继电保护和综合自动化基本知识
继电保护问答题500
1 、什么是继电保护装置?答:当电力系统中的电力元件(如发电机、线路等)或电力系统本身发生了故障或危及其安全运行的事件时,需要向运行值班人员及时发出警告信号,或者直接向所控制的开关发出跳闸命令,以终止这些事件发展的一种自动化措施和设备。
实现这种自动化措施的成套设备,一般通称为继电保护装置。
2 、继电保护在电力系统中的任务是什么?答:继电保护的基本任务主要分为两部分:1、当被保护的电力系统元件发生故障时,应该由该元件的继电保护装置迅速准确地给距离故障元件最近的开关发出跳闸命令,使故障元件及时从电力系统中断开,以最大限度地减少对电力元件本身的损坏,降低对电力系统安全供电的影响,并满足电力系统的某些特定要求(如保持电力系统的暂态稳定性等)。
2、反应电气设备的不正常工作情况,并根据不正常工作情况和设备运行维护条件的不同(例如有无经常值班人员)发出信号,以便值班人员进行处理,或由装置自动地进行调整,或将那些继续运行而会引起事故的电气设备予以切除。
反应不正常工作情况的继电保护装置容许带一定的延时动作。
3、简述继电保护的基本原理和构成方式?答:继电保护主要利用电力系统中元件发生短路或异常情况时的电气量(电流、电压、功率、频率等)的变化,构成继电保护动作的原理,也有其他的物理量,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。
大多数情况下,不管反应哪种物理量,继电保护装置将包括测量部分(和定值调整部分)、逻辑部分、执行部分。
4、如何保证继电保护的可靠性?答:可靠性主要由配置合理、质量和技术性能优良的继电保护装置以及正常的运行维护和管理来保证。
任何电力设备(线路、母线、变压器等)都不允许在无继电保护的状态下运行。
220kV 及以上电网的所有运行设备都必须由两套交、直流输入、输出回路相互独立,并分别控制不同开关的继电保护装置进行保护。
当任一套继电保护装置或任一组开关拒绝动作时,能由另一套继电保护装置操作另一组开关切除故障。
电网继电保护综合自动化系统的构成及功能分析
电网继 电保护综 合 自动化 系统 的构成 及功能分析
初秀莉 摘
( 黑龙 江农 垦建工有限公 司第四分公司) 要: 本 文提 出了电网继电保护综合 自动化 系统的概念 , 对所有电网设备采 集的信 息进行分析 , 通 过调 整机 电保 护的状 态 , 能够保
证 电 网安 全 运行 的 自动 化 系统 。 同 时对 于该 系统进 行 了结 构 和 实现 方 法 的介 绍 。 关键词: 电 网继 电保 护 综合 自动 化 系统 ; 研 究; 故 障
数 情况 已经 超 过 了继 电保 护能 承载 的运 作 方 式 , 所 以 此 刻 的 防 护 应 目前对 于电网机 电保护装置的应用非常广泛 , 并且变 电站 内的 该 已经处于没有配合的状 态。此刻进行故 障修复 , 不仅仅需要考虑 自动化系统 的水平也不断的提高 , 各种设备通过对 电网的检测可 以 次运行方式 的合理 ,还要考虑到保护能否切除事故带来 的故 障 , 让运行 人员得知所需 的实时数据 。 但是并没有对所有的设备有较高 通过 电网机 电保护 自动化 系统可以分析出在故 障瞬间所发生 的配 的利用率 , 每个设备的数据都是独立 的, 没有交互 , 导致这些信息流 合关系 , 从而修改定值 , 完成机电保护状态对 系统故障运行状 态 的 ’ . ・ ・ 失。 如果对整个 电网的设备利用率提高不仅对于 电网有着重大 的意 自适应 。 义, 也对 电网的持续发展提供 了条件 。 所近年以来 , 对电网计算机 的 3 . 4实现继电保 护装置的状态检修 综合利用不 断提高 , 使设备 录入一 、 二次信息有了实现的可能 , 它能 根据以往的统计分 析数 据, 设计存在缺陷 、 二次 回路维护不 良、 确保整个电网的安全稳定运行。 厂家制造质量不 良往往是继电保护装置误动作的主要原 因。 由于微 2系统构 成 、 机型继 电保护装 置具 有 自检及存储故障报告 的能力 , 因此 , 可 以通 从电网的角度来分析 , 电网 自动化 系所 获取信息 的途径 。电网 过 电网继电保护综合 自动化系统实现继 电保护装置的状态检修 。 3 . 5对线路纵联保护退 出引起 的系统稳定 问题进 行分析 ,并提 的具体参数可以从总部调度 中心获得 ; 一次设备运行 的状态可 以用 E MS系统获得 ; 保护装置的投退信息 , 由于必须通过调度下令 , 由现 供 解 决 方 案 场执行 , 因此可 以从调 度管理系统获得 , 并从变 电站监控 系统得到 随 着 目前 电 网 的 进 步 ,系 统 是 否 能稳 定 运 行 的 问 题 越 发 突 出 。 执行情况的验证 ; 保护装置故 障及 异常 , 可 以从微机保护装置获得 ; 符合对线路纵连保 护的一个首要要求就是故 障是否能在 短时 间内 电网故障信 息 , 可以从微机保 护及 微机故障录波器获得 。通过 以上 快速解除并保证其系统的稳定 性。但在 目前 这种情况 下 , 电网通道 情况我们可以发现 , 继电网的 自动系统 所获取的信息 是非 常充 足全 和其他一些技术难题 的影响 , 导致线路双套纵联 只能够断开线路来 面的 。 利用所获得 的信息资源 , 建立客户和服务器的完整 系统结构 , 保护其系统的稳定性 , 还需要 匹配辅助的设备进行配合。 但过程 中, 将整个系统分为几个部分 ,使用客户机和服务器来实现这些功能。 退 出两次设 备就会影响一次设备的正常运行 , 是高精密 电网需求所 如此就 可以把系统的资源完全利用起 来 ,减少期 间网络信息 的压 不能容忍 的 , 所 以借助着 电网机 电保护综合系统 , 我们 可以完成下 力, 提高整个 自动系统的效率 。 客户机可 以设置在电网的变 电站 , 它 列工作 。 与服务器的数据 流通不大 , 只有在电网出错 或者发生较大的故 障之 a . 根据系统当前运行状态校验保 护的配合关系。 后才会传输 数量 巨大 的信息到服务器 。所 以, 在有条 件的情况下两 b . 根据线路两侧定值确定 不同点故障保护的切 除时间。 者之间的所建立 的i 醋 通道尽量采用广域 网的方式 , 如果 实在 没有 c . 根据 系统当前的运行方式 、 输送潮流 、 系统及 机组的参数 , 结 条件可 以使 用调制解调器 的异步通信方式 。 合故障切除时间 , 判断线路不 同点故障时系统能否保持稳定 。 3功 能 分 析 . d . 判 断能否通过控制输送潮流保持系统稳定 。 3 . 1 要实现继电的保 护装 置的系统 自适应 能力 , 需要整定计算 , 3 . 6对 系统 中运行 的继 电保护装置进行可靠性 分析通过与继 电 其过程非常繁杂 , 可以采用提前整定 、 实时动作的方式 , 所保护 的定 保护管理信 息系统交换保护配置 、 服役时 间、 各种保护装 置的正 动 值, 必须要能够适应任何可能出现变化 的运行方 式。但 电网继 电保 率及异常率等信息 , 电网继 电保护综合 自动化 系统可 以实现对继 电 护综合 自动化系统可 以彻底改变这种局 面。 只要在调度端的服务器 保护装置的可靠性分析 。 特别是当某种保护或保护信号传输装 置出 安装故障计算及继电保护定值综合分析程序,依靠从 E M S系统获 现 问题 , 并暂时无法解决 时 , 通过将此类装置的可靠性 评价 降低 , 减 得的系统一次设备 的运行状态 , 就可以迅速准确 的判 断出当前继 电 轻 系统对此类保 护的依赖 , 通过远程调整定值等手段 , 实 现周 围系 保护装置整定值 的可靠性 ,如 出现部分后备保护定值不配合时 , 根 统保护的配合 , 防止 因此类保护 的拒动而扩大事故 。 据从调度管理系统获得 的线路纵联保护及母差保护的投人情况 , 确 3 ; 7 自动完成线路参数修正 定是否需要 调整定值 。如需要调整 , 可通过调度端服务器 向变 电站 由于征地方面的限制 , 新建 的路线一般不能 与旧有线路公用线 的客户机下 达指令 , 由客户机动态修改保护定值 , 从 而实现继 电保 路走廊 , 线路之 间的的电磁 影响不断加大 , 会给新线路带 来不 良影 护装置对系统运行状态 的 自适应。 响 。现在通过 电网继 电保护综 合化 系统 , 我们不但可 以将故障周 围 3 . 2实现对各种复杂故障的准确故障定位 数据进行快速 的收集 , 还可 以利用线路 的故障 电流 、 电压 , 校对后修 现 目前 的计算机对保 护和故障录波器 所产生 的故 障测算距离 正数据 , 从而实现线路参数 自动测量 , 提高继 电保 护可靠性 , 保证 系 的方法 , 一般是 : 故障分析和行波发。 其中由于行波法所产生的数据 统 的安 全 。 难 以录取以及故 障产生的行波不确定不稳定等问题 , 使得其难 以在 结 束 语 电 网电 力运 作 中较 好 的运 用 。 综上所述 , 我们 可以看到在 未来 , 电网继电保护综 合 自动化系 而通过电网继 电器保护综合 自动化系统 , 可 以彻底 的解决这类 统对于电网机 电保护带来质上的提升 , 它不仅仅可 以提高整个继 电 情况。 由于数据库 中已经储备 了所 以一次设备参数和线路距离 、 互 保护系统 的效率 和安全性 , 能快 速应 对故障的发生 , 还对所 有 电网 感等情况 , 通过系统的数据 , 可以知道前一次系统运行的状态 。 故 障 能够全运作有着重大 的意义。但从 未来 发展需要及技术层 面来讲 , 发生后 , 机组把故障上传 到服务器 。调度服务器上 的信息来进行对 还有不足之处 , 希望在未来 , 能够加强对综合利 用整个 电网的信息 比, 经过计算 , 从而可 以将故障精确 的定位 。 研究 ,尽快将 电网机电保 护综合 自动化 系统普及 到电网运行之后 , 3 . 3完成事故分析及事故恢复 的继电保 护装置 并且加速急需研发的脚步 , 为 电网安全发展带来更多福音 。 在事故 系统分析 的时候或者继 电保护装置系统发生故障之 时 , 可能会发生错误操作 。可 以综合记录的故障信息进行分析 , 从而依 靠所分析的数据精确计算 , 快速做 出判断 , 完成继电保护辅助决策 。 在系统发生重大故障的时候 ,短时间内会大量线路会跳 闸 , 多
继电保护基础知识
目录继电保护基础知识1. 什么是继电保护和安全自动装置?各有什么作用? (3)2. 继电保护在电力系统中的任务是什么? (3)3. 电力系统对继电保护的基本要求是什么? (3)4. 继电保护的基本内容是什么? (4)5. 我国电力系统中中性点接地方式有几种?它们对继电保护的原则要求是什么?.56. 什么是大接地电流系统?什么是小接地电流系统?它们的划分标准是什么? (5)7. 大电流接地系统单相短路有何特点? (6)8. 大接地电流系统中为什么要单独装设零序保护? (6)9. 什么是零序保护?大电流接地系统中为什么要单独装设零序保护? (6)10. 为什么在大接地电流系统中零序电流的数值和分布与变压器的中性点是否接地有很大关系? (6)11. 电力系统振荡和短路的区别是什么? (6)12. 什么是主保护、后备保护、辅助保护和异常运行保护? (7)13. 按照继电保护技术规程,在电压3KV以上,容量在600MW及以下发电机,应对哪些故障及异常运行方式配置相应的保护装置? (7)14. 怎样用对称分量法将三相不对称量分解为正序、负序、零序三组对称分量? (8)15. 什么是过电流保护?什么是定时限过流保护? (8)16. 什么是速断过流保护? (8)17. 对330-500KV线路,应按什么原则实现主保护的双重化? (8)发电机保护18. 发电机可能发生的故障和不正常工作状态有哪些类型? (8)19. 发电机应装设哪些保护?它们的作用是什么? (9)20. 叙述发电机转子回路接地故障的危害。
(10)21. 发电机定子绕组中的负序电流对发电机有什么危害? (10)22. 试分析同步发电机定子绕组单相接地的零序电压和零序电流? (11)23. 发电机为什么要装设定子绕组单相接地保护? (12)24. 利用基波零序电压的发电机定子单相接地保护的特点及不足之处是什么? (12)25. 为什么现代大型发电机应装设100%的定子接地保护? (12)26. 简述利用三次谐波电压构成的100%发电机定子绕组接地保护的工作原理? (13)27. 试述反应基波零序电压和利用三次谐波电压构成的100%定子接地保护。
继电保护最全面的知识
继电保护最全面的知识一、基本原理继电保护装置必须具有正确区分被保护元件是处于正常运行状态还是发生了故障,是保护区内故障还是区外故障的功能。
保护装置要实现这一功能,需要根据电力系统发生故障前后电气物理量变化的特征为基础来构成。
电力系统发生故障后,工频电气量变化的主要特征是:1)电流增大短路时故障点与电源之间的电气设备和输电线路上的电流将由负荷电流增大至大大超过负荷电流。
2)电压降低当发生相间短路和接地短路故障时,系统各点的相间电压或相电压值下降,且越靠近短路点,电压越低。
3)电流与电压之间的相位角改变正常运行时电流与电压间的相位角是负荷的功率因数角,一般约为20°,三相短路时,电流与电压之间的相位角是由线路的阻抗角决定的,一般为60°~85°,而在保护反方向三相短路时,电流与电压之间的相位角则是180°+(60°~85。
)。
4)测量阻抗发生变化测量阻抗即测量点(保护安装处)电压与电流之比值。
正常运行时,测量阻抗为负荷阻抗;金属性短路时,测量阻抗转变为线路阻抗,故障后测量阻抗显著减小,而阻抗角增大。
不对称短路时,出现相序分量,如两相及单相接地短路时,出现负序电流和负序电压分量;单相接地时,出现负序和零序电流和电压分量。
这些分量在正常运行时是不出现的。
利用短路故障时电气量的变化,便可构成各种原理的继电保护。
此外,除了上述反应工频电气量的保护外,还有反应非工频电气量的保护,如瓦斯保护。
二、基本要求继电保护装置为了完成它的任务,必须在技术上满足选择性、速动性、灵敏性和可靠性四个基本要求。
对于作用于继电器跳闸的继电保护,应同时满足四个基本要求,而对于作用于信号以及只反映不正常的运行情况的继电保护装置,这四个基本要求中有些要求可以降低。
1、选择性选择性就是指当电力系统中的设备或线路发生短路时,其继电保护仅将故障的设备或线路从电力系统中切除,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将故障切除。
分析电力综合自动化系统与变电站继电保护
分析 电力综合 自动化 系统与变 电站继 电保护
王 军
[ 陕西省地方 电力( 集 团) 有公司榆林 电力分公司 陕西 省 榆林市 7 1 9 0 0 0 ]
摘 要: 阐述 了变 电站继 电保护 电力 系统的安全稳定运行 , 必须提高 继电保护 的正确动作率 , 更好地满足 电力系统安 全运 行 的要 求。 继 电保护综合 自动化系统加强 了继 电保护的效能和可靠性 , 对保证 电网安全稳定运行起 到了重大作用 。 提出了 电网继 电保护综合
自 动 化系统的概念 , 阐述系统结构 、 功 能及 实现方法 。
关键词 : 变 电站 : 继 电保护; 自动化系统 ; 功能分析
1 电网系统构 成
从 电网的角度分 析电网继电保 护综合 自动化系统获取信息的途径 。 电网的结 构和 参数, 可从调度 中心获得 ; 一次设备 的运 行状态及输送 潮 流, 可通过 E M S系统实时获得 ; 保护装 置的投退信息 , 由于必须通过 调 度下令, 由现场执行 , 因此可从调度 管理系统获得, 并从变电站监控系统 得到执行情况 的验证 : 保护 装置故障及 异常, 可从微机保护装置获得; 电 网故障信息, 可从微机保 护及微机故障录波器获得 通过 以上分析可看 出, 实现变电站继 电保护综合 自动化系统的信息资源是充分的 。
2 . 2 完成事故分 析及事故恢复的继 电保护辅助决策
当系统发 生较大 事故时, 由于在较短 时间 内跳 闸线路 较多 , 一般 己 超 过 了继 电 保 护 能 够 适 应 的运 行 方 式 , 此 时 保 护 可 能 已 处 于 无 配 合 状 态 。此时进行事故恢复, 不仅需考虑一次运行方式的合理 , 还需考虑保护 是 否能够 可靠并有选择地切 除故 障。借助 电网继 电保 护综合 自 动 化系 统, 可分析 当前运行方式 下保 护的灵敏度及配合关 系, 并通过远程 改定 值, 完成继 电保护装 置对系统事故运行状态 的 自适应 。以 C S C 一 1 2 1 A型 数字式综合重合 闸及断路器辅助保护装置为例:装置包括综合重合闸 、 失灵保 护 死区保护 、 充电保 护、 三相不一致保 护等 功能元件 , 可满 足一 个 半断路器接线 中综合重合 闸和断路器辅助保护按断路器装设 的要求 。
电力系统及其自动化和继电保护的关系分析
电力系统及其自动化和继电保护的关系分析【摘要】本文旨在探讨电力系统及其自动化和继电保护之间的关系。
首先介绍了电力系统的总体概况,然后分析了自动化在电力系统中的应用和继电保护的作用。
接着深入探讨了自动化与继电保护之间的关系,并着重讨论了电力系统优化的实现。
结论部分强调了自动化和继电保护在电力系统中的重要性,并提出未来发展的方向。
综合分析表明,自动化和继电保护在保障电力系统稳定运行和提高效率方面起着至关重要的作用。
未来应加强两者之间的协同发展,以推动电力系统的持续改进和创新。
【关键词】电力系统、自动化、继电保护、关系分析、电力系统优化、重要性、未来发展、结论总结1. 引言1.1 研究背景电力系统及其自动化和继电保护一直是电力领域的重要研究课题。
随着社会经济的发展和电力需求的增加,电力系统的稳定性和安全性日益受到重视。
研究背景是电力系统在现代社会中扮演着至关重要的角色,它不仅关系到国家的经济发展和人民的生活,更关系到社会的稳定和安全。
随着电力系统规模的不断扩大和复杂性的增加,电力系统的运行和管理面临着越来越多的挑战。
在过去的几十年里,电力系统的自动化水平不断提高,自动化技术在电力系统的各个环节得到广泛应用。
自动化能够提高电力系统运行的效率和稳定性,减少人为因素对电力系统的影响。
而继电保护作为电力系统的重要组成部分,主要是为了保护电力设备和电力系统免受故障的影响。
继电保护设备能够及时识别电力系统中的故障,并采取相应的措施,确保电力系统的安全运行。
本文将深入探讨电力系统及其自动化和继电保护之间的关系,分析自动化与继电保护在电力系统中的作用和优化方法,探讨它们之间的互动关系和未来发展方向,以期为电力系统的稳定运行和优化管理提供参考。
1.2 研究意义电力系统及其自动化和继电保护的关系分析现代社会对电力的需求日益增长,电力系统作为保障能源供应的重要基础设施,其稳定运行对社会生活和经济发展至关重要。
而自动化和继电保护作为电力系统的重要组成部分,对于确保电力系统的安全、稳定运行具有重要意义。
220kv变电站综合自动化系统与继电保护
220K V变电站综合自动化系统与继电保护芦悻圩(广西来宾银海铝业有限责任公司,广西来宾546135)应用科技嫡要]本文介绍了220K V变电系统和综合自动化系统的构造及功能,并根据作者多年的工作经验,探讨了数字式微机踣电保护系统的重要蛙瑷应注意的事项。
在变电站电力系统组成中.继电保护系统是必不可少的子系统。
饫毽词】220K V变电系统;数字式微机继电保护;综合自动化系统在我国,电力工程中的变电系统是关系到国计民生的重要系统部门,其主要组成部分就是变电站,它是发电站和用电户的中间环节,变电站的主要作用就是变换和分配电能,由于变电站在电网中适用十分广泛,因此电力系统能否稳定运行是由变电站是否能够正常工作决定的。
实现变电站继电保护的故障信息处理,对准确、有效地判断故障,缩短停电时间,提高工作效率都是非常有意义的。
当变电站在正常运行的时候,变电站中的继电保护是不会动作的,因此变电站正常运行肘很难体现继电保护在其中的重要作用。
但是若没有相应的继电保护,当变电站一旦发生故障时,即使是非常微小的故障也不会被清除,而且会使故障变得越来越严重,从而导致后果不堪设想。
继电保护通过装置反映电力系统元件的不正常和故障信号,动作于发信号和跳闸,能迅速、正确地隔离电力系统发生的各种故障,避免大面积地区停电事故,确保电力系统安全、稳定运行。
作为提高电能质量的技术手段之一,它直接保证电力生产向着高质量、高效益方向发展。
1220K V变电系统及综合自动化系统220K V变电整流所综合自动化是采用数字式微机继电保护和微机监控系统以实现综合自动化管理,该系统可靠性高、技术先进、扩展性强,具有保护、监视、测量、控制、记录、报警、信号等功能。
本系统采用双网双服务器,并以W I N D O W SN T作为操作平台,采用标准的CL EN Tj fSER V E R方式,以T C,I P为通诩协议,双通道传输信号,具有极高的可靠性、可用率、冗余度。
电力系统及其自动化和继电保护的关系分析
电力系统及其自动化和继电保护的关系分析电力系统是由发电站、输电线路、变电站和配电线路等组成的,其中包含大量的设备、技术和运营管理的要求。
电力系统的运行必须依靠自动化控制和继电保护技术来确保系统的安全稳定和高效运行。
首先,自动化控制技术是电力系统运行过程中必不可少的技术之一。
自动化技术可以控制电力系统的各项参数和控制各种设备的操作,如调节发电机输出功率、控制变压器的变比、协调配电线路的供电能力等。
这些自动化控制可以保证电力系统的稳定性和可靠性,同时也使得运行成本得到了控制。
例如,在电力系统负荷过大时,自动化控制可以及时响应调整发电机的输出功率,以保证电力系统的供电能力。
其次,继电保护技术是保障电力系统安全的主要技术之一。
电力系统中存在着许多可能导致设备损坏的故障,如短路、过流、过压等,一旦发生这些故障,可能会对电力系统产生严重的影响和危害。
继电保护技术可以不仅能够快速地检测到这些设备故障,还能够将其隔离,从而防止故障的扩大,保障电力系统的可靠性和安全性。
继电保护技术中,各种继电保护装置的技术、故障检测方法、状态检测技术等都是非常重要的。
最后,电力系统的自动化控制和继电保护技术密切相关。
自动化控制技术可以为继电保护技术提供所需要的信息和数据,例如变电站和配电线路的运行数据,通过这些数据,继电保护装置可以快速地识别并隔离故障设备。
同时,继电保护技术也可以为自动化控制提供安全保障,例如,通过监测电力系统状态,及时通知自动化控制系统故障的发生和位置,从而及时做出应对措施。
综上所述,电力系统运行必须依靠自动化控制和继电保护技术,它们是电力系统运行的关键支撑。
在实际运行中,需要综合考虑自动化控制和继电保护技术的应用,保障电力系统的安全、可靠和高效运行。
综合自动化系统继电保护装置应用及检修分析
综合自动化系统继电保护装置应用及检修分析综合自动化系统是一种将计算机技术、自动控制技术和通信技术综合应用的自动化控制系统。
在工业生产中,综合自动化系统已经得到了广泛的应用,而继电保护装置则是综合自动化系统中的重要组成部分。
继电保护装置的主要作用是在电力系统发生故障时,通过快速切断故障部分,保护系统的安全运行。
本文将从综合自动化系统继电保护装置的应用及检修分析两方面进行详细介绍。
1. 电力系统的基本要求电力系统的基本要求是要求电力系统在故障或其他异常情况下能够快速切断故障部分,保护系统的安全运行。
传统的继电保护装置是通过电磁继电器实现的,但是由于其反应速度慢、保护功能单一等问题,已经无法满足现代电力系统的要求。
而综合自动化系统继电保护装置采用了先进的电子技术和通信技术,可以实现更加精确、快速的故障检测和切除,保护系统的安全运行。
2. 综合自动化系统的特点综合自动化系统继电保护装置具有以下几个特点:(1)智能化:采用先进的数字信号处理技术,具有较强的智能化控制功能,可以根据实际电力系统的工况自动调整保护参数和逻辑。
(2)通信化:具有较强的通信功能,可以与其他设备进行联网通信,实现数据的共享和远程监控。
(3)集成化:综合自动化系统继电保护装置集成了多种保护功能,如过流保护、过压保护、过载保护等,具有较强的综合性能。
(4)可靠性:采用冗余设计和自诊断功能,具有较高的可靠性和稳定性。
综合自动化系统继电保护装置主要应用于电力系统中,用于保护发电机、变压器、开关设备等重要设备的安全运行。
在电力系统的运行中,继电保护装置能够及时发现电力系统中的故障,通过切断故障部分,避免故障扩大,保护系统的安全运行。
1. 检修的意义综合自动化系统继电保护装置在电力系统中起着非常重要的作用,其正常运行与否直接关系到电力系统的安全运行。
对继电保护装置进行定期的检修和维护是非常必要的。
检修的主要目的是保证继电保护装置的正常运行,及时发现并解决存在的问题,避免可能引发的故障。
电力系统继电保护的基本知识
第一部分电力系统继电保护的基本知识电力系统:由发电电厂中的电气部分,变电站,输配电线路,用电设备等组成的统一体:它包括发电机、变压器、线路、用电设备以及相应的通信,安全自动装置,继电保护,调调自动化设备等。
电力系统运行有如下特点:1、电能的生产,输送和使用必须同时进行。
2、及生产及人们的生活密切相关。
3、暂态进程非常短,一个正常运行的系统可能在几分钟,甚致几秒钟内瓦解。
电力系统继电保护的作用。
电力系统在运行中,可能由于以下原因,发生故障或不正常工作状态。
1、外部原因:雷击,大风,地震造成的倒杆,绝缘子污秽造成污闪,线路覆冰造成冰闪。
2、内部原因:设备绝缘损坏,老化。
3、系统中运行人员误操作。
电力系统故障的类型:1、单相接地故障 D(1)2、两相接地故障 D(1.1)3、两相短路故障 D(2)4、三相短路故障 D(3)5 线路断线故障以上故障单独发生为简单故障。
在不同地点同时发生两个或以上称为复故障。
电力系统短路故障的后果:1、短路电流在短路点引起电弧烧坏电气设备。
2、造成部分地区电压下降。
3、使系统电气设备,通过短路电流造成热效应和电动力。
4、电力系统稳定性被破坏,可能引起振荡,甚至鲜列。
不正常工作状态有:电力系统中电气设备的正常工作遭到破坏,但未发展成故障。
不正常工作状态有:1)电力设备过负荷,如:发电机,变压器线路过负荷。
2)电力系统过电压。
3)电力系统振荡。
4)电力系统低频,低压。
电力系统事故:电力系统中,故障和不正常工作状态均可能引起系统事故,即系统全部或部分设备正常运行遭到破坏,对用户非计划停电、少送电、电能质量达不到标准(频率,电压,波形)、设备损坏等。
继电保护的作用,就检测电力系统中各电气设备的故障和不正常工作状态的信息,并作相应处理。
继电保护的基本任务:1)将故障设备从运行系统中切除,保证系统中非故障设备正常运行。
2)发生告警信号通知运行值班人员,系统不正常工作状态已发生或自动调整使系统恢复正常工作状态。
分析电力综合自动化系统与变电站继电保护
一
二 、完成事故 分析及事故 恢复 的继 电保护辅助决策
一
当系 统遭 遇较 大事 故之 时 ,因为短 时间 内跳 闸的线路 非 常多 , 就 目前 的保护 和故障 录波器 的故 障测距 算法来 讲 ,这 里就 以某 般都超过 了继 电保护 的适应范 围之 内 , 这个时候 的保护很有可能就 站2 2 0 k v行波测距装置 采用 XC一 2 1 输 电线路行波 测距装置为例 。 是处于无配合状态 。如果此时想要对其进行事故恢复 ,就必须要要考 这种装置采用 的测 距原 理主要有三种 :第一种 叫做 A型测距法 , 虑两个方面 :一是~ 次运 行方式的合理性是否存在 ,二是保 护是否具 其 测量的是故障行波脉冲在母线与故 障点进行来 回反射所 用的时间测 有可靠性且能否有选择 的切除故 障。此时 ,通过电网继 电保护综合 自 距 ,这种测 距的优势就是投资 比较低且无需两端 的通信联 络;第二种 动化系统 ,可以有效的分析 出当前运行方式下 ,其保护灵敏度 以及配 叫做两端电气量法 ,也叫做 D型法 ,它测量 的是故 障行波脉冲传到两 合关 系 ,然后通过远程修改定值 ,帮助继 电保护装置对系统运行状态 端母 线的时间差测距 ,具有原理简单 、测距结果可靠等优点 ;第三种 的适应 能力 。拿 C S C一 1 2 1 A型数字式综合重合 闸及断路器辅 助保护装 就是 E型法 , 它记录的是故障下重合 闸产生的暂态电流行波波形测距。 置来讲 ,综合重合闸 、失灵保护 、充电保 护等都是其装置 , 这样可 以 ( 一 )单端 电 气量行 波 测距 原 理 ( A )型 满足一 个半断路器接线 中综合重合 闸的要求 。 这种测 距法 即当被监 视的线 路出现 了问题之 后 ,故 障产生 的电 三 、实现继 电保护 装置 的状 态检修 流行 波在故 障发生 点与母 线之间 进行来 回反射 。将 测距装 置 ( 装设 对 于以往 的统计分 析数据来 讲 ,继 电保护装 置误 动作 的原 因有 在母 线 处 )接入 暂 态 电流 波信 号 ( 信号 来 自电流互 感 器二 次侧 ) , 很多 ,主要的有设计不够完美 ,存在一定 的缺陷 ;在进行二次 回路维 采用模 拟 高通 滤波 对行波 泊头 的脉冲进 行起滤 ,记下暂 态电流 行波 护的时候 , 没有达到要求;厂家在制造 的时候 ,质量不过关等。但是 , 的具体 波形 ( 图1 ) ,然后 再结合 到达 母线 的故障初始行 波脉冲 ( 即 微机型继电保护装置本身具有 自检的功能 ,而且还有存储故障报告 ,当 s 1 ) 与故 障点反射 回来 的行 波脉 冲 ( 即s 2) 之间 的时间差 A t 来进 继 电保护装置 出现 了故障时 ,电网继 电保 护综合 自动化 系统 就能对其
继电保护的基本概念
继电保护的基本概念继电保护是电力系统中非常重要的一项技术措施,其主要功能是在电力系统发生异常工况时,及时采取措施保护电力设备和电网,以防止设备的损坏和电力系统的事故。
本文将介绍继电保护的基本概念,包括其定义、作用以及基本原理等内容。
一、继电保护的定义继电保护是一种根据被保护电力设备的运行状态和电气量的变化,通过电气信号传递和处理,自动地实现对异常状态的判断,采取保护措施,保障系统的安全稳定运行的技术系统。
继电保护可分为设备保护和系统保护两大类,其中设备保护主要针对单个设备,而系统保护则是针对整个电力系统。
二、继电保护的作用1. 设备保护:继电保护可以对电力设备进行保护,如发电机、变压器、高压线路等。
当这些设备发生过电流、过载、短路等异常情况时,继电保护能够及时切断故障部分并发出警告信号,以保证设备的安全运行。
2. 系统保护:继电保护还可以对整个电力系统进行保护。
当电力系统出现过载、短路、接地故障等情况时,继电保护能够及时切除故障,并通过自动重启等措施快速恢复系统的正常运行,增加系统的可靠性和稳定性。
三、继电保护的基本原理继电保护的基本原理是通过探测电气量的变化,如电流、电压、频率等,来判断电力设备或电力系统是否处于正常工作状态,并根据判断结果采取相应的保护动作。
具体来说,继电保护根据设备或系统的额定工作值设定保护临界值,当电气量超过这些临界值时,继电保护会立即识别并执行相应的保护动作。
继电保护通常由测量元件、信号处理单元和保护动作装置等组成。
测量元件负责测量电气量,如电流互感器、电压互感器等;信号处理单元负责对测量值进行处理和判断;保护动作装置负责控制断路器、刀闸等设备的开合,实施保护动作。
四、继电保护的分类继电保护可以按照不同的方式进行分类,按照操作时间划分常见的有快速保护、中速保护和慢速保护;按照保护功能划分常见的有过流保护、差动保护、距离保护等。
其中,过流保护是最常见的一种继电保护方式,它通过对电流的监测,一旦超过设定值就会切断电路保护设备。
继电保护知识培训课件
2、进入“系统参数配置菜单”进行如下设置: AO输出:Ia AO输出最大值:2 (即为2倍的电机额定电流) 额定功率:根据电机铭牌输入 额定电压:380V 满负载电流:分两种情况设置,对于无外加CT的根据电机铭牌额定电流输入;有外 加CT的输入值=电动机额定电流/CT变比 CT一次电流:根据外加电流互感器铭牌一次额定电流输入
继电器RO5-2
端子号 16 17 33 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
功能说明 控制电源输入L 控制电源输入N 继电器RO3常闭 继电器RO3常开 继电器RO3公共端 继电器RO2 RO1,2继电器公共端 继电器RO1 继电器RO4-1 继电器RO4-2 C相电压输入 B相电压输入 A相电压输入 零序互感器输入1 零序互感器输入2
为消除运行中机身感应的静电,试验之前, 先通过接地端子将主机可靠接地。
测试仪后面板上留有散热孔,在运行过程 中为确保测试仪正常工作,请勿将异物堵 上散热孔。
注意事项
切勿将装置放置在高温、高湿的场合保存 和使用。
试验过程中,如果测试仪输出回路出现过 载现象,测试仪将自行中断输出过程,等 过载现象消除后,测试仪会继续输出。
2、第一种典型接线方式
l
返回
进入“起动参数配置菜单”进行如下设置: 控制权限:远程 端子属性:远程 起动时间:5S (拖动风机类设备根据实际情况适当延长起动时间) 重起动功能:禁止 自起动允许:禁止
说明:对以上各项设置完毕后,菜单内其它剩余项无需进行 修改。以上设置电动机只能在现场操作箱进行启停控制,保 护器面板启停无效,当需要在面板启停操作时,需将“控制 权限”和“端子属性”全部设置为“本地”。若系统“自起 动允许”设置为“允许”,自起动模式设置为“保持”,那 么系统将重新起动恢复到控制器掉电前的状态。当保护器具 有三相电压输入功能,根据设备重要性需要设置低压起动或 掉电启动时,需要将“重起动功能”设为“允许”,并通过 不同的延时和电压启动值来分批启动电动机。对于没有“自 起动”和“重起动”要求的必须将两项功能全部设为“禁 止”。
继电保护和综合自动化基本知识
继电保护和综合自动化基本知识继电保护是电力系统中的重要组成部分,用于实时监测和保护电力系统设备,以确保其安全、可靠运行。
综合自动化技术则是在继电保护的基础上,应用现代计算机和通讯技术,实现电力系统的自动化运行和管理。
本文将介绍继电保护和综合自动化的基本知识。
一、继电保护的基本原理和作用继电保护是利用继电器或微处理器等设备,根据电力系统的运行状态和设备的特性,对故障、过载、欠频、欠压等异常情况进行监测和判断,及时采取保护措施,以防止设备受到进一步损坏,保证电力系统的安全稳定运行。
继电保护的基本原理是根据电力系统设备的运行参数,如电流、电压、频率等进行测量,并与预设的保护参数进行比较,当参数超过设定值时,继电保护设备会发出信号,触发断路器等设备动作,切断故障电路,保护设备免受损坏。
二、综合自动化的基本概念和应用综合自动化是在继电保护的基础上,结合计算机技术、通讯技术和控制技术,实现对电力系统的自动监测、自动调节和自动控制。
它利用高速传输网络,实现电力系统各个设备之间的数据共享和信息交互,提高电力系统的运行效率和可靠性。
综合自动化系统包括监控子系统、调度子系统、保护子系统和辅助控制子系统等。
监控子系统主要负责实时监测电力系统的运行状态,包括设备参数的测量和数据采集;调度子系统负责对电力系统进行实时调度和控制;保护子系统用于实现对电力系统设备的故障保护;辅助控制子系统则提供各种辅助功能,如报警、事故诊断等。
三、继电保护和综合自动化的发展现状和趋势随着电力系统的发展和电力负荷的不断增加,对继电保护和综合自动化的需求也越来越高。
目前,继电保护已经从传统的电动继电器发展到微机型继电保护,应用了数字信号处理和通讯接口等先进技术,提高了保护的准确性和可靠性。
而综合自动化技术则逐渐实现了电力系统的远程监控和控制,大大提高了电力系统的自动化程度和运行效率。
同时,随着人工智能和大数据技术的发展,继电保护和综合自动化将与智能电网和能源互联网等新兴技术相结合,进一步推动电力系统的智能化发展。
电网系统综合自动化变电站继电保护的应用及研究
途 径 , 表 l所 示 。 如 表 1 电网继电保护综合 自动化系统 获取信息的途径
信 息 名 称
E 结 构 以 及 参 数 b刚
这种 方法 目的是检 查保护 装置 的动作逻 辑 、 作时 问, 动 在短时 间
内处理 出现 的事故 , 明问题的根 源并 结合 以上 2 判 种方 法进行检 查 。
的功 能 , 造 出 安 全 、 定 的 延 行 环 境 。 创 稳 关 键 词 : 网 系 统 : 电保 护 ; 电 继 自动 化 变 电 站 ; 用 研 究 应
1 前言
存 电 网的 综合 自动化 应用 中,继 电保 护装 置 是 整个 电力 系 统 的基 础 , 据其 工 作原 理 : 过装 l 反 映 电力 系统 元件 的不 正 常和 根 通 置 故 障信 号 , 作 于 发信 号 和 跳 闸 , 迅 速 、 动 能 正确 地 隔 离 电 力 系统 发
生 的 各种故 障 ,避 免 大面 积地 l 的停 电事 故 , 以确 保 电力 系 统 安
全 、 定运 行 。 如 何提 高 继 电保 护技 术 的 问题 七, 稳 存 集 各加 重视 , 采 取 了一 系 列举 措 , 比如 粤 电举 办 2 1 0 0年 继 电保 护 技 能竞 赛 ,
集 【 司人 力 资源 部 相关 负 责人 就 表 示 , 望 通过 竞 赛 , 力钻 研 4 1 逆 序 检 查 圳公 希 努 . 业 务 , 断提 高 自身 的技 术 技 能 水 平 ; 针 对 竞赛 巾暴 露 的 问题 , 不 要 进干 深 入 的分 析研 究 , …反 并进 行 整 改 , 『 举 从而 加 强对 继 电保 护 记录 I 障 录波 不 能在 短 时间 内 找到 事故 发 生 的根 源 时 ,应 注 意 故 队伍 的 管理 和 培养 , 障 电厂 的 安仝 生产 ; 保 今后 要继 续 加 大 培训 力 从 事故 发 生 的结 果 出发 , 一级 … 级往 前 查 找 , 到 找到 根源 为止 。 直 度, 树立 危 机 意 识 ,J强 对 生产 人 员 队伍 的 建 设, 强 理 论 矢1 的 4 2 顺 序 检 查 法 』 n 加 【 识 . 培 训和 文操 能 力 的训 练 。
第一章 继电保护的基本知识(6节)
系统安全运行和电能质量、防止故障扩大和事故发生,起着极
其重要的作用,是电力系统必不可少的组成部分。
第三节 继电保护的基本工作原理及分类
一、基本工作原理(构成原理)
正常 ?
运行中的电力设备 故障 ? 异常 ?
识别设备 工作状态 动作于发信号 (任务二) 动作于QF跳闸 (任务一)
指:继电保护装置识别被保护设备工作状态的能力。它通 过检测被保护设备的参数实现。并且检测什么参数,通常就称 什么保护,或者说,继电保护的名称中,通常就包含有保护装 置的基本原理。
第一节 电力系统的故障及异常运行状态
一、电力系统的故障
(二)短路故障
短路电流分布图 4.短路故障时对继电保护装置的要求: 快速、自动且有选择地借助断路器跳闸,以切断短路电流 回路,以切除故障。
第一节 电力系统的故障及异常运行状态
二、电力系统的异常运行状态(不正常运行状态) 1.定义:电力系统的正常工作遭到破坏但还未形成故障,可继
本章小结
电力系统中所有投入运行的设备,都配置有相应的继电保护装置。
由继电保护的两个任务可知,所谓的继电保护装置,是一种能在被保护
设备发生故障或异常运行时动作于断路器跳闸或发信号的自动装置。显 然,保护装置要能正确工作,首先必须具备有识别被保护设备工作状态
的能力,而这就是保护装置的基本工作原理,它通过三种状态下参数的
(一)检测电参数构成的保护
(二)检测非电参数构成的保护
如气体保护、温度保护等。
第三节 继电保护的基本工作原理及分类 二、种类
1.按保护对象不同归类:有发电机保护、变压器保护、输电线路 保护、母线保护、电动机保护、电容器保护等。 2.按动作结果不同归类:有动作于断路器跳闸的短路故障保护 和动作于发信号的异常运行保护两大类,其中,短路保护的种 类又有以下几种:
电力系统的继电保护常识讲解
电力系统的继电保护常识讲解|电网的电流保护电网正常运行时的电流是负荷电流,当发生短路时电流突然增大,电压降低。
利用电流增大作为电网故障的判据而构成的保护,即电流保护。
无时限电流速断保护无时限电流速断保护(又称第I段电流保护)是反映电流增大而不带时限动作的保护。
动作判据:Ik> Iset。
无时限电流速断保护单相原理接线如图1所示。
征程运行时,流过线路的电流为负荷电流,小于保护的动作电流,保护不动作。
当在线路保护范围内发生短路时,短路电流大于保护的动作电流,电流继电器KA动合触点闭合,启动中间继电器KM,KM东河触电闭合,启动信号继电器KS(发出保护动作信号),并接通断路器的跳闸线圈YT,断路器跳闸切除故障线路。
图1无时限电流速断保护单相原理接线限时电流速断保护无时限电流速断保护虽然能实现快速动作,但不能保护本线路的全长,因此必须装设另一段保护——限时电流速断保护(也称第Ⅱ段电流保护),用于保护无时限电流速断保护不到的后一段线路。
限时电流速断保护单相原理接线如图2所示。
与无时限电流速断保护原理接线相似,不同的是由时间继电器KT代替了中间继电器KM,时间继电器KT的触点容量较大,可以直接接通跳闸回路。
图2 限时限流速断保护单相原理接线定时限电流速断保护无时限电流速断保护和时限电流速断保护共同构成了线路的主保护。
为防止本线路的主保护拒动,以及下一线路的保护或断路器拒动,必须还要给线路设置后备保护--定时限过流保护(也称第Ⅲ段电流保护),以作为本线路的近后备保护和下一线路的远后备保护。
定时限电流保护的原理接线与限时电流速断保护相同,知识动作电流和动作时限不同。
电流保护的接线方式电流保护的接线方式是指电流保护中电流继电器线圈与电流继电器线圈与电流互感器二次绕组的连接方式。
流入继电器的电流与电流互感器二次侧流出电流的比值称为接线系数Kcon。
常见的电流保护接线方式有:三相完全星形接线、两相两继电器不完全星形、两相三继电器不完全星形等。
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变电站继电保护及综合自动化基本知识1.变电站二次回路1)二次回路种类变电站二次回路包括:测量、保护、控制和信号回路部分。
测量回路包括:计量测量和保护测量。
控制回路包括:就地手动合分闸、防跳联锁、试验、互投联锁、保护跳闸以及合分闸执行部分。
信号回路包括开关运行状态信号、事故跳闸信号和事故预告信号。
2)测量回路测量回路分为电流回路和电压回路。
电流回路各种设备串联于电流互感器二次侧(5A),电流互感器是将原边负荷电流统一变为5A测量电流。
计量和保护分别用各自的互感器(计量用互感器精度要求高),计量测量串接于电流表以及电度表,功率表和功率因数表电流端子。
保护测量串接于保护继电器的电流端子。
微机保护一般将计量及保护集中于一体,分别有计量电流端子和保护电流端子。
电压测量回路,220/380V低压系统直接接220V或380V,3KV以上高压系统全部经过电压互感器将各种等级的高电压变为统一的100V电压,电压表以及电度表、功率表和功率因数表的电压线圈经其端子并接在100V电压母线上。
微机保护单元计量电压和保护电压统一为一种电压端子。
3)控制回路(1)合分闸回路合分闸通过合分闸转换开关进行操作,常规保护为提示操作人员及事故跳闸报警需要,转换开关选用预合-合闸-合后及预分-分闸-分后的多档转换开关。
以使利用不对应接线进行合分闸提示和事故跳闸报警,国家已有标准图设计。
采用微机保护以后,要进行远分合闸操作后,还要到就地进行转换开关对位操作,这就失去了远分操作的意义,所以应取消不对应接线,选用中间自复位的只有合闸和分闸的三档转换开关。
(2)防跳回路当合闸回路出现故障时进行分闸,或短路事故未排除,又进行合闸(误操作),这时就会出现断路器反复合分闸,不仅容易引起或扩大事故,还会引起设备损坏或人身事故,所以高压开关控制回路应设计防跳。
防跳一般选用电流启动,电压保持的双线圈继电器。
电流线圈串接于分闸回路作为启动线圈。
电压线圈接于合闸回路,作为保持线圈,当分闸时,电流线圈经分闸回路起动。
如果合闸回路有故障,或处于手动合闸位置,电压线圈起启动并通过其常开接点自保持,其常闭接点马上断开合闸回路,保证断路器在分闸过程中不能马上再合闸。
防跳继电器的电流回路还可以通过其常开接点将电流线圈自保持,这样可以减轻保护继电器的出口接点断开负荷,也减少了保护继电器的保持时间要求。
有些微机保护装置自己已具有防跳功能,这样就可以不再设计防跳回路。
断路器操作机构选用弹簧储能时,如果选用储能后可以进行一次合闸和分闸的弹簧储能操作机构(也有用于重合闸的储能后可以进行二次合闸和分闸的弹簧储能操作机构),因为储能一般都要求10秒左右,当储能开关经常处于断开位置时,储一次能,合完之后,将储能开关再处于断开位置,可以跳一次闸;跳闸之后,要手动储能之后才能进行合闸,此时,也可以不再设计防跳回路。
(3)试验和互投联锁和控制对于手车开关柜,手车推出后要进行断路器合分闸试验,应设计合分闸试验按钮。
进线和母联断路,一般应根据要求进行互投联锁或控制。
(4)保护跳闸保护跳闸出口经过连接片接于跳闸回路,连接片用于保护调试,或运行过程中解除某些保护功能。
(5)合分闸回路合分闸回路为经合分闸母线为操作机构提供电源,以及其控制回路,一般都应单独画出。
4)信号回路(1)开关运行状态信号由合闸和分闸指示两个装于开关柜上的信号灯组成:经过操作转换开关不对应接线后接到正电源上。
采用微机保护后,转换开关取消了不对应接线,所以信号灯正极可以直接接到正电源上。
(2)事故信号有事故跳闸和事故预告两种信号,事故跳闸报警也要通过转化开关不对应后,接到事故跳闸信号母线上,再引到中央信号系统。
事故预告信号通过信号继电器接点引到中央信号系统。
采用微机保护后,将断路器操作机构辅助接点和信号继电器的接点分别接到微机保护单元的开关量输入端子,需要有中央信号系统时,如果微机保护单元可以提供事故跳闸和事故预告输出接点,可将其引到中央信号系统。
否则,应利用信号继电器的另一对接点引到中央信号系统。
(3)中央信号系统为安装于值班室内的集中报警系统,由事故跳闸和事故预告两套声光报警组成,光报警用光字牌,不用信号灯,光字牌分集中和分散两种。
采用变电站综合自动化系统后,可以不再设计中央信号系统,或将其简化,只设计集中报警作为计算机报警的后备报警。
5.变电站继电保护1)变电站继电保护的作用变电站继电保护能够在变电站运行过程中发生故障(三相短路、两相短路、单相接地等)和出现不正常现象时(过负荷、过电压、低电压、低周波、瓦斯、超温、控制和测量回路断线等),迅速有选择性发出跳闸命令将故障切除或发出报警,从而减少故障造成的停电范围和电气设备的损坏程度,保证电力系统稳定运行。
2)变电站继电保护的基本工作原理变电站继电保护是根据变电站运行过程中发生故障时出现的电流增加、电压升高或降低、频率降低、出现瓦斯、温度升高等现象超过继电保护的整定值(给定值)或超限值后,在整定时间内,有选择的发出跳闸命令或报警信号。
根据电流值来进行选择性跳闸的为反时限,电流值越大,跳闸越快。
根据时间来进行选择性跳闸的称为定时限保护,定时限在故障电流超过整定值后,经过时间定值给定的时间后才出现跳闸命令。
瓦斯和温度等为非电量保护。
可靠系数为一个经验数据,计算继电器保护动作值时,要将计算结果再乘以可靠系数,以保证继电保护动作的准确和可靠,其范围为1.3~1.5。
发生故障时的最小值和保护的动作值之比为继电保护的灵敏系数,一般为1.2~2,应根据设计规范要进行选择。
3)变电站继电保护按保护性质分类(1)电流速断保护:故障电流超过保护整定值无时限(整定时间为零),立即发出跳闸命令。
(2)电流延时速断保护:故障电流超过速断保护整定值时,带一定延时后发出跳闸命令。
(3)过电流保护:故障电流超过过流保护整定值,故障出现时间超过保护整定时间后发出跳闸命令。
(4)过电压保护:故障电压超过保护整定值时,发出跳闸命令或过电压信号。
(5)低电压保护:故障电压低于保护整定值时,发出跳闸命令或低电压信号。
(6)低周波减载:当电网频率低于整定值时,有选择性跳开规定好的不重要负荷。
(7)单相接地保护:当一相发生接地后对于接地系统,发出跳闸命令,对于中性点不接地系统,发出接地报警信号。
(8)差动保护:当流过变压器、中性点线路或电动机绕组,线路两端电流之差变化超过整定值时,发出跳闸命令称为纵差动保护,两条并列运行的线路或两个绕组之间电流差变化超过整定值时,发出跳闸命令称横差动保护。
(9)距离保护:根据故障点到保护安装处的距离(阻抗)发出跳闸命令称为距离保护。
(10)方向保护:根据故障电流的方向,有选择性的发出跳闸命令称为方向保护。
(11)高频保护:利用弱电高频信号传递故障信号来进行选择性跳闸的保护称为高频保护。
(12)过负荷:运行电流超过过负荷整定值(一般按最大负荷或设备额定功率来整定)时,发出过负荷信号。
(13)瓦斯保护:对于油浸变压器,当变压器内部发生匝间短路出现电气火花,变压器油被击穿出现瓦斯气体冲击安装在油枕通道管中的瓦斯继电器,故障严重,瓦斯气体多,冲击力大,重瓦斯动作于跳闸,故障不严重,瓦斯气体少,冲击力小,轻瓦斯动作于信号。
(14)温度保护:变压器、电动机或发电机过负荷或内部短路故障,出现设备本体温度升高,超过整定值发出跳闸命令或超温报警信号。
(15)主保护:满足电力系统稳定和设备安全要求,出现故障后能以最快速度有选择性的切除被保护设备或线路的保护。
(16)后备保护:主保护或断路器拒动时,用来切除除故障的保护。
主保护拒动,本电力系统或线路的另一套保护发出跳闸命令的为近后备保护。
当主保护或断路器拒动由相邻(上一级)电力设备或线路的保护来切除故障的后备保护为远后备保护。
(17)辅助保护:为补充主保护和后备保护的性能,或当主保护和后备保护检修退出时而增加的简单保护。
(18)互感器二次线路断线报警:电流互感器或电压互感器二次侧断线会引起保护误动作,所以在其发生断线后应发出断线信号。
(19)跳闸回路断线:断路器跳闸回路断线后,继电保护发出跳闸命令断路器也不能跳开,所以跳闸回路断线时应发出报警信号。
(20)自动重合闸:对于一些瞬时性故障(雷击、架空线闪路等)故障迅速切除后,不会发生永久性故障,此时再进行合闸,可以继续保证供电。
继电保护发出跳闸命令断路器跳开后马上再发出合闸命令,称为重合闸。
重合闸一次后不允许再重合的称为一次重合闸,允许再重合一次的称为二次重合闸(一般很少使用)。
有了重合闸功能之后,在发生故障后,继电保护先不考虑保护整定时间,马上进行跳闸,跳闸后,再进行重合闸,重合后故障不能切除,然后再根据继电保护整定时间进行跳闸,此种重合闸为前加速重合闸。
发生事故后继电保护先根据保护整定时间进行保护跳闸,然后进行重合闸,重合闸不成功无延时迅速发出跳闸命令,此种重合闸称为后加速重合闸。
(21)备用电源互投:两路或多路电源进线供电时,当一路断电,其供电负荷可由其它电源供电,也就是要进行电源切换,人工进行切换的称为手动互投。
自动进行切换的称为自动互投。
互投有利用母联断路器进行互投的(用于多路电源进行同时运行)和进线电源互投(一路电源为主供,其它路电源为热备用)等多种形式。
对于不允供电电源并列运行的还应加互投闭锁。
(22)同期并列和解列:对于多电源供电的变电站或发电厂要联网或上网时必须满足同期并列条件后才能并网或上网,并网或上网有手动和自动两种。
4)变电站继电保护按被保护对象分类(1)发电机保护发电机保护有定子绕组相间短路,定子绕组接地,定子绕组匝间短路,发电机外部短路,对称过负荷,定子绕组过电压,励磁回路一点及两点接地,失磁故障等。
出口方式为停机,解列,缩小故障影响范围和发出信号。
(2)电力变压器保护电力变压器保护有绕组及其引出线相间短路,中性点直接接地侧单相短路,绕组匝间短路,外部短路引起的过电流,中性点直接接地电力网中外部接地短路引起的过电流及中性点过电压、过负荷,油面降低,变压器温度升高,油箱压力升高或冷却系统故障。
(3)线路保护线路保护根据电压等级不同,电网中性点接地方式不同,输电线路以及电缆或架空线长度不同,分别有:相间短路、单相接地短路、单相接地、过负荷等。
(4)母线保护发电厂和重要变电所的母线应装设专用母线保护。
(5)电力电容器保护电力电容器有电容器内部故障及其引出线短路,电容器组和断路器之间连接线短路,电容器组中某一故障电容切除后引起的过电压、电容器组过电压,所连接的母线失压。
(6)高压电动机保护高压电动机有定子绕组相间短路、定子绕组单相接地、定子绕组过负荷、定子绕组低电压、同步电动机失步、同步电动机失磁、同步电动机出现非同步冲击电流。
6.微机保护装置1)微机保护的优点(1)可靠性高:一种微机保护单元可以完成多种保护和监测功能。