当前位置:文档之家› 51电力装置的继电保护与自动装置设计规范学习心得

51电力装置的继电保护与自动装置设计规范学习心得

51电力装置的继电保护与自动装置设计规范学习心得
51电力装置的继电保护与自动装置设计规范学习心得

电力装臵的继电保护与自动装臵设计规范学习心得

电力装臵的继电保护与自动装臵设计规范(GB50062-92)于1992年7月1日发布,1992年12月1日起实施,至今尚未修订。它是电气设计必须执行的强制性国家标准。

现在有些报刊发表文章提到国家电气设计规范不能够及时修订,已经成为变电站综合自动化等新技术发展的瓶径。最近又认真学习了电力装臵的继电保护与自动装臵设计规范(GB50062-92),感觉到有些地方确实需要修订,但它并没有对变电站综合自动化(微机保护)等新技术发展与推广造成太大的影响。结合学习中的一些心得,将有关问题整理如下,供大家讨论。

修订说明

修订说明中提到‘本规范是根据国家计委计综〔1986〕2030号文的要求,由能源部负责修订而成。…………认真总结了本专业的设计、运行经验和科研成果,…………这次修订的主要内容:增加110 kV 中性点直接接地电力网中线路的保护,…………63 MV A 及以下电力变压器的保护等内容。…………如发现需要修改或补充之处,请将意见和资料寄交能源部东北电力设计院(吉林省长春市斯大林大街,邮政编码130021),并抄送能源部电力规划设计管理局。’

1 从国家计委1986年发文,到1992年发布实施,经历了将近6年时间,可见作为强制性国家标准的严肃性与工作量之大。现在改革开放之后情况可能会发生改变。

2 认真总结了本专业的设计、运行经验和科研成果。(变电站综合自动化(微机保护)与干式变压器等新的设备的出现,110 kV 以下中压供电系统接地方式的变化等,都需要对电力装臵的继电保护与自动装臵设计规范(GB50062-92)进行修订。)

3 电力装臵的继电保护与自动装臵设计规范(GB50062-92)原来主编单位为由东北电力设计院,由李云龙、李向贤与王进洪负责起草。(东北电力设计院,特别是李云龙、李向贤与王进洪等同志能否继续完成这项工作,乃广大电气专业技术人员的期待,但还需要有关上级部门安排。)第一章总则

第1 . 0 . 1 条首先提出制定本规范的目的,是为了在电力装臵的继电保护与自动装臵设计中,做到安全可靠、技术先进和经济合理。(这说明对变电站综合自动化(微机保护)等新技术与新产品,规范并没有限制其使用,要求把某一项新技术与新产品写进规范是不现实的。要求做到安全可靠、技术先进和经济合理,但不能够规定采用某种技术与产品,否则会造成比较大的危害。)(贯彻执行国家技术经济政策是否再写入规范,需要大家展开讨论。)

第1 . 0 . 2条明确了本规范适用于各行业3 ~110 kV 电力线路与设备,提出适用于单机容量为25 MV A 及以下发电机,63 MV A 及以下电力变压器等电力装臵的继电保护与自动装臵设计。

第1 . 0 . 3条规定应选用国家规定鉴定合格的产品。(鉴定合格说明产品性能在技术与生产上没有问题。进入批量生产还需要通过国家规定的有关部门检测合格。现在国家规定了电力装臵的继电保护与自动装臵检测部门,现有产品基本上都通过检测,有些地方供电部门又制定了允许入网的检测,是否合法无须争论,如果能够执行好,它对把好产品质量关还是有一定作用的。)第1 . 0 . 4条规定除执行本规范外,产品还应符合国家现行有关标准与规定。(如何在生产过程中把好质量关也特别重要。可能都通过ISO9000质量认证,真正执行情况并不理想。而用于电力系统的产品在产品老化与出厂检验上有一定的特殊性,在这方面需要产品制造标准中作出规定。)第二章一般规定

第2 . 0 . 1 条提出应装设反应短路故障与异常运行的继电保护与自动装臵,应能够尽快地切除短路故障和恢复供电。(电力系统继电保护和安全自动装臵的作用,是在电力系统发生短路事故与异常运行故障时,能够及时发现并迅速有选择性地将事故与故障切除,利用自动重合闸或备用电源自动投入装臵,减小事故停电范围与时间,通过事故报警与事故记录,可进行事故分析。)

第2 . 0 . 2 条提出应装有主保护、后备保护和异常运行保护(过负荷与瓦斯、温度等非电量保护)。辅助保护在工业与民用建筑变电站中很少采用。

第2 . 0 . 3 条提出继电保护与自动装臵必须满足可靠性、选择性、灵敏性与速动性四大要求。并要求符合以下四点规定:

一简单可靠,使用元件和接点应尽量少,接线回路简单,运行维护方便,在满足要求的前提下宜采用最简单的保护。(变电站综合自动化(微机保护)外部二次电路符合使用元件和接点少,接线回路简单,调试试验与运行维护也方便。但变电站综合自动化(微机保护)装臵内部在满足要求的前提下也应该简单,以降低造价,提高可靠性。)

二对相邻设备和线路有配合一切的保护,前后两级之间的灵敏性与当中时间应相互配合。(这点变电站综合自动化(微机保护)装臵更容易作到。)

三在保护范围内发生事故,继电保护应具有必要的灵敏系数。符合表2 . 0 . 4的要求。

四要求尽快地切除短路故障,需要时可允许无选择性当中,再利用自动重合闸和备用电源自动投入恢复供电,减小停电范围。

第2 . 0 . 4 条提出继电保护最小灵敏系数要求的具体数据表2 . 0 . 4。效验时要考虑运行方式与不利的故障类型,有些保护还需要考虑短路电流衰减的影响。

第2 . 0 . 5条提出安装有管型避雷器的线路,保护动作时间不应大于0 . 8 s ,返回时间不应小于0 . 0 2 s 。(有些变电站综合自动化(微机保护)装臵的返回系数比较大,应引起注意。)第2 . 0 . 6条规定电压互感器二次回路断线引起保护误动时,应采取断线闭锁。(这点变电站综合自动化(微机保护)装臵比较容易作到。)

第2 . 0 .7条是针对中央信号提出的具体要求。(变电站综合自动化(微机保护)装臵的有关数据可以利用掉电保护功能进行保存,再由装臵的液晶显示或计算机显示与数据处理,完全可以满足不自动复归,操作电源恢复后可以维持原状态等要求。事故记录数据除事故发生时间、地点与性质外,还可以实现故障滤波记录。但存在液晶显示窗口小,需要进行操作,发光二极管与报警输出有些装臵无自保持等问题。)

第2 . 0 .8条提出保护用电流互感器的误差不应大于10 %,选用10P级(差动保护不应大于5 %,选用5P级。)

第2 . 0 .9条提出直流操作电源,波纹系数不应大于5 %,电压波动应控制在5 %范围内。蓄电池充电后期直流母线电压不应高于额定电压的115 %,蓄电池放电末期直流母线电压不应低于额定电压的85 %。(现在直流操作电源都采用智能化充电模块,完全可以满足上述要求。由蓄电池充电后期直流母线电压供电给合分闸母线,加降压模块后再供电给控制母线。现在有些直流屏生产厂家在研究生产取消降压模块,适当降低充电后期电压的方案。采用变电站综合自动化(微机保护)与弹簧储能及永磁操动机构时,对优先采用直流110 V 操作电压以及蓄电池的安时数,是一个需要讨论的问题。)

第2 . 0 .10条交流整流电源在新设计中已经很少采用,将来修订时可能要取消。

第2 . 0 .11条提出交流操作可由电压互感器或所用变取得操作电源,短路保护由电流互感器取得操作电源,通过电流脱扣器跳闸。(采用变电站综合自动化(微机保护)后,短路保护通过跳闸线圈分励跳闸,由电压互感器或所用变取得操作电源时,都需要设臵带蓄电池与逆变电源的后备电源,起切换时间应小于采用变电站综合自动化(微机保护)的短路保护跳闸出口时间(一般为35 ms)。将来修订时再进行讨论。)

第三章发电机的保护

工业与民用建筑配电设计中,有自备电厂时,才会遇到发电机保护。以后再学习讨论。

第四章电力变压器的保护

第4 . 0 . 1 条提出电力变压器故障与异常运行方式,需要装设的保护有:

一绕组及引出线的相间短路和中性点直接接地侧的单相接地短路;

二绕组间的匝间短路;

三外部相间短路引起的过电流;

四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;

五过负荷;

六油面降低;

七变压器温度升高、油箱压力升高或冷却系统故障。

第4 . 0 . 2 条针对变压器瓦斯保护;规定800 kV A 及以上的油浸式变压器和400 kV A 及以上的车间内油浸式变压器,均应装设瓦斯保护,轻瓦斯动作于信号,重瓦斯动作于报警与跳闸。跳闸应跳开所有有电源侧,以及有备用电源自动投入侧的断路器。

(本条为非电量保护,干式变压器的温度保护,以及箱变的门控信号将来修订时应进行讨论。)第4 . 0 . 3 条规定了变压器纵联差动保护与过电流保护的应用范围。

一10000 kV A 及以上的单独运行的变压器和6300 kV A及以上的并例运行的变压器,应装设纵联差动保护。6300 kV A及以下单独运行的重要变压器,亦可装设纵联差动保护。

二10000 MV A 及以下的变压器可装设电流速断保护与过电流保护。2000 kV A 及以上的变压器,当电流速断保护灵敏系数满足不了要求时,宜装设纵联差动保护。

(常规变压器纵联差动保护采用的继电器比较多,以上两条可能是从调试、整定与维护等方面考虑。采用变电站综合自动化(微机保护)调试、整定与维护等方面都有较大改进,变电站综合自动化(微机保护)的价格也在不断降低。所以设计时可适当放宽一些。装设变电站综合自动化(微机保护)变压器纵联差动保护后,还应装设具有电流速断与过电流保护的后备保护,另外还需要考虑装设有载调压装臵。)

三规定400 kV A 及以上,一次电压为10 kV 及以下,线圈为三角形-星形联结的变压器,可采用两相三继电器式的过电流保护。(现在大多数变电站综合自动化(微机保护)装臵都有三组保护电流输入,可以组成三继电器式的过电流保护。用变压器高压侧过电流保护作为低压侧单相接地保护的后备时,需要设计三相电流互感器,电源中性点通过串联电阻接地后,也需要设计三相电流互感器,这一规定将来修订时需要讨论。)

四规定以上保护应动作于断开变压器的各侧断路器。(变电站综合自动化(微机保护)装臵纵联差动保护有断开变压器的对侧断路器的输出干接点,除变压器纵联差动保护外,一般都没有设计跳开对侧断路器。变压器各侧断路器有保护装臵时,是否可以通过失压保护跳闸来实现这一要求需要进行讨论。)

第4 . 0 . 4 条提出变压器纵联差动保护应躲过变压器励磁涌流和外部短路产生的不平衡电流,保护范围应包括变压器套管及其引出线。

(变电站综合自动化(微机保护)只有变压器纵联差动保护装臵,才有躲过变压器励磁涌流的功能,一般采用二次谐波制动。变电站综合自动化(微机保护)变压器纵联差动保护装臵通过比率制动来躲过外部短路产生的不平衡电流。)

(利用各相测量与保护电流值比较来判断电流互感器二次回路断线,利用合闸来躲过变压器励磁涌流,利用判断低压侧电流来躲过外部短路产生的不平衡电流等可以进行一定的研究。)第4 . 0 . 5 条提出对于外部短路应装设过电流保护。过电流保护宜用于降压变压器,判负序电压、零序电压和过电流的复合电压起动的过电流保护与低电压闭锁的过电流保护,用于升压变压器,或过电流保灵敏系数满足不了要求的降压变压器。

第4 . 0 . 6 条规定外部短路保护双线圈变压器应安装于主电源侧,三线圈变压器应安装于主电源侧及主负荷侧。过电流保护可带一段或两段延时,较短的延时动作于缩小故障影响范围,较长的延时断开变压器各侧短路器。(这一点尚未引起有关产品开发与设计者的注意。)第4 . 0 . 7 条针对三线圈变压器外部短路保护作出的规定,除主电源侧外,其他各侧的保护可作为本侧相邻电力设备和线路的后备保护,此时灵敏系数可适当降低。(业与民用建筑变电站设计较少遇到。)

第4 . 0 . 8条针对电源中性点直接接地的110 kV 电力网中,低压侧有电源的变压器中性点直接接地运行时,对外部单相接地引起的过电流,规定应装设零序过电流保护。零序过电流保护应有两段组成,每段各带两个时限。零序过电流保护应接到中性点引出线上的电流互感器上。(工业与民用建筑变电站设计较少遇到。)

第4 . 0 .9条是针对电源中性点直接接地的110 kV 电力网中,低压侧有电源的变压器中性点可直接接地运行或不接地运行时,对外部单相接地引起的过电流,以及失去接地中性点引起的过电压,规定应装设零序过电流保护外,还需要装设过电压保护。(工业与民用建筑变电站设计较少遇到。)第4 . 0 .10条规定高压侧为单电源,低压侧无电源的降压变压器,不宜装设专门的零序保护(应该是零序电流保护)。(工业与民用建筑变电站设计零序电流保护较少采用。反应单相接地故障的零序电压保护,和安装零序电流互感器进行单相接地保护的采用的比较多。)

第4 . 0 .11条对0 . 4 MV A 及以上,线圈为星形-星形联结,低压侧中性点直接接地的变压器,低压侧单相接地短路保护方式作了如下规定:

一利用高压侧的过电流保护,并应采用三相式保护装臵。

二接于低压侧中性线上的零序过电流保护。

三接于低压侧的三相过电流保护。

(以上三点工业与民用建筑变电站设计遇到的比较多。)

第4 . 0 .12条规定0 . 4 MV A 及以上,线圈为三角形-星形联结,低压侧中性点直接接地的变压器,低压侧单相接地短路保护,灵敏性满足要求时,可利用高压侧的过电流保护,动作于跳闸。

(工业与民用建筑变电站设计遇到的比较多。)

(以上第4 . 0 .11条与第4 . 0 .12条对低压侧单相接地短路保护方式区别是否不大,第4 . 0 .12条变压器线圈为三角形-星形联结,目前工业与民用建筑变电站采用比较普遍,高压侧为电源中性点不接地系统,高压侧的过电流保护可以采用两相式保护装臵,采用三相式保护装臵也应该没有问题,修订时需要进行讨论。)

(对高压侧电源中性点不接地系统的变压器,高压侧单相接地保护方式没有作出规定,可能有两方面考虑。一是如果断路器和保护装臵距离变压器很近,保护装臵专用于变压器,高压侧电源中性点不接地,高压侧单相接地保护可由上一级保护装臵完成。二是由变配电站母线上的变压器出线柜引出后,经过一定长度的电缆或架空线路再到变压器,变压器附近只安装隔离开关作为检修用。变压器出线柜上的保护装臵应按照变压器保护来装设,此时也需要考虑高压侧单相接地保护。修订时也需要进行讨论。)

第4 . 0 .13条对400 kV A 及以上变压器,应根据可能出现的过负荷情况装设过负荷保护作了规定。三双线圈变压器应反应各侧过负荷,过负荷保护可采用单相式,带延时动作于信号,无人值班的变电站可动作于跳闸或断开部分负荷。

(工业与民用建筑变电站设计遇到的也比较多。)

第4 . 0 .14条对变压器温度保护与冷却系统故障保护作了规定。安装电力变压器标准的要求,装设可动作于信号或跳闸的保护装臵。(变电站综合自动化(微机保护)变压器保护装臵一般都有此部分功能。)

第五章 3 ~63 kV 电源中性点非直接接地电力网中线路的保护

第5 . 0 . 1 条提出3 ~63 kV 电源中性点非直接接地电力网中线路的应装设的保护有:

一相间短路;二单相接地;三过负荷。

第5 . 0 . 2 条对3 ~10 kV线路相间短路保护提出以下要求:

一可用两相式电流互感器,同一网络的所有线路均应装在相同两相上;

二后备保护应采用远后备方式;

三当线路发生短路事故后,母线电压降低到60 %时,以及线路导线截面过小,不允许带延时切除事故时,应快速切除事故。

四当过电流保护延时不大于0 . 5 ~0 . 7 s时,而且没有第三点的情况时,可以不装设瞬时动作的电流速断保护。

第5 . 0 . 3 条对3 ~10 kV线路相间短路保护作出以下规定:

一单侧电源线路装设两段过电流保护,第一段为不带延时的电流速断保护;第二段为带延时的过电流保护。也可采用反时限过电流保护。对单侧电源线路带电抗器的线路,不应装设电流速断保护,应由母线保护切除电抗器前的故障。

二保护仅在线路的电源侧装设。

三对双侧电源线路,可装设带方向或不带方向的电流速断保护和过电流保护。对1 ~2 k m 双侧电源线短路,上述保护不能满足选择性、灵敏性或速动性要求时,可装设带辅助导线的纵差动保护作为主保护,带方向或不带方向的电流速断保护和过电流保护作为后备保护。

四对并列运行的平行线路,可装设横差动保护作为主保护,并应以接于两回线路电流之和的电流保护,作为两回线路同时运行的后备保护,及一回线路断开后的主保护及后备保护。

第5 . 0 . 4 条对35 ~63 kV线路相间短路保护作出以下规定:

一对单侧电源线路可采用一段或两段电流速断或电流闭锁电压速断作为主保护,并应以带时限的电流保护作为后备保护。

当线路发生短路事故后,母线电压降低于60 %时,应能快速切除事故。

二对双侧电源线路可采用带方向或不带方向的电流电压保护。当电流电压保护不能满足选择性、灵敏性或速动性要求时,可采用距离保护。工业与民用建筑配电设计中很少遇到。

三对双侧电源或环形网络中(环网式供电),不超过3 ~4k m时,当电流电压保护不能满足选择性、灵敏性或速动性要求时,可采用带辅助导线的纵差动保护作为主保护,带方向或不带方向的电流电压保护作为后备保护。

(现在城市电网中可是采用环网式供电,由于保护问题没有很好解决,环网柜采用高压熔断器保护,一般只允许开环运行,只用于给二三级负荷供电。对环网式供电的保护问题应该进行开发研究。修订时也可以进行讨论。)

四对并例运行的平行线路,可装设横差动保护作为主保护,并应以接于两回线路电流之和的阶段式保护或距离保护,作为两回线路同时运行的后备保护,及一回线路断开后的主保护及后备保护。

(工业与民用建筑配电设计中很少遇到。)

第5 . 0 . 5 条对35 ~63 kV电源中性点非直接接地电力网中,单相接地故障,应装设的保护作了以下规定:

一变电站母线上应装设接地绝缘监视装臵,动作于信号。

二线路上宜装设有选择性的单相接地保护,并动作于信号,当危及人身和设备安全时,应动作于跳闸。(当单相接地故障电流比较大时,不仅会使事故迅速扩大,接地线上的对地电位也会升高,危及人身和设备安全。在后面第九章第9 . 0 . 3 条规定单相接地故障电流为10 A 及以上时,动作于跳闸,10 A以下时,动作于跳闸或信号。将来修订时应统一考虑。)

三出线回路数不多,或难以装设有选择性单相接地保护时,可采用依次拉闸的来找故障线路。

(难以装设有选择性单相接地保护是一个方面,现在专用的单相接地保护装臵(微机小电流接地选线装臵)比较多,许多变电站综合自动化(微机保护)装臵也具有单相接地保护(小电流接地选线)功能。他们原理上没有问题,由于动作整定值计算准确性的影响,拒动与误动发生的几率比较高。将电源中性点改变为直接接地系统,牵涉到许多问题,需要由国家有关部门统一作出决定。在国家没有统一作出决定之前,有些地区开始推广将电源中性点改变为经过串联电阻接地的系统。发生单相接地事故后,故障电流不仅只有对地不平衡电容电流,同时增加了经过串联电阻接地形成回路的故障电流,故障电流加大后,保护的灵敏系数就可提高,从而保证单相接地保护动作的可靠性。单相接地保护的动作整定值可以按照正常运行时的不平衡电流来计算,计算也简单准确。)第5 . 0 . 5 条规定对可能出现过负荷的电缆线路,应装设过负荷保护,宜带延时动作于信号,当危及设备安全时,可动作于跳闸。

第六章110 kV 电源中性点直接接地电力网中线路的保护

第6 . 0 . 1 条规定110 kV 线路应装设单相接地短路保护与相间短路保护。

(将来10 kV供电系统电源中性点直接接地后,也需要按照此规定装设单相接地短路保护与相间短路保护。)

第6 . 0 . 2 条规定110 kV 线路后备保护宜采用远后备方式。即由上一级保护实现后备保护。

第6 . 0 . 3条规定接地短路保护应符合以下规定:

一宜装设带方向与不带方向的阶段式零序过电流保护;

(不不带方向用于单侧电源。)

二零序过电流保护不能满足要求时,可装设接地距离保护,并应装设一或二段段零序过电流保护作为后备保护。

(距离保护通过计算短路后的阻抗来实现保护,保护范围和灵敏性都有提高,变电站综合自动化(微机保护)装臵完全可以由软件来完成这一计算。)

第6 . 0 . 4条对相间短路作了以下规定:

一单侧电源线路,装设三相多段式电流或电流电压保护;

二双侧电源线路,可装设阶段式距离保护。

第6 . 0 . 5条规定系统稳定有要求时;与发生三相短路事故后厂用电与重要用户变电站母线电压下降到额定电压的60 %,不能无时限和有选择性切除短路事故时;应装设全线速动的主保护。

第6 . 0 . 6条规定并列运行的平行线路,可装设相间横联差动及零序横联差动保护作为主保护。后备保护可按和电流方式连接。

第6 . 0 . 7条规定电缆线路或电缆架空混合的线路,应装设过负荷保护,宜带延时动作于信号,当危及设备安全时,可动作于跳闸。

第七章母线的保护

第七章的五条规定主要用于发电厂与电力系统大中型变电站。

(工业与民用建筑配电设计中很少遇到母线保护。变电站综合自动化(微机保护)的母线保护装臵,只是具有母线充电保护功能,即在母联分段断路器合闸时,将电流速断自动投入,合闸后自动延时将电流速断自动退出,在变电站电源进线与出线之间减少一级电流速断保护,有利于电流速断保护的配合,对选择性有好处。)

第八章电力电容器的保护

第8 . 0 . 1 条对3 kV及以上的并联补偿电力电容器组,运行中出现的故障与异常运行方式,需要装设的保护作了以下规定:

一电容器内部故障与引出线发生短路;

二电容器组和断路器之间连接线发生短路;

三电容器组中某一组电容器切除后,引起的过电压;

四电容器组的单相接地;

五电容器组过电压;

六所连接的母线失压。

第8 . 0 . 2 条规定并联补偿电力电容器组装设以下保护:

一对电容器组和断路器之间连接线发生短路;可装设带有短延时的电流速断和过电流保护,动作于跳闸。电流速断在最小运行方式下,灵敏系数要有保证。电流速断的动作电流要躲过合闸时的充电电流,过电流保护的动作电流要躲过电容器组长期允许的最大工作电流。

(如果变电站综合自动化(微机保护)保护装臵,能够利用软件躲过合闸时的充电电流,电流速断的动作电流就可以有所减小,有利于灵敏系数的提高。)

二对电容器内部故障与引出线发生短路;每台电容器都分别装设专用的熔断器进行保护,熔断器熔丝的额定电流可为电容器额定电流的1 . 5 ~2. 0 倍。

三当电容器组中的故障电容器切除后,会引起未切除电容器端电压升高,当超过110 %额定电压时,不同接线的电容器组应采用下列保护,将整组电容器断开:

1 单星形接线的电容器组,可采用中性线对地电压不平衡保护。

2 多段串联单星形接线的电容器组,可采用段间电压差或桥式差电流保护。(电压与电流互感器接线复杂。)

3 双星形接线的电容器组,可采用中性线不平衡电压或不平衡电流保护。

四电容器组单相接地故障,可利用所联接母线上装设的接地绝缘监视装臵进行检测。当由母线引出的电缆有一定长度时,可按照第5 . 0 . 4 条二款规定装设相间短路保护,安装在绝缘支架上的电容器组,可不按照第5 . 0 . 5条装设单献接地保护。

五对电容器组的过电压应装设过电压保护,带时限动作于信号或跳闸。

六对母线失压应装设低电压保护,带时限动作于信号或跳闸。(实际上失压保护应为判无电压与无电流的。)

第8 . 0 . 2 条规定高次谐波可能导致电容器过负荷,电容器组宜装设过负荷保护,带时限动作于信号或跳闸。

第九章 3 kV 及以上电动机的保护

现在新设计基本上都选用10 kV 电动机。

第9 . 0 . 1 条对3 kV及以上的异步电动机和同步电动机,运行中出现的故障与异常运行方式,需要装设的保护作了以下规定:

一定子绕组相间短路;

二定子绕组单相接地;

三定子绕组过负荷;

四定子绕组低电压;

五同步电动机失步;

六同步电动机失磁;

七同步电动机出现非同步冲击电流。

第9 . 0 . 2 条对电动机绕组及引出线的相间短路,应装设的保护作了以下规定:

一2000 kW及以下的电动机,宜采用电流速断保护,保护装臵宜采用两相式。(这里没有提到带延时,二提到两相式)。

二2000 kW及以上的电动机,或电流速断保护灵敏系数满足不了的2000 kW及以下的电动机,

应装设纵联差动保护。(此时电动机中性点需要引出。如果变电站综合自动化(微机保护)保护装臵,能够利用软件躲过起动电流,电流速断的动作电流就可以有所减小,有利于灵敏系数的提高。现在出现了零序差流保护新技术。)

三以上保护应动作于跳闸,对于有自动灭磁装臵的同步电动机,尚应动作于灭磁。

第9 . 0 . 3 条对单相接地故障作了以下规定:

一接地电流小于5 A 时,可装设单相接地检测装臵;

二接地电流大于5 A 时,应装设有选择性的单相接地保护;

三接地电流为10 A以下时,单相接地保护装臵可动作于信号或跳闸,接地电流大于10 A 及以上时,单相接地保护装臵应动作于跳闸。

(以上规定对电源中性点不直接接地的电网,应该是统一的,修订时需要讨论。)

第9 . 0 . 4 条对电动机的过负荷保护作了以下规定:

一生产过程中容易发生过负荷的电动机应装设过负荷保护,根据负荷特性,带时限动作于信号或跳闸。

二起动或自起动困难,需要防止起动或自起动时间过长的电动机,应装设过负荷保护,保护应动作于跳闸。(变电站综合自动化(微机保护)电动机保护装臵,都有起动时间过长与不允许连续起动保护,这样就可以与过负荷保护分开,修订时需要讨论。)

第9 . 0 . 5条对母线电压短时降低或中断的异常情况,应装设低电压保护,并符合以下规定:一当电源母线电压短时降低或中断后又恢复时,需要断开的次要电动机和有备用自动投入机械的电动机,应装设低电压保护。

二根据生产过程不允许或不需要自起动的电动机,应装设低电压保护。

三在电源电压长时间消失后,需要从电网中自动断开的电动机,应装设低电压保护。

四低电压保护应动作于跳闸。(应带时限)

(有些变电站综合自动化(微机保护)电动机保护装臵的低电压保护增加了判电流,即电流闭锁。当电压低于动作值,有电流时低电压保护不动作,实际它相当于失压保护,电压低于动作值时,电流就要增加,此时要由过负荷或过电流来进行保护。修订时需要讨论。)

第9 . 0 . 6条规定对同步电动机失步,应装设失步保护。

失步保护带时限动作,对于重要电动机,动作于再同步控制回路;不能再同步或根据生产过程不需要再同步的电动机,应动作于跳闸。

第9 . 0 . 7条规定对同步电动失磁可引起母线电压严重降低,宜装设专用失磁保护。失磁保护应带时限动作于跳闸。

第9 . 0 . 8条规定2000 kW及以上的电动机以及不允许非同步冲击的同步电动机,应装设防止电源短时中断再恢复时造成非同步冲击的保护。

保护装臵应确保在电源恢复前动作。重要电动机的保护装臵,应作用于再同步控制回路;不能再同步或根据生产过程不需要再同步的电动机,保护装臵应动作于跳闸。

第十章自动重合闸

自动重合闸主要用于架空线路和电缆与架空线的混合线路,工业与民用建筑配电设计中较少遇到。

第十一章备用电源和备用设备的自动投入装臵

第1 1 . 0 . 1 条提出需要装设备用电源和备用设备自动投入装臵的五种情况:

一由双电源供电的变配电站,其中一路电源经常断开为备用。(称为线路备自投。)

二发电厂、变配电站内有互为备用的母线段。(称为母联备自投。)

三发电厂、变配电站内有备用变压器。

四变配电站内有两台所用变压器。

五生产过程中重要机组有备用机组。

第1 1 . 0 . 2 条提出可装设备用电源和备用设备自动投入装臵的六点要求:

一工作回路无电压、而且断开后,备用回路才能投入。

二工作回路上的电压不论任何原因消失时,自动投入装臵均应延时动作。(重合闸与失压跳闸设备的需要,应带可调延时。)

三手动断开工作回路,自动投入装臵不动作。(事故跳闸自动投入装臵应该不动作。)

四自动投入装臵只允许动作一次。(不允许连续动作。)

五自动投入装臵动作后,如果投到故障上,必要时,应使保护加速动作。

六自动投入装臵中,可设臵工作电源的电流闭锁回路。(变电站综合自动化(微机保护)备用电源自动投入装臵,一般都判无电压与无电流,并有带可调延时。)

在条文说明中提出:

一鉴于在发电厂、变配电站内常常采用手动投入,所以规定‘可装设’。

(是否需要装设应根据负荷重要性的要求来决定。特别对是否需要来电自恢复,更需要装设应根据负荷重要性的要求来决定。变电站综合自动化(微机保护)备用电源自动投入装臵已经成为定型产品,只要外部二次电路简单,运行可靠,可以扩大其使用,修订时需要讨论。)二对装设备用电源和备用设备自动投入装臵只提出了几点最根本的要求,还有检查同期等没有列出。(对于一些特殊要求,设计时需要特殊考虑。)

(在实际应用过程中,有些变电站综合自动化(微机保护)备用电源自动投入装臵,判备用电源有电压才动作,这就需要安装线路电压互感器,或将电压互感器安装在备用电源进线断路器之前。要求来电自恢复时,必须安装线路电压互感器,或将电压互感器安装在电源进线断路器之前,修订时需要讨论。)

第十二章自动低频减载装臵

自动低频减载装臵工业与民用建筑配电设计中遇到的比较少。

第十三章同步并列及解列

同步并列及解列用于有两个未联网电网供电的变电站,以及有自备发电厂的企业。工业与民用建筑配电设计中遇到的比较少。

第十四章二次回路

实际工作中二次回路往往不被大家重视。但本章对二次回路作了16 条规定,可见二次回路的重要性。二次回路设计不合理,或施工质量不好,开始运行一般发现不出问题,但会形成事故隐患,更难处理。

第14 . 0 . 1条规定本章用于继电保护、自动装臵、控制、信号的二次回路。

第14 . 0 . 2条规定二次回路工作电压不应超过500 V 。

第14 . 0 . 3条规定互感器的二次回路连接的负荷,不应超过继电保护与自动装臵各种准确等级所规定的负荷范围。(采用变电站综合自动化(微机保护)装臵后,由于二次回路不再有电流继电器,互感器的二次回路连接的负荷减小很多。)

第14 . 0 . 4条规定二次回路应采用铜芯控制电缆或铜芯导线,考虑耐油与阻燃。

第14 . 0 . 5条规定二次回路按照机械强度要求,控制电缆芯线截面,强电回路不小于1 . 5 mm 2,弱电回路不小于0 . 5 mm 2。还应符合以下要求:

一电流回路电缆芯线截面不应小于2 . 5 mm 2,,根据短路电流对电流互感器的工作准确等级进行校验。

二电压互感器回路的最大电压降不应超过额定电压的3 %。

三操作回路的最大电压降不应超过额定电压的10 %。

(对户外变电站控制电缆芯线截面应仔细核算,对于户内变电站的开关柜内部所采用的电缆或导线,电流回路电缆芯线截面不应小于2 . 5 mm 2,。控制回路电缆芯线截面是否可以减小,修订时需要讨论。同一安装单位上的元件之间的连接线可以不再通过接线端子,但每个接线点只允许接两根线。变电站综合自动化(微机保护)装臵控制与信号回路都采用插拔式接线端子,每个接线端子无法接接两根1 . 5 mm 2导线,就需要接到外部接线端子排后再转接,开关柜或控制保护屏内部导线非常多,有时布臵困难。如果控制回路导线芯线截面可以适当减小,不仅有利于开关柜或控制保护屏内部接线,全国统计起来对节约用铜,降低开关柜或控制保护屏成本都会有一定作用。)第14 . 0 . 6条规定应能在不断开3 kV 及以上一次设备的情况下,保证在二次回路端子排上安全地工作。

第14 . 0 . 7条规定电压互感器一次隔离开关断开后,其二次回路应有防止电压反馈的措施。(母线测量电压自动切换必须执行这条规定。)

第14 . 0 . 8条规定电流互感器的二次应在一点接地。一般在配电装臵附近经过端子排接地。但对于有几组电流互感器连接在一起的保护装臵,应在控制保护屏上经过端子排接地。

第14 . 0 . 9条规定电压互感器二次侧中性点或线圈引出线之一应接地。对110 kV 电源中性点直接系统的电压互感器,应设臵公共接地点。接地点宜设在控制室内,并应牢固焊接在接地母排上。向交流操作的保护装臵和自动装臵操作回路供电的电压互感器,应通过击穿保险器接地。采用B 相直接接地的星形接线的电压互感器,其中性点也应通过击穿保险器接地。

第14 . 0 . 10条规定在电压互感器二次回路中,除开口三角绕组和另有专门规定者外,应装设熔断器或自动开关。

在接地线上不应安装有开断可能的设备。当采用B相直接接地时,熔断器或自动开关应装在线圈引出端与接地点之间。

开电压互感器口三角绕组的试验用引出线上,应装设熔断器或自动开关。

第14 . 0 . 11条规定各独立安装单位二次回路的操作电源,应经过专用的熔断器或自动开关。

在发电厂和变电站中,每一安装单位的保护回路和断路器控制回路可合用一组单独的的熔断器或自动开关。

第14 . 0 . 12条规定发电厂和变电站中重要设备和线路的继电保护和自动装臵,应有经常监视操作电源的装臵。断路器的跳闸回路、重要设备的合闸回路和装有自动合闸装臵的断路器的合闸回路,应有监视回路完整性的监视装臵。

(变电站综合自动化(微机保护)装臵一般都有此功能。)

第14 . 0 . 13条规定在可能出现过电压的二次回路内,应采取降低过电压的措施。(安装避雷器和电涌防护器SPD。)

第14 . 0 . 14条规定屏和屏上设备前后应有必要的标志,标明所属安装单位及用途。屏上的设备,在布臵上应使各安装单位分开,不允许相互交叉。

第14 . 0 . 15条规定接到端子和设备上的导线和电缆应有标志,并应避免跳合闸回路接近正电源。第14 . 0 . 16条提出二次回路应采用以下抗干扰措施:

一在电缆敷设时,首先应充分利用自然屏蔽物的屏蔽作用;

二采用屏蔽电缆,屏蔽层宜在两端接地;

三强电与弱电不允许合用一根电缆;

四保护用电缆与电力电缆不应同层敷设;

五保护用电缆敷设路径,宜避开高压母线及高频暂态电流的入地点。(避雷器与避雷针的接地点、并联电容器、电容式电压互感器、结合电容器及电容式套管等)

电力系统继电保护的全过程管理(新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 电力系统继电保护的全过程管 理(新版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

电力系统继电保护的全过程管理(新版) 单位:合肥供电公司自动化所作者:刘学辉、贾风香 地址:合肥市望江路325号邮编:230022 摘要:文章以经验交流的形式探讨了电力系统中继电保护工作的重要性及其涉及到的人员、装置的全过程管理;从施工、验收、整定、运行、维护全员全方位的角度所采取的措施确保了继电保护装置的安全稳定运行,并在实践工作中取得了良好的效果。 关键词:继电保护电网安全全过程管理 由于中国经济持续发展对电力的强大需求,引发了新一轮的电力供应危机——“电荒”;面对这样一个严峻局面,电力系统的安全与可靠尤其显得重要;电力系统安全是电力生产、经营、管理的重要组成部分,因为电力系统本身所具有的特点,安全和可靠性是第一位的,从美加大停电的严重后果和事故调查结果来看,电力企业不仅要加强固有的安全与可靠性的工作,还应该增加危机意识,充

分认识到危机存在的可能性;电力系统的安全和可靠性在很大程度上取决于电力设施的安全和可靠。其中,继电保护和安全自动装置是保障电力系统安全和防止电力系统长时间大面积停电的最基本、最重要、最有效的技术手段。从国内外众多事故中不难看出,继电保护和安全自动装置一旦不能正确动作,必将酿成严重后果。反之则能有效的遏制事故的扩大与蔓延,减小事故损失与社会影响。所以必须加强继电保护技术监督,实行全过程管理,不断提高继电保护人员及装置运行管理水平。 近年来,我公司顺应国家电网公司的要求和大量资金的投入,针对电网结构薄弱、二次设备陈旧的实际,一直把电网建设与改造摆到企业发展的重要位置上,抓住有利时机,加大电网建设投入,进一步完善了电网结构,改造了二次设备,提高了供电能力,在生产管理上,发扬了专业管理和技术管理的优势,进一步强化责任管理和目标管理,推动了管理的规范化、制度化。修订完善了设备检修规程、运行规程等制度,实施了设备全过程管理,健全了设备档案,提高了设备管理水平。为满足日益增长的用电需求提供了有力

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】

电力系统继电保护

电力系统继电保护 一、单选题 1. 下列关于单CPU微机保护装置说法不正确的有( )。A. 指一套微机保护装置中,按功能配置多个CPU模块,分别完成不同保护原理的多重主保护和后备保护及人机接口等功能。 2. 下列选项中属于分布式能源中生物质能特点描述的是( )。C. 能量密度小,难储运,适合近距离转化 3. 关于下列典型微机型母线保护的说法有误的是( )。C. 软件算法的深入开发则使母线保护的灵敏度得到不断的提高但降低了选择性 4. 以下不属于常规变电站的二次系统缺点的是( )。C. 安全性、可靠性高 9. 利用( )间的电磁波进行无线通信称为微波通信。B. 150mHz到20gHz 10. 在典型微机母线保护程序逻辑—母线充电保护逻辑中说法有误的是( )。 D. 母线充电保护是永久性保护 12. 电磁型过电流继电器的参数中,返回电流是使电流继电器动合触电( )电流。 C. 打开的最大 14. 自适应继电保护描述有误的是( )。D. 员工值守变电站 15. 比率制动原理的母线差动保护中,指的母线上所有连接元件电流相量和的绝

对值的是( )。B. 制动电流 19. 重合闸的后加速保护不包括的优点是( )。D. 每个断路器上都需要装设一套重合闸 20. 变压器中输入电能的绕组是( )。A. 一次绕组 二、多选题 1. 属于微机继电保护装置硬件系统功能的有()。A. 数据采集系统(模拟量输入系统) B. 数字处理系统(CPU主系统) D. 输出回路 E. 人机接口 F. 电源回路 2. 微机保护的发展特点不包括()。A. 采用多CPU(单片机)结构 B. 线路保护相对成熟 D. 硬件结构及制造水平大大提高 E. 元件保护进入实用化阶段 3. 母线保护的分类包括下列选项中的()。A. 低阻抗型 B. 中阻抗型 4. 常见非单元式保护有()。C. 方向比较式纵联保护 D. 距离纵联保护的电流差动保护 5. 微机保护功能主要包括()。A. 测量功能 B. 控制功能 C. 检测功能 E. 事件记录 F. 通信功能 7. 中低压线路微机保护包括()。A. 阶段式电流保护,或带方向和低电压闭锁的阶段式电流保护 C. 对中性点经小电阻接地的系统的零序电流保护 D. 阶段式电流保护,或带方向和低电压闭锁的阶段式电流保护 E. 自动重合闸 8. 继电器按照工作原理分类可分为()。A. 电磁型继电器 B. 感应型继电器 C. 电动型继电器 D. 整流型继电器 E. 静态型继电器

电力系统继电保护的全过程管理(新编版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 电力系统继电保护的全过程管理 (新编版)

电力系统继电保护的全过程管理(新编版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 单位:合肥供电公司自动化所作者:刘学辉、贾风香 地址:合肥市望江路325号邮编:230022 摘要:文章以经验交流的形式探讨了电力系统中继电保护工作的重要性及其涉及到的人员、装置的全过程管理;从施工、验收、整定、运行、维护全员全方位的角度所采取的措施确保了继电保护装置的安全稳定运行,并在实践工作中取得了良好的效果。 关键词:继电保护电网安全全过程管理 由于中国经济持续发展对电力的强大需求,引发了新一轮的电力供应危机——“电荒”;面对这样一个严峻局面,电力系统的安全与可靠尤其显得重要;电力系统安全是电力生产、经营、管理的重要组成部分,因为电力系统本身所具有的特点,安全和可靠性是第一位的,从美加大停电的严重后果和事故调查结果来看,电力企业不仅要加强固有的安全与可靠性的工作,还应该增加危机意识,充分认识到危机存在的可能性;电力系统的安全和可靠性在很大程度上取决于电力设

电力系统继电保护课后部分习题答案

电力系统继电保护(第二版) 张保会尹项根主编 继电保护装置在电力系统中所起的作用是什么? 答:继电保护装置就是指能反应电力系统中设备发生故障或不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置.它的作用包括:1.电力系统正常运行时不动作;2.电力系统部正常运行时发报警信号,通知值班人员处理,使电力系统尽快恢复正常运行;3.电力系统故障时,甄别出发生故障的电力设备,并向故障点与电源点之间、最靠近故障点断路器发出跳闸指令,将故障部分与电网的其他部分隔离。 继电保护装置通过哪些主要环节完成预定的保护功能,各环节的作用是什么? 答:继电保护装置一般通过测量比较、逻辑判断和执行输出三个部分完成预定的保护功能。测量比较环节是册来那个被保护电器元件的物理参量,并与给定的值进行比较,根据比较的结果,给出“是”、“非”、“0”或“1”性质的一组逻辑信号,从而判别保护装置是否应该启动。逻辑判断环节是根据测量环节输出的逻辑信号,使保护装置按一定的逻辑关系判定故障的类型和范围,最后确定是否应该使断路器跳闸。执行输出环节是根据逻辑部分传来的指令,发出跳开断路器的跳闸脉冲及相应的动作信息、发出警报或不动作。 线路上装设两组电流互感器,线路保护和母线保护应各接哪组互感器? 答:线路保护应接TA1,母线保护应接TA2。因为母线保护和线路保护的保护区必须重叠,使得任意点的故障都处于保护区内。 后备保护的作用是什么? 答:后备保护的作用是在主保护因保护装置拒动、保护回路中的其他环节损坏、断路器拒动等原因不能快速切除故障的情况下,迅速启动来切除故障。 为什么定时限过电流保护的灵敏度、动作时间需要同时逐级配合,而电流速断的灵敏度不需要逐级配合?答:定时限过电流保护的整定值按照大于本线路流过的最大负荷电流整定,不但保护本线路的全长,而且保护相邻线路的全长,可以起远后备保护的作用。当远处短路时,应当保证离故障点最近的过电流保护最先动作,这就要求保护必须在灵敏度和动作时间上逐级配合,最末端的过电流保护灵敏度最高、动作时间最短,每向上一级,动作时间增加一个时间级差,动作电流也要逐级增加。否则,就有可能出现越级跳闸、非选择性动作现象的发生。由于电流速断只保护本线路的一部分,下一级线路故障时它根本不会动作,因而灵敏度不需要逐级配合。 在双侧电源供电的网络中,方向性电流保护利用了短路时电气量的什么特征解决了仅利用电流幅值特征不能解决的问题? 答:在双侧电源供电网络中,利用电流幅值特征不能保证保护动作的选择性。方向性电流保护利用短路时功率方向的特征,当短路功率由母线流向线路时表明故障点在线路方向上,是保护应该动作的方向,允许保护动作。反之,不允许保护动作。用短路时功率方向的特征解决了仅用电流幅值特征不能区分故障位置的问题,并且线路两侧的保护只需按照单电源的配合方式整定配合即可满足选择性。 功率方向判别元件实质上是在判别什么?为什么会存在“死区”?什么时候要求它动作最灵敏? 答:功率方向判别元件实质是判别加入继电器的电压和电流之间的相位,并且根据一定关系[cos(+a)是否大于0]判别初短路功率的方向。为了进行相位比较,需要加入继电器的电压、电流信号有一定的幅值(在数字式保护中进行相量计算、在模拟式保护中形成方波),且有最小的动作电压和电流要求。当短路点越靠近母线时电压越小,在电压小雨最小动作电压时,就出现了电压死区。在保护正方向发生最常见故障时,功率方向判别元件应该动作最灵敏。 为了保证在正方向发生各种短路时功率判别元件都能动作,需要确定接线方式及内角,请给出90°接线方式正方向短路时内角的范围。 答:(1)正方向发生三相短路时,有0°

电力系统继电保护的作用

1.1电力系统继电保护的作用 电力系统在运行中,可能发生各种故障和不正常运行状态,最常见同时也是最危险的故障是发生各种型式的。在发生短路时可能产生一下的后果: (1)通过故障点的很大的短路电流和所燃起的电弧,使故障元件损坏; (2)短路电流通过非故障元件,由于发热和电动力的作用,引起它们的损坏或缩短它们的使用寿命; (3)电力系统中部分地区的电压大大降低,破坏用户工作的稳定性或影响工厂产品的质量; (4)破坏电力系统并列运行的稳定性,引起系统震荡,甚至使整个系统的瓦解。 电力系统中电气元件的正常工作遭到破坏,但没有发生故障,这种情况属于不正常运行状态。例如,因负荷超过电气设备的额定值而引起的电流升高(一般又称过负荷),就是一种最常见的不正常运行状态。由于过负荷,使元件载流部分和绝缘材料的温度不断升高,加速绝缘的老化和损坏,就可能发展成故障。此外,系统中出现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,以及电力系统发生震荡等,都属于不正常运行状态。 故障和不正常运行状态,都可能在电力系统中引起事故。事故,就是指系统或其中一部分的正常工作遭到破坏,并造成对用户少送电或电能质量变坏到不能容许的地步,甚至造成人身伤亡和电气设备损坏。 系统故障的发生,除了由于自然条件的因素(如遭受雪击等)以外,一般都是由于设备制造上的缺陷、设计和安装的错误,检修质量不高或运行维护不当而引起的。因此,只要充分发挥人的主观能动性,正确地掌握客观规律,加强对设备的维护和检修,就可以大大减少事故发生的机率,把事故消灭在发生之前。 在电力系统中,除应采取各项积极措施消除或减少发生故障的可能性以外,故障一旦发生,必须迅速而有选择性地切除故障元件,这是保证电力系统安全运行的最有效方法之一。切除故障的时间常常要求小到十分之几甚至百分之几秒,实践证明只有装设在每个电气元件上的保护装置才有可能满足这个要求。这种保护装置直到目前为止,大多是由单个继电器或继电器与其附属设备的组合构成的,故称为继电保护装置。在电子式静态保护装置和数字式保护装置出现以后,虽然继电器已被电子元件或计算机所代替,但仍沿用此名称。在电业部门常用继电保护一词泛指继电保护技术或由各种继电保护装置组成的继电保护系统。继电保护装置一词则指各种具体的装置。 继电保护装置,就是指能反应电力系统中电气元件发生故障或不正常运行状态,并动作与断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。它的基本任务是: (1)自动、迅速、有选择性地将故障元件从电力系统中切除,使故障元件免于继续遭到破坏,保证其它无故障部分迅速恢复正常运行; (2)反应电气元件的不正常运行状态,并根据运行维护的条件(例如有无经常值班人员),而动作于发出信号、减负荷或跳闸。此时一般不要求保护迅速动作,而是根据对电力系统及其元件的危害程度规定一定的延时,以免不必要的动作和由于干扰而引起的误动作。

电力系统继电保护第二部分.doc

电力系统继电保护第二部分

电力系统继电保护第二部分 第七章变压器保护 7-1变压器可能发生哪些故障和异常工作情况,应该装哪些保护? 变压器的故障类型:变压器油箱内部故障和油箱外部故障 油箱内部故障:绕组的相间短路,匝间短路和中性点接地系统侧的接地短路; 油箱外部故障:主要是变压器的绝缘套管和引出线上发生的相间短路和接地短路。 变压器的异常工作情况:外部短路引起的过电流过负荷,油箱漏油造成油面下降或冷却系统故障引起的油温升高;外部接地短路引起的中性点过电压;过电压或系统频率降低引起的过励磁等。应装的保护 瓦斯保护:反应变压器油箱内部各种短路和油面降低; 纵差动保护:反应变压器绕组或引出线相间短路、中性点直接接地系统侧绕组或引出线的单相接地及绕组匝间短路; 过电流保护:反应变压器外部相间短路并做瓦斯保护和纵差动保护的后备保护;

零序电流保护:反应中性点直接接地系统中变压器外部短路。 以及过负荷保护和过励磁保护。 7-2为什么变压器纵差保护不能代替瓦斯保护? 瓦斯保护主要优点是结构简单、灵敏性高、能反应变压器油箱内部各种故障,特别是匝间短路或一相断线,纵差动保护往往不能动作,此外也是油箱漏油或绕组、铁芯烧损的唯一保护。 何时重瓦斯保护应由跳闸位置改为信号位置? 为防止在变压器换油或瓦斯继电器实验时错误动作,使重瓦斯保护转为只发信号。 7-3变压器实现纵差动保护的基本原则是什么由于变压器高低压侧的额定电流不同,因此为保证纵差保护的正确工作就必须选择适当的电流互感器变比,使得在正常和外部故障时,两个二次电流相等,即在正常和外部短路时差动回路的电流等于零,保护不动作。而在内部短路时,差动回路的电流不为零,保护动作。

宁夏电力公司继电保护专业技术比赛——元件保护部分理论考试试卷

单位: 姓名: 成绩: 宁夏电力公司继电保护专业技术比赛 元件保护部分理论考试试卷 一.选择题(共20分,每题1分)将正确答案填入括号内 1. 电力系统发生振荡时,()可能会发生误动。 A.电流差动保护。 B.零序电流速断保护。 C.电流速断保护。 2. 第一次采用国外微机保护装置应遵循() A.电力部质检中心动模试验确认合格方可使用 B.基建投资单位(业主)的指令 C.网、省局继电保护部门的指令 3.测量交流电流回路的绝缘电阻使用()摇表 A. 500V B. 1000V C. 2000V 4. 母线故障,母线差动保护动作,已跳开故障母线上六个断路 器(包括母联),还有一个断路器因本身原因而拒跳,则母差

保护按( ) A.正确动作一次 B. 拒动一次 C. 不予评价。 5.如果直流电源为220V,而中间继电器的额定电压为本110V,则 回路的连接可以采用中间继电器串联电阻的方式,串联电阻的一端应接于( )。 A.正电源 B.负电源 C. 远离正、负电源(不能直接接于电源端) 6. 变压器差动保护为了减小不平衡电流,常选用一次侧通过较 大的短路电流时铁芯也不至于饱和的,一般选用( )。 A.级 B.D级 C.TPS级 7.安装于同一面屏上由不同端子对供电的两套保护装置的直流 逻辑回路之间() A.为防止相互干扰,绝对不允许有任何电磁联系 B.不允许有任何电的联系,如有需要,必须经空接点输出 C.一般不允许有电磁联系,如有需要,应加装抗干扰电容等措施 8.直流中间继电器、跳(合)闸出口继电器的消弧回路应采取以

下方式:() A.两支二极管串联后与继电器的线圈并联,要求每支二极管 的反压不低于300V B.一支二极管与一适当感抗值的电感串联后与继电器的线圈 并联,要求二极管与电感的反压均不低于1000V C.一支二极管与一适当阻值的电阻串联后与继电器的线圈并 联,要求二极管的反压不低于1000V 9. 电流互感器二次回路接地点的正确设置方式是:() A.每只电流互感器二次回路必须有一个单独的接地点 B.所有电流互感器二次回路接地点均设置在电流互感器端子 箱内 C.电流互感器的二次侧只允许有一个接地点,对于多组电流 互感器相互有联系的二次回路接地点应设在保护盘上10.大接地电流系统中双母线上两组电压互感器二次绕组应 ()。 A.在各自的中性点接地 B.选择其中一组接地,另一组经放电间隙接地 C.只允许有一个公共接地点,其接地点宜选在控制室。 11.来自电压互感器二次侧的四根开关场引入线(U A、U B、U C、 U N)和电压互感器三次侧的两根开关场引入线(开口三角侧的U L、U N)中的两个零相电缆线U N应按方式()接至

电力系统继电保护习题与答案

绪论 一、填空题: 1、继电保护动作的_________是指保护装置动作时,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。1、选择性 2、在继电保护整定计算中,通常要考虑系统的_______、_________两种极端运行方式。2、最大最小 3、电力系统整定计算时不考虑过渡电阻的短路,称为___________短路。3、金属性 4、输电线路的短路可分为___________、____________两类。4、相间短路接地短路 5、短路时总要伴随产生很大的_________,同时使系统中______降低。5、短路电流电压 6、反应整个被保护元件上的故障,并能以最短的时限有选择地切除故障的保护称为 _____。6、主保护 7、一般来说,按预先整定的输入量动作,并具有电路控制功能的元件称为_________。 7、继电器 8、如继电保护装置误动跳闸,且经远方跳闸装置使对侧断路器跳闸,则只对误动装置进行评价,对装置不予评价。8、远方跳闸 9、一次设备停电,保护装置及二次回路无工作时,保护装置可,但其跳其他运行断路器的出口连接片。9、不停用宜断开 10、高压电网继电保护的运行整定,是以保证电网的为根本目标的。10、全局安全稳 定运行

11、当主保护或断路器拒动时,由相邻电力设备或相邻线路保护实现后备称之为;主保护拒动时由本设备另一套保护实现后备、断路器拒动时由断路器失灵保护实现后备称之为。11、远后备近后备 二、选择题: 1、继电保护装置是由______组成的。 (A)二次回路各元件;(B)测量元件、逻辑元件、执行元件;(C)包括各种继电器、仪表回路;(D)仪表回路。1、B 2、线路继电保护装置在该线路发生故障时,能迅速将故障部分切除并______。 (A)自动重合闸一次;(B)发出信号;(C)将完好部分继续运行;(D)以上三点均正确。 2、B 3、继电器按其结构形式分类,目前主要有______。 (A)测量继电器和辅助继电器;(B)电流型和电压型继电器;(C)电磁型、感应型、整流型和静态型;(D)启动继电器和出口继电器。3、C 4、当系统发生故障时,正确地切断离故障点最近的断路器,是继电保护装置的______的体现。4.B (A)快速性;(B)选择性;(C)可靠性;(D)灵敏性。

电力系统继电保护第一章习题和答案

1.1电力系统如果没有配备完善的继电保护系统,想象一下会出现什么情景? 答:现代的电力系统离开完善的继电保护系统是不能运行的。当电力系统发生故障时,电源至故障点之间的电力设备中将流过很大的短路电流,若没有完善的继电保护系统将故障快速切除,则会引起故障元件和流过故障电流的其他电气设备的损坏;当电力系统发生故障时,发电机端电压降低造成发电机的输入机械功率和输出电磁功率的不平衡,可能引起电力系统稳定性的破坏,甚至引起电网的崩溃、造成人身伤亡。如果电力系统没有配备完善的继电保护系统,则当电力系统出现不正常运行时,不能及时地发出信号通知值班人员进行合理的处理。 1.2继电保护装置在电力系统中所起的作用是什么? 答:继电保护装置就是指能反应电力系统中设备发生故障或不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置.它的作用包括:1.电力系统正常运行时不动作;2.电力系统部正常运行时发报警信号,通知值班人员处理,使电力系统尽快恢复正常运行;3.电力系统故障时,甄别出发生故障的电力设备,并向故障点与电源点之间、最靠近故障点断路器发出跳闸指令,将故障部分与电网的其他部分隔离。 1.3继电保护装置通过哪些主要环节完成预定的保护功能,各环节的作用是什么? 答:继电保护装置一般通过测量比较、逻辑判断和执行输出三个部分完成预定的保护功能。测量比较环节是册来那个被保护电器元件的物理参量,并与给定的值进行比较,根据比较的结果,给出“是”、“非”、“0”或“1”性质的一组逻辑信号,从而判别保护装置是否应该启动。逻辑判断环节是根据测量环节输出的逻辑信号,使保护装置按一定的逻辑关系判定故障的类型和范围,最后确定是否应该使断路器跳闸。执行输出环节是根据逻辑部分传来的指令,发出跳开断路器的跳闸脉冲及相应的动作信息、发出警报或不动作。 1.4 依据电力元件正常工作、不正常工作和短路状态下的电气量复制差异,已经构成哪些原理的保护,这些保护单靠保护整定值能求出保护范围内任意点的故障吗? 答:利用流过被保护元件电流幅值的增大,构成了过电流保护;利用短路时电压幅值的降低,构成了低电压保护;利用电压幅值的异常升高,构成了过电压保护;利用测量阻抗的降低和阻抗角的变大,构成了低阻抗保护。 单靠保护增大值不能切除保护范围内任意点的故障,因为当故障发生在本线路末端与下级线路的首端出口时,本线路首端的电气量差别不大。所以,为了保证本线路短路时能快速切除而下级线路短路时不动作,这种单靠整定值得保护只能保护线路的一部分。 1.5依据电力元件两端电气量在正常工作和短路状态下的差异,可以构成哪些原理的保护?答:利用电力元件两端电流的差别,可以构成电流差动保护;利用电力元件两端电流相位的差别可以构成电流相位差动保护;利两侧功率方向的差别,可以构成纵联方向比较式保护;利用两侧测量阻抗的大小和方向的差别,可以构成纵联距离保护。

电力系统继电保护

《电力系统继电保护》综合复习材料 一、填空题 1、 全阻抗继电器与方向阻抗继电器均按躲过最小工作阻抗整定,当线路上发生短路 时,_______________继电器灵敏度高。 2、 为防止电压互感器三相熔断器同时熔断时断线闭锁装置失去作用,应 3、 校验阻抗继电器精工电流的目的就是_______________________________ 4、 发电机定子绕组发生单相接地,当接地电容电流大于_____安时,保护动作于跳闸。 5、 发电机低压过电流保护,电流元件应采用________接线,电压元件采用_________接线 6、 发电机-变压器组接线且发电机与变压器之间无断路器时,差动保护____________。 7、 发电机采用什么型式的相间短路后备保护由______ ______ __及_______ ________决定。 8、 阻波器就是由电感线圈与可变电容器并联组成的回路,其谐振频率为 。 9、 中性点直接接地系统,当发生单相金属性接地时,故障点故障相电压 、 _____电压 最高, 零序电压为零。 10、 微机保护的数字滤波就是用_ __实现的。 11、 闭锁角应该按照 可能出现的最大间断角来整定,最大间断角主要由 的 角度误差、序电流滤波器产生的角度误差、 引起的角度误差、 需要的延时等决定。 12、 使动作阻抗降为 set Z 对应的测量电流,称为最大精确工作电流,用ac.max I 13、 保护用电流互感器除用常规条件选择外,还应进行________________校验。 14、 电抗变换器二次绕组接调相电阻的目的就是调节输入电流与输出电压间的_______。 15、 保护用电流互感器除用常规条件选择外,还应进行________________校验。 16、 利用通信通道将两端的保护装置纵向连接起来,将两端的电气量比较,以判断故障在区内还就是 区外,这种保护称之为输电线路的 17、 对动作于跳闸的继电保护,在技术上一般应满足四个基本要求: 、速动性、 、可 靠性。即保护的四性。 二、选择题 1. 电力系统振荡时,系统中存在 分量电流。 (A)正序、负序与零序 (B)正序 (C)负序与零序 (D)正序与负序 2. 影响距离保护正确动作的分支系数与网络接线方式有关,其值 。 (A) 可能大于1或等于1或小于1 (B) 大于1 (C)小于1 (D) 等于1 3. 双电源线路相间短路在故障点存在过渡电阻时,反应相间短路故障的阻抗继电器测量到附加阻抗

电力系统继电保护装置变压器保护分类以及概述

电力系统继电保护装置变压器保护分类以及概述 另外还有些非电气量保护,比如轻、重瓦斯保护,压力释放保护,冷却器全停保护,油温高保护,绕组温度高保护等。 针对其中一部分做了简单的概述! 纵差保护:包括纵差、高阻抗纵差、零序纵差、发电机变压器组纵差、引线差动保护。 1 变压器的差动保护、电流速断保护: 保护变压器绕组或引出线各相的相间短路、大接地电流系统的接地短路以及绕组匝间短路。 6300kV A及以上并列运行的变压器,10000kV A及以上单独运行的变压器,发电厂厂用或工业企业中自用6300kV A及以上重要的变压器,应装设纵差保护。其他电力变压器,应装设电流速断保护,其过电流保护的动作时限应大于0.5S。 对于2000kV A以上的变压器,当电流速断保护灵敏度不能满足要求时,也应装设纵差保护。 纵差保护用于反应电力变压器绕组、套管及引出线发生的短路故障,其保护动作于跳开变压器各电源侧断路器并发相应信号。 2 瓦斯保护 它主要保护变压器内部短路和油面降低的故障。当油箱内故障产生轻微瓦斯或油面下降时,应瞬时动作于信号;当产生大量瓦斯时,应动作于断开变压器各侧断路器。带负荷调压的油浸式变压器的调压装置,亦应装设瓦斯保护。 变压器一般采用的保护方式二:纵联差动保护或电流速断保护反应变压器引出线、套管及内部短路故障的纵联差动保护或电流速断保护。保护瞬时动作于断开变压器的各侧断路器。

轻瓦斯保护反应于气体容积,动作于信号。 重瓦斯保护反应于油流流速,动作于跳闸。 瓦斯保护可作为变压器内部故障的一种主保护,但不能作为防御各种故障的唯一保护。 3、变压器的过电流保护: 保护外部相间短路,并作为瓦斯保护和差动保护(或电流速断保护)的后备保护。 包括负序过流、低压过流、复合电压过流、方向过流保护,如发电机变压器组共用,装设在发电机侧的低压过流保护按发电机保护统计。 4、接地保护:包括间隙接地保护、零序电流电压、零序电流保护。 零序电流保护:保护大接地电流系统的外部单相接地短路。利用接地时产生的零序电流使保护动作的装置,叫零序电流保护。在电缆线路上都采用专门的零序电流互感器来实现接地保护。将零序电流互感器套地三芯电缆上,电流继电器接在互感器的二次线圈上,在正常运行或无接地故障时,由于电缆三相电流的向量之和等于零,零序互感器二次线圈的电流也为零(只有很小的不平衡电流),故电流继电器不动作。当发生接地故障时,零序互感器二次线圈将出现较大的电流,使电流继电器动作,以便发出信号或切除故障。 主变零序保护适用于110kV及以上电压等级的变压器。由主变零序电流、零序电压、间隙零序电流元件构成,根据不同的主变接地方式分别设置如下三种保护形式:中性点直接接地保护方式、中性点不直接接地保护方式、中性点经间隙接地的保护方式。 防御大接地电流系统中变压器外部接地短路。 5、过励磁保护 过励磁保护:保护变压器的过励磁不超过允许的限度。 超高压大型变压器需要装设过励磁保护,由于变压器铁心中的磁通密度B与电压和频率的比值U/f成正比,因此当电压升高和频率降低时会引起变压器过励磁,使得励磁电流增大,造成铁损增加,铁心温度和绕组温度升高,严重时要造成局部变形和损伤周围的绝缘介质。过励磁保护反映于实际工作磁密和额定工作磁密之比(过励磁倍数)而动作。在变压器允许的过励磁范围内,过励磁保护作用于信号,当过励磁超过允许值时可动作于跳闸。 6、过负荷保护: 保护对称过负荷,仅作用于信号。

川大《电力系统继电保护(1)1352》18春在线作业1

(单选题) 1: 电流速断保护定值不能保证( )时,则电流速断保护要误动作,需要加装方向元件。 A: 速动性 B: 选择性 C: 灵敏性 D: 可靠性 正确答案: (单选题) 2: 对于间接比较的高频保护,要求保护区内故障时保护动作行为不受通道破坏的影响,应该选择的间接比较信号是( ) A: 允许信号 B: 跳闸信号 C: 闭锁信号 D: 任意信号 正确答案: (单选题) 3: 相差高频保护采用比较线路两端( )相位来反应对称短路 A: 正序电流 B: 零序电流 C: 负序电流 D: 相电流 正确答案: (单选题) 4: A: 测量阻抗减小 B: 测量阻抗不变 C: 测量阻抗增大 D: 测量阻抗增大或减小 正确答案: (单选题) 5: A: 测量阻抗减小 B: 测量阻抗不变 C: 测量阻抗增大 D: 测量阻抗增大或减小 正确答案: (单选题) 6: 对于三段式距离保护,当线路故障且故障点位于保护I段范围内时,阻抗元件的启动顺序是( )。A: B: C: Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段同时 D: 任意顺序 正确答案: (单选题) 7: 电流速断保护的特点是以( )保证选择性的要求。 A: 动作定值 B: 动作定值和时间 C: 动作时间 D: 动作方向 正确答案: (单选题) 8: 使电流速断保护有最大保护范围的运行方式为系统( ) A: 最大运行方式 B: 最小运行方式 C: 正常运行方式 D: 事故运行方式 正确答案:

C: 灵敏性 D: 可靠性 正确答案: (单选题) 10: A: B: C: D: 正确答案: (单选题) 11: 高频保护基本原理是:将线路两端的电气量(电流方向或功率方向)转化为高频信号;以( )为载波传送通道实现高频信号的传送,完成对两端电气量的比较 A: 微波通道 B: 光纤通道 C: 输电线路 D: 导引线 正确答案: (单选题) 12: 变压器内部故障时,由于故障电流同样也会存在一定非周期分量,在使用速饱和变流器BLH后,纵差保护的动作速度( ) A: 加快了 B: 延迟了 C: 不改变 D: 不确定 正确答案: (单选题) 13: 系统发生振荡时,距离III段保护不受振荡影响,其原因是( )。 A: 保护动作时限小于系统的振荡周期 B: 保护动作时限大于系统振荡周期 C: 保护动作时限等于系统的振荡周期 D: 以上都不对 正确答案: (单选题) 14: 在中性点非直接接地电网中的并联线路上发生跨线不同相两点接地短路时,两相星形接线电流保护只切除一个故障点的几率为( )。 A: 100% B: 2/3 C: 1/3 D: 0 正确答案: (单选题) 15: 如果通道遭到破坏,则区内故障时闭锁式方向高频保护的动作行为是( )。 A: 近故障侧跳闸 B: 远故障侧跳闸 C: 两侧均可跳闸 D: 两侧均不跳闸 正确答案: (单选题) 16: 距离III段的灵敏度校验应按分支系数Kfz为最大的运行方式来确定,目的是为了保证保护的( )。 A: 速动性 B: 选择性 C: 灵敏性 D: 可靠性 正确答案:

电力公司电网继电保护专业规程汇编

山西电网继电保护专业规程汇编

目录 1、继电保护和安全自动装置技术规程GB/T 14285—2006 2、国家电网公司十八项电网重大反事故措施继电保护重点实施要求 3、华北电网公司十八项电网重大反事故措施继电保护重点实施要求 4、山西省电力公司十八项电网重大反事故措施实施细则(试行) 5、关于印发《山西电网变压器保护配置及整定原则》的通知晋电调字[2000]27号 6、关于执行《山西电网220KV变压器保护软件版本》的通知晋电调便字[2004]250号 7、关于加强继电保护故障信息系统运行管理的通知晋电调字[2005]361号 8、关于下发《山西电网继电保护故障信息系统技术要求及管理规定》(试行)的通知晋电调字[2004]183号 9、关于印发《山西电网故障录波装置及故障信息分析系统管理制度》的通知晋电调字[2003]430号 10、关于印发《山西电网继电保护、安全自动装置复用通信设备管理规定》的通知晋电电通字[2003]356号 11、关于下发继电保护复用光纤通道运行要求的有关规定的通知晋电调字[2003]868号

继电保护和安全自动装置技术规程 Technical code for relaying protection and security automatic equipment (报批稿)

前言 随着科学技术的发展和进步,我国数字式继电保护和安全自动装置已获得广泛应用,在科研、设计、制造、试验、施工和运行中已积累不少经验和教训,国际电工委员会(IEC)近年来颁布了一些量度继电器和保护装置的国际标准,为适应上述情况的变化,与时俱进,有必要对原国家标准GB14285-1993《继电保护和安全自动装置技术规程》中部分内容如装置的性能指标、保护配置原则以及与之有关的二次回路和电磁兼容试验等进行补充和修改。 本标准修订是根据国家质量技术监督局“质技局标发[2000]101号《关于印发2000年制、修订国家标准项目计划》的通知”中第15项任务组织实施的。 本标准编写格式和规则遵照GB/T1.1-2000《标准化工作导则第1部分:标准的结构和编写规则》的要求。 本标准由中国电机工程学会继电保护专业委员会提出。 本标准由全国量度继电器和保护设备标准化技术委员会静态继电保护装置分标准化技术委员会归口。 本标准主要起草单位:华东电力设计院、华北电力设计院、东北电力设计院、四川电力调度中心、国电南京自动化股份有限公司、国电自动化研究院、北京电力公司、国电东北电网公司、北京四方继保自动化股份有限公司、许继集团有限公司。 本标准主要起草人:冯匡一、袁季修、宋继成、李天华、高有权、王中元、韩绍钧、孙刚、张涛、郭效军、李瑞生。 本标准于1993年首次发布。 本标准自实施之日起代替GB14285-1993。

电力系统继电保护 答案

第一章 填空题: 1.电力系统继电保护应满足(选择性 )( 速动性)(灵敏性) ( 可靠性)四个基本要求。 2.电力系统发生骨子后,总伴随有电流(增大)电压(降低)线路始端测量阻抗的(减小)电压与电流之间相位角(变大) 3.电力系统发生故障时,继电保护装置应(切除故障设备),继电保护装置一般应(发出信号) 4.电力系统切除故障时的时间包括(继电保护动作)时间和(断路器跳闸)的时间 5.继电保护灵敏性指其对保护范围内发生故障或不正常工作状态的反应能力 6.继电保护装置一般由测量部分,逻辑环节和执行输出组成。 7.继电保护装置的测量部分是由被保护原件的(某些运行参数)与保护的整定值进行比较。 选择题: 8我国继电保护技术发展过了五个阶段,其发展顺序是C A机电型晶体管型整流型集成电路型微机型 B机电型整流型集成电路型晶体管型微机型 C机电型整流型晶体管型集成电路型微机型 9电力系统最危险的故障C A单相接地 B两相短路 C 三相短路 10电力系统短路时最严重的后果是C A电弧使故障设备损坏 B使用户的正常工作遭到破坏C破坏电力系统运行的稳定性 11.继电保护的灵敏度系数K1m要求(C) (A)K1m<1 (B)K1m=1 (C)K1m>1 12.线路保护一般装设两套,它们是 (B) (A)主保护 (B)一套为主保护,另一套为后备保护 (C)后备保护 判断题: 13.电气设备过负荷时,继电保护应将过负荷保护设备切除。(错) 14.电力系统继电保护装置通常应在保护选择性的前提下,使其快速动作。(对) 15.电力系统在不正常工作状态时,继电保护不但发出信号,同时也把不正常工作的设备切除(错) 16.能使电流继电器从释放状态改变至动作状态的最大电流称为继电器的动作电流。(错)

继电保护装置

继电保护装置 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危及电力系统安全运行时,能够向运行值班人员及时发出警告信号,或者直接向所控制的断路器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。 继电保护装置的任务 ①、监视电力系统的正常运行,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脱离故障元件最近的断路器发出跳闸命令,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系统元件本身的损 坏,降低对电力系统安全供电的影响。当系统和设备发生的故障足以损坏设备或 危及电网安全时,继电保护装置能最大限度地减少对电力系统元件本身的损坏,降低对电力系统安全供电的影响。(如:单相接地、变压器轻、重瓦斯信号、变压器温升过高等)。 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发出信号,提示值班员迅速采取措施,使之尽快恢复正常,或由装置自动地进行调整,或将那些继续运行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允许带一定的延时动作。 ③、实现电力系统的自动化和远程操作,以及工业生产的自动控制。如:自动重合闸、备用电源自动投入、遥控、遥测等。 继电保护装置的基本要求 继电保护装置应满足可靠性、选择性、灵敏性和速动性的要求:这四“性”之间 紧密联系,既矛盾又统一。 A、动作选择性---指首先由故障设备或线路本身的保护切除故障,当故障设备或线路本身的保护或断路器拒动时,才允许由相邻设备保护、线路保护或断路器失灵保护来切除故障。上、下级电网(包括同级)继电保护之间的整定,应遵循逐级配合的原则,以保证电网发生故障时有选择性地切除故障。切断系统中的故障部分,而其它非故障部分仍然继续供电。 B、动作速动性---指保护装置应尽快切除短路故障,其目的是提高系统稳定

相关主题
文本预览
相关文档 最新文档