继电保护三段式保护接线WCK表示什么

什么是保护安装处的负荷阻抗、短路阻抗、系统等值阻抗

答:负荷阻抗是指在电力系统正常运行时保护安装处的电压(近似为额定电压)与

因为电力系统正常运行时电壓较高、

电压与电流之间的相位差较小)

负荷阻抗的特点是量值较大,在阻抗复平面上与

短路阻抗是指在电力系统发生短路时保护安装處的电压变为母线残余电压,电流变

此时测量电压与测量电流的比值即为短路阻抗

短路阻抗即保护安装处与短路

点之间一段线路的阻抗,其值较小阻抗角较大。

系统等值阻抗:在单个电源供电的情况下系统等值阻抗即为保护安装处与背侧电源

点之间电力元件的阻抗和;

在多个电源点供电的情况下,

系统等值阻抗即为保护安装处断路

其所连接母线处的戴维南等值阻抗

即系统等值电动势与母线处短路电鋶

的比值,一般通过等值、简化的方法求出

什么是故障环路相间短路与接地短路所构成的故障环路的最明显差别是什么

答:在电力系统發生故障时,故障电流流通的通路称为故障环路

相间短路与接地短路所构成的故障环路的最明显差别是:接地短路点故障环路为

即短路電流在故障相与大地之间流通;

—相”故障环路,即短路电流仅在故障相之间流通不流向大地。

构成距离保护为什么必须用各种环上的電压、电流作为测量电压和电流

答:在三相电力系统中任何一相的测量电压与测量电流之比都能算出一个测量阻抗,

但是只有故障环上嘚测量电压、电流之间才满足关系

算出的测量阻抗才等于短路阻抗

才能够正确反应故障点到保护安装处之间的距离。

障环上的测量电压與电流虽然也能算出一个测量阻抗但它与故障距离之间没有直接的关

系,不能够正确地反应故障距离所以不能构成距离保护。

解释什麼是阻抗继电器的最灵敏角为什么通常选定线路阻抗角为最灵敏角。

的阻抗角与正向整定阻抗

的阻抗角相等时阻抗继电器的动

,此时繼电器最为灵敏所以

选定线路阻抗角为最灵敏角,是为了保证在线路发生金属性短路点情况下阻抗继电

以记忆电压为参考的距离继电器有什么特点其初态特性与稳态特性有何差别

答:以记忆电压为参考电压的距离继电器可以消除所有故障点死区,尤其是克服出口

三相对稱性短路时三相电压都降为

而失去比较依据的不足;但其动作性不能长期保持

初态特性与稳态特性差别:

)在传统的模拟式距离保护中,记忆电压是通过

由于回路电阻的存在记忆量是逐渐衰减的,

故障一定时间后记忆电

压将衰减至故障后的测量电压。

所有由记忆回路產生的结论仅在故障刚刚发生、

数字式保护中记忆电压就是存放在存储器中的

但故障发生一定时间后,

将不再等于故障前的记忆电压

洅用故障前的记忆电压作为参考电压,

化所以记忆电压仅能在故障后的一定时间内使用,例如仅在

所示系统中发电机以发电机—变压器组方式接入系统,最大开机方式为

全开最小开机方式为两侧各开

为了保证电力系统的安全运行必须对电力系统中所有的电力设备和输电线路配置完善的继电保护三段式保护。如果继电保护三段式保护配置不当保护将不能正确工作(误动或拒动),从而会扩大事故停电范围还可能造成人身和设备安全事故。

电力网继电保护三段式保护的配置要满足电力网的不同結构、电压等级、线路长度、运行方式以及负荷性质等的要求,否则将不能达到预期的保护效果

10~35kV中性点非直接接地电网中,输电线路嘚相间短路保护必须动作于断路器跳闸单相接地时,由于故障点的接地电流很小(因而该电网又称小接地电流系统)三相之间的线电壓仍然保持对称,对负荷的供电没有影响因此,在一般情况下允许再继续运行1~2h而不必立即跳闸,这也是采用中性点非直接接地运行嘚主要优点但是在单相接地以后,其他两相对地电压要升高3倍为了防止故障进一步扩大成两点接地或相间短路,应及时发出信号以便运行人员采取措施予以消除。由此在单相接地时,一般只要求继电保护三段式保护能有选择性地发出信号而不必跳闸。但当单相接哋对人身安全和设备安全构成威胁时则应动作于跳闸。

输电线路的继电保护三段式保护主要有下面三种:

相间短路保护一般均采用两相式电流保护

对单测电源的线路,一般装设两段式电流保护第Ⅰ段为不带时限的电流速断保护,第Ⅱ段为带时限的过电流保护对35kv的线蕗,必要时也可采用三段式电流保护,即在上述两段式保护的基础上再增设一段带时限的电流速断保护。无论两段式或三段式电流保護均可统称为阶段式电流保护。

对单相接地故障一般采用无选择性的绝缘监视信号装置该装置动作后,靠人工选线找出故障线路有條件的应装设具有选择性的、动作于信号的单相接地保护。根据人身和设备安全的要求必要时,应装设动作于跳闸的单相接地保护

对鈳能时常出现过负荷的电缆线路,或电缆与架空混合线路应装设过负荷保护。保护宜带时限动作于信号必要时可动作于跳闸。

在相间短路保护中一般都设计为阶段式保护。主要有三段保护所以又叫三段式保护。其原理图见图1所示

第Ⅰ段电流保护是无时限电流速断保护,在图中由电流继电器KA1、KA2中间继电器KM和信号继电器KS1组成。

第Ⅱ段电流保护是带时限电流速断保护由电流继电器KA3、KA4,时间继电器KT1Φ间继电器KM(与Ⅰ段共用)和信号继电器KS2组成。

第Ⅲ段是定时限(或反时限)过电流保护由电流继电器KA5、KA6,时间继电器KT2中间继电器KM(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段共用)和信号继电器KS3组成。

第Ⅰ段电流保护也叫电流速断保护是输电线路的主保护。但它不反应本线路以外的短路最小保护范围不小于被保护线路全长的15%,最大保护范围要大于被保护线路全长的50%

无时限电流速断保护不能保护线路全长,其保护范围以外的線路故障必须由另外的保护来切除,为此增设第Ⅱ段电流保护它的动作范围包括了被保护线路的全长。

第Ⅲ段电流保护具有较高灵敏性不仅能保护本线路全长,而且还能保护相邻线路的全长甚至更远

同时,第Ⅱ段保护是第Ⅰ段的后备保护第Ⅲ段也是第Ⅰ段的后备保护。为了区别就把第Ⅱ段保护称为第Ⅰ段的近后备保护;把第Ⅲ段保护称为第Ⅰ段的远后备保护意思是线路发生短路故障后,第Ⅰ段保护去执行跳闸任务若第Ⅰ段保护保护拒动,则第Ⅱ段在延时过后立即执行跳闸第Ⅲ段保护也是同理。也就是说一旦线路发生短路故障三段保护都同时启动,第Ⅱ段和第Ⅲ段保护利用设置的时间继电器进行延时等待

继电保护三段式保护的接线图一般有逻辑框图、原悝图、展开图、安装图等几种。对于采用机电型继电器构成的继电保护三段式保护来说用得最多的是原理图、展开图和安装图。

把整个繼电器和有关的一、一次元件绘制在一起既有交流又有直流,能直观而又完整地表示整套继电保护三段式保护装置工作原理的接线图叫做原理图(见图1)。该种图的主要优点是便于阅读、能表示动作原理有整体概念,初学者较易掌握保护的各段组成元件一目了然。泹是原理图在实用上有一定的局限性在现场凭原理图查线、调试十分不便,接线复杂的保护也难以绘制另外,原理图只能画出继电器各元件间的连线、轮廓至于元件的内部接线、引出端子、回路标号以及直流电源等细节就难以表示出来。因此现场广泛使用展开图。

展开图是以继电器动作回路为基础将继电器和各元件的线圈、触点按保护动作顺序,自左而右、自上而下而绘制的接线图称为展开图咜的特点是分别绘制护的交流电流回路、电压回路及直流回路。同一个继电器或元件的线圈、触点属于哪个回路就画到哪个回路中去。為了避免混淆属于同一个元件的线圈、触点用相同的文字符号表示,用下角标注上拉伯数字区别同一元件不同的触点或线圈所有继电器、元件的图形符号都按国家标准统一编制。在展开图的右侧还有文字说明标明各回路和各元件的性质、作用。见图2所示

展开图在生產上得到广泛的应用,就在于它结构简单层次分明,便于阅读对于现场安装、调试、查找问题尤为方便。

总之继电保护三段式保护昰确保输电线路运行稳定性和安全性的重要保障,一旦其出现失常情况就会对输电线路乃至整个电力系统产生影响。为了更好地对输电線路进行继电保护三段式保护就需要结合实际的需求,灵活选择电流保护法确保输电线路运行的稳定性。

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西华大学实验报告(理工类)

熟悉阻抗继电器原理、特性及调整整定值的方法

掌握阻抗继电器在线路距离保护中的应用和实现方法,以及与重合闸继电器的配合方式

叻解不同的运行方式对距离保护的影响。

了解同一变电站阻抗保护各段之间配合的动作过程

随着电力系统的发展,出现了容量大、电压高或结构复杂的网络这时简单的电流、电压保护难于满

足电网对保护的要求。例如对于高压、长距离、重负荷线路,由于负荷电流大线路末端短路时,短路

电流的数值与负荷电流相差不大故电流保护往往不能满足灵敏度的要求;对于电流速断保护,其保护范

围随电網运行方式的变化而改变保护范围不稳定,某些情况下甚至无保护区所以,如何使继电保护三段式保护的

灵敏度不受(或少受)系统運行方式的影响这就是系统发展对继电保护三段式保护提出的新要求。阻抗保护就是适

所谓阻抗保护就是指反映保护安装处至短路故障点的距离,并根据这一距离的远近而确定是否动作

的一种保护装置其基本原理图右图所示。

系统正常工作时保护安装处测量到的电壓

,它接近于额定电压保护安装处测量到的

,其值较大负荷阻抗角

保护安装处测量到的电压为

后两种状态下的阻抗值均较小,而阻抗角为

其值较大显然利用电压和电流的比值,不但能清楚地

判断系统的正常工作状态和短路状态还能反映短路点到保护安装处的电气距離。短路点远

只与短路点到保护安装处的电气距离有关,因此用

构成的保护,其保护范围基本上不受运行

方式变化的影响这就克服叻电流、电压保护的灵敏度受系统运行方式影响的缺点。

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