变压器及线路保护讲解培训概述

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线路保护培训PPT课件

线路保护培训PPT课件
差动保护
利用零序电流或零序电压的特性来检 测接地故障,适用于大电流接地系统 。
04
线路保护故障诊断与处理
线路保护故障诊断方法
观察法
通过观察线路的外观、 颜色、气味等变化,初 步判断故障可能发生的
位置和原因。
测量法
使用万用表、示波器等 工具测量线路的电压、 电流、电阻、电容等参 数,与正常值进行比较 ,判断故障的类型和程
选除故障部 分,尽量保持非故障部分的正常运行。
速动性原则
线路保护装置应快速切除故障,缩小故障影响 范围,降低损失。
线路保护设计规范
设计标准
遵循国家及行业相关标 准,确保线路保护装置
的性能和安全。
设备选型
根据线路的电压等级、 输送容量等参数,选择
合适的保护设备。
提高供电可靠性
良好的线路保护可以减少线路故障发生的概率,从而提高供 电的可靠性,满足用户对电力供应的需求。
降低维护成本
通过预防线路故障的发生,可以降低线路维护成本,包括减 少维修人员的工作量和维修材料的消耗。
线路保护的基本原理
电流保护
通过检测线路中的电流大小和方向来判断线路是否发生故障,当电流超过预定值时,保护装置动 作,切断故障线路。
用于保护接地故障的线路保护装 置。
方向保护
具有方向判断功能的线路保护装 置,可以区分故障方向,实现选
择性切除。
差动保护
利用线路两端电流的大小和相位 差来判断是否发生故障的线路保
护装置。
02
线路保护装置
断路器
01
断路器是一种能接通、承载和分断正常电路条 件下的电流,也能在规定的非正常电路条件下 接通、承载一定时间和分断电流的开关电器。
根据故障定位结果,对故障元件或线路段进行 修复或更换,排除故障。

箱式变压器基础知识培训PPT讲义

箱式变压器基础知识培训PPT讲义

用户供电 低压母排
箱式变压器型号含义
Y B □□-□/□-□
额 定 容 量 (kVA) 低压侧额定电压(kV) 高压侧额定电压(kV) 设计序号 结构型式 变电站 预装式
Z B W( X B W )- □ / 10
变压器高压侧额定电压(KV) 变压器容量(KVA) 户外
变压器 箱式 户外 变电站 组合式
不同公司有不同的型号含义
箱式变压器外观及材质
景观式外壳箱变 :木条式
景观式外壳箱变 :石材式
普通铁壳式箱变
按用户要求的外观型式
美式箱变
箱式变压器
分类(按产品结构、内部元器件、风格)
美式箱变(American style)又称“组合式变压器”“组合式变电站” 欧式箱变(European style)又称“箱式变压器”“箱式变电站”
6:形状代号。 C为磁电系,L为整流系,T为电磁系,D为电动系 2:设计序号 A为电流表,V为电压表,D代表电度表,S代表三相有功,
箱式变压器内部结构---低压室
QS隔离开关HD13BX-2000/31
普通的隔离刀开关不可以带负荷操作,通过与断路器配合使用,在断路器切断电路 后才能操作隔离开关,刀开关起隔电作用,造成一个明显的断开点,以确保检修人员的安 全。主要用于配电设备的控制电路中,作不频繁地电动接通和切断或隔离电源之用,操作 应在无负荷下进行。
区别
区别
外观材料 体积
负荷能力 供电可靠性 运行环境 安置位置 安装投运周期
价格 市场用途
美式箱变
镀铝锌钢板 欧式箱变1/3左右
低 不高 -40℃~+40℃ 室内、室外 5-8天 比欧式箱变低1W元左右 负荷小,费用低
欧式箱变

《配电系统培训》课件

《配电系统培训》课件
介绍配电系统的安全管理和应急预案,包括事故预防、紧急故障处理和应急 演练。
配电系统对环境的影响和控制措施
讨论配电系统对环境的影响,如电磁辐射和噪音污染,并提出相应的环境控制措施。
配电系统的节能技术和能源管 理
介绍配电系统的节能技术和能源管理方法,如负荷调整和能效评估。
配电系统的可靠性分析和提高方法
配电线路的设计原则和计算方 法
介绍配电线路的设计原则,包括线路容量计算和线路的选择。讨论线路参数 和电缆敷设。
配电系统的保护装置和保护方 法
讲解配电系统中常用的保护装置和保护方法,例如过流保护、短路保护和接 地保护。
配电系统中的电能质量和问题 解决方法
探讨配电系统中的电能质量问题,如电压波动、谐波和电压不平衡,并介绍 解决方法。
探讨配电系统对新能源发展和应用的影响,如分布式能源和电动车充电设施。
介绍配电系统的基本组成部分,如变压器、线路、开关设备和负荷,并阐述 各个部分的功能。
不同类型的配电系统及其应用 场景
探讨不同类型的配电系统,例如低压配电、高压配电和中压配电系统,并说 明它们在不同应用场景中的使用。
配电变压器的原理和种类
讲解配电变压器的工作原理和常见种类,包括油浸变压器、干式变压器和瓷瓦式变压器。
讨论配电系统的可靠性分析方法,包括故障率计算和备用电源设计,并提供提高可靠性的建议。
配电系统中的高压绝缘测试和 维护方法
讲解配电系统中高压绝缘测试和维护方法,包括绝缘测试仪的使用和维护注 意事项。
基于配电系统的综合能源管理 技术
探讨基于配电系统的综合能源管理技术,包括能源储存和能源优化调度。
配电系统中的智能化技术和自 动化控制
配电系统中的故障诊断技术和 方法

10kv开关柜线路保护和变压器保护原理

10kv开关柜线路保护和变压器保护原理

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电气设备培训课件课件.

电气设备培训课件课件.

电气设备培训课件课件.一、教学内容本课件主要依据《电气设备原理与维护》教材的第六章“常用电气设备”进行设计。

详细内容包括:第一节常用低压电器的工作原理及选用;第二节变压器的基本原理与运行维护;第三节电动机的原理、分类及控制;第四节电力线路的构成及其运行维护。

二、教学目标1. 理解并掌握常用电气设备的工作原理及其选用方法。

2. 学习变压器、电动机的运行维护知识,提高实际操作能力。

3. 了解电力线路的构成及运行维护,增强安全意识。

三、教学难点与重点教学难点:常用电气设备的选用、变压器和电动机的运行维护。

教学重点:常用电气设备的工作原理、电力线路的构成及其运行维护。

四、教具与学具准备1. 教具:电气设备模型、演示板、PPT课件。

2. 学具:笔记本、教材、文具。

五、教学过程1. 导入:通过展示电气设备在实际应用中的图片,引起学生对电气设备的兴趣,引导学生进入学习状态。

(1)展示常用电气设备图片,让学生初步了解。

(2)提出问题,激发学生思考。

2. 新课内容学习:(1)讲解第一节常用低压电器的工作原理及选用。

a. 介绍低压电器的基本概念。

b. 讲解常用低压电器的工作原理。

c. 分析低压电器的选用方法。

(2)讲解第二节变压器的基本原理与运行维护。

a. 介绍变压器的基本原理。

b. 分析变压器的运行维护。

(3)讲解第三节电动机的原理、分类及控制。

a. 介绍电动机的原理及分类。

b. 讲解电动机的控制方法。

(4)讲解第四节电力线路的构成及其运行维护。

a. 介绍电力线路的构成。

b. 分析电力线路的运行维护。

3. 例题讲解:结合教材例题,讲解电气设备选用、变压器运行维护等知识点。

4. 随堂练习:(1)设计练习题,让学生巩固所学知识。

(2)分析并解答学生疑问。

六、板书设计1. 电气设备培训课件2. 内容:(1)常用低压电器的工作原理及选用。

(2)变压器的基本原理与运行维护。

(3)电动机的原理、分类及控制。

(4)电力线路的构成及其运行维护。

变压器保护配置及运行规定详细讲解

变压器保护配置及运行规定详细讲解

变压器保护配置及运行规定详细讲解一、变压器保护配置变压器保护配置包括过电压保护、过流保护、接地保护、油温保护、气温保护、油位保护和防护性自动装置等。

1. 过电压保护:过电压是指电压短时间内远超额定值。

造成变压器过电压的原因主要有雷击、线路突然开断等。

变压器过电压保护采用过电压继电器,其作用是当电压超过额定值时,保护继电器自动进入工作状态。

2. 过流保护:过流是指电流超过额定值。

造成变压器过流的原因主要有电源电压过高、短路、缺相等。

变压器过流保护采用过流继电器,其作用是当电流超过额定值时,保护继电器自动进入工作状态。

3. 接地保护:接地是指变压器某一部分直接与大地相连。

造成变压器接地的原因主要有绝缘损坏、设备老化等。

变压器接地保护采用接地继电器,其作用是当变压器接地时,保护继电器自动进入工作状态。

4. 油温保护:变压器的油温过高会造成变压器的损伤和故障。

油温保护采用温度控制器,其作用是当油温超过额定温度时,控制器自动进行报警和保护。

5. 气温保护:变压器周围环境温度过高或过低会造成变压器的损伤和故障。

气温保护采用温度控制器,其作用是当环境温度超过额定温度时,控制器自动进行报警和保护。

6. 油位保护:变压器的油位过低会造成变压器的损伤和故障。

油位保护采用油位控制器,其作用是当油位过低时,控制器自动进行报警和保护。

7. 防护性自动装置:防护性自动装置包括绝缘监测装置、接地故障指示器、断路器操作装置、无功补偿装置等。

二、变压器运行规定1. 在运行前,应进行设备的检查和测试,并确保设备无故障和缺陷。

2. 在设备启动之前,应先确保变压器内部的油温、气温、油位均处于正常范围内。

3. 在变压器运行过程中,应定期进行检查和测试,以确保设备的安全和稳定运行。

4. 在变压器运行过程中,应注意对设备进行维护和保养,保持设备良好的状态。

5. 在设备检修、维护和保养期间,应关闭电源,避免人员和设备受到电击和损坏。

6. 在设备的运行过程中,应遵守有关规定,加强对设备的监督和管理,确保设备运行的安全和稳定。

110KV主变压器

110KV主变压器
第八页,共三十二页。
变压器的结构(jiégòu)
上图为心式:1-铁芯柱2-上铁轭3-下铁轭4、 5-高低压绕组(ràozǔ)
上图为壳式铁芯:1-铁芯柱2-上铁 轭3-下铁轭4-旁轭5,6-高低绕组壳 式铁芯很少见,介绍(jièshào)从略
第九页,共三十二页。
变压器的结构(jiégòu)
接地(jiēdì) 片
高压为D、低压为yn联结,则绕组联结组为Dyn。
第二十页,共三十二页。
铭牌 和参 (míngpái) 数
5.空载电流:
当变压器二次绕组(ràozǔ)开路,一次绕组(ràozǔ)施加额定频率 的额定电压时,一次绕组中所流过的电流。
6.阻抗电压和短路损耗:
当变压器二次侧短路,一次侧施加电压使其电流
达到额定值,此时施加的电压称为阻抗电压Uz,变压 器从电源吸取的功率即为短路损耗。
变压器的结构
变压器基本结构是由铁芯和绕组组成的,一般(yībān)可 分为以下几个部分:
油 器身
浸 油箱
式 变
冷却(lěngquè) 装置

器 保护装置
铁心、绕组、绝缘结构、引线、分接开关
油箱本体(箱盖、箱壁、箱底)和附件
(放油阀门、油样活门、接地螺栓、铭牌
散热器和冷却器
储油柜(油枕)、油位表、防爆管(安全
储油柜使变压器油与空气接触面较少,减缓了变 压器油的氧化过程及吸收空气中的水分的速度。
8.安全气道
其出口用玻璃防爆膜封住,当变压器内部发
生严重故障,而气体继电器失灵时,油箱内部的
气体便冲破防爆膜从安全气道喷出,保护变压器
不受严重损害。
第十六页,共三十二页。
变压器的结构(jiégòu)
9.吸湿器

500kV变电站保护配置简介知识讲解

500kV变电站保护配置简介知识讲解
• 自动装置:重合闸装置。
• 两套主保护应独立、完整,并独立组屏, 即两套主保护的交流电流、交流电压、直 流电源、通讯设备、跳闸线圈等应相互独 立。
• 每套主保护对于全线路内发生的各种类型 故障均应能无时限动作切除故障,每套主 保护分别起动断路器的一组跳闸线圈,每 套主保护都有选相功能,实现分相跳闸和 三相跳闸。
• 电流型保护不能满足灵敏性和选择性要求 的情况下,选用阻抗保护作主变后备保护。 阻抗保护采用带偏移特性的阻抗保护,方 向指向变压器,动作跳主变三侧开关。
• 中性点零序电流保护动作一段跳开220kV侧 母线联络开关,二段跳开主变三侧开关。
• 过励磁保护反映主变电压和频率的比值, 动作一段报警发信,二段跳开主变三侧开 关。
• 每套主保护对于全线路内发生的各种类型 故障均应能无时限动作切除故障,每套主 保护分别起动断路器的一组跳闸线圈,每 套主保护都有选相功能,实现分相跳闸和 三相跳闸。
• 500kV线路保护除了主保护外,还应具有三 段式接地、相间距离及零序方向电流保护, 反时限零序电流保护作为后备保护。后备 保护应能反应线路的各种故障。
• 短引线保护采用电流原理,动作时间 ≤20ms。
• 远跳装置在收到远方跳闸命令、且就地故 障判别元件起动时,才允许出口跳闸切除 相关断路器。
• 远跳装置一般采用双重化配置。每套远跳 装置正常时使用两个通道收发讯,为保证 可靠性,采用“二取二”收讯方式。通道 故障时,保护自动改为“二取一”收讯方 式。
• 220kV线路保护除了主保护外,还应具有三 段式接地、相间距离及零序方向电流保护, 反时限零序电流保护作为后备保护。后备 保护应能反应线路的各种故障。
• 220kV线路重合闸装置按断路器配置。重合 闸方式包括:单相重合闸、三相重合闸、 综合重合闸及停用方式。

35kV线路保护相关知识培训讲解

35kV线路保护相关知识培训讲解
动作时间:逆向的阶梯原则整定,各保护动作时间从用 户到电源逐级增加,越靠近电源,动作时间越长。
2.保护范围
可保护线路全长。 3 .特点
越靠近电源短路时,短路电流越大,动作时间反而越长
三段式电流保护
变压器
~
K
35kV母线
Ik
2.1A
l 定时15秒
5.6A 限时0.3S
7A 瞬时动作
PSC--9612D型线路保护测量装置
三段式电流保护
瞬时电流速断保护(电流Ⅰ段保护)
1.工作原理
• 动作电流:躲开本线路末端的最大短路电流
动作时间:继电器固有动作时间 2.保护范围
不能保护线路全长,且保护范围随系统运行方式和故障 类型的变化而变化。规程规定:其最小保护范围一般不 应小于被保护线路全长的15%20%。
三段式电流保护
~•
0.61A/9S 0.4A/0s
1
注:以投风一线为例;
35kV集电线路常见故障
35kV线路保护动作案例
1、运行方式:正常运行方式; 2、保护动作信息:2021年06月06日12时44分07秒,零序过流Ⅰ段保护动作( B相接地),35kV投风三线3523断路器跳闸;
保护装置
35kV 投风三线 PCS-9612D
PSC--9612D型线路保护测量装置
PSC--9612D型线路保护测量装置
PSC--9612D型线路保护测量装置
PSC--9612D型线路保护测量装置
过流I段保护逻辑图
注:过流II段、III段保护逻辑与过流I段逻辑相似
PSC--9612D型线路保护测量装置
零序过流I段保护逻辑图
注:零序过流II段、零序III段保护逻辑与零序过流I段逻辑相似

电力系统变压器保护基础知识讲解

电力系统变压器保护基础知识讲解
涌流。
iμ =
24
变压器的励磁涌流及鉴别方法
. 励磁涌流的波形如上图所示,波形完全偏离时间轴的 一侧,且是间断的。波形间断的宽度称为励磁涌流的 间断角θJ ,显然有θ J=2 θ1
. 间断角是区别励磁涌流和故障电流的一个重要特征, 饱和越严重间断角越小。间断角与变压器电压幅值、 合闸角以及铁芯剩磁有关。
25
变压器的励磁涌流及鉴别方法
13
减小不平衡电流的措施
纵差保护回路中的不平衡电流,是影响纵差保护可 靠性和灵敏度的重要因素,目前使用的各种纵差保 护装置,为减小不平衡电流而采用的措施如下: • 1. 减小稳态情况下的不平衡电流 纵差保护各侧用的电流互感器,要尽量选用同型号、 同样特性的产品,当通过外部短路电流时,纵差保 护回路的二次负荷要能满足10%误差的要求。 • 2. 减小电流互感器的二次负荷 这实际上相当于减小二次侧的端电压,相应地减少 电流互感器的励磁电流。减小二次负荷的常用办法 有:减小控制电缆的电阻和增大互感器的变比。
. 可以通过改变纵差保护的接线方式消除这个电流,就 是将引入差动继电器的Y侧电流也采用两相电流差, 这样就消除了两侧电流不对应。
8
变压器纵差保护的接线方式
. 由于Y侧采用了两相电 流差,该侧流入差动
继电器的电流增加了
倍 3,为此,该侧电
流互感器的变比也要
相应增大 3倍。
9
变压器纵差保护的接线方式
. 为了消除电流差,变压器两侧电流互感器采用不同的 接线方式,三角侧采用Y,d12的接线方式,将各相 电流直接接入差动继电器内; Y侧采用Y,d11的接线 方式,将两相电流差接入差动继电器。
. 模拟式差动保护都是采用上图所示的接线方式;对于 数字式保护,一般将Y侧的三项电流直接接入保护装 置,由计算机软件实现电流移向功能,以简化接线。

线路保护基本原理

线路保护基本原理
直接接地系统零序网络:
三、线路保护基本原理
夹角取决于保护面对系统的零序阻抗
(三)零序保护
三、线路保护基本原理
(四)重合闸
概念:
瞬时性故 障

三、线路保护基本原理
永久性故 障 弊
(四)重合闸
概念:
三、线路保护基本原理
单相重合闸
三相重合闸
综合重合闸
前 加速
后加 速
课件回顾(思考题)
1. 线路保护的配置?
①差流元件动作。 ②差流元件的动作相或动作相间电 压<0.65UN ③)收到对侧的允许信号。
三、线路保护基本原理
(一)光纤纵联差动保护
TV断线对差动保护的影响: TV断线且有差流,IR>4*IL,延时30ms给对侧发允许信号(发生PT断线时) 这样,弱电源侧保护依靠此起动元件起动,两侧保护都可以跳闸。 TV断线可以理解成弱馈的一种形式。
(三)零序保护
直接接地系统零序网络:
三、线路保护基本原理
零序功率: 分布:短路点零序功率最大; 方向:对于发生故障的线路,两端的零序功率方向为线路指向母线。
(三)零序保护
直接接地系统零序网络:
三、线路保护基本原理
夹角取决于保护背后系统的零序阻抗,与被保护线路、故障位
置、过渡电阻有关。
(三)零序保护
答:分相电流差动和零序电流差动为主体的快速主保护,由工频变化量距离元件 构成的快速Ⅰ段保护,由三段式相间和接地距离及多个零序方向过流构成的全套 后备保护。
2. 哪些情况会给对侧发差动允许信号?
答:装置起动且有差流;TWJ开入且有差流(线路空充);PT未断线+低电压且 有 差流(弱馈);PT断线且有差流,本对侧电流比,延时给对侧发出允许信 号(弱馈补充);本保护动作(联跳)

电力系统线路保护基础知识培训

电力系统线路保护基础知识培训

电力系统线路保护基础知识讲座§1 绪论§1-1 继电保护的作用一、故障及不正常运行状态┌ Id↑危害┌故障元件故障│ U ↓——→│非故障元件(各种短路) └ f │用户└电力系统┌过负荷│过电压危害┌元件不能正常工作不正常运行状态│f↓—→│长时间将损坏设备└系统振荡└发展成故障二、继电保护的任务┌故障时:自动、快速、有选择性地切除故障元件系统事故│保证非故障部分恢复正常运行└不正常运行时:自动、及时、有选择地动作于信号、减负荷或跳闸§1-2 继保的基本原理和保护装置的组成一、反应系统正常运行与故障时基本参数的区别而构成的原理(单端测量)运行参数:I、U、Z∠φ反应I↑→过电流保护反应U↓→低电压保护反应Z↓→低阻抗保护(距离保护)二、反应电气元件内部故障与外部故障及正常运行时两端电流相位和功率方向的差别而构成的原理(双端测量)以A-B线路为例:规定电流正方向:由保护安装处母线→被保护线路1、外部短路时(及正常运行时) d1点短路:I d1B(-) U B(+) P B(-) ┐│→θ=180°I d1A(+) U A(+) P A(+) ┘2、内部短路时 d2点短路:I d2B(+) U B(+) P B(+) ┐│→θ=0°I d2A(+) U A(+) P A(+) ┘3、利用以上差别,构成差动原理保护纵联差动保护相差高频动保护方向高频保护等三、保护装置的组成部分┌───┐┌───┐┌───┐输入信号─→│测量│─→│逻辑│─→│执行│─→输出信号└───┘└───┘└───┘↑└整定值§1-3 对电力系统继电保护的基本要求一、选择性:保护装置动作时,仅将故障元件从电力系统中切除,使停电范围尽量缩小,以保证系统中的无故障部分仍能继续安全运行。

d3点短路:6动作:有选择性5再动作:无选择性如果6拒动,5再动作:有选择性(5作为6的远后备保护)d1点短路:1、2动作:有选择性3、4动作:无选择性┌本元件主保护拒动时,由前一级保护作为后备叫远后备.后备保护│└本元件主保护拒动时,由本元件的另一套保护作为后备叫近后备.二、速动性:故障后,为防止并列运行的系统失步,减少用户在电压降低的情况下工作的时间及故障元件损坏程度,应尽量地快速切除故障。

变压器与线路保护讲解培训

变压器与线路保护讲解培训
二、继电保护与二次回路常用的电气符号 1、继电器 2)继电器的“常开、常闭”触点,可以这样来区分:继电器线
圈未通电时处于断开状态的静触点,称为“常开触点”;处于 接通状态的静触点称为“常闭触点”。
第二节 变压器保护
一、电力变压器保护种类 电流过负荷保护、过电流保护、电流速断保护、差动保护、气 体保护、瓦斯保护等。 3-10KV配电变压器的继电保护主要有过电流保护、电流速断 保护。 变压器容量在400kVA以下时,采用熔断器保护。用熔断器保 护时,一般高压侧使用户外跌落式熔断器,作过电流保护;低 压侧熔断器作过负荷保护。
有关的设备称为一次设备,包括:发电机、变 压器、断路器、隔离开关、母线、互感器、电 抗器、移相电容器、避雷器、输配电线路等。 由一次设备连接的系统称为一次系统。 2、二次系统:
对一次电气设备进行监视、测量、操纵、 控制和起保护作用的辅助设备,称为二次设备 ,如:各种继电器、信号装置、测量仪表、控 制开关、控制电缆、操作电源和小母线等。由 二次设备连接成的回路称为二次回路或二次系 统。
时限来达到互相配合。一般上下级保护的时限差取0.3~0.7S 2)快速性:快速切除故障,可以把故障部份控制在尽可能轻微
的状态,减少系统电压因短路故障而降低的时间,提高电力系 统运行的稳定性。 3)灵敏性:是指继电保护对其保护范围内故障的反映能力。 4)可靠性:是指需动作时不拒动,不需要动作时不误动,这是 继电保护装置正确工作的基础。
第四节 互感器
三、电流互感器 4、变流比
电流互感器的变流比为一次绕组的额定电流与二次绕组额定 电流之比。二次额定电流一般为5A。 5、容量 电流互感器的容量,即允许接人的二次负载容量Se(VA),其标 准值为5-l00VA。 6、运行
继电保护与二次回路概述

变压器保护

变压器保护
变压器保护 变ห้องสมุดไป่ตู้器保护配置培训
王永成
一、变压器的故障、不正常工作状态及保 护配置 变压器的故障可分为油箱内和油箱外两种。油
箱内的故障主要有:绕组的相间短路,绕组的匝 间短路和绕组的接地短路。这些故障产生的电弧 不仅会烧坏变压器绕组和铁芯,而且由于绝缘油 汽化,可能引起变压器油箱爆炸,后果十分严重。 变压器油箱外的故障最常见的是绝缘套管和引出 线上发生的相间短路与接地短路。
新安装的差动保护在投运前应做哪些实验: (1) 必须进行带负荷测相位和差电压(或差电 流),以检查电流 回路接线的正确性。 1) 在变压器充电时,将差动保护投人; 2) 带负荷前将差动保护停用,测量各侧 各相电流的有效值和相位; 3) 测各项差电压(或差电流)。 (2) 变压器充电合闸5次,以检查差动保护 躲励磁涌流的性能。
(3)从气体继电器排气孔注入空气,检查 轻气体继电器触点动作的可靠性,按动探 针检查气体继电器动作的可靠性。 (4)新安装的变压器投入运行时,应解除 气体保护的跳闸作用并切除至信号回路, 经过一昼夜的连续运行,直至变压器不再 发散气体后,方可投入气体保护跳闸连接 片。
下列情况解除气体保护跳闸: (1)变压器带电滤油,注油,经滤油、换 油处理后。 (2)更换硅胶罐内的硅胶。 (3)疏通呼吸器和更换吸潮剂时。 经过24H以后,检查气体继电器内无气体后, 再投入气体保护的跳闸连接片
瓦斯保护在运行中,误动较多,主要为回 路和瓦斯继电器本身的故障率较高。对于 保护装置,只起到记录动作信息和转换保 护动作出口的作用.
§三、 变压器的差动保护 纵差动保护选择性好,灵敏度高。纵差保护 用作线路保护时,需要装设同被保护线路一 样长的辅助导线,所以只能用在短线路上。 而用作变压器保护时,不存在辅助导线长的 问题,因此对于容量较大的变压器,纵差保 护是必不可少的主保护。它用来反映变压器 绕组、套管及引出线的各种故障,且与瓦斯 保护相配合作为变压器的主保护,使保护的 性能更加全面和完善。

6kV电动机变压器线路保护说明解析

6kV电动机变压器线路保护说明解析

范围: 差动保护是保护两端电流互感器之间的故障,即保护范围在输入的两 端CT之间的设备上,主要用来保护双绕组或三绕组变压器绕组内部及 其引出线上发生的各种相间短路故障,同时也可以用来保护变压器单相 匝间短路故障。 不平衡电流的产生及影响: 变压器接线组别对差动保护的影响。如Y,y0接线的变 压器,因为一、二次绕组对应相的电压同相位,所以一、二次 两侧对应相的相位几乎完全相同。但当变压器采用Y,d11 接线时,因为三角形接线侧的线电压,在相位上相差30°, 所以其相应相的电流相位关系也相差30°,即三角形侧电流 比星形侧的同一相电流,在相位上超前30°,因此即使变压 器两侧电流互感器二次电流的数值相等,在差动保护回路中就 会出现不平衡电流。 变压器差动保护的不平衡电流直接影响到差动保护的选择 性、速动性、灵敏性和可靠性。
(2)运行中的电动机一相断线。这种情况多数发生在低压电动机上, 一般是一相熔断器熔断后其它两相的电流显著增大,定子电流增大的 倍数与电动机的参数有关。如果在额定负荷下断线,约增大到额定电 流的(1.6~2.5)倍。
不平衡电流的补偿: 消除由变压器Y,d11接线而引起的不平衡电流的措施,我们 采用相位补偿法,也就是通常所说的Y/△转换。即将变压器星形侧 的电流互感器二次侧接成三角形,而将变压器三角形侧的电流互感器 二次侧接成星形,从而把电流互感器二次电流的相位校正过来。
2.2电动机保护
保护装置:CSC-237A和CSC-237C
讲述内容
一、6kV厂用电保护配置说明 二、相应保护故障类型分析
2、6kV厂用电保护配置说明
2.1、变压器保护 • 2.2、电动机保护
2.1变压器保护
保护装置:CSC-241C和CSC-241G
241C装置保护类型有: (1)、速断保护; (2)、过流保护; (3)、过负荷保护

2024版变电站基础培训教学PPT课件

2024版变电站基础培训教学PPT课件
变电站基础培训教学 PPT课件
目录
• 基础知识 • 变压器原理及维护 • 高压开关设备操作与保养 • 继电保护装置原理及应用 • 二次回路识图与调试技巧 • 实际操作技能提升
基础知识
01
变电站定义与作用
变电站定义
变电站是电力系统中对电压和电流 进行变换,接受电能及分配电能的 场所。
变电站作用
在电力系统中,变电站是输电和配 电的集结点,起到变换电压、汇集 和分配电能的作用。
高压断路器
具有关合、承载和开断正常回路 条件下的电流以及规定的过载电 流的能力,是高压开关设备中最
重要和复杂的设备。
高压负荷开关
具有简单的灭弧装置,能通断一 定的负荷电流和过负荷电流,但 不能断开短路电流,必须与高压 熔断器串联使用,借助熔断器来
切除短路电流。
高压隔离开关
具有明显的断开点,没有灭弧装 置,不能用来切断负荷电流和短 路电流,常与断路器配合使用。
电力系统运行要求
保证供电的可靠性、安全性、经济性 和环保性。
电力系统组成
包括发电机、变压器、输电线路、配 电装置和用电设备等。
安全操作规程与注意事项
安全操作规程
工作前必须穿戴好防护用品,检查工具是否完好。
严格遵守“两票三制”,即工作票制度、操作票制度和交接班制度、设备巡回检查 制度、设备定期试验轮换制度。
04
在进行设备维护工作时,必须确保设备已经停电并验明无电压后,方 可进行工作。
变压器原理及维护
02
变压器工作原理及分类
变压器工作原理
基于电磁感应原理,通过改变电压和电流来实现电能的传输和分配。
变压器分类
按用途可分为电力变压器、仪用变压器、试验变压器等;按相数可分为单相变 压器和三相变压器;按绕组形式可分为双绕组变压器、三绕组变压器和自耦变 压器等。

第四讲线路保护

第四讲线路保护
第四讲 高压线路保护
本讲内容
1、高压线路概括 2、高压线路保护的配置 3、高压线路保护的原理 4、高压线路保护的特点及应用场合
高压线路概括
一、以电压等级分 1、35KV及以下线路 2、110KV及以上线路 3、220KV及以上线路 二、以电源分 1、单电源辐射性线路 2、单电源环网线路 3、双(多)电源开式和环网线路 三、以中性点是否接地分 1)中性点不接地 2)中性点经消弧线圈接地 3)中性点直接接地
2、工作原理:反应电流增大为保 护的判据,为较快切除全线任一点 的故障,选择性的获得靠动作电流 和动作时间与相邻线路瞬时速断保 护(或现时速断)相配合的原则整 定来实现的。
P1
M
1QF
P2
N
Q
2QF
P2Ⅰ段保护区
Ik
P1Ⅱ段保护区
IⅡ op.1
I op.2
O
l
3、整定计算
Ⅱ段保护整定的原则是与下线Ⅰ段保护配合:
35KV及以下单电源辐射性网络 阶段式电流保护
一、瞬时电流速断保护(又称电流Ⅰ段保 护)
反应电流升高而不带时限动作,电流高
于动作值时继电器立即动作,跳开线路断 路器。 1、作用:快速切除线路首端的故障。 2、工作原理:反应电流增大为保护的判据, 为快速切除故障,选择性的获得靠提高动 作电流的整定值来实现。
2) 零序功率继电器(在多电源的大接地电流系统中,为保证 选择性,需要装设零序功率方向继电器,构成方向性零序电流保 护)出口无死区,接线简单、经济、可靠。
3) 系统振荡、短时过负荷等情况下(三相对称)I0不受影响 缺点: 不能反映相间短路故障
(三)零序电流的获得
三、中性点非直接接地电网 (一)接地时零序分量特点 中性点不接地系统中,发生接地故障时,由于中性点不接地,

变配电应急预案培训PPT培训课件

变配电应急预案培训PPT培训课件

对未来工作的展案的编制和实施 工作,提高预案的针对性和可操作性,确保在紧急情
况下能够迅速、有效地应对。
输标02入题
同时,应加强对应急预案的宣传和推广工作,提高员 工对应急预案的认知度和参与度,促进企业安全文化 的建设。
01
03
此外,还应加强与政府、行业协会等相关部门的沟通 和合作,共同推进变配电应急预案的实施和管理水平
总结词
接触不良故 障
低压开关柜的保护装置失灵可能导致设备过载或短路 时无法及时切断电路。处理措施包括检查保护装置是
否正常工作,修复或更换损坏的保护装置。
保护失灵故 障
触头接触不良可能导致触头过热或熔化,甚至引起火 灾。处理措施包括定期检查触头接触情况,确保接触 良好,必要时更换触头。
母线故障及处理措施
变配电应急预案培训PPT培训课件
目录
• 培训介绍 • 变配电系统概述 • 应急预案编制原则与程序 • 常见故障及处理措施 • 应急处理流程与操作要点 • 案例分析与实践操作 • 总结与展望
01 培训介绍
培训目标
提高员工对应急预案 的认识和重视程度, 增强应急响应能力。
培养员工在紧急情况 下的快速反应和协作 能力,降低事故影响。
结合实际案例,分析变配电事故发生的原 因、影响和应对措施,提高员工对应急预 案的认知和应用能力。
培训方式
PPT演示
互动讨论
通过PPT演示,展示变配电系统基本 知识和应急预案流程等内容,使员工 更加直观地了解相关知识和操作方法。
鼓励员工提问和交流,通过互动讨论 的方式加深员工对应急预案的理解和 掌握程度。
缘监测和维护。
电缆故障及处理措施
01
总结词
电缆故障可能导致供电中断或设备损坏,影响生产和生活用电。
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变压器及线路保护讲解
二〇一五年六月
内容提要
1、概述 2、变压器的工作原理与结构 3、变压器运行 4、其他变压器 5、互感器 6、继电保护任务及基本要求 7、变压器保护 8、电力线路及设备保护 9、电力系统自动装置 10、二次回路基本知识 11、变电所操作电源
概述
变压器的基本概念 静止设备,电磁感应原理,一种电压等级的交流电能 转化成另一种或几种电压等级的交流电能。变压器就 是实现电能在不同等级之间进行转换。 分类 按用途:电力变压器、特种变压器、仪用互感器 按冷却介质:油侵式、干式 作用:升高电压把电能送用电地区;把电压降低到各级 使用电压满足用电需要;总之升压与降压都必须由变 压器来完成电力系统传送电能过程必会产生电压和功 率两部分损耗输送同功率时电压损耗与电压成反比功 率损耗与电压平方成反比利用变压器提高电压减少了 送电损失
9、空载电流:当变压器二次绕组开路,一次绕组施加额定频率
的额定电压时,一次绕组中所流过的电流称空载电流I0。
第一节
变压器的工作原理和结构
10、阻抗电压和短路损耗:当变压器二次侧短路,一次侧施加电
压使其电流达到额定值,此时所施加的电压称为阻抗电压UZ,
变压器从电源吸取的功率即为短路损耗。以阻抗电压与额定电 压UN之比的百分数表示。 11、电压调整率:在给定负载功率因数下 (一般取0.8)二次空载 电压U2N和二次负载电压U2之差与二次额定电压U2N的比。
围着铁心,外铁式变压器则是铁心包围着绕组。套绕
组的部分称铁心柱,连接铁心柱的部分叫铁轭。
第一节
3、绝缘
变压器的工作原理和结构
主要绝缘材料:变压器油、绝缘纸板、电缆纸、皱纹纸等。
4、分接开关
作用:调节电压,供给稳定的电压、控制电力潮流或调节负 载电流。 调压方法:切除和增加一部分绕组的线匝,以改变绕组的匝 数。常把绕组 引出若干个抽头,这些抽头叫作分接头。当用分接开关切换到不同的抽头 时,便接入了不同的匝数。这种调压方式又分无激磁(无载)调压和有载 调压两种。 变压器二次不带负载,一次也与电网断开 (无电源励磁)的调压,称为无励 磁调压,带负载进行变换绕组分接的调压,称为有载调压。
第一节
变压器的工作原理和结构
一、变压器工作原理
第一节
变压器的工作原理和结构
一、变压器的机构
第一节
变压器的工作原理和结构
一、变压器的机构
第一节
变压器的工作原理和结构
一、变压器的机构
第一节
变压器的工作原理和结构
一、变压器的机构 1、铁芯 按铁芯型式,变压器可 分为内铁式(又称心式)
和外铁式(又称壳式)两种。内铁式变压器的绕组包
第一节
8、吸湿器
变压器的工作原理和结构
防止空气中的水分浸入油枕的油内,油枕是经过一个呼吸器
(也称吸湿器)与外界空气连通的,呼吸器内盛有能吸收潮气
的物质(通常为硅胶),硅胶被氯化钴浸渍过后称为变色硅胶, 它在干燥状况下呈蓝色,吸收潮气后渐渐变为淡红色,此时即 表示硅胶已失去吸湿效能。如把吸潮后的硅胶在108度高温下
9、气体继电器
位于储油柜与箱ห้องสมุดไป่ตู้的联管之间。在变压器内部发生故障 (如绝
缘击穿、匝间短路、铁芯事故等)产生气体或油箱漏油等使油 面降低时,接通信号或跳闸回路,保护变压器。 10、高低压绝缘套管 变压器内部的高、低压引线是经绝缘套管引到油箱外部的,它 起着固定引线和对地绝缘的作用。套管由带电部分和绝缘部分 组成。
l,三相为√3)
第一节
变压器的工作原理和结构
7、绕组联接组标号:各相绕组的联接形式,可以连接为星形、
三角形等。星形联接是各相线圈的一端接成一个公共点 (中性
点),其余接端子接到相应的线端上;三角形联接是三个相线 圈互相串联形成闭合回路,由串联处接至相应的线端。 一般的高压变压器基本都是Yn,Y,d11接线。 8、调压范围: 110±8×1.25%/10.5kV ,
第一节
5、油箱
变压器的工作原理和结构
油箱是油浸式变压器的外壳,变压器的器身置于油箱内,箱内 灌满变压器油。按大小分为:吊器身式油箱和吊箱壳式油箱。
6、冷却装置
油浸风冷及强迫油循环(风冷或水冷)三类。
油浸式电力变压器的冷却方式,按其容量大小可分为油浸自冷、
7、油枕
储油柜位于变压器油箱上方,通过气体继电器与油箱相通。
第二节
一、变压器允许运行方式
变压器运行
2、变压器过载能力
在不损害变压器绝缘和降低变压器使用寿命的前提下,变压器 在较短时间内所能输出的最大容量为变压器的过负载能力。 以过负载倍数 (变压器所能输出的最大容量与额定容量之比) 表示。 变压器过负载能力可分为正常情况下的过负载能力和事故情况 下的过负载能力。
12、效率:变压器的效率η 为输出的有功功率与输入的有功功率
之比的百分数。 13、升温和冷却方式
第二节
一、变压器允许运行方式
变压器运行
1、允许温度与升温
变压器运行时各部件的温度是不同的,绕组温度最高,铁芯次 之,变压器油的温度最低。为了便于监视运行中变压器各部件 的温度,规定以上层油温为允许温度。 允许温度主要决定于绕组的绝缘材料。 变压器的温度与周围环境温度的差称为温升。
烘焙10h,使水分蒸发出去,则硅胶又会还原成蓝色而恢复吸
湿能力。
第一节
变压器的工作原理和结构
9、安全通道(防爆管)
位于变压器的顶盖上,其出口用玻璃防爆膜封住。当变压器内
部发生严重故障,而气体继电器失灵时,油箱内部的气体便冲 破防爆膜从安全气道喷出,保护变压器不受严重损害。
第一节
变压器的工作原理和结构
3、允许电压波动范围:士5%
第二节
二、变压器并列运行
变压器运行
第二节
二、变压器并列运行
变压器运行
1、目的
2、并列运行条件 1)变压器的联结组标号相同。 2)变压器的电压比相等 (允许有士5%的差值)。 3)变压器的阻抗电压uz%相等 (允许有士10%的差值)。
第一节
1、型号
变压器的工作原理和结构
三、电力变压器的型号及技术参数
第一节
变压器的工作原理和结构
2、相数:单相和三相
3、额定频率:50Hz
4、额定电压:是指变压器线电压 (有效值),它应与所连接的输 变电线路电压相符合。 5、额定容量:额定状态下,变压器二次侧的输出能力(kVA)。对 于三相变压器,额定容量是三相容量之和。 6、额定电流:是通过绕组的线电流 (有效值)。它的大小等于绕 组的额定容量除以该绕组的额定电压及相应的相系数 (单相为
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