自动重合闸与继电保护的配合
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高压电网继电保护试卷(A)班级:姓名:学号:一、填空题(每空1分,共15分)1. 距离保护由启动元件、距离元件、时间元件、振荡闭锁部分和电压回路断线闭锁部分组成。
2. 按照保护动作原理和两侧说交换的信息内容的不同,可以将输电线路纵联保护分为两类,即为方向比较式纵联保护和电流差动式纵联保护。
3. 纵联保护通过通道交换的逻辑信号,根据其在纵联保护中所起的作用,可分为闭锁信号、允许信号和跳闸信号。
4. 为了使自动重合闸装置具有多种性能,并且使用灵活方便,系统中通过切换方式能实现四种运行方式,即为:单相重合闸、三相重合闸、综合重合闸和停用。
5. 自动重合闸与继电保护的配合方式有两种,简称为“前加速”和“后加速”。
6. 在电流差动式纵联保护中,若均规定流过两端保护的电流由母线流向被保护线路的方向为各自的正方向,则以两端电流的相量和作为继电器的差动电流,以两端电流的相量差作为继电器的制动电流。
7. 目前构成纵联保护通道的类型有电力线载波通道、光纤通道、微波通道、导引线通道四种。
二、判断题(每题1分,共15分)1.(√)全阻抗继电器动作没有方向性。
2.(×)当测量阻抗Zm落入第Ⅲ象限时,全阻抗继电器不可能动作。
3.(√)偏移特性阻抗继电器的偏移度不宜过大,否则与反方向的保护不好配合。
4.(√)阻抗继电器的动作阻抗与流过继电器的电流的大小无关。
5.(√)BC两相短路时,接U AB和I A-I B以及接U CA和I C-I A的阻抗继电器测量阻抗将偏大。
6.(×)故障点过渡电阻一般使测量阻抗偏小,保护范围缩小。
7.(×)助增电流使距离保护Ⅱ段测量阻抗偏大,保护范围扩大。
8.(√)系统振荡时距离保护Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段均有可能误动。
9.(√)若CSC-101B/102B装置同时投入两种以上重合闸方式,则报“重合闸压板异常”。
10.(×)自动重合闸本身可以判断故障是瞬时性的,还是永久性的。
论自动重合闸和继电保护的配合随着电力系统的不断发展和电网的不断扩容及电力负荷的逐步增加,对电力设备的安全、稳定运行的要求越来越高。
而自动重合闸和继电保护作为电力系统中非常重要的保护装置,在电力运行中扮演着重要的角色,其配合运行能够保证电力系统的安全稳定性。
自动重合闸是一种能够自动复归正常运行状态的保护器,主要功能是在电路故障后自动脱离电网并能够自动恢复运行。
重合闸器对保障电路的安全运行、减少停电时间等方面有着非常重要的作用,因此在电力系统中得到了广泛应用。
一般在电压等级较高的电力系统中,都会安装自动重合闸以保护电网的安全稳定运行。
而继电保护作为一种在电力系统中广泛使用的保护装置,其主要作用是在电力系统出现故障时对设备进行快速的保护,同时将故障信号传输至控制中心。
继电保护可以起到避免和消除故障的作用,保护着电网的安全稳定运行。
同时,继电保护装置能够承担监测电路电流、电压、频率等参数功能,对保护电力设备起到了极为重要的作用。
在电力系统中,自动重合闸和继电保护是相互配合运行的,它们的作用是互相补充的。
自动重合闸主要是在故障恢复后,恢复电路的正常运行状态,而继电保护的作用则是在故障发生时及时切断电路,防止电路故障导致设备的损坏。
同时,自动重合闸在运行时必须与继电保护配合工作,以保证系统的稳定运行。
在电力系统中,当故障信号传输至控制中心时,继电保护装置往往会发出停电信号,此时自动重合闸必须停止复归操作,以免故障再次发生。
但是,自动重合闸和继电保护的配合也存在一些问题。
例如,在电力系统中,当自动重合闸在电网故障后对电路进行自动复归时,如果复归的恢复时间过长,会导致低电压现象的发生,影响电力设备的正常工作。
此时,需要继电保护配合,并及时进行保护,防范电力系统的安全事故的发生。
总之,自动重合闸和继电保护在电力系统中都具有重要的作用,二者的配合能够保障电力系统的安全稳定运行。
但同时,也需要注意合理调配它们的作用和功能,并做好安全保护措施,以提高系统的安全稳定性。
继电保护复习题一、填空题1.中间继电器的作用一是增加触点的对数,二是增加触点的容量。
2. 继电保护的基本要求选择性、速动性、灵敏性、可靠性。
3. 自动重合闸与继电保护的配合方式有两种,即前加速保护和后加速保护4. 将同步发电机并入电力系统参加并列运行的操作称为并列操作。
5. 任何情况下严禁电压互感器二次侧短路,电流互感器二次侧开路。
6. 继电保护装置通常由测量比较元件、逻辑判断元件和执行输出元件三部分组成。
7.按照继电保护的作用不同,可分为主保护、后备保护、辅助保护和异常运行保护。
8.规定短路功率方向:母线流向线路为正,反之为负。
9.100MW 以下失磁对电力系统有重大影响的发电机和 100MW 以上的发电机,应装设专用的失磁保护。
10.瓦斯保护是变压器的主保护。
11.电力系统发生有功功率缺额时,必然造成系统频率低于于额定值。
12. 故障录波装置的记录量有模拟量量和开关量量两大类。
13.小电流接地系统,当有一相接地后,另外未接地相电压升高为√3 倍相电压。
14.对 220~500kV 电压母线,应装设快速有选择切除故障的母线保护。
15.在 3/2 接线方式中把失灵保护、自动重合闸,再加上三相不一致保护、死区保护、充电保护做在一个装置内,这个装置称作断路器保护。
16.超高压远距离输电线的对地电容电流很大,都应在输电线两端或一端变电站内装设三相对地的并联电抗器。
17.电容器组与断路器之间连线的短路保护,可装设带短延时的过电流保护动作于跳第 1 页共13 页闸,并兼作电容器组的过负荷保护。
18.备用电源自动投入装置,两种备用接线形式:明备用接线,暗备用接线。
19.AFL 装置是在电力系统发生事故时,在系统频率下降过程中,按照频率的不同数值顺序切除负荷。
20 电力变压器励磁涌流导致变压器跳闸,应将二次谐波制动系数向小调整。
21. 在发电机内部发生短路故障时,进行快速灭磁,将励磁电流迅速减到零值,以减小故障损坏程度。
实验四 自动重合闸实验一、实验目的1、了解自动重合闸的作用2、了解自动重合闸装置的原理3、了解自动重合闸与继电保护之间如何配合工作二、基本原理1.DCH-1重合闸继电器构成部件及作用运行经验表明,在电力系统中,输电线路是发生故障最多的元件,并且它的故障大都属于暂时性的,这些故障当被继电保护迅速断电后,故障点绝缘可恢复,故障可自行消除。
若重合闸将断路器重新合上电源,往往能很快恢复供电,因此自动重合闸在输电线路中得到极其广泛的应用。
在我国电力系统中,由电阻电容放电原理组成的重合闸继电器所构成的三相一次重合闸装置应用十分普遍。
图4-1为DCH-1重合闸继电器的内部接线图。
图4-1 DCH-1型重合闸继电器内部接线图继电器内各元件的作用如下:(1)时间元件KT 用来整定重合闸装置的动作时间。
(2)中间继电器KAM 装置的出口元件,用于发出接通断路器合闸回路的脉冲,继电器有两个线圈,电压线圈(用字母V 表示)靠电容放电时起动,电流线圈(用字母I 表示)与断路器合闸回路串联,起自保持作用,直到断路器合闸完毕,继电器才失磁复归。
(3)其他用于保证重合闸装置只动作一次的电容器C 。
KAM 3KAM 1KT 2 1KAMIKAM 424 317RHL53RVKAM686R4R75RKT10 KAM 212CKT 1用于限制电容器C的充电速度,防止一次重合闸不成功时而发生多次重合的充电电阻器4R。
在不需要重合闸时(如手动断开断路器),电容器C可通过放电电阻6R放电。
用于保证时间元件KT的热稳定电阻5R。
用于监视中间元件KAM和控制开关的触点是否良好的信号灯HL。
用于限制信号灯HL上电压的电阻17R。
继电器内与KAM电压线圈串联的附加电阻3R(电位器),用于调整充电时间。
由于重合闸装置的使用类型不一样,故其动作原理亦各有不同。
如单侧电源和两侧电源重合闸,在两侧电源重合闸中又可分同步检定、检查线路或母线电压的重合闸等。
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凰自动重合闸与线路保护装置的配合研究温克利(长春工程学院,吉林长春130012)£I青要】在全面分析了自动重合闸装置的基本工作原理和配置要求后。
对220K V输电线路重合闸装置的重舍方法和与保护装置问的配合方法进行了相应的分析研究。
睁猢]自动重合闸;线路保护;配合方法随着电网综合自动化技术的不断提高,自动重合闸技术作为保证电网安全稳定运行、提高输电线路供电可靠性的一项重要措旒,在国内外智能电网中得到了广泛的推广应用。
国内高压输电线路重合闸方式根据功能参数特性大致可以分为单相重合闸、三相重合闸和综合重合闸三类。
高压输电线路由于传送容量非常大、电压等级非常高,如果重合闸装置与保护装置问配合不好,就可能造成线路重合于永久性故障上,尤其当所发生的故障是严重故障时,就会转换成相应的事故,轻者造成设备烧毁,重者将会导致电网发生大面积停电,甚至发生系统瓦解等特大事故。
因此,为了避免重合装置动作在系统永久故障上,对电网乃至整个电力系统造成巨大的;中击,在重合闸装置合闸方式选择时,应尽量避免采用三相重合闸,建议采用分相独立控制的重合闸模式,同时应将线路保护装置与重合闸装置分开配置。
单相重合闸是220kV及以上主干电网普遍采用的自适应分相重合闸模式,即当输电线路发生的瞬时性故障通过线路保护装置有效切除后,故障就会自动消失,此时由自动重合闸装置经过内部分析满足重合闸要求时,就会操作断路器执行机构进行一次重合闸,快速可靠的恢复系统送电功能,从而大大提高系统稳定性和供电可靠性。
微机检测技术、计算机技术、通信技术的快速发展,线路自动保护功能也变得更加完善,伴随着重合闸与线路保护装置间的配合方法就会发生变化。
因此,建立最优的保护配合策略对提高输电线路供电可靠性和供电质量水平有相当大的工程实际意义。
1自适应单相重合闸的基本原理传统单相重合闸装置由于不能智能分析输电线路所发生的故障类型,从而喇匠了其运行可靠性。
输电线路是一个复杂、多参量、时变的复杂大系统,具有明显的分布参数特征,且在各相之间会存在剧烈的电容耦合和电磁感应效应,也就是说当线路发生故障时,故障相两端仍有一定幅值的电压,目该值的大小与相间、相对地电容、电感强弱、以及接地点是否持续存在有关。