继电保护实验指导书
《继电保护综合实验》实验指导书
图 0-1 变压器分压示意图
二.使用方法
本实验装置测量表即(直流电压表、直流电流表、电秒表和相位仪) ,测量前必须接 上 220V 交流电源,交流电压、电流表不必外接电源。 1.相位仪测量相位方法 (1)在 EPL-12 相位仪的测量单元的电压输入端口端接入电压信号,在电流输入端 口端接入电流信号。 (2)显示屏显示的数据即为引入的电压信号与引入的电流信号之间的相位差值。 (3)在进行相位测量时,电压信号与电流输入信号不要接错了位置,且电压信号是
2.低压继电器的动作电压和返回电压测试
a.选 EPL-05 中的 DY-28C 型低压继电器(额定电压为 30V) ,确定动作值并进行 初步整定。本实验整定值为 24V 及 48V 两种工作状态。 注意:可以拆下玻璃罩子自行调整电压整定值。 b.根据整定值需求确定继电器接线方式。 注意: 1)低压继电器线圈可采用串联或并联接法,如图 1-3 所示。其中并联接法电压动作 值可由转动刻度盘上的指针所对应的电压值读出, 串联接法电压动作值则为并联接法的 2 倍。 2)串并联接线时需注意线圈的极性,应按照要求接线,否则得不到预期的动作电压 值。
三.原理说明
DL-20C 系列电流继电器和 DY-20C 系列电压继电器为电磁式继电器。由电磁系统、 整定装置、接触点系统组成。当线圈导通时,衔铁克服游丝的反作用力矩而动作,使动 合触点闭合。转动刻度盘上的指针,可改变游丝的力矩,从而改变继电器的动作值。改 变线圈的串联并联,可获得不同的额定值。 DL-20C 系列电流继电器铭牌刻度值,为线圈并联时的额定值。继电器用于反映发电 机,变压器及输电线短路和过负荷的继电保护装置中 。 DY-20C 系列电压继电器铭牌刻度值,为线圈串联时的额定值。继电器用于反映发电 机、变压器及输电线路的电压升高(过压保护)或电压降低(低电压起动)的继电保护 装置中。
继电保护实验指导书
继电保护实验指导书第一章实验的基本要求和安全操作规程1-1 实验的基本要求实验课的目的在于培养学生掌握基本的实验方法与操作技能。
培养学生学会根据实验目的,实验内容及实验设备拟定实验线路,选择所需仪表,确定实验步骤,测取所需数据,进行分析研究,得出必要结论,从而完成实验报告。
在整个实验过程中,必须集中精力,及时认真做好实验。
现按实验过程提出下列基本要求。
一、实验前的准备实验前应复习课本有关章节,认真研读实验指导书,了解实验目的、项目、方法与步骤,明确实验过程中应注意的问题(有些内容可到实验室对照实验预习,如熟悉组件的编号,使用及其规定值等),并按照实验项目准备记录抄表等。
实验前应写好预习报告,经指导教师检查认为确实作好了实验前的准备,方可开始作实验。
认真作好实验前的准备工作,对于培养同学独立工作能力,提高实验质量和保护实验设备都是很重要的。
二、实验的进行1、建立小组,合理分工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、调节负载、保持电压或电流、记录数据等工作每人应有明确的分工,以保证实验操作协调,记录数据准确可靠。
2、选择组件和仪表实验前先熟悉该次实验所用的组件,选择仪表量程,然后依次排列组件和仪表便于测取数据。
3、按图接线根据实验线路图及所选组件、仪表、按图接线,线路力求简单明了,按接线原则是先接串联主回路,再接并联支路。
为查找线路方便,每路可用相同颜色的导线或插头。
4、开启电源,观察电源指示在正式实验开始之前,先熟悉电源仪表指示。
然后按交直流电源操作说明规范启动电源,观察所有仪表是否正常(如3个指示仪表是否一致、是否超满量程等)。
如果出现异常,应立即切断电源,并排除故障;如果一切正常,即可正式开始实验。
5、完成实验内容预习时对每次实验的试验方法、步骤及所需测数据的大小作到心中有数。
正式实验时,根据实验步骤逐次测取数据。
6、认真负责,实验有始有终实验完毕,须将数据交指导教师审阅。
继电保护调试实习指导书
调试实习指导书目录一、实习目的和要求----------------------------------------------------------------------------1二、实习内容------------------------------------------------------------------------------------1三、实习步骤------------------------------------------------------------------------------------11、现场检验前的准备工作2、单个继电器的特性检验和定值调整3、设备配置及二次回路接线正确性变对4、绝缘检验5、整组试验四、整组试验项目-------------------------------------------------------------------------------3 (一)继电保护部分的整组试验1、两段式电流电压保护的整组试验(1)断路器跳合闸检验(2)保护回路的相互动作检验(3)作用于开关和信号装置的检验(4)加一次电流和工作电压的检验2、两段式方向电流电压保护的整组试验(1)功率继电器接线正确性检验(2)对加一次电流和工作电压的检验(二)自动重合闸部分的整组试验---------------------------------------------------------81、单侧电源自动重合闸的试验2、带无电压和同期检查自动重合闸的试验(三)双绕组变压器整组保护调试实习---------------------------------------------------10 五、附录-----------------------------------------------------------------------------------------16 附录一DTI型同步检查继电器电气特性试验------------------------------------------16 附录二DCH.1型重合间继电器电气特性试验---------------------------------------18 附录三本实习使用的主要设备和仪表清单---------------------------------------------22 六、附图附图一保护屏面板图附图二35千伏线路二次接线图附图三保护屏屏后接线图附图四试验台安装接线图一、实习目的和要求在学生已初步掌握单个继电器电气特性试验的基础上进一步学习对整套35千伏线路的继电保护及自动重合闸装置的检验以提高他们在继电保护和自动装置方面的动手操作能力。
课程继电保护实验指导书
继电保护实验指导书邵阳学院电气工程系电力系统保护实验室2010.9实验说明第一次实验前请仔细阅读第一章,了解实验系统各部分的功能和连接方式。
实验过程中接线切记以下几点:1. 测试仪上的电流输出应连接到各继电器及多功能微机保护实验装置的电流输入端子上!并注意接好电流公共端!与多功能微机保护实验装置连接时注意把三相电流公共端连在一起后再连接到测试仪电流公共端上!2. 测试仪的电压输出应连接到各继电器及多功能微机保护实验装置的电压输入端子上!并注意接好电压公共端!3. 测试仪的开关量信号分清楚开入和开出,不要接错!4. 实验前必须仔细阅读《TQWX-II微机型继电保护试验测试仪用户手册》(或继电保护信号测试系统软件帮助文件)和《TQDB-II 型多功能微机保护实验装置用户手册》,熟悉TQWX-II微机型继电保护试验测试仪和TQDB-II型多功能微机保护实验装置的操作使用后方可进行实验。
5. 实验电流较大(大于12A)时,测试仪不得长期工作!6.接线完毕后,必须由另一人检查线路。
第一章概述一、系统简介:TQDB-III多功能微机保护与变电站综合自动化实验培训系统采用集成式、开放式的设计思路,覆盖了多个专业多门课程,适合电力系统、电气类、自动化类、电工类专业学生进行研究性、综合性、设计性、开放性实验、课程设计、毕业设计及创新设计。
本实验指导书着重介绍与《电力系统继电保护原理》、《电力系统微机保护》、《变电站综合自动化》课程相关的实验。
本实验台可完成:常规继电器特性实验、数字式继电器特性实验及成组微机保护综合实验三大部分。
其中包含的常规继电器有:DL-31型电流继电器、DY-36型电压继电器、LG-11型功率方向继电器、LCD-4型变压器差动继电器。
数字式继电器有:数字式电流继电器、电压继电器,反时限电流继电器,功率方向继电器,差动继电器,阻抗继电器,零序电流、零序电压继电器,负序电流继电器、负序电压继电器,反时限零序继电器、反时限负序电流继电器。
(整理)电力系统继电保护实验指导书
实验一 阶段式过电流与自动重合闸前加速一、实验目的1、熟悉自动重合闸前加速保护的原理与接线。
2、掌握自动重合闸与继电保护的配合形式。
3、理解继电保护与自动重合闸前加速这种配合形式的使用场合。
二、实验说明重合闸前加速保护是当线路发生故障时,靠近电源侧的保护首先无选择性地瞬时动作,使断路器跳闸,尔后再借助于自动重合闸来纠正这种非选择性的动作。
重合闸前加速保护的动作原理可由图12-1说明,线路X-1上装有无选择性的电流速断保护1和过流保护2,线路X-2上装有过流保护4,ZCH 仅装在靠近电源的线路X-1上。
无选择性电流速断保护1的动作电流,按线路末端的短路电流来整定,动作不带延时。
过流保护2、4的动作时限按阶梯原则来整定,即t 2>t 4。
图 12-1 自动重合闸前加速保护原理示意图当任何线路、母线(I 除外)或变压器高压侧发生故障时,装在变电所I 的无选择性电流速断保护1总是先动作,不带延时地将1QF 跳开,尔后ZCH 动作再将1QF 重合。
若所发生的故障是暂时性的,则重合成功,恢复供电;若故障为永久性的,由于电流速断已由ZCH 的动作退出工作,因此,此时通过各电流保护有选择性地切除故障。
图12-2示出了ZCH 前加速保护的原理接线图。
其中1LJ 是电流速断,2LJ 是过流保护。
从该图可以清楚地看出,线路X-1故障时,首先速断保护的1LJ 动作,其接点闭合,经JSJ 的常闭接点不带时限地动作于断路器,使其跳闸,随后断路器辅助触点起动重合闸装置,将断路器合上。
重合闸动作的同时,起动加速继电器JSJ ,其常闭接点打开,若此时线路故障还存在,但因JSJ 的常闭接点已打开,只能由过流保护继电器2LJ 及SJ 带时限有选择性地动作于断路器跳闸,再次切除故障。
自动重合闸前加速保护有利于迅速消除故障,从而提高了重合闸的成功率,另外还具有只需装一套ZCH 的优点。
其缺点是增加了1QF 的动作次数,一旦1QF 或ZCH 拒绝动作将会扩大停电范围。
《继电保护》实验指导书
继电保护实验指导书目录继电器的特性实验单侧电源辐射型线路三段式电流电压保护实验微机及其变压器保护实验继电器的特性实验1.实验目的1)了解继电器基本分类方法及其结构。
2)熟悉电流继电器的构成原理。
3)学会调整、测量电磁型继电器的动作值、返回值和计算返回系数。
4)测量继电器的基本特性。
2.继电器的类型与原理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与非电量的两种。
属于非电量的有瓦斯继电器、速度继电器等;反应电量的种类比较多,一般分类如下:(1)按结构原理分为:电磁型、感应型、整流型、晶体管型、微机型等。
(2)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。
(3)按继电器的作用分为:起动动作继电器、中间继电器、时间继电器、信号继电器等。
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)电磁型继电器的构成原理继电保护中常用的有电流继电器、电压继电器、中间继电器、信号继电器、阻抗继电器、功率方向继电器、差动继电器等。
下面仅就常用的电磁型电流继电器的构成及原理作简要介绍。
电磁型继电器的典型代表是电磁型电流继电器,它既是实现电流保护的基本元件,也是反应故障电流增大而自动动作的一种电器。
下面通过对电磁型电流继电器的分析,来说明一般电磁型继电器的工作原理和特性。
图2-1为DL 系列电流继电器的结构图,它由固定触点1、可动触点2、线圈3、铁心4、弹簧5、转动舌片6、止档7所组成。
当线圈中通过电流KA I 时,铁心中产生磁通φ,它通过由铁心、空气隙和转动舌片组成的磁路,将舌片磁化,产生电磁场,产生电磁力e F ,形成一对力偶。
由这对力偶所形成的电磁转矩,将使转动舌片按磁阻减小的方向(即顺时针方向)转动,从而使继电器触点闭合。
电磁力e F 与磁通φ的平方成正比,即21e F K φ=其中/K A K A CI N R φ= 所以2221/e K A K ACF K I N R = 式中,KA N ——继电器线圈匝数;C R ——磁通φ所经过的磁路的磁阻。
继电保护实验指导书 2015.7
目录实验一电磁型继电器 (5)实验二电磁型时间继电器 (10)实验三微机继电保护测试仪的使用及测试 (14)1实验目的 (14)2实验仪器 (14)3实验方法 (14)4 实验报告 (19)实验四阶段式电流保护测试 (20)1实验目的 (20)2实验仪器 (20)3实验原理 (20)4实验步骤 (20)4.1试验接线 (20)4.2保护相关设置 (21)4.3 过流保护电流定值测试 (21)4.4 过流保护时间定值测试 (22)4.5 过流保护方向元件测试 (24)4.6 过流保护I 、II、III段定值校验 (25)5实验报告 (29)实验五距离保护测试 (30)1实验目的 (30)2实验仪器 (30)3实验原理 (30)4实验步骤 (30)4.1 试验接线 (30)4.2 保护设置 (33)4.3 距离保护I、II、III段定值校验 (33)4.4 阻抗定值测试 (35)4.5 阻抗灵敏角测试 (35)4.6 阻抗特性测试 (36)5 实验报告 (38)实验六比率差动保护测试 (39)1 实验目的 (39)2 实验仪器 (39)3 实验原理 (39)4 实验步骤 (40)4.1YH3111差动保护装置设定 (40)4.2 AD331微机继电保护测试仪设定 (41)4.2.1差流调整界面 (41)4.2.2比率差动速断保护测试 (41)4.2.3谐波制动测试 (45)5 实验报告 (48)前言继电保护是保证电力系统安全可靠运行的主要措施之一,被誉为电力系统的“哨兵”,继电保护装置的正确工作是极其重要的。
但要判断继电保护装置在运行中的工作状态却十分困难,因为长期安装在电力系统内的继电保护装置经受故障考验的机会是很少的,并且多数继电保护装置在运行中是不能检测的。
因此,为了保证继电保护装置的正确工作,在研制、生产、安装验收、定值整定、定期和补充检验的各个阶段,都需要十分认真的对继电器和保护装置进行各种试验。
继电保护实验指导书1
继电保护实验指导书1 -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1一、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、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12、动作电流、返回电流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、原理说明图1-1电流继电器实验接线图2四、实验设备五、实验步骤和要求1、绝缘测试(1)全部端子对铁芯或底座的绝缘电阻应不小于50兆欧。
(2)各线圈对触点及各触点间的绝缘电阻应不小于50兆欧。
(3)各线圈间绝缘电阻应不小于50兆欧。
2、整定点的动作值、返回值及返回系数测试实验接线图1-2为电流继电器的实验接线,可根据下述实验要求分别进行。
实验参数电流值(或电压值)可用单相自耦调压器、变流器、变阻器等设备进行调节。
实验中每位学生要注意培养自己的实践操作能力,调节中要注意使参数平滑变化。
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。
本实验整定值为及的两种工作状态。
3b、根据整定值要求对继电器线圈确定接线方式(串联或并联)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。
读取能使继电器动作的最小电流值,即使常开触点由断开变成闭合的最小电流,记入表1-2;动作电流用I dj表示。
继电器动作后,反向调节自耦调压器及变阻器降低输出电流,使触点开始返回至原来位置时的最大电流称为返回电流,用I fj表示,读取此值并记入表1--2,并计算返回系数;继电器的返回系数是返回电流与动作电流的比值,用K f表示。
I fjK f =-----I dj过电流继电器的返回系数在~之间。
当小于或大于时,应进行调整。
表1-2电流继电器实验结果记录表动作值与返回值的测量应重复三次,每次测量值与整定值的误差不应大于±3%。
继电保护教学实验指导书
实验一电磁型电流、电压和时间继电器的特性实验一、实验目的:1、了解电磁型电流、电压和时间继电器的主要结构和使用方法。
2、学习电流、电压、时间继电器的调整试验方法、通过简单的调整试验了解它们的基本特性。
二、设备及仪器:三、实验内容和方法:(一)电流继电器:1、熟悉继电器、了解一般使用方法。
①熟悉继电器的型号,额定电流和起动电流的调整范围等铭牌数据。
②看清继电器的主要组成部分:铁芯、线圈、可动舌片、活动触点、固定触点、弹簧、引出线及接线端子实际位置。
③学习在整定值刻度盘上调继电器起动电流的方法。
例如:DL-11/20型继电器,最大整定值为20安,它的起动电流可在(1/4~1)×2O安范围内平稳地调节。
内部接线如图一所示。
它有两组线圈,当线圈串联(图二)时,起动电流位于(1/4~1/2)×20安的调整范围内,都是利用改变弹簧反抗力矩来平滑地改变起动电流,其数值均标在刻度盘上。
2、调整试验:(1)外观检查:外壳应清洁、完整、防尘密封良好、安装端正、端子接线应牢固可靠。
(2)内部和机械部分检查:内部应清洁,可动部分动作灵活,各部件安装应完好、牢固,整定把手应可靠固定在整定位置,触头的固定要牢固,并无损伤和烧伤。
(3)绝缘检查:用兆欧表测量一下绝缘电阻:端子对底座≥50MΩ,各线圈之间≥10MΩ,各线圈对触头≥50MΩ。
(4)测定和检验起动电流I k.op、返回电流I r和返回系数K r。
①先将两组线圈串联,整定把手放在刻盘某一位置。
②按下图接好线,负载电阻放在电阻最大位置,调压器手柄指零位,经教师检查后合上电源开关SA。
③升高调压器输出电压在100~150V左右,用减小负载电阻的方法,初步调节流入继电器线圈电流的大小。
④电流表读数接近继电器整定值时改用调压器进行细调:缓慢升高电压,电流也缓慢上升、到对线灯发亮为止(继电器动作,常开接点闭合、接通对线灯电路),此时电流表读数为继电器的实际起动电流I k.op。
《继电保护综合实验》实验指导书
Kf
I fj I dj
f.改变继电器线圈接线方式(采用并联接法) ,重复以上步骤。
-4-
继电保护综合实验指导书 表 1-2 过流继电器实验结果记录表 整定电流 I(安) 测试序号 实测起动电流 Idj 实测返回电流 Ifj 返回系数 Kf 起动电流与整定电流误差% 1 2.7A 2 3 线圈接 线方式 为: 1 5.4A 2 3 线圈接线 方式为:
图 1-3 低压继电器线圈接法
图 1-4 低压继电器实验接线图 c.按图 1-4 接线(采用串联接法) ,调压器 T 位于 EPL-20,220V 直流电源位于
-5-
EPL-11,交流电压表位于 EPL-11,量程为 200V。并把调压器旋钮逆时针调到底。 d.顺时针调节自耦变压器,增大输出电压,并同时观察交流电压表的读数和光示牌 的动作情况。当光示牌由灭变亮后,再逆时针调节自耦变压器逐步降低电压,并观察光 示牌的动作情况。注意:当电压表的读数接近电压整定值时,应缓慢对自耦调压器进行 调节,以免电压变化太快。当光示牌由 由亮变灭时,说明继电器舌片开始跌落。记录此时 的电压称为动作电压 U dj 。 e.再缓慢调节自耦变压器升高电压,当光示牌由 由灭变亮时,说明继电器舌片开始被 吸上。记录此时的电压称为返回电压 U fj ,将所取得的数值记入表 1-3 并计算返回系数。 返回系数 k f 为
一.电源操作说明
1.当漏电保护器开关关上时,所有指示灯都不亮,实验台上各元件、接线柱、移相 器、调压器均不带电,三 三相调压器和单相调压器必须调在零位,即必须将调节手柄逆时 针方向旋转到底。 2.当漏电保护器合上时,“断开”红色按钮灯亮,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.当按下“闭合”按钮时,“闭合”按钮指示绿灯亮,调节调压器手柄,可以三相输出 端得到 0~150V 的线电压,在单相调压输出端得到 0~220V 的交流电压。 4.实 实验时若需改接线路,请勿带电操作,必须按下“断开”按钮,以切断交流电源, 保证实验操作的安全。 实验完成,须将三相调压器、单相调压器两手柄都逆时针调到底,最后断开漏电保 护器。 5. 本实验装置台还可提供直流不可调 220V 稳压电源, 若需得到可调 0~220V 直流 电源,可用可调变阻器分压接法获得,如图 0-1 所示。
继电保护实验指导书
实验一三段式电流保护综合实验(微机型)一、实验目的:1.掌握无时限电流速断保护、带时限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、展开图及保护装置中各继电器的功用。
二、预习与思考:1. 三段式电流保护为什么要使各段的保护范围和时限特性相配合?2. 由指导教师提供有关技术参数,你能对三段式电流保护进行计算与整定吗?3. 为什么在实验中,采用单相接线三段式保护能满足教学要求?4. 三段式保护模拟动作操作前,是否必须对每个继电器进行参数整定?为什么?5.三段式电流保护各段是如何实现选择性的?为什么电流Ⅲ段的动作最灵敏?三、实验仪器与设备:JSY-2000继电保护实验台四、实验原理:1. 电流速断保护原理及整定原则。
2. 限时电流速断保护原理及整定原则。
3.定时限过电流保护原理及整定原则。
4.三段式电流保护的原理。
1)三段式电流保护的构成无时限电流速断只能保护线路的一部分,带时限电流速断只能保护本线路全长,但却不能作为下一线路的后备保护,还必须采用过电流保护作为本线路和下一线路的后备保护。
由无时限电流速断、带时限电流速断与定时限过电流保护相配合可构成的一整套输电线路阶段式电流保护,叫做三段式电流保护。
图1-1 三段式电流保护各段的保护范围及时限配合输电线路并不一定都要装三段式电流保护,有时只装其中的两段就可以了。
例如用于“线路-变压器组”保护时,无时限电流速断保护按保护全线路考虑后,此时,可不装设带时限电流速断保护,只装设无时限电流速断和过电流保护装置。
又例如在很短的线路上,装设无时限电流速断往往其保护区很短,甚至没有保护区,这时就只需装设带时限电流速断和过电流保护装置,叫做二段式电流保护。
在只有一个电源的辐射式单侧电源供电线路上,三段式电流保护装置各段的保护范围和时限特性见图1-1。
XL-1线路保护的第Ⅰ段为无时限电流速断保护,它的保护范围为线路XL-1的前一部分即线路首端,动作时限为t1I,它由继电器的固有动作时间决定。
继电保护实验指导书-12
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、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、返回电流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。
DL—20c系列继电器的内部接线图见图1一1。
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。
过电流继电器:当电流升高至整定值(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。
继电器的铭牌刻度值是按电流继电器两线圈串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1-1电流继电器内部接线图图1-2电流继电器实验接线图12348765DL-21CDY-21C、26C12348765DL-23CDY-23C、28C12348765DY-22C 12348765DY-24C、29C12348765DY-25C四、实验设备五、验步骤和要求*1、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。
测定绝缘电阻时,应根据继电器的具体接线情况,注意把不能承受高压的元件(如半导体元件、电容器等)从回路中断开或将其短路。
本实验是用1000伏兆欧表测定导电回路对铁芯的绝缘电阻及不连接的两回路间的绝缘电阻,要求如下:(1)全部端子对铁芯或底座的绝缘电阻应不小于50兆欧。
继电保护实验指导书(精)
继电保护实验指导书南京邮电大学自动化学院2006年5月目录1、三段式电流微机保护实验2、电流电压联锁微机保护实验3、自动重合闸实验一三段式电流微机保护实验1、实验目的1)了解数字式线路保护装置硬件基本构成;2)理解微机三段式电流保护的定值整定;3)熟悉继电保护测试仪的使用方法。
2、实验内容1)电流速断保护灵敏度检查实验(1)合上微机装置电源开关,根据三段式电流整定值的计算和微机保护箱的使用方法,设置有关的整定,同时将微机保护的Ⅰ段(速断)投入,将微机保护的Ⅱ、Ⅲ段(过流、过负荷)退出。
(2)合上直流电源开关;合上模拟断路器,负荷灯全亮。
(3)因用微机保护,则需将LP1接通(微机出口连接片投入)。
(4)任意选择两相短路,如果选择AB相,合上AB相短路模似开关。
(5)合上故障模拟断路器3KO,模拟系统发生两相短路故障,此时负荷灯部分熄灭,台上电流表读数约为7.14A左右,大于速断(Ⅰ段)保护整定值,故应由I段保护动作跳开模拟断路器,从而实现保护功能。
将动作情况和故障时电流测量幅值记录于表1-1中。
表1-1 电流速断保护灵敏度检查实验数据记录表(6)断开故障模拟断路器,当微机保护动作时,需按微机保护箱上的“信号复位”按钮,重新合上模拟断路器,负荷灯全亮,即恢复模拟系统无故障运行状态。
(7)按表1-1中给定的电阻值移动短路电阻的滑动接头,重复步骤(5)和(6)直到不能使Ⅰ段保护动作,再减小一点模拟线路电阻,若故障时保护还能动作,记录此时的短路电流和滑线变阻器的阻值,记入表1-1中(1代表保护动作,0代表保护不动作)。
(8)改变系统运行方式,分别置于“最大”、“正常”运行方式,重复步骤(2)至(7),记录实验数据填入表5-1中。
(9)分别改变短路形式为BC相和CA相,重复步骤(2)至(8)。
(10)实验结束后,将调压器输出调回零,断开各种短路模拟开关,断开模拟断路器,最后断开所有实验电源开关。
2)带时限电流速断保护灵敏度检查实验实验步骤与实验1)完全相同,只是将微机保护的Ⅰ、Ⅲ段退出,只将Ⅱ段投入,同时为减少实验次数,可将短路电阻初始位置设为5Ω处。
继电保护实验
实验一:微机型电网电流、电压保护实验实验台工作原理及接线实验台一次接线如图,它是单侧电源供电的输电线路,由系统电源,AB 、BC 线路和负载构成。
系统实验电源由三相调压器TB 调节输出线电压100V 和可调电阻R s 组成;线路AB 和BC 距离长短分别改变可调电阻R AB 、R BC 阻值即可;负载由电阻和灯组成。
A变电站和B变电站分别安装有S300L 微机型电流电压保护监控装置。
线路AB 、BC 三相分别配置有保护和测量用的电流互感器,变比15/5。
TBV Rs R AB R BC R fA B CS L S L KM KM图 电流、电压实验台一次接线线路正常运行时:线电压100V ,2,8,15,28s AB BC f R R R R =Ω=Ω=Ω=Ω实验台对应设备名称分别是:(1)1KM 、2KM :分别为A 变电站和B 变电站模拟断路器;(2)R AB 、R BC :分别是线路AB 和BC 模拟电阻;(3)3KM 、4KM :分别是线路AB 和BC 短路实验时模拟断路器;(4)3QF 、4QF :分别是线路AB 和BC 模拟三相、两相短路开关;实验内容:1、正确连接保护装置A 站、B 站的电流保护回路和测量回路,注意电流互感器接线。
2、合上电源开关,调节调压器电压从0V 升到100V ,根据计算得到: A 站=set A I I . 7 A ,=set A II I . 3 A ,=set A III I. 2 A ,t =I A 0 s , t =II A 0.5 s , t =III A 1 s ; B 站=set B I I . 3 A ,=set B III I . 2 A ,t =I B 0 s ,t =III B 0.5 s ,将整定值分别在S300L 保护监控装置A 站、B 站保护中设定。
注:A 站保护配置电流I 、II 、III 段保护,B 站只配置电流I 、III 段保护。
继电保护及微机保护实验指导书
继电保护及微机保护实验指导书1000字
实验一:继电保护实验
目的:了解单相逆功率保护原理,掌握继电保护的基本操作和设置参数方法。
装备:逆功率保护继电器;模拟电源;模拟负载;三极电压表;电流表;电缆;电源线等。
步骤:
1. 将模拟电源接入逆功率保护继电器的电源线,将模拟负载接入继电保护的输出端。
2. 将电流表接在负载侧,将三极电压表接在负载开关旁。
3. 打开模拟电源,使其输出电压为50V。
4. 在继电保护面板上设置逆功率保护定值为10W。
5. 开启模拟负载开关,通过手动旋转模拟负载,观察继电保护是否响应,并记录相关数据。
6. 分析实验数据,进行讨论。
实验二:微机保护实验
目的:了解微机保护系统的软件和硬件构成,了解保护性实际工作场合中的软件调试和操作。
装备:微机保护系统;台式计算机;开关柜;配电装置。
步骤:
1. 熟悉微机保护系统的软件、硬件组成,并做好系统调试和连接。
2. 在实际工作场合中,通过虚拟开关操作微机保护系统,对保护性进行调试和操作。
3. 模拟真实的工作状态,在各种情况下查看微机保护系统所显示的数据。
4. 学习和掌握基本校准方法和处理过程。
5. 完成对应试验报告。
注意事项:
1. 实验前,应对带电设备进行全面检查,确保安全。
2. 进行实验时,应严格按照设备操作手册和实验操作流程进行操作。
3. 操作过程中,应注意安全,严禁擅自调整保护参数。
4. 实验后,应将实验环境恢复原状。
继电保护原理实验指导书
实验一 电流继电器特性实验一、实验目的1. 了解电流继电器的结构。
2. 熟悉电流继电器的构成原理。
3. 学会调整、测量电流继电器的动作值、返回值和计算返回系数。
4. 测量电流继电器的基本特性。
二、实验内容实验电路原理图如图2-2所示:图2-2 电流继电器动作电流值测试实验原理图实验步骤如下:(1)按图接线,将电流继电器的动作值整定为1A ,使调压器输出指示为0V ,滑线电阻的滑动触头放在中间位置。
(2)查线路无误后,先合上三相电源开关(对应指示灯亮),再合上单相电源开关和直流电源开关。
(3)慢慢调节调压器使电流表读数缓慢升高,记下继电器刚动作(动作信号灯XD1亮)时的最小电流值,即为动作值。
(4)继电器动作后,再调节调压器使电流值平滑下降,记下继电器返回时(指示灯XD1灭)的最大电流值,即为返回值。
(5)重复步骤(2)至(4),测三组数据。
(6)实验完成后,使调压器输出为0V ,断开所有电源开关。
(7)分别计算动作值和返回值的平均值即为电流继电器的动作电流值和返回电流值。
(8)计算整定值的误差、变差及返回系数。
误差=[ 动作最小值-整定值 ]/整定值变差=[ 动作最大值-动作最小值 ]/动作平均值 ⨯ 100% 返回系数=返回平均值/动作平均值-表2-1 电流继电器动作值、返回值测试实验数据记录表三、实验报告要求1.详细说明实验内容和实验步骤2.认真整理实验记录3.比较各项的实验数据,分析其产生的原因四、思考题1.如何调整电流继电器的返回系数?2.电流继电器的动作电流与哪些因素有关?实验二电压继电器特性实验一、实验目的1.了解电压继电器的结构。
2.熟悉电压继电器的构成原理。
3.学会调整、测量电压继电器的动作值、返回值和计算返回系数。
4.测量电压继电器的基本特性。
二、实验内容低电压继电器动作值测试实验电路原理图如下图2-4所示:图2-4 低电压继电器动作值测试实验电路原理图实验步骤如下:(1)按图接线,检查线路无误后,将低电压继电器的动作值整定为60V,使调压器的输出电压为0V,合上三相电源开关和单相电源开关及直流电源开关(对应指示灯亮),这时动作信号灯XD1亮。
继电保护实验指导书
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、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、返回电流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、原理说明图1-1电流继电器实验接线图四、实验设备五、实验步骤和要求1、绝缘测试(1)全部端子对铁芯或底座的绝缘电阻应不小于50兆欧。
(2)各线圈对触点及各触点间的绝缘电阻应不小于50兆欧。
(3)各线圈间绝缘电阻应不小于50兆欧。
2、整定点的动作值、返回值及返回系数测试实验接线图1-2为电流继电器的实验接线,可根据下述实验要求分别进行。
实验参数电流值(或电压值)可用单相自耦调压器、变流器、变阻器等设备进行调节。
实验中每位学生要注意培养自己的实践操作能力,调节中要注意使参数平滑变化。
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。
本实验整定值为2.1A及4.2A的两种工作状态。
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)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。
读取能使继电器动作的最小电流值,即使常开触点由断开变成闭合的最小电流,记入表1-2;动作电流用I dj表示。
继电器动作后,反向调节自耦调压器及变阻器降低输出电流,使触点开始返回至原来位置时的最大电流称为返回电流,用I fj表示,读取此值并记入表1--2,并计算返回系数;继电器的返回系数是返回电流与动作电流的比值,用K f表示。
I fjK f =-----I dj过电流继电器的返回系数在0.85~0.9之间。
当小于0.85或大于0.9时,应进行调整。
表1-2电流继电器实验结果记录表动作值与返回值的测量应重复三次,每次测量值与整定值的误差不应大于±3%。
最新继电保护实验指导书(试验步骤、试验内容等等)
目录电力系统继电保护原理部分实验一电流继电器特性实验实验二功率方向继电器特性实验实验三重合闸继电器特性实验实验四差动继电器特性实验实验五发电机保护屏整组实验实验六变亚器保护屏整组实验微机保护部分实验七微机线路相间方向距离保护实验实验八微机接地方向距离保护特性实验实验九微机零序方向电流保护特性实验实验十微机线路保护屏整组试验实验十一微机变压器差动速断//后备保护特性实验实验十二微机变压器比率差动//谐波制动特性实验实验十三微机变压器保护屏整组试验实验十四系统振荡//PT失压微机线路保护暂态特性实验附录一THL200系列线路保护装置使用说明附录二THT200系列变压器保护装置使用说明附录三M2000微机保护综合测试仪使用手册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。
1. 内部和机械部分的检查a. 检查转轴纵向和横向的活动范围,该范围不得大于0.15~0.2mm,检查舌片与极间的间隙,舌片动作时不应与磁极相碰,且上下间隙应尽量相同,舌片上下端部弯曲的程度亦相同,舌片的起始和终止位置应合适,舌片活动范围约为7度左右。
继电保护实验指导书
目录实验一电磁型继电器 (3)1实验目的 (3)2实验方法 (3)3实验报告 (4)实验二电磁型时间继电器 (5)1实验目的 (5)2实验方法 (5)3实验报告 (5)实验三微机继电保护测试仪的使用及测试 (7)1实验目的 (7)2实验仪器 (7)3实验方法 (7)4 实验报告 (12)实验四阶段式电流保护测试 (12)1实验目的 (12)2实验仪器 (12)3实验原理 (13)4实验步骤 (13)4.1试验接线 (13)4.2保护相关设置 (13)4.3 过流保护电流定值测试 (13)4.4 过流保护时间定值测试 (15)4.5 过流保护方向元件测试 (17)4.6 过流保护I 、II、III段定值校验 (18)5实验报告 (22)实验五距离保护测试 (23)1实验目的 (23)2实验仪器 (23)3实验原理 (23)4实验步骤 (23)4.1 试验接线 (23)4.2 保护设置 (26)4.3 距离保护I、II、III段定值校验 (26)4.4 阻抗定值测试 (28)4.5 阻抗灵敏角测试 (28)4.6 阻抗特性测试 (29)5 实验报告 (31)实验六比率差动保护测试 (32)1 实验目的 (32)2 实验仪器 (32)3 实验原理 (32)4 实验步骤 (33)4.1YH3111差动保护装置设定 (33)4.2 AD331微机继电保护测试仪设定 (34)4.2.1差流调整界面 (34)4.2.2比率差动速断保护测试 (34)4.2.3谐波制动测试 (38)5 实验报告 (41)实验一电磁型继电器1实验目的1.1了解DL、DJ型继电器的构造,各部分的功用及动作原理。
1.2掌握DL、DJ型继电器的调整步骤及调整方法。
1.3学会DL、DJ型电压、电流继电器返回系数的调整方法。
2实验方法DL、DJ型继电器的实验项目较多,我们只做机械部分的检查及电气性能的调整等两项。
2.1机械部分的检查(1)清除继电器的灰尘和油污,检查弹簧和线圈引出线焊接质量、螺丝、螺母。
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淮阴工学院继电保护实验指导书编者:郁岚张惠萍适用学院:自动化学院电子与电气工程学院2015年 12 月 18 日目录实验一单侧电源辐射式输电线路三段式电流保护实验 (4)实验二DH-3型三相一次重合闸装置实验 (9)实验三 BCH-2差动继电器特性实验 (15)微机线路保护一次系统模型及保护整定计算一、一次系统模型实验时我们利用实验台和相关挂件,通过导线搭成如下图W0-1所示线路模型,微机线路保护的所有实验均在此一次线路模型上完成。
微机保护装置装在一个挂箱内,做成一个挂件。
微机保护装置的接线端子也引出在面板上,实验中只需要将互感器的二次出线对应接入微机装置的接线端子即可。
该模型为三相两回输电线路。
ZXT为系统阻抗(ZB41每相两个20Ω串联,一个固定,一个可调)。
AB站间阻抗ZAB =36Ω(ZB42每相两个72Ω电阻并联),BC站间阻抗ZBC=70Ω(实验台两个220Ω电阻并联可调)。
线路负载为每相400Ω(ZB43两个800Ω并联可调)。
交流电流表采用面板JTS02-2上的电流表,QF1采用ZB01的模拟断路器,QF2采用ZBT75上的钮子开关。
图W0-1最大运行方式——系统阻抗20Ω;最小运行方式——系统阻抗24Ω;正常运行方式——系统阻抗22Ω;一次系统实验接线根据一次系统模型示意图和上述说明完成。
实验中,由于电源内阻﹑开关接触电阻﹑仪表内阻等,线路短路时的短路电流可能稍低于理论值,但相差不大。
如果等效成附加电阻,超过3Ω,应查明原因。
对第二回线进行短路实验时,注意电流互感器不能开路,因为此时的一次电流全部成为励磁电流,将使原边等效电抗值增大。
保护实验中,可将系统电势调至105V(比输电线路额定值高5%),整定时按一次电压100V来计算。
故障设置点可改变,从而可模拟各种相间短路故障。
实验接线时省去了电压互感器和电流互感器,因为实验电压等于电压互感器二次电压100V,电流互感器变比设为1:1。
搭建一次系统回路所需实验设备如下:图W0-2为一次系统回路实验接线图。
图W0-2 一次系统回路接线图二、保护整定计算自行整定。
注意:1、在做微机继电保护实验之前一定要先阅读附录部分的微机使用说明书。
否则将会损坏微机保护装置,甚至实验者的人身安全。
2、认真阅读上述继电保护整定计算部分的内容,严格按照线路的各种参数进行整定计算,否则后果自负。
三、微机保护装置基本功能说明该保护装置主要由3块插件(CPU插件﹑电源及变送器插件﹑继电器插件)和显示屏组成。
实验装置面板上引出了保护装置变送器部分的几乎全部输入端子。
通过对保护装置进行定值整定,就可实现相应保护功能。
三段独立的过电流保护功能: 它以比较输入电流和整定电流值大小为主,并可以实现低电压或方向闭锁功能。
反时限保护功能: 可以设置反时限功能,并可以和低电压、方向闭锁。
三相一次自动重合闸: 与保护的配合方式可以选择前加速或后加速,为方便在多种场合使用,设有检同期﹑检无压及不检重合方式。
重合闸时间可以根据所使用的断路器情况进行调整。
加速保护功能:加速功能是一段非独立的电流保护功能,它与自动重合闸配合使用,并根据线路和重合闸配合的具体情况,选择前加速或后加速。
遥信功能:微机保护装置可以实时监测断路器等重要设备的工作状态,传送到CPU,通过程序来判断其对微机保护各参数的影响。
如:断路器弹簧未储能,就闭锁重合闸;远方操作,就闭锁手动操作等。
遥脉功能:该功能可以通过测量脉冲来测量电度量。
如:P+、Q+。
四﹑实验接线图W0-3实验一单侧电源辐射式输电线路三段式电流保护实验一﹑实验目的1﹑掌握三段式电流保护的原理和整定计算方法。
2﹑熟悉三段式电流保护的特点,理解各段保护间的配合关系。
3﹑通过实验观察、分析三段式电流保护各段的保护范围。
4、理解输电线路阶段式电流保护的原理图、展开图。
二﹑基本原理1、三段式电流保护的构成无时限电流速断只能保护线路的一部分,带时限电流速断只能保护本线路全长,却不能作为下一线路的后备保护,还必须采用过电流保护作为本线路和下一线路的后备保护。
由无时限电流速断、带时限电流速断与定时限过电流保护相配合构成的一整套输电线路的阶段式电流保护,叫做三段式电流保护。
输电线路并不一定都要装三段式电流保护,有时只装其中的两段就可以了。
例如线路-变压器组接线,无时限电流速断保护按保护全线路考虑后,可不装设带时限电流速断保护,只装设无时限电流速断和过电流保护装置。
又如在很短的线路上,装设无时限电流速断往往其保护区很短,甚至没有保护区,这时就只需装设无时限电流速断和过电流保护装置,叫做二段式电流保护。
单侧电源供电线路上,三段式电流保护装置各段的保护范围和时限特性见图W1-1。
XL-1线路保护的第Ⅰ段为无时限电流速断保护,它的保护范围为线路XL-1的前一部分即线路首端,动作时限为t1I,它由继电器的固有动作时间决定。
第Ⅱ段为带时限电流速断保护,它的保护范围为线路XL-1的全部并延伸至线路XL-2的一部分,其动作时限为t1II= t2I +△t。
无时限电流速断和带时限电流速断是线路XL-1 的主保护。
第Ⅲ段为定时限过电流保护,保护范围包括XL-1及XL-2全部,其动作时限为t1III,它是按照阶梯原则来选择的,即t1III = t2III+△t ,t2III 为线路XL-2的过电流保护的动作时限。
当线路XL-2短路而XL-2的保护拒动或断路器拒动时,线路XL-1的过电流保护可起后备作用使断路器1跳闸而切除故障,这种后备作用称远后备。
线路XL-1本身故障,其主保护速断与带时限速断拒动时,XL-1的过电流保护也可起后备作用,这种后备作用称近后备。
2、阶段式电流保护的电气接线图W1-2为三段式电流保护接线图,其中1KA、2KA、1KS、KM构成第Ⅰ段无时限电流速断保护;3KA、4KA、1KT、2KS、KM构成第Ⅱ段带时限电流速断保护;5KA、6KA、7KA(两相三继电器式接线)、2KT、3KS、KM构成第Ⅲ段定时限过电流保护。
KM为保护出口中间继电器,任何一段保护动作时,均有相应的信号继电器动作指示,从指示可知道哪段保护曾动作过,从而可分析故障的大概范围。
各段整定原理和整定值计算,在前面线路模型及整定值计算中已经作过深入研究,这里不再赘述。
(a )(b)(a) 原理图 (b) 展开图 图W1-2 三段式电流保护接线图三﹑实验步骤1﹑打开微机保护装置工作电源,投入电流保护I 段、电流保护II 段、电流保护III 段软压板。
据前面线路模型及整定值计算中数据修改微机保护定值:电流I 段保护动作电流整定为1.28;电流II 段保护动作电流整定为0.63A ,时限1.5S ;电流III 段保护动作电流整定为0.3A ,时限3.5S 。
2﹑按图W0-2、图W0-3所示实验接线图进行接线。
运行方式设为正常,调节三相自耦调压器将系统电势升至105V ,合上断路器。
3﹑观察系统正常运行,并记录负荷电流,母线电压及各光字牌状态。
在BC 段末端进行各种相间短路,注意保护哪一段动作。
退出电流保护III 段,重复步骤(3),会有什么现象。
记录故障电流、母线残压、光字牌状态及微机保护装置的历史记录。
4﹑在BC 段中间及首端分别进行各种相间短路,注意是哪一段动作。
记录故障电流、母线残压、光字牌状态及微机保护装置的历史记录。
5﹑断开保护装置的跳闸回路,重复3﹑4两步,注意出现什么情况。
记录故障电流、母线残压、光字牌状态及微机保护装置的历史记录。
6﹑在AB段末端、首端和中间进行各种相间短路,注意哪一段保护动作。
记录故障电流、母线残压、光字牌状态及微机保护装置的历史记录。
7﹑退出电流保护I段,模拟AB段线路严重故障时电流保护I段拒动。
注意会出现什么情况。
记录故障电流、母线残压、光字牌状态及微机保护装置的历史记录。
8、改变系统运行方式,在AB、BC段线路模拟各种相间短路,记录故障电流、母线残压、光字牌状态及微机保护装置的历史记录。
9、按正确顺序使微机保护装置和控制屏退出运行,结束实验。
认真总结,填写实验报告。
四﹑实验报告1﹑按照实验模型,计算各保护各段保护整定值。
2、通过实验步骤(5)和(7)理解各段保护的保护范围及作用。
想一想,步骤(5)、(7)所模拟的情况,在实际中会造成什么危害?3﹑将各种故障时的实验结果分别填入以下各表:表W1-1表W1-2表W1-3实验二DH-3型三相一次自动重合闸装置实验一、实验目的1、熟悉三相一次重合闸装置的电气结构和工作原理。
2、理解三相一次重合闸装置内部器件的功能和特性,掌握其实验操作及调整方法。
二、预习与思考1、电容式重合闸装置主要组成元件是什么?各起什么作用?2、电容式的重合闸装置为什么只能重合一次?3、重合闸装置ZJ两个触点为什么串联使用?4、重合闸装置中充电电阻能否任意更换?为什么?5、重合闸装置不动作的内部原因是什么?6、电秒表使用时应注意什么?三、原理说明DH-3型三相一次重合闸装置用于输电线路上实现三相一次自动重合闸,它是重要的保护设备。
重合闸装置内部结线见图2-1。
装置由一只DS-22时间继电器(作为时间元件)、一只电码继电器(作为中间元件)及一些电阻、电容元件组成。
装置内部的元件及其主要功用如下:1、时间元件SJ:该元件由DS-22时间继电器构成,其延时调整范围为1.2-5S,用以调整从重合闸装置起动到接通断路器合闸线圈实现断路器重合的延时,时间元件有一对延时常开触点和一对延时滑动触点及两对瞬时切换触点。
2、中间元件ZJ:该元件由电码继电器构成,是装置的出口元件,用以接通断路器的合闸线圈。
继电器线圈由两个绕组组成:电压绕组ZJ(V),用于中间元件的起动;电流绕组ZJ(I),用于在中间元件起动后使衔铁继续保持在合闸位置。
3、电容器C:用于保证装置只动作一次。
4、充电电阻4R:用于限制电容器的充电速度。
5、附加电阻5R :用于保证时间元件SJ 的线圈热稳定性。
6、放电电阻6R :在需要实现分闸,但不允许重合闸动作(禁止重合闸)时,电容器上储存的电能经过它放电。
7、信号灯XD :在装置的接线中,监视中间元件的触点ZJ1、ZJ2、和控制按钮的辅助触点是否正常。
故障发生时信号灯应熄灭,当直流电源发生中断时,信号灯也应熄灭。
8、附加电阻17R :用于降低信号灯XD 上的电压。
在输电线路正常工作的情况下,重合闸装置中的电容器C 经电阻4R 已经充足电,整个装置处于准备动作状态。
当断路器由于保护动作或其它原因而跳闸时,断路器的辅助接点起动重合闸装置的时间元件SJ ,经过延时后触点SJ2闭合,电容器C 通过SJ2对ZJ (V )放电,ZJ (V )起动后接通了ZJ (I )回路并自保持到断路器完成合闸。
如果线路上发生的是暂时性故障,则合闸成功后,电容器自行充电,装置重新处于准备动作的状态。