继电保护二次回路

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继电保护二次回路

继电保护二次回路
继电保护二次回路
什么是二次设备?
二次设备:用于对电力 系统及一设备的工况 进行监视、控制、调节 和保护的低压电气设备。
二次设备的分类
测量仪表:电能表、电流、电压表、有功、 无功表、温度表 控制设备:公用测控、各单元测控、远动通 信、自动校时、监控后台等设备 继电保护和安全自动装置:主变、线路、母 线、母联、电容器等保护装置,减载、解列、 录波、备自投等自动装置 信号设备:通讯传输、分配、光电转换等设 备
因为跳合闸回路接有跳合闸线圈,属于感性负载, 接点在断开时,会承受线圈产生的很高的反向浪涌 电压,往往会造成接点拉弧,导致接点烧毁。而采 用保持回路后,保护出口接点在导通跳合闸回路的 同时启动保持回路,由保持回路来保证即使保护接 点断开,而跳合闸回路仍旧导通,切断跳合闸线圈 回路由具有一定灭弧能力的断路器辅助触点在开关 主触头动作后完成。从而既保证了开关的可靠分合, 也避免了保护接点直接拉弧。所以在电力部的继电 保护反措要求中明确规定应有保持回路
防跳回路
TBJV(跳跃保持继电器)
什么是防跳: 操作回路的一个重要作用是提供防跳功能。防跳是 防止“开关跳跃”的简称。所谓跳跃是指由于合闸 回路手合或遥合接点粘连等原因,造成合闸输出端 一直带有合闸电压。当开关因故障跳开后,会马上 又合上,保护动作开关会再次跳开,因为一直加有 合闸电压,开关会再次合上。对此现象,通俗的称 为“开关跳跃”。一旦发生开关跳跃,会导致开关 损坏,严重的还会造成开关爆炸,所以防跳功能是 操作回路里一个必不可少的部分
TBJV(跳跃保持继电器)
防跳的实现: 防跳的实现是通过TBJ和防跳继电器TBJV来共同实现的。 保护或人为跳闸时,TBJ动作,启动跳闸保持回路的同 时,接于 TBJV 线圈回路的 TBJ 常开接点也闭合。若此 时合闸接点是闭合的,则TBJV 线圈带电,且串于其线 圈回路的 TBJV 常开接点闭合,构成一自保持回路。接 于合闸线圈回路的 TBJV常闭接点打开,切断合闸回路。 整个回路有两点: 1)防跳功能是在跳闸时才启动的,通过TBJ来启动, 如果TBJ跳闸保持没有启动,则也不能启动防跳 2)TBJV一旦启动后,通过自身的保持回路自保持, 这样虽然开关跳开后TBJ会返回,但防跳回路仍然会起 作用,直到合闸接点分开,TBJV才会返回。

继电保护二次回路故障及其排除方法

继电保护二次回路故障及其排除方法

继电保护二次回路故障及其排除方法继电保护系统是电力系统中重要的安全保护设备,负责监测和保护电网设备,以防止可能的故障。

继电保护二次回路故障可能会导致保护系统无法正常工作,从而对电网安全保护产生严重影响。

本文将介绍继电保护二次回路故障的常见类型和排除方法。

接线错误是指二次回路中的接线错误,例如相序接反、接地导线反接等。

这种故障可能会导致保护装置无法正确识别电流和电压的相位关系,从而产生误操作。

排除方法包括检查并修正接线错误,确保接线正确连接。

断线是指二次回路中的导线断裂或连接端子松动,导致电流或电压信号无法正常传输。

这种故障通常可以通过对二次回路进行绝缘测试来检测和定位。

排除方法包括修复或更换断线导线,确保信号的正常传输。

短路是指二次回路中导线之间的不正常短接,导致电流或电压信号异常。

短路故障可能是由于导线绝缘损坏、设备老化等原因引起的。

排除方法包括检查并修复短路点,确保导线之间的绝缘正常。

接触不良是指继电保护装置与二次回路之间的连接不良,导致信号传输不畅或中断。

这种故障可能是由于连接器松动、腐蚀等原因引起的。

排除方法包括检查并重新紧固连接器,确保信号的畅通。

针对继电保护二次回路故障的排除,可以采取以下方法:1.检查接线:仔细检查二次回路中的接线,确保接线正确牢固。

根据继电保护装置的接线图和设备说明书,确认接线是否符合要求。

2.进行绝缘测试:使用绝缘测试仪对二次回路进行测试,检测是否存在断线或者接线不良情况。

根据测试结果,及时修复或更换有问题的导线或连接器。

3.检查接触点:定期检查继电保护装置与二次回路之间的连接点,确保连接牢固可靠。

可以通过清洁接触点并重新紧固连接器来解决接触不良问题。

4.使用合适的测试设备:使用专业的测试仪器对继电保护二次回路进行测试,如电压表、电流表、频率表等。

通过测试仪器的读数,可以判断是否存在故障,并采取相应的解决办法。

5.定期维护保养:定期对继电保护二次回路进行维护保养,清洁设备,检查导线和连接器的状况,及时发现并解决潜在故障。

继电保护 二次回路及压板介绍

继电保护 二次回路及压板介绍

4、跳合闸出口压板退出时的上桩电位(下桩为0)
+KM
情况2
21
ZHJ
重 合
情况1
21
HBJ

DL

ZHJ

HBJ
-KM HQ
TWJ
开关状态 合位(常开DL合) 分位(常开DL分)
情况1(直接合闸) 情况2(经重动)
+KM
-KM
接近-KM
-KM
110kV线路保护及二次回路
开关位置状态指示回路
保 护 面 板
110kV线路保护及二次回路
保护装置构成:
直流电源DC:110/220V输入、24V弱电输出(本装置弱电开入电源); 交流输入AC:所挂母线的三相电压UA、UB、UC(切换后的电压);线路抽取电压 UX(重合闸检定方式);三相电流IA、IB、IC(N线进装置获取外接3I0); 低通滤波LPF:对交流信号滤波等处理; CPU:核心部分,实现正常运行自检、故障起动算法逻辑执行、通信及录波等功能; 通信COM:AB网通信接口、对时输入、打印输出等; 开入OPT:功能压板、按钮把手开入、操作回路提供的开入,其他屏柜至本装置的开 入等; 开出OUT:跳闸及重合闸开出、遥信开出、录波信号开出等; 操作回路SWI:跳合闸及监视回路、防跳回路、压力监视回路;提供手合、重合、手 跳、保护跳、永跳、压力监视输入端子,提供给保护装置开入的合后、跳合位、压力 低等闭重开出接点,及事故总、控回断线等遥信开出接点等; 电压切换YQ:根据双母线的母线侧刀闸状态选择所挂母线及其电压,切换电压用于 本间隔保护、测量、安稳等,并提供切换继电器同时动作等遥信开出。
220kV线路保护及二次回路
220kV线路保护的开入开出:RCS-931BM

电厂继电保护二次回路运行常见故障分析处理及预防

电厂继电保护二次回路运行常见故障分析处理及预防

电厂继电保护二次回路运行常见故障分析处理及预防电厂继电保护二次回路是电厂正常运行的关键组成部分,它对电力系统故障进行检测和保护,保障了电厂设备和电网的安全运行。

二次回路在运行过程中常常会遇到各种故障,影响了继电保护系统的正常工作。

对电厂继电保护二次回路运行常见故障分析、处理及预防具有重要的意义。

一、常见故障分析1. 二次回路接线故障二次回路接线故障是导致继电保护系统运行异常的一个主要原因。

接线故障可能是接线头接触不良、接线松动、接线点腐蚀等情况。

当出现这些故障时,会导致保护系统误动作,无法正确切除故障,甚至对正常的运行产生不良影响。

二次回路线圈断路是继电保护系统中的常见故障之一。

线圈断路可能是由于线圈接触不良、线圈老化、线圈绝缘损坏等原因导致的。

线圈断路会导致保护系统无法接收到正确的信号,从而无法对故障进行准确切除。

二次回路中的开关故障也是造成继电保护系统异常的常见原因之一。

开关故障可能是由于开关接触不良、开关跳闸、开关烧毁等原因引起的。

开关故障会造成继电保护系统接收不到正确的信号,无法正常工作。

二、常见故障的处理当发现二次回路存在接线故障时,需要及时进行检查和修复。

首先要检查接线头的接触情况,确保接线头接触良好。

还需要检查接线点是否存在松动、腐蚀等情况,如有,需要及时进行处理,确保二次回路的正常运行。

2. 对线圈断路的处理对于二次回路的线圈断路问题,需要进行线圈的更换或修复。

首先要检查线圈的接触情况,如果发现线圈接触不良,需要及时修复。

还需要对线圈的绝缘情况进行检查,确保线圈绝缘完好,如发现线圈绝缘损坏,需要及时更换。

3. 对开关故障的处理三、预防措施1. 定期检查维护为预防二次回路的常见故障,需要对二次回路进行定期的检查和维护。

定期检查可以发现故障的早期迹象,及时进行修复和更换,避免故障扩大影响。

2. 保持二次回路干燥清洁二次回路需要保持干燥清洁,避免潮湿和灰尘对二次回路的影响。

潮湿和灰尘会对接线头和开关产生腐蚀、阻碍接触等问题,因此需要定期清洁和防潮处理。

二次回路继电保护

二次回路继电保护

●一次设备是直接与生产电能和输配电有关的设备。

包括各种高压断路器、隔离开关、母线、电力电缆、电压互感器、电流互感器、电抗器、避雷器、消弧线圈、并联电容器及高压熔断器等。

●二次设备是对一次设备进行监视、测量、操纵控制和保护作用的辅助设备。

如各种继电器、信号装置、测量仪表、录波记录装置以及遥测、遥信装置和各种控制电缆、小母线等。

●继电保护装置是能反应电力系统中电气设备故障或不正常的工作情况,而作用于开关跳闸或发出信号的装置。

继电保护装置应满足可靠性、选择性、灵敏性、速动性的要求。

●主电路是传送电能的所有导电回路; 辅助电路是主回路外的所有控制、测量、信号和调节回路内的导电回路。

●二次回路用于监视测量仪表,控制操作信号,继电器和自动装置的全部低压回路均称二次回路。

二次回路按功能分有控制回路、保护回路、测量回路、信号回路、操作电源回路。

●直流系统在变电所中为控制信号、继电保护、自动装置及事故照明等提供可靠的直流电源,还为操作提供可靠的操作电源。

●操作电源是变电所开关控制、继电保护、自动装置和信号设备所使用的电源。

分为交流和直流操作电源。

●一般来说,继电器的质量越好,接线越简单,所包含的接点数目越少,则保护装置的作越可靠。

●3-10KV变配电所常见的继电保护装置有过电流保护、电流速断保护、变压器瓦斯保护和低电压保护。

●常用的继电器有电流继电器、电压继电器、信号继电器、时间继电器、中间继电器、差动继电器和瓦斯继电器等。

●电流互感器一次电流,是由一次回路的负荷电流所决定的,它不随二次回路阻抗变化,这是与变压器工作原理的主要区别。

●信号继电器动作后应是一边本身掉牌,一边触点闭合接通其它信号●变压器的保护装置有过流保护、电流速断保护、差动保护和瓦斯保护。

●过流保护的动作电流按躲过最大负荷电流来整定。

●瓦斯保护是根据变压器内部故障时会产生和分解出气体??这一特点设置的。

●为什么要使用互感器?答:测量高压电压和大电流为什么使用互感器( 1 )扩大了仪表的使用范围。

继电保护二次回路缺陷及故障处理对策

继电保护二次回路缺陷及故障处理对策

继电保护二次回路缺陷及故障处理对策继电保护是电力系统中的重要部分,它承担着对电力设备和线路进行保护的任务。

而继电保护二次回路的缺陷和故障处理则是保证继电保护系统可靠运行的关键环节。

本文将就继电保护二次回路的缺陷和故障处理对策进行详细介绍,希望能为相关从业人员提供一定的参考。

一、继电保护二次回路的常见缺陷1. 二次回路接线错误:在继电保护二次回路中,接线错误是一个比较常见的问题。

接错了CT(电流互感器)和VT(电压互感器)的极性,或者接错了继电保护设备的二次插座。

2. 二次回路绝缘损坏:由于工作环境的恶劣或者维护不及时等原因,继电保护二次回路中的绝缘可能会出现损坏,导致短路或者接地故障。

3. 二次回路电缆接头松动:由于继电保护二次回路中的电缆接头松动,电流和电压信号可能会出现丢失或者变形,从而影响继电保护设备的正常工作。

4. 二次回路元器件老化:继电保护二次回路中的元器件如电流互感器、电压互感器、继电器等,随着使用时间的增长,可能会出现老化现象,从而影响继电保护的准确性和可靠性。

1. 定期检查继电保护二次回路的接线情况:定期检查并核对CT和VT的极性接线、继电保护设备二次插座接线等情况,确保二次回路接线正确无误。

2. 加强继电保护二次回路的绝缘检查:定期检查继电保护二次回路中的绝缘情况,及时发现绝缘损坏并进行维修或更换。

3. 做好二次回路的电缆接头固定:加强对继电保护二次回路中电缆接头的固定,确保接头连接牢固可靠,防止因为松动引起的故障。

4. 定期换新继电保护设备的元器件:对于继电保护二次回路中的元器件,定期进行检查,发现老化现象及时更换,确保继电保护设备的准确性和可靠性。

5. 建立健全的继电保护二次回路检修档案:建立健全的继电保护二次回路检修档案,对维护、检修情况进行记录,为故障处理提供参考依据。

继电保护二次回路故障类型及处理方法

继电保护二次回路故障类型及处理方法
的稳定运行。
设备过热与烟雾
短路故障会导致连接点和导线温度迅速升 高,进而引发设备过热、冒烟甚至起火。 烟雾是明显的视觉警示,表明继电保护二 次回路存在严重短路问题,需要立即检查 和处理。
电气噪音与振动
短路故障产生的电磁波会在继电保护二次 回路中引发电气噪音和振动。这些噪音和 振动不仅影响设备性能,还可能对周围环 境和人员安全造成影响,需及时排查和修 复。
电压暂降影响设备运
电压暂降会影响行依赖持续供电
的设备,如数据中心和精密制 造设备。为避免因电压暂降导 致的设备损坏,可以在关键回 路中安装电压暂降抑制器或采 用不间断电源(UPS),确保 设备的稳定运行。
长期电压不稳影响设
长期低电压备或频寿繁命的电压波动
会缩短电气设备的使用寿命, 增加维修成本。通过使用稳压 器和改善电网质量,可以有效 降低电压不稳对设备寿命的负 面影响,提高系统的整体可靠 性。

元件老化
随着运行时间的增长,继电保护装置内部的元件会 逐渐老化,导致性能下降甚至失效。元件老化可能 表现为电阻增大、电容漏液等问题,需定期检查和
更换老化元件,以维持装置的正常运作。
接线错误
接线错误可能导致继电保护装置无法正确识别电路 状态,从而影响其保护功能。接线错误通常源于安 装过程中的疏忽或后期维护不当,需仔细检查并纠 正错误连接,确保电路正确工作。
03
环境因素
电老化影响
电力设备在运行中会 产生电场,长时间受 电场作用会导致绝缘 材料逐渐劣化。电老 化会使绝缘材料的分 子链断裂,进一步降 低绝缘强度和可靠性 。
环境中的水分、灰尘 和化学气体等都会对 绝缘材料造成侵蚀作 用。特别是潮气和化 学腐蚀会破坏绝缘材 料的保护层,导致绝 缘性能下降。

继电保护与二次回路(高压电工进网作业)

继电保护与二次回路(高压电工进网作业)

继电保护与二次回路(高压电工进网作业)主要介绍继电保护二次系统和传统的继电保护一.继电保护任务及基本要求1.继电保护任务造成电气设备故障或异常运行的原因:由于外力破坏、内部绝缘击穿、过负荷、误操作等。

最常见故障:短路故障短路故障:三相短路、两相短路、大电流接地系统发生的单相接地短路、以及变电器、电机类设备的内部线圈匝间短路。

任务:(1)当电气设备发生短路故障时,能自动、迅速、有选择地将故障设备从电力系统切除,将事故尽可能控制在最小范围内。

(2)当正常供电的电源因故中断时,继电保护和自动装置将自动投入备用电源。

2.继电保护基本要求基本要求:为了能正确无误迅速切除故障,使电力系统能以最快速度恢复正常运行,要求继电保护具有足够的选择性、快速性、灵敏性、可靠性。

电力系统故障基本特点:电流突增、电压突降或过高、电流和电压相位角发生变化,以及出现负序或零序分量等。

还有其他的物理量,如变压器油箱内故障时伴随产生的大量瓦斯和油流速度的增大或油压强度的增高等特点。

利用这些基本特点可以构成各种不同原理的继电保护。

各种继电保护:电流过负荷、过电流、电流速断、电流方向保护、低电压、过电压、电流闭锁电压速断、差动、距离、高频保护等。

此外还有如瓦斯保护。

选择性当电力系统发生故障时,继电保护应能有选择地将故障部分切除,让非故障部分继续运行,使停电范围尽量缩小。

为此一般按整定电气量的动作值和上下级保护动作时限进行配合(一般时差取0.3~0.7秒)。

快速性减轻故障设备损坏程度,缩小故障波及范围,提高系统运行稳定性,加快系统电压的恢复,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。

灵敏性灵敏性系指继电保护装置对故障和异常工作状况的反映能力。

在保护装置的保护范围内,不管短路点的位置如何、不论短路的性质怎样,保护装置均不应产生拒绝动作;但在保护区外发生故障时,又不应该产生错误动作。

相邻设备的上下级保护之间的灵敏性配合也是选择性的条件之一。

继电保护二次回路检修维护措施

继电保护二次回路检修维护措施

继电保护二次回路检修维护措施1.检查二次回路接线:首先,检查继电保护二次回路的接线情况,确保连接牢靠且无松动,如果有异常情况应及时修复。

同时,还应检查接线端子的紧固情况,保证信号传输的稳定性。

2.检查线路接地:继电保护二次回路的线路接地是防止电流漏电的重要环节。

因此,应检查接地线路的连接和接地电阻,确保其符合规定。

3.清洁二次回路:定期进行二次回路的清洁工作,避免灰尘、积污等物质对二次回路的影响。

使用专用的清洁工具和清洁剂进行清洁,注意操作规范,避免损坏设备。

4.检查设备的电源供应:继电保护二次回路通常需要电源供应,以保证其正常运行。

因此,应检查电源线路的连接情况并测试电源电压是否正常,如果有异常情况,应及时修复。

5.校准继电保护设备:定期对继电保护设备进行校准工作,确保其测量和判断准确无误。

校准包括检查设备的调整按钮、开关和指示灯等功能是否正常,测试设备的响应时间、测量误差和动作可靠性等。

6.检查二次回路的接口设备:继电保护二次回路通常需要与其他设备进行接口连接,例如测量仪表、通信设备等。

因此,应检查这些接口设备的连接情况和工作状态,确保其正常工作。

7.检查信号传输线路:继电保护二次回路的信号传输线路需保持良好的传输特性,通常通过屏蔽电缆进行连接。

因此,应检查传输线路的连接状态和屏蔽性能,如果有异常情况应及时修复。

8.定期测试二次回路:定期对继电保护二次回路进行测试,以验证其正常运行状态。

测试包括检查设备的各种功能和工作状态,测试设备的动作时间和动作精度等。

测试结果符合要求的设备可继续使用,否则需要及时修复或更换。

9.记录维护工作:对继电保护二次回路的检修维护工作进行详细的记录,包括维护日期、维护内容、维护人员等信息。

这有助于及时发现问题、定位故障以及分析设备的维护情况。

继电保护二次回路试验方法

继电保护二次回路试验方法

继电保护二次回路试验方法一、产品概述继电保护二次回路是继电保护系统的重要组成部分,就整个继电保护系统而言,二次回路虽只是一个较小的方面,但它的故障不仅直接影响继电保护设备动作的正确性,而且关系到系统的安全稳定运行。

因此,继电保护二次回路的试验工作作为继电保护设备投用过程中的一个重要环节,必须得到足够重视。

二、二次回路通电试验前应具备的条件お1、.设备加装完,电缆铺设、接线完。

2、测量仪表、继电器、保护自动装置等检验、整定完毕。

3、掌控控制器、信号灯、直流空气断路器、交流空气断路器、电阻器等经检查型号有误、完好无缺。

4、互感器已经试验,并合格。

对于互感器的连接,要特别注意其极性。

5、断路器等开关设备加装、调整、试验完,就地电动操作方式情况正常,有关辅助触点已调整最合适。

6、伺服电机已在就地试转过,其方向与要求一致。

お7、在不能磁铁情况下,经检查电路相连接恰当,原理图、进行图、加装图录入有误;并与实际设备、实际接线吻合,接线螺丝碰触可信。

8、盘、台前后的控制开关、信号灯、直流空气断路器、交流空气断路器等各元件的标签、标志齐全且清晰正确。

9、收到端子排和设备上的电缆芯和绝缘导线理应标志并防止冲、再分电路紧邻正电源。

弱电和弱电电路不得氰化钠一根电缆,并应当实行抗干扰措施。

10、的直流电源理应专用的熔断器。

三、二次回路通电试验前应注意事项1、格继续执行dl408―1991《电业安全工作规程》及有关保安规程中的有关规定,并基本建设不好经技术负责人审查后签订的试验方案和核对不好继电保护安全措施票。

介绍工作地点一、二次设备的运转情况,本工作与运转设备有没有紧密联系和与其他班组相互配合的工作。

2、工作人员应分工明确并熟悉图纸与检验规程等的有关资料。

工作负责人应认真核对运行人员所做的安全措施是否符合实际要求。

4、试验电路在已运转的盘、台上,或其相连为已运转的盘、台时,应当实行隔绝措施,例如摆警告牌、用红布幔分隔等;以免误操作;并应当严格遵守有关运转管理制度。

继电保护二次回路隐患分析及预防措施

继电保护二次回路隐患分析及预防措施

继电保护二次回路隐患分析及预防措施继电保护二次回路在电力系统中起着至关重要的作用,它能够对电力系统进行监测和保护,确保电力系统的安全稳定运行。

由于二次回路的复杂性和特殊性,存在着一些潜在的隐患,这些隐患可能会对电力系统的安全性和可靠性产生不利影响。

进行二次回路隐患的分析和预防措施的研究具有重要意义。

一、继电保护二次回路存在的隐患1. 设备老化:随着时间的推移,继电保护设备的二次回路可能会出现老化问题,电路中的元器件性能逐渐下降,从而影响到保护系统的可靠性。

3. 电磁干扰:电力系统中存在着各种各样的电磁干扰,这些干扰可能会对继电保护设备的二次回路产生影响,导致保护系统误动作或者失灵。

4. 误操作和误接线:在日常运行中,操作人员的误操作和误接线可能会导致继电保护设备的二次回路出现故障,从而影响到保护系统的可靠性。

5. 设计缺陷:继电保护设备的二次回路在设计上可能存在一些缺陷,从而影响到保护系统的性能和可靠性。

二、预防措施1. 定期检测和维护:对继电保护设备的二次回路进行定期的检测和维护,发现问题及时处理,确保设备的正常运行。

2. 温度控制:在设备的布置和设计上,合理控制环境温度,避免高温对继电保护设备的二次回路产生负面影响。

3. 电磁兼容性设计:在产品设计和选型上,考虑电磁兼容性问题,避免电磁干扰对继电保护设备的二次回路产生影响。

4. 操作规程和培训:建立完善的操作规程和培训体系,加强操作人员的培训和管理,减少误操作和误接线对继电保护设备的二次回路产生影响。

5. 设备选型和评估:对继电保护设备的二次回路的选型和评估进行严格把关,确保设备的性能和可靠性。

继电保护二次回路隐患分析及预防措施

继电保护二次回路隐患分析及预防措施

继电保护二次回路隐患分析及预防措施继电保护系统是电力系统中起到保护作用的重要设备,它能够在发生故障时快速切除故障电路,保护电力设备和电力系统安全运行。

继电保护系统的可靠性和准确性对电力系统的保护起着至关重要的作用,如果存在二次回路隐患,会对保护系统的正常运行产生不良影响,甚至对电力系统的安全运行带来严重威胁。

对继电保护二次回路的隐患进行分析,并采取相应的预防措施是非常重要的。

一、继电保护二次回路隐患分析1. 电缆接触松动或断开:继电保护二次回路中的电缆连接部分可能由于操作不当、材料老化等原因导致接触松动或断开,从而导致二次回路无法正常传输信号。

这将导致继电保护系统无法及时反应故障,增加故障的扩大程度和影响范围。

2. 继电保护设备故障:继电保护设备中的元件、电路板等可能存在设计、制造或安装质量问题,导致在运行过程中出现故障。

这会影响继电保护系统的准确性和可靠性,使其无法正常工作,甚至错误地操作断开正常电路。

3. 其他外部干扰:继电保护二次回路可能受到来自其他电力设备的电磁干扰,或者受到恶劣环境条件的影响。

这些外部干扰会导致回路中的信号失真或干扰,使继电保护系统无法正确判断故障,从而影响电力系统的安全运行。

二、继电保护二次回路隐患的预防措施1. 做好继电保护二次回路的维护和检修工作:定期进行继电保护二次回路的巡视、检查和维护工作,发现问题及时修复或更换设备。

特别要注意定期检查连接线缆,确保连接稳固可靠。

2. 采用可靠的继电保护设备:选择质量可靠、性能稳定的继电保护设备,并确保按照设备厂家提供的安装、使用说明进行操作,避免人为因素对设备造成损坏或故障。

3. 加强外部干扰防护:加强继电保护二次回路的屏蔽和防护措施,减少外部干扰对回路的影响。

可以使用屏蔽电缆,并结合正确的接地措施,减小干扰电磁场对回路的影响。

4. 定期对继电保护系统进行综合测试:定期对继电保护系统进行全面、系统的测试,包括对二次回路的测试。

继电保护二次回路隐患分析及预防措施

继电保护二次回路隐患分析及预防措施

继电保护二次回路隐患分析及预防措施
继电保护是电力系统中的一项重要技术措施,能够保护电力设备免受故障引起的过电流、过电压、欠电压等不良影响。

继电保护二次回路也存在一些隐患,比如:连接不良、
误动、失灵等问题。

本文将对这些隐患进行分析,并提出相应的预防措施。

连接不良是二次回路中常见的问题之一。

连接不良可能会导致继电保护设备无法正常
工作,从而降低保护的可靠性。

连接不良的原因可能包括接线端子松动、接线端子氧化等。

为了预防连接不良,可以采取以下预防措施:
1. 检查继电保护设备的接线端子是否紧固,如果松动则及时拧紧;
2. 定期清洁接线端子,防止氧化。

误动是继电保护二次回路中常见的问题。

误动可能会导致对电力设备的误操作,从而
造成不必要的故障。

误动的原因可能包括冲击、电磁干扰等。

为了预防误动,可以采取以
下预防措施:
1. 定期检查继电保护设备的工作状态,及时修复存在的问题;
2. 加装过电压抑制器、滤波器等设备,减少电磁干扰。

继电保护二次回路的隐患主要包括连接不良、误动和失灵。

为了预防这些问题,需要
定期检查和维护继电保护设备,确保接线端子紧固,清洁,防止氧化;加装过电压抑制器、滤波器等设备,减少电磁干扰;采用备用电源供电,防止供电故障导致的失灵。

只有做好
这些预防措施,才能确保继电保护的可靠性,保障电力设备的安全运行。

继电保护二次回路隐患排查及防范对策分析

继电保护二次回路隐患排查及防范对策分析

继电保护二次回路隐患排查及防范对策分析继电保护是电力系统中非常重要的一环,它能够对电力系统进行监测和保护,保障电力系统的安全运行。

而继电保护的二次回路隐患是继电保护系统中常见的问题,如果这些隐患得不到有效排查和防范,就有可能导致严重的事故发生。

对继电保护二次回路隐患进行排查和防范对策分析是至关重要的。

1. 定期检查继电保护设备的接线是否松动、氧化继电保护设备的二次回路中,接线是一个非常重要的环节。

如果接线松动或者氧化严重,就会导致二次回路的连接不良,影响继电保护的正常运行。

定期检查继电保护设备的接线情况是非常必要的。

2. 检查继电保护设备的二次回路是否有接地故障继电保护设备的二次回路接地故障是造成继电保护失效的重要原因之一。

需要定期检查二次回路是否存在接地故障,并及时排除。

3. 检查继电保护设备的二次回路是否受到外部干扰外部干扰是继电保护二次回路隐患的另一个重要原因。

电力系统中存在着各种各样的干扰源,如雷电、电磁干扰等,这些干扰都有可能对继电保护的二次回路产生影响。

需要定期检查二次回路是否受到外部干扰,并对可能存在的问题进行排查和处理。

1. 定期维护继电保护设备定期维护继电保护设备是保障二次回路正常运行的重要手段。

维护包括对设备的清洁、接线的检查、零部件的更换等工作,可以有效地降低二次回路隐患的发生率。

2. 使用抗干扰性能好的继电保护设备考虑到外部干扰对继电保护二次回路的影响,选择抗干扰性能好的继电保护设备是非常重要的。

抗干扰性能好的设备能够更好地保护二次回路不受外部干扰的影响,提高继电保护的可靠性。

3. 提高人员的技术水平人为因素是导致继电保护二次回路隐患的重要原因之一。

提高人员的技术水平,让其能够熟练操作继电保护设备,及时发现和处理二次回路隐患,对于防范二次回路隐患非常重要。

4. 建立健全的继电保护管理制度建立健全的继电保护管理制度,对继电保护设备和二次回路进行定期检查和维护,并且定期进行二次回路隐患的排查,及时发现和处理问题,可以有效地防范二次回路隐患的发生。

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。

继电保护二次回路特征与意义

继电保护二次回路特征与意义

继电保护二次回路特征与意义继电保护是现代电力系统中保护设备的重要组成部分,主要用于检测和限制电力系统中的故障。

而继电保护的二次回路则承担了信号传递和控制的重要任务。

本文将就继电保护二次回路的特征和意义进行详细解析。

继电保护二次回路是指在继电保护中用于传递和接收信号的回路。

它由保护设备、CT(Current Transformer)和PT(Potential Transformer)等组成。

CT和PT是将高电压或大电流信号转变成低电压或小电流信号,以便于继电器进行处理。

继电保护二次回路的特征主要包括以下几个方面:1.高可靠性:继电保护二次回路的传输信号非常重要,对保护设备的稳定运行起着至关重要的作用。

因此,二次回路需要具备高可靠性,能够确保信号的准确传递和接收。

2.快速响应:继电保护的主要任务是快速检测和限制系统故障,以保证电力系统的稳定运行。

继电保护二次回路需要能够快速接收和处理故障信号,并迅速作出相应的动作。

3.精确度高:继电保护二次回路需要具备较高的测量和传输精确度,以确保对电力系统中各种故障和异常情况的判断准确无误。

精确的测量结果有助于提高保护设备的可靠性和系统的安全性。

4.抗干扰能力强:电力系统中存在各种外界干扰,如噪声、电磁波等,对继电保护二次回路的传输信号产生影响,甚至造成误动作。

因此,二次回路需要具备较强的抗干扰能力,能够抵御各种干扰,保证信号的稳定传输。

1.提供准确的故障识别:继电保护二次回路能够准确测量和传输电流和电压信号,能够帮助继电器快速识别电力系统中的各种故障,如短路、过载等,并及时采取相应的措施进行限制和保护。

2.辅助故障定位:继电保护二次回路能够通过测量和传输准确的电流和电压信号,为故障定位提供重要的参考依据。

通过分析二次回路传输信号的差异和特征,可以辅助判断故障点的位置,有助于提高故障处理的效率。

3.实现远方通信:继电保护二次回路的传输信号可以通过光纤通信或无线网络等方式进行远程传输,实现对电力系统的远程监测和控制。

继电保护基本二次回路基础知识

继电保护基本二次回路基础知识

继电保护基本二次回路基础知识第一节 电流与电压回路一电流回路端子箱端子排图2.1以一组保护用电流回路(图2.1)为例,结合上一章的编号,A相第一个绕组头端与尾端编号1A1,1A2,如果是第二个绕组则用2A1,2A2,其他同理。

二、电压回路母线电压回路的星形接线采用单相二次额定电压57V的绕组,星形接线也叫做中性点接地电压接线。

以变变电站高压侧母线电压接线为例,如图2.2图2.2(1)为了保证PT二次回路在莫端发生短路时也能迅速将故障切除,采用了快速动作自动开关ZK替代保险。

(2)采用了PT刀闸辅助接点G来切换电压。

当PT停用时G打开,自动断开电压回路,防止PT停用时由二次侧向一次侧反馈电压造成人身和设备事故,N600不经过ZK和G 切换,是为了N600有永久接地点,防止PT运行时因为ZK或者G接触不良, PT二次侧失去接地点。

(3)1JB是击穿保险,击穿保险实际上是一个放电间隙,正常时不放电,当加在其上的电压超过一定数值后,放电间隙被击穿而接地,起到保护接地的作用,这样万一中性点接地不良,高电压侵入二次回路也有保护接地点。

(4)传统回路中,为了防止在三相断线时断线闭锁装置因为无电源拒绝动作,必须在其中一相上并联一个电容器C,在三相断线时候电容器放电,供给断线装置一个不对称的电源。

(5)因母线PT是接在同一母线上所有元件公用的,为了减少电缆联系,设计了电压小母线1YMa,1YMb,1YMc,YMN(前面数值“1”代表I母PT。

)PT的中性点接地JD选在主控制室小母线引入处。

(6)在220KV变电站,PT二次电压回路并不是直接由刀闸辅助接点G来切换,而是由G去启动一个中间继电器,通过这个中间继电器的常开接点来同时切换三相电压,该中间继电器起重动作用,装设在主控制室的辅助继电器屏上。

对于双57V绕组的PT,另一组用于表计计度,接线方式与上面完全一致,公用一个击穿保险1JB,只是编号略有不同,可以参见上一章的讲解。

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继电保护二次回路
发表时间:2014-12-15T09:34:32.250Z 来源:《科学与技术》2014年第10期下供稿作者:张艳
[导读] 当电流Ij 通过电磁铁的线圈2 时,便在磁导体中立即建立起磁通Φ,该磁通经过电磁铁的磁导体、空气隙和衔铁2 形成闭合回路。

大唐武安发电有限公司张艳
摘要:继电保护设备更换,以及相应的二次回路也进行改造问题进行了分析,并提出了有效的整改措施,总结了继电保护二次回路改造中的注意事项,以便更好地完成以后保护二次回路的改造工作,保证二次回路的安全,保证电力设备和电力系统的安全。

关键词:继电保护;二次回路;改造问题
一、继电保护装置
1、选择性是指首先由故障设备或线路的保护切除故障,当故障设备或线路的保护或断路器拒动时,应由相邻设备或线路的保护切除故障。

为保证选择性,对相邻设备或线路有配合要求的保护和同一保护内的两元件(如起动与跳闸元件或闭锁与动作元件),其灵敏性与动作时间均应相互配合。

当重合于故障,或在非全相运行期间健全相又发生故障时,线路保护应保证选择性。

在重合后加速的时间内以及单相重合闸过程中,发生区外故障时,允许被加速的线路保护无选择性。

在某些条件下必须加速切除短路时,可使保护装置无选择性动作。

但必须采取补救措施,例如采用自动重合闸或备用电源自动投入来补救。

2、快速性是指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,限制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设备自动投入的效果等。

3、灵敏性是指在被保护设备或线路范围内发生故障时,保护装置应具有必要的灵敏系数。

灵敏系数应根据不利正常运行方式和不利故障类型计算。

不利正常运行方式,系指正常情况下的不利运行方式和正常检修方式。

正常不利运行方式通常指在非故障和检修方式下,电厂中因机组开启与停运等,引起继电保护装置灵敏系数降低的不利运行方式。

正常检修方式系指一条线路或一台电力设备检修的运行方式。

4、可靠性是指保护该动作时应可靠动作,不该动作时应不误动作。

可靠性是继电保护装置四条基本要求的前提,在拟制、配置和维护保护装置时,都必须满足可靠性的要求。

为保证可靠性,宜选用可能的最简单的保护方式,应采用由可靠的元件和尽可能简单的回路构成的性能良好的装置,并采取必要的检测、闭锁和双重化措施。

此外,保护装置还应便于整定、调试和运行维护。

二、继电保护装置的规定电力系统中的电力设备和线路,应装设故障和异常运行保护装置;电力设备和线路的保护应有主保护和后备保护,必要时可再增加辅助保护。

1、主保护满足系统稳定及设备安全要求,能以最快速度、有选择地切除被保护设备和全线路故障的保护。

2、后备保护当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:远后备保护指当主保护或断路器拒动时,由上一级相邻电力设备或线路的保护来实现的后备保护;近后备保护指当主保护拒动时,由本电力设备或线路的另一套保护来实现的后备保护,当断路器拒动时,由断路器失灵保护来实现后备保护。

3、辅助保护为补充主保护和后备保护的不足而增设的简单保护。

三、继电保护的基本原理及结构在通常情况下,电力系统中的电力设备或线路发生故障时,总伴随有电流增大、电压降低、电压与电流之间相位变化、故障电流与正常运行时流向不同及线路始端测量阻抗减小等现象。

因此,利用正常运行与故障时这些基本参数的区别,便可以构成各种不同原理的继电保护。

四、常用继电器的结构及原理.1、电磁型DL 型电流继电器(1)动作原理磁系统1 有两个线圈2,其装于底座的出线端子,可用联接片将线圈串联或并联,使继电器的整定范围变化1 倍。

当电流Ij 通过电磁铁的线圈2 时,便在磁导体中立即建立起磁通Φ,该磁通经过电磁铁的磁导体、空气隙和衔铁2 形成闭合回路。

在磁场作用下,衔铁被磁化,产生电磁力FdC,克服反作用弹簧4 的反作用力,吸引衔铁到电磁铁的磁极上去,并带动触点5 和静触头6 闭合(或断开)。

由于衔铁受到止档的限制,它只能在预定范围内运动。

当电流Ij 在电磁铁的线圈中消失时,衔铁在反作用弹簧的拉力作用下立即返回至初始位置,又带动触点断开(或闭合)。

所产生的电磁力与磁通的平方成正比,即FdC=KIΦ(2)动作电流能使过电流继电器开始动作的最小电流称为过电流继电器的动作电流。

用以下方法可以改变继电器的动作电流①改变继电器线圈的匝数W②改变反作用弹簧力Fj③改变磁路中的磁阻,即改变磁路中的空气隙长度。

实际上常用的电磁型电流、电压继电器就是利用串并联线圈的方法大范围地改变动作电流,而利用调整弹簧手柄微调动作电流。

2、电磁型DJ 型电压继电器在一些电压保护回路中,常要利用电磁型电压继电器作为主要元件,它的工作原理和结构与电磁型电流继电器完全相似,外形也一样,只是将电流线圈更换成电压线圈。

电磁型电压继电器的型号为DJ,电压继电器有过电压继电器和低电压继电器之分。

型号DJ—111、DJ 一12l、DJ—13l为过电压继电器;而型号DJ—112、DJ—122、DJ—132 则为低电压继电器。

3、GL 系列感应型过电流继电器GL 系列感应型过电流继电器既具有反时限特性的感应型元件,又有电磁速断元件。

触点容量大,不需要时间继电器和中间继电器,即可构成过流保护和速断保护。

因此在中小变电所中得到广泛应用,而且特别适用于交流操作的保护装置中。

GL 型继电器包括电磁元件和感应元件两部分。

电磁元件构成电流速断保护,感应元件为带时限过电流保护。

这种继电器的感应元件部分动作时间与电流的大小有关:电流大,动作时间短;电流小,动作时间长因此也称作反时限保护。

这种继电器具有电流速断元件和反时限感应元件。

感应系统部分由短路环2、电磁铁1 和圆盘3 组成。

圆盘一侧装有永久磁铁6,圆盘装在转轴上,而转轴放在框架4 的轴承内。

框架能够转动一个不大的角度,正常时框架被弹簧5 拉在止挡17的位置上。

电流速断元件中的衔铁10 固定在轴上,它装在电磁铁1 的铁芯上面,衔铁左边装有挑杆9,由于衔铁左边的重量大于右边的重量,所以正常时衔铁是转到左边的。

如电流大到速断电流则电磁力使衔铁向顺时针方向吸合,带动触点动作。

速断的电磁元件部分和感应元件是共用的。

继电保护设备更换,以及相应的二次回路也进行改造问题进行了分析,并提出了有效的整改措施,总结了继电保护二次回路改造中的注意事项,以便更好地完成以后保护二次回路的改造工作,保证二次回路的安全,保证电力设备和电力系统的安全。

参考文献:[1] 王丽新. 综合自动化变电站二次回路的几个问题探讨[J]. 中国高新技术企业. 2008(12)[2] 李伟明. 继电保护二次回路抗干扰措施浅析[J]. 价值工程. 2010(36)[3] 唐纯华. 有关变电站二次回路及继电保护调试技巧分析[J]. 中国高新技术企业. 2011(21)[4] 纪学. 高压计量常见故障分析[J]. 科技咨询导报. 2007(20)。

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