电力系统振荡过程中序分量选相元件动作行为分析
继电保护电子版职业技能鉴定高级工题库
《继电保护》电子版职业技能鉴定高级工(第二版)题库(总51页)--本页仅作为文档封面,使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--(11-059)电力职业技能鉴定考试《继电保护工(第二版)》高级工理论题库一、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,共66题)1. 三个相同的电阻串联总电阻是并联时总电阻的()。
(A)6倍; (B)9倍; (C)3倍; (D)1/9。
答案:B2. 为了把电流表量程扩大100倍,分流电阻的电阻值,应是仪表内阻的()。
(A)1/100; (B)1/99; (C)99倍; (D)100倍。
答案:B3. 并联电路的总电流为各支路电流()。
(A)之和; (B)之积; (C)之商; (D)倒数和。
答案:A4. 一个线圈的电感与()无关。
(A)匝数; (B)尺寸; (C)有无铁芯; (D)外加电压。
答案:D5. 两只额定电压相同的灯泡,串联在适当的电压上,则功率较大的灯泡()。
(A)发热量大; (B)发热量小; (C)与功率较小的发热量相等; (D)与功率较小的发热量不等。
答案:B6. 全波整流电路如图A-1所示,当输入电压u1为正半周时,()。
图A-1(A)V1导通,V2截止; (B)V2导通,V1截止; (C)V1、V2均导通; (D)V1、V2均截止。
答案:A7. 甲类功率放大器的集电极损耗()。
(A)在输入信号最大时最大; (B)在输入信号为零时最大; (C)在输入信号为最大输入信号的50%时最大; (D)在输入信号为最大输入信号的70%时最大。
答案:B8. 用万用表检测二极管时,应使用万用表的()。
(A)电流档; (B)电压档; (C)1k档; (D)10档。
答案:C9. 有甲乙两只三极管。
甲管=80,I ceo=300A;乙管=60,I ceo=15A,其他参数大致相同。
当做放大使用时,选用()合适。
(A)两只均; (B)甲管; (C)两只都不; (D)乙管。
电力系统继电保护试题以及答案
模拟试题(二)一、填空题1对动作于跳闸的继电保护,在技术上一般应满足 、 、 、 四个基本要求。
2过电流继电器的启动电流 返回电流,其返回系数 1。
3后备保护包括 和 。
4运行中应特别注意电流互感器二次侧不能 ;电压互感器二次侧不能 。
5三段式电流保护中, 段灵敏度最高, 段灵敏度最低。
6中性点可接地或不接地运行变压器的接地后备保护由 和 组成。
7阻抗继电器的精确动作电流是指使动作阻抗降为 时对应的测量电流。
8采用单相自动重合闸的线路上发生单相短路故障时,由继电保护动作跳开 ,经一定时间延时后重合 ,若不成功再跳开 。
9变压器纵差动保护需要进行 和 ,以使正常运行时流入到差动回路中的电流为0。
10发电机单元件横差动保护能够反应 故障、 故障和 故障。
11按照母线差动保护装置差电流回路输入阻抗的大小,可将其分为 、 、 。
12对于元件固定连接的双母线电流差动保护,当固定连接方式破坏时,任一母线上的故障将切除 。
13输入到微机保护装置中的电流互感器二次电流信号,可通过 或 变换为满足模数转换器输入范围要求的电压信号。
14中性点直接接地系统发生短路故障后, 的故障分量电压最大, 的故障分量为0。
15设采样周期为5/3s T ms =,则差分滤波器()()(-12)y n x n x n =-能够滤除 。
二、简答题1我们学习的输电线路保护原理中那些原理是反应输电线路一侧电气量变化的保护?那些是反应输电线路两侧电气量变化的保护?二者在保护范围上有何区别?2距离保护中选相元件的作用有哪些?3闭锁式方向纵联保护动作于跳闸的条件是什么?若通道破坏,内、外部故障时保护能否正确动作?4重合闸前加速保护有哪些优点?5对于纵差动保护,产生不平衡电流的最本质原因是什么? 6变压器一般应装设那些保护?其中那些是主保护? 7评价微机保护算法优劣的标准有哪两个?三、分析计算题1已知线路的阻抗角65L ϕ=︒,通过线路的负荷功率因数为0.9。
《微机继电保护装置运行管理规程》试题及答案
《微机继电保护装置运行管理规程》试题及答案一、填空题1、对于安装在开关柜中10kV--66kV微机继电保护装置,要求环境温度在(-5℃—45℃)范围内,最大相对湿度不应超过(95℅)。
微机继电保护装置室内月最大相对湿度不应超过75%,应防止灰尘和不良气体侵入。
微机继电保护装置室内环境温度应在(5℃—30℃)范围内,若超过此范围应装设空调。
2、微机继电保护装置的使用年限一般不低于(12)年,对于运行不稳定、工作环境恶劣的微机继电保护装置可根据运行情况适当缩短使用年限。
3、供电企业继电保护部门应贯彻执行有关继电保护装置规程、标准和规定,负责为地区调度及现场运行人员编写(微机继电保护装置调度运行规程)和(现场运行规程)。
4、微机继电保护装置在运行中需要切换已固化好的成套定值时,由(现场运行人员)按规定的方法改变定值,此时(不必停用)微机继电保护装置,但应立即显示(打印)新定值,并与(主管调度)核对定值单。
5、微机继电保护装置和继电保护信息管理系统应经(GPS)对时,同一变电站的微机继电保护装置和继电保护信息管理系统应采用(同一时钟源)。
6、微机继电保护装置投入运行后发生第一次去内、外故障,继电保护人员应通过分析微机继电保护装置的实际测量值来确认(交流电压、交流电流回路)和相关(动作逻辑)是否正常。
既要分析(相位),也要分析(幅值)。
7、未经相应继电保护运行管理部门同意,不应进行微机继电保护装置(软件升级工作)。
8、两套保护的跳闸回路应与断路器的两个跳闸线圈分别(一一)对应。
9、继电保护信息管理系统应工作在第(Ⅱ)安全区。
10、进行微机继电保护装置的检验时,应充分利用其(自检功能),主要检验自检功能无法检测的项目。
11、微机继电保护装置在断开直流电源时不应丢失(故障信息)和(自检信息)。
12、微机继电保护装置应设有(自恢复)电路,在因干扰而造成程序走死时,应能通过自恢复电路恢复(正常工作)。
13、开关量输入回路应直接使用微机继电保护的直流电源,光耦导通动作电压应在额定直流电源电压的(55%~70%)范围内。
电力系统继电保护技术大赛试题(笔试部分
时间为:120分钟一. 填空题:(每空0.5分,共20分,供电单位答1—20题,发电单位答6-25题)1. 当主保护或断路器拒动时,由相邻电力设备或相邻线路保护实现后备称之为();主保护拒动时由本设备另一套保护实现后备、断路器拒动时由断路器失灵保护实现后备称之为()。
答:远后备,近后备2. 在Y/Δ-11变压器中差动保护电流互感器二次在变压器Y侧应接成(),而在变压器Δ侧应接成(),以达到()的目的。
答:Δ形,Y形,相位补偿3. 功率方向继电器采用90度接线的优点在于()。
答:两相短路时无死区。
4. 距离保护的末端最小短路电流应()其最小精工电流的2倍,否则可造成保护范围()。
答:大于,缩短5. 电力系统振荡时,随着振荡电流增大,而母线电压(),阻抗元件的测量阻抗(),当测量阻抗落入()时,距离保护将发生误动作。
答:降低,减小,继电器动作特性以内6. 小接地电流系统单相接地时,故障相对地电压为零,非故障相对地电压升至(),零序电压大小等于()。
答:,线电压,相电压7. 闭锁式高频方向保护在故障时起动发信,而()时停止发信。
其动作掉闸的基本条件是()。
答:正向元件动作,正向元件动作且收不到闭锁信号。
8. 断路器最低跳闸电压及最低合闸电压,其值不低于()额定电压,且不大于()额定电压。
答:30%,65%9. 电平表实际上也是电压表,但它不是以“V”为单位而刻度的,而是以(或)为单位而刻度的。
一般电平表均以()在600Ω上的电压()V为标准值而刻度的。
答:NB或dB,1mW,0.775V10. 中性点直接接地电网发生接地故障,故障线路两端零序功率方向与正序功率方向()。
答:相同11. 中性点装设消弧线圈的目的是利用消弧线圈的()电流补偿接地故障时的()电流,使接地故障电流减少。
答:感性,容性12. 220kV电压互感器二次变比是(),三次变比是()。
答:2200,13. 当线路发生故障时,11型微机保护能打印出故障前20ms和故障后()ms的各相电压、各相电流的采样值。
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。
考博必看--电力系统分析上册(诸骏伟)-课程总结
第一章能量管理系统1.EMS的含义和作用1).EMS 是以计算机为基础的现代电力系统的综合自动化系统,是预测、计划、控制和培训的工具。
2).EMS 主要针对发电和输电系统,用于大区级电网和省级电网的调度中心。
3).EMS 涉及计算机硬软件的各个方面。
它最终是通过EMS 应用软件来实现对电力系统的监视、控制和管理。
2.EMS的主要内容数据收集级(SCADA) ,能量管理级(GMS&OPS) 包括实时发电控制,系统负荷预测,发电计划(火电调度计划),机组经济组合,水电计划(水火电协调计划),交换功率计划,燃料调度计划,机组检修计划. 网络分析级(NAS)包括实时网络状态分析,网络结线分析,母线负荷预测,潮流,网络等值,网络状态监视,预想故障分析,安全约束调度,无功优化,最优潮流,短路电流计算,电压稳定分析,暂态分析.培训模拟级。
3.现有EMS存在的问题1).EMS已得到了广泛的应用,但目前只停留在分布式独立计算分析阶段,多数高级应用软件都需要人工调用,然后由调度员进行综合决策。
2).在电网事故状态下,没有良好的事故分析、定位和恢复手段.3)电力改革使得情况更加复杂。
4.EMS的发展趋势针对现有的EMS存在的问题,需加入决策系统,增强、扩充了网络分析功能,未来向着调度机器人的方向发展。
第二章电力系统潮流计算1.潮流计算的定义2.各种潮流计算的模型和算法的特点、适用范围以及相互之间的区别和联系。
(一) 高斯——塞德尔迭代法该算法具有存储量小,程序设计简单的优点。
但收敛速度慢,阶梯式逼近时台阶的高度越来越小,以至于迭代次数过多。
算法特点:1)在系统病态的情况下(重负荷节点负电抗支路较长辐射型线路长短线路接在同一节点上,且长短线路的比值很大),收敛困难。
计算速度缓慢每次迭代速度很快,但由于结构松散耦合,节点间相互影响太小,造成迭代次数增加,收敛缓慢。
2)程序编制简便灵活(二)、牛顿——拉夫逊迭代法(N_L)算法特点1)平方收敛,开始时收敛比较慢,在几次迭代后,收敛得非常快,其迭代次数和系统的规模关系不大,如果程序设计良好,每次迭代的计算量仅与节点数成正比。
第四章对称分量法及电力系统元件的各序参数和等值电路新
以序分量表示的支路电压方程为:
⎡ ΔU a (1) ⎤ ⎡ zs − zm ⎢ ⎥ ΔU a (2) ⎥ = ⎢ 0 ⎢ ⎢ ⎢ ⎥ ⎣ ⎣ ΔU a (0) ⎦ ⎢ 0
结论:在三相参数对称的线性电路中,各序对称分量具有独 立性,因此,可以对正序、负序、零序分量分别进行计算。
第二节 对称分量法在不对称故障分析 中的应用
• • •
第一节 对称分量法
小结 : 1.只有当三相电流之和不等于零时才有零序分量。 2.如果三相系统是三角形接法,或者是没有中性线 (包括以地代中性线)的星形接法,三相电流之和总 为零。 3.只有在有中性线的星形接法中才有零序电流。 4.三相系统的线电压之和总为零,不会存在零序分量。
第二节 对称分量法在不对称故障分析 中的应用
" x(0) = (0.15 ~ 0.6) xd
第三节 同步发电机的负序和零序电抗
电机类型 电抗 水轮发电机 汽轮发电机 调相机和 大型同步电动机
X2 X0
第一节 对称分量法
任意一组不对称三相电量(例如三相电压或三相电流) 均可由三组对称分量合成(正序、负序和零序) :
⎡Fa⎤ ⎡ 1 1 1⎤ ⎡ Fa(1) ⎤ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ 2 ⎥ ⎢ b ⎢F ⎥ = ⎢a a 1⎥ • ⎢Fa(2) ⎥ ⎢F ⎥ ⎢ a a2 1⎥ ⎢F ⎥ ⎦ ⎣ a(0) ⎦ ⎣ c⎦ ⎣
将 不 对 称 部 分 用 三 序 分 量 表 示
根据前述分 析,发电机、 变压器和线路 上各序的电压 降只与各序电 流相关。
第二节 对称分量法在不对称故障分析 中的应用
a相发生单相接地,在f点
(1)三相对地电压及由f点流出的三相对地电流 均不对称。 V =0 I ≠0
微机保护的选相元件_张育勋
微机保护的选相元件
□张育勋
摘 要: 选相元件不仅在微机保护中为测量元件的正确动作提供数据, 同时也为打印故障类型提供数据进行 故障分析, 起着非常重要的作用, 本文对目前微机保护中比较常用的几种选相元件的特点和选相原理作简单 的介绍。 关键词: 选g/Z2∑+ Z0∑+ Rg)×ia1 ia0= - (Z2∑/Z2∑+ Z0∑+ Rg)×ia1 所 以 ia2/ia0= (Z0∑+ Rg)/Z2∑, 其 相 量 关 系 见 图 4, 由 图 可 知 当 过 渡 电 阻 3Rg →0 时 , ia2 和 i0 同 相 位 ; 当 3Rg →∞ 时 , ia2 落 后 i090°。当不考虑过渡电阻影响时, 同理当 CA 相接地故障时, ia2 的角度比 i0 落后 120°; 当 AB 相接地故障时, ia2 的角度比 i0 超 前 120°。
两 相 接 地 故 障 时 , 如 BC 相 接 地 故 障 的 复 合 序 网( 图 3) 可 知:
序分量相位比较选相的流程方式见图 6, 其灵敏度高, 不受 负荷电流的影响, 具有适应较大过渡电阻的能力。
3 结论
目前, 两相工频电流差突变选相元件及序分量相位比较选 相元件被广泛应用于微机保护, 通过程序实现选相功能, 比起 常 规 的 选 相 元 件 更 具 稳 定 性 、可 靠 性 , 而 且 避 免 了 常 规 选 相 元 件 繁 多 、复 杂 的 接 线 问 题 。 ■
两相电流差突变选相元件的灵敏度高, 不会在大过渡电阻 时拒动, 但它仅在故障发生初期投入使用, 因此微机保护在启动 元件刚动作时采用两相电流差突变选相, 以后则依赖阻抗选相。
两相电流差突变选相元件的主要特点: ①此元件不反映稳
西安交通大学智慧树知到“电气工程及其自动化”《电力系统分析Ⅰ》网课测试题答案1
西安交通大学智慧树知到“电气工程及其自动化”《电力系统分析Ⅰ》网课测试题答案(图片大小可自由调整)第1卷一.综合考核(共15题)1.将三个不对称相量分解为三组对称相量的方法是()A.小干扰法B.对称分量法C.牛顿-拉夫逊法2.一般说来,架空线路的零序阻抗大于正序阻抗。
()A.正确B.错误3.按等微增率准则分配负荷将使系统的燃料消耗最少。
()A.正确B.错误4.将三个不对称相量分解为三组对称相量的方法是()。
A.小干扰法B.对称分量法C.牛顿-拉夫逊法5.对同一电气量而言,当基准值选择不同时,标幺值也不同。
()A.正确B.错误6.电力系统振荡时,发电机发出的功率包括同步功率和异步功率两部分。
()A.正确B.错误7.在不计发电机定子绕组电阻的情况下,机端短路时稳态短路电流为纯有功性质。
()A.正确B.错误8.电力系统静态稳定是指电力系统受到小干扰后,不发生非周期性的失步,自动恢复到起始运行状态的能力。
()A.正确B.错误9.关于短路时电流分量的衰减情况,正确的是()A.三相短路达到稳定状态时,短路电流中的非周期分量已衰减到零B.不对称短路达到稳定状态时,短路电流中的负序分量将衰减到零C.不对称短路达到稳定状态时,短路电流中的零序分量将衰减到零10.在潮流计算机解法中,与N-R法相比,关于PQ分解法的错误说法是()。
A.收敛性差B.计算速度较快C.迭代次数较多D.收敛精度较差11.系统备用容量中,哪种可能不需要()。
A.负荷备用B.国民经济备用C.事故备用D.检修备用12.利用运算曲线只能计算任意时刻的三相短路电流,不能计算任意时刻不对称短路时的短路电流。
()A.正确B.错误13.电力线路等值参数中消耗有功功率的是()A.电阻B.电感C.电纳D.电容14.电力系统的频率主要和()有关。
A.无功功率B.电路电压C.有功功率D.电路电流15.电容器提供的有功功率与其端电压的平方成正比。
()A.正确B.错误第2卷一.综合考核(共15题)1.双绕组变压器原边绕组零序电流能够导致副边产生零序电流的接线形式()A.YN,dB.YN,yC.YN,yn2.电力用户只能从一个电源获得电能的地理接线方式为()。
电力系统暂态分析 对称分量法及元件的各序参数和等值电路
第四章 对称分量法及元件的各序参数和等值电路第一节 对称分量法• 三个不对称相量可用三组对称相量来表示⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎣⎡•⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎣⎡=⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎣⎡)0()2()1(2211111a a a c b aF F F a a a a F F F S P F T F •= • 三个不对称相量可以分解为三组对称相量⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎣⎡•⎥⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎢⎣⎡=⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎣⎡c b a a a a F F F a a a a F F F 111113122)0()2()1( P S F T F •=-1 特点1:对称分量具有明确的物理意义第二节 在不对称故障分析中的应用一.三相阻抗的对称分量三相静止对称元件:三相对称:scc bb aa z z z z ===,mac bc ab z z z z ===支路电压方程:缩写为: p p p I z U =∆ 作变换: p pp I T T z T U T 111---•=∆ ⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎣⎡⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎣⎡=⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎣⎡⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎣⎡=⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎣⎡∆∆∆c b a s mm m s m m m sc b a cc cb ca bc bb ba ac ab aa c b a I I Iz z z z z z z z z I I I z z z z z z z z z U U U得:s s p I z U =∆其中: ⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎣⎡+--==-m s m s ms p s z z z z z z T z T z 20000001以序分量表示的支路电压方程为:⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎣⎡•⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎣⎡=⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎣⎡•⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎣⎡+--=⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎣⎡∆∆∆)0()2()1()0()2()1()0()2()1()0()92)1(0000002000000a a a a a a m s m s ms a a a I I I z z z I I I z z z z z z U U U 三相对称系统对称分量变换为三个互不耦合的正、负、零序系统。
引起发电机振荡和失步现象原因分析
引起发电机振荡和失步现象原因分析发电机振荡原因如下:水轮机输入力矩突然变化如调速器发卡又恢复动作,系统突然短路,大机组或大容量线路突然断开等。
本文以短路引起系统骚动为例,说明振荡和失步的原因。
1 功角特性根据实践经验和试验研究证明,同步发电机输出的有功功率和δ角有关,它们之间的关系符合下述公式:式中,Pdc 为电磁功率;m为相数;U为端电压;E为发电机感应电势;Xd为8发电机的同步电抗;δ为定子磁极中心线和转子磁极中心线的夹角(也是端电压U和感应电势E0间的夹角。
)公式中Pdc与δ的关系是一正弦曲线,它有最大值P=m(UE0/Xd),出现在δ=90°时。
因为δ能表示发电机输出功率的大小,所以称它为“功角”,Pdc与δ的这种关系便称发电机的功角特性。
2 振荡和失步的原因发电机并网运行情况可用功角特性来分析,设发电机经变压器和线路连接到无穷大系统的高压线路母线上,如图1所示。
这里,Uδt是系统中变电所的母线电压,X是从发电机到变电所母线的综合电抗,包括发电机电机Xd,变压器电抗X b 、线路电抗XX的等值网络电抗。
其功角特性如图2所示,δ是Ed和Uxt的向量夹角,曲线1表示正常工作时的特性,水轮机的输入功率为P,正常工作点为a 点,对应的角度为δ。
当系统发生短路时,电源间的综合电抗发生变化,假设平行的一条线路被切除使X变大,由X变为X′,这时发电机输出功率也发生变化,功率特性由曲线1变到曲线2,(最大值)。
由于转子有惯性,转速不能突变,刚短路时的瞬间δ间未变,所以发电机的运行点将由a点落到b 点。
b点上功率是不平衡的,此时,输入功率大于输出功率,反应在转子上就是力矩不平衡,主力矩大于阻力矩,在过剩力矩作用下,转子开始加速,δ角增大。
在功角特性上,运行点从b点向c点方向变化。
在δ角增大的同时,输出功率也增大,即阻力矩也增大,当到达C点时,输入功率和输出功率平衡,理应停在这点上运行,由于转子的惯性作用,还会往前冲,于是越过C点,角度继续增大。
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一、填空题:1.有交流继电器的最后整定值实验必须在保护屏的(端子排)上通电进行。
开始实验时应先做(原整定值)实验,如发现与上次实验结果相差较大或与预期结果不符等任何细小疑问时,应慎重对待,查找原因,在未得出正确结论前,不得草率处理。
2.有两个线圈以上的中间继电器,应检查各线圈端子(极性)标示的正确性,并测定两线圈间的绝缘电阻,其值应不低于(10)MΩ。
3.中间继电器的电流保持线圈,在实际回路中可能的最大压降,应小于回路额定电压的(5%)。
4.继电器线圈直流电阻的测量值与制造厂标准化数据之差应小于(±10%)。
5.保护装置出口中间继电器的动作电压不大于额定电压的(70%),应不小于额定电压的(50%)。
6.对于带切换触点的继电器,为了防止上下触点短路,动触点与静触点压接后,其与上触点的距离应不小于(3)mm;当动触点在中间位置时,对上下静触点的距离均不小于(1)mm。
7.用电秒表测量保护动作时间时应注意测试时的(电源频率),如(频率)有偏差时,应对所测量的时限进行修正。
主系统保护装置动作时限的测定,应选用不受(电源频率)影响的电子毫秒表进行。
8.DS型时间继电器动作电压应不大于(70%)额定电压,返回电压应不小于(5%)额定电压。
9.检验DS-110(120)系列时间继电器的动作时间时,应在整定位置,于额定电压下测量( 3 )次,每次测量值与整定值的误差应不超过(±0.07 )s。
10.DX 型信号继电器的动作电压,应不大于( 70% )额定电压,动作电流不大于(额定)电流。
11.对保护装置进行整组实验时,不宜用将继电器(触点短接)的方法进行,传动或整组实验后,(不得)再在二次回路上进行任何工作,否则应做(相应)的试验。
12.新安装的继电器经过解体检修后,无耐压试验设备时,允许用(2500)V摇表测绝缘来代替交流耐压试验,所测得的绝缘电阻不应小于(20)MΩ。
13.变压器的励磁涌流中含有大量的高次谐波分量,主要是(二次)和(三次)谐波。
电力系统振荡过程中序分量选相元件动作行为分析
电力系统振荡过程中序分量选相元件动作行为分析索南加乐1,许庆强1,宋国兵1,李瑞生2,葛耀中1(1.西安交通大学电气工程学院,陕西省西安市710049; 2.许昌继电器研究所,河南省许昌市461000)摘要:对超高压输电线路微机保护所用序分量选相原理和防止振荡时误选相所用的不对称故障开放判据进行了较详细的介绍。
对于振荡中心和单相接地故障在同一条长输电线路且两者之间有较远距离的情况,从不对称故障开放判据和阻抗排除法两个方面分析了造成误选相的原因。
理论分析和动模试验都证实了这种误选相现象的存在,为以后序分量选相原理的改进提供参考。
关键词:线路保护;选相;仿真;微机保护;振荡中图分类号:T M773收稿日期:2002-03-26;修回日期:2002-09-04。
中华电力教育基金会许继奖教金资助项目。
0 引言高压输电线路发生故障后,准确、迅速地选择出故障相别,是继电保护正确动作的前提。
因此,选相元件成为高压系统保护中的重要组成部分,选相元件的准确性也是衡量继电保护装置好坏的重要标志。
目前国内数字式高压线路保护主要采用相电流差突变量选相和序分量选相相结合的方法来实现故障选相。
在保护启动后第1次选相是采用相电流差突变量选相元件,振荡闭锁期间的选相元件由于突变量提取困难而采用稳态量选相,一般采用序电流的分区结合阻抗比较方法构成。
序分量选相元件对相区的划分比较合理,在一般情况下都能进行准确选相,但在动模试验中发现,在下述情况下序分量选相元件会误选相:a .电力系统振荡和单相接地故障同时存在,而且振荡中心和故障点在同一长输电线路上;b .振荡中心与故障点之间有较远的距离;c .两侧电源电势的相角差接近180°。
在满足上面这些条件的情况下,有一侧保护装置会将单相接地故障误判为另两相的相间故障。
而另一侧的保护装置则由于故障开放元件不满足开放条件而将保护闭锁,随相角差减小而延时开放闭锁装置再进行选相。
误选相的那侧保护,其误选的原因是由于不对称故障开放判据和阻抗排除法的配合不能避免该种误选相情况的发生。
2023年国家电网招聘之电工类考试题库(精选)
2023年国家电网招聘之电工类考试题库(精选)单选题(共200题)1、系统短路时电流、电压是突变的,而系统振荡时电流、电压的变化是()。
A.缓慢的且与振荡周期无关B.与三相短路一样快速变化C.缓慢的且与振荡周期有关D.之间的相位角基本不变【答案】 C2、在均匀或稍不均匀电场中,空气的击穿场强为()。
A.10kV/cmB.20kV/cmC.30kV/cmD.40kV/cm【答案】 C3、从电力系统运行调度的角度来看,应该用的方法来预先知道系统是否存在隐患()A.预想事故分析B.预防控制C.状态估计D.状态估计【答案】 A4、在输配电设备中,最容易受雷击的设备是()。
A.变压器B.断路器和隔离开关C.输电线路D.母线【答案】 C5、高频通道广泛采用”导线大地”接线方式,原因是( )A.经济性好B.灵敏性高C.高频信号的衰耗小D.快速性好【答案】 A6、从提高电力系统稳定性的角度看,在输电系统的受端设置动态并联无功补偿主要是用于()A.支撑系统电压B.减小输电系统总电抗C.提高送端发电机的等值电势D.控制输电关口的功率因数【答案】 A7、在任何情况下,自动重合闸的动作次数应()。
A.自动重合一次B.自动重合二次C.符合规定的次数D.自动重合三次【答案】 C8、在中性点直接接地电网中发生接地短路时,()零序电压最高。
A.保护安装处B.接地故障处C.变压器接地中性点处D.线路首端【答案】 B9、线路首端电压一定()末端电压。
A.高于B.低于C.等于D.以上都有可能【答案】 D10、以下各项不是最优潮流控制变量的是()A.平衡点有功出力B.带负荷调压变压器的变比C.并联电容器容量D.发电机节点电压模值【答案】 A11、变电所增加一台中性点直接接地的变压器时,在变电所母线上发生三相故障时,变电所出线的正序电流()。
A.变大B.变小C.不变D.不确定【答案】 C12、电力系统暂态分析研究的是()。
A.电力系统稳态运行B.电磁暂态和机电暂态过程C.电磁暂态过程和波过程D.机电暂态过程和波过程【答案】 B13、在星形连接方式中零序电流必须以中性线(地线)作为通路,且中性线中的零序电流为一相零序电流的()倍。
电力系统分析第10章
• 应用对称分量法:
TU120ZTI120U120T1ZTI120Z120I120
ZsZm
Z120
ZsZm
Z1
Z2
Zs2Zm
Z0
Z1、Z2、Z0分别称为线路的正序、负序、零序阻抗。
元件的序阻抗,即该元件通过某序电流时,产生 相应的序电压与该序电流的比值。
静止的元件,如线路、变压器等,正序和负序阻 抗相等;
对于旋转设备,各序电流会引起不同的电磁过程, 三序阻抗总是不相等的。
• a相电压降的序分量表示为: U a 1 Z 1 I a 1 U a2 Z 2 I a2 U a0 Z 0 I a0
• 可见,对于三组对称元件中的不对称电流电压的计算, 可以分解成三组对称的分量,分别进行计算。
a e j120 1 j 3
2
2
将一组不对称相量用a相的各序分量表示:
简写为:
FFba
1 a2
1 1 a 1
Fc a a2 1
F p
T
F s
FFaa12 Fa0
其逆关系为
:
F Faa12 Fa0
x2 xd xq 1.4x 5d
(10.6) (10.7)
10.4 异步电动机的负序电抗和零序电抗
• 负序阻抗:
x2 x
(10.8)
• 零序电抗:
由于异步电动机的三相绕组通常接成三角形 或不接地的星形,无零序电流的通路,因而零 序电抗数值为无限大。
10.5 变压器的零序电抗
10.5.1 双绕组变压器 10.5.2 三绕组变压器的零序电抗 10.5.3 自耦变压器的零序电抗
电力系统振荡PPT课件
由解裂装置有计划的进行解裂,以终止振荡。
放任继电保护装置在震荡中自由动作。 该方式是西方一些国家长期的习惯做法。只要是机电保护装置本身没
有问题,在系统震荡中动作导致大面积停电仍然被认为是正确的。该观点 的主要根源是这些国家的系统联结较强,但这些观点直接导致了美国几次 大停电
调度处理 。 保持系统的稳定性,留待调度处理,我国处理振荡的成功运行经验。
49.1Hz,负荷损失近380万千瓦。
一、电力系统振荡
振荡的起因?
稳定破坏:静态稳定破坏、暂态稳定破坏。 暂态稳定破坏是由短路引起的,短路故障破坏了系统功率的平衡,此 时若故障切除慢就可能导致系统失去稳定。
大机组失磁或线路传输功率超过稳定极限等原因造成的稳定破坏为静 态稳定破坏。
一、电力系统振荡
电弧压降,当弧电流超过100A时,压降与流过的电 流无关。压降一般小于额定相间电压的6%。
二、振荡闭锁与开放
电弧压降与余弦电压的关系
在单侧电源故障,忽略线路阻抗的电阻分量时, . Ucos Uarc
在双侧电源下,电弧中有对侧电源的助增电流,但弧光电压 不变。 如果线路阻抗的相角较小,例如为75度,则余弦电压将增大 到0.26p.u.。为了获得弧光压降,采取补偿的方法。
小结
上述振荡过程中短路故障的识别方法,已经有成 熟的运行经验。
另外还有利用测量阻抗变化率、余弦电压变化率 及具有浮动门槛的电流突变量的识别方法。
感 谢大 家
Ucos(90L)U . arc
二、振荡闭锁与开放
振荡中心电压Uz
I
振荡时Ucos等于振荡中心的电压
P
φ
M ΣZ
Q
Uφ M
E M
选相元件
摘要摘要随着电力系统的发展,各种类型的大型发电机组越来越多的投入运行,当发电机组出现问题后,查找故障原因、性质和位置显得越来越重要,故障录波器是提高电力系统安全运行的重要自动装置,当电力系统发生故障或振荡时,它能自动记录整个故障过程中各种电气量的变化,针对故障录波器在运行中判别故障类型和相别耗时太长的因素,要先通过选相元件预先进行故障类型和相别的判断以节省时间,然而选相元件只承担选相任务,不承担测量故障点和故障方向的任务。
本文通过分析国内外故障录波系统的现状和发展前景,从故障录波器的选相元件方面着手,提出了对于电力系统预先判断识别的选相系统,并通过试验来论证该系统方案,简单的介绍了系统的实现过程。
关键词:故障录波选相元件数据采集I西安交通大学城市学院本科生毕业设计(论文)IIABSTRACTABSTRACTAlong with the development of the electric power system, various types of large generating units more and more operational, when the generator problems, find out the fault causes, nature and location becomes more and more important, the fault recorder is an important device to improve the safe operation of the power system , when power system fault occurs or oscillation, it can automatically record all kinds electrical quantities changes of the fault process. Through the phase selection element can advance the fault type and the other judges, however phase selection element only assume phase selection task, do not assume measurement fault and fault orientation task. This article through analyzes the domestic and foreign fault recorder system present situation and development prospect, from fault recorder fault phase selector aspects, put forward for the power system to prejudge the recognition phase selection system, and a series of experiments to prove the system scheme, a simple introduction of the system implementation process.KEY WORDS :Fault wave recording Fault phase selector Data acquisitionIII西安交通大学城市学院本科生毕业设计(论文)IV目录目录1 概述 (1)1.1引言 (1)1.2故障录波器的功能定义 (1)1.3课题背景 (1)1.3.1国外故障录波器发展现状 (1)1.3.2国内发展现状 (2)1.3.3国内外故障录波器的比较 (3)1.3.4结论和建议 (4)1.4本文研究内容 (5)2 选相原理 (7)2.1突变量电流选相 (7)2.2 对称分量法 (9)3故障选相数据采集及处理................................................. 错误!未定义书签。
第八章 第一二节电力系统序参数
第八章 电力系统不对称故障的分析与计算电力系统简单不对称故障包括不对称短路和不对称断线两类,本章主要介绍不对称故障分析的基本原理和基本方法。
在电力系统中突然发生不对称短路时,必然会引起基频分量电流的变化,并产生直流的自由分量,这是电感电路的特点。
除此之外,不对称短路将会产生一系列的谐波。
要准确地分析不对称短路的过程是相当复杂的,在本课程中将只介绍分析基频分量的方法。
第一节 对称分量法分析三相短路时,在系统结构对称的情况下,短路电流的周期分量也是对称的,因此只需要分析其中的一相。
当系统发生不对称故障时,由于系统的对称性受到破坏,网络中出现了不对称的电流、电压。
分析这种不对称系统的简单方法是采用对称分量法。
一、 对称分量法对称分量法是将一组三相不对称的电压或电流相量分解为三组分别对称的相量,分别称为正序分量、负序分量和零序分量,再利用线性电路的叠加原理,对这三组对称分量分别按对称的三相电路进行求解,然后再将其结果进行叠加。
(一)正序分量如图8-1(a )所示。
三相相量)1(a F 、)1(b F 、)1(c F 幅值相等,相位为a 相超前b 相 120 ,b 相超前c 相 120 ,称为正序系统,正序系统中各分量称为正序分量,且与电力系统在正常对称运行方式下的相序相同。
如以a 相为参考相,则正序系统各分量之间的关系为:)1(0)1(0a j a F e F =; )1(240)1(0a j b F e F = ;)1(120)1(0a j c F e F = 为了计算方便,引入符号23210120j ej +-==α称为旋转算子,任意相量乘以α表示使该相量逆时针旋转1200,同理232102402j ej --==α,13=α, 显然存在012=++αα。
则正序系统各分量之间的关系变为:)1()1(a a F F =; )1(2)1(a b F F α= ;)1()1(a c F F α=(二)负序分量如图8-1(b)所示。
电力系统正序、负序和零序特点分析
用最简单的语言概括如下:当今全球的交流电力系统一般都是ABC三相的,而电力系统的正序,负序,零序分量便是根据ABC三相的顺序来定的。
1)正序:A相领先B相120度,B相领先C相120度,C相领先A相120度。
2)负序:A相落后B相120度,B相落后C相120度,C相落后A相120度。
3)零序:ABC三相相位相同,哪一相也不领先,也不落后。
系统里面什么时候分别用到什么保护?三相短路故障和正常运行时,系统里面是正序。
单相接地故障时候,系统有正序、负序和零序分量。
两相短路故障时候,系统有正序和负序分量。
两相短路接地故障时,系统有正序、负序和零序分量。
三相电网中正序、负序、零序的出现是为了分析在系统电压、电流出现不对称现象时,把三相的不对称分量分解成对称分量(正、负序)及同向的零序分量。
只要是三相系统,就能分解出上述三个分量(有点象力的合成与分解,但很多情况下某个分量的数值为零)。
对于理想的电力系统,由于三相对称,因此负序和零序分量的数值都为零(这就是我们常说正常状态下只有正序分量的原因)。
当系统出现故障时,三相变得不对称了,这时就能分解出有幅值的负序和零序分量度了(有时只有其中的一种),因此通过检测这两个不应正常出现的分量,就可以知到系统出了毛病(特别是单相接地时的零序分量)。
下面再介绍用作图法简单得出各分量幅值与相角的方法,先决条件是已知三相的电压或电流(矢量值),当然实际工程上是直接测各分量的。
由于上不了图,请大家按文字说明在纸上画图。
从已知条件画出系统三相电流(用电流为例,电压亦是一样)的向量图(为看很清楚,不要画成太极端)。
理解为:1:一个三相,幅值各不相同,方向差也可能不互为120。
2:我们可以将其分解为3个三相,正序、负序、零序。
3:将新分解产生的每相各自相加,即可还原为源三相的各相电压。
4:正序、负序、零序的出现是为了分析在系统电压、电流出现不对称现象时,把三相的不对称分量分解成对称分量(正、负序)及同向的零序分量。
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电力系统振荡过程中序分量选相元件动作行为分析索南加乐1,许庆强1,宋国兵1,李瑞生2,葛耀中1(1.西安交通大学电气工程学院,陕西省西安市710049; 2.许昌继电器研究所,河南省许昌市461000)摘要:对超高压输电线路微机保护所用序分量选相原理和防止振荡时误选相所用的不对称故障开放判据进行了较详细的介绍。
对于振荡中心和单相接地故障在同一条长输电线路且两者之间有较远距离的情况,从不对称故障开放判据和阻抗排除法两个方面分析了造成误选相的原因。
理论分析和动模试验都证实了这种误选相现象的存在,为以后序分量选相原理的改进提供参考。
关键词:线路保护;选相;仿真;微机保护;振荡中图分类号:T M773收稿日期:2002-03-26;修回日期:2002-09-04。
中华电力教育基金会许继奖教金资助项目。
0 引言高压输电线路发生故障后,准确、迅速地选择出故障相别,是继电保护正确动作的前提。
因此,选相元件成为高压系统保护中的重要组成部分,选相元件的准确性也是衡量继电保护装置好坏的重要标志。
目前国内数字式高压线路保护主要采用相电流差突变量选相和序分量选相相结合的方法来实现故障选相。
在保护启动后第1次选相是采用相电流差突变量选相元件,振荡闭锁期间的选相元件由于突变量提取困难而采用稳态量选相,一般采用序电流的分区结合阻抗比较方法构成。
序分量选相元件对相区的划分比较合理,在一般情况下都能进行准确选相,但在动模试验中发现,在下述情况下序分量选相元件会误选相:a .电力系统振荡和单相接地故障同时存在,而且振荡中心和故障点在同一长输电线路上;b .振荡中心与故障点之间有较远的距离;c .两侧电源电势的相角差接近180°。
在满足上面这些条件的情况下,有一侧保护装置会将单相接地故障误判为另两相的相间故障。
而另一侧的保护装置则由于故障开放元件不满足开放条件而将保护闭锁,随相角差减小而延时开放闭锁装置再进行选相。
误选相的那侧保护,其误选的原因是由于不对称故障开放判据和阻抗排除法的配合不能避免该种误选相情况的发生。
本文从理论上分析误选相的原因,EMT P 仿真结果和在许昌继电器研究所的动模实验都证实了该种误选相情况的存在。
1 序分量选相原理和不对称故障开放判据序分量选相中接地故障采用零、负序分量的相对相位关系结合阻抗选相,不接地故障采用阻抗选相。
序分量选相是根据不同故障情况下负序及零序电流相对相位来确认的,相区的划分如图1所示。
负序及零序电流相对相位和故障类型之间的关系如表1所示。
图1 单相接地、两相接地短路时I 0A ,I 2A 的相区图Fig .1 I 0A ,I 2A relative phase -angle f igure under the single phase to ground f ault and phase to phase with ground f ault condition 表1 I 0A ,I 2A 相对相位和故障类型之间的关系Table 1 Relationship between the I 0A ,I 2A relativephase -angle and the f aulted phases顺序I 2A 滞后I 0A 的相角/(°)可能的故障类型(1)-30~+30A,BC (2)+90~+30AB (3)+150~+90C ,AB (4)-150~+150CA (5)-90~-150B,CA (6)-90~-30BC表1中,(2),(4),(6)为单一故障相别的相区,直接确认为相应的相间故障,在(1),(3),(5)相区包含单相和相间两种故障类型,由于两种故障类型的相别总是不相关的,采用相间阻抗排除法,即如果保护装置测量到的相间阻抗值在整定的相间阻抗范围内,则确认为是相间故障,否则,确认为相应的单相52第27卷 第2期2003年1月25日 电力系统自动化Auto matio n of Elect ric P ow er Sy stems Vo l.27 N o.2Jan.25,2003接地故障。
采用相间阻抗排除法的原因是相间阻抗元件对于两相故障总能准确动作[1]。
阻抗元件在振荡时的不准确动作只是发生在两侧电势相角差 靠近180°的时刻,此时如果振荡中心落在被保护线路上,距离保护要误动。
在区外故障相角差 接近0°时距离继电器能正确测量,开放了也不会误动,但在 靠近180°时必须闭锁保护[2]。
表2是对故障判别元件的要求。
表2 对故障判别元件的要求Table 2 Request of distinguishing the f ault故障地点 ≈0° ≈180°区外无要求闭锁区内开放无要求为了防止保护装置在电力系统振荡时距离元件误动作,同时要保证在振荡时发生不对称故障能及时开放保护,增加了不对称故障判别元件来闭锁保护,它的动作判据为:I 2+I 0≥mI 1(1)式中:I 0,I 1和I 2分别为保护装置测量到的零、正、负序电流的幅值;m 为制动系数,约为0.5~0.7[2]。
在本文的仿真中均取m =0.65。
2 仿真模型参数和仿真结果系统模型如图2所示,其中M ,N 为线路保护装置安装处。
图2 系统模型图Fig .2 The model of the systemM 端背后的系统参数为:Z M 1=j45.149 ,Z M 0=j23.321 ;N 端背后的系统参数为:Z N 1=j96.262 ,Z N 0=j47.480 ;线路为300km ,500kV 的超高压输电线路,采用集中耦合参数,线路参数为:R 0=0.1597 /km , l 0=0.6945 /km ,R 1=0.0270 /km , l 1=0.3032 /km ;Z L 为线路的正序阻抗值,则接地距离保护按照0.65Z L 整定,相间距离保护按0.8Z L 整定[2],并且令m x =(I 2+I 0)/I 1。
利用上面的模型进行仿真,结果如下:a .系统发生振荡,两相角差 =180°,线路上发生A 相接地故障,故障点F 距离母线M 为10km 。
模型中Z L =90.96 ,接地距离保护整定值为0.65Z L =59.12 ,相间距离保护整定值为0.8Z L =72.77 。
用EM TP 仿真得到M 侧的测量结果如下:Z J A =3.96 ,Z J BC =71.13 ,m x =0.73。
由此可见,m x >0.65,满足不对称故障开放元件的动作判据,保护开放;同时,M 侧保护处测到的BC 相间阻抗都在整定范围之内,根据阻抗排除法,测量到的相间阻抗值在其整定范围内。
所以M 侧保护会将A 相接地故障误选为BC 两相相间故障。
N 侧的结果为:Z J A =75.40 ,Z J BC =20.32 ,m x =0.24。
由于m x <0.65而将N 侧保护闭锁,振荡时两电势相角差在不断变化,当相角差从180°减小到一定程度时才会使m x 增大到0.65再将保护开放。
b .系统发生振荡,在母线M 的出口处发生A 相接地故障,M 侧保护装置测量到的系数m x 随着电势相角差 变化的曲线见图3。
图3 系数m x 随相角差的变化曲线Fig .3 Curve of the parameter m x in the dif ferentangular dif f erence由图3可知,在M 侧母线出口处发生单相接地故障,无论两侧相角差多大,M 侧保护装置总能瞬时开放。
c .系统振荡中心在故障线路上,在相角差接近180°时,线路上很大部分的区域内发生单相接地故障时两侧保护是不会满足不对称故障开放条件的,需等到相角差偏离180°一定角度时才会将振荡闭锁开放。
将系统振荡时线路上某点发生单相接地故障的临界角!定义为相角差从180°逐渐减小到动作判据刚好满足条件时的角度(见图4)。
在该临界角范围内满足式(1),保护开放;在临界角外保护将会被闭锁。
图4 两电势相量间的临界角!Fig .4 Critical angle between the two vectors ofboth power supplies输电线路上不同点发生单相接地故障时,保护装置处测量到的m x 是不相同的。
同样,两侧保护对线路上各处发生的故障,都对应有一个使刚好满足故障开放判据的临界角!。
图5和图6分别为M 和N 侧保护装置各自在线路上各点发生单相接地故障时的临界角!的值,其中横坐标为线路上单相接地短路点F 离开母线M 的距离l ,纵坐标为对应的53・研制与开发・ 索南加乐等 电力系统振荡过程中序分量选相元件动作行为分析临界角!。
图5、图6中曲线下侧表示对应图4中的相量E N 在临界角!之内,不对称故障开放元件动作判据能满足开放条件;曲线上侧表示不满足保护开放条件。
图5 M 侧装置在线路上各点的临界角Fig .5 Critical angle in the dif ferent spot along the transmission line for the protective device of Mside图6 N 侧装置在线路上各点的临界角Fig .6 Critical angle in the dif ferent spot along the transmission line for the protective device of N sided .在图5的基础上寻找M 侧保护装置会发生误选相的范围。
图7中曲线1即为图5中的曲线。
曲线下侧表示满足保护开放判据。
图7 M 侧装置临界角和恰好满足相间阻抗范围的相角差Fig .7 Critical angle of the protective device of M side and the angular diff erence when the phase to phase impedance less than the setting value随着电源电势相角差增大,相间测量阻抗将逐渐减小。
在线路上不同点发生单相接地故障,相角差从0°增大到使M 侧装置相间测量阻抗刚好等于整定值时,可得到图7中曲线2。
曲线上侧表示相间阻抗小于整定值。
由此可见,位于两曲线交点左上侧的范围内为单相接地误选为相间故障的区域。
3 误选相原因分析有了不对称故障开放判据,在振荡时一般情况下不会发生误选相,但仍存在一些问题。
如图2所示,振荡中心位于单相接地故障的线路上,若故障点靠近振荡中心,并且接地故障发生在振荡相角差为180°附近,由于故障点电压的振荡分量较小,故障产生的I 2和I 0也较小,I 1的振荡分量很大,线路两侧的保护装置都不会满足保护开放条件,都需延时后保护才能动作;若单相接地点F 远离振荡中心,故障电压的振荡分量较大,I 2F 和I 0F 也会大一点,在N 侧保护装置中分到的I 2和I 0不大,不会满足开放条件[3],而文献[3]中忽略了M 侧的保护装置,其分到的I 2和I 0会比较大,由前面的仿真结果可知,M 侧保护装置完全可能满足开放动作判据。