第五章供配电系统的继电保护
供配电系统保护
任务1 继电保护的接线和操作方式
• 正常运行时,YR流过的电流远小于其动作电流(脱扣电流),因此不动 作。而在一次电路发生相间短路时,短路电流反映到电流互感器二次 侧,流过YR,达到或超过YR的动作电流,从而使断路器QF跳闸。 这种操作方式简单经济,但保护灵敏度低,实际上较少采用。
• (一)定时限过电流保护装置的组成和原理 • 线路定时限过电流保护装置的原理电路如图4-13所示。其中图4-13
(a)是集中表示的原理电路图,通常称为接线图(或结线图)。
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任务2 高压电力线路的继电保护
• 这种电路图的所有电器的组成部件是各自归总在一起的,因此过去也 称归总式电路图。图4-13 (b)是分开表示的原理电路图,通常称为展 开图,这种电路图的所有电器的组成部件按各部件所属回路来分开表 示,全称是展开式原理电路图。从原理分析的角度来说,展开图简明 清晰,在二次回路(包括继电保护电路)中应用最为普遍。
,一般为1.
25 。 Kre越接近于1,说明继电器越灵敏。
• 3.电磁式时间继电器
• 电磁式时间继电器在继电保护装置中,用来获得所需要的延时。常用 的DS-110, 120系列电磁式时间继电器的基本结构如图4-3所示。当继 电器线圈接上工作电压时,铁芯被吸入,使被卡住的一套钟表机构被 释放,同时切换瞬时触点。在拉引弹簧作用下,经过整定的时间,使 主触点闭合。继电器的时限,可借改变主静触点与主动触点的相对位 置来调整。调整的时间范围,标明在标度盘上。
• 电压型信号继电器的线圈为电压线圈,阻抗大,只能并联在二次回路 中。DX-11型电磁式信号继电器的内部结构如图4 -4所示。
• 信号继电器在不通电的正常状态下,其信号牌是支持在衔铁上面的。 当继电器线圈通电时,衔铁被吸向铁芯而使信号牌掉下,显示动作信 号,同时带动转轴旋转90°,使固定在转轴上的动触点(导电片)与静 触点(导电片)接通,从而接通信号回路,发出音响或灯光信号。要使 信号停止,可旋动外壳上的复位旋钮,断开信号回路,同时使信号牌 复位。
浅谈6kV供配电系统的继电保护_金鹏
浅谈6kV供配电系统的继电保护金鹏16kV供配电系统中各种运行工况下的继电保护任务在6kV系统中装设继电保护装置的主要作用是通过预报事故或缩小事故范围的发生,来达到提高系统运行的可靠性,并最大限度地保证供电的安全和不间断。
可以设想,在6kV系统中单独利用熔断器去完成上述任务是不能满足要求的。
因为熔断器的安秒特性不甚完善,熄灭高压电路中高能电弧的能力不足,甚至有使故障进一步扩大的可能;同时切断时间较长,不符合安全要求。
只有采用继电保护装置才是较为完善的措施。
6kV供配电系统有以下运行状态:(1)系统的正常运行:指系统中各种设备或线路均在其额定状态(电压、电流、发热等)下进行工作;各种信号、指示和仪表均在允许范围内正常工作的状况;(2)系统的故障:指某些设备或线路出现了危及其本身或系统的安全运行的事件,并有可能使事态进一步扩大的非正常的运行状况;(3)系统的异常运行:指系统的正常运行遭到了破坏,但尚未构成故障时的运行状况。
作为6kV供配电系统保护装置,继电保护装置需要完成如下任务:(1)在供配电系统中运行正常时,它应能完整、安全地监视各种设备的运行状况,为值班人员提供可靠的运行依据;(2)如供配电系统中发生故障时,它应能自动、迅速、有选择性地切除故障部分,保证非故障部分继续运行;(3)当供配电系统中出现异常运行工况时,它应能及时、准确地发出信号或警报,通知值班人员尽快做出处理。
26kV供配电系统中应设置的继电保护装置按照工厂企业6kV供配电系统的设计规范要求,在6kV的供电线路、配电变压器和分段母线上一般应设置以下保护装置。
2.16kV线路应配置的继电保护6kV线路一般均应装设过流保护。
当过流保护的时限不大于0.5~0.7s,并没有保护配合上的要求时,可不装设电流速断保护;但重要的变配电所引出的线路应装设瞬时电流速断保护。
当瞬时电流速断保护不能满足选择性动作时,应装设略带时限的电流速断保护。
2.26kV配电变压器应配置的继电保护(1)当配电变压器容量小于400kVA时,一般采用高压熔断器保护。
第五章 建筑供配电系统(电力和负荷分级,变电所)
2.设备功率
Pe
设备功率是指换算到统一工作制下的“额定功 率”,用 表示,即当电气设备上注明的暂载率不等 于标准暂载率时,要对额定功率进行换算到标准暂载率 下。
3. 计算负荷
计算负荷是按发热条件选择电气设备的一个假 定负荷,其产生的热效应与实际变动负荷产生的最大热效 应应相等。
根据计算负荷选择的导体或电器,在运行中的最高 温升不超过导体或电器的温升允许值。
见P106
3)电焊机及电焊设备的设备功率:指统一换算到暂载率JC%= 100%时的额定功率,即
Pe
e
JC PN JC S N cos JC100
式中 P ——换算到%=100%时电焊设备的设备
容量,kW;
——铭牌暂载率,以百分值代入公式;
PN SN
——适用范围
(1) 输送功率和输送距离
前已述及,对应一定的输送功率和输送距离有一相 对合理的线路电压。
(2) 输电电压
220~750kV电压一般为输电电压,完成电能的远距 离传输功能。该电网称为高压输电网。
(3) 配电电压 110kV及以下电压一般为配电电压,完成对电能进 行降压处理并按一定方式分配至电能用户的功能。其中 35~110kV配电网为高压配电网,10~35kV配电网为中 压配电网,1kV以下配电网称为低压配电网。 3kV、6kV是工业企业中压电气设备的供电电压。 20kV电压等级目前还不常用,一般要经论证结果证 明用户确实需要时才采用。
目
录
第五章 建筑工程供电与配电
第一节电力系统的组成
1.电力系统的组成
1.1电力系统、供配电系统的基本概念
电力系统是由生产、转换、分配、输送和使用电能 的发电厂、变电站、电力线路和用电设备联系在一起组 成的统一整体。 图5-1所示为电力系统示意图。 在电力系统中除去发电厂和用电设备以外的部分称 为电力网络,简称电网,如图5-1所示。一个电网由很多 变电站和电力线路组成。
供配电系统继电保护
一、电磁式继电器 1.电磁式电流继电器
(1)文字符号和图形符号
文字符号:KA
(2)结构和工作原理
使过电流继电器动作的最小电流称为继电器的动作电流, 用Iop.kA 表示。
使继电器返回到起始位置的最大电流,称为继电器的返 回电流,用Ire.KA 表示。
继电器的返回电流与动作电流之比称为返回系数Kre,即 电磁式电流继电器的返回系数通常 为0.85。
感应式电流继电器的这种有一定限度的反时限动作特性, 称为“有限反时限特性”。
3.动作电流和动作时限的调节
(1)继电器的动作电流的调节
用插销16改变线圈抽头(匝数)进行级进调节;也可 以用调节弹簧7的拉力进行平滑调节。
(2)继电器的动作时限的调节
用螺杆13改变扇形齿轮顶杆行程的起点进行调节。继 电器速断电流倍数可用螺钉14改变衔铁与电磁铁之间的气 隙进行调节。
(2)按继电器反应的物理量分有电流继电器、电压 继电器、功率方向继电器、气体继电器等;
(3)按继电器反应的物理量变化分,有过量继电器 和欠量继电器,如过电流继电器、欠电压继电器;
(4)按继电器在保护装置中的功能分,有起动继电 器、时间继电器、信号继电器和中间继电器等。
常用的继电器主要是电磁式和感应式继电器。
a、计算线路2WL首端K点三相短路时保护2的动作电流倍数n2。
式中, 为K点三相短路时,流经保护2
继电器的电流,
,Kw.2和Ki.2分
别为保护2的接线系数和电流互感器变比。
b、由n2从特性曲线2求K点三相短路时保护2的动作时限t2。 c、计算K点三相短路时保护1的实际动作时限t1,t1应较t2大一 个时限级差Δt,以保证动作的选择性,即
1.测量部分 测量被保护设备的某物理量,和保护装置的整定值进
2023年供配电设备设施运行管理规定
2023年供配电设备设施运行管理规定第一章总则第一条为了规范供配电设备设施的运行管理,维护供配电正常运行秩序,保障用户用电安全,根据电力法律法规和相关规定,结合实际,制定本规定。
第二条本规定适用于供配电企业和用户的供配电设备设施运行管理,包括公用变压器、配电箱、电缆线路、继电保护装置等。
第三条供配电设备设施应按照国家有关标准进行设计、制造、安装和投运。
供配电设备设施管理单位应建立健全相应的质量管理体系,确保设备设施质量符合要求。
第四条供配电设备设施的运行管理应符合国家和地方相关法律法规,确保供电质量稳定可靠。
采取科学合理的运行方式,有效防止电力事故发生。
第五条供配电设备设施运行管理应注重安全、环保、高效、节能原则,提高设备设施的服务能力和用电质量,保障供用户提供高质量的供电服务。
第六条供配电设备设施的运行管理应注重技术创新,推广先进的运维管理技术,提高设备设施的自动化控制水平,提高供电效益。
第二章供配电设备设施的巡检与维护第七条供配电设备设施的巡检应按照规定的周期和内容进行。
巡检人员应具备相应的专业知识和技术能力,能够熟练操作相应的设备。
第八条巡检人员应认真记录设备设施的运行状态和存在的问题,并及时上报。
发现危险隐患和紧急情况应立即采取措施处理,并第一时间上报相关部门。
第九条供配电设备设施的维护应按照规定的周期和内容进行。
维护人员应具备相应的专业知识和技术能力,能够熟练操作相应的设备。
第十条维护人员应定期对设备设施进行检修和保养。
对有故障和损坏的设备,应及时报修或更换,确保设备的正常运行。
第十一条供配电设备设施巡检和维护记录应详细、清晰,包括设备的运行状态、维护人员的姓名、维护时间等,记录应保存备查。
第十二条供配电设备设施的巡检和维护工作应有专门的管理人员进行管理,确保巡检和维护工作的有效性和及时性。
第三章供配电设备设施的安全管理第十三条供配电设备设施的安全管理应符合国家和地方有关安全生产的法律法规和标准,制定相应的安全管理制度和操作规程。
供配电技术第二版第五章
5-1 电气设备选择的一般原则是什么?解:电气设备的选择应遵循;以下3全原则.(1).按工作环境及正常工作条件选择电气设备a.根据电气装置所处的位置,使用环境和工作条件,选择电气设备型号.b.按工作电压选择电气设备的额定电压c.按最大负荷电流选择电气设备和额定电流(2).按短路条件校验电气设备的动稳定和热稳定(3).开关电器断流能力校验5—2 高压断路器如何选择?答:高压断路器按其采用的介质划分,主要有油断路器、六氟化硫断路器、真空断路器等。
油断路器分多油和少油两大类。
它们各有特点。
由于成套电装置应用普遍,断路器大多选择户内型的,如果是户外型变电所,则应选择户外断路器。
高压断路器一般选用以上几种划分的主要断路器。
并且在选用时应遵行电气设备选择的一般原则并做短路电流校验:1、电气设备的额定电压应不低于其所在线路的额定电压,2、电气设备的额定电流应不小于实际通过它的最大负荷电流,3、电气设备的极限通过电流峰值应不小于线路冲击电流,4、电气设备的最大开关电流应不小于线路短路电流,5、电气设备热稳定允许的热量应不低于短路电流在继电保护作用时间所产生的热量。
同时也要考虑经济问题,以免选规格过大的,以至于浪费。
5-3跌落式熔断器如何校验其断流能力?跌落式熔断器需校验断流能力上下限值,应使被保护线路的三相短路的冲击电流小于其上限值,而两相短路电流大于其下限值.5-4电压互感器为什么不校验动稳定,而电流互感器却要校验?答:电压互感器的一。
二次侧均有熔断器保护,所以不需要校验短路动稳定和热稳定。
而电流互感器没有。
5-6 电压互感器应按哪些条件选择?准确度级如何选用?答:电压互感器的选择如下:●按装设点环境及工作要求选择电压互感器型号;●电压互感器的额定电压应不低于装设点线路额定电压;●按测量仪表对电压互感器准确度要求选择并校验准确度。
计量用电压互感器准确度选0.5级以上,测量用的准确度选1.0级或3.0级,保护用的准确度为3P级和6P级。
供配电系统继电保护技术分析
继 电保护技术 问题进行探讨 ,进一 步引起 大家对这一 问题的关 注, 并 引导 大家对供配 电系统继 电保护相关技术深入研究 ,推动 电力工
城 市 电力 工 程 行 业 发 展 产 生 推 波 助 澜 的 作 用 。 本 文根 据 供 配 电 系统
证无故 障设备继续运行 。相反 ,如果系统发生故障时,靠近故障点 的保 护 装 置 不 动 作 ,而 离 故 障 点 远 的前 级 保 护 装 置 动 作 , 则 失 去选 择性 。保护装置在可能 的条件下 ,应尽快地动作切除事故,以减轻 事故对 系统 的破坏程度 ,加快系统恢复正常工作状态 ,这是供 电系 统对保护装置动作速度 的要求 。当事故或故障发生时 ,保护装置应 动作可 靠,不能拒绝 动作 ;而在正常工作情况下 ,保护装置应避开 正 常工 作 时 某 些 设备 的冲 击 电流 作 用 ,不 能 误 动 作 。保 护 装 置 的拒 动或 误动,都是保护 装置 可靠性差 的表现 。一般说来 ,元件的质量 越 高 、 保护 装置 设计 越合 理 ,安 装 调试 以及 运 行 维 护 质 量 越 高 ,继 电保护 装置 的可靠性就越 高。灵敏性是继 电保护对其保护范 围内发
业 的 不 断发 展 ,从 而 为提 高 电 力 系 统的 稳 定 运 行 ,为 城 市 电 力 工业
发 展 做 出贡 献 。
【 关键词 】 供配 电系统 ;继电保护 ; 技 术分析
1 目前 电力 工程 在 城 市 发 展 概 况
10KV供配电输电线路的继电保护
10KV供配电输电线路的继电保护概述随着电力系统不断发展和完善,各种新型设备不断引入,电网的运行安全和稳定性已成为电力系统日益迫切的问题。
而继电保护作为电力系统不可或缺的一种保护手段,对于电网的安全运行至关重要。
本文将围绕10KV供配电输电线路的继电保护进行介绍和探讨。
10KV供配电输电线路的基础保护10KV供配电输电线路主要包括四种基础保护:过流保护、接地保护、差动保护和跳闸保护。
过流保护过流保护是指在设备发生故障时,通过检测故障电流是否超过一定的设定值,从而实现对电力设备的保护。
在10KV供配电输电线路中,常见的过流保护有欠压保护、过流保护和地锁闭环保护等。
接地保护接地保护是通过对电力设备的接地电流进行监测,当系统出现接地故障时,及时切断故障点的电源,保护系统其他部位的正常运行。
在10KV供配电输电线路中,常见的接地保护有单个接地保护和非整定接地保护。
差动保护差动保护是指在电力系统出现故障时,通过检测设备的两端电流是否相等,以判断设备是否出现故障。
差动保护应用广泛,在10KV供配电输电线路中,常见的差动保护有线路差动保护和变压器差动保护。
跳闸保护跳闸保护是电力系统中保护装置中最基本的保护措施。
它主要是通过检测电力设备的电压、电流以及保护区段的信号,从而实现对电力设备的切断。
在10KV供配电输电线路中,常见的跳闸保护有距离保护、低压保护和分段保护等。
10KV供配电输电线路的差动保护差动保护可以实现对供配电设备进行保护,是电力系统中非常重要的一种保护手段。
在10KV供配电输电线路中,差动保护可以分为线路差动保护和变压器差动保护。
线路差动保护线路差动保护是指在10KV输电线路自助中,采用线路差动保护装置作为主要的继电保护措施,对输电线路的故障实行保护。
线路差动保护通常包括电流互感器、差动保护装置等组成。
在差动保护中,选择适当的互感器比值,对于保护的可靠性和速度都有着重要的影响。
变压器差动保护变压器差动保护是指在输电变压器的保护中,采用差动保护装置作为主要的措施,对变压器出现故障时进行保护。
刘介才供配电技术第三版课后习题解答
《供配电技术》习题解答刘介才编目录第一章概论习题解答――――――――――――――――――――第二章供配电系统的主要电气设备习题解答――――――――――第三章电力负荷及其计算习题解答――――――――――――――第四章短路计算及电器的选择校验习题解答――――――――――第五章供配电系统的接线、结构及安装图习题解答―――――――第六章供配电系统的保护习题解答――――――――――――――第七章供配电系统的二次回路及其自动装置与自动化习题解答――第八章电气照明习题解答――――――――――――――――――第九章安全用电节约用电与计划用电习题解答――――――――第一章概论习题解答1-1解:变压器T1的一次侧额定电压应与发电机G的额定电压相同,即为6.3kV。
变压器T1的二次侧额定电压应比线路WL1末端变压器T2的一次额定电压高10%,即为121kV。
因此变压器T1的额定电压应为6.3/121kV。
线路WL1的额定电压应与变压器T2的一次额定电压相同,即为110kV。
线路WL2的额定电压应为35kV,因为变压器T2二次侧额定电压为38.5kV,正好比35kV高10%。
1-2解:发电机G的额定电压应比10kV线路额定电压高5%,因此发电机G的额定电压应为10.5kV。
变压器T1的一次额定电压应与发电机G的额定电压相同,故其一次额定电压应为10.5kV。
T1的二次额定电压应比35kV线路额定电压高10%,故其二次额定电压应为38.5kV。
因此变压器T1的额定电压应为10.5/38.5kV。
变压器T2的一次额定电压应与35kV线路的额定电压相同,即其一次额定电压应为35kV。
T2的二次额定电压应比6kV电网电压高10%,即其二次额定电压应为6.6kV。
因此变压器T2的额定电压应为35/6.6kV。
变压器T3的一次额定电压应与10kV线路的额定电压相同,即其一次额定电压应为10kV。
T3的二次额定电压应比220/380V电压高5%,即其二次额定电压应为10/0.4kV。
供配电安全技术规程(3篇)
供配电安全技术规程是为了确保供电和配电系统的安全、稳定、可靠运行而制定的一系列规章制度。
它涵盖了供配电不同阶段的安全要求、技术规范、操作规程等方面的内容。
下面是一个关于供配电安全技术规程的例子,供参考:一、总则1.1 目的本规程的目的是确保供电和配电系统的安全稳定运行,保护人民生命财产安全,维护社会经济发展。
1.2 适用范围本规程适用于城市、农村和工业园区的供电和配电系统,包括变电站、输电线路、配电线路等。
二、供电系统安全技术规范2.1 供电系统设计和建设2.1.1 变电站设计与建设应符合国家标准和相关规范要求。
2.1.2 输电线路应设置合理的电气距离和避雷设施,确保输电线路的正常运行,并保障安全。
2.1.3 配电线路应合理布设,规避高压线路与民用建筑物接触,保障民众人身财产安全。
2.2 供电系统设备运维2.2.1 变电站设备应定期进行巡检、维护和试验,确保设备正常运行。
2.2.2 输电线路应定期进行巡检,及时发现并排除线路隐患。
2.2.3 配电线路应定期进行巡检、维护和试验,确保线路安全可靠。
2.3 供电系统操作规程2.3.1 操作人员应按照相关规程和操作手册进行工作,严禁违章操作。
2.3.2 变电站操作人员应熟悉操作规程和应急处理程序,合理应对各类故障。
2.3.3 输电线路和配电线路运维人员应按照操作规程进行工作,确保线路安全。
2.4 供电系统事故处理2.4.1 发生供电事故应及时向相关部门报告,采取相应措施,确保事故不扩大。
2.4.2 供电事故的善后工作应认真落实,对事故原因进行分析,采取措施防止再次发生。
三、配电系统安全技术规范3.1 配电系统设计和建设3.1.1 配电系统应按照负荷需求和安全要求进行合理的负荷分配和电源配置。
3.1.2 配电设备应符合国家标准和相关规范要求,具有良好的电气性能和可靠性。
3.2 配电系统设备运维3.2.1 配电设备应定期进行巡检、维护和试验,确保设备正常运行。
配电系统继电保护
继电器
电流继电器 反应参数为电流,一般在输入电流超过整定值时给出动 作信号 基本类型 • 电磁型(DL) :继电器动作时间与输入电流无关 • 感应型(GL) :继电器动作时间与输入电流的平方成 反比关系,称反时限特性 电压继电器(DJ) 反应参数为电压,在输入电压超过整定值时给出动作信 号
IA IC IKA3 =IA+IC I> I> I>
继电保护
21
过流保护装置的接线方式
意义:提高继电保护的灵敏度 分析: 对于无工作零线的系统,在发生有电流互感器的两相短 路时,二相二继电器接线方式中,流进继电器的电流为 单相电流;二相三继电器接线方式中,流进继电器KA3 的电流为两个方向相反的电流和,可降低KA3动作电流, 提高继电保护装置的灵敏度 在正常工作时,若不考虑电流零序分量,则由于IKA3为 第三相的电流,因此,可以在三相不平衡系统中作为过 载保护,可以反应三相电流变化
K SEN
I K ⋅min = I op⋅ER
被保护区域末端发生短 路时的最小电流 保护装置一次侧的动作电流
工程应用中,一般用被保护区域末端发生短路时的两相短路电流 作为最小电流
继电保护 4
建筑供配电系统的继电保护
4、快速性 快速性概念 快速性要求继电保护装置在发生故障时,应能够快速动 作或快速报警,尽量降低故障带来的危害 快速性一般用故障切除时间描述 继电保护系统中的故障切除时间包含继电保护装置的动 作时间和断路器跳闸时间 快速继电保护装置的动作时间:30~120 ms 断路器跳闸时间: 100~150 ms 继电保护系统的四个基本要求是相互影响,甚至有相互矛 盾之处,通常要根据具体要求综合考虑
继电保护 12
6~10KV电网的过流保护
《工厂供配电技术》学习指南
学习指南能够帮助学生正确把握《工厂供配电技术》课程的学习内容、知识掌握的深度与广度、实践能力和职业技能的标准,使其明确每堂课的主要学习内容、学习的重点和难点、所要运用的学习方法,使学生的学习更有针对性。
学习指南是任课教师对多年教学与实践经验总结和归纳,对学生学习《工厂供配电技术》课程具有重要的指导作用,是对理论与实践教学的有益补充。
第一部分:《工厂供配电技术》课程学习方法一、本课程的特点《工厂供配电技术》作为电气自动化技术专业和电力系统自动化技术专业的一门专业核心课程,具有知识面较广、内容较多而且更新较快、理论性与实践性较强,信息含量较大、应用较广、与工程现场联系紧密等特点。
二、针对课程特点的学习方法1、对学习内容的掌握知识的获得、实践技能的形成和职业素质的提高都有一定的规律,能力的形成、技能的获得和素质的提高都有一个变化过程,对知识的学习必须符合认知规律,才能取得效益和收获。
《工厂供配电技术》课程的学习,应遵循认知规律和循序渐进的原则。
因此,通过第一个项目1工厂供配电系统的认识,带领学生赴电厂和变电站企业进行现场教学,引导学生建立工厂供配电系统的概念模型,再分别对供配电设备、线路等进行讲解,逐步掌握工厂供配系统的检修维护技能。
2、做好课前预习做好课前预习,通过每次课教师给学生准备的引导文、任务书,学生通过这些资料的预习,不仅可以对下次课的内容有一个大概的了解,同时可以知道不懂的知识,带着问题更有针对性地听课,有助于加深对知识的理解和对难点的突破,起到事半功倍的效果。
3、合理利用好课内时间课堂上注意紧跟老师的讲课思路,注意听教师提出要达到的知识要求和能力标准,有的放矢的把握课程教学重点和教学难点,特别要注意老师讲解课前预习中遇到的不懂知识,提高听课效果。
对于实验和实训课,实践训练之前要认真听取指导教师的讲解和应注意的事项,训练过程中要积极动手操作,以便提高实践能力和职业技能。
4、重视课后复习,巩固所学知识课后应复习课堂所学内容,特别是对重点和难点的内容,要进行回顾、总结,达到温故知新的效果。
高压线路保护
§7.1
继电保护装置的概念
图7-10 DZ-10系列中间继电器的内部结线和图形符号 (2)感应式电流继电器 供电系统中常用 GL 10 感应式电流继电器的内部结构如图7-11所示。 20
图7-11感应式电流继电器的内部结构
§7.1
继电保护装置的概念
1-线圈 2-电磁铁 3-短路环 4-铝盘 5-钢片 6-铝框架 7-调节弹簧 8-制动永久磁铁 9-扇形齿轮 10-蜗杆 11-扁杆: 12-触点 13-时限调节螺 14-速断电流调节螺杆 15-衔铁 16-动作电流调节插销 感应系统的工作原理可参看图7-12。 当线圈1有电流流 I KA过时,电磁铁2在短路环3的作用下,产生在时间和空间位置 上不相同的两个磁通Φ1和Φ2,且Φ1超前于Φ2。这两个磁通均穿过铝盘4, 根据电磁感应原理,这两个磁通在磁盘上产生一个始终由超前磁通Φ1向落后磁 通Φ2方向的转动力矩M1。根据电能表的工作原理可知,此时作用于铝盘上的 转动力矩为 M 1 ∝Φ1Φ2sinΨ 式中Ψ为Φ1与Φ2之间的相位差,此值为一常数 由于Φ1∝IKA, Φ2∝IKA且Ψ为常数,因此 M 1 ∝I2KA,
§7.1
继电保护装置的概念 图7-8 DX-11型电磁式信号继电器的内部结构和图形 符号 DX-11型信号继电器的内部结线和图形符号如 图7-8b)所示。 b)
4).电磁式中间继电器 电磁式中间继电器常用在保护装置的出口回路中,用来接通断路器的跳闸回路, 故又称为出口继电器。 工厂供电系统中常用的DZ-10系列中间继电器的内部结线和图形符号 如图7-9所示,
图7—14 GL 21 25 系列感应式电流的电流时间特性曲线图
11 15
§7.1
继电保护装置的概念
1 2 3 4 5 6
现代供配电技术课件第5章 供配电系统二次接线1
优点:价格便宜,占地面积相对较小, 维护工作量小,体积小,不需充电装 置 ; 缺点:电源独立性差,可靠性受交流电 源影响;电容器有漏电问题,易损坏。
复式整流装置
指供直流操作电压的整流器电源有两 个,即电压源和电流源。 优点:能保证供电系统在正常和事故情况 下直流系统均能可靠地供电。
5.3.3 交流操作电源
获得途径: 获得途径:
①取自所用电变压器; ②当保护、控制、信号回路的容量不大 时,可取自电流互感器、电压互感器的二 次侧。
继电保护方式: 继电保护方式:
“去分流跳闸”方式 去分流跳闸”
当一次电路发生相间短 路时,继电器动作,其 常闭触点断开,使YR的 短接分流支路被去掉 (即“去分流”),使 电流互感器的二次电流 完全流入跳闸线圈YR, 断路器跳闸。
合闸方式
(1)手动合闸 (2)自动合闸 (3)手动跳闸 (4)自动跳闸 (5)防跳装置 (6)闪光电源装置
§ 5-5 变电所中央信号系统
5.5.1 5.5.2 中央信号系统的分类 中央信号系统的基本功能
5.5.1 中央信号系统的分类
1.信号装置分类 1.信号装置分类
(1)按性能 a.按动作性能:分为重复动作和不重复动作; a.按动作性能:分为重复动作和不重复动作; b.按复归方式:分为中央复归和就地复归两种。 b.按复归方式:分为中央复归和就地复归两种。 (2)按用途 位置信号,事故信号和预告信号装置
5.2.1
二次接线图介绍
二次接线图是以国家规定的标 准图形符号和文字符号,表示二次 设备的相互连接关系。 分类:原理接线图、展开接线 图、安装接线图
5.2.2 原理接线图
原理接线图是用来表示继电保护、 测量仪表和自动装置中各元件的电气联系 及工作原理的电气回路图。
继电保护文档
继电保护什么是继电保护?继电保护是电气系统中的一种重要的保护措施,通过使用继电器(relay)来监测电气系统中各个元件的状态,及时对故障进行检测和切除故障区域,以保护电气系统的稳定运行和设备的安全。
继电保护系统通常由以下几个方面组成:•电流继电器:用于监测电气系统中的电流变化,当电流超过设定值时触发保护动作;•电压继电器:用于监测电气系统中的电压变化,当电压超过或低于设定值时触发保护动作;•频率继电器:用于监测电气系统中的频率变化,当频率超过或低于设定值时触发保护动作;•差动继电器:用于监测电气系统中的电流差值,当差值超过设定值时触发保护动作;•温度继电器:用于监测电气设备的温度变化,当温度超过设定值时触发保护动作。
继电保护的主要目的是确保电气设备的安全运行,防止设备过载、短路、接地故障等情况导致设备的损坏或电气系统的停电。
继电保护的工作原理继电保护系统通过与电气系统中的元件连接,实时监测电气系统中的各种参数,并根据预设的保护条件进行判断和动作。
继电保护系统的工作原理可以简单概括为以下几个步骤:1.监测:继电保护系统通过连接到电气系统中的各个元件,监测电流、电压、频率、温度等参数的变化;2.采集:继电保护系统通过传感器或测量装置,将监测到的参数值传输到继电器中;3.判断:继电器接收到参数值后,根据预设的保护条件和逻辑,判断是否触发保护动作;4.动作:若判断条件满足,继电器将触发保护动作,如切断电路、开启报警、向上位机发送信号等。
通过以上工作原理,继电保护系统能够快速检测和响应电气系统中的异常情况,以保护设备和系统的安全运行。
继电保护的应用场景继电保护广泛应用于各种电气设备和电力系统中,常见的应用场景包括:1.电力系统:继电保护系统在电力系统中起到了至关重要的作用,能够对发电机、变压器、电缆、开关设备等进行监测和保护;2.工业控制:工业领域中电气设备较多,继电保护系统能够对各种电机、传动装置、控制阀门等进行保护;3.铁路交通:继电保护系统在铁路交通系统中的应用较多,可对信号灯、安全门、列车制动装置等进行监测和保护;4.建筑电气:继电保护系统在建筑电气中也有广泛应用,可以对楼宇配电、电梯、空调设备等进行保护。
第5章 供配电系统的接线、结构及安装图PPT课件
表示变配电所的电能输送和分配路线的接线图,称为主接线图 (主结线图),或称主电路图或一次电路图。
表示用来控制、 指示、测量和保护主接线(主电路)及其设备运 行的接线图,称为二次接线图 (二次结线图),或称二次回路图( 二次电路图)。
第一节 变配电所的主接线方案
某些拥有重要负荷的工业和民用建筑,往往还安装有柴油发电机组作 应急电源,以便在正常供电的公共电网停电时于动或自动投入,供电给不 容停电的重要负荷。 图5-15为接有柴油发电机组的变电所主接线图,其 中图5-15a为单台主变压器变电所在公共电网停电时手动切换、投入柴油 机组的主接线图,图5-15b为双台主变压器变电所接有自起动柴油机组的 主接线图。
第一节 变配电所的主接线方案
高压侧设备较齐全的一些小型变电所常见的主接线方案
(一)只有一台主变压器的小型变电所主接线图
只有一台主变压器的小型变电所,其高压侧一般采用元母线的接线。 根 据高压侧采用的开关不同,可有以下三种典型的主接线方案。
1.高压侧采用隔离开关—熔断器或跌开式熔断器的变电所主接线图
因受隔离开关和跌开式熔 断器切断空载变压器容量的限 制, 一般只用于500kVA及以 下容量的变电所。这种变电所 相当简单经济,但供电可靠性 不高,且隔离开关和跌开式熔 断器不能带负荷操作,只适于 对不重要的三级负荷供电。
第一节 变配电所的主接线方案
2.高压侧采用负荷开关—熔断器或负荷型跌开式熔断器的变电所主接线 图
第一节 变配电所的主接线方案
二、高压配电所的主接线图 图5⁃1是前面图1⁃1所示企业供配电系统中高压配电所及其
附设2号车间变电所的主接线图。 (一)电源进线
第一节 变配电所的主接线方案
水泥厂供配电系统设计及继电保护设计
摘要电能是工业生产的主要能源和动力,做好工厂供电设计对于发展工业生产、实现工业现代化,具有十分重要的意义。
工厂供电系统首先要能满足工厂生产和生活用电的需求,其次要确保安全,供电可靠,技术先进和经济合理,并能做好节能。
本设计根据某水泥厂所能取得的供电电源和该厂用电的实际负荷,并适当的考虑生产的发展,按工厂供电的基本要求,对各个车间进行了负荷的计算和无功功率的补偿;确定出了各个变电所的位置及各个变电所变压器的台数、容量和型式;计算的短路电流;选择了各线路的导线截面和变电所高低压设备;配置了继电保护装置;绘出了设计图样,完成了水泥厂供配电系统的设计。
关键词:计算负荷,无功补偿,变压器,短路电流目录第一章绪论 (1)1.1 工厂供配电系统设计的意义 (1)1.2 工厂供电设计的一般原则 (1)1.3 该设计的具体内容 (2)1.3.1 该设计的主要目的 (2)1.3.2 设计的主要内容 (2)第二章水泥厂供配电的具体参数及概况 (3)2.1 该水泥厂的供电具体参数 (3)2.1.1 水泥厂总平面图 (3)2.1.2 工厂负荷情况 (3)2.1.3 供电电源情况 (3)2.1.4 供电局要求的功率因数 (3)2.1.5 电源短路容量 (3)2.1.6 电费制度 (4)2.1.7 气象资料 (4)2.1.8 地质水文 (4)2.2 目前工厂供电的概况 (4)第三章负荷计算 (5)3.1 负荷计算的意义 (5)3.2 水泥厂各个车间负荷计算 (5)3.2.1 生料车间计算 (5)3.2.2 煤磨车间计算 (6)3.2.3 烧成车间计算 (7)3.2.4 水泥车间计算 (8)3.2.5 生活区计算 (9)3.2.6 锅炉房计算 (9)3.2.7 水泥厂总负荷统计 (9)第四章电气主接线的选择 (12)4.1 各车间变电所的设计及无功功率补偿 (12)4.1.1 变配电所选择的一般原则 (12)4.1.2 各个车间变电所的位置及全厂供电平面草图 (12)4.1.3 各车间变压器台数、容量选择及无功功率补偿 (17)4.2 工厂变电所的电气设计 (27)4.2.1 电气主接线的意义和重要性 (27)4.2.2 工厂变电所主接线的设计说明 (28)4.2.3 工厂变电所的主接线选择 (28)4.3 供电线路的导线选择 (29)4.3.1 工厂常用架空线路裸导线型号及选择 (29)4.3.2 供电10KV 线路的导线选择 (29)第五章短路电流计算 (37)第六章设备选型 (41)第七章继电保护的设计和整定 (42)第八章总结与展望 (43)致谢 (44)附录 (45)第一章绪论1.1工厂供配电系统设计的意义众所周知,电能是现代工业生产的主要能源和核心动力。
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2.整定BB2的动作时间
BB1的动作时间0.8s,故BB2的动作时间可整定为0.5s。
3.BB2定时限过电流保护的灵敏性校验
I2k2.min 0.866I2k3.min 0.866 3500A 3031A
Ks
K Iw 2k2.min Ki I2op
3031A 60 5.9A
8.56 1.5
监控程序包括对人机接口键盘命令处理程序及为插件调 试、整定设置显示等配置的程序。
运行程序就是指保护装置在运行状态下所需执行的程序, 主要包括主程序(包括初始化,全面自检、开放中断等)、采 样中断服务程序(包括数据采集与处理、保护起动判定,完成 多CPU之间的数据传送等)和故障处理程序(在保护起动后才 投入,用以进行保护特性计算、判定故障性质等)。
单侧电源辐射型网络的微机电流保护通常设置为三段式 电流保护,即I段电流保护(电流速断保护)、Ⅱ段电流保 护(限时电流速断保护)、Ⅲ段电流保护(可设为定时限过 电流或反时限过电流保护)。有时为了增加保护的灵敏度可 设置低电压闭锁的过电流保护。
电流速断保护逻辑框图
图5-12延时电流速断保护和定时限过电流保护的上下级选择性配合 a)一次接线图 b)电流保护动作特性
例5-1的配电线路图
解: 1.整定BB2的定时限过电流保护的动作电流Iop 取IL.max=2Ic×140A=280A,Krel=1.2,Kre= 0.95,
Ki=300/5=60,故
Iop
Krel Kw Kre Ki
I L.max
1.2 280A 0.95 60
5.9A
动作电流整定为5.9A。 已知上级保护一次动作电流为120×6.0A=720A,而本级保护一次动作电 流为60×5.9A=354A,两者之比满足不小于1.1的配合要求。
第五章 供配电系统的继电保护
第一节 概述 第二节 电力线路的保护 第三节 电力变压器的保护 第四节 电力电容器与高压电动机的保护 本章小结
第一节 概 述
一、继电保护的基本原理与要求
(一)继电保护的基本原理 保护——在电力系统中检出故障或其他异常情况,从而使 故障切除、终止异常情况或发出信号或指示。因在其发展过程 中曾主要用有触点的继电器来构成保护装置,所以延称继电保 护。
与机电式或电子元件构成的模拟式继电保护相比较,微机 保护的优点:
可靠性很高。 保护性能的选择和调试都很方便。 具有较完善的通信功能,便于构成综合自动化系统。
(一)微机保护的硬件
数据采集系统
微机系统
模 拟
电压形 成环节
模拟量低 通滤波器
采样保持器
量
多
路
电
转
压 电
电压形 成环节
模拟量低 通滤波器
则有
Iop>IL.max KW/(Ki Kre)
引入可靠系数Krel ,将上式写成等式,则
I op
Krel Kw Kre Ki
I Lmax
式中IL.max为线路上的短时最大负荷电流,可取为计算电流Ic 的(1.5~3)倍。
(三)动作时间整定
过电流 保护的动作 时间应按 “阶梯原则” 整定,以保 证前后两级 保护装置动 作的选择性。
3~66kV单侧电源线路的单相接地保护有两种方式: (1)接地监视装置,装设在变配电所的高压母线上,动
作于信号; (2)有选择性的单相接地保护(零序电流保护),亦动
作于信号,但当危及人身和设备安全时,则应动作于跳闸。
对可能过负荷的电缆线路或电缆架空混合线路,应装设过负 荷保护。保护装置宜带时限动作于信号,当危及设备安全时, 可动作于跳闸。
采样保持器
换 开
A/D 转换器
流
关
等
输 入
电压形 成环节
模拟量低 通滤波器
采样保持器
整定调试
计
算
键盘
机
打印机
系
开关量(开关状态等)输入
统
光电隔离电路
并行接口
通信
开关量(保护跳闸,信号等)输出
出口电路
光电隔离电路
并行接口
开关量输入/输出系统
(二)微机保护的软件
微机保护的软件以硬件为基础,通过算法及程序设计实 现所要求的保护功能,包括监控程序和运行程序两部分。
继电器等。 有或无继电器在继电保护装置中用来实现特定的逻辑功能,属辅助继电
器。
Байду номын сангаас
保护继电器的发展: 机电式继电器——由机械部件相对运动产生预定响应的 电气继电器。 静态继电器——由电子、磁、光或其他无机械运动的元 件产生预定响应的电气继电器。
以上两种继电器属于模拟式继电器——主要由模拟信号 处理获得动作功能的电气继电器。 精度低、保护功能单一。
二、过电流保护
(一)过电流保护装置的基本原理 1.定时限过电流保护
过电流保护的原理电路图
定时限过电流保护逻辑框图
t
t
top
0
I op
I
0
I op
I
反时限过电流保护逻辑框图
(二)动作电流整定
原理电路示意图
带时限的过电流保护的动作电流Iop的整定原则是: (1)保护装置在线路正常运行时,不应误动作。条件是
计算。
Ks
K I" W 1k2.min Ki Iqb
1.5
对于较短的10kV配电线路,则上级线路速断保护的灵敏度 往往不够,此时应采用带有短时限(一般为0.5s)的限时电流速 断保护来代替无时限电流速断保护。
限时电流速断保护通过0.5s的延时来保证选择性,因而其动 作电流只要按大于下级瞬时电流速断保护动作电流的1.1倍整定 即可(其值不大),因而能保护本级线路全长,可作为线路的 主保护。
电力系统故障的显著特征及其保护: 电流剧增:反应电流剧增的继电保护就是过电流保护。 电压锐减:反应电压锐减的继电保护就是低电压保护。 电压降低且电流增加:同时反应电压降低和电流增加的一种 保护原理就是阻抗(距离)保护。
保护装置——一个或多个保护继电器和逻辑元件按需要 结合在一起,完成某项特定保护功能的装置。
保护功能简要框图
(二)保护分类 主保护——满足系统稳定和设备安全要求,能以最快速度有 选择地切除被保护设备和线路故障的保护。 后备保护——主保护或断路器拒动时,用以切除故障的保护。 后备保护可分为远后备和近后备两种方式。
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 出运行而增设的简单保护。
例5-1 某工业用户10kV配变电所的进出线如图5-13所示,进线WB1和馈 线WB2均配置有微机定时限过电流保护和电流速断保护(其中WB1所配为 延时电流速断保护),均采用三相式接线,直流操作。已知TA1的变流比为 600/5A,TA2的变流比为300/5A。BB1定时限过电流保护已经整定,其动 作电流为6.0A,动作时间为0.8s。WB2的计算电流为140A,WB2首端k-1点 在系统最大运行方式下和最小运行方式下的三相短路电流初始值分别为 12kA和10kA,其末端k-2点在系统最大运行方式下和最小运行方式下的三相 短路电流初始值为3.7kA和3.5kA。试整定馈线WB2的定时限过电流保护和电 流速断保护以及进线WB1的延时电流速断保护,并校验其灵敏性。
上述“四性” 之间既有有机联系,又相互制约,特别是可 靠性和灵敏性、选择性和速动性之间应统筹兼顾。
二、保护继电器及其特性
(一)保护继电器及其发展
电气继电器——当控制该器件的输人电路满足一定条件时, 在其一个或多个输出电路中会产生预定跃变的电气器件。
电气继电器包括: 量度继电器——在规定的准确度条件下,当其特性量达到其动 作值时即进行动作的电气继电器。保护继电器就是探测电力系统或电
数位式继电器——主要由数字信号处理获得动作功能的静 态继电器。
数字式继电器——由算法运算获得动作功能的数位式继电 器。
微机保护装置——多功能综合性的数字式继电器。
(二)保护继电器的继电特性
电流继电器的动作电流Iop—— 流入电流继电器线圈中的使继电 器从初始状态进入动作状态的最 小电流。
电流继电器的返回电流Ire—— 流入电流继电器线圈中的使继电 器由动作状态返回到初始状态的 最大电流。
(三)对保护性能的要求 保护的速动性——保护装置应能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。 保护的选择性——保护检出电力系统的故障区和/或故障相 的能力。当系统出现故障时,首先由故障设备或线路本身的保 护切除故障,当该保护或断路器拒动时,才允许由相邻设备、 线路的保护切除故障。
电流速断保护和定时限过电流保护 的时限特性
线路上同时装有电流速断保护和定时限过电流保护的原理电路图
(二)速断电流整定
无时限电流速断保护是瞬时动作的,只有依靠动作电流 (速断电流)的特殊整定来实现选择性配合。
电流速断保护的动作电流(速断电流)应躲过它所保护线
路末端在系统最大运行方式下的三相短路电流初始值,其整定
对3~20kV单侧电源线路可装设两段过电流保护作主保护, 第一段应为不带时限的电流速断保护,第二段应为带时限的 过电流保护,可采用定时限或反时限特性。对3~20kV变电所 的电源进线,可采用带时限的电流速断保护,其后备保护采 用远后备方式,由电源侧承担。
35~66kV单侧电源线路的相间短路,可采用一段或两段电 流速断或电压闭锁过电流保护作主保护,并应以带时限的过 电流保护作后备保护。
力设备的故障或异常情况的量度继电器,常用的有电流继电器、电压继电器、 气体继电器等。
量度继电器在继电保护装置中装设在第一级,用来反应被保护元件的特 性量变化,属于主继电器或起动继电器。