继电保护实验

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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

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。

继电保护整组传动试验方案

继电保护整组传动试验方案

继电保护整组试验方案一、试验条件完成机组保护逻辑校验。

二、试验目的依据中华人民共和国电力行业标准DL/T 995-2016《继电保护和电网安全自动装置检验规程》的有关内容,保护装置在做完每一套单独保护(元件)的整定检验后,需要将同一被保护设备的所有保护装置连接在一起进行整组的检查试验,以校验各装置在故障及重合闸过程中的动作情况和保护回路设计正确性及其调试质量。

三、危险点1、操作中认真核对设备双重名称、编号、位置,防止走错间隔,误合断路器;2、防止主变高压侧断路器母线侧隔离开关误合,确认GIS室主变进线间隔汇控柜内隔离开关机构电源及接地刀机构电源确已拉开;3、防止主变失灵启动保护动作,检查A、B套发变组保护屏的母线保护失灵启动开入压板,主变失灵启动保护投入压板均已退出;4、防止PT二次向一次返充电;5、防止断路器在工作位置上带电做试验;6、防止误动导叶;四、准备措施(由运行人员操作)发电机出口断路器汇控柜1、检查发电机出口隔离开关确已分闸;检查隔离开关电机电源确已拉开。

2、合上继保室直流馈线盘内发电机出口开关储能电源。

3、合上发电机断路器现地控制柜内断路器储能电源。

4、合上发电机交直流配电屏内机组出口开关控制盘直流1路电源机组出口开关控制箱直流2路电源。

5、合上机出口断路器室配电盘内隔离开关接地接地刀控制电源空开。

6、合上发电机断路器现地控制柜内接地刀电机电源。

7、拉开发电机出口接地刀。

8、拉开发电机断路器现地控制柜内接地刀电机电源。

9、拉开机出口断路器室配电盘内隔离开关接地接地刀控制电源空开。

10、现地手动合上发电机出口断路器。

GIS室主变进线间隔汇控柜1、检查GIS室主变进线间隔汇控柜内主变高压侧隔离开关确已分闸。

2、检查GIS室主变进线间隔汇控柜内隔离开关机构电源确已拉开。

3、合上GIS室主变进线间隔汇控柜内现场控制柜电源。

4、合上GIS室主变进线间隔汇控柜内报警信号电源。

5、合上接地开关机构电源。

继电保护试验方法培训PPT课件

继电保护试验方法培训PPT课件
2. 设备过载
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。

继电保护试验内容

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。

10kv继电保护试验流程

10kv继电保护试验流程

10kv继电保护试验流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。

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继电保护试验室工作时间安排

继电保护试验室工作时间安排

继电保护试验室工作时间安排
背景
继电保护试验室是一个关键的部门,负责进行电力系统的保护装置测试和故障模拟。

为了确保工作效率和良好的工作环境,有必要制定一个合理的工作时间安排。

工作时间安排
1. 工作时间:继电保护试验室的正常工作时间为周一至周五,上午9点至下午5点。

2. 加班事宜:如果有特殊情况需要加班,需要提前向主管部门报备,并得到批准。

3. 带薪休假:根据公司规定,员工有权享受带薪休假。

员工需要提前向主管部门申请,获得批准后方可休假。

4. 节假日安排:根据国家法定假日,继电保护试验室将在法定节假日休息。

如果由于特殊工作需求需要在节假日工作,需要提前向主管部门申请,并得到批准。

5. 调休:如遇特殊情况需要调休,员工需要提前向主管部门申请,并得到批准。

注意事项
1. 工作时间应严格遵守,迟到和早退需事先请假和得到批准。

2. 员工应保持工作时间的专注和高效,不得私自安排其他个人事务。

3. 工作时间内应保持良好的工作秩序和卫生环境。

4. 如果有任何工作时间安排上的问题或建议,可以向主管部门提出,共同寻求解决方案。

希望以上安排能够为继电保护试验室的工作提供有力的支持和指导。

继电保护整定试验记录

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。

继电保护试验报告

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。

继电保护实验报告(完整版)

继电保护实验报告(完整版)

报告编号:YT-FS-8685-31继电保护实验报告(完整版)After Completing The T ask According To The Original Plan, A Report Will Be Formed T o Reflect The Basic Situation Encountered, Reveal The Existing Problems And Put Forward Future Ideas.互惠互利共同繁荣Mutual Benefit And Common Prosperity继电保护实验报告(完整版)备注:该报告书文本主要按照原定计划完成任务后形成报告,并反映遇到的基本情况、实际取得的成功和过程中取得的经验教训、揭露存在的问题以及提出今后设想。

文档可根据实际情况进行修改和使用。

电流方向继电器特性实验一、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、实验仪器1、微机保护综合测试仪2、功率方向继电器3、DL-31 型电流继电器4、电脑、导线若干。

五、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。

继电保护试验报告

继电保护试验报告
合格使用仪器:继电保护测试仪
备注:

试验人员:
审核人员:
继电保护试验报告书
项目名称:
文化产业大厦消防配
试验性质:
继电保护校验
保护装置名称:
2#变
试验地点:
消防配
试验日期:
2016年12月8日
CT变比
100/5
保护装置型号:
NTS-711生产厂家:
南京天溯自动化控制系统有限公司
一、整定值
过流I段动作电流:
2•将开关合上,投入超温跳闸压板,模拟超温跳闸保护动作,装置出口、开关跳
开并发出事故信号。
试验结论:
合格使用仪器:继电保护测试仪
备注:

试验人员:
审核人员:
继电保护试验报告书
项目名称:
文化产业大厦消防配
试验性质:
继电保护校验
保护装置名称:
分段柜
试验地点:
消防配
试验日期:
2016年12月8日
CT变比
200/5
57.7V
57.61
57.64
57.70
7\采样值
加入电流
Ia1
Ib1
Ic1
1A
0.99
0.99
1.00
3A
2.99
2.99
3.00
5A
5.00
5.00
5.00
采样值
加入电流
Ia2
Ib2
Ic2
1A
1.01
1.01
1.01
3A
3.01
3.01
2.99
5A
5.01
5.01
5.01
三、实测值
相别

继电保护装置的试验包括哪些

继电保护装置的试验包括哪些

继电保护装置的试验包括哪些为了使继电保护装置正确和可靠地动作,对继电保护装置中所有的元件和系统应进行试验和调整。

投入运行后,要按周期进行试验和调整,使运行中的继电保护装置经常保持在良好状态,以保证保护装置动作的正确性和可靠性。

如果在试验和调整时发生错误,或不按规定周期和试验项目进行,将造成继电保护装置在运行中的误动作,则继电保护装置本身就成了事故的根源,所以对继电保护装置进行了周期性的试验,是保证变配电所安全运行的必要条件之一。

对继电保护装置进行试验和调整分交接验收试验,运行中的定期试验和补充试验三种。

一、继电保护装置继电器的一般试验主要试验项目为:外部和内部及机械部分的检查和调整;绝缘电阻试验,线圈直流电阻的测量;起动和返回系数试验;刻度试验;接点工作可靠性试验;整组跳闸试验;耐压试验等。

为避免重复,先将相同的试验和检查项目分述如下:1、外部检查(1)清扫继电器外壳上的灰尘(2)检查封印有无变动(3)继电器外壳与底座接合应牢固紧密,安装应端正。

(4)玻璃完整,嵌接良好。

(5)继电器端子接线应牢固可靠。

试验周期:交接时,定期试验一年一次。

2、绝缘电阻试验用1000V的摇表测量互相不连接回路间的绝缘电阻和线圈对接触点、机械部分、电磁铁及其他金属部件的绝缘电阻,阻值不应小于50MΩ。

验收试验时应摇测绝缘和作耐压试验。

定期检验时可以连同二次回路同时进行。

试验周期:交接时,定期试验一年一次,3、测量继电器的直流电阻用电桥或欧姆表测量继电器的直流电阻,其值不应超过出厂标准值的±10%。

试验周期:交接时和认为必要时。

4、接点的清扫和打磨。

继电器接点应接触良好,开断时应无振动现象,接点不应烧伤,常开接点应有足够的压力。

当接点接触不良或发生抖动和鸟啄现象时,可用小木片、橡皮或鹿皮纸进行擦拭,用细油石或光锉打磨,然后用软布擦净。

禁止用砂布和粗锉打磨接点。

5、耐压试验。

继电器线圈对金属部分和外壳,应能承受交流50HZ、电压2000V、历时1min的耐压试验,无击穿和闪络现象。

电力系统继电保护试验报告

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

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。

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。

继电保护实验报告电气工程试验报告

继电保护实验报告电气工程试验报告

继电保护实验报告专业:电气工程及其自动化班级:姓名:学号:指导老师:实验一 LG-11型功率方向继电器特性实验一、实验目的(1) 了解常规功率方向继电器的工作原理。

(2) 掌握功率方向继电器的动作特性试验方法。

(3) 测试LG-11型功率方向继电器的最大灵敏角和动作范围。

(4) 测试LG-11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。

(5) 研究接入功率方向继电器的电流、电压的极性对功率方向继电器的动作特性的影响。

二、实验原理LG-11型功率方向继电器是一种反映所接入的电流和电压之间的相位关系的继电器。

当电流和电压之间的相位差为锐角时,继电器的动作转矩为正,使继电器动作,控制接点闭合,继电器跳闸;当电流和电压之间的相位差为钝角时,继电器的动作转矩为负,继电器不动作,从而达到判别相位的要求。

功率方向继电器根据其原理可分为感应型、整流型、晶体管型。

本实验采用LG-11整流型功率方向继电器,它一般用于相间短路保护。

这种继电器是根据绝对值比较原理构成的,由电压形成回路、比较回路和执行元件三部分组成,如下图LG-11型功率方向继电器原理接线图所示。

图中整流桥BZ1所加的交流电压为∙∙∙∙+riruIKUK,称为工作电压;整流桥BZ2所加的交流电压为∙∙∙∙-riruIKUK,称为制动电压。

其中r U、r I分别为加入功率方向继电器的电压和电流;u K为电压变换器YB的匝比;i K为电抗变压器DKB的模拟电抗。

JJ为极化继电器。

当电流从JJ的“*”端流入时,JJ动作;反之JJ不动作。

因此LG-11整流型功率方向继电器的动作条件是工作电压大于制动电压,其动作方程为:∙∙∙∙∙∙∙∙-≥+ri r u r i r u I K U K I K U K功率方向继电器灵敏角的调整可通过更换面板上连接片的位置来实现。

三、实验内容 (1)实验接线如下功率方向继电器特性测试接线图所示,将测试仪产生的B 相电压和C 相电压分别与功率方向继电器对应的U ,n U 端子连接,A 相电流信号与功率方向继电器I ,n I 端子连接。

继电保护实验报告

继电保护实验报告

一、电磁型电流继电器和电压继电器实验一、实验目的熟悉DL型电流继电器和DY型电压继电器的实际结构、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?答:继电器线圈通过一定大小电流后,它就会动作,这时的电流称为动作电流或者启动电流。

随后,如果将电流减小,当电流减小到一定程度时,继电器返回,这时的电流称为返回电流。

显然,如果在动作电流后继续增大电流,继电器就不会返回了。

可见,返回电流总是小于动作电流的。

而继电器的返回系数,就是其返回电流与启动电流的比值啊。

所以,继电器的返回系数总是小于1 的。

、返回电流(压)和返回系数的定义是什么?2、动作电流(压)答:使继电器开始动作的电流叫动作电流,这个电流较大,就像刚开始踏自行车前进的时候,我们用力是很大的,等车子开始前行,用力就稍小了。

返回电流:动作后,电流下降到某一点后接点复归,该点的电流就是返回电流。

返回系数:返回电流和动作电流的比值叫做返回系数。

这个系数通常要求要大于0.853、返回系数在设计继电保护装置中有何重要用途?答:1.确保保护选择性的重要指。

2.让不该动作的继电器及时返回,使正常运行的部分系统不被切除。

返回系数就是继电器的返回量数值与动作量数值的比值。

比如过流继电器的返回系数就是返回系数=返回电流/动作电流,该值反应继电器的灵敏性,该值愈接近1,则继电器就愈灵敏,但是灵敏度太高的继电器很多时候是不适用的,所以继电保护对继电器的返回系数有专门的要求,既不能过高也不能过低。

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。

DY—20c系列电压继电器用于反映发电机、变压器及输电线路的电压升高(过电压保护)或电压降低(低电压起动)的继电保护装置中。

DL—20c、DY—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。

继电保护试验加量计算公式

继电保护试验加量计算公式

继电保护试验加量计算公式继电保护试验是电力系统中非常重要的一项工作,它能够确保电力系统的安全稳定运行。

在进行继电保护试验时,需要对继电保护装置进行加量计算,以确保其性能达到要求。

本文将介绍继电保护试验加量计算公式,并对其进行详细解析。

一、继电保护试验加量计算公式。

继电保护试验加量计算公式包括两个部分,即动作值的加量计算和非动作值的加量计算。

动作值的加量计算公式如下:动作值加量 = 动作值标称值。

其中,动作值表示实际试验中测得的继电保护装置的动作值,标称值表示继电保护装置的额定动作值。

动作值加量表示实际动作值与标称值之间的差值,用于评估继电保护装置的动作性能。

非动作值的加量计算公式如下:非动作值加量 = 实际非动作值标称非动作值。

其中,实际非动作值表示实际试验中测得的继电保护装置的非动作值,标称非动作值表示继电保护装置的额定非动作值。

非动作值加量表示实际非动作值与标称非动作值之间的差值,用于评估继电保护装置的非动作性能。

二、动作值的加量计算。

动作值是继电保护装置在受到保护对象异常电气信号时所产生的动作操作。

动作值加量计算的目的是评估继电保护装置在实际工作中的动作性能是否符合要求。

如果动作值加量超出了规定范围,就需要对继电保护装置进行调整或更换,以确保其正常工作。

动作值加量计算公式中的标称值是指继电保护装置的额定动作值,通常由制造厂商根据继电保护装置的设计参数和工作条件确定。

实际试验中测得的动作值是指在模拟实际工作条件下,通过试验设备对继电保护装置进行动作试验所得到的动作值。

动作值加量计算的结果可以直观地反映继电保护装置的动作性能是否达到要求。

如果动作值加量超出了规定范围,就需要对继电保护装置进行调整或更换,以确保其正常工作。

三、非动作值的加量计算。

非动作值是继电保护装置在正常工作条件下所能够承受的最大非动作信号。

非动作值加量计算的目的是评估继电保护装置在实际工作中的非动作性能是否符合要求。

如果非动作值加量超出了规定范围,就需要对继电保护装置进行调整或更换,以确保其正常工作。

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一、电磁型电流继电器和电压继电器实验
一、实验目的
熟悉DL型电流继电器和DY型电压继电器的实际结构、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(压)、返回电流(压)和返回系数的定义是什么?
3、返回系数在设计继电保护装置中有何重要用途
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。

DY—20c系列电压继电器用于反映发电机、变压器及输电线路的电压升高(过电压保护)或电压降低(低电压起动)的继电保护装置中。

DL—20c、DY—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(压)继电器:当电流(压)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。

低电压继电器:当电压降低至整定电压时,继电器立即动作,常开触点断开,常闭触点闭合。

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。

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。

四、实验设备
序号 设备名称 使 用 仪 器 名 称
数量
1 ZB11 DL--24C/6电流继电器 1
2 ZB15 DY--28C/160电压继电器 1
3 ZB35 交流电流表 1 4
ZB36
交流电压表 1 5
DZB01--1
单相自耦调压器 1 变流器
1 触点通断指示灯 1 单相交流电源
1 可调电阻R 1 6.3Ω/10A
1 6
1000伏兆欧表
1
五、验步骤和要求
整定点的动作值、返回值及返回系数测试 实验接线图1-2、图1-3、(图1-4)分别为电流继电器及过(低)电压继电器的实验接线,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。

图1-2电流继电器实验接线图
图1-3过电压继电器实验接线图
(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。

本实验整定值为2A 及4A 的两种工作状态见表1-2。

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);查表1-5。

c 、按图1--2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Idj 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Ifj 表示,读取此值并记入表1--2,并计算返回系数。

表1-2电流继电器实验结果记录表
(2) 过电压继电器的动作电压和返回电压测试
a 、选择ZB15型继电器组件中的DY —28c/160型过电压继电器,确定动作值为1.5倍的额定电压,即实验参数取150V 并进行初步整定。

b 、根据整定值要求确定继电器线圈的接线方式,查表1-6。

整定电流I (安) 2A 继电器两线圈的接线方式选择为:
4A 继电器两线圈的接线方式选择为:
测试序号 1 2 3 1 2 3 实测起动电流I dj 实测返回电流I fj 返回系数K f =I fj /I dj
求每次实测起动电流 与整定电流的误差%
c 、按图1--3接线。

检查无误后,调节自耦调压器,分别读取能使继电器动作的最小电压U dj 及使继电器返回的最高电压U fj ,记入表1-3并计算返回系数K f 。

返回系数的含义与电流继电器的相同。

返回系数不应小于0.85,当大于0.9时,也应进行调整。

(3) 低电压继电器的动作电压和返回电压测试
a 、选择ZB15继电器组件中的DY —28c/160型低电压继电器,确定动作值为
0.7倍的额定电压,即实验参数取70V 并进行初步整定。

b 、根据整定值要求确定继电器线圈的接线方式,查表1-6。

c 、按图1--3接线,调节自耦调压器,增大输出电压,先对继电器加100伏电压,然后逐步降低电压,至继电器舌片开始跌落时的电压称为动作电压U dj ,再升高电压至舌片开始被吸上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
七、实验报告
实验结束后,针对过电流、过电压、低电压继电器实验要求及相应动作值、返回值、返回系数的具体整定方法,按实验报告编写的格式和要求及时写出电流继电器、电压继电器实验报告和本次实验的体会,并书面解答本实验思考题。

继电器种类
过电压继电器
低电压继电器
整定电压U (伏) 150V 继电器两线圈的接线方式选择为:
70V 继电器两线圈的接线方式选择为:
测试序号 1
2
3
1
2 3
实测起动电压U dj 实测返回电压U fj 返回系数Kf=U fj /U dj
求每次实测动作电压与整定电压的误差 %
表1--5
型号最大整定
电流(A)
额定电流(A)长期允许电流(A)电流整定范围
(A)
动作电流(A)最小整定值时
的功率消耗
(VA)
返回
系数线圈串联线圈并联线圈串联线圈并联线圈串联线圈并联
DL—20C 0.05 0.08 0.16 0.08 0.16 0.0125~0.05 0.0125~0.025 0.025~0.05 0.4
0.8 0.2 0.3 0.6 0.3 0.6 0.05~0.2 0.05~0.1 0.1~0.2 0.5
0.6 1 2 1 2 0.15~0.6 0.15~0.3 0.3~0.6 0.5
2 3 6 3 6 0.5~2 0.5~1 1~2 0.5
6 6 12 6 12 1.5~6 1.5~3 3~6 0.55
10 10 20 10 20 2.5~10 2.5~5 5~10 0.85
20 10 20 15 30 5~20 5~10 10~20 1
50 15 30 20 40 12.5~50 12.5~25 25~50 6.5
100 15 30 20 40 25~100 25~50 50~100 23
200 15 30 20 40 50~200 50~100 100~200 0.7
表1-6
名称型号
最大整
定电压
(V)
额定电压
(V)
长期允许电压
(V)
电压整定
范围
(V)
动作电压(V)最小整定值时
的功率消耗
(VA)
返回
系数线圈并联线圈串联线圈并联线圈串联线圈并联线圈串联

电压DY—21C~25C
60 30 60 35 70 15~60 15~30 30~60
1
0.8
200 100 200 110 220 50~200 50~100 100~200
400 200 400 220 440 100~400 100~200 200~400

电压
DY—26C、28C、29C
48 30 60 35 70 12~48 12~24 24~48
1.25
160 100 200 110 220 40~160 40~80 80~160
320 200 400 220 440 80~320 80~160 160~320
DY—21C~DY—25C/60C 60 100 200 110 220 15~60 15~30 30~60 2.5 0.8。

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