AAT装置)它是当工作电源因故障被断开以后,能迅速自动的将备用电源投入工作,使供电不间断的一种装置,分为明备用和暗备用两种。

2.备用电源投入装置的基本要求(1)工作电源不论任何原因失去时,AAT装置均应动作,工作电压失去的原因,很多如工作母线、工作变压器、工作出线等,发生短路故障而未被其断路器断开,或上级变压电所发生故障造成工作电源进线停电,或错误操作断路器使工作电源断电,所有这些情况均应使AAT装置动作。

(2)只有工作电源断开后,备用电源才投入,而且备用电源必须有足够高的电压。

前者是为了防止备用电源向故障点供给短路电流,并避免不符合并列条件的两个电源来经同期并列运行,后者是威力保证和满足电动机自启动的条件。

(完整word版)继电保护实验报告

(完整word版)继电保护实验报告

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0.05A ,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: 。

动作值(A )返回值(A )返回系数 1 3.05 2.70 0.89 2 3.10 2.70 0.87 3 3.00 2.70 0.89 4 3.05 2.70 0.89 平均值(A ) 3.052.70 0.885误差(A ) 0 变差(%) 3.28 返回系数 0.885 整定值(A )3OPrere I IK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0.5v ,整定值为50v ,起始值设置为40v 。

继电保护实习报告范文

继电保护实习报告范文

实习报告实习单位:XX电力公司实习时间:2021年7月1日至2021年7月30日实习内容:继电保护及自动化设备一、实习背景及目的随着我国电力行业的快速发展,电力系统的安全稳定运行成为越来越重要的议题。

继电保护作为电力系统安全稳定运行的重要保障,其作用不言而喻。

本次实习旨在通过理论与实践相结合的方式,深入了解继电保护及自动化设备的工作原理、配置方案、运行维护等方面的知识,提高自己在实际工作中分析和解决问题的能力。

二、实习内容及收获1. 继电保护原理及设备在实习期间,我了解了继电保护的基本原理、分类及各种保护装置的功能。

通过参观变电站和继电保护实验室,我对继电保护装置的硬件构成和软件配置有了更深入的认识。

此外,我还学习了继电保护装置的调试、检验和维护方法。

2. 自动化设备及控制系统在实习过程中,我了解了电力系统自动化设备的基本构成、工作原理和运行方式。

通过参观监控室,我掌握了电力系统监控设备的操作和运行维护方法。

同时,我还学习了调度自动化系统、电力通信系统等关键技术。

3. 继电保护调试及运行维护在实习过程中,我参与了继电保护装置的调试工作,学习了调试工具的使用方法和调试流程。

通过实际操作,我对继电保护装置的参数设置、故障诊断和性能优化有了更深入的了解。

此外,我还学习了继电保护运行维护的基本知识,如日常巡检、缺陷处理和事故分析等。

4. 实习成果通过本次实习,我掌握了继电保护及自动化设备的基本原理、配置方案和运行维护方法。

在实际操作中,我提高了自己的动手能力和解决问题的能力。

同时,我还学会了与同事协作、沟通和共同解决问题的能力。

三、实习总结本次实习使我受益匪浅,不仅提高了我在继电保护及自动化设备方面的专业知识,还锻炼了我的实践能力。

在今后的学习和工作中,我将继续努力,将自己所学知识运用到实际工作中,为电力系统的安全稳定运行贡献自己的力量。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

华北电力大学继电保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2016 年 1 月20 日教师肖仕武成绩Ⅰ. 微机线路保护认识实验一、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、零序电流保护,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序号型号名称数量1 MRT 继电保护测试仪1台2 CSL161微机线路保护装置1台2、三相短路实验1) 实验接线2) 实验中短路故障参数设置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,故障前时间5s,故障时间5s 3) 保护动作情况记录相别瞬时/永久故障短路阻抗(Ω)跳A(s)跳B(s)跳C(s)重合闸(s)后加速(s)故障前时间(s)故障时间(s)ABC 永久 4 0.504 0.504 0.504 1.047 — 5 5报文:2ZKJCK,CHCK,CJ L=91.50 BC(相间II段阻抗出口,重合出口,测距91.50km,BC相故障)理论:相间II段阻抗出口,重合出口,相间III段阻抗出口, 测距91.70km,ABC三相短路ABC 瞬时7 3.005 3.005 3.005 1.046 — 5 5报文:3ZKJCK,CHCK,CJ L=159.00 AB(相间III段阻抗出口,重合出口,测距159.00km,AB相故障)理论:相间III段阻抗出口,重合出口,测距160.48km,ABC三相短路4) 报文及保护动作结果分析二次侧:,一次侧:,则有:二次侧短路阻抗为1Ω时,理论测距L=9.17*1/0.4=22.93(km)二次侧短路阻抗为4Ω时,理论测距L=9.17*4/0.4=91.70(km)二次侧短路阻抗为7Ω时,理论测距L=9.17*7/0.4=160.48(km)相间距离保护基本能正确动作,但无法正确反映三相短路故障,出现选相错误。

故障发生地距离越远,测距误差越小,I段测距误差较大。

实验中发生永久性故障时,无后加速时间,据说明书,理论上只要是永久性故障,重合闸失败后,都由III段保护再次切除,III段没有动作是因为电脑模拟系统永久性故障时,故障持续时间(5s)设置得过短,III段动作时间大于故障时间,即未断开而故障已消失,从而没有测出二次动作时间(表中的后加速时间)的情况。

3、单相接地短路实验1) 实验接线与三相短路实验一致2) 实验中短路故障参数设置与三相短路实验一致3) 保护动作情况记录相别瞬时/永久故障短路阻抗(Ω)跳A(s)跳B(s)跳C(s)重合闸(s)后加速(s)故障前时间(s)故障时间(s)A 瞬时 1 0.022 0.022 0.022 1.053 — 5 5报文:1ZKJCK,CHCK,CJ L=30.75 AN(相间I段阻抗出口,重合出口,测距30.75km,A相接地短路)理论:相间I段阻抗出口,重合出口,测距22.93km,A相接地短路B 永久 4 1.007 1.007 1.007 1.049 — 5 5报文:2ZKJCK,CHCK,CJ L=90.50 BN(相间II段阻抗出口,重合出口,测距90.50km,B相接地短路)理论:相间II段阻抗出口,重合出口,相间III段阻抗出口, 测距91.70km,B相接地短路C 瞬时7 3.006 3.006 3.006 1.049 — 5 5报文:3ZKJCK,CHCK,CJ L=157.00 CN(相间III段阻抗出口,重合出口,测距157.00km,C相接地短路)理论:相间III段阻抗出口,重合出口,测距160.48km,C相接地短路4) 报文及保护动作结果分析二次侧:,一次侧:,则有:二次侧短路阻抗为1Ω时,理论测距L=9.17*1/0.4=22.93(km)二次侧短路阻抗为4Ω时,理论测距L=9.17*4/0.4=91.70(km)二次侧短路阻抗为7Ω时,理论测距L=9.17*7/0.4=160.48(km)相间距离保护基本能正确动作,能正确反映单相接地短路故障。

故障发生地距离越远,测距误差越小,I段测距误差较大。

实验中发生永久性故障时,无后加速时间,据说明书,理论上只要是永久性故障,重合闸失败后,都由III段保护再次切除,III段没有动作是因为电脑模拟系统永久性故障时,故障持续时间(5s)设置得过短,III段动作时间大于故障时间,即未断开而故障已消失,从而没有测出二次动作时间(表中的后加速时间)的情况。

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?答:功能有距离保护,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:ZK Z IrelIset 11.=2段:)(2.min.11.Z K Z K Z Iset b IIrel IIset += 3段:)(2.min .11.ZKZ KZ IIset b IIIrel IIIset +=与距离保护相关整定值:KG1,KG2,KG3,RDZ ,XX1,XX2,XX3,XD1,XD2,XD3,TD2,TD3,TCH ,IDQ ,IJW ,CT ,PT ,X三相电流平衡时,没有零序电流,发生不平衡故障时产生零序电流,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),断开电路。

零序电流三段 1段:IK I I relI set max.01.3=2段:I KK I Iset bIIrelIIset 1..02.= 3段:IK I unb IIIrelIII set max.1.=与零序保护相关的整定值:KG1,KG2,KG3,I01,I02,I03,I04,T02,T03,T04,TCH ,TQD ,KX ,KR ,CT ,PT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。

高频保护包括相差高频保护、 高频闭锁距离保护和功率方向闭锁高频保护。

与高频保护相关的整定值:KG1,KG2,KG3,RD2,XX1,XX2,XX3,TX2,TX3,I01, I02,I03,I04,T02,T03,T04,TCH ,IQD ,IJW ,KX ,KR ,PT ,CT ,X重合闸是用在高压线路保护上的一种自动化装置。

当线路发生单相接地短路时,保护动作,跳开故障相或者三相断路器全跳,然后重合闸动作,重新合上故障相或三 相断路器。

如果是短时的接地故障,那么重合很可能成功,线路恢复正常,如果是永久性接地故障,则故障线路所在断路器加速跳闸。

与重合闸相关的整定值:KG1,KG2,KG3,TCHⅡ. 微机线路保护装置距离保护实验一、实验目的通过微机线路距离保护实验,掌握微机距离保护的接线、动作特性和动作报文。

二、实验项目1、相间距离保护动作特性实验投入距离保护,记录保护装置的动作报文并分析。

2、接地距离保护动作特性实验投入距离保护,记录保护装置的动作报文并分析。

三、实验方法1序号型号名称数量1 MRT 继电保护测试仪1台2 CSL161微机线路保护装置1台2、相间距离保护动作特性实验1) 实验接线图12) 实验中短路故障参数设置短路参数:KR=2.30,KX=0.60;短路电流I k=5A,故障前时间5s,故障时间5s 3) 保护动作情况记录4) 报文及保护动作结果分析相间距离保护基本能正确动作,能正确反映相间故障,但无法判断是否为接地故障。

即报文无法反映接地信息。

故障发生地距离越远,测距误差越小,I段测距误差较大。

实验中发生永久性故障时,无后加速时间,据说明书,理论上只要是永久性故障,重合闸失败后,都由III段保护再次切除,III段没有动作是因为电脑模拟系统永久性故障时,故障持续时间(5s)设置得过短,III段动作时间大于故障时间,即未断开而故障已消失,从而没有测出二次动作时间(表中的后加速时间)的情况。

3、接地距离保护动作特性实验1) 实验接线与相间距离保护动作特性实验一致2) 实验中短路故障参数设置与相间距离保护动作特性实验一致3) 保护动作情况记录4)报文及保护动作结果分析二次侧:,一次侧:则有:二次侧短路阻抗为1Ω时,理论测距L=9.17*1/0.4=22.93(km)二次侧短路阻抗为4Ω时,理论测距L=9.17*4/0.4=91.70(km)二次侧短路阻抗为7Ω时,理论测距L=9.17*7/0.4=160.48(km)相间距离保护基本能正确动作,能正确反映相间故障,但无法判断是否为接地故障。

即报文无法反映接地信息。

故障发生地距离越远,测距误差越小,I段测距误差较大。

实验中发生永久性故障时,无后加速时间,据说明书,理论上只要是永久性故障,重合闸失败后,都由III段保护再次切除,III段没有动作是因为电脑模拟系统永久性故障时,故障持续时间(5s)设置得过短,III段动作时间大于故障时间,即未断开而故障已消失,从而没有测出二次动作时间(表中的后加速时间)的情况。

4、电力系统振荡实验(实验室无法模拟)1) 实验接线2) 实验中短路故障参数设置3) 保护动作情况记录4) 报文及保护动作结果分析四、思考题1、总结测量阻抗保护动作特性的方法。

在测试仪161B中输入短路故障参数,在电脑模拟器中输入模拟量,根据不同要求更改变量,投入运行实验。

等161B动作之后,读取报文及电脑反馈信息,并与计算理论值相比较。

实验过程中还应注意仪器内置属性与模拟情况出现误差等问题。

已知距离保护(相间)阻抗特性,先确定边界的几个点,两点之间的连线则可以确定部分动作边界,再在曲线上确定几个边界点,确定一条直线,得出I,II,III,并画出图像。

Ⅲ. 微机线路零序电流保护实验一、实验目的通过微机线路零序电流保护实验,掌握微机零序电流保护的接线、动作特性和动作报文。

二、实验项目1、带方向零序四段式电流保护实验投入零序电流保护,记录保护装置的动作报文并分析。

相关文档
最新文档