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继电保护

继电保护
继电保护

1.继电保护装置的基本任务是什么?

答:①当系统出现故障时能自动、快速、有选择的将故障设备从系统中切除,保证系统非故障部分的继续运行,使停电范围最小。

②当系统处于不正常运行状态时,根据运行维护的要求能自动、及时、有选择的发出信号,由值班人员进行处理,或切除继续运行会引起故障的设备。

2.故障的明显特征是什么?

答:故障的明显特征是电流剧增、电压大幅下降、线路测量阻抗减小、功率方向变化、负序或零序分量出现等。

3.近后备和远后备的定义?

答:近后备—主保护或断路器据动时由本保护对象的另一套保护实现后备。远后备—主保护或断路器据动时由相邻元件或线路的另一套保护实现后备。

4.最大运行方式和最小运行方式的定义?答:最大运行方式是指流过保护装置的短路电流为最大时的运行方式。最小运行方式是指流过保护装置的短路电流为最小时的运行方式。

5.返回系数

继电器的返回电流和动作电流之比。反应电流增大而动作的继电器(过量继电器),返回系数恒小于1

6.中间继电器、时间继电器、信号继电器的作用是什么?

答:中间继电器(KM):同时闭合或同时断开几个独立回路,或者用来增大主继电器的触点容量,去动作于断路器跳闸及实现必要的延时。

时间继电器(KT):延时信号继电器(KS):作为装置整组或个别元件动作的信号指示器。

7.三段式电流保护的优缺点是什么?

答:优点是简单可靠。缺点是直接受电网的接线及电力系统运行方式变化的影响,例如整定值必须按电网最大运行方式整定,而灵敏性必须用电网最小运行方式来校验。

8.功率方向元件装设的原则?

答:凡接于同一母线上的双侧电源线路,其保护动作时限较短者必须装设功率方向

元件,动作时限较长者可以不必装设功率

方向元件;如果两个保护的动作时限相等

或差值小于t时,都应该装设功率方向元

件。

9.功率方向继电器的潜动:所谓潜动是指

在只加入电流或只加入电压的情况下,继

电器就能够动作的现象。发生潜动的最大

危害是在反方向出口处三相短路。造成牵

动的原因主要是形成方波的开环运算放大

器的零点漂移。

10.中性点接地方式有什么?

答:中性点接地方式通常有中性点直接接

地、中性点不接地和中性点经消弧线圈接

地三种。一般110KV及以上电压等级的电

网都采用中性点直接接地的方式。110KV

以下电压等级的电网采用中性点不接地或

经消弧线圈接地的方式。

11.零序电流的大小和分布情况取决于什

么?

答:主要取决于电网中线路的零序阻抗、

中性点接地的变压器的零序阻抗以及中性

点接地的变压器的数量和分布,而与电源

数量和分布无直接关系。

12.零序功率方向继电器为什么没有死

区?

答:由于中性点直接接地电网中发生接地

故障时故障点离母线越近,母线的零序电

压越高,因此,零序方向元件没有电压死

区。相反,当故障点离保护安装点较远时,

由于保护安装处的零序电压较低,零序电

流较小,继电器可能不启动。因此,必须

校验方向元件在这种情况下的灵敏度。

13.为什么中性点非直接接地电网中发生

单相接地短路时,对负荷的供电没有影

响?

答:由于故障点电流很小而且三相之间的

线电压仍然保持对称,对负荷的供电没有

影响,因此保护不必立即动作与跳闸,可

以继续运行1~2个小时。

14.对中性点不接地电网的单相接地故障,

可得出的结论?

答:①发生单相接地时,电网各处故障相

对地电压为零,非故障相对地电压升高至

电网的线电压;零序电压大小等于电网正

常运行时的相电压。

②非故障线路上零序电流的大小等于

其本身的对地电容电流,方向由母线指向

线路。

③故障线路上零序电流的大小等于全

系统非故障元件对地电容电流的总和,方

向为由线路指向母线。

15.消弧线圈的作用和定义?

答:在中性点不接地电网发生单相接地故

障时,接地点要流过全系统的对地电容电

流,如果此时电流值很大,就会在接地点

燃起电弧,引起弧光过电压从而使非故障

相的对地电压进一步升高,使绝缘损坏,

发展为两点或多点接地短路,造成停电事

故。为解决此问题,通常在中性点接入一

个电感线圈,这样,当发生单相接地故障

时,在接地点就有一个电感分量的电流通

过,此电流与原系统中的电容电流相抵消

一部分,使流经故障点的电流减小,因此

称此电感线圈为消弧线圈。

16.距离三段保护的配合?

答:距离一段和距离二段共同工作,构成

本线路的主保护。为了作相邻下一线路保

护和本线路主保护的后备保护,还应设置

距离第三段保护。距离第三段保护的保护

范围较大,其动作阻抗应按躲过正常负荷

阻抗等条件整定;动作时限按阶梯时限原

则整定,即本线路距离三段动作时限应比

相邻线路中保护的最大动作时限大一个时

限极差t。

17.消除死区的方法:记忆回路、引入非故障

相电压。

18.纵联保护的分类?答:纵联保护是同

时比较线路两侧电气量的变化而进行工作

的。纵联保护主要分为导引线保护、高频

保护、微波保护、光纤保护。

19.高频保护的定义和分类?

答:高频保护是将测量的线路两侧电气量

的变化转化为高频信号,并利用输电线路

构成的高频通道送到对侧,比较两侧电气

量的变化然后根据特定关系,判定内部或

外部故障,以达到瞬时切除全线路范围内

故障的目的。

目前,我国220kv及以上的高压或超高

压线路中广泛应用方向高频保护和高频闭

锁距离保护以及高频闭锁零序电流保护。

20.高频保护的组成及各部分的作用?

答:①故障判别元件:即继电保护装置,

利用线路两侧输入电气量的变化,根据特

定关系来区分正常运行、外部故障以及内

部故障。

②高频收发信机:接收、发送高频信

号。

③高频通道:将被保护线路一侧反应

其运行特性的高频信号传输到被保护线路

的另一侧。

21.高频通道的构成?

答:①高频阻波器:阻止高频电流向其他分

支泄漏,起减少高频能量损耗的作用。②

耦合电容器:将工频线路的载波机进行有

效地绝缘隔离。

③结合滤波器:进行阻抗匹配。

22.光纤保护:将线路两侧的电气量调制后

转化为光信号,以光缆作为通道传送到对

侧,解调后直接比较两侧电气量的变化,

然后根据特定关系,判定内部或外部故障

的一种保护

23.光纤保护的组成及各部分的作用?

答:故障判别元件、信号传输系统(PCM

端机(调制器、解调器)、光端机以及光缆

通道)

调制器的作用是将各路模拟信号进行采样

和模/数转换、编码,与键控信号的并行编

码一同转换成适合光缆传输的串行码。解

调器的作用是将收到的PCM串行码转换

成并行码,并将这些并行码经数/模转换和

键控解码,解调出各路的模拟信号和键控

信号。光缆通道的作用是将被保护线路一

侧反应电气量的光信号,传输到线路的另

一侧。

24,变压器的主保护和后备保护是什么?

答:主保护:瓦斯保护与纵差动保护或电流

速断保护共同构成。后备保护:过负荷

保护、过励磁保护、外部相间短路和接地

短路时的后备保护。

25.为什么瓦斯保护是不可替代的?

答:利用气体上升油面下降和气体存在压力的特点构成的保护装置,称为瓦斯保护。

瓦斯保护在变压器箱体内部故障时,有着独特的、其他保护所不具备的优点,如绕组匝间短路时,将在短路的线匝内产生环流,使绕组和铁芯局部发热,绝缘老化甚至损坏,发展为各种严重的短路故障,这时变压器箱体外电路中因绕组匝间短路产生的电流值不足以使其他保护动作,只有瓦斯保护能够灵敏动作发出信号或跳闸。所以变压器的瓦斯保护是不能被取代变压器内部故障的主要保护装置,它和电流速断保护相辅相成,共同作为变压器的主保护。

26.变压器的励磁涌流是怎样产生的?励磁涌流有什么特点?

答:当变压器空载投入或外部短路故障切除后电压恢复过程中,励磁电流很大,电流可达到额定电流的5~10倍,故称为励磁涌流。

励磁涌流产生的原因是变压器外加电压时铁芯中的磁通不能突变。当空载合闸且电压瞬时值为零时铁芯中的磁通幅值应为-Φ,此时变压器铁芯严重饱和,励磁电流极大增加,形成变压器的励磁涌流。如合闸时电压瞬时值为最大,磁通从零开始变化,将不会出现励磁涌流,对于三绕组变压器,某一相电压为最大值时合闸,该相不会出现励磁涌流,但其他两相因电压不为最大值,必然出现不同程度的励磁涌流。

27.变压器纵差动保护中不平衡电流的产生原因?

答:变压器的励磁涌流;变压器接线方式产生的不平衡电流;变压器各侧电流互感器、自耦变流器标准化的变比与计算值不同产生的不平衡电流;变压器各侧电流互感器的型号和特性不同产生的不平衡电流;由变压器带负荷调节分接头产生的不平衡电流。

28.母线保护的分类?

答①利用供电元件的后备保护作为母线保护。②电流差动原理构成的母线完全差动保护和母线不完全差动保护。③母联电流相位比较原理构成的母线保护。

29.母线完全差动保护:是在母线的所有连接元件上均装设装用的电流互感器。30.母线不完全差动保护是怎样构成的?答:所谓不完全差动保护是只需在有电源的元件上装设变比和特性完全相同的电流互感器,且电流互感器只装设在A、C两相上,按差动原理将这些电流互感器连接,在差动回路中接入差动继电器;而只带负荷的元件不接入差动回路。

31.断路器失灵保护的定义?

答:所谓断路器失灵保护,即在统一发电厂或变电场内,当断路器拒绝动作时,它能以较短时限切除与拒动断路器连接在同一母线上的所有电源支路的断路器,将断路器据动的影响限制到最小。

浅谈继电保护常见问题

浅谈继电保护常见问题 摘要:继电保护是是电网安全稳定运行的重要保证,也是电力系统中的一个非常重要组成部分。继电保护出现故障会给电力系统带来不利影响,因此,如果了解了继电保护过程中的一次常见问题,就能对这些问题的预防和解决制定好的对策,平常维护时多加注意,出现问题时也能快速地得到解决。本文主要介绍了继电保护的作用和特点,叙述了继电保护常见问题及其解决方法。 关键词:继电保护常见问题解决 1、引言 继电保护是指研究电力系统故障和危及安全运行的异常工况,以探讨其对策的反事故方法。随着电力系统的不断发展,电网结构更加复杂,分布范围更为广泛,可靠性要求也越来越高,所需的各种继电保护装置也越来越多,但是继电保护装置在运行过程中本身也可能出现各种各样的问题。如果了解了继电保护过程中的一次常见问题,就能对这些问题的预防和解决制定好的对策,平常维护时有针对性的加以重视,出现问题时也能快速地得到解决。既能节约成本,又能提高效率。从而来保证电力设施的安全、经济、可靠投入运行,确保电力系统正常运转,防止事故的发生。 2、继电保护的作用和特点 2.1 继电保护的作用 2.1.1 警告作用 当电力系统设备出现异常工况或者是发生轻微故障时,继电保护装置会出现一定的信号,也即向值班人员发出警告,以便他们能够尽快发现问题,从而及时找到故障或异常工况的问题根源,并采取相应措施进行解决。 2.1.2 保护作用 继电保护最基本的作用就是保护作用,这主要体现在继电保护装置对变压器、电动机、发电机、电力电缆、电力线路、断路器、母线、电力电容器、电抗器以及其他各种电气设备运行的保护。 2.1.3 切除作用 切除作用主要是指继电保护装置可以快速地切除故障,以减少短路电流对电气设备的损害。快速切除故障的时间是保护动作时间和断路器跳闸的时间的总和,因此,为了提高切除故障的速度,应采用和断路器相一致的快速保护装置。 总之,继电保护可以为电力系统的安全性提供保障,继电保护装置能在其提供保护的电力系统元件和设备在发生故障时使迅速准确地脱离电网;能够对处于不正常状态的设备进行提示,以便得到快速处理和恢复;能够监控电力系统的运行状况,从而实现自动化。 2.2 继电保护的特点 2.2.1 监控性好 继电保护操作性监控管理好,主要体现在它的一些核心部件几乎不受外部环境变化的影响,能够产生较好的使用功率,而且能够通过计算机信息系统进行有效的监控,从而提高了设备运行的效率,降低了运行成本。 2.2.2 正确率高 继电保护之所以重要,最主要的一个原因在于其具有正确率高的特点。特别是随着现代社会的发展,在自动化运行率逐渐提高的情况下,继电设备的记忆功

继电保护的发展现状

Relay protection development present situation [ Key word ] relay protection present situation development,relay protections future development. [ Abstract ] reviewed our country electrical power system relay protection technological development process, has outlined the microcomputer relay protection technology achievement, proposed the future relay protection technological development tendency will be: Computerizes, networked, protects, the control, the survey, the data communication integration and the artificial intellectualization. 1 relay protection development present situation. The electrical power system rapid development to the relay protection proposed unceasingly the new request, the electronic technology, computer technology and the communication rapid development unceasingly has poured into the new vigor for the relay protection technology development, therefore, the relay protection technology is advantageous, has completed the development 4 historical stage in more than 40 years time. After the founding of the nation, our country relay protection discipline, the relay protection design, the relay manufacture industry and the relay protection technical team grows out of nothing, has passed through the path in about 10 years which advanced countries half century passes through. The 50's, our country engineers and technicians creatively absorption, the digestion, have grasped the overseas advanced relay protection equipment performance and the movement technology , completed to have the deep relay protection theory attainments and the rich movement experience relay protection technical team, and grew the instruction function to the national relay protection technical team's establishment. The acheng relay factory introduction has digested at that time the overseas advanced relay manufacture technology, has established our country relay manufacturing industry. Thus our country has completed the relay protection research, the design, the manufacture, the movement and the teaching complete system in the 60's. This is a time which the mechanical and electrical relay protection prospers, was our country relay protection technology development has laid the solid foundation.

继电保护工作典型安全措施票的制定和应用

编订:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 继电保护工作典型安全措施票的制定和应用Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-8555-53 继电保护工作典型安全措施票的制 定和应用 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 继电保护工作中安全措施是确保人身安全和工作质量的重要环节,通常,在现场开工后由工作负责人负责填写安全措施票,然后由班长或技术人员审核后现场执行。当现场任务繁重、时间特别紧的情况下,保护安全措施票的填写和审核可能出现考虑不周或发生遗漏的情况。另外,工作负责人自身的业务能力和工作状态对安全措施质量的影响也很大,同种性质的安全措施不同的工作负责人做法可能会有很大差异。为了提高安全措施质量,规范继电保护安全措施票的格式和填写,力求在安全措施操作中人为因素对安全造成的隐患降至最低,巢湖供电公司制定了继电保护工作典型安全措施票。下面对具体执行情况作一介绍: 1 典型安全措施票的类型及格式

继电保护课程设计(完整版)

继电保护原理课程设计报告评语: 考勤(10) 守纪 (10) 设计过程 (40) 设计报告 (30) 小组答辩 (10) 总成绩 (100) 专业:电气工程及其自动化 班级:电气1004 姓名:王英帅 学号:201009341 指导教师:赵峰 兰州交通大学自动化与电气工程学院 2013年7月18日

1 设计原始资料 1.1 具体题目 如下图所示网络,系统参数为: 3115/E =? kV ,G115X =Ω、G310X =Ω,160L =km ,340L =km ,B-C 50L =km , C-D 30L =km ,D-E 20L =km ,线路阻抗0.4Ω/km , I rel 1.2K =、III rel rel 1.15K K II ==,A 300I m ax C.-B =、C-D.max 200A I =、D-E.max 150A I =,SS 1.5K =,re 0.85K = G1 G3 98 4 51 2 3 A B C D E L1L3 1.2 要完成的任务 我要完成的是对保护5和保护3进行三段电流保护的整定设计,本次课程设计通过对线路的主保护和后备保护的整定计算来满足对各段电流及时间的要求。 2 设计的课题内容 2.1 设计规程 根据规程要求110kV 线路保护包括完整的三段相间距离保护、三段接地距离保护、三段零序方向过流保护和低频率保护,并配有三相一次重合闸功能、过负荷告警功能,跳合闸操作回路。在本次课程设计中涉及的是三段过流保护。其中,I 段、II 段可方向闭锁,从而保证了保护的选择性。 2.2 本设计保护配置 2.2.1 主保护配置 主保护:反映整个保护元件上的故障并能最短的延时有选择的切出故障的保护。在本设计中,I 段电流速断保护、II 段限时电流速断保护作为主保护。 2.2.2 后备保护配置

继电保护心得体会

继电保护心得体会 【篇一:对继电保护故障分析和处理的心得体会】 对继电保护故障分析和处理的心得体会 摘要:随着科技的发展各种类型的电气设施出现在人们日常生活和工 作中,这些电气设施对供电提出了质量和稳定性的要求,这就使如何保 证电网安全稳定成为电力工作的重要环节。在现代化电力事业的规划、经营和管理等各项活动中,继电保护是一项重要的工作,继电保护 是维护供电稳定、维持电网的正常工作、确保用电安全的重要举措。本文从电力工作的经验出发,对继电保护故障的分析和处理进行讨论, 希望对继电保护工作提供参考和借鉴。 关键词:继电保护故障分析和处理 科技的进步和经济的发展,各种类型的电气设施出现在人们日常生活 和工作中,新型电气设施对供电提出了质量和稳定性的要求,这就使如 何保证电网安全稳定成为电力工作的重要环节。在现代化电力事业 的发展规划、经营活动和监督管理等各项工作中,继电保护成为电力 工作的重中之重。 1、继电保护的概述 (1)继电保护的定义。继电保护是研究电力系统故障和危及安全运行 时应对和处理的办法和措施,探讨对电力系统故障和危及安全运行的 对策,通过自动化处理的办法,利用有触点的继电器来保护电力系统及 其元件的安全,使其免遭损害。 (2)继电保护的功能。当电力系统发生故障或异常工况时,继电保护可 以实现的最短时间和最小区域内,将故障设备和元器件断离和整个电 力系统;或及时发出警报信号由电力工作者人工消除异常工况,达到减 轻或避免电力设备和元器件的损坏对相邻地区供电质量的影响。(3) 继电保护的分类。首先,从功能和作用的角度进行划分,继电保护分为:

异常动作保护、短路故障保护。其次,从保护对象的角度进行划分,继 电保护分为:主设备保护、输电线保护等。其三,从动作原理的角度进 行划分,继电保护分为:过电压、过电流、远距离保护等。最后,从装置 结构的角度进行划分,继电保护分为:数字保护、模拟式保护、计算保护、信号保护等。 2、常见的继电保护故障分析 由于新型电力控制设备和继电保护信息系统的使用,目前电力网络继 电保护工作的整体管理水平有了显著的提升,不过,毕竟电网和电力设 施是一个复杂的、庞大的系统,由于主客观各方面的因素影响,在继电 保护工作中仍然存在较多的问题,在日常的电力工作中常见的继电保 护故障主要有如下几种类型: (1)继电保护的运行故障。继电保护的运行故障是电力系统中危害性 最大且最常见的一种故障形式,表现为:主变差动保护、开关拒合的误 动等。例如:在电路网络的长期运行中,局部温度过高有可能导致继电 保护装置失灵。继电保护的运行故障最为常见的是电压互感器的二 次电压回路故障,是电力网络运行和围护中的薄弱环节之一。(2)继电 保护的产源故障。继电保护的产源故障是保护装置本身出现的故障, 在继电保护装置的实际运行中,其元器件的质量高低于继电保护产源 故障出现频率呈反相关。在电网和用电器中,继电保护装置对于零部 件的精度差、材质等都有严格的要求,如果采用质量不合格的零部件 和元器件将会增加继电保护产源故障发生的可能性。(3)继电保护的 隐形故障。继电保护的隐形故障既是又是大规模停电事故和电力保 护系统运行故障出现的根本原因,也是引发电力火灾的主要因素,电力 企业继电保护工作人员必须引起高度的重视。 3、处理继电保护故障的措施 为了实现电力事业又好又快地发展,进一步提高电力行业的经济和社 会效益, 【篇二:电力系统继电保护和自动化专业实习总结范文】

Q/GDW-11-220-2009:浙江电网220kV继电保护标准化设计典型二次回路规范

浙江电网220 kV继电保护标准化设计 典型二次回路规范

Q/GDW-11-220-2009 目次 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 总则 (1) 4 依据主接线和附录图纸内容 (2) 5 二次回路设计原则 (2) 附录A(规范性附录)浙江电网220 kV继电保护标准化设计典型二次回路(原理图) . 5 附录B(规范性附录)浙江电网220 kV继电保护标准化设计典型二次回路(端子排图)6

Q/GDW-11-220-2009 前言 本标准规定了浙江电网220 kV标准化设计继电保护设备典型二次回路的设计原则,实现了220 kV标准化设计继电保护设备功能配置统一、定值格式统一、报告输出统一、接口标准统一、组屏方案统一、回路设计统一(以下简称“六统一”),为继电保护的制造、设计、运行、管理和维护工作提供有利条件,为浙江电网供电企业提供统一的技术规范。 本标准附录A、附录B为规范性附录。 本标准由浙江电力调度通信中心提出。 本标准由浙江省电力公司科技信息部归口。 本标准起草单位:浙江电力调度通信中心、浙江省电力设计院。 本标准主要起草人:朱炳铨裘愉涛刘宏波陈水耀方愉冬钱建国李慧朱凯进赵萌钱锋丁健。 本标准由浙江电力调度通信中心、浙江省电力设计院负责解释。

Q/GDW-11-220-2009 浙江电网220 kV继电保护标准化设计典型二次回路规范 1 范围 本标准范围包括浙江电网220 kV继电保护标准化设计(即“六统一”设计)的线路保护(包含分相电流差动、纵联距离/方向等两种类型)、母线保护、主变保护、母联(分段)保护典型二次回路的设计。 本标准适用于浙江电网新建、扩建和技改等工程中的220 kV“六统一”继电保护设备在工程中应用的设计工作。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本规范的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T 14285-2006 继电保护和安全自动装置技术规程 GB/T 14598.300-2008 微机变压器保护装置通用技术要求 GB/T 15145-2001 微机线路保护装置通用技术条件 GB/T 18135-2008 电气工程CAD制图规则 GB/T 22386-2008 电力系统暂态数据交换通用格式 DL/T 478-2001 静态继电保护及安全自动装置通用技术条件 DL/T 670-1999 微机母线保护装置通用技术条件 DL/T 769-2001 电力系统微机继电保护技术导则 DL/T 5136-2001 火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程 DL/T 5218-2005 220 kV~500 kV变电所设计技术规程 Q/GDW 161-2007 线路保护及辅助装置标准化设计规范 Q/GDW 175-2008 变压器、高压并联电抗器和母线保护及辅助装置标准化设计规范调继[2005]222号国家电网公司十八项电网重点反事故措施(试行)继电保护专业重点实施要求 IEC 60870-5-103:1997 远动设备及系统第五部分传输规约第103篇继电保护设备 信息接口配套标准 IEC 61850:2003 变电站通信网络和系统 3 总则 3.1 本标准旨在通过规范浙江电网220 kV标准化设计继电保护设备典型二次回路的基本原则,提高继电保护设备的标准化水平,为继电保护的制造、设计、运行、管理和维护工作提供有利条件,提升继电保护运行、管理水平。 3.2 优化回路设计,通过继电保护装置自身实现相关保护功能,尽可能减少外部输入量,尽可能减少装置间以及屏(柜)间的连线。 3.3 继电保护双重化遵循GB/T 14285《继电保护和安全自动装置技术规程》和《国家电网公司十八项电网重大反事故措施(试行)继电保护专业重点实施要求》等规程、规范和文件的要求。 3.4 合理分配保护所接电流互感器二次绕组,对确无办法解决的保护动作死区,采取启动失灵及远方跳闸等措施加以解决。 3.5 本标准强调了标准化设计保护典型二次回路的原则和重点要求,但并未涵盖全部技术要

继电保护设计

摘要 电力变压器是电力系统中十分重要的供电元件,为了供电的可靠性和系统正常运行,就必须视其容量的大小、电压的高低和重要程度,设置相应的继电保护装置。本设计结合电力变压器运行中的故障,分析了电力变压器纵联差动保护、瓦斯保护及过电流保护等继电保护装置配置原则和设计方案。 关键词:电力变压器继电保护装置保护配置

Abstract Power transformer is very important in power system,power components in order to power supply reliability and system normal operation,you must see the size of its capacity,voltage and important degree of on any account,set up corresponding relay protection device.This paper according to the operation of power transformer fault and analyzed the power transformer longitudinal differential peotection,gas protection and over-current protection rely protection device configuration principle and design scheme. Keywords: Power transformer Relay protection device Protection configuration

继电保护专业常用标准

继电保护专业标准和有关技术文件 一、继电保护专业常用国家标准有: 1)GB 6592-1986《电子测量仪器误差的一般规定》 2)GB/T 7261-2000《继电器及继电保护装置基本试验方法》 3)GB/T 9361-1988《计算站场接地安全要求》 4)GB/T 2887-2000《电子计算机场地通用规范》 5)GB/T 2423-1989《电工电子产品基本环境试验规程》 6)GB/T 14537-1993《量度继电器和保护装置的冲击和碰撞试验》 7)GB/T 15145-1994《微机线路保护装置通用技术条件》 8)GB /T 14598-1996《静态继电器及继电保护装置的电气干扰试验》 9)GB/T 16836-1997《量度继电器和保护装置安全设计的一般要求》 10)GB/T 11287-2000《电气继电器》 11)GB 14285-1993《继电保护和安全自动装置技术规程》 12)GB50171—92《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》 二、继电保护专业常用行业标准有: 1)DL 408-1991《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分) 2)DL 5009.1-2002《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分) 3)DL 755-2001《电力系统安全稳定导则》 4)DL-5000-2000《火力发电厂设计技术规程》 5)DL/T 5147-2001《电力系统安全自动装置设计技术规定》 6)DL400-1991《继电保护和安全自动装置技术规程》 7)DL/T 5149-2001《220kV-550kV变电所计算机监控系统设计技术规程》

常见继电保护类型及原理

A、过电流保护---是按照躲过被保护设备或线路中可能出现的最大负荷电流来整定的。如大电机启动电流(短时)和穿越性短路电流之类的非故障性电流,以确保设备和线路的正常运行。为使上、下级过电流保护能获得选择性,在时限上设有一个相应的级差。 B、电流速断保护---是按照被保护设备或线路末端可能出现的最大短路电流或变压器二次侧发生三相短路电流而整定的。速断保护动作,理论上电流速断保护没有时限。即以零秒及以下时限动作来切断断路器的。 过电流保护和电流速断保护常配合使用,以作为设备或线路的主保护和相邻线路的备用保护。 C、定时限过电流保护---在正常运行中,被保护线路上流过最大负荷电流时,电流继电器不应动作,而本级线路上发生故障时,电流继电器应可靠动作;定时限过电流保护由电流继电器、时间继电器和信号继电器三元件组成(电流互感器二次侧的电流继电器测量电流大小→时间继电器设定动作时间→信号继电器发出动作信号);定时限过电流保护的动作时间与短路电流的大小无关,动作时间是恒定的。(人为设定) D、反时限过电流保护---继电保护的动作时间与短路电流的大小成反比,即短路电流越大,继电保护的动作时间越短,短路电流越小,继电保护的动作时间越长。在10KV系统中常用感应型过电流继电器。(GL-型) E、无时限电流速断---不能保护线路全长,它只能保护线路的一部分,系统运行方式的变化,将影响电流速断的保护范围,为了保证动作的选择性,其起动电流必须按最大运行方式(即通过本线路的电流为最大的运行方式)来整定,但这样对其它运行方式的保护范围就缩短了,规程要求最小保护范围不应小于线路全长的15%。另外,被保护线路的长短也影响速断保护的特性,当线路较长时,保护范围就较大,而且受系统运行方式的影响较小,反之,线路较短时,所受影响就较大,保护范围甚至会缩短为零。 ②、电压保护:(按照系统电压发生异常或故障时的变化而动作的继电保护) A、过电压保护---防止电压升高可能导致电气设备损坏而装设的。(雷击、高电位侵入、事故过电压、操作过电压等)10KV开闭所端头、变压器高压侧装设避雷器主要用来保护开关设备、变压器;变压器低压侧装设避雷器是用来防止雷电波由低压侧侵入而击穿变压器绝缘而设的。 B、欠电压保护---防止电压突然降低致使电气设备的正常运行受损而设的。 C、零序电压保护---为防止变压器一相绝缘破坏造成单相接地故障的继电保护。主要用于三相三线制中性点绝缘(不接地)的电力系统中。零序电流互感器的一

继电保护选择题71369

一、初识继电保护 1、以下选项中不属于电力系统一次设备的是( A ) A 母线 B 电流保护 C 输电线路 D 断路器 2、电力系统继电保护的特点是(B C) A、动作缓慢 B、具有非调节性 C、动作迅速 D、具有调节反映电能质量指标的电气量的功能 3、日常生活中的空气开关是用在电力系统的哪一个环节的保护装置(D) A、发电 B、输电 C、变电 D、用电 4、保险丝的保护原理基于哪种电气量的(A) A、电流 B、电压 C、阻抗 D、距离 5、继电保护的基本作用,描述正确的是(B D) A、面对故障不切除,而是先调节 B、自动、迅速、有选择的切除故障 C、自动、迅速、有选择的切除不正常设备 D、不正常状况是发出信号 二、对继电保护的基本要求 1、以下那一项不属于对继电保护的基本要求(A) A、调节性 B、选择性 C、可靠性 D、速动性 2、关于可靠性,以下哪些描述是正确的(B C) A、安全性指不拒动性 B、安全性指不误动性 C、信赖性指不拒动性 D、信赖性指不误动性 3、单侧电源输电线路上,那些描述是有选择性的白虎动作行为(A B) A、本线路上发生短路,由本线路的保护动作切除故障 B、本线路上发生短路,但由于本线路的保护对应的断路器失灵,相邻上级线路的保护动作切除故障

C、本线路上发生短路,但由于本线路的保护对应的断路器失灵,相邻下级线路的保护动作切除故障 D、本线路上发生短路,但由于本线路的保护对应的断路器失灵,由上上级线路的保护动作切除故障 4、220KV输电线路发生故障,要求在多少时间切除(B) A、30微妙 B、30毫秒 C、3秒 D、30秒 5、关于灵敏度,以下描描述正确的是(A B C D) A、保护范围内任何类型的故障,保护都能够灵敏反应,正确动作 B、保护范围内不论故障点的位置在哪里,保护都能够灵敏反应,正确动作 C、保护范围内不论短路有无过度电阻,保护都能够灵敏反应,正确动作 D、无论在任意运行方式下,保护都能够灵敏反应,正确动作 三、电流速断保护稳定计算 1、电流保护的整定包括以下那几个方面(A B C) A、定值的整定 B、时间的整定 C、灵敏度的整定 D、可靠性的整定 2、I^1的上标表示什么(B) A、保护装置I B、第I阶段保护 C、第I条线路 D、互感器一次侧 3短路电流随位置变化的曲线图中最上面的曲线表示什么情况下的(A D) A、最大运行方式下 B、最小运行方式下 C、两相短路 D、三相短路 4、电流速断保护中电流定值的整定是以什么为基础的(A C) A、本线路末端的最大短路电流 B、本线路末端的最小短路电流 C、相邻线路出口的最大短路电流 D、相邻线路出口的最小短路电流 5、电流速断保护的灵敏度检验,是以什么为基础的(C) A、最小保护范围处,最大运行方式下,;两相短路时的短路电流

10kV变电所继电保护设计和分析报告

继电保护毕业设计 课题:110kV变电所继电保护设计及分析导师: 姓名: 班级: 日期:2011年3月10日

前言 电力生产过程有别于其他工业生产过程的一个重要特点,就是它的生产、输送、变换、分配、消费的几个环节是在同一个时间内同步瞬间完成。电力生产过程要求供需严格动态平衡,一旦失去平衡生产过程就要受到破坏,甚至造成系统瓦解,无法维持正常生产。随着经济的快速发展,负荷大幅度增加,使得电网规模不断扩大,高电压、大机组、长距离输电、电网互联的趋势,使电网结构越来越复杂,加强电力资源的优化配置,最大限度满足电力需求,保证电网的安全稳定成为人们探讨的问题之一。虽然系统中有可能遭受短路电流破坏的一次设备都进行了短路动、热稳定度的校验,但这只能保证它们在短时间内能承受住短路电流的破坏。时间一长,就会无一例外地遭受破坏。而在供电系统中,要想完全杜绝电路事故是不可能的。继电保护是一种电力系统的反事故自动装置,它能在系统发生故障或不正常运行时,迅速,准确地切除故障元件或发出信号以便及时处理。可见继电保护是任何电力系统必不可少的组成部分,对保证系统安全运行、保证电能质量、防止故障的扩大和事故的发生,都有极其重要的作用。因此设置一定数量的保护装置是完全必要的,以便在短路事故发生后一次设备尚未破坏的数秒内,切除短路电流,使故障点脱离电源,从而保护短路回路内的一次设备,同时迅速恢复系统其他正常部分的工作。随着变电站继

电保护技术进一步优化,大大提高了整个电网运行的安全性和稳定性,大大降低运行检修人员的劳动强度,继电保护技术将引起电力行业有关部门的重视,成为变电站设计核心技术之一。

微机继电保护技术现状

https://www.wendangku.net/doc/759504367.html, 微机继电保护技术现状 汇卓电力是一家专业研发生产微机继电保护测试仪的厂家,本公司生产的微机继电保护测试仪设备在行业内都广受好评,以打造最具权威的“微机继电保护测试仪“高压设备供应商而努力。 继电保护技术目前正向计算机化,网络化,智能化,保护、控制、测量和数据通信一体化发展。随着计算机技术的飞速发展及计算机在电力系统继电保护领域中的普遍应用,新的控制原理和方法被不断应用于计算机继电保护中,以期取得更好的效果,从而使微机继电保护的研究向更高的层次发展。 计算机化

https://www.wendangku.net/doc/759504367.html, 随着计算机硬件的迅猛发展,微机保护硬件也在不断发展。原华北电力学院研制的微机线路保护硬件已经历了个发展阶段从位单结构的微机保护问世,不到年时间就发展到多结构,后又发展到总线不出模块的大模块结构,性能大大提高,得到了广泛应用。 保护、控制、测量、数据通信一体化 在实现继电保护的计算机化和网络化的条件下,保护装置实际上就是一台高性能、多功能的计算机,是整个电力系统计算机网络上的一个智能终端。它可从网上获取电力系统运行和故障的任何信息和数据,也可将它所获得的被保护元件的任何信息和数据传送给网络控制中心或任一终端。因此,每个微机保护装置不但可完成继电保护功能,而且在无故障正常运行情况下还可完成测量、控制、数据通信功能,亦即实现保护、控制、测量、数据通信一体化。 目前,为了测量、保护和控制的需要,室外变电站的所有设备,如变压器、线路等的二次电压、电流都必须用控制电缆引到主控室。所敷设的大量控制电缆不但要大量投资,而且使二次回路非常复杂。但是如果将上述的保护、控制、测量、数据通信一体化的计算机装置,就地安装在室外变电站的被保护设备旁,将被保护设备的电压、电流量在此装置内转换成数字量后,通过计算机网络送到主控室,则可免除大量的控制电缆。如果用光纤作为网络的传输介质,还可免除电磁干扰。 现在光电流互感器和光电压互感器已在研究试验阶段,将来必然在电力系统中得到应用。在采用和的情况下,保护装置应放在距盯和最近的地方,亦即应放在被保护设备附近。和的光信号输入到此一体化装置中并转换成电信号后,一方面用作保护的计算判断另一方面作为测量量,通过网络送到主控室。从主控室通过网络可将对被保护设备的操作控制命令送到此一体化装置,由此一体化装置执行断路器的操作。年天津大学提出了保护、控制、测量、

新型继电保护与故障测距原理与技术

新型继电保护与故障测距原理与技术 摘要:近年来,我国电力行业取得了较快的发展,但电力故障也时有发生,对电力系统正常的运行带来较大影响。目前,运用继电保护技术来对电力系统故障和运行异常进行诊断,或采取相应保护措施来保护电力系统是比较好的办法,确保电力系统运行的安全性和可靠性。文章从继电保护系统的原理、作用和特点入手,对继电保护系统运行中的常见故障进行了分析,并进一步对继电保护系统运行中常见故障的处理办法进行了具体的阐述。 关键词:继电保护;故障测距原理;技术 电力生产发展的需要和新技术的陆续出现是电力系统继电保护原理和技术发展的源泉。继电保护工作者总是在不断地根据需要和可能,对已有的继电保护装置进行改进和完善,同时努力探求实现继电保护的新原理,开发新型的继电保护装置。计算机的应用为此创造了前所未有的良机[1]。 1.继电保护系统的原理、作用和特点 高压电力系统继电保护技术的原理是电气测量器件对被保护对象实时检测其有关电气量(电流、电压、功率、频率等)的大小、性质、输出的逻辑状态、顺序或它们的组合,还有检测其他的物理量(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等)作为继电保护装置的输入信号,通过逻辑运算与给定的整定值进行比较,然后给出一组逻辑信号来判断相应的保护是否应该启动,并将有关命令传给执行机构,由执行机构完成保护的工作任务(跳闸或发出报警信号等)。高压电力系统继电保护技术的作用是专业对电力系统的正常运行工况进行监测显示,对异常工况进行及时的故障报警、故障诊断或快速切断异常线路(或设备等)的电力,进而为用户的正常生产、生活用电提供保证。高压电力系统继电保护技术的特点是:①可靠性:继电保护装置有非常好的可靠性,不误动不拒动等;②选择性:正确选择故障部位,保护动作执行时仅将故障部位从电力系统中切除,保证无故障部分继续正常安全运行;③速动性:快速反应及时切除故障[2]。 2.继电保护故障测距原理及技术 直流输电线路发生故障后,精确定位故障点,对于及时排除故障以及防止故障的再次发生具有重要意义。目前,直流输电系统中普遍采用行波测距原理进行故障定位。根据所采的用电气量来源不同,行波测距包括单端行波测距和双端行波测距两种类型。单端行波测距检测整流站/逆变站的故障行波第一波头和第二波头的到达时刻,计算两次波头到达的时间差并与行波波速相乘得到测距结果;双端行波测距检测整流站和逆变站的故障行波第一波头到达时刻,计算两端换流站故障行波到达时间差并与行波波速相乘得到测距结果。从行波测距的原理来看,影响测距精度的直接因素包括行波波头检测和行波波速选择两个方面。 2.1行波波头检测 行波波头检测的一种思路是设定动作门槛,当测距装置采样数据大于该动作门槛时认为故障行波到达。为了避开脉冲噪声等因素的影响,动作门槛值一般要求较高。实际的故障行波到达时刻为行波由零开始增大的时刻,测距装置的动作门槛越高,检测到的行波到达时刻与实际行波到达时刻之间的误差也越大。因此,这一方法不可避免地存在可靠性与精确度的矛盾问题。行波波头检测的另外一种思路是采用基于小波理论的波头检测方法。小波变换的奇异性理论指出,当信号在奇异点处的奇异性指数为正时,小波系数的模极大值随变换尺度的增大逐渐增大;当信号在奇异点处的Lipschitz指数为负时,小波系数的模极大值随变换尺度的增大很快衰减;当信号在奇异点处的Lipschitz为0时,小波系数的模极大值不随变换尺度的改变而改变。通过综合分析不同变换尺度下的小波系数模极大值的变化情况,可准确区分噪声与故障行波波头,避免了设立动作门槛,可较大地提高行波波头检测的准确度。然而,采用小波方法进行行波波头检测时,如何从众多类型的小波基中选取一种合适的小波基一直缺乏清晰明确的理结论,只能够在大量仿真的基础上结合工程经验选取,这无疑增加了行波波头检测精度的不确定性[3]。 此外,行波波头的检测方法还有互相关函数法、数学形态学法等。互相关函数法需要构

继电保护典型故障分析

继电保护典型故障分析 继电保护装置是电力系统密不可分的一部分,是保障电力设备安全和防止、限制电力系统大面积停电的最基本、最重要、最有效的技术手段。实践证明,继电保护一旦发生不正确动作,往往会扩大事故,酿成严重后果。 一、继电保护事故的类型: 1.定值的问题 1)整定计算的错误 由于电力系统的参数或元器件的参数的标称值与实际值有出入,有时两者的差别比较大,则以标称值算出的定值较不准确。 2)设备整定的错误 人为的误整定有看错数据值、看错位置等现象发生过。其原因主要是工作不仔细,检查手段落后等,才会造成事故的发生。因此,在现场继电保护的整定必须认真操作、仔细核对,把好通电校验定值关,才能避免错误的出现。 3)定值的自动漂移 引起继电保护定值自动漂移的主要原因有几方面:①受温度的影响;②受电源的影响;③元器件老化的影响;④元件损坏的影响。 2.装置元器件的损坏 1)三极管击穿导致保护出口动作 2)三极管漏电流过大导致误发信号 3.回路绝缘的损坏 1)回路中接地易引起开关跳闸 2)绝缘击穿造成的跳闸 如:一套运行的发电机保护,在机箱后部跳闸插件板的背板接线相距很近,在跳闸触点出线处相距只有2mm,由于带电导体的静电作用,将灰尘吸到了接线焊点的周围,因天气潮湿两焊点之间形成导电通道,绝缘击穿,造成发电机跳闸停机事故。 3)不易检查的接地点 在二次回路中,光字牌的灯座接地比较常见,但此处的接地点不容易被发现。

4.接线错误 1)接线错误导致保护拒动 2)接线错误导致保护误动 5.抗干扰性能差 运行经验证明晶体管保护、集成电路保护以及微机保护的抗干扰性能与电磁型、整流型的保护相比较差。集成电路保护的抗干扰问题最为突出,用对讲机在保护屏附近使用,可能导致一些逻辑元件误动作,甚至使出口元件动作跳闸。 在电力系统运行中,如操作干扰、冲击负荷干扰、变压器励磁涌流干扰、直流回路接地干扰、系统和设备故障干扰等非常普遍,解决这些问题必须采取抗干扰措施。 6.误碰与误操作的问题 1)带电拔插件导致的保护出口动作 保护装置在运行中出现问题时,若继电保护人员带电拔插件,容易使保护装置的逻辑 造成混乱,造成保护装置出口动作。 2)带电事故处理将电源烧坏 工作人员在电源插件板没有停电的情况下,拔出插件进行更换,容易使电源插件烧坏。 7.工作电源的问题 1)逆变稳压电源 逆变稳压电源存在的问题:①、波纹系数过高,可能造成逻辑的错误,导致保护误动作。要求将波纹系数控制在规定的范围以内。②、输出功率不足。电源的输出功率不够,会造成输出电压的下降,如果下降幅度过大,导致比较电路基准值的变化,充电电路时间变短等一系列的问题,影响到逻辑配合,甚至逻辑判断功能错误。③、稳压性能差。电压过高或过低都会对保护性能有影响。④、保护问题。电压降低或是电流过大时,快速退出保护并发出报警,可避免将电源损坏。但电源保护误动作时有发生,这种误动作后果是严重的,对无人值班的变电站危害更大。 2)电池浮充供电的直流电源 由于充电设备滤波稳压性能较差,所以保护电源很难保证波形的稳定性,即纹波系数严重超标。 3)UPS供电的电源 在分析对保护的影响时应考虑其交流成分、电压稳定能力、带负荷能力等问题。

某电力变压器继电保护设计(继电保护)

1 继电保护相关理论知识 1.1 继电保护的概述 研究电力系统故障和危及安全运行的异常工况,以探讨其对策的反事故自动化措施。因在其发展过程中曾主要用有触点的继电器来保护电力系统及其元件(发电机、变压器、输电线路等),使之免遭损害,所以沿称继电保护。 1.2.1 继电保护的任务 当电力系统发生故障或异常工况时,在可能实现的最短时间和最小区域内,自动将故障设备从系统中切除,或发出信号由值班人员消除异常工况根源,以减轻或避免设备的损坏和对相邻地区供电的影响。 1.2.2继电保护基本原理和保护装置的组成 继电保护装置的作用是起到反事故的自动装置的作用,必须正确地区分“正常”与“不正常”运行状态、被保护元件的“外部故障”与“内部故障”,以实现继电保护的功能。因此,通过检测各种状态下被保护元件所反映的各种物理量的变化并予以鉴别。依据反映的物理量的不同,保护装置可以构成下述各种原理的保护:(1)反映电气量的保护 电力系统发生故障时,通常伴有电流增大、电压降低以及电流与电压的比值(阻抗)和它们之间的相位角改变等现象。因此,在被保护元件的一端装没的种种变换器可以检测、比较并鉴别出发生故障时这些基本参数与正常运行时的差别.就可以构成各种不同原理的继电保护装置。 例如:反映电流增大构成过电流保护; 反映电压降低(或升高)构成低电压(或过电压)保护; 反映电流与电压间的相位角变化构成方向保护; 反映电压与电流的比值的变化构成距离保护。 除此以外.还可根据在被保护元件内部和外部短路时,被保护元件两端电流相位或功率方向的差别,分别构成差动保护、高频保护等。 同理,由于序分量保护灵敏度高,也得到广泛应用。 新出现的反映故障分量、突变量以及自适应原理的保护也在应用中。

继电保护知识点总结

电力系统中常见的故障类型和不正常运行状态 故障:短路(最常见也最危险);断线;两者同时发生 不正常:过负荷;功率缺额而引起的频率降低;发电机突然甩负荷而产生的过电压;振荡 继电保护在电力系统发生故障或不正常运行时的基本任务和作用。 迅速切除故障,减小停电时间和停电范围 指示不正常状态,并予以控制 继电保护的基本原理 利用电力系统正常运行与发生故障或不正常运行状态时,各种物理量的差别来判断故障或异常,并通过断路器将故障切除或者发出告警信号 继电保护装置的三个组成部分。 测量部分:给出“是”、“非”、“大于”等逻辑信号判断保护是否启动 逻辑部分:常用逻辑回路有“或”、“与”、“否”、“延时起动”等,确定断路器跳闸或发出信号 执行部分 保护的四性 选择性:保护装置动作时仅将故障元件从电力系统中切除,使停电范围尽量减少速动性:继电保护装置应尽可能快的断开故障元件。 灵敏性:继电保护装置应尽可能快的断开故障元件。故障的切除时间等于保护装置和断路器动作时间之和 可靠性:在保护装置规定的保护范围内发生了它应该反映的故障时,保护装置应可靠地动作(即不拒动,称信赖性)而在不属于该保护装置动作的其他情况下,则不应该动作(即不误动,称安全性)。 主保护、后备保护 保护:被保护元件发生故障故障,快速动作的保护装置 后备保护:在主保护系统失效时,起备用作用的保护装置。 远后备:后备保护与主保护处于不同变电站 近后备:主保护与后备保护在同一个变电站,但不共用同一个一次电路。 继电器的相关概念: 继电器是测量和起动元件 动作电流:使继电器动作的最小电流值 返回电流:使继电器返回原位的最大电流值 返回系数:返回值/动作值 过量继电器:返回系数Kre<1 欠量继电器:返回系数Kre>1 绩电特性:启动和返回都是明确的,不可能停留在某个中间位置 阶梯时限特性: 最大(小)运行方式: 在被保护线路末端发生短路时,系统等值阻抗最小(大),而通过保护装置的电流最大(小)的运行方式 三段式电流保护:由电流速断保护、限时电流速断保护及定时限过电流保护相配合构成的一整套保护 工作原理: 电流速断保护:当所在线路保护范围内发生短路时,反应电流增大而瞬时动作切

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