电力系统继电保护实验报告定稿版

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系统继电保护实习报告

系统继电保护实习报告

标题:电力系统继电保护实习报告摘要:本次实习的主要任务是通过动手实际连线,对原理图的理解,来验证所学继电保护的理论的正确性,加深对基本原理、基本概念的理解,进一步促进理论学习。

实习内容包括变压器保护的模拟实习、自动重合闸及信号装置的模拟实习、备用电源自动投入装置的模拟实习及微机变压器保护实习。

一、实习内容概述在实习过程中,我首先了解了继电保护的基本原理和基本概念,然后通过动手实际连线,对原理图进行了验证。

此外,我还参加了变压器保护的模拟实习、自动重合闸及信号装置的模拟实习、备用电源自动投入装置的模拟实习及微机变压器保护实习。

二、实习过程详述1. 继电保护原理验证在继电保护原理验证环节,我根据原理图进行了实际连线,通过实验操作,观察并记录了各种保护动作的情况。

实验结果验证了所学继电保护理论的正确性,加深了我对基本原理、基本概念的理解。

2. 变压器保护模拟实习在变压器保护模拟实习环节,我学习了变压器保护的种类、原理和保护动作过程。

通过模拟实验,我掌握了变压器保护装置的调试和操作方法,了解了保护装置在实际运行中的作用。

3. 自动重合闸及信号装置模拟实习自动重合闸及信号装置模拟实习环节,使我了解了自动重合闸的原理、分类及应用。

通过模拟实验,我学会了自动重合闸装置的调试和操作,了解了其在电力系统中的应用和意义。

4. 备用电源自动投入装置模拟实习在备用电源自动投入装置模拟实习环节,我学习了备用电源自动投入装置的原理、结构和运行方式。

通过模拟实验,我掌握了备用电源自动投入装置的调试和操作方法,了解了其在电力系统中的重要作用。

5. 微机变压器保护实习微机变压器保护实习环节,我了解了微机变压器保护的原理、结构和保护功能。

通过实习,我学会了微机变压器保护装置的调试和操作,了解了其在现代电力系统中的应用和发展趋势。

三、实习收获通过本次实习,我对继电保护的基本原理和基本概念有了更深入的理解,掌握了继电保护装置的调试和操作方法。

继电保护综合实验报告(3篇)

继电保护综合实验报告(3篇)

第1篇一、实验目的1. 熟悉继电保护的基本原理和实验方法。

2. 掌握继电保护装置的调试和操作技能。

3. 分析故障现象,提高对电力系统故障处理的能力。

二、实验原理继电保护是电力系统安全稳定运行的重要保障,其基本原理是:当电力系统发生故障时,继电保护装置能迅速、准确地检测出故障信号,并发出动作指令,使断路器迅速跳闸,隔离故障点,防止故障扩大,保护电力设备和人员安全。

三、实验设备1. 继电保护实验装置2. 数字示波器3. 交流电源4. 电压表、电流表5. 电缆线四、实验内容1. 继电保护装置的调试(1)按实验要求接线,检查接线是否正确。

(2)根据实验要求设置继电保护装置的参数。

(3)启动实验装置,观察继电保护装置的动作情况。

2. 故障模拟实验(1)模拟电力系统故障,如短路、过负荷等。

(2)观察继电保护装置的动作情况,记录故障现象。

(3)分析故障原因,提出改进措施。

3. 保护装置的整定实验(1)根据实验要求,整定继电保护装置的参数。

(2)启动实验装置,观察继电保护装置的动作情况。

(3)分析整定参数对保护装置的影响。

五、实验步骤1. 实验准备(1)检查实验设备是否完好,电源是否正常。

(2)熟悉实验原理和实验步骤。

2. 实验操作(1)按实验要求接线,检查接线是否正确。

(2)根据实验要求设置继电保护装置的参数。

(3)启动实验装置,观察继电保护装置的动作情况。

3. 故障模拟实验(1)模拟电力系统故障,如短路、过负荷等。

(2)观察继电保护装置的动作情况,记录故障现象。

(3)分析故障原因,提出改进措施。

4. 保护装置的整定实验(1)根据实验要求,整定继电保护装置的参数。

(2)启动实验装置,观察继电保护装置的动作情况。

(3)分析整定参数对保护装置的影响。

六、实验结果与分析1. 继电保护装置的调试通过调试,继电保护装置能够准确地检测出故障信号,并发出动作指令,使断路器迅速跳闸,保护电力设备和人员安全。

2. 故障模拟实验在模拟故障实验中,继电保护装置能够迅速地检测出故障信号,并发出动作指令,使断路器跳闸,防止故障扩大。

电力继电保护实验报告

电力继电保护实验报告

一、实验目的1. 了解电力系统继电保护的基本原理和作用。

2. 熟悉继电保护装置的组成和结构。

3. 掌握继电保护装置的调试和实验方法。

4. 培养实验操作能力和分析问题、解决问题的能力。

二、实验原理电力系统继电保护是利用继电器等元件对电力系统中的故障进行检测、判断和动作的一种自动保护装置。

其主要原理是根据电力系统故障时出现的电气量(如电流、电压、频率等)的变化,通过继电保护装置的动作,实现对故障的切除或报警,从而保证电力系统的安全稳定运行。

三、实验仪器与设备1. 继电保护实验装置2. 电流表、电压表、频率表3. 调压器、开关、导线等4. 实验记录表格四、实验内容1. 继电保护装置的组成与结构(1)实验目的:了解继电保护装置的组成和结构。

(2)实验步骤:1. 观察继电保护实验装置的组成,包括继电器、接触器、开关、电流表、电压表、频率表等。

2. 分析各元件的作用和连接方式。

3. 根据实验要求,搭建实验电路。

2. 继电保护装置的调试(1)实验目的:掌握继电保护装置的调试方法。

(2)实验步骤:1. 根据实验要求,设置继电保护装置的动作值、返回值等参数。

2. 通过调节调压器,使电流、电压、频率等电气量达到设定值。

3. 观察继电保护装置的动作情况,记录实验数据。

3. 继电保护装置的实验(1)实验目的:掌握继电保护装置的实验方法。

(2)实验步骤:1. 搭建实验电路,接入电流表、电压表、频率表等测量元件。

2. 根据实验要求,设置故障情况(如短路、过载等)。

3. 观察继电保护装置的动作情况,记录实验数据。

4. 分析实验数据,验证继电保护装置的性能。

五、实验结果与分析1. 继电保护装置的组成与结构通过实验,我们了解了继电保护装置的组成和结构,包括继电器、接触器、开关、电流表、电压表、频率表等。

各元件的作用和连接方式如下:- 继电器:实现电气量的检测和动作。

- 接触器:实现电路的接通和断开。

- 开关:实现电路的控制。

- 电流表、电压表、频率表:测量电气量。

电力系统继电保护实验实验报告

电力系统继电保护实验实验报告

电力系统继电保护实验实验报告一、实验目的电力系统继电保护是保障电力系统安全稳定运行的重要技术手段。

本次实验的目的在于通过实际操作和观察,深入理解继电保护的原理、功能和动作特性,掌握继电保护装置的调试和测试方法,提高对电力系统故障分析和处理的能力。

二、实验设备1、继电保护测试仪2、模拟电力系统实验台3、各种类型的继电保护装置,如过流继电器、差动继电器、距离继电器等4、示波器、万用表等测量仪器三、实验原理1、过流保护过流保护是根据线路或设备中的电流超过预定值时动作的保护原理。

当电流超过整定值时,过流继电器启动,经过一定的延时后,发出跳闸信号,切断故障线路或设备。

2、差动保护差动保护是基于被保护设备两端电流的差值来判断是否发生故障。

正常运行时,两端电流差值很小;当发生内部故障时,差值会显著增大,超过整定值时,差动继电器动作。

3、距离保护距离保护是根据测量故障点到保护安装处的阻抗来确定保护动作的。

通过测量电压和电流的比值,计算出阻抗值,与整定值比较,判断是否动作。

四、实验内容及步骤1、过流保护实验(1)按照实验接线图将过流继电器、模拟负载和电源连接好。

(2)设置过流继电器的整定值,例如 12 倍额定电流。

(3)逐渐增加负载电流,观察过流继电器的动作情况,记录动作电流和动作时间。

2、差动保护实验(1)将差动继电器与模拟变压器的两侧绕组连接。

(2)在变压器正常运行和内部故障情况下,测量两侧电流,观察差动继电器的动作情况。

3、距离保护实验(1)在模拟电力系统实验台上设置不同的故障点和故障类型。

(2)使用继电保护测试仪向距离保护装置施加电压和电流信号。

(3)观察距离保护装置的动作情况,记录动作距离和动作时间。

五、实验数据及分析1、过流保护实验数据|负载电流(A)|动作电流(A)|动作时间(s)|||||| 10 |未动作||| 12 | 125 | 05 || 15 | 152 | 03 |分析:实验结果表明,过流继电器在电流超过整定值时能够可靠动作,动作时间符合设定的延时要求。

电力系统继电保护实习报告

电力系统继电保护实习报告

继电保护实习报告院(系)自动化学院专业电气工程及其自动化班级电气1006姓名陈厚源学号P**********指导教师邵如平2014 年 12 月 21 日引言随着当今现代化程度的不断深入,人们越来越增加了对用电的需求,充分保证供电的可靠性不能够单纯地从普通意义上来讲,还与国家的经济有着密切的关系,所以电力系统安全的重要性已经被众人熟知,而继电保护是其正常运行的保护神,其发展显得非常的重要。

自从出现了继电保护,每一次技术的革新,都使得继电保护技术发生了飞速的变化。

现如今,继电保护已经发展到了微机保护的状态,各种技术非常地成熟。

继电保护的历史电力系统的发展带动了继电保护的不断发展。

在二十世纪初期,电力电网系统的发展,继电器广泛开始在电力系统的保护中应用,这个时期是继电保护装置技术发展的开端。

自二十世纪五十年代到九十年代末,在四十多年的时间里,电力系统继电保护装置完成了发展的四个阶段,从电磁式继电保护装置到晶体管式的继电保护装置再到集成电路的继电保护装置及微机继电保护装置。

十九世纪后期,电力系统结构日趋复杂,电力系统的飞速发展,短路容量的不断增大,到二十世纪初期产生了作用于断路器的电磁型的继电保护装置。

虽然在一九二八年电力电子器件已开始与保护装置相结合,但电子型的静态继电器的大量生产和推广,只是在当时五十年代晶体管与其他的固态元器件发展起来之后才能够得以实现。

静态继电器具有较高的灵敏度及维护简单、作速度、寿命长、消耗功率小、体积小等优点,但容易受外界干扰和环境温度的影响。

随后在一九五六年出现了应用计算机研发的数字式继电保护。

继电保护的现状大规模的模集成电路技术飞速发展,微型计算机和微处理机普遍的应用,极大地推动了数字式继电保护技术开发与研究,目前微机式数字保护技术正处于日新月异的研究与试验阶段,并已有少量装置已电力系统的容量逐渐增大,应用范围越来越广是当今电力电网企业所面临的一个重要问题,仅仅是将系统的各元件的继电保护装置设置完善,远远不能避免。

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》实验报告实验一:电磁型电流继电器和电压继电器实验实验目的:1.熟悉DY型电压继电器和DL型电流继电器的结构、工作原理和基本特性。

2.研究动作电流、动作电压参数的整定方法。

实验电路:1.过流继电器实验接线图2.低压继电器实验接线图预题: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。

2.动作电流(压)、返回电流(压)和返回系数的定义是什么?答:在电压继电器或中间继电器的线圈上,从逐步升压到继电器动作的这个电压是动作电压;继电器动作后再逐步降低电压,到继电器动作返回的这个电压是返回电压。

返回电流与启动电流的比值称为继电器的返回系数。

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整定电流I(安)测试序号实测起动电流I dj 实测返回电流I fj 返回系数K f 起动电流与整定电流误差%2.7A 1 2.66A 2.37A 0.83 1.00 4.665.4A 2 2.76A 2.35A 0.87 1.04 4.64线圈接线方式为:1串联接法,2并联接法。

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整定电压U(伏)测试序号实测起动电压U dj 实测返回电压U fj 返回系数K f 起动电压与整定电压误差%24V 1 23.2V 28.4V 1.24 0.96 4.2848V 2 23.4V 28.8V 1.28 0.97 4.82线圈接线方式为:1串联接法,2并联接法。

实验仪器设备:控制屏、EPL-20A、EPL-04、EPL-12、EPL-11、EPL-13、EPL-05.问题与思考:无。

3、掌握功率方向电流保护的整定方法;4、掌握实际操作中功率方向电流保护的接线方法。

二、实验原理功率方向继电器是一种用于检测电源供电方向的继电器。

系统继电保护实验报告(3篇)

系统继电保护实验报告(3篇)

第1篇一、实验目的1. 理解电力系统继电保护的基本原理和作用。

2. 掌握继电保护装置的组成、工作原理及调试方法。

3. 熟悉继电保护装置在实际电力系统中的应用和运行维护。

二、实验原理电力系统继电保护是一种自动装置,用于检测电力系统中的故障,并在故障发生时迅速切断故障电路,以保护电力系统的安全稳定运行。

继电保护装置由测量元件、执行元件和逻辑元件组成。

1. 测量元件:测量元件用于检测电力系统中的电流、电压、功率等参数,并将测量结果传递给执行元件。

2. 执行元件:执行元件根据测量元件传递的信号,实现对断路器等设备的控制,从而切断故障电路。

3. 逻辑元件:逻辑元件用于对测量元件传递的信号进行处理,实现对保护装置的协调和优化。

三、实验内容1. 继电保护装置的组成与原理- 学习继电保护装置的组成和各部分的功能。

- 理解继电保护装置的工作原理,包括测量、执行和逻辑处理过程。

2. 继电保护装置的调试- 学习继电保护装置的调试方法,包括调试步骤、调试参数设置等。

- 通过实际操作,掌握继电保护装置的调试技巧。

3. 继电保护装置的运行与维护- 了解继电保护装置的运行过程,包括启动、运行、停止等环节。

- 学习继电保护装置的维护方法,包括定期检查、故障排除等。

4. 实验操作- 根据实验指导书,进行继电保护装置的安装、接线、调试和运行。

- 观察实验现象,分析实验结果,总结实验经验。

四、实验步骤1. 准备工作- 检查实验设备是否完好,包括继电保护装置、电源、测试仪器等。

- 熟悉实验指导书,了解实验目的、原理和步骤。

2. 安装与接线- 按照实验指导书的要求,将继电保护装置安装在实验台上。

- 按照电路图进行接线,确保接线正确、牢固。

3. 调试- 根据实验指导书的要求,设置继电保护装置的参数。

- 进行调试,观察实验现象,分析实验结果。

4. 运行与维护- 启动实验装置,观察继电保护装置的运行情况。

- 定期检查继电保护装置,发现故障及时排除。

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Word⽂档电⼒系统继电保护实验报告⼀、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。

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。

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:虚线框为台体部接线220R动作信号灯aWord ⽂档图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1.2A ,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/A 1 1.21 1.12 2 1.19 1.12 3 1.19 1.12 平均值 1.197 1.12误差 0.8% 整定值I zd 1.2 变差1.6%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“公共端”,将开关BK 的⼀条⽀路接在多功能表的“输⼊1”和“公共端”,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。

电力系统继电保护实验

电力系统继电保护实验

《电力系统继电保护》实验报告实验一供电线路的电流速断保护实验一、实验目的1.掌握电流速断保护的电路原理以及整定计算方法。

2.理解电流速断保护和过电流保护的优缺点。

3.进行实际接线操作, 掌握两段过流保护的整定调试和动作试验方法。

二、预习与思考1.参阅有关教材做好预习,根据本次实验内容,参考两段式过电流保护的原理图及展开图。

2.电流速断保护为什么存在“死区”,怎样弥补?三、原理与说明通过上一个实验可以了解,过电流保护有一个明显的缺点,为了保证各级保护装置动作的选择性,势必出现越靠近电源的保护装置,其整定动作时限越长,而越靠近电源短路电流越大,因此危害更加严重。

因此根据GB50062-1992规定,在过电流保护动作时间超过0.5~0.7s时,应装设瞬时动作的电流速断保护装置。

电流速断保护的整定计算方法请参考相关教材,也可参考附录1的基于本实验一次系统参数的电流速断保护整定计算。

由电流速断保护的整定计算公式可知,电流速断保护不能保护本段线路的全长,这种保护装置不能保护的区域,称为“死区”,因此电流速断保护必须与带时限过电流保护配合使用,过电流保护的动作时间应比电流速断保护至少长一个时间级差Δt=0.5~0.7s,而且须符合前后过电流保护动作时间的“阶梯原则”,以保证选择性。

五、实验步骤实验前准备,实验步骤如下:1.按电流速断保护实验接线图进行接线2.参照实验指导对电流继电器进行整定调试。

3.调整自藕变压器和可调电阻,分别测试动作值和返回值。

图2-4a 电流速断保护实验接线图(交流回路)图2-4b 电流速断保护实验接线图(信号回路)图2-4c 电流速断保护实验接线图(直流回路)六、实验报告1.安装调试及动作试验结束后要认真进行分析总结,按实验报告要求及时写出电流速断保护的实验报告。

2.记录电流速断保护动作值,返回值和试验的操作步骤。

3.分析说明电流速断保护装置的实际应用和保护范围。

实验二供电线路的定时限过电流保护实验一、实验目的1.掌握过流保护的电路原理,深入认识继电保护二次原理接线图和展开接线图。

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。

大工14春《电力系统继电保护实验》实验报告

大工14春《电力系统继电保护实验》实验报告

大工14春《电力系统继电保护实验》实验报告实验报告一、实验目的本实验旨在通过实验学习电力系统继电保护的基本原理和操作方法,提高对电力系统继电保护的认识和理解。

二、实验原理电力系统继电保护是为了保护电力设备安全运行而设计的,主要通过对电力系统中的电流、电压、频率等参数进行监测,根据设定的保护动作条件,对发生故障的电力设备进行保护动作,切断故障电路,避免故障发展导致设备损坏或危及人身安全。

三、实验内容1.理解电力系统继电保护的基本原理和分类。

2.学习用继电保护装置对发生过流故障的电路进行保护动作。

3.掌握继电保护的操作方法。

四、实验器材和设备1.三相交流电源2.电流互感器3.电阻箱4.示波器5.继电保护装置五、实验步骤1.将实验器材按照实验原理连接好。

2.打开三相交流电源。

3.设定继电保护装置的动作条件。

4.记录实验数据,并进行数据分析。

5.对实验结果进行讨论和总结。

六、实验结果与分析根据实验数据,我们可以看到继电保护装置在发生过流故障时迅速进行了保护动作,切断了故障电路。

这表明继电保护装置能够有效地保护电力设备,确保电力系统的安全运行。

七、实验讨论与总结通过本次实验,我们进一步加深了对电力系统继电保护的理解。

我们明白了继电保护装置的基本原理和分类,以及操作方法。

同时,我们也认识到电力系统继电保护在电力设备运行中的重要性。

只有合理选择和设置继电保护装置,才能有效地保护电力设备,确保电力系统的安全运行。

八、实验心得通过本次实验,我对电力系统继电保护有了更深入的了解。

我了解了继电保护装置的基本原理和分类,以及操作方法。

在实验过程中,我们细心观察和记录实验数据,并进行了数据分析和讨论。

这让我更加清楚地认识到电力系统继电保护的重要性,并且对实际操作的要求有了更深入的了解。

通过这次实验,我不仅提高了实验操作的能力,而且对电力系统的保护有了更深入的认识和理解。

[1]李琳.电气自动化技术与设备[M].北京:机械工业出版社。

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。

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电力系统继电保护实验报告1. 引言电力系统继电保护是电力系统中的重要组成部分,其作用是在电力系统发生故障时,及时切断故障区域,保护电力设备和系统的安全运行。

本实验旨在通过对电力系统继电保护的实际应用进行研究和分析,探索其在电力系统中的作用和优化方法。

2. 实验目的本实验的主要目的是:- 了解电力系统继电保护的基本原理和工作方式;- 学习继电保护装置的配置和参数设置;- 研究继电保护在电力系统中的应用效果;- 探索继电保护的优化方法,提高电力系统的可靠性和稳定性。

3. 实验装置和方法本实验采用了一个小型电力系统模型,包括发电机、变压器、输电线路和负载等。

通过设置故障模拟器引入故障,观察继电保护装置的动作情况,并记录相关数据。

实验中使用了多种继电保护装置,如过电流保护、差动保护和距离保护等。

4. 实验结果与分析在实验过程中,我们模拟了不同类型的故障,包括短路故障、接地故障和过载故障等。

通过对继电保护装置的观察和数据记录,我们得出了以下结论:4.1 过电流保护的应用过电流保护是电力系统中最常用的一种继电保护装置。

在实验中,我们设置了不同的过电流保护参数,并观察其动作情况。

实验结果表明,合理设置过电流保护参数可以提高系统对故障的响应速度,减少故障范围,并保护系统设备的安全运行。

4.2 差动保护的应用差动保护主要用于变压器和发电机等设备的保护。

通过设置差动保护装置的比率和相位差等参数,我们可以实现对设备内部故障的快速检测和切除。

实验结果表明,差动保护在保护设备安全运行方面具有重要作用。

4.3 距离保护的应用距离保护是一种基于电力系统故障距离和电流大小的保护装置。

通过设置距离保护装置的参数,我们可以实现对输电线路上的故障进行定位和切除。

实验结果表明,距离保护在电力系统中的应用可以提高故障切除的准确性和速度。

5. 实验总结通过本次实验,我们深入了解了电力系统继电保护的原理和应用。

实验结果表明,合理配置和设置继电保护装置的参数可以提高电力系统的可靠性和稳定性。

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电力系统继电保护实验
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集团文件版本号:(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)
0.750.74820.76320.7531
1 1.010.98 1.06
3.中间继电器测试
表三中间继电器动作时间实验记录表
动作电压U dj(V)返回电压U fj(V)动作时间t(ms)
120 4518.7
五、实验仪器设备
设备名称使用仪器名称
控制屏
EPL-05继电器(二)—DS-21C时间继电器
EPL-06继电器(四)—DZ-31B中间继电器
EPL-11直流电源及母线
EPL-11直流电压表
EPL-12电秒表及相位仪
EPL-13光示牌
EPL-14按钮及电阻盘
六、问题与思考
1.根据你所学的知识说明时间继电器常用在哪些继电保护装置电路?
答:时间继电器室一种用来实现触点延时接通或断开的控制电器,在机床控制线路中应用较多的是空气阻尼式和晶体管式时间继电器.
2.发电厂、变电所的继电器保护及自动装置中常用哪几种中间继电器?
答:静态中间继电器、带保持中间继电器、延时中间继电器、交流中间继电器、快速中间继电器、大容量中间继电。

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1 实验目的1. 了解变压器纵差动保护原理,了解造成变压器差动保护的不平衡电流的原因整定计算纵差动保护动作电流。

2. 了解具有制动特性的差动继电器的应用场合,了解标积制动与比率特性的差动继电器的区别,整定计算制动特性的斜率与拐点。

2 实验原理2.1 变压器纵差动保护原理电流纵差动保护不仅可以正确区分区内外故障,而且不需要与其他元件的保护配合,可以无延时地切除区内各种故障,具有独特的优点,因而被广泛地用作变压器的主保护。

其中,1I 、2I 分别为变压器一次侧和二次侧的电流,参考方向为母线指向变压器;'1I 、'2I 为相应的电流互感器二次电流。

设变压器变比为T n ,流入差动继电器KD 的差动电流为:12TA1T 1r TA2TA2TA1(1)T n I I n n II n n n +=+- 式中TA1n 、TA2n 为两侧电流互感器的变比。

若选择电流互感器的变比,使之满足:TA2TA1T n n n =则当忽略变压器的损耗,正常运行和区外故障时一次电流的关系为2T 10I n I +=。

正常运行和变压器外部故障时,差动电流为0,保护不会动作;变压器内部任何一点故障时,相当于变压器内部多了一个故障支路,流入差动继电器的差动电流等于故障点电流(变换到电流互感器二次侧),只要故障电流大于差动继电器的动作电流,差动保护就能迅速动作。

2.2 差动继电器的制动特性实际工作中,流入差动继电器的不平衡电流与变压器外部故障时的穿越电流有关。

穿越电流越大,不平衡电流越大。

具有制动特性的差动继电器则是利用这个特点,在差动继电器中引入一个能够反应变压器穿越电流大小的制动电流,使继电器的动作电流能够根据制动电流自动调整。

差动电流r I 与制动电流res I 的关系如图1所示。

仅当差动电流处于曲线上方时,差动继电器才能动作并且肯定动作。

rel res ()K f I 曲线称为差动继电器的动作区,另一个区域相应地称为制动区。

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电力系统继电保护实验报告目录一、实验目的 (2)1.1 了解电力系统的基本工作原理 (2)1.2 掌握继电保护的基本概念和原则 (3)1.3 学习电力系统继电保护装置的作用和功能 (5)二、实验原理 (6)2.1 继电保护的基本原理 (8)2.2 电力系统中的故障类型及其特点 (9)2.3 继电保护装置的分类与工作原理 (10)三、实验设备和材料 (12)3.1 所需继电保护实验装置 (13)3.2 相关仪表和检测设备 (14)3.3 实验所需电源和通讯设备 (15)四、实验步骤 (16)4.1 实验装置与环境的准备 (17)4.2 继电保护装置的连接和调试 (18)4.3 模拟电力系统故障并检测保护动作 (19)五、实验过程 (20)5.1 实验开始时的准备工作 (22)5.2 故障模拟和保护动作的观察 (23)5.3 数据采集和分析 (24)5.4 实验结束时的检查和清理 (25)六、实验结果与分析 (26)6.1 继电保护装置的动作结果 (27)6.2 对动作结果的分析 (29)6.3 实验中的问题与解决方法 (30)七、实验总结 (30)7.1 实验中的收获与体会 (31)7.2 对电力系统继电保护的重要性的认识 (32)7.3 实验中存在的问题和建议 (33)一、实验目的模拟不同类型的短路故障(例如三相短路、单相接地短路),并观察继电保护装置的动作响应。

分析不同接线方式(如两相完全星形接线、三相完全星形接线)对继电保护装置灵敏性和选择性影响。

研究保护装置动作的特点,包括时间—电流特性以及保护动作与跳闸的设置。

通过实验改动参数并观察结果,探究各种参数设定(如定值、时限等)对继电保护装置性能的影响。

通过本实验,学生能够综合运用所学继电保护理论知识,设计与分析继电保护系统的实践能力得到提升,为将来从事电力系统运行与维护工作打下坚实基础。

1.1 了解电力系统的基本工作原理电力系统作为现代社会的重要基础设施,其基本原理和运行机制直接关系到能源供应的安全与稳定。

继电保护实验报告

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电力系统继电保护实验报告姓 名学 号指导教师专业班级学 院 信息工程学院实验二:方向阻抗继电器特性实验一、实验目的1. 熟悉整流型LZ-21型方向阻抗继电器的原理接线图,了解其动作特性;2. 测量方向阻抗继电器的静态()ϕf Z pu =特性,求取最大灵敏角;3. 测量方向阻抗继电器的静态()r pu I f Z =特性,求取最小精工电流;4. 研究方向阻抗继电器记忆回路和引入第三相电压的作用。

二、实验内容1.整流型阻抗继电器的阻抗整定值的整定和调整前述可知,当方向阻抗继电器处在临界动作状态时,推证的整定阻抗表达式如式4-3所示,显然,阻抗继电器的整定与LZ-21中的电抗变压器DKB 的模拟阻抗Z I 、电压变换器YB 的变比n YB 、电压互感器变比n PT 和电流互感器n CT 有关。

例如,若要求整定阻抗为Zset =15Ω,当n PT =100,n CT =20,Z I =2Ω(即DKB 原方匝数为20匝时),则1015=yb n ,即YB n 1=0.67。

也就是说电压变换器YB 副方线圈匝数是原方匝数的67%,这时插头应插入60、5、2三个位置,如图4-10所示。

(1,检查电抗变压器DKB 原方匝数应为16(2)计算电压变换器YB 的变比6.15=yb n ,YB 副方线圈对应的匝数为原方匝数的32%。

(3)在参考图4-10阻抗继电器面板上选择20匝、10匝,2匝插孔插入螺钉。

表4-3 DKB 最小整定阻抗范围与原方线圈对应接线(4)改变DKB原方匝数为20匝(Z I=2Ω)重复步骤(1)、(2),在阻抗继电器面板上选择40匝、0匝,0匝插孔插入螺钉。

(5)上述步骤完成后,保持整定值不变,继续做下一个实验。

2.方向阻抗继电器的静态特性Z pu=f(ϕ)测试实验实验步骤如下:(1)熟悉LZ-21方向阻抗继电器和ZNB-Ⅱ智能电秒表的操作接线及实验原理。

认真阅读LZ-21方向阻抗继电器原理接线图4-2和实验原理接线图(图4-11)(2)按实验原理图接线,具体接线方法可参阅LG-11功率方向继电器实验中所介绍的内容。

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EPL-05继电器(二)—DS-21C时间继电器
EPL-06继电器(四)—DZ-31B中间继电器
EPL-11直流电源及母线
EPL-11直流电压表
EPL-12电秒表及相位仪
EPL-13光示牌
EPL-14按钮及电阻盘
六、问题与思考
1.根据你所学的知识说明时间继电器常用在哪些继电保护装置电路?
答:时间继电器室一种用来实现触点延时接通或断开的控制电器,在机床控制线路中应用较多的是空气阻尼式和晶体管式时间继电器.
2.发电厂、变电所的继电器保护及自动装置中常用哪几种中间继电器?
答:静态中间继电器、带保持中间继电器、延时中间继电器、交流中间继电器、快速中间继电器、大容量中间继电
3.实验的体会和建议
通过这次实验,是我了解了时间继电器,中间继电器的工作原理,用途及使用性能,时间继电器和中间继电器是电气控制当中必不可少的电气元器件,只有熟练掌握和运用这些常用的电气器件,才能在工作中自如使用得心应手。

实验三三段式电流保护实验。

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