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。
继电保护实验指导书(增加)
继电保护实验指导书重庆科技学院电子信息工程学院自动化教研室1目录试验台简介.................. 错误!未定义书签。
实验二DCD-5差动继电器特性实验.. (17)实验三电磁型三相一次重合闸实验 (25)实验四输电线路三段式电流常规保护实验 (35)实验五输电线路的电流微机保护实验 (40)2实验台简介1.试验台的主要特点DJZ-Ⅲ型电气控制与继电保护试验台是专为熟悉各种继电器特性实验,变压器常规和微机差动保护实验,模拟线路电流电压常规保护和微机保护实验以及常规距离保护和微机距离保护实验设计的装置,试验台上设有各种常规电磁式继电器和线路模型、变压器和微机型继电保护装置等组成。
试验台的主要特点有:(1)试验台上装有漏电保护,确保实验进程安全。
(2)试验台配置齐全,既有常规的各种电磁式继电器、常规和微机的电流电压保护和距离保护又有线路模型,还可以完成常规和微机的变压器差动保护。
学生可以自行设置短路点,真实模拟线路故障情况,学生还可以自行设计保护接线,提高动手能力和分析能力。
(3)试验台的微机保护含有电流、电压保护、阻抗保护、变压器差动保护三种功能,可以分别做三种保护实验。
(4)试验台的微机保护,具有良好的自诊断功能、事故记录和事件顺序记录功能。
能显示各种信息,调试方便,有利于教学活动。
(5)试验台的微机保护可以进行现场手动跳、合闸操作,当配置上位机和我们研究所的有关软件包时,可实现遥测、遥信和遥控功能,可远程监测和修改下位机的整定值设置。
(此功能作为附加功能,要求实现此功能必须在产品订货合同里加以注明。
)装置外形图见图1-1。
一次系统图见图1-2。
面板布置图见1-3。
3图1-1 DJZ-Ⅲ电气控制及继电保护试验台外形图42.试验台面板布置1-3 DJZ-III型试验台面板布置图本实验指导书中所介绍的实验内容涉及到的部分设备,其符号代号及作用定义如下:DX1 动作信号DX2 闪光灯DX3 单相电源指示灯DX4 三相电源指示灯DX5 直流电源指示灯DX6 手动合闸光字牌DX7 手动分闸光字牌DX8 故障动作光字牌DX9 重合闸动作光字牌DX10 模拟断路器2KO合闸信号灯DX11 模拟断路器2KO合闸信号灯DX12 模拟线路A相负载指示灯DX13 模拟线路B相负载指示灯DX14 模拟线路C相负载指示灯BK 操作开关DK 单相电源开关SK 三相电源开关ZK 直流电源开关FTK 防跳开关CHK 重合开关5JSK 加速方式选择开关(有前加速,不加速,后加速)GLJ 功率方向继电器CDJ 差动继电器ZKJ 方向阻抗继电器FDJ 负序电压继电器CHJ 电磁式三相一次重合闸继电器KA 电流继电器KV 电压继电器KT 时间继电器KS 信号继电器KM 中间继电器GC1 交流220V电源(单相调压器TY1)输出接线柱(a,o)GC2 三相交流电源输出接线柱(a,b,c,o)GC3 直流220V电源输出接线柱(+,-)GC4 交流220V电源(单相调压器TY2)输出接线柱(a,o)GC5 移相器输出接线柱(A,B,C)GC6 电流、电压量测试孔GC7 1CT二次侧测试孔GC8 PT测试孔GC9 2CT二次侧测试孔LP1 微机保护出口投退连接片LP2 常规保护出口投退连接片1SK 模拟断路器1KO的合闸按钮1SKP 模拟断路器1KO的分闸按钮2SK 模拟短路开关SA、SB、SC分别是A、B、C三相模拟短路选择开关K1 模拟变压器差动保护区内、区外故障转换开关,设有“区内”、“区外”、“线路”三个选择档K2 手动跳合闸及信号控制开关,设有“合闸”、“分闸”二档,中间为自恢位点K3 模拟系统阻抗切换开关,设有“最大”、“正常”、“最小”三个选择档ZNB-Ⅱ型智能式多功能表(其使用方法见附录1中的说明)WB 微机保护箱(其使用方法见附录2的说明)1KO、2KO 分别为线路段两个模拟断路器3KO 故障模拟断路器Rd 线路段三相模拟电阻,阻值分别为每相10欧R1 限流电阻,阻值为每相2欧Rs 系统模拟阻抗,Rs.min=2欧,Rs.n=4欧,Rs.max=5欧TY 三相自耦调压器YX 移相器63.试验台的应用DJZ-Ⅲ型电气控制与继电保护试验台是武汉华工大电力自动技术研究所针对《电力工程》、《继电保护》、《电气工程》等课程中有关继电保护的基础教学内容而设计的,试验台上安装有各种电磁式的继电器,如电流继电器、电压继电器、中间继电器、信号继电器、差动继电器、功率继电器、方向阻抗继电器、负序电压继电器、三相一次重合闸;线路模型;变压器和微机保护装置等等.学生可以做单个继电器的特性试验,可以采用积木式办法,将继电器组合起来做整组实验;也可以利用变压器做常规、微机变压器差动保护;还可以利用线路模型做常规和微机的电流电压保护及距离保护实验;同时提供了学生自己组合设计试验的平台。
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
实验一电磁型电流继电器、电压继电器实验一、实验目的:1.熟悉电磁型电流继电器和电压继电器的构造,规范。
2.掌握继电器基本参数的测试方法。
二、电磁型电流继电器实验:1.实验内容:(1)观察继电器的构造,熟悉其动作原理,了解整定方法。
(2)测量继电器的起动电流,返回电流,返回系数的意义。
2.实验接线:3.实验步骤:(1)观察继电器构造及铭牌上规范,线圈连接情况及整定把手与整定电流之间关系。
(2)将两个线圈顺向串联,整定把手置于刻度最小、最中、最大三个位置时,分别读取继电器起动电流值(常开接点刚好闭合时最小电流为起动电流)和返回电流( 接点闭合后逐渐减小电流,使接点刚好打开时电流即为返回电流)。
(3)计算返回系数:=Kre/IreIop(4)将继电器两个线圈并联,重复上述(2)步骤,并与其比较。
(5)记录实验读数并计算返回系数。
4.注意事项:(1)起动电流测量值与整定值误差不应大于±5%,如不符合要求时,可先将整定把手放在最大刻度位置,当测量值小于刻度值时,将Z形舌片起始位置向远离电磁铁的磁极位置调节,反之则反,然后再将把手放在最小位置,调节弹簧拉力,使在最小时亦满足,此时应注意接点接触的可靠性。
(2)返回系数应在0.85~0.95之间。
调整静接点片弹力及舌片弹力及舌片终置位置,限位螺杆的位置改变返回系数。
(3)在1.05倍起动电流使接点闭合时,接点不应抖动。
三、电磁型电压继电器实验:1.实验内容:(1)观察继电器的构造及线圈特点,理解其动作原理整定方法。
(2)测量继电器的动作电压、返回电压,求出返回系数,理解低电压继电器上述数据的不同点。
2.实验接线:3.实验步骤:(1)观察继电器构造及铬牌上规范,线圈连接情况及整定把手与整定电压之间关系。
(2)观察继电器线圈并用万能表测量线圈直流电阻。
(3)根据试验电源电压,选用试验设备及继电器整定电压范围,将继电器线圈串联或并联,分别在最小、中间、最大三个位置,读取动作电压与返回电压。
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
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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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。
b.检查刻度盘把手固定可靠性,当把手放在某一刻度值时,应不能自由活动。
c.检查继电器的螺旋弹簧:弹簧的平面应与转轴严格垂直,弹簧由起始位置转至刻度最大位置时,其层间不应彼此接触且应保持相同的间隙。
d.检查接点:动接点桥与静接点桥接触时所交的角度应为55~65度,且应在距静接点首端约1/3处开始接触,并在其中心线上以不大的摩擦阻力滑行,其终点距接点末端应小于1/3。
接点间的距离不得小于2mm,两静接点片的倾斜应一致,并与动接点同时接触,动接点容许在其本身的转轴上旋转10~15度,并沿轴向移动0.2~0.3mm,继电器的静接点片装有一限制振动的防振片,防振片与静接点片刚能接触或两者之间有一不大于0.1~0.2mm 的间隙。
2、电气特性的检验及调整(1)实验接线图如下:(2)动作电流和返回电流的检查a.将继电器线圈串联,并将整定把手放在某一整定值上,调压器的手柄放在输出电压的最小位置(或将串入电路的滑线可变电阻放在电阻最大位置)。
b.合上电源开关,调节调压器的输出电压(调节可变电阻),慢慢地增加继电器电流,直至继电器动作,停止调节,记下此时的电流数值,即为继电器的动作电流Idj,再重复二次,将其值填入表1-1,求其平均值。
c.继电器动作后,均匀地减小调压器的输出电压(增加可变电阻阻值使流入继电器电流减小)直至继电器的常开接点刚刚打开,记下这时的电流,即为返回电流Ihj,重复二次将其值填入表1-1,求其平均值。
根据动作电流和返回电流算出返回系数Kf: Kf=Ihj/Idj 动作值于返回值的测量应重复三次,每次测量值与整定值误差不超过土3%,否则应检查轴承和轴尖。
过电流继电器的返回系数应不小于0.85,当大于0.9时,应注意接点压力。
a.将整定把手放在其它刻度时,重复上述试验。
b.将继电器线圈改为并联接法,按上述步骤重新进行检验。
在运行中如需改变定值,除检验整定点外,还应进行刻度检验或检验所需改变的定值。
用保护安装处最大故障电流进行冲击试验后,复试定值与整定值的误差不应超过土3%,否则,应检查可动部分的固定和调整是否有问题,或线圈内部有无层间短路等。
(3)返回系数的调整返回系数不满足要求时应予调整,影响返回系数的因素较多,如轴尖的光洁度、轴承清洁情况、静触点位置等,但影响较显著的是舌片端部与磁极间的间隙和舌片的位置。
a.改变舌片的起始角与终止角,填整继电器左上方的舌片起始位置限制螺杆,以改变舌片起始位置角,此时只能改变动作电流,而对返回电流几乎没有影响,故用改变舌片的起始角来调整动作电流和返回系数。
舌片起始位置离开磁极的距离愈大,返回系数愈小;反之,返回系数愈大。
调整继电器右上方的舌片终止位置限制螺杆,以改变舌片终止位置角,此时只能改变返回电流而对动作电流则无影响,故用改变舌片的终止角来调整返回电流和返回系数。
舌片终止位置与磁极的间隙愈大,返回系数愈大;反之,返回系数愈小。
a.变更舌片两端的弯曲程度以改变舌片与磁极间的距离,也能达到调整返回系数的目的。
该距离越大返回系数也越大;反之,返回系数越小。
b.适当调整触点压力也能改变返回系数,但应注意触点压力不宜过小。
(4)动作值的调整a.继电器的调整把手在最大刻度值附近时,主要调整舌片的起始位置,以改变动作值。
为此,可调整左上方的舌片起始位置限制螺杆,当动作值偏小时,使舌片的起始位置远离磁极;反之,则靠近磁极。
b.继电器的调整把手在最小刻度值附近时,主要调整弹簧,以改变动作值。
c.适当调整触点压力也能改变动作值,但应注意触点压力不宜过小。
五、实验数据记录表1-1 电流继电器实验数据记录表六、实验报告随着电流增大,导致电流继电器动作电流有所变化,平均一下返回系数为0.92大于0.85,所以可以正常工作在刻度盘中点的时候,进行计算时候发现,串联的条件之下,动作电流相差 2.5%,返回电流相差7.5%。
并联条件下,动作电流相差6.5%。
返回电流相差1.25%七、技术数据1.DL-30系列电流继电器的返回系数不应低于0.85。
2.通入继电器的电流为整定值的1.2倍时,动作时间不大于0.15s; 3倍时动作时间不大于0.03s。
3.电压不大于250V及电流不大于2A时,在世界上间常数不超过5X 10"3s的直流有感负荷回路中,触点的遮断容量为50W在交流回路中为250VA4.电部分对外壳能承受50Hz交流电压2000V历时1分钟的耐压试验。
实验二LG_10系列功率方向继电器特性实验、实验目的1.了解继电器的原理及构造(采用整流式原理,嵌入式结构)2.掌握继电器的检验方法(主要部分)3.掌握移相器和相位表的使用方法LG-11型继电器可作为相间故障保护中的方向元件。
继电器采用嵌入式结构,全部元件安装在一个带透明盖子的金属外壳内。
继电器采用整流式原理比较电流电压综合量的绝对值,当继电器加入电流Ij与电压Uj以后,首先经过电压形成回路,该回路分成电流及电压回路两部分。
1.电流回路:电流Ij通过DKB的一次绕组W1,在其两个二次绕组W2、W3上得到相等同的电压Ud=Kilj,KiIj超前Ij的相位角为丫,此丫可以用DKB的W4绕组回路电阻R①1和R①2来调节,丫的余角为a,称之为继电器的内角,LG-11型继电器的内角有两个数值,一个是30°、另一个是45 °。
2.电压回路:LG-11型继电器的电压Uj加到中间变压器YB,YB的一次绕组设有抽头,另外还有一附加绕组,改变YB的6、7、8三个抽头位置,加入或减去9、10小绕组可以对谐振回路进行调整。
YB的一次侧有一电容C1, C1与YB —次绕组构成对50Hz 的串联谐振回路主要作用有二个:其一是经谐振回路在电感上取得电压,使电压移相90°,其二是在保护安装处正方向三相短路时,依靠谐振回路的记忆作用使继电器能可靠动作,从而消除了死区。
谐振回路谐振时,该回路的电抗与容性电抗相等(3 L=1/ CD C1),电路呈现纯电阻性,Uc 和Ul分别为电容器C1和绕组电感上的电压,故在YB —次绕组上的电压Ul比Uj超前90°,通过YB后把Ul转化为二次电压U2=Kul,K是一实数,故U2=KuUj,Ku是综合考虑了Uj与Ul大小的比例关系、考虑了Ul超前Uj为90°的相移关系,又考虑了YB 一次、二次绕组间的变比。
所以Ku是一个复数的比例常数。
3.比较电压综合量的绝对值原理根据下图所标的正方向,加到整流桥V1的电压为Kilj+KuUj,经整流后为| Kilj+KuUj |,此量能驱使执行元件动作称为动作量。
加到整流桥V2上的电压为Kilj-KuUj ,经整流后为| Kilj-KuUj |,此量能制动执行元件称为制动量。
这两个量送入回路比较,如果:| Kilj+KuUj |>| Kilj-KuUj |,则继电器动作;| Kilj+KuUj |<| Kilj-KuUj |,则继电器不动作;| Kilj+KuUj |=| Kilj-KuUj |,则继电器处于动作边界。
对于LG-11继电器,DKB的二次绕组W4接R © 1(可改变整定位置)时,a =45o, 接R①2时,a =300。
在上图中,Uj与lj间的夹角①j分别为(900- a )、-(90 0+a )、- a 时继电器动作行为的相量图。
从图中可知直线AB就是LG-11型继电器的动作边界线。
当①j= -a,继电器动作量|Kilj+KuUj |达到最大值,制动量| Kilj-KuUj |达到最小值,此时继电器处于最灵敏状。
当©j=90o- a和-(90o- a )时,继电器处于临界动作状态,AB线右边为继电器动作区(阴影部分),左边为非动作区。
如继电器内角为30o,则-120o w①j <60o为动作。
比较回路采用环流式比较回路,执行元件采用JH_1Y极化继电器,由整流桥V1和V2的直流侧引到执行元件,该回路中的电阻R5、R6和C2、C3、C4均做滤波用,C3与执行元件JJ并联,以进一步滤掉JJ线圈中的交流分量,防止继电器动作时出现抖动现象,极化继电器触点上并联有电容与电阻串联的消弧回路以增加触点的断弧能力。
LG-11功率方向继电器与感应型功率方向继电器一样也存在电流潜动和电压潜动,这是由于比较回路里各元件参数不对称。
致使在继电器上只加电流或只加电压时,执行元件JJ线圈上的电压出现,为了消除电压潜动可调整电阻Rp2,用Rp1作电流潜动调整,经反复调整可完全消除电流及电压潜动。
二、实验项目1、潜动试验2、动作区和最大灵敏角检查3、动作电压检查4、记忆特性检查三、实验步骤及调试方法1、按以下实验接线图接好线路:2、电流潜动和电压潜动的检查,要求电流和电压均无潜动a电流潜动:电压回路⑦、⑧端经20Q电阻端接,电流回路⑤、⑥端子通入额定电流5A,测量极化继电器线圈上的电压(即⑨、⑩端子上的电压),测得的电压应接近于0V (或不大于0.1v),如电压不为零,可调整电位器Rp1使电压为零。