电力系统继电保护总结
- 格式:doc
- 大小:19.00 KB
- 文档页数:3
第1篇一、报告概述本报告旨在总结我单位在过去一年中继电保护工作的整体情况,分析存在的问题和不足,并提出相应的改进措施。
继电保护作为电力系统安全稳定运行的重要保障,其工作质量直接关系到电力系统的安全性和可靠性。
以下是对本年度继电保护工作的详细总结。
二、工作回顾1. 继电保护装置安装与调试本年度,我单位完成了多项继电保护装置的安装与调试工作。
针对不同电压等级的电力系统,我们严格按照国家相关标准和规范,确保了继电保护装置的安装质量。
同时,针对新安装的继电保护装置,我们进行了严格的调试,确保其性能稳定可靠。
2. 继电保护定值整定在过去的一年中,我们对10kV及以下配电线路和用户站的继电保护定值进行了整定。
针对分公司原定值整定人员不足的问题,我们加强了人员培训,提高了整定人员的技术水平。
通过整定工作的开展,有效提高了继电保护装置的灵敏度、可靠性和选择性。
3. 继电保护运维与检修本年度,我们对继电保护装置进行了定期的运维与检修,确保了继电保护装置的正常运行。
在运维过程中,我们加强了与相关部门的沟通与协作,提高了运维效率。
同时,针对检修过程中发现的问题,我们及时进行了整改,确保了继电保护装置的可靠性。
4. 继电保护培训与宣传为提高全体员工对继电保护工作的认识,我们开展了多项继电保护培训与宣传活动。
通过培训,员工们对继电保护的重要性、原理和操作方法有了更深入的了解。
同时,我们还利用宣传栏、宣传册等形式,向广大员工普及继电保护知识,提高了员工的安全意识。
三、问题与不足1. 继电保护人员技术水平有待提高虽然本年度我们对继电保护人员进行了培训,但部分人员的技术水平仍需进一步提高。
在实际工作中,部分员工对继电保护原理和操作方法掌握不够熟练,影响了继电保护工作的质量。
2. 继电保护设备更新换代速度较慢随着电力系统的发展,部分继电保护设备已不能满足实际需求。
然而,由于资金等原因,我单位继电保护设备的更新换代速度较慢,影响了继电保护工作的整体水平。
电力系统继电保护考点总结考点1:电力系统继电保护的基本构成、作用、原理及基本要求在电力系统中,继电保护的任务之一就是当一次系统设备故障时,由保护向距离故障元件最近的断路器发出跳闸命令,使之从系统中脱离,以保证系统其他部分的安全稳定运行,并最大限度的减少对电力设备的损坏。
因此保护应能区分正常运行与短路故障;应能区分短路点的远近。
考点2:距离保护原理、构成及整定计算系统在正常运行时,不可能总工作于最大运行方式下,因此当运行方式变小时,电流保护的保护范围将缩短,灵敏度降低;而距离保护,顾名思义它测量的是短路点至保护安装处的距离,受系统运行方式影响较小,保护范围稳定。
常用于线路保护。
距离保护的具体实现方法是通过测量短路点至保护安装处的阻抗实现的,因为线路的阻抗成正比于线路长度。
在前面的分析中大家已经知道:保护安装处的电压等于故障点电压加上线路压降,即U KM=U K+△U;其中线路压降△U 并不单纯是线路阻抗乘以相电流,它等于正、负、零序电流在各序阻抗上的压降之和,即△U=IK1*X1+ IK2*X2+ IK0*X0 。
接下来我们先以A相接地短路故障将保护安装处母线电压重新推导一下。
因为在发生单相接地短路时,3IO等于故障相电流IKA;同时考虑线路X1=X2 则有:U KAM=U KA+I KA1* X LM1+ I KA2* X LM2+ I KA0* X LM0=U KA+I KA1*X LM1+ I KA2*X LM1+ I KA0*X LM0+ (I KA0* X LM1-I KA0* X LM1)=U KA+ X LM1(I KA1+ I KA2+ I KA0)+ I KA0(X LM0-X LM1)=U KA+X LM1*I KA+ 3I KA0(X LM0-X LM1)*X LM1/3X LM1=U KA+X LM1*I KA[1+(X LM0-X LM1)/3X LM1]令K=(X LM0-X LM1)/3X LM1则有 U KAM=U KA+I KA*X LM1(1+K)或 U KAM=U KA+I KA*X LM1(1+K)=U KA+X LM1(I KA+KI KA)=U KA+X LM1(I KA+K3I KA0)同理可得U KBM=U KB+ X LM1(I KB+K3I KB0)U KCM=U KC+ X LM1(I KC+K3I KC0)这样我们就可得到母线电压计算得一般公式:U KΦM=U KΦ+ X LM1(I KΦ+K3I0)该公式适用于任何母线电压的计算,对于相间电压,只不过因两相相减将同相位的零序分量K3I KC0减去了而已。
电力系统继电保护课程设计总结一、课程设计概述本次课程设计是电力系统继电保护课程的一部分,旨在通过实践操作,深入了解电力系统继电保护的基本原理和实际应用。
本次课程设计主要包括三个部分:继电保护原理实验、继电保护装置选型和参数设置实验以及故障模拟实验。
二、继电保护原理实验1. 实验目的通过对不同类型故障的模拟,加深对继电保护原理的理解,并掌握各种类型故障时的保护动作方式。
2. 实验内容(1)单相接地故障模拟;(2)双相接地故障模拟;(3)三相短路故障模拟;(4)过流保护动作特性测试。
3. 实验结果通过本次实验,我们了解到不同类型故障时,各种保护装置的动作方式及其原理。
同时也学会了如何进行过流保护动作特性测试。
三、继电保护装置选型和参数设置实验1. 实验目的掌握不同类型继电保护装置的选型和参数设置方法,并能根据具体情况进行合理选择和设置。
2. 实验内容(1)根据给定的电力系统结构图,进行继电保护装置的选型;(2)根据实际情况,进行继电保护参数的设置;(3)对不同类型故障进行模拟测试,验证继电保护装置的正确性。
3. 实验结果通过本次实验,我们学会了如何根据电力系统结构图进行继电保护装置的选型,并掌握了合理设置继电保护参数的方法。
同时,我们还验证了所选择的继电保护装置在不同类型故障下的正确性。
四、故障模拟实验1. 实验目的通过对不同类型故障进行模拟测试,检验所选用的继电保护装置是否能够正确动作,并掌握故障检修和排除方法。
2. 实验内容(1)单相接地故障模拟;(2)双相接地故障模拟;(3)三相短路故障模拟;(4)对动作不准确或未动作的继电保护装置进行检修和排除。
3. 实验结果通过本次实验,我们掌握了如何进行故障检修和排除方法,并且验证了所选用的继电保护装置在不同类型故障下的正确性。
五、总结通过本次课程设计,我们深入了解了电力系统继电保护的基本原理和实际应用,掌握了继电保护装置选型和参数设置方法,以及故障检修和排除方法。
继电保护个人总结简短继电保护是电力系统中保障设备和人员安全的重要组成部分。
通过监测电流、电压和频率等信号,及时发现电力系统出现故障,并采取控制措施,避免事故扩大和损失,保障电力系统的可靠性和稳定性。
在我的工作中,我深刻体会到了继电保护的重要性,并获得了一些经验和心得。
首先,了解和熟悉系统拓扑是理解继电保护的基础。
电力系统是一个复杂的网络,各个设备之间相互连接,形成一定的拓扑结构。
只有了解电力系统的结构和主要元件,才能正确把握继电保护的工作原理和方式。
因此,在使用继电保护设备之前,我会仔细研究系统的拓扑结构,了解各个设备之间的关系,明确各种可能出现的故障类型和位置,从而制定出合理的继电保护策略。
其次,对继电保护设备的选择和设置要合理。
继电保护设备有很多种类,包括电流继电器、差动保护、距离保护等。
在选择继电保护设备时,要根据实际的电力系统情况和需要进行评估和比较,选择合适的设备类型和参数。
同时,在设置继电保护设备时,要根据系统的工作特点和要求,合理设置各个保护的动作值和时间延迟,确保在故障发生时能够及时、准确地切除故障区域,保护系统的正常运行。
另外,继电保护的测试和调试是确保其正常工作的关键环节。
在引入新的继电保护设备或对现有设备进行维护和保养时,都需要进行测试和调试,以验证其功能和性能是否符合要求,并及时发现和排除存在的问题。
在测试和调试过程中,要注意设备的安全使用,遵守操作规程,确保测试的准确性和可靠性。
对于已经投入使用的继电保护设备,要定期进行检查和试验,确保其处于良好的工作状态,提高故障检测和处理的能力。
此外,继电保护的知识更新和学习也是我个人总结的重要一点。
电力系统的发展和变化很快,新的保护方案和技术层出不穷。
为了跟上时代的步伐,应不断学习和更新继电保护的知识,了解新的保护技术和装置的发展趋势,并运用到实践中。
同时,参加专业的培训和学术交流活动,与同行进行经验交流和分享,开阔思路,提高继电保护的专业水平。
继电保护总结继电保护是电力系统中的一项核心保护措施,主要用于确保发电机、变压器、线路和其他电力设备的安全运行。
在面对各种故障和异常情况时,继电保护能够快速、可靠地断开故障电路,保护设备和人员的安全。
目前,继电保护技术已经得到了广泛的应用,研究人员不断探索新的技术和方法,为电力系统的安全稳定运行提供更好的保障。
下面将针对继电保护的知识进行总结,以期对读者的学习和工作有所帮助。
一、继电保护的原理及分类继电保护的原理基于检测电力系统中出现的故障和异常情况,并利用现代电子技术和电磁学原理,通过控制断路器等处理设备,快速断开故障电路,保护设备和人员的安全。
按照作用对象的不同,继电保护可以分为发电机保护、变压器保护、线路保护和母线保护等不同类型。
其中,发电机保护主要用于保护发电机本身免受各种故障和异常情况的威胁;变压器保护则主要用于保护变压器免受短路、过流和局部放电等故障的影响;线路保护则主要用于保护电网中的输电线路免受闪络、短路和过载等故障的影响;母线保护主要用于保护电网中的母线免受电弧接地故障和接触不良等影响。
二、继电保护的设备及其功能继电保护涉及到各种设备和器件,其中最重要的是保护继电器。
保护继电器是继电保护的核心控制设备,它可以根据电力系统中的输入信号,对输出信号进行控制,对断路器、过载保护器等设备启动和控制。
此外,继电保护还包括短路电流测量器、转速计、震动传感器、温度计、压力计等监测设备,以及电流互感器、电压互感器、绝缘计、微机保护装置等测量和检测设备。
这些设备能够收集和记录电力系统中的各种数据,并通过算法和逻辑运算,识别电力系统中存在的故障和异常情况,从而实现快速、智能化的保护措施。
三、继电保护的特点和优势1.快速反应:继电保护能够在几毫秒甚至几微秒内做出反应,对电网中的故障进行快速处理,保证供电的连续性和可靠性。
2.智能分析:继电保护采用先进的算法和逻辑运算,能够对不同类型的故障进行智能分析处理,减少误判率和漏判率。
继电保护培训总结(5篇)继电爱护培训总结(5篇)继电爱护培训总结范文第1篇作为学校的教研项目,笔者于2021年起开发出电力系统继电爱护中级工教学培训包并对之进行实施,取得了良好效果,现谈几点阅历和体会。
一、开发电力系统继电爱护中级工教论文联盟学培训包的必要性及其目标把学历教育与国家职业资格证书认证体系连接起来,加强学历教育与职业资格认证的结合,使同学在取得学历证书的同时获得相应的资格证书,即"双证书制'。
从2021年起,我校在完成学历教育的同时,开展了多项工种的职业技能鉴定培训与考试,即进行"双证书制'教学。
电力系统继电爱护是各类高等院校有关电力专业的一门专业必修课,也是电力行业的一项主要技术工种。
近年来,随着我校"双证书制'教学的深化,参与继电爱护中级工职业技能鉴定考试的同学占毕业生人数的比例逐年快速增长。
为更好地落实"双证书制'教学方案,提高同学的学习效率,保证教学质量,必需开发出一套电力系统继电爱护中级工教学培训包,使其以职业力量培育和职业资格评定为核心,将《国家职业技能鉴定大纲(继电爱护)》中对继电爱护中级工应熟识、把握和具备的理论学问和专业技能按模块分布在学历教育的各个教学环节,使老师在每个教学过程中心中有数,重点突出;同学在学习过程中目标明确,学以致用。
在保证学历教育教学质量的同时,提高同学职业技能考核的通过率,即提高同学的职业技能,保证人才的培育质量,满意用人单位的需求。
二、开发电力系统继电爱护中级工教学培训包的途径1.开发电力系统继电爱护中级工教学培训包需解决的主要问题(1)将用人单位对继电爱护中级工理论学问及实践技能的需求与《国家职业技能鉴定大纲(继电爱护)》有机结合起来,构建继电爱护中级工教学培训包的总体框架,创建培训包的各个教学培训模块及其任务书。
(2)将构建的继电爱护中级工教学培训包与学校的学历教育有机结合起来,探究各个教学培训模块任务书的实施方式和方法。
继电保护工作总结5篇第1篇示例:继电保护在电力系统中起着至关重要的作用,它是保护电力系统正常运行的重要设备。
通过对电力系统中各种异常情况进行监测和控制,继电保护系统能够迅速准确地切除故障,确保电力系统的安全稳定运行。
在工程实践中,继电保护工作是一个重要的环节,对工作人员的专业素养和技术水平有较高的要求。
在本文中,将对继电保护工作进行总结,以期对工作人员在继电保护工作中提供帮助。
一、工作概述二、工作内容1. 继电保护系统的调试和维护:继电保护系统是电力系统中的核心部件之一,必须进行定期的检测、调试和维护工作。
在继电保护系统中,频繁检查各种保护装置的工作状态、参数设置是否正确,及时排除存在的故障,确保继电保护系统的正常运行。
2. 故障分析和处理:一旦电力系统中出现故障,继电保护系统应该迅速准确地切除故障,确保电力系统的安全运行。
继电保护人员需要具备较高的专业素养和技术水平,能够迅速排除故障,保证电力系统的安全可靠运行。
3. 继电保护系统的改进和升级:随着电力系统的不断发展,继电保护系统也需要不断地进行改进和升级。
继电保护人员需要密切关注继电保护技术的最新发展,及时更新和升级继电保护系统,确保其在电力系统中的有效运行。
三、工作经验总结1. 提高继电保护人员的专业素养和技术水平:继电保护工作是一项繁重的工作,需要继电保护人员具备较高的专业素养和技术水平。
继电保护人员需要不断学习和提高自己的知识水平,熟练掌握继电保护系统的原理和工作原理,提高故障处理能力。
2. 加强团队合作和沟通:继电保护工作是一个团队协作的工作,继电保护人员需要密切合作,相互之间加强沟通和协作,以确保继电保护系统的正常运行。
3. 坚持学习和创新:继电保护技术是一个不断发展的领域,继电保护人员需要不断学习和创新,紧跟技术发展的步伐,提高自己的专业水平,确保继电保护系统在电力系统中的有效应用。
四、工作展望第2篇示例:继电保护工作是电力系统中非常重要的一项工作,它能有效保护电力设备和电力系统的安全稳定运行。
电力系统继电保护安全工作报告总结为了保障电力系统的安全运行,继电保护是不可或缺的重要部分。
在过去的一段时间里,我们团队致力于加强电力系统继电保护的安全工作,取得了一定的成果。
以下是对我们工作的总结:一、保障继电保护装置的可靠性为了保障继电保护装置的可靠性,我们采取了多种措施。
首先,我们对继电保护装置进行了定期的检查和维护,确保装置的正常运行。
其次,我们加强了对继电保护装置的培训,提高了维护人员的维护能力和技术水平。
最后,我们完善了继电保护装置的备件储备制度,确保备件的及时供应和更换。
通过这些措施,我们大大提高了继电保护装置的可靠性和稳定性。
二、加强对电力系统的监测和分析为了及时发现和解决电力系统中的故障和问题,我们加强了对电力系统的监测和分析。
我们建立了完善的数据采集和分析系统,定期对电力系统的运行数据进行收集和分析。
同时,我们也加强了与其他部门的合作,共同解决电力系统中的问题。
通过这些措施,我们及时发现了一些潜在的问题,并采取了相应的措施进行修复和改进,保障了电力系统的稳定运行。
三、加强对继电保护系统的培训和教育为了提高继电保护系统的运行水平,我们加强了对继电保护系统的培训和教育。
我们定期组织培训班和讲座,提高继电保护人员的专业水平和技术能力。
并且,我们还积极参加行业内的大会和交流活动,学习先进的技术和经验,不断提高自身的综合素质。
通过这些措施,我们提高了继电保护系统的运行效率和安全性。
四、加强对继电保护设备的更新和改进为了适应电力系统的发展和变化,我们加强了对继电保护设备的更新和改进。
我们密切关注继电保护技术的发展趋势,及时引进先进的继电保护设备。
同时,我们也加强了对现有设备的改进和升级,提高了继电保护设备的性能和功能。
通过这些措施,我们不断提升了继电保护设备的适应性和可靠性,为电力系统的安全运行提供了有力的支持。
总结起来,我们团队在电力系统继电保护安全工作中,通过加强继电保护装置的可靠性、加强对电力系统的监测和分析、加强对继电保护系统的培训和教育、加强对继电保护设备的更新和改进等措施,取得了一定的成果。
电力系统继电保护安全工作报告总结电力是当今世界上最主要的能源之一,电力自从大规模运用到生活生产中以来,给社会的进步和发展带来了翻天覆地的变化。
可以说毫不夸张地说,如果没有电力,我们的生活和生产就不能正常进行。
因此,电力系统对我们来说是非常重要的。
但是,随着电力系统的不断发展,电力系统继电保护技术也进入了微机保护的时代,同时对电力系统继电保护的要求也在不断提高。
如何保障微机继电系统的安全运行和提高电力系统的运行效率成为当前十分值得关注的问题。
一、继电保护系统的功能继电保护系统能够保护电力系统的正常运行和系统安全,使电力系统能够正常顺利地供电。
继电保护系统的功能就是:在电力系统的运行正常时,可以完整、有效、安全地监视各种电力设备运行的相关情况,同时也为电力值勤员提供可靠便捷的运行数据和状况;如果当电力系统中有任何一个部件或设备发生故障,继电系统就会迅速、自动地选择借助断路器的跳闸来使有故障的设备停止运行,以此来维持无故障部分的顺利运行;若电力系统中出现了异常状态时,继电保护系统还能够准确、及时地发出警报信号来通知值勤员来进行处理。
继电保护系统的工作原理就是当电力系统的元件发生短路或异常情况时,继电系统就会根据电力系统中的变化形成继电保护的作用。
二、继电保护系统的要求1.灵敏性。
继电保护系统的灵敏性是用灵敏系数来衡量的。
无论短路点的性质怎样和位置在哪,只要是在继电保护系统的保护范围内,继电保护系统都不会发生判断错误或保护不成功的情况。
2.快速性。
继电保护系统的快速性指的是其能够迅速地停止短路设备的运行,以降低短路时的电流对电气设备造成的损坏,同时加快电力系统电压的恢复。
3.选择性。
如果电力系统出现故障时,继电保护系统能够有选择地排除非故障部分,同时会停止故障部分。
继电保护系统会先断开离故障部分最近的断路器,以确保电力系统中非故障部分的正常运行。
4.可靠性。
为了保证继电保护系统保护电力系统的可靠性,就必须确保其设计的原理、整定的计算和安装调试工作的准确无误;同时还要保证继电保护系统中各个元件的质量,系统有效及其在运行过程中维护得当。
第一章、绪论
不正常运行状态:
1、负荷潮流超过额定上限造成电流升高(过负荷)
2、系统出现功率缺额导致频率降低
3、发电机甩负荷引起发电机频率升高
4、中性点不接地或者非有效接地系统中单相接地引起非接地相对地电压升高
5、电力系统振荡
短路的危害:
1、短路电流及燃起的电弧,使故障元件损坏
2、短路电流流经非故障元件,由于发热和电动力,导致非故障元件损坏
3、导致部分地区电压水平降低,使电力用户正常工作遭到破坏或者产生废品
4、破坏发电厂之间并列运行稳定性,引起系统振荡甚至瓦解
电力系统继电保护泛指:继电保护技术和由各种继电保护装置组成的继电保护系统。
包括继电保护的原理设计、配置、整定、调试等技术
也包括电压、电流互感器二次回路,经过继电保护装置到断路器跳闸线圈的一整套具体设备,通信设备
第二章、电流保护
整定电流的意义是:当被保护线路的一次侧电流达到这个数值时,安装在该处的这套保护装置能够动作。
电流速断保护的优点:简单可靠、动作迅速,
缺点:不能保护线路全长,保护范围受运行方式影响
电流保护的接线方式指电流继电器与电流互感器之间的接线方式,目前广泛使用三相星形、两项星形接线。
功率方向元件的基本要求:
1、明确的方向性,正方向故障可靠动作,反方向故障不动作
2、足够的灵敏度
功率方向元件接线方式要求:
1、正方向任何短路都能动作,反方向不动作
2、Ir、Ur尽可能大一些,ψk接近最大灵敏度角ψsen,减小消除动作死区
中性点直接接地系统:
零序电流的分布:主要取决于输电线路零序阻抗和中性点接地变压器的零序阻抗,与电源数目和位置无关
零序功率方向:与正序功率方向相反,由线路流向母线
中性点非直接接地系统零序分量分布特点:
1、对地电容构成通路,零序阻抗很大
2、单相接地时,相当于故障点产生与故障前相电压等大反向的零序电压,全系统出现零序电压
3、非故障线路零序电流为线路本身的电容电流,容性无功由母线流向线路
4、故障线路零序电流等于全系统非故障元件对地电容电流之和,容性无功由线路流向母线第三章、距离保护
距离保护的构成:启动部分、测量部分、振荡闭锁部分、电压回路断线部分、配合逻辑部分、出口部分(P-68)
距离保护优点:同时利用电压电流特征,保护区稳定,灵敏度高,受运行方式影响小,在复杂网络中使用,可作为变压器发电机后备保护。
缺点:只利用一侧短路电压电流特征,保护I段整定范围80%-85%,在双侧电源中有30%-40%范围故障时,只一侧无延时动作,另一侧延时跳闸;220KV及以上线路,无法满足快速切除故障要求,还应配备全线快速切除的纵联保护;构成接线算法复杂,可靠性差。
电力系统振荡与短路时电气量差异(P-101)
距离保护振荡闭锁措施:
1、全相非全相振荡时,不应误动作
2、全相非全相振荡时,发生不对称故障,应选择性跳闸
3、全相振荡,再发生三相故障,应可靠动作跳闸,允许短延时
克服过渡电阻影响措施(P-108)
减小串补电容影响措施(P-109)
衰减直流分量对距离保护影响及克服措施(P-110)
谐波及高频分量对距离保护影响及克服措施(P-111)
工频分量距离保护特点及应用
1、距离继电器以故障分量电压电流为测量信号,不反应故障前负荷量和系统振荡,不受非故障状态影响,无需振荡闭锁
2、。
仅反应故障中工频量,不反应高频谐波分量,动作性能稳定
3、。
动作判据简单方便,速度快
4、。
明确的方向性,既可作为方向元件,又可作为距离元件
5、。
有很好选相能力
第四章、纵联保护
纵联保护可以分为两类:方向比较式纵联保护、纵联电流差动保护(P-119详细)
导引线、电力载波、微波、光纤通信优点、缺点(P-123、125、127、129)
方向比较式纵联保护反应工频故障分量方向元件特点(P-130)
闭锁式方向纵联保护跳闸优点:利用非故障线路一端闭锁信号,闭锁非故障线路不跳闸,对于故障线路跳闸,不需闭锁信号,这样区内故障即便通道破坏,仍可跳闸
闭锁式距离纵联保护优点:区内故障瞬时切除,区外有距离保护阶段性特性作后备保护
缺点:后备保护检修时,主保护被迫停运,运行检修灵活性不够
方向比较式纵联保护影响因素及应对措施:(P-133-136)
纵联电流差动保护影响因素:P-145
第五章、自动重合闸
自动重合闸有利及不利效果(P-149)
自动重合闸基本要求P-150
自动重合闸分类P-150
双侧电源重合闸特点P-152
1、存在两侧电源是否同步,是否允许非同步合闸的问题
2、两侧保护可能以不同时限跳闸,为保证电弧熄灭绝缘强度恢复,应在两侧都跳闸后重合双侧电源重合闸主要方式P-152
1、快速自动重合闸
2、非同期重合闸
3、检同期的自动重合闸
单侧电源三相重合闸整定原则P-156
双侧电源三相重合闸最小时间P-156
双侧电源三相重合闸最佳重合时间P-156
前加速保护后加速保护优点、缺点、适用范围P-158
高压线路单相自动重合闸特点,选相元件基本要求、动作时限选择、优点缺点(P-161、162)高压线路综合重合闸基本原则P-164
第六章、电力变压器保护
变压器故障P-166
变压器不正常运行状态P-116
差动不平衡电流及减小不平衡电流方法P-169
纵差动保护动作电流整定原则P-173
单相变压器励磁涌流特点P-180
三相变压器励磁涌流特点P-180
防止励磁涌流误动方法P-181
1、采用速饱和中间继电器
2、二次谐波制动
3、间断角鉴别方法
第七章、发电机保护
发电机故障及不正常运行状态P-197
发电机定子绕组短路5种情况P-197
发电机纵差动保护的接线方式P-199
发电机横差动保护原理P-202
纵向零序电压式(定子绕组匝间短路)原理P-203
定子绕组单相接地保护保护:100%定子绕组单相接地保护原理P-208
发电机失磁原因、形式、影响P-213
发电机失步危害及失步保护原理P-220。