电力系统继电保护2篇01

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电力系统继电保护课后部分习题答案

电力系统继电保护课后部分习题答案

1 绪论1.1电力系统如果没有配备完善的继电保护系统,想象一下会出现什么情景?答:现代的电力系统离开完善的继电保护系统是不能运行的。

当电力系统发生故障时,电源至故障点之间的电力设备中将流过很大的短路电流,若没有完善的继电保护系统将故障快速切除,则会引起故障元件和流过故障电流的其他电气设备的损坏;当电力系统发生故障时,发电机端电压降低造成发电机的输入机械功率和输出电磁功率的不平衡,可能引起电力系统稳定性的破坏,甚至引起电网的崩溃、造成人身伤亡。

如果电力系统没有配备完善的继电保护系统,则当电力系统出现不正常运行时,不能及时地发出信号通知值班人员进行合理的处理。

1.2继电保护装置在电力系统中所起的作用是什么?答:继电保护装置就是指能反应电力系统中设备发生故障或不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置.它的作用包括:1.电力系统正常运行时不动作;2.电力系统部正常运行时发报警信号,通知值班人员处理,使电力系统尽快恢复正常运行;3.电力系统故障时,甄别出发生故障的电力设备,并向故障点与电源点之间、最靠近故障点断路器发出跳闸指令,将故障部分与电网的其他部分隔离。

1.3继电保护装置通过哪些主要环节完成预定的保护功能,各环节的作用是什么?答:继电保护装置一般通过测量比较、逻辑判断和执行输出三个部分完成预定的保护功能。

测量比较环节是册来那个被保护电器元件的物理参量,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,从而判别保护装置是否应该启动。

逻辑判断环节是根据测量环节输出的逻辑信号,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。

执行输出环节是根据逻辑部分传来的指令,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。

1.4 依据电力元件正常工作、不正常工作和短路状态下的电气量复制差异,已经构成哪些原理的保护,这些保护单靠保护整定值能求出保护范围内任意点的故障吗?答:利用流过被保护元件电流幅值的增大,构成了过电流保护;利用短路时电压幅值的降低,构成了低电压保护;利用电压幅值的异常升高,构成了过电压保护;利用测量阻抗的降低和阻抗角的变大,构成了低阻抗保护。

电力系统变电站的继电保护

电力系统变电站的继电保护

电力系统变电站的继电保护电力系统中的变电站是电能从高压输电系统进入低压配电系统的关键节点,为保障电能的传输和供应安全,需要对变电站进行继电保护。

继电保护是一种采用继电器作为主要执行器件,通过检测电力系统中的异常情况并及时采取措施,保护电力系统设备和人身安全的一种技术措施。

变电站的继电保护主要包括差动保护、距离保护、过载保护、接地保护等。

差动保护是变电站中最常见、最重要的一种保护方式,其原理是通过比较电流输入和输出之间的差值,判断电流是否存在故障并采取保护动作。

差动保护可分为电流差动保护和功率差动保护两种。

电流差动保护是通过对比输入和输出电流的差值来判断是否有电流异常,如果差值超过设定范围,则认为存在故障;功率差动保护是通过对比输入和输出功率的差值来判断是否有功率异常,如果差值超过设定范围,则认为存在故障。

距离保护是通过测量故障点到保护设备的距离来判断故障的位置,并采取保护动作。

过载保护是通过测量设备的电流是否超过额定值来判断设备是否存在过载情况,并采取保护动作。

接地保护是通过测量系统的接地电流来判断系统是否存在接地故障,并采取保护动作。

变电站的继电保护主要由继电器、互感器、开关等组成。

继电器是继电保护系统的核心部件,负责检测电力系统的异常情况并采取保护动作。

互感器用于测量电流和电压的变化,并将信号传递给继电器。

开关则用于控制电力系统的通断,当检测到异常情况时,继电器会触发开关动作,切断故障点及其周围的设备,以保护设备和人身安全。

现代的变电站继电保护系统通常采用数字化继电保护装置,具有高精度、高可靠性和自动化程度高等优点。

数字化继电保护装置可通过对电能流向、电能变化、电能大小等进行精密测量和计算,实时监测电力系统的状态,并判断是否存在故障,及时采取保护措施。

数字化继电保护装置还具有通信功能,可以与上级监控系统进行数据交换,实现对变电站继电保护的集中监控和管理。

变电站的继电保护是保障电力系统设备和人身安全的重要技术措施。

电力系统继电保护第2章 电网相间短路的电流电压保护

电力系统继电保护第2章 电网相间短路的电流电压保护

第2章 电网相间短路的电流电压保护
42 2019/9/23
电流保护完全星形接线
QF
+
I>
I>
I>
1KA
2KA
3KA
TAa TAb TAc
第2章 电网相间短路的电流电压保护
43 2019/9/23
电流保护不完全星形接线
QF
+
1KA I>
TAa
TAc
I>
2KA
第2章 电网相间短路的电流电压保护
44 2019/9/23
3)可实现较短的延时。 类型:1)普通吸引衔铁式;2)带自保持线圈式
3)小型密封;4)干簧继电器式
第2章 电网相间短路的电流电压保护
15 2019/9/23
中间继电器使用
+ +
I>
YR -
跳闸线圈
-
~
KA
KM
第2章 电网相间短路的电流电压保护
16 2019/9/23
(3)信号继电器 KS 作用:用于对继电器或继电器保护装置所处状
P1
M
1QF
P2
N
2QF
近后备 P1 Ⅰ段保护区
P1 Ⅱ段保护区
P2 Ⅰ段保护区 P2 Ⅱ段保护区
P1 Ⅲ段保护区
远后备
第2章 电网相间短路的电流电压保护
Q
37 2019/9/23
2.4.2定时限过电流保护(电流Ⅲ段)整定原则 (1)过电流保护动作时限整定
Ⅲ段保护动作时限阶梯特性
第2章 电网相间短路的电流电压保护
39 2019/9/23
自起动情况
外部故障切除时,电压升高,相当于电动机负 荷同时起动,此时电流为电机的起动电流,大 于负荷电流。

电力系统继电保护原理实验

电力系统继电保护原理实验

实验一继电器特性实验二、原理说明1、电流继电器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。

过电流继电器:当电流升高至整定值时,继电器立即动作,其常开触点闭合,常闭触点断开。

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。

2、时间继电器DS系列时间继电器用于各种继电保护和自动控制线路中,使被控制元件按时限控制原则进行动作。

DS-20系列时间继电器是带有延时机构的吸入式电磁继电器,其中DS-21~DS-24是内附热稳定限流电阻型时间继电器(线圈适于短时工作),DS-21/C~DS-24/C是外附热稳定限流电阻型时间继电器(线圈适于长时工作)。

DS-25~28是交流时间继电器。

该继电器具有一付瞬时转换触点,一付滑动主触点和一付终止主触点。

当加电压于线圈两端时,衔铁克服塔形弹簧的反作用力被吸入,瞬时常开触点闭合,常闭触点断开,同时延时机构开始启动,先闭合滑动常开主触点,再延时后闭合终止常开主触点,从而得到所需延时,当线圈断电时,在塔形弹簧作用下,使衔铁和延时机构立刻返回原位。

从电压加于线圈的瞬间起到延时闭合常开主触点上,这段时间就是继电器的延时时间,可通过整定螺钉来移动静接点位置进行调整,并由螺钉下的指针在刻度盘上指示要设定的时限。

三、实验设备四、实验内容及步骤1、电流继电器整定点的动作值、返回值及返回系数测试电流继电器特性测试实验接线图注2如图1-1所示。

(1) 电流继电器的动作电流和返回电流测试a 、选择ZB11继电器组件中的DL-24C/6型电流继电器,确定动作值并进行初步整定。

选2.4A 和4.8A 为实验整定值。

b 、根据整定值要求对继电器线圈确定接线方式(串联或并联)本实验整定值2.4A 采用是串联的接线方式,4.8A 采用并联的接线方式。

c 、按图1-1接线,检查无误后,调节自耦调压器及变阻器,增大输出电流,使继电器动作。

《电力系统继电保护》实验报告

《电力系统继电保护》实验报告

实验一电磁型电流继电器和电压继电器实验一、实验目的1. 熟悉DL型电流继电器和DY型电压继电器的的实际结构,工作原理、基本特性;2. 学习动作电流、动作电压参数的整定方法。

二、实验电路1.过流继电器实验接线图2.低压继电器实验接线图三、预习题1. DL-20C系列电流继电器铭牌刻度值,为线圈并联时的额定值;DY-20C系列电压继电器铭牌刻度值,为线圈串联时的额定值。

(串联,并联)2.电流继电器的返回系数为什么恒小于1?答:返回电流与启动电流的比值称为继电器的返回系数Kre ,Kre=Ire/Iop ,使继电器开始动作的电流叫启动电流Iop ,动作之后,电流下降到某一点后接点复归,继电器返回到输出高电子,这一电流点叫返回电流Ire 。

为了保证动作后输出状态的稳定性和可靠性,过电流继电器和过量动作继电器的返回系数恒小于1 。

在实际应用中,常常要求较高的返回系数,如0.85-0.9四、实验内容1.电流继电器的动作电流和返回电流测试表一过流继电器实验结果记录表2.低压继电器的动作电压和返回电压测试表二低压继电器实验结果记录表五、实验仪器设备六、问题与思考1.动作电流(压),返回电流(压)和返回系数的定义是什么?答: 在电压继电器或中间继电器的线圈上,从0逐步升压,到继电器动作,这个电压是动作电压;继电器动作后再逐步降低电压,到继电器动作返回, 这个电压是返回电压. ;继电器动作后再逐步降低电压,到继电器动作返回, 这个电压是返回电压.返回电流与启动电流的比值称为继电器的返回系数。

2.返回系数在设计继电保护装置中有何重要用途?答:确保保护选择性的重要指标.让不该动作的继电器及时返回,使正常运行的部分系统不被切除.实验二电磁型时间继电器和中间继电器实验一、实验目的1. 熟悉时间继电器和中间继电器的实际结构、工作原理和基本特性;2. 掌握时间继电器和中间继电器的的测试和调整方法。

二、实验电路1.时间继电器动作电压、返回电压实验接线图2.时间继电器动作时间实验接线图3.中间继电器实验接线图4.中间继电器动作时间测量实验接线图三、预习题影响起动电压、返回电压的因素是什么?答:额定电压和继电器内部结构四、实验内容1.时间继电器的动作电流和返回电流测试表一时间继电器动作电压、返回电压测试2.时间继电器的动作时间测定表二时间继电器动作时间测定3.中间继电器测试表三中间继电器动作时间实验记录表五、实验仪器设备六、问题与思考1.根据你所学的知识说明时间继电器常用在哪些继电保护装置电路?答:时间继电器室一种用来实现触点延时接通或断开的控制电器,在机床控制线路中应用较多的是空气阻尼式和晶体管式时间继电器. 2.发电厂、变电所的继电器保护及自动装置中常用哪几种中间继电器?答:静态中间继电器、带保持中间继电器、延时中间继电器、交流中间继电器、快速中间继电器、大容量中间继电实验三三段式电流保护实验一、实验目的1.掌握无时限电流速断保护、限时电流速断保护及过电流保护的电路原理,工作特性及整定原则;2.理解输电线路阶段式电流保护的原理图及保护装置中各继电器的功用;3.掌握阶段式电流保护的电气接线和操作实验技术。

电力系统继电保护技术分析

电力系统继电保护技术分析

电力系统继电保护技术分析电力系统继电保护是电力系统中非常重要的一项技术,其作用是在电力系统发生故障时,及时地检测、定位并隔离故障,保证电力系统的安全稳定运行。

本文将对电力系统继电保护技术进行分析,包括其基本原理、分类以及技术发展趋势等方面。

电力系统继电保护的基本原理是利用电流、电压等参数的变化来判断电力系统是否发生故障,并根据不同类型的故障采取相应的保护措施。

电流保护主要是通过检测电流的大小和方向来判断电路中是否存在短路故障,电压保护主要是通过检测电压的大小和频率来判断电路中是否存在过电压或欠电压故障。

根据保护对象的不同,电力系统继电保护可以分为发电机保护、变压器保护、线路保护和母线保护等多个不同的保护类型。

发电机保护主要是对发电机内部故障进行保护,包括对发电机过载、短路、接地等故障进行检测和隔离。

变压器保护主要是对变压器内部故障进行保护,如变压器内部短路、接地等故障。

线路保护主要是对输电线路的故障进行保护,如线路的短路、接地、断线等故障。

母线保护主要是对电力系统母线的故障进行保护,如母线的短路、接地等故障。

随着电力系统的不断发展,电力系统继电保护技术也在不断地演进。

一方面,保护装置的精度和可靠性越来越高,能够更加准确地判断故障发生的位置,并进行精确的隔离操作。

保护装置的智能化程度也在不断提高,能够通过与电力系统中其他设备的联动,实现更加智能化的保护操作。

通过与断路器的联动,实现故障的自动隔离,同时在故障发生前进行预警,提醒操作人员采取相应措施。

还有一些新的保护技术不断涌现,如基于通信的保护、基于人工智能的保护等,这些技术将进一步提高电力系统继电保护的性能和可靠性。

电力系统继电保护技术是电力系统中非常重要的一项技术,其作用是保证电力系统的安全稳定运行。

随着电力系统的不断发展,电力系统继电保护技术也在不断演进,提高了精度、可靠性和智能化程度,并出现了一些新的保护技术。

相信随着技术的不断进步和发展,电力系统继电保护技术将在未来发挥更加重要的作用。

「电力系统继电保护课后第一部分」

「电力系统继电保护课后第一部分」

第一章概述1/1 电力系统故障?常见的短路故障和断线故障。

指各种类型的短路,有三相短路、两相短路、两相接地短路、单相接地短路及电机、变压器绕组的匝间短路。

电力系统不正常工作情况?指电力系统的正常工作遭到破坏,但未形成故障,称做不正常工作情况。

常见的有:过负荷、过电压、电力系统震荡等。

电力系统不正常工作时若不及时处理,将发展成故障,引起事故,导致人员伤亡,设备损坏,电能质量下降及停电。

1/2继电保护的基本任务?一种重要的反事故措施,它的基本任务是:当电力系统出现故障时,能自动快速有选择地将故障设备从系统中切除,使故障设备免受损坏,保证系统其他部分继续运行。

当发生不正常工作情况时,能自动及时有选择地发出信号,由值班人员进行处理,或切除继续运行会引起故障的设备。

1/3继电保护如何区分电力系统的不正常运行和故障?故障时的明显特征:电流剧增,继电保护将正常的负荷电流与短路电流对比;电压剧减,距离故障点越近电压越低,相应有低电压保护。

相位变化,电压与电流之间相位角变化可以判断故障点的方向,相应有方向保护测量阻抗降低,相应的有距离保护或者阻抗保护1/4继电保护的组成部分:测量部分,逻辑部分和执行部分。

测量部分从被保护对象与事先给定的整定值进行比较,判断被保护元件有无故障或异常情况,并输出相应信息。

逻辑部分根据测量部分输出的信息,使保护装置按一定的逻辑关系工作,以确定是否需要给出瞬时或延时动作于跳闸或信号的信息。

执行部分根据逻辑部分输出的信息将信号送至断路器的控制回路或报警信号回路。

1/5继电保护的基本要求:选择性、速动性、灵敏性和可靠性。

为什么是说他们之间是相互矛盾的又如何统一?四个基本要求既有矛盾又有联系。

选择性提高,速度灵敏性可能降低;速动性提高,可靠性可能降低;灵敏性提高,安全性降低;可靠性提高,速动性降低。

统一性:继电保护装置可靠动作的前提下速动性才有实际的意义;保护对动作的灵敏性是出与保护可靠动作的需要;1/6 K1点短路时保护3动作跳开断路器3不能称为有选择性,应跳开断路器1和2。

电力系统继电保护课后习题解析答案全

电力系统继电保护课后习题解析答案全

电力系统继电保护课后习题解析答案(全)--电力系统继电保护是电力系统中非常重要的一部分,它的主要功能是在发生故障时,及时将故障隔离,保护电力系统的安全运行。

以下是一些电力系统继电保护的课后习题解析答案。

1.什么是电力系统继电保护?答:电力系统继电保护是指利用电力系统中的继电器装置,通过电流、电压等参数的变化来检测电力系统中的故障,并采取相应的措施,保护电力系统的安全运行。

2.继电保护系统的基本组成部分有哪些?答:继电保护系统的基本组成部分包括故障检测装置、信号处理装置、动作执行装置和辅助设备。

故障检测装置用于检测电力系统中的故障,信号处理装置用于对检测到的信号进行处理,动作执行装置用于执行保护动作,辅助设备用于提供必要的辅助功能。

3.请简述继电保护的分类方法。

答:继电保护可以按照保护对象的不同来进行分类,主要可以分为发电机保护、变压器保护、线路保护和母线保护等。

此外,根据保护动作的原理和方式,继电保护还可以分为电流保护、电压保护、功率保护等。

4.什么是差动保护?请简述其原理。

答:差动保护是一种常用的继电保护方式,它的原理是通过比较电流的差值来检测电力系统中的故障。

差动保护的基本原理是,通过在电力系统的两个相邻的位置上放置电流互感器,分别测量两个位置上的电流值,并将其进行比较。

如果两个位置上的电流值差异超过设定的阈值,就说明发生了故障,差动保护系统将会执行相应的保护动作。

5.什么是过电流保护?请简述其原理。

答:过电流保护是一种常用的继电保护方式,它的原理是通过检测电力系统中的电流是否超过设定的阈值来判断是否发生故障。

过电流保护的基本原理是,在电力系统的各个位置上放置电流互感器,测量电流的大小,并与设定值进行比较。

如果电流超过设定值,则说明发生了故障,过电流保护系统将会执行相应的保护动作。

6.什么是电压保护?请简述其原理。

答:电压保护是一种常用的继电保护方式,它的原理是通过检测电力系统中的电压是否超过或低于设定的阈值来判断是否发生故障。

电力系统继电保护第二版pdf

电力系统继电保护第二版pdf

电力系统继电保护第二版pdf1 电力系统继电保护电力系统继电保护是一种重要的技术,它可以有效地防止电力系统中电力故障的发展、发生和扩散,从而避免给大众生产、生活造成不利影响。

自二战以来,电力系统继电保护在技术上取得了巨大发展,获得了广泛的应用。

1.1 继电保护的基本思想继电保护的基本思想是通过对电力系统中不同设备及结构的电气特性监测,及时检测异常电网及各种机电设备紧急状况,并采取必要的保护措施,从而实现电力系统的安全、稳定和可靠运行,即“检测、发现、记录和处理”。

1.2 继电保护的类型根据功能和作用,电力系统的继电保护分为一般保护和过载保护两大类,而一般保护又可以分为定位保护、稳相保护和短路保护三大类。

1.2.1 定位保护定位保护用于定位故障点,它属于一种断点保护,用于准确地定位异常段的断开防止故障的蔓延,它是电力系统的一种重要的继电保护。

1.2.2 稳相保护稳相保护是一种流程无功实施的方式,稳相保护的基本原理是:当系统相击失谐时,分布式立即检测,然后根据检测结果执行动作,以达到抢救相击系统的目的。

1.2.3 短路保护短路保护是电力系统保护的一类特殊保护,它主要是通过监测系统中分布式传感器对不同枝路的电流谐波信息,计算判断网架结构中短路电流的大小及持续时间,以确定是什么类型的短路,并在必要时切断短路支路,保护各种机电设备。

1.3 继电保护的重要性电力系统继电保护的重要性不言而喻,它可以实现对电力系统断路器、变压器、电抗器等设备的保护,保障设备的正常运行;保证设备安全运行时间的延长;避免或减少因电网故障而造成的损失;有助于缩短故障恢复时间。

综上所述,电力系统继电保护对电力系统的安全与发展起着重要的作用。

电力系统继电保护第01章在线测试

电力系统继电保护第01章在线测试

《电力系统继电保护》第01章在线测试
A B
C D
当后备保护保护或断路器拒动时,应该由什么保护动作
A B
C D
在不需要动作时保护不误动,保护范围内发生应该动作的故障时不拒动的特性是指保护的。

A B
C D
保护装置在保护范围内任一点发生故障或不正常状态应该由足够的反应能力是指保护的:
A B
C D
故障切除时间等于:
A B
C D
2、电力系统中常见的故障类型包括:
A、三相短路
B、两相短路
C、两相短路接地
D、单相接地
3、完备的保护配置主要包括:
A、主保护
B、近后备保护
C、远后备保护
D、故障录波
4、继电保护装置的构成主要包括:
A、数据采集及模拟量输入部分
B、分析比较及逻辑判断部分
C、执行输出部分
D、信号启动回路
5、电力系统装设继电保护装置,可以:
A、完全避免事故的发生
B、迅速的有选择的切除故障元件
C、完全避免出现不正常运行状态
D、正确反映系统的不正常运行状态
第三题、判断题(每题1分,5道题共5分)
1、保护动作时仅将故障元件切除,尽可能缩小停电范围所描述的是保护的灵敏性。

正确错误
2、系统发生短路故障时继电保护装置应动作于跳闸并发事故信号
正确错误
3、系统中出现不正常运行状态时,保护应该动作于发预告信号。

正确错误上下级电力元件的保护范围应该交叉重叠。

正确错误一般规定电流的正方向是从母线流向线路。

正确错误。

电力系统继电保护第二章习题和答案

电力系统继电保护第二章习题和答案

2电流的电网保护2.1在过量(欠量)继电器中,为什么要求其动作特性满足“继电特性”?若不满足,当加入继电器的电量在动作值附近时将可能出现什么情况?答:过量继电器的继电特性类似于电子电路中的“施密特特性“,如图2-1所示。

当加入继电器的动作电量(图中的k I )大于其设定的动作值(图中的op I )时,继电器能够突然动作;继电器一旦动作以后,即是输入的电气量减小至稍小于其动作值,继电器也不会返回,只有当加入继电器的电气量小于其设定的返回值(图中的re I )以后它才突然返回。

无论启动还是返回,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,这种特性称为“继电特性”。

为了保证继电器可靠工作,其动作特性必须满足继电特性,否则当加入继电器的电气量在动作值附近波动时,继电器将不停地在动作和返回两个状态之间切换,出现“抖动“现象,后续的电路将无法正常工作。

126534op I kI reI 1E 0E2.2 请列举说明为实现“继电特性”,电磁型、集成电路性、数字型继电器常分别采用那些技术?答:在过量动作的电磁型继电器中,继电器的动作条件是电磁力矩大于弹簧的反拉力矩与摩擦力矩之和,当电磁力矩刚刚达到动作条件时,继电器的可动衔铁开始转动,磁路气隙减小,在外加电流(或电压)不变的情况下,电磁力矩随气隙的减小而按平方关系增加,弹簧的反拉力矩随气隙的减小而线性增加,在整个动作过程中总的剩余力矩为正值,衔铁加速转动,直至衔铁完全吸合,所以动作过程干脆利落。

继电器的返回过程与之相反,返回的条件变为在闭合位置时弹簧的反拉力矩大于电磁力矩与摩擦力矩之和。

当电磁力矩减小到启动返回时,由于这时摩擦力矩反向,返回的过程中,电磁力矩按平方关系减小,弹簧力矩按线性关系减小,产生一个返回方向的剩余力矩,因此能够加速返回,即返回的过程也是干脆利落的。

所以返回值一定小于动作值,继电器有一个小于1 的返回系数。

这样就获得了“继电特性”。

电力系统继电保护 第二章第三四节

电力系统继电保护 第二章第三四节

4.方向性零序电流保护没有电压死区 5.简单、可靠
5、对零序电流保护的评价
缺点: 1.对短线路或运行方式变化很大时,保护往往不 能满足要求
2.单相重合闸的过程中可能误动 3.当采用自耦变压器联系两个不同电压等级的电 网时,将使保护的整定配合复杂化,且将增大 第III段保护的动作时间
35kV电网 10kV电网 6kV电网
第二章 电网的电流保护
电网接地故障种类及保护策略
接地故障——导线与大地之间的不正常连接, 包括单相接地故障和两相接地故障
• 接地故障与中性点接地方式 密切相关,相同的故障条件 但不同的中性点接地方式, 接地故障说表现出的故障特 征和后果、危害完全不同, 因此保护策略也不相同。
• 按单相接地短路时接地电流的大小分为: • 大电流接系统 • ——中性点直接接地; • 中性点经小电阻接地; • 小电流接地系统 • ——中性点不接地 • 中性点经消弧线圈接地;
I 0.k2
I 0.k2
K2短路:2误动
零序电流保护 + 零序功率方向继电器 = 方向性零序电流保护
四、方向性零序电流保护
1. 零序功率方向继电器的接线:
3U 0
* * KW0 φsen = 70° * * * LH * * *
*
YH
I r 3 I0
* * *
110
(2) 微机保护内直接利用程序实现加法器
U U U 3U 0 a b c
2.零序电流的获取
(1)零序电流过滤器 Ir Ia Ib Ic 3I0
接于相间保护电流互感器的中性线上。
不平衡电流:
I bp I a I b I c [ ( I A I LA ) ( I B I LB ) ( I C I LC ) ] / nl 1 ( I LA I LB I LC ) nl

电力系统继电保护安全工作报告总结(2篇)

电力系统继电保护安全工作报告总结(2篇)

电力系统继电保护安全工作报告总结电力是当今世界上最主要的能源之一,电力自从大规模运用到生活生产中以来,给社会的进步和发展带来了翻天覆地的变化。

可以说毫不夸张地说,如果没有电力,我们的生活和生产就不能正常进行。

因此,电力系统对我们来说是非常重要的。

但是,随着电力系统的不断发展,电力系统继电保护技术也进入了微机保护的时代,同时对电力系统继电保护的要求也在不断提高。

如何保障微机继电系统的安全运行和提高电力系统的运行效率成为当前十分值得关注的问题。

一、继电保护系统的功能继电保护系统能够保护电力系统的正常运行和系统安全,使电力系统能够正常顺利地供电。

继电保护系统的功能就是:在电力系统的运行正常时,可以完整、有效、安全地监视各种电力设备运行的相关情况,同时也为电力值勤员提供可靠便捷的运行数据和状况;如果当电力系统中有任何一个部件或设备发生故障,继电系统就会迅速、自动地选择借助断路器的跳闸来使有故障的设备停止运行,以此来维持无故障部分的顺利运行;若电力系统中出现了异常状态时,继电保护系统还能够准确、及时地发出警报信号来通知值勤员来进行处理。

继电保护系统的工作原理就是当电力系统的元件发生短路或异常情况时,继电系统就会根据电力系统中的变化形成继电保护的作用。

二、继电保护系统的要求1.灵敏性。

继电保护系统的灵敏性是用灵敏系数来衡量的。

无论短路点的性质怎样和位置在哪,只要是在继电保护系统的保护范围内,继电保护系统都不会发生判断错误或保护不成功的情况。

2.快速性。

继电保护系统的快速性指的是其能够迅速地停止短路设备的运行,以降低短路时的电流对电气设备造成的损坏,同时加快电力系统电压的恢复。

3.选择性。

如果电力系统出现故障时,继电保护系统能够有选择地排除非故障部分,同时会停止故障部分。

继电保护系统会先断开离故障部分最近的断路器,以确保电力系统中非故障部分的正常运行。

4.可靠性。

为了保证继电保护系统保护电力系统的可靠性,就必须确保其设计的原理、整定的计算和安装调试工作的准确无误;同时还要保证继电保护系统中各个元件的质量,系统有效及其在运行过程中维护得当。

电力系统继电保护简答题

电力系统继电保护简答题

灵敏性要求:继电保 护装置的灵敏度应满 足电力系统安全稳定 运行的要求,能够在 规定的范围内快速、 准确地切除故障线路, 减小故障影响范围, 提高电力系统的稳定 性和可靠性。
继电保护的可靠性分析
继电保护的可靠性:指在规定的条件下,保护装置能够正确地动作,不发生误动或拒动的概率。
影响继电保护可靠性的因素:硬件设备的质量、保护装置的配置与整定、电力系统的运行方式、人 为因素等。
提高继电保护可靠性的措施:采用冗余技术、优化保护装置的配置与整定、加强设备维护和检修、 提高运行人员素质等。
继电保护的可靠性评估:通过可靠性模型和指标对继电保护系统进行评估,以便及时发现和解决存 在的问题,提高系统的可靠性。
常见故障及处理方法
继电器常见故障及处理方法
继电器触点接触不良:检查触点表面情况,如有需要,进行清洁或更换触点。 继电器线圈故障:检查线圈是否正常,如有问题,更换线圈。 继电器动作值偏差:调整动作值,使其符合要求。 继电器负载过重:检查负载是否在规定范围内,如有问题,减轻负载。
电流互感器常见故障及处理方法
故障:电流互感器二次开路 处理方法:检查二次回路连接部分, 发现开路后立即修复
处理方法:检查二次回路连接部分,发现开路后立即修复
故障:电流互感器过热 处理方法:检查电流互感器是否过载,若 过载应减少负载或更换大容量互感器
处理方法:检查电流互感器是否过载,若过载应减少负载或更 换大容量互感器
保护装置的选择与配置:根据电网结构和设 备重要性选择合适的继电保护装置,并合理 性以及电网安全要求,计算出继电保护装 置的整定值,以确保在故障发生时保护装置 能够正确动作。
灵敏度校验:对保护装置的整定值进行灵敏 度校验,以确保在故障发生时保护装置能够 及时响应并切除故障。

电力系统继电保护2

电力系统继电保护2
35. 电力线载波信号的种类: 1)闭锁信号:本端保护元件动作&无闭锁信号 2)允许信号:本端保护元件动作&有允许信号 3)跳闸信号:本端保护元件动or收到跳闸信号
36. KA2高定值电流启动停信元件灵敏度低,KA1低定值电流启动 停信元件灵敏度高。
若A-B线路上保护1、2的两个元件灵敏度配合不当,保护2的 KA1灵敏度低于保护1的KA2而没有启动,则会造成保护1的误 跳闸。即灵敏度KA1>KA2 第五章 37. 自动重合闸与继电保护的配合: 1)重合闸前加速保护:当任何一条线路上发生故障时,第一次 都由保护3瞬时无选择性动作予以切除,重合闸以后保护第二次 动作切除故障是有选择性的。(靠近电源) 2)重合闸后加速保护:当线路第一次故障时,保护有选择性动 作,然后进行重合。如果重合于永久性故障,则在断路器合闸 后,再加速保护动作瞬时切除故障,而与第一次动作是否带有 时限无关。 38. 单侧电源三相重合闸的最小时间(0.3~0.4s)整定原则: 1)在断路器跳闸后,负荷电动机向故障点反馈电流的时间;故 障点的电弧熄灭并使周围介质恢复绝缘强度需要的时间。 2)在断路器动作跳闸熄弧后,其触头周围绝缘强度的恢复以及 消弧室重新充满油、气需要的时间;同时其操作机构恢复原状 准备好再次动作需要的时间。 3)如果重合闸是利用继电保护跳闸出口启动,其动作时限还应 该加上断路器的跳闸时间。 双侧电源线路的三相重合闸还应考虑线路两侧继电保护以不同 时限切除故障的可能性。 39. 当线路上发生故障跳闸以后,常常存在着重合闸时两侧电源是 否同步,以及是否允许非同步合闸的问题。如果不同步,会产 生冲击电流,因此三相重合闸要考虑两侧电源的同期问题。单 侧的线路另一侧没有电压,不存在同步的问题。单相重合闸一 直都是同步的,不存在不同步的问题 40. 具有同步检定和无压检定的重合闸在使用无压检定的一侧要同 时投入同步检定,在使用同步检定的一侧绝对不能投入无压检 定。除在线路两侧均装设重合闸装置重合;在线路一端还装设有 检定线路无电压的继电器KU1,当线路无电压时允许重合闸重 合;而在另一侧则装设检定同步的继电器KU2,检测母线电压 与线路电压间满足同期条件时允许重合闸重合,这样当线路有 电压或是不同步时,重合闸就不能重合。 第六章 41. 变压器的主保护是纵差动保护和瓦斯保护。电流纵差保护不但 能够正确区分区内外故障,而且不需要与其他元件的保护配

2024年电气继电保护管理规定(2篇)

2024年电气继电保护管理规定(2篇)

2024年电气继电保护管理规定第一章总则第一条为规范大庆石化公司电力系统继电保护工作,加强技术监督,提高继电保护与安全自动装置的管理水平,保障电网安全运行、保护电气设备,依据国家相关法律、法规和专业技术规程、标准,制定本规定。

第二条本规定适用于大庆石化公司电气继电保护及安全自动装置、在线电气仪表的管理。

第三条本规定是大庆石化公司电气继电保护及在线仪表管理的基本要求,各单位在电气继电保护及安全自动装置、在线电气仪表的选型、设计、购置、安装、验收、使用、修理、改造、更新和报废等全过程管理中,必须严格执行本规定。

第二章管理职责第四条大庆石化公司电力系统继电保护专业实行统一领导,分级管理,在公司、二级单位和基层单位设置相应的继电保护专业管理岗位。

第五条公司电气管理处作为继电保护管理的职能部门,对公司电网内继电保护实行专业管理,对承接网内电气设备继电保护调试的单位进行技术监督管理。

第六条二级单位主管部门及基层单位分别设专(兼)职继电保护技术人员,负责本单位继电保护管理工作。

电气副总工程师为二级单位继电保护专业总负责人,运行主管领导是基层单位继电保护专业主管领导。

第七条矿区服务事业部也应设置相应的继电保护专业管理岗位,配备继电保护人员负责本单位继电保护管理工作,专业上接受公司电气管理处的技术指导。

第八条继电保护专业管理岗位人员至少应了解掌握:1.被保护电力设备的有关参数和保护设备的功能及型号规格、厂家。

2.电气系统的运行方式(包括发电机、变压器中性点的接地方式),负荷潮流、短路计算及稳定分析结果等。

3.电气一次系统图和二次原理图。

4.辖区电气继电保护整定方案。

第九条电气管理处继电保护管理岗位职责:1.负责公司电气继电保护及在线仪表的管理及考核工作。

参加电力系统的新、改扩建工程设计相应部分审核。

2.负责组织修订、编制、批准继电保护整定方案,并组织保护装置现场整定的管理工作。

3.负责组织确定系统保护功能配置、保护装置选型及保护方式,审定保护接线图。

电力系统继电保护ppt

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将电路功能集成在半导体芯片 上,提高了保护装置的可靠性 和性能。
微机继电保护
利用计算机技术,实现故障的快 速、准确检测与切除,是目前电
力系统继电保护的主流技术。
继电保护的基本原理
01
检测
通过各种传感器实时监测电力系统中各元件的电流、电压、功率等参数,
以判断是否存在故障。
02
比较
将监测到的参数与整定值进行比较,判断是否存在故障及故障的类型。
继电保护的分类
继电保护的整定原则
根据保护功能的不同,继电保护可以分为 零序电流保护、欠电压保护、过电压保护 等多种类型。
继电保护装置的整定原则包括选择性、灵 敏性和可靠性。
异常运行状态与继电保护
异常运行状态的危害
异常运行状态可能导致设备过载、过热、 失步等危害。
继电保护的分类
根据保护功能的不同,继电保护可以分为 过电流保护、过电压保护、低频保护等多
保护配合
纵联保护与横联保护的配合
纵联保护主要用于线路的主保护,横联保护主要用于线路 的辅助保护,两者相互配合,共同完成线路的保护任务。
主保护与后备保护的配合
主保护主要用于快速切除故障,后备保护作为主保护的后 备措施,在主保护拒动时进行故障切除。两者相互配合, 提高电力系统的稳定性和可靠性。
上下级保护的配合
电力系统继电保护
目录
• 电力系统继电保护概述 • 继电保护装置的组成与分类 • 电力系统故障与保护 • 继电保护的配置与整定 • 继电保护的未来发展
01 电力系统继电保护概述
定义与重要性
定义
电力系统继电保护是指当电力系统中的元件或设备发生异常或故障时,通过继 电器等自动装置快速、有选择性地切除故障部分,以保证电力系统其他部分正 常运行的一种技术措施。

电力系统继电保护2 基础知识 01 标幺值计算01

电力系统继电保护2 基础知识 01 标幺值计算01

T
P
219.78MVA SK2* 100MVA 2.1978 IK2*
此时流过发电机和变压器的短路容量标幺值与短 路电流标幺值均为2.1978。
可采用有名值进行验算短路电流及短路容量。
如对于本题中的等效系统 S 而言,其短路容量为 1000 MVA,则按本题的基准容量取法,其系统等效 阻抗为 0.1pu,可以理解为,系统S所能提供的最大短 路容量为10倍的标准容量。
k1点故障流过p处的电流s1tlkk11b110111102055920559mva1005023310321kskbbbbkkbeixxxsissmvaiuuiii????????????????因为故障点k1与p处于两个电压等级因此短路电流的标准值是按115kv进行计算的
标幺值
电力工程学院 韩笑 教授 邮箱:hanxiao@
名值。
例一
先不考虑其它元件。设发电机机端三相短路。求 短路电流。
额定容量有名值: SG.N 50MVA
直轴次暂态电抗铭牌值:
X
'' d

0.14
直轴次暂态电抗铭牌值实际上就是一种标幺值, 是一种根据发电机的容量给出的标幺值。
例一
额定容量有名值: SG.N 50MVA
直轴次暂态电抗铭牌值:
S: XS*

SB SK•S
0.1
计算考:虑对侧系统,书上的网络图的简化过程
(2 )正序阻抗网络图
根据故障点的不同,分别画出 K1、K2点故障时,相 应的正序阻抗网络图。
计算:
(2 )正序阻抗网络图 有兴趣的同学可以尝试先求出故障点的电
根流据,故再障通点过的分不流同的,方分法别求画出出流过K1P、点K的2点电故流障。时,相 应结的果正是序一阻样抗的网。络原图因。是:
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图1.16 装置开关输出回路接线图
图1.10 为每个输入量设置VFC及计数器
图1.11 多CPU共用VFC型A/D的接线图
图1.12 V/F转换器电路结构图
图1.13 波形图
图1.14 装置面板上的接点与微 机接口连接图
图1.15 装置外部接点与微机的 连接接线图
• • • • •
1.3 开关量输入回路 (1)安装在装置面板上的接点 (2)从装置外部经过端子排引入装置的接点 1.4 开关量输出回路 开关量输出主要包括保护的跳闸出口以及 本地和中央信号等。一般都采用并行接口 的输出口来控制有接点继电器(干簧或密封 小中间继电器)的方法,但为提高抗干扰能 力,最好也经过一级光电隔离如图1.16所示。
第2篇 微机保护基础
绪 论
• • • • • • • 0.1 微机保护的发展概况 0.2 微机保护的特点 (1)维修调试方便 (2)可靠性高 (3)易于获得各种附加功能 (4)保护性能易于改善 (5)便于远方监控
第1章 微机保护的硬件构成原理
• • • • 1.1 微机保护装置的结构 (1)数字量输入 (2)模拟量输入 (3)数字量输出
图1.4 采样保持电路
图1.5 模拟低通滤波器
(1.1)
• 网络的输出电压是:
(1.2) (1.3)
图1.6Байду номын сангаасR—2R数—模转换网络
图1.7 K1=1时,网络等值电路
图1.8 K2=1时,网络等值电路
(1.4) (1.5)
图1.9 逐位比较原理框图
(1.6)
(1.7)
• 1.2.5 VFC模数变换器
图1.1 微机保护简图
• • • •
(4)电源 1.2 模拟量输入部分 1.2.1 ADC式数据采集系统 1.2.2 电压形成电路
图1.2 ADC数据采集系统框图
图1.3 交流变换器 (a)电流变换器;(b)电压变换器;(c)电抗变换器
• 1.2.3 采样保持(S/H)电路和模拟低通滤波器 (ALF) • (1)采样保持电路(S/H) • (2)模拟低通滤波器(ALF) • 1.2.4 逐位比较式A/D转换
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