继电保护实验
继电保护试验规程
目录第一部分:总则 (1)第二部分:风电综合通信管理终端与风功率预测系统 (8)第三部分:220kV故障录波器柜 (27)第四部分:35kV母线保护柜 (32)第五部分: 远方电能量计量系统 (38)第六部分:220kV线路保护柜 (43)第七部分:主变压器故障录波装置 (51)第八部分:保护及故障信息远传系统 (58)第九部分:交流不间断电源(UPS) (64)第十部分:继电保护及二次回路校验规程 (71)第十一部分:电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点 (84)第一部分:总则1.1 为加强规范继电保护检验工作管理,提高检验管理水平,确保变电站安全稳定运行,特制定本规程。
1.2 本规程规范了继电保护检验工作的各项管理工作及具体实施要求。
1.3 运行维护单位应在本规程和有关技术资料基础上,编制各继电保护现场检验工作的标准化作业指导书(以下简称作业指导书),依据主管部门批准执行的作业指导书开展现场检验工作。
1.4 检验使用的仪器、仪表应定期校验,确保其准确级和技术特性符合有关要求。
1.5 检验中应按要求做好记录,检验结束后应将报告整理归档。
2 继电保护检验管理2.1 一般要求2.1.1 继电保护检验工作要确保完成率达到100%。
2.1.2 检验项目不得漏项,要防止继电保护检验工作不到位引发的继电保护不正确动作。
2.1.3 继电保护原则上随同一次设备停电进行检验。
各运行维护单位应结合电网实际情况,合理安排一次设备检修及继电保护检验工作,确保继电保护按正常周期进行检验。
2.1.4 新安装继电保护在投运后1年内应进行第一次全部检验。
2.1.5 线路两侧继电保护设备检验工作应同时进行。
2.1.6 故障录波器、保护故障信息子站等与多个一次设备关联,其检验宜结合一次设备停电进行并做好安全措施;不具备条件的可单独申请退出运行进行检验。
安全自动装置的检验工作应统筹协调,合理安排。
3 检验种类及周期3.1 检验种类3.1.1 检验分为三种:3.1.1.1 新安装装置验收检验;3.1.1.2 运行中装置的定期检验(简称定期检验);3.1.1.3 运行中装置的补充检验(简称补充检验)。
电力系统继电保护装置试验规程
电力系统继电保护装置试验规程继电保护装置是电力系统中重要的安全保护设备,其作用是在电力系统出现故障时,快速、精确地切除故障点,保护电力设备不受进一步的损坏。
为了确保继电保护装置的可靠性和有效性,需要进行试验和检验。
本文将介绍电力系统继电保护装置试验规程,以保证电力系统的安全运行。
一、试验准备1. 试验前检查:在进行继电保护装置试验前,需要对相关设备进行检查,确保其正常工作状态。
检查内容包括电缆、接线端子、电源、线路负载等。
2. 计划和资源准备:制定试验计划,并安排好所需资源,包括人员、设备和试验场地等。
3. 相关文件准备:准备好继电保护装置的试验规程、技术规范、试验报告模板以及试验所需的标准设备。
二、试验内容1. 功能试验:对继电保护装置的各项功能进行试验,包括过电流保护、距离保护、差动保护等。
试验过程中需根据试验规程设置合适的故障条件,并确保装置能够正确地切除故障点。
2. 精度试验:对继电保护装置的动作时间、动作电流等参数进行试验,以验证其精度和可靠性。
试验过程中需要精确测量试验结果,并与装置的额定参数进行比较。
3. 抗干扰试验:通过模拟各种干扰信号,测试继电保护装置的抗干扰能力。
试验过程中需模拟高频干扰、电磁干扰等情况,并检验装置是否能正确判别故障信号。
4. 保护装置组合试验:对电力系统中的继电保护装置进行组合试验,验证各个装置之间的配合和协调性。
试验过程中需模拟多种故障情况,并观察各个保护装置的动作情况。
5. 可靠性试验:通过长时间运行试验,验证继电保护装置的可靠性和稳定性。
试验过程中需要定期检查装置的性能,并记录其运行情况。
6. 安全性试验:对继电保护装置的安全功能进行试验,包括过载保护、短路保护等。
试验过程中需模拟各种故障情况,并观察装置是否能够及时切除故障。
三、试验操作1. 操作流程:按照试验计划和试验规程,进行试验操作。
操作时需严格按照操作步骤进行,避免操作失误。
2. 数据记录:在试验过程中,需要及时记录试验数据,包括试验参数、试验结果等。
继电保护试验方法培训PPT课件
试验过程中设备过载,导致设备 损坏或性能下降。
问题二:试验过程中设备故障
3. 电源故障
电源不稳定或突然断电导致设备故障。
4. 人为损坏
操作人员使用不当导致设备损坏或故障。
问题二:试验过程中设备故障
解决方案 1. 定期对设备进行维护和保养,更换老化部件。
2. 控制试验过程中的电流和电压,避免设备过载。
03
预防性维护
通过定期进行继电保护试验,及时发现和消除潜在的设备隐患,预防设
备故障的发生,延长设备使用寿命。
试验分类
按照试验的性质分类
可以分为出厂试验、型式试验、交接试验、预防性试验等。
按照试验的进行方式分类
可以分为在线试验和离线试验。
按照试验的规模分类
可以分为局部试验和全部试验。
试验步骤
检查设备状态
自动化
自动化技术将进一步提高继电保护试验的自动化水平,通 过自动化测试和远程控制等技术,实现试验过程的自动化 和远程化,提高试验的效率和可靠性。
技术展望
集成化
未来继电保护试验将更加注重集 成化,通过集成多种技术和系统, 实现试验的全面优化和高效协同。
标准化
随着继电保护试验技术的发展, 标准化工作将逐渐加强,制定更 加完善的试验标准和规范,促进
案例一:变压器保护试验
总结词
变压器保护试验是继电保护试验中的重要内容,主要测试变压器内部故障时的 保护动作。
详细描述
变压器是电力系统中的重要设备,其保护试验主要包括差动保护、过流保护、 零序保护等。在试验过程中,需要模拟各种故障情况,如匝间短路、相间短路、 接地故障等,以检验保护装置的动作准确性和可靠性。
防止设备损坏。
继电保护和安全自动装置基本试验方法
继电保护和安全自动装置基本试验方法《继电保护和安全自动装置基本试验方法》一、概述继电保护和安全自动装置是电力设备自身安全及系统安全的重要保证,它的安全、可靠性和稳定性对于系统的安全和可靠运行具有重要意义。
为确保继电保护和安全自动装置的安全、可靠性和稳定性,应仔细检查和试验各部件的工作状态和本质性能及它们之间的协调响应,以便查明故障机理并判断继电保护和安全自动装置的运行性能是否符合规范设定值。
二、试验方法(一)检查1、外观检查2、连接检查3、安装检查4、完整性检查(二)系统试验1、本质安全性能检查2、动作时限检查3、相应响应性能检查4、越限定值检查5、被动跳闸检查(三)元件试验1、过载保护试验2、缺相保护试验3、电容器过压保护试验4、谐波过电压保护试验5、电流零序保护试验6、过压保护试验7、欠压保护试验8、温度保护试验9、电缆断线保护试验10、缺火保护试验11、稳流度保护试验12、短路保护试验13、过载系统试验14、跳闸系统试验15、性能测试试验三、注意事项1、做好安全措施:试验操作时应注意安全措施,配备有效的安全接地、安全隔离及静电保护措施,确保操作人员安全。
2、试验前应检查联锁条件:试验前应检查继电保护设备的各联锁条件是否满足,防止误引发试验动作,以免造成损失。
3、保护及自动装置应勿处在导通状态:保护和自动装置及其部件在试验中勿处在导通状态,以免损坏或操作失误而造成事故。
4、及时复位跳闸装置:试验结束后,跳闸元件应及时复位,以免跳闸开关位置异常而造成的操作不便或故障。
10kv继电保护试验流程
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继电保护高压试验工作总结
继电保护高压试验工作总结
继电保护是电力系统中非常重要的一环,它的作用是在电力系统发生故障时,
对系统进行保护,确保电力系统的安全运行。
而高压测试则是对继电保护装置进行检测和验证,以确保其可靠性和稳定性。
在进行继电保护高压试验工作时,需要严谨的操作和精准的数据分析,下面我们来总结一下这方面的工作经验。
首先,进行继电保护高压试验工作前,需要对测试设备进行严格的检查和校准,确保测试设备的正常运行。
同时,需要对测试工程进行详细的计划和安排,包括测试的时间、地点、人员等方面的安排。
这样可以有效地提高工作效率,同时也可以确保测试工作的顺利进行。
其次,进行继电保护高压试验工作时,需要严格按照测试标准和流程进行操作,确保测试数据的准确性和可靠性。
在测试过程中,需要密切关注测试设备的运行状态,及时发现并处理可能出现的问题,保证测试工作的顺利进行。
另外,进行继电保护高压试验工作时,需要对测试数据进行仔细的分析和评估。
通过对测试数据的分析,可以及时发现继电保护装置可能存在的问题,并采取相应的措施进行修复和改进。
同时,还可以通过数据分析,对继电保护装置的性能进行评估,为系统运行提供可靠的保护。
总的来说,继电保护高压试验工作是电力系统中非常重要的一环,它对电力系
统的安全运行起着至关重要的作用。
在进行这方面工作时,需要严谨的操作、精准的数据分析和及时的问题处理。
只有这样,才能保证继电保护装置的可靠性和稳定性,为电力系统的安全运行提供保障。
继电保护整定试验记录
继电保护整定试验记录一、试验背景继电保护是电力系统中的重要部分,用于保护电力设备和人员的安全。
为了确保继电保护的正确运行,需要对继电保护的整定进行定期的试验和校验。
本次试验旨在验证继电保护的整定是否符合要求,并进行必要的调整。
二、试验目的1.验证继电保护的整定参数与电力系统的特性是否匹配。
2.检测继电保护的整定是否能够及时准确地识别并切除故障。
三、试验准备1.确定试验对象:选择电力系统中的一个关键装置作为试验对象,如变电站、发电机等。
2.准备试验设备:包括发电机、开关、负载电阻、电流互感器、电压互感器等。
3.准备试验方案:根据试验对象的特点和设计要求,确定试验方法和步骤。
4.确认安全措施:对试验过程中可能发生的安全风险进行评估,制定相应的安全措施。
四、试验步骤1.检查试验设备和仪器的运行状态,确保正常。
2.对试验对象的继电保护进行室内试验,包括对继电保护的各个功能进行测试和调整。
3.对试验对象的继电保护进行室外试验,包括对继电保护的整定参数进行调整和优化。
4.对试验对象的继电保护进行正常工况试验,模拟真实的电力系统运行情况,测试继电保护的响应时间和准确性。
5.对试验结果进行记录和分析,根据试验数据和实际情况,确定继电保护的整定是否需要调整。
五、试验结果1.继电保护的整定参数符合设计要求,并能够准确地切除故障。
2.继电保护对不同类型的故障能够做出及时响应,并确保电力设备和人员的安全。
3.继电保护的参数最优化,能够在最短的时间内切除故障,减少对电力系统的影响。
六、试验结论本次继电保护整定试验结果良好,继电保护的整定参数符合设计要求,并能够有效保护电力设备和人员的安全。
根据试验结果,建议对继电保护的整定参数进行定期的校验和调整,以确保其始终处于最佳工作状态。
七、存在问题和改进措施根据试验过程中的记录和分析,发现以下问题:1.继电保护的响应时间稍长,可能对电力系统产生一定的影响。
2.继电保护的灵敏度需要进一步优化,以提高对故障的识别能力。
电力系统继电保护实验二(微机电流保护)
实验二 输电线路的电流微机保护实验(微机电流速断保护灵敏度检查实验)一、 实验目的1. 学习电力系统中微机型电流保护整定值的调整方法。
二、 2. 研究电力系统中运行方式变化对保护的影响。
三、 3. 了解电磁式保护与微机型保护的区别。
四、 接线方式及微机保护相关事项试验台一次系统原理图如图1所示。
实验原理接线图如图2所示。
A相负载B相负载C相负载图2实验原理接线图PT 测量 A.B 相接交流电压表, 以显示发电厂电压;做A.B 两相短路时, 电流表要接到A 相或B 相;微机的显示画面: 画面切换——用于选择微机的显示画面。
微机的显示画面由正常运行画面、故障显示画面、整定值浏览和整定值修改画面组成, 每按压一次“画面切换”按键, 装图1 电流保护实验一次系统图置显示画面就切换到下一种画面的开始页, 画面切换是循环进行的。
信号复位——用于装置保护动作之后对出口继电器和信号指示灯进行复位操作。
主机复位——用于对装置主板CPU进行复位操作。
微机保护装置故障显示项目DJZ-III试验台微机保护装置电流电压保护软件流程图如图3所示。
五、实验内容与步骤实验内容: 微机电流速断保护灵敏度检查实验。
实验要求:在不同的系统运行方式下, 调整滑动变阻器阻值的大小(阻值为滑动变阻器刻度除以10), 做AB相, BC相和CA相短路实验, 记录对应的短路电流和保护是否动作。
如果保护不动作, 记录微机显示屏上“Ia”, “Ib”, “Ic”中的最大值;如果保护动作, 记录微机显示屏上“sd”的值。
四、实验过程及步骤(1)DJZ-III试验台的常规继电器和微机保护装置都没有接入电流互感器TA回路, 在实验之前应该接好线才能进行试验, 实验用一次系统图参阅图1, 实验原理接线图如图2所示。
按原理图完成接线, 同时将变压器原方CT的二次侧短接。
(2)将模拟线路电阻滑动头移动到0Ω处。
(3)运行方式选择, 置为“最小”处。
(4)合上三相电源开关, 直流电源开关, 变压器两侧的模拟断路器1KM、2KM, 调节调压器输出, 使台上电压表指示从0V慢慢升到100V为止, 注意此时的电压应为变压器二次侧电压, 其值为100V(PT测量A, B相接交流电压表)。
继电保护试验报告
继电保护试验报告摘要:继电保护是电力系统中非常重要的一项技术,它能够及时检测故障和异常情况,并采取保护措施,使电力系统保持稳定运行。
本试验报告主要介绍了继电保护试验的目的、方法和结果分析。
试验目的是验证继电保护装置的可靠性和准确性,通过模拟各种故障情况,检测继电保护装置的动作和判别能力。
一、试验目的1.验证继电保护装置是否符合设计要求,是否能够在故障情况下快速切除故障线路;2.检测继电保护装置的判别和动作能力,评估其可靠性和准确性;3.分析继电保护装置在各种故障情况下的动作特性和动作时间,为系统的故障排除提供参考。
二、试验方法1.根据电力系统的拓扑结构和故障类型,制定试验方案,确定试验对象和试验参数;2.利用模拟设备和实际硬件进行试验,根据试验方案进行故障模拟,并记录继电保护装置的动作和判别情况;3.根据试验结果进行数据分析和处理,评估继电保护装置的性能和可靠性。
三、试验结果分析1.故障判据能力:在各种故障情况下,继电保护装置能够准确判别故障位置和类型,能够迅速切除故障线路,保证电力系统的稳定运行。
2.动作时间:试验结果表明,继电保护装置的动作时间符合设计要求,能够在短时间内响应故障信号并切除故障线路,最大限度地减少电力系统的损坏。
3.可靠性评估:根据试验数据分析,继电保护装置的误动率非常低,能够在故障情况下稳定工作,并可靠地切除故障线路。
四、存在问题及改进措施根据试验结果分析,本次试验中继电保护装置的性能表现较好,但仍存在以下问题:1.动作时间略长:尽管继电保护装置的动作时间符合设计要求,但仍可以通过优化硬件和软件的结构,进一步缩短动作时间,提高故障切除的效率。
2.对复杂故障情况的判别能力有待提高:在复杂故障情况下,继电保护装置的判别能力有一定的局限性,需要进一步优化算法和数据处理方法,提高判别的准确性。
改进措施:1.更新继电保护装置的硬件和软件版本,采用先进的算法和数据处理方法,提高故障判别的准确性;2.加强继电保护装置的定期维护和检修,确保其正常运行和可靠工作。
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》实验报告【范本模板】
网络高等教育《电力系统继电保护》实验报告学习中心:奥鹏学习中心层次:专科起点本科专业:电气工程及其自动化年级:学号:学生姓名: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过流继电器实验接线图2.低压继电器实验接线图低压继电器实验接线图三、预习题1.过流继电器线圈采用_串联_接法时,电流动作值可由转动刻度盘上的指针所对应的电流值读出;低压继电器线圈采用__并联 _接法时,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,并联)2. 动作电流(压),返回电流(压)和返回系数的定义是什么?答:1.使继电器返回的最小电压称为返回电压;使继电器动作的最大电压称为动作电压;返回电压与动作电压之比称为返回系数。
2。
使继电器动作的最小电流称为动作电流;使继电器返回的最大电流称为返回电流;返回电流与动作电流之比称为返回系数。
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.电流继电器的返回系数为什么恒小于1?答:由于摩擦力矩和剩余力矩的存在,使得返回量小于动作量。
根据返回力矩的定义,返回系数恒小于1.2.返回系数在设计继电保护装置中有何重要用途?答:返回系数是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数不被切除。
3。
实验的体会和建议电流保护的动作电流是按躲开最大负荷电流整定的,一般能保护相邻线路。
在下一条相邻线路或其他线路短路时,电流继电器将启动,但当外部故障切除后,母线上的电动机自启动,有比较大的启动电流,此时要求电流继电器必须可靠返回,否则会出现误跳闸.所以过电流保护在整定计算时必须考虑返回系数和自起动系数,以保证在上述情况下,保护能在大的启动电流情况下可靠返回。
继电保护试验-三段式电流保护
实验三三段式电流保护一、实验目的1.加深了解三段式电流保护的原理。
2.掌握三段式电流保护的参数整定及各段保护之间的配合。
二、实验内容三段式电流保护分电流速断保护(I段保护),限时电流速断保护(II 段保护)和过电流保护(III段保护):包括以下4个部分:(1)电流保护I段:它是经过傅立叶模块变换的电流与预先设置的继电器电流相比较,若大于预置值则输出0,反之输出1。
其动作电流按躲开线路末端发生三相短路的短路电流整定;因为电流I段是瞬时动作,所以延时时间很小(延时0.05S)。
它只能保护线路的一部分,不能保护全长。
(2)电流保护II段:其动作原理与电流I段相同,其动作电流按与下一级线路的I段或II段配合来整定,整定值小于I段,延时时间0.5S,它能保护本线路的全长。
(3)电流保护I段:其动作原理与电流保护I段相同,其动作电流按躲开最大负荷电流整定,保护经过一个动作延时启动并切出故障,它不仅能保护本线路的全长,而且能保护下级相邻线路的全长。
当满足灵敏度的情况下,它的动作时间应与下一保护的ni段相配合。
(4)保护出口部分,该部分的功能就是将电流I、II和n段的输出信号相与。
模拟单侧电源系统中,线路发生故障时保护的动作情况。
ContinuousThnee-Pha&e Sfluroe 1)三相电源模排,战电压为1MV二A相的相柱南为0:^电内部连接方式为Yg;内部电限力内部也感为0,04比疑问2)格踞殁模块起始状态身close,勾iiA, H,白拜美,不在胃触发:勾逸开、断时间为外部校前方式□・» In1 DirtlSwtKygtem 3Three-PhaseFault5)故障发时4)二相卤端,500KW9.图3-1仿真模型图3-2子系统模型主要模块参数设置如下:(1)三相电源模块:线电压设置为10kV ; A 相的相位角设置参数为0;频 率设置参数为50Hz,内部连接方式设置为Yg ,星形连接;电源的内部电阻 设置参数为3。
电力系统继电保护试验报告
电力系统继电保护试验报告继电保护是电力系统中重要的安全保障,其作用是在电网故障发生时作出保护行动,以避免故障扩大损失和保护设备,保证电网的安全运行。
本文旨在介绍电力系统继电保护试验的相关内容及结果分析。
一、试验目的本次试验的主要目的是验证电力系统继电保护的安全可靠性和性能。
为确保电力系统的稳定运行,提高供电质量,在试验中我们将对继电保护设备进行精确的功能测试和性能检查,以评估其在售电业务中的具体应用效果,为保证客户利益提供重要保障。
二、试验内容本次试验主要对继电保护系统的保护范围、敏感度、速动性、稳定性等方面进行检验,涉及继电保护设备、电源系统、接地系统、信号传输系统等相关试验。
针对不同的检验目标,我们采用了多种试验方法,例如“母线/馈线跳闸试验”、“线路保护试验”、“变压器保护试验”、“发电机保护试验”、“母差保护试验”等多种试验手段,难度较大的试验项目我们还采用了仿真试验等虚拟手段来进行验证。
三、试验过程试验过程中,我们对设备进行了逐一检修,并对试验过程逐一记录,以确保检验数据的准确性和有效性。
试验过程中,我们严格按照试验计划进行,为了减少人为操作的影响,我们采用了计算机辅助操作,确保试验过程规范、简便和高效。
在试验过程中,我们发现了许多问题,例如部分继电设备的性能不佳、信号传输延迟等,我们立即进行了排除并进行了调试,确保了试验的顺利进行。
试验过程中我们还进行了真实场景模拟试验,通过对不同电网故障的模拟,进行故障检测和隔离,以确保电力系统的正确运行。
四、试验结果试验结果表明,继电器保护设备的响应速度和保护范围等性能得到了充分的验证和检测,试验目标得到了较好的实现。
其中,我们对少数设备进行了更换和优化,以确保前期存在的缺陷被及时消除。
在试验过程中,我们还发现了一些新的问题,例如部分信号传输设备的传输延迟过长、数字保护设置不当等,将进行进一步的分析和解决。
总体来说,本次试验的结果表明,电力系统继电保护设备的性能稳定可靠,能够在实际生产中提供良好的保护作用,符合电力系统运行的要求。
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,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: 。
OPrere 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,整定值为50v ,起始值设置为40v 。
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、电磁型电压继电器的动作电压与电压的整定值有关,和相关磁路的磁阻有关(具体包括铁芯材料的磁导率、铁芯的尺寸、空气气隙的长度),也和线圈的匝数有关。
2、电压继电器的返回系数是实验三 LG-11型功率方向继电器特性实验一、实验目的:1、掌握功率方向继电器的动作特性试验方法 2、测试LG-11型功率方向继电器的最大灵敏角和动作范围;3、测试LG-11型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。
继电保护和安全自动装置基本试验方法
继电保护和安全自动装置基本试验方法继电保护和安全自动装置是电力系统中非常重要的设备,它们的作用是在电力系统中保障设备的安全运行,保障系统的稳定性和可靠性。
而为了保证继电保护和安全自动装置的正常工作,需要进行基本试验,以检验其正确性和可靠性。
本文将介绍继电保护和安全自动装置基本试验方法。
一、继电保护的基本试验方法1. 电流继电器试验电流继电器作为电力系统中非常重要的继电保护装置之一,必须进行试验。
在试验中,需要检查电流继电器的整个工作过程,包括吸合动作的时间、释放动作的时间、误动作的情况等。
同时,还需要检查电流继电器的整个电路是否正常,包括是否有接触不良、接线是否正确等。
2. 电压继电器试验电压继电器也是电力系统中非常重要的继电保护装置之一,需要进行试验。
在试验中,需要检查电压继电器的整个工作过程,包括吸合动作的时间、释放动作的时间、误动作的情况等。
同时,还需要检查电压继电器的整个电路是否正常,包括是否有接触不良、接线是否正确等。
3. 差动继电器试验差动继电器也是电力系统中非常重要的继电保护装置之一,需要进行试验。
在试验中,需要检查差动继电器的整个工作过程,包括吸合动作的时间、释放动作的时间、误动作的情况等。
同时,还需要检查差动继电器的整个电路是否正常,包括是否有接触不良、接线是否正确等。
二、安全自动装置的基本试验方法1. 自动装置试验安全自动装置是电力系统中非常重要的装置之一,需要进行试验。
在试验中,需要检查自动装置的整个工作过程,包括吸合动作的时间、释放动作的时间、误动作的情况等。
同时,还需要检查自动装置的整个电路是否正常,包括是否有接触不良、接线是否正确等。
2. 保护装置试验保护装置也是电力系统中非常重要的装置之一,需要进行试验。
在试验中,需要检查保护装置的整个工作过程,包括吸合动作的时间、释放动作的时间、误动作的情况等。
同时,还需要检查保护装置的整个电路是否正常,包括是否有接触不良、接线是否正确等。
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目的:1.了解电力系统中的继电保护原理和工作方式;2.学习使用继电器进行电力系统保护;3.掌握继电保护与系统运行的关系。
实验器材:1.电力系统模拟实验台;2.继电保护装置;3.电源;4.电阻、电容、电感。
实验原理:电力系统中的继电保护是保证电力系统安全运行的重要组成部分。
继电保护装置通过检测电力系统中的电流、电压、频率等参数,当这些参数超出了安全范围时,会通过控制开关等方式进行保护动作,切断故障部分,以防止故障扩散和损坏设备。
实验步骤:1.将电力系统模拟实验台连接好,包括电源、电阻、电容、电感等元件;2.将继电保护装置接入电力系统中,根据实验需要设置保护参数;3.打开电源,观察继电保护装置的工作情况;4.通过改变电流、电压、频率等参数,模拟电力系统故障情况,观察继电保护装置的保护动作;5.关闭电源,记录实验数据。
实验结果:在实验过程中,观察到当电流、电压、频率等参数超出设定的安全范围时,继电保护装置能够迅速进行保护动作,切断故障部分,确保了电力系统的安全运行。
实验结果与理论预期相符。
实验讨论:继电保护装置在电力系统中具有重要的作用。
通过本次实验,我进一步理解了继电保护的原理和工作方式,并且掌握了如何使用继电器进行电力系统保护。
在实际运行中,准确设置保护参数,可以有效地保护电力系统免受故障的影响。
实验总结:通过电力系统继电保护实验,我对电力系统中的继电保护有了更深入的了解,并学会了使用继电保护装置进行电力系统保护。
继电保护是电力系统安全运行的重要组成部分,我们需要重视继电保护的设备选用和保护参数的设置,以确保电力系统的稳定运行。
通过今后的深入学习和实践,我将进一步提高对电力系统继电保护的理解和应用水平。
继电保护试验内容
二、常规继电器特性实验(一)电磁型电压、电流继电器的特性实验1.实验目的1)了解继电器基本分类方法及其结构。
2)熟悉几种常用继电器,如电流继电器、电压继电器、时间继电器、中间继电器、信号继电器等的构成原理。
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。
5)学习和设计多种继电器配合实验。
3.实验内容1)电流继电器特性实验电流继电器动作、返回电流值测试实验。
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动作值/A返回值/A1 2 3 平均值误差 整定值I zd 变差返回系数2)电流继电器动作时间测试实验电流继电器动作时间测试实验原理图如图2—3所示:图2—3 电流继电器动作时间测试实验电路原理图实验步骤如下:(1)按图接线,将电流继电器的常开触点接在多功能表的“输出2”和“公共线”,将开关BK~220VKA停止 A多功能表 启动TY1的一条支路接在多功能表的“输入1”和“公共线”,使调压器输出为0V,将电流继电器动作值整定为1.2A ,滑线电阻的滑动触头置于其中间位置.(2)检查线路无误后,先合上三相电源开关,再合上单相电源开关.(3)打开多功能表电源开关,使用其时间测量功能(对应“时间"指示灯亮),工作方式选择开关置“连续”位置,按“清零”按钮使多功能表显示清零.(4)慢慢调节调压器使其输出电压匀速升高,使加入继电器的电流为1.2A 。
变电站继保试验操作流程
变电站继保试验操作流程变电站继电保护试验是指对变电站继电保护装置进行检验和检测,以验证其正常工作。
以下是变电站继电保护试验的操作流程。
一、准备工作阶段:1.确定试验对象:根据需要进行试验的设备和装置的类型和型号,确定要检验的继电保护装置。
2.准备试验装置:根据试验要求,准备试验所需设备和装置,如电源、变压器、电流互感器、电流电压源、输出功率测设备等。
3.检查试验装置:仔细检查试验装置的安装和连接情况,确保各部分连接牢固可靠,无损坏和短路等现象。
4.安全措施:在试验开始前,要制定试验方案,并明确试验过程中需要遵守的安全操作规程,如穿戴必要的防护用具、断电和标识等。
二、试验前检查阶段:1.功能激励试验:先进行站内功能激励试验,通过发送功能模拟量,如故障指示、报警喇叭、信号灯等,检测继电保护装置的功能是否正常。
2.试验标准和技术要求:确定本次试验所采用的试验标准和具体的技术要求,如电流互感器的准确度、额定容量等。
3.试验线路:检查试验线路的连接情况,确保线路连接正确、牢固和接触良好。
4.校验试验器具:对使用的测试设备和仪器进行校验和检查,确保其准确度和可靠性。
三、试验操作阶段:1.准备试验条件:根据试验要求,调整试验设备和装置,如输入文件配置、试验装置的参数设置等。
2.试验步骤:a.调整继电保护参数:按照试验方案要求,对待测继电保护装置进行参数配置和调整,确保装置的参数设置正确。
b.继电保护装置组串接线:根据试验要求,正确连接继电保护装置的各个组分,如使用导线连接继电保护装置的输入输出端子,并确保连接牢固可靠。
c.进行试验:根据试验要求,对继电保护装置进行试验激励,如故障电流注入、电压注入等,并记录试验过程中的各项数据。
d.试验结果判断:根据试验过程中测得的数据和试验要求,判断继电保护装置的工作状态和试验结果,如判断保护装置是否正确动作或是否存在误动作等。
3.记录试验数据:对试验过程中的各项数据进行详细记录,包括实际输入值、输出值、动作延时等,以备后续分析和比对。
继电保护二次回路试验方法
继电保护二次回路试验方法继电保护是电力系统中重要的安全保护装置,在正常运行中起到监测和保护作用。
为了确保继电保护的正确运行,需要进行二次回路试验。
本文将介绍继电保护二次回路试验的方法。
一、试验准备工作1.确定试验对象:根据需要进行试验的继电保护装置,确定试验对象,并准备试验前需要的资料,如试验方案、接线图等。
2.试验仪器准备:根据试验对象的需求,准备相应的试验仪器,包括电源、电压、电流互感器、信号发生器、示波器等。
3.继电保护器设置:根据试验方案,将继电保护装置设置为试验状态,并检查其设置参数是否正确。
4.线路接线:根据试验方案和接线图,按照正确的接线顺序将试验仪器与试验对象进行正确连接。
5.安全措施:在试验前需要确保试验场所的安全,如检查电源接地是否良好、试验仪器是否正常、试验对象是否停电等。
二、试验步骤1.静态特性试验:首先进行静态特性试验,主要是测试继电保护的准确度和灵敏度。
通过对继电保护器施加各种不同的电压和电流信号,观察继电保护装置的动作情况,检验其是否符合设计要求。
2.动态特性试验:动态特性试验主要是测试继电保护器在不同故障情况下的动作情况。
通过信号发生器模拟各种故障情况,如短路、接地故障等,观察继电保护装置的动作时间、动作方式是否正确。
3.不平衡试验:不平衡试验主要是测试继电保护器在不同不平衡故障情况下的动作情况。
通过信号发生器模拟单相短路、两相短路等不平衡故障,观察继电保护装置的动作时间、动作方式是否正确。
4.稳态漂移试验:稳态漂移试验主要是测试继电保护器在长时间运行后的稳定性。
通过观察继电保护装置在长时间运行后的动作情况,检验其是否存在稳态漂移。
5.抗干扰试验:抗干扰试验主要是测试继电保护器在环境电磁干扰下的动作情况。
通过模拟电网环境中的各种电磁干扰,观察继电保护装置的动作时间、动作方式是否正确。
三、试验结果分析1.根据试验结果,判断继电保护装置是否正常,是否符合设计要求。
2.如发现异常情况,及时记录并分析原因,进行处理。
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电力系统继电保护实验报告课程名称_________电力系统继电保护______________ 专业班级_ ___ 序号____ ____学生姓名_ ___ 实验教师_________2017~2018学年第二学期实验一 DL-31型电流继电器特性实验1.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TQWX-III微机型继电保护试验测试仪的测试方法,并测试DL-31型电流继电器的动作值、返回值和返回系数。
2.实验原理及实验说明2.1 实验原理DL-31型电流继电器用于电机、变压器及输电线的过负荷和短路保护中,作为启动元件。
DL-31型电流继电器是电磁式继电器,当加入继电器的电流升至整定值或大于整定值时,继电器就动作,动合触点闭合,动断触点断开;当电流降低到0.8倍整定值左右时,继电器返回,动合触点断开,动断触点闭合。
继电器有两组电流线圈,可以分别接成并联和串联方式,接成并联时,继电器动作电流可以扩大一倍。
继电器接线端子见图2-2-1,串联接线方式为:将④、⑥短接,在②、⑧之间加入电流;并联接线方式为:将②、④短接,⑥、⑧短接,在②、⑧之间加入电流。
做实验时可任意选择一种接线方式(出厂时电流继电器线圈默认为串联方式)。
图2-2-1 DL-31继电器接线端子2.2 实验说明测试方法:控制测试仪的输出,从小到大动态地改变加入电流继电器中的电流,直至其动作;再减小电流直至其返回,测试电流继电器的动作值、返回值和返回系数。
方法:将测试仪设置为程控方式对继电器进行测试:开始实验后测试仪自动按设定步长增加发出的电流,直至电流继电器动作;再自动按所设定的步长减小电流,直至电流继电器返回。
2.3 实验内容2.3.1 实验接线如图2-2-2所示,将测试仪产生的任意一相电流信号(如a I )与电流继电器的电流输入端子I ,n I 连接,继电器的动作接点连接到测试仪的任意一对开入接点上(注意接线柱的颜色要相同,图中将继电器动作接点连接到开关量输入1上)。
IInInIa 电流继电器测试仪电流输出开关量输入1图2-2-2电流继电器特性测试实验接线图如果需要继电器动作时有灯光指示,按图2-2-3接线即可。
IInInIa +电流继电器测试仪电流输出开关量输入1Un中间继电器U24V+24GNDAK图2-2-3 电流继电器特性测试实验带指示灯接线图2.3.2 整定值设置打开电流继电器面板前盖,拨动定值设定指针,可设定电流继电器的整定值,首先设置电流继电器整定值为3.5A 。
2.3.3 实验步骤(1)测试继电器的动作值及返回值a. 打开测试仪电源,在PC 机上运行“继电保护特性测试系统”软件(如图2-2-4)。
进入“通用继电器动作特性测试”模块(如图2-2-5),进入设置界面(如图2-2-6)图2-2-4 图2-2-5图2-2-6 继电器特性通用测试界面b. 在“输出参数”区输入测试仪的固定量输出值和当前变量起始值。
注意:因当前变量变化步长为正数,当前变量I的起始值应小于设置的电流继电器动a作定值,终值应大于定值。
建议未连线的信号有效值设为0。
c. 如图2-2-6界面的“控制操作”区选择“程控”方式。
d. 设置程控方式下的控制参数变量。
“变量设置”,“开关量设置”和“程控设置”。
如图2-2-7变量设置界面,图2-2-8开关量设置界面,图2-2-9 程控设置界面其中“当前变量“即:实验过程中按设置规律动态变化的量,测试仪产生的其余电气量在实验过程中均保持不变。
本实验中需要动态改变加入到继电器中的电流,因此把当前变量设为“I幅值”(图2-2-2中示例接入电流继电器的量为A相电流,如果接入继电器的a电流为其他相电流,当前变量设为相应的电流幅值);变量的变化步长直接影响测试精度,为提高精度,可设为0.05A。
开关量的设置:继电器出口接到测试仪的“开入量输入接口”序号,如果实际接线按图2-2-2连接,则应选择“接点”1。
注意:如果整定值和动作值不符,则需要对电流继电器进行校验,方法:将针摆上的小螺钉左右移动,以使动作值和整定值相符合。
如果整定值和动作值相差较大,则需要确认测试仪产生的信号是否正确,方法:断开电流继电器电流输入回路,用万用表测量测试仪产生的电流大小,如果数值不正确,重新调整通道系数即可(详细操作方法参见《TQWX-III微机型继电保护试验测试仪用户手册》)。
图2-2-7 变量设置界面图2-2-8开关量设置界面图2-2-9程控设置界面e. 变化范围”:可界定当前设定变量变化的起点和终点,注意变化范围应能覆盖继电器的动作值和返回值。
“步长时间”:变量按其步长变化时,每一步大小的保持时间。
一般地,每步时间的设置应大于继电器的动作(或返回)时间。
建议不要低于0.5s。
f. 本实验中因需要测试电流继电器的动作值和返回值,应设置为“动作返回”,确保测试仪测得电流继电器动作获取动作值后,减小产生的电流从而使继电器返回,再得到返回值。
g. 点击“开始试验”,测得电流继电器的动作值,返回值,返回系数。
h. 不改变继电器整定值,在变量设置界面,改变步长(如图2-2-7),重复试验,测四组数据,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,并计算整定值的误差、变差及返回系数。
误差=[最小动作值-整定值] / 整定值×100%变差=[最大动作值-最小动作值] / 四次动作平均值×100%返回系数=返回平均值 / 动作平均值将测试和计算结果填入表2-2-1i. 改变电流继电器的整定值为 4.5A,再次测继电器的动作值、返回值和返回系数,与表2-2-1结果比较后填入表2-2-2。
表2-2-1模拟式电流继电器动作值、返回值和返回系数实验数据(整定值设为3.5A)表2-2-1模拟式电流继电器动作值、返回值和返回系数实验数据(整定值设为4.5A)表2-2-2模拟式电流继电器返回系数测试数据2.2.4 思考题(1)电磁型电流继电器的动作电流与哪些因素有关?答:铁芯上的线圈的粗细、匝数,游丝的松紧程度有关(2) 什么是电流继电器的返回系数?返回系数的高低对电流保护的整定有何影响?答:返回电流与启动电流的比值即为返回系数。
返回系数的高低主要是继电器断开的时间长断,对保护的可靠性和动作的灵敏度都有影响实验二 DY-36型电压继电器特性实验1.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。
2.实验原理及实验说明2.1 实验原理DY-36型电压继电器用于继电保护线路中,作为低电压闭锁的动作元件。
DY-36型电压继电器是电磁式电压继电器,当加入继电器的电压降低到整定电压时,继电器动作,动断触点(又称常闭触点,即:⑤、⑦端子)闭合,动合触点(又称常开触点,即:①、③端子)断开;当加入继电器的电压超过整定电压时,继电器动合触点闭合,动断触点断开。
如果利用电压继电器的动断触点控制断路器,则继电器工作在低电压方式;如果利用电压继电器的动合触点控制断路器,则继电器工作在过电压方式。
继电器接线端子见图2-3-1。
图2-3-1 DY-36电压继电器接线端子继电器有两组电压线圈,可以分别接成并联和串联方式,接成串联时,继电器动作电压可以扩大一倍,并联和串联接法可查看继电器表面接线说明(出厂时电压继电器线圈默认为并联方式)。
2.2实验说明本实验测试电压继电器在两种工作方式(低电压及过电压)下的动作特性。
测试方法:控制测试仪的输出,动态地改变加入电压继电器中的电压,测试电压继电器的动作值、返回值和返回系数。
可采用自动测试方法,也可采用手动测试方法。
2.3实验内容2.3.1 实验接线如图2-3-2所示,将测试仪产生的任意一相电压信号(如a U )、n U 与电压继电器的电压输入端子U ,n U 连接,继电器的动作接点连接到测试仪的任意一对开入接点上。
UUnUn Ua 电压继电器测试仪电压输出开关量输入1图2-3-2 电压继电器特性实验接线图如果需要继电器动作时有灯光指示,按图2-3-3接线即可。
UUnUnUa +电压继电器测试仪电压输出开关量输入1Un中间继电器U24V+24GNDAK图2-3-3电压继电器特性实验带指示灯接线图2.3.2 整定值设置打开电压继电器面板前盖,拨动定值设定指针,可设定电压继电器整定值,首先设置电压继电器整定值为50V 。
2.3.3 特性测试(1) 过电压工作方式下动作特性实验。
测试过电压继电器的动作值及返回值。
a. 按照图2-3-2的方法进行实验接线,注意应连接继电器的常开触点。
b. 打开测试仪电源,在PC机上运行“继电保护特性测试系统”软件(如图2-3-4),进入“通用继电器动作特性测试”模块(如图2-3-5),进入设置界面(如图2-3-6)图2-3-4图2-3-5图2-3-6继电器特性通用测试界面c. 在“输出参数”区输入测试仪的固定量输出值和当前变量起始值。
U的起始值应小于设置的电压继电器动作定值,终值注意:因当前变量变化步长为正数,当前变量a应大于定值。
建议未连线的信号有效值设为0。
d. 如图2-3-6界面的“控制操作”区选择“程控”方式。
设置程控方式下的控制参数变量。
“变量设置”,“开关量设置”和“程控设置”。
如图2-3-7变量设置界面,图2-3-8开关量设置界面,图2-3-9程控设置界面注意“当前变量”应设置为“U幅值”。
a图2-3-7变量设置界面图2-3-8开关量设置界面图2-3-9程控设置界面e. 变化范围”:可界定当前设定变量变化的起点和终点,注意变化范围应能覆盖继电器的动作值和返回值。
“步长时间”:变量按其步长变化时,每一步大小的保持时间。
一般地,每步时间的设置应大于继电器的动作(或返回)时间。
建议不要低于0.5s。
f. 本实验中因需要测试电压继电器的动作值和返回值,应设置为“动作返回”g. 不改变电压继电器的整定值,改变步长,重复试验,测三组数据将结果填入表2-3-1。
表2-3-1模拟式过电压继电器动作值、返回值和返回系数实验数据(整定值设为50V)(2) 低电压工作方式下动作特性实验测试低电压继电器的动作值及返回值。
a. 打开电压继电器面板前盖,拨动定值设定指针,可设定电压继电器整定值,首先设置电压继电器整定值为50V 。
按照图2-3-10进行实验接线,注意应连接继电器的常闭触点。
UUnUnUa +电压继电器测试仪电压输出开关量输入1Un中间继电器U24V+24GNDAK图2-3-10电压继电器低电压特性实验接线b. 测试方法:测试仪未发出信号前,电压继电器输入电压为0,继电器常闭接点合上,指示灯亮。