继电保护(2)
- 格式:doc
- 大小:32.00 KB
- 文档页数:3
继电保护室管理制度
1、继电保护室所有工作必须有当班值长的指令、并办理操作票或工作票后方可进入,杜绝越级命令和违章指挥;
2、继电保护室钥匙管理按电站管理制度严格执行,严禁擅自使用。
3、继电保护室内消防设备应定期检查试验,保持完好齐备。
4. 电站运维人员、调试组人员、以及其他相关单位生产人员进入继保室必须持证;按时参加电站的技术培训和安全教育活动;熟悉继保设备状况、操作方法和安全注意事项,无证人员不得入内;
5、严禁将易燃易爆危险物品带进继保室,继保室内严禁吸烟;工作人员必须熟练使用消防器材;
6、做好继电保护室的防水、防潮工作,预防小动物类进入继电保护室;
7、保持继电保护室的设备与室内环境洁净无尘;
8、继电保护室的室内空调/照明/通风设施保持完好,室内温度应为: 5℃~+30℃;相对湿度应为: 45%~75%。
;
9、运维人员定期按巡视规定对继电保护室进行巡视。
第二章操作箱第一节概述1.断路器操作机构1.1断路器操作机构及控制回路操作机构是断路器本身附带的跳合闸传动装置,目前常用的机构有电磁操作机构、液压操作机构、弹簧操作机构、电动操作机构、气压操作机构等。
其中应用最为广泛的是电磁操作机构和液压操作机构。
断路器操作机构箱内电气控制回路包括:合闸和分闸操作回路,电气防跳回路,操作机构压力低闭锁回路,灭弧介质压力低闭锁回路,电机控制回路,加热回路,重合闸闭锁回路。
1.2断路器操作机构压力低的闭锁方式液压操作机构以高压油推动活塞实现合闸与分闸,其压力闭锁由高到低一般设有“重合闸闭锁”、“合闸闭锁”、“分闸闭锁”3级。
气动操作机构的分闸操作靠压缩空气来完成,而合闸操作则靠在分闸操作时储能的合闸弹簧来完成,其压力闭锁一般设有“重合闸闭锁”和“操作闭锁”2级。
弹簧操作机构设有“弹簧未储能”1级闭锁。
2.操作箱的组成2.1 操作箱内继电器组成2.1.1 监视断路器合闸回路的合闸位置继电器及监视断路器跳闸位置继电器。
2.1.2 防止断路器跳跃继电器。
2.1.3 手动合闸继电器。
2.1.4 压力监察或闭锁继电器。
2.1.5 手动跳闸继电器及保护相跳闸继电器。
2.1.6 一次重合闸脉冲回路。
2.1.7 辅助中间继电器。
2.1.8 跳闸信号继电器及备用信号继电器。
2.2 操作箱除了完成跳、合闸操作功能外,其输出触点还应完成的功能2.2.1 用于发出断路器位置不一致或非全相运行状态信号2.2.2 用于发出控制回路断线信号。
2.2.3 用于发出气(液)压力降低不允许跳闸信号。
2.2.4 用于发出气(液)压力降低到不允许重合闸信号。
2.2.5 用于发出断路器位置的远动信号。
2.2.6 由断路器位置继电器控制高频闭锁停信。
2.2.7 由断路器位置继电器控制高频相差三跳停信。
2.2.8 用于发出事故音响信号。
2.2.9 手动合闸时加速相间距离保护。
2.2.10 手动合闸时加速零序电流方向保护。
第二章操作箱第一节概述1.断路器操作机构1.1断路器操作机构及控制回路操作机构是断路器本身附带的跳合闸传动装置,目前常用的机构有电磁操作机构、液压操作机构、弹簧操作机构、电动操作机构、气压操作机构等。
其中应用最为广泛的是电磁操作机构和液压操作机构。
断路器操作机构箱内电气控制回路包括:合闸和分闸操作回路,电气防跳回路,操作机构压力低闭锁回路,灭弧介质压力低闭锁回路,电机控制回路,加热回路,重合闸闭锁回路。
1.2断路器操作机构压力低的闭锁方式液压操作机构以高压油推动活塞实现合闸与分闸,其压力闭锁由高到低一般设有“重合闸闭锁”、“合闸闭锁”、“分闸闭锁”3级。
气动操作机构的分闸操作靠压缩空气来完成,而合闸操作则靠在分闸操作时储能的合闸弹簧来完成,其压力闭锁一般设有“重合闸闭锁”和“操作闭锁”2级。
弹簧操作机构设有“弹簧未储能”1级闭锁。
2.操作箱的组成2.1 操作箱内继电器组成2.1.1 监视断路器合闸回路的合闸位置继电器及监视断路器跳闸位置继电器。
2.1.2 防止断路器跳跃继电器。
2.1.3 手动合闸继电器。
2.1.4 压力监察或闭锁继电器。
2.1.5 手动跳闸继电器及保护相跳闸继电器。
2.1.6 一次重合闸脉冲回路。
2.1.7 辅助中间继电器。
2.1.8 跳闸信号继电器及备用信号继电器。
2.2 操作箱除了完成跳、合闸操作功能外,其输出触点还应完成的功能2.2.1 用于发出断路器位置不一致或非全相运行状态信号2.2.2 用于发出控制回路断线信号。
2.2.3 用于发出气(液)压力降低不允许跳闸信号。
2.2.4 用于发出气(液)压力降低到不允许重合闸信号。
2.2.5 用于发出断路器位置的远动信号。
2.2.6 由断路器位置继电器控制高频闭锁停信。
2.2.7 由断路器位置继电器控制高频相差三跳停信。
2.2.8 用于发出事故音响信号。
2.2.9 手动合闸时加速相间距离保护。
2.2.10 手动合闸时加速零序电流方向保护。
实验二 输电线路的电流微机保护实验(微机电流速断保护灵敏度检查实验)一、 实验目的1. 学习电力系统中微机型电流保护整定值的调整方法。
二、 2. 研究电力系统中运行方式变化对保护的影响。
三、 3. 了解电磁式保护与微机型保护的区别。
四、 接线方式及微机保护相关事项试验台一次系统原理图如图1所示。
实验原理接线图如图2所示。
A相负载B相负载C相负载图2实验原理接线图PT 测量 A.B 相接交流电压表, 以显示发电厂电压;做A.B 两相短路时, 电流表要接到A 相或B 相;微机的显示画面: 画面切换——用于选择微机的显示画面。
微机的显示画面由正常运行画面、故障显示画面、整定值浏览和整定值修改画面组成, 每按压一次“画面切换”按键, 装图1 电流保护实验一次系统图置显示画面就切换到下一种画面的开始页, 画面切换是循环进行的。
信号复位——用于装置保护动作之后对出口继电器和信号指示灯进行复位操作。
主机复位——用于对装置主板CPU进行复位操作。
微机保护装置故障显示项目DJZ-III试验台微机保护装置电流电压保护软件流程图如图3所示。
五、实验内容与步骤实验内容: 微机电流速断保护灵敏度检查实验。
实验要求:在不同的系统运行方式下, 调整滑动变阻器阻值的大小(阻值为滑动变阻器刻度除以10), 做AB相, BC相和CA相短路实验, 记录对应的短路电流和保护是否动作。
如果保护不动作, 记录微机显示屏上“Ia”, “Ib”, “Ic”中的最大值;如果保护动作, 记录微机显示屏上“sd”的值。
四、实验过程及步骤(1)DJZ-III试验台的常规继电器和微机保护装置都没有接入电流互感器TA回路, 在实验之前应该接好线才能进行试验, 实验用一次系统图参阅图1, 实验原理接线图如图2所示。
按原理图完成接线, 同时将变压器原方CT的二次侧短接。
(2)将模拟线路电阻滑动头移动到0Ω处。
(3)运行方式选择, 置为“最小”处。
(4)合上三相电源开关, 直流电源开关, 变压器两侧的模拟断路器1KM、2KM, 调节调压器输出, 使台上电压表指示从0V慢慢升到100V为止, 注意此时的电压应为变压器二次侧电压, 其值为100V(PT测量A, B相接交流电压表)。
《电力系统继电保护》读书笔记1. 绪论1.1 电力系统的正常工作状态、不正常工作状态和故障状态一般将电能通过的设备称为电力系统的一次设备,对一次备的运行状态进行监视、测量、控制和保护的设备称为二次设备。
一般正常状态下的电力系统,其发电、输电和变电设备还保持一定的备用容量,能满足负荷随机变化的需要,同时在保证安全的条件下,可以实现经济运行;能承受常见的干挠,从一个正常状态和不正常状态、故障状态通过预定的控制连续变化到另一个正常状态,而不致于进一步产生有害的后果。
不正常运行状态指部分参量超过安全工作限额但又不是故障的工作状态,如因负荷潮流超过电气设备的额定上限造成的电流升高(又称为过负荷),系统中出现功率缺额而引起的频率降低,发电机突然甩负荷引起的发电机频率升高,中性点不接地系统和非有效接地系统中的单相接地引起的非接地相对地电压的升高,以及电力系统发生振荡等。
电力系统的故障状态最常见同时也是最危险的故障是发生各种类型的短路,包括三相短路、两相短路、两相短路接地和单相接地短路,其中以单相接地短路为主,其次为两相短路。
电力系统自动化(控制):为保证电力系统正常运行的经济性和电能质量的自动化技术与装备,主要进行电能生产过程的连续自动调节,动作速度相对缓,调节稳定性高,把整个电力系统或其中的一部分作为调节对象。
为了在故障后迅速恢复电力系统的正常运行,消除故障,保证持续供电,常采用以下的自动化措施:输电线路自动重合闸,备用电源自动投入,低电压切负荷,按频率自动减负荷,电气制动、振荡解列以及为维持系统的暂态稳定而配备的稳定性紧急控制系统,完成这些任务的自动装置统称为电网安全自动装置。
继电保护装置就是指能反应电力系统中电气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生信号的一种自动装置。
1.2 继电保护的基本原理及构成实现继电保护需区分电力系统在不同运行状态下的差异,具有明显差异的电气量有:流过电力元件的相电流、序电流、功率及其方向;元件运行相电压幅值、序电压幅值;元件的电压与电流的比值即“测量阻抗”等。
电力网继电保护原理教学设计一、前言电力网继电保护系统是电力系统必不可少的组成部分,是电力系统的安全保障,具有非常重要的意义。
为了提高学生对电力网继电保护原理的理解和掌握,本教学设计对教学内容、教学方法、教学手段等进行了全面规划和设计。
二、教学目标1.掌握电力网继电保护系统的基本概念和原理。
2.理解电力网继电保护系统的运行机理。
3.学会电力网继电保护系统的设计、调试和检修方法。
三、教学内容1. 电力网继电保护系统概述电力网继电保护系统是指使用电力自动化技术对电力网进行监控和保护的一种系统。
本部分主要讲述电力网继电保护系统的基本概念、功能与分类等。
2. 电力网继电保护系统的原理电力网继电保护系统的原理是将电力网的各种故障状态转换为电信号,使之在保护装置内部完成处理后,再对保护元件进行操作,以断开故障电路或采取其他措施,使电力系统免于受到进一步的损害。
本部分主要讲述电力网故障、故障信号的处理方法、保护元件的特点和应用。
3. 电力网继电保护系统的运行机理电力网继电保护系统的运行机理是指在电力网发生故障时,经过保护系统传递到保护元件内部的信号,使之完成动作的过程。
本部分主要讲述电力网的故障类型、保护动作过程、保护特性和互锁等知识。
4. 电力网继电保护系统的技术要点电力网继电保护系统的技术要点包括保护系统的选择、保护设备的安装、调试和检修等。
本部分主要讲述保护系统的技术要点和保护设备的安装、调试和检修步骤。
四、教学方法本教学设计采用多种教学方法,如课堂讲授、案例分析、实践操作等。
其中,实践操作是本教学设计中最为重要的一环,通过对电力网继电保护系统实际调试操作的模拟,让学生更好地理解和掌握相关知识。
五、教学手段为提高教学质量和效果,本教学设计采用多种教学手段,如幻灯片、多媒体演示、模拟实验设备等。
六、教学评估本教学设计针对学生的不同方面进行评估,包括:学生在学习过程中的实际掌握程度、参与度、表达能力等。
同时,还将通过考试和模拟操作等方式对学生进行教学评估,以提高教学效果。
初级工题一、填空题1、由_______、________、_______和用电设备组成的有机整体称为电力系统。
答案:发电厂;输电线路;变电站2、电气设备的金属外壳接地属________接地;避雷针接地属________接地。
答案:保护;工作3、电力系统常见的短路类型有_________、________、_________、_________及断线。
答案:三相短路;两相短路;单相接地短路;两相接地短路4、在运行中电压互感器二次侧不允许_______,电流互感器二次侧不允许________。
答案:短路;开路5、电力系统发生短路故障时,通常伴有________增大、________降低,以及__________改变等现象。
答案:电流;电压;电流与电压间的相位角6、误接线包括__________、__________和_________。
答案:漏接线;接错线;拆错线7、对继电保护的基本要求是________、________、_______、________。
答案:可靠性;选择性;快速性;灵敏性8、按继电保护所起的作用可分为_______保护,_______保护和_______保护。
答案:主;后备;辅助9、电流速断的保护范围在__________方式下最大。
答案:最大运行10、电压速断的保护范围在_______方式下最大。
11、目前采用最广泛的中性点运行方式有_____________、__________和_________。
答案:中性点直接接地;中性点不接地;中性点经消弧线圈接地12、小接地电流系统中,单相接地故障时,故障相对地电压为_______,中性点对应电压升高为_______,其它两相对地电压升为_________。
答案:0V;相电压;倍的相电压(或线电压)13、断路器具有______能力,能_______负荷电流和短路电流,是进行________的主要工具,是继电保护装置的执行机构。
答案:灭弧;切断;倒闸操作14、零序电流滤过器只有在_______故障时,才有零序电流输出。
一、填空题:1、变压器气体保护的作用是保护变压器内部线圈短路或铁芯故障,并反映变压器油面下降。
2、变压器瓦斯保护分为轻瓦斯和重瓦斯保护,其中重瓦斯保护动作于跳闸,轻瓦斯保护动作于发信号。
3、BCH一2型差动继电器,其短路线圈的作用是为了躲变压器励磁涌流。
4、差动保护因变压器各侧电流互感器型号不同而产生不平衡电流,解决办法是在整定计算时引入同型系数。
5、变压器差动保护由于变压器调压抽头改变而产生不平衡电流,解决办法是在整定计算时提高保护动作值。
6、采用BCH-2构成的变压器差动保护的基本侧是以流入差动继电器的二次电流的大小决定的。
7、为了防止变压器外部短路引起变压器线圈的过电流及作为变压器本身差动保护和气体保护的后备,变压器必须装设相间短路过电流保护。
8、中性点直接接地的变压器零序电流保护,保护用的电流互感器应装于中性点引出线上。
9、单母线分段接线的双绕组变压器,相间短路后备保护第一时限应断开分段断路器,第二时限断开变压器各侧断路器。
10、变压器复合电压起动的过电流保护,负序电压主要反应不对称短路故障,正序电压反应三相对称短路故障。
?11、双绕组降压变压器复合过电流保护,电压元件应接于低压侧电压互感器上。
二、选择题:1.对于单侧电源的双绕组变压器,采用带制动线圈的差动保护,其制动线圈B(A)应装在电源侧;(B)应装在负荷侧;(C) 应装在电源侧或负荷侧;(D)可不用。
2、当变压器外部故障时,有较大的穿越性短路电流流过变压器,这时变压器的差动保护C。
(A)立即动作;(B)延时动作;(C)不应动作;(D)视短路时间长短而定。
3、变压器励磁涌流可达变压器额定电流的A。
(A)6-8倍;(B)1-2倍;(C)10-12倍;(D)14-16倍。
4、变压器励磁涌流的衰减时间为B。
(A)1.5-2s;(B)0.5-1 s;(C)3-4 s;(D)4.5-5 s。
5、变压器差动保护差动继电器内的平衡线圈消除哪一种不平衡电流B(A)励磁涌流产生的不平衡电流;(B)两侧相位不同产生的不平衡电流;(C)二次回路额定电流不同产生的不平衡电流;(D)两侧电流互感器的型号不同产生的不平衡电流。
:
5.1在超高压电网中,目前使用的重合闸有何优、缺点?
答:在超高压电网中,目前使用的重合闸一般为综合重合闸,可以设置为单相重合闸方式、三相重合闸方式、综合重合闸方式和停用方式。
单相重合闸方式就是在输电线路发生单相接地故障时,仅跳开故障相断路器,然后重合单相,重合不成功则跳开三相不再重合;而发生两相或三相故障时,跳开三相,不重合。
三相重合闸方式就是无论发生什么类型和相别的故障,都跳开三相,并重合三相,重合不成功再次跳开三相不再重合。
综合重合闸方式是单相重合闸方式与三相重合闸方式的综合,就是发生单相接地故障时,仅跳开故障相断路器,然后重合单相;而在发生两相或三相故障时,跳开三相,并重合三相。
停用方式就是不适用重合闸,输电线路无论发生什么故障都跳开三相,且不重合。
优点如下:
(1)输电线路80%以上的故障均为瞬时性故障,重合闸可以大大提高供电的可靠性,
减小线路停电的次数。
(2)超高压输电线路绝大多数故障为单相接地故障,采用单相重合闸方式情况下,
瞬时性故障仅需要短时地跳开故障相,保持两非故障相线路的连接,重
合后恢复三相运行,有利于提高电力系统并列运行的稳定性,提高线路
的传输容量。
在两相故障时跳开三相是因为保留非故障的单相对提高传
输能力作用不大。
缺点如下:
(1)重合于永久性故障时,将会使电力系统再一次受到故障的冲击,对超高压系统还可能降低并列运行的稳定性。
(2)使断路器的工作条件变得更加恶劣,因为它要在很短的时间内,连续切断两次短路电流。
(3)在单相重合闸期间,系统出现纵向不对称,有零序和负序分量产生。
解决方案:在进行重合闸之前,进行永久性故障的辨识,如果故障为永久性,就不进行重合,避免系统遭受第二次冲击。
5.12什么是重合闸前加速保护,有何优缺点?主要适用于什么场合?
答:所谓前加速就是当线路第一次故障时,靠近电源端保护无选择性动作,然后进行重合。
如果重合于永久性故障上,则在断路器合闸后,再有选择性地切除故障。
采用前加速的优点是:能够快速地切除瞬时性故障;可能使瞬时性故障来不及发展成永久性故障,从而提高重合闸的成功率;能保证发电厂和重要变电所的母线电压
在0.6~0.7倍额定电压以上,从而保证厂用电和重要用户的电能质量;使用设备少,
只需装设一套重合闸装置,简单、经济。
前加速的缺点是:断路器工作条件恶劣,动作次数多;重合于永久性故障上时,故障切除的时间可能较长;如果靠近电源侧的重合闸装置或断路器拒绝合闸,则将扩
大停电范围。
甚至在最末一级线路上故障时,都会使连接在这条线路上的所有用户停
电。
前加速主要用于35kV以下由发电厂或重要变电所引出的直配线路上,以便快速切除故障,保证母线电压。
5.13什么是重合闸后加速保护,有何优缺点?主要适用于什么场合?
答:所谓后加速就是当线路第一次故障时,保护有选择性地动作,然后进行重合,如果重合于永久性故障上,则在断路器合闸后,在加速保护动作瞬时切除故障,而与第一次动作是否带有时限无关。
后加速保护的优点是:第一次是有选择地切除故障,不会扩大停电范围,特别是在重要的高压电网中,一般不允许保护无选择性地动作而后以重合闸来纠正;保证了重合于永久性故障时能瞬时切除;和前加速相比,使用中不受网络结构和负荷条件的限制。
后加速保护的缺点是:每个断路器上都需要装设一套重合闸,与前加速相比略为复杂;第一次切除故障可能带有延时。
“后加速”的配合方式广泛应用于35kV以上的网络及对重要负荷供电的送电线路上。
因为,在这些线路上一般都装有性能比较完备的保护装置。
补充题补充题:
在双侧电源线路三相一次重合闸方式中,根据无压检定与同步检定重合闸配置关系图,请回答以下几个问题:
1)为何两侧均设无压与同步检定继电器?
2)为何无压检定侧同时也投同步检定?
3)同步检定侧能否将无压检定也投入?为什么?
答:1)两侧均设无压与同步检定继电器是因为重合闸不成功时,无压检定继电器比同步检定继电器多动作一次,这样会造成无压检定继电器的寿命相对缩短,因此需要定期轮换两侧无压与同步检定继电器装置,从而使两侧断路器使用寿命相当。
2)无压检定侧同时也投同步检定,是因为当无压检定侧断路器误动时,若没有投同步检定将不能重合。
无压检定侧同时也投同步检定是对本侧断路器误动时起纠正作用,能自动重合。
3)同步检定侧不能将无压检定也投入。
因为若投入则两侧都是满足无压条件即重合闸,会造成非同步重合。