继电保护课程学习要点
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第一章继电保护基础知识一、电力系统在运行中,不可避免地会发生故障和不正常工作情况。
1、最常见的故障是各种形式的短路,如三相短路、两相接地短路、两相短路、单相接地短路、发电机和变压器的绕组匝间短路等。
此外,输电线路还可能发生一相或两相断线以及断线和短路同时发生的复杂故障。
2、最常见的不正常工作情况是过负荷,长时间过负荷会使载流设备和绝缘温度升高,加速绝缘老化或设备遭到损坏,严重时甚至引起故障。
此外,水轮发电机突然甩负荷引起过电压,电力系统有功缺额会引起频率降低,这也是不正常工作情况。
二、继电保护的概念。
继电保护装置是反应电力系统中电气设备故障或不正常工作情况而作用于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。
电力系统继电保护——是继电保护技术和继电保护装置的统称。
三、主保护和后备保护的概念。
1、主保护:满足系统稳定和设备安全要求,能以最快速度有选择地切除被保护设备或线路故障的保护。
2、后备保护:主保护或断路器拒动时用来切除故障的保护,又分为远后备和近后备。
3、远后备保护:当主保护或断路器拒动时,由相邻电力设备或线路的保护来实现的后备保护。
4、近后备保护:当主保护拒动时,由本电力设备或线路的另一套保护来实现后备的保护;当断路器拒动时,由断路器失灵保护来实现后备保护。
5、辅助保护:为补充主保护和后备保护的性能或当主保护和后备保护退出运行而增设的简单保护。
四、故障的性质分类:暂时性故障、永久性故障五、对继电保护的基本要求,可分为安全性、可靠性、速动性、选择性与灵敏性。
1、安全性、可靠性和保护的双重化。
安全性与可靠性是对继电保护最根本的要求。
安全性指的是断电保护在不需要它动作时可靠不动作,即不发生误动作。
可靠性指的是继电保护在需要它动作时能可靠动作,即不发生拒绝动作。
为保证短路故障时跳闸的可靠性,许多220KV以上的超高压线路继电保护采用了二中取一的双重化配置原则,即在每一回线路上装设两套完全独立的性能均满足电力系统稳定要求的继电保护。
继电保护技术知识点总结继电保护技术知识点总结一、继电保护技术概述继电保护技术是电力系统中的重要组成部分,它在电力系统中起着保护设备和电网安全运行的关键作用。
本文将以继电保护技术为主线,总结电力系统中的基础知识点。
二、电力系统的组成电力系统由发电厂、变电站和配电网组成。
发电厂负责将能源转化为电能,变电站通过变压器将电能从高压输送到低压,配电网将电能分配到各个用户。
在电力系统中,需要对各个组成部分进行保护,以确保电力系统的正常运行。
三、故障类型及保护措施电力系统中常见的故障类型包括短路故障、过电流故障、过压故障、欠电压故障等。
为了保护电力系统的安全运行,需要针对不同故障类型采取相应的保护措施,如差动保护、零序保护、过电流保护等。
四、继电保护器的分类继电保护器可以根据其功能、工作原理、使用场合等对其进行分类。
常见的继电保护器包括电流继电器、电压继电器、频率继电器、时间继电器等。
每种继电保护器都有其独特的特点和适用范围。
五、保护装置的配置与调校为了保证继电保护的可靠性和适应性,需要对保护装置进行合理的配置和调校。
保护装置的配置包括选择合适的保护装置和安装位置,调校是指根据电力系统的特点和要求,对保护装置的参数进行调整,以使其在不同工作情况下能够起到良好的保护作用。
六、继电保护技术的新发展随着电力系统的发展和技术的进步,继电保护技术也在不断创新和发展。
目前,数字化继电保护技术、智能继电保护技术、光纤继电保护技术等已经开始应用于电力系统中,使继电保护技术更加智能化、精确化和可靠化。
七、继电保护技术中的常见问题与解决方法在实际应用中,继电保护技术可能会遇到一些常见问题,如误动、误动抑制、快速耗散能量等。
对于这些问题,需要采取相应的解决方法,如增加滞后特性、改变继电器的接线方式等。
八、继电保护技术在实际工程中的应用继电保护技术在电力系统的实际工程中得到广泛应用。
通过应用继电保护技术,可以提高电力系统的安全性和可靠性,并且减少停电时间和损失。
继电保护培训内容
以下是 6 条关于继电保护培训内容:
1. 你知道继电保护就像电力系统的“超级英雄”吗?那它到底是咋保护电路的呢?咱就说,就像一个勇敢的卫士,一直守护着电路的安全呀!比如,当电路出现故障时,继电保护装置能快速准确地做出反应,切断故障部分,防止更大的问题出现。
这样一讲是不是特别形象呀!
2. 嘿,想过没有,继电保护装置为啥这么重要呢?这就好比是房子的防火墙啊!要是没有它,那岂不是一点小火星都能引发大火灾啦!就像有一次,一个小故障差点酿成大祸,还好有继电保护装置及时发挥作用,才避免了大损失呢,你说它重不重要!
3. 咱说说继电保护的那些检测手段吧,那可真是五花八门啊!就好像医生给病人做各种检查一样。
通过电流、电压等各种指标的监测,能迅速发现问题并采取行动。
就拿上次那个例子来说,要不是精准的检测,怎么能及时发现隐患呀!
4. 继电保护的整定计算,这可真是一门大学问!跟解方程似的,得精精细细地算。
这不就像是给汽车调试发动机一样吗,参数得刚刚好,才能跑得又稳又快。
有次培训课上,大家一起研究整定计算,那场面,可热闹啦!
5. 大家注意啦,继电保护的维护保养可不能马虎哦!这就像是爱护自己的宝贝车子一样,要定期保养。
如果不保养,万一关键时刻掉链子咋办?有一回就是因为维护没做好,结果出了点小插曲,所以可千万不能大意呀!
6. 你们想想看,要是没有继电保护培训,我们能这么清楚地了解这些知识吗?继电保护培训就是我们掌握技能的重要途径啊!就好像给我们装上了翅膀,让我们能在电力世界里自由翱翔!所以呀,一定要好好参加继电保护培训,让自己变得更强大!
我的观点结论就是:继电保护培训真的太重要了,我们必须高度重视并积极参与!。
继电保护课程介绍一、继电保护课程概述继电保护是电力系统中重要的组成部分,它的主要任务是在电力系统发生故障时,及时地将故障隔离,保护设备不受到过流、过载等异常电流的破坏。
继电保护课程也是电力工程专业中必修的一门课程。
本文将从继电保护课程的教学目标、教学内容、教学方法和实践环节等方面进行详细介绍。
二、继电保护课程教学目标1. 理解电力系统中各种故障类型及其特点;2. 掌握各种继电保护原理和工作原理;3. 能够根据不同的故障类型选择合适的继电保护装置;4. 能够对常见的继电保护装置进行调试和检修;5. 具备一定的团队协作能力和实际操作能力。
三、继电保护课程教学内容1. 电力系统中常见的各种故障类型及其特点;2. 继电保护原理和分类;3. 继电保护装置的选型和参数设置;4. 继电保护装置的调试和检修;5. 继电保护系统的组成和工作原理;6. 继电保护系统的实际应用。
四、继电保护课程教学方法1. 理论授课:通过讲解教材内容,让学生掌握继电保护的基本原理和分类;2. 实验教学:通过实验操作,让学生了解继电保护装置的调试和检修方法;3. 课堂讨论:通过课堂讨论,让学生能够根据不同的故障类型选择合适的继电保护装置;4. 实践环节:通过实践环节,让学生具备一定的团队协作能力和实际操作能力。
五、继电保护课程实践环节1. 继电保护装置调试实验:在实验室中进行继电保护装置调试实验,让学生掌握继电保护装置调试方法;2. 继电保护装置检修实验:在实验室中进行继电保护装置检修实验,让学生了解维修常见问题及解决方法;3. 仿真模拟实验:通过仿真模拟软件进行各种故障类型的模拟实验,让学生了解继电保护装置的应用场景;4. 实际工程实践:通过参与实际工程项目,让学生掌握继电保护系统的设计、施工和调试方法。
六、总结继电保护课程是电力工程专业中非常重要的一门课程,通过本文的介绍,我们可以了解到该课程的教学目标、教学内容、教学方法和实践环节等方面。
学习继电保护必须掌握的基础知识1.什么是继电保护装置答: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,一般通称为继电保护装置;2.继电保护在电力系统中的任务是什么答:继电保护的基本任务:1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,并满足电力系统的某些特定要求如保持电力系统的暂态稳定性等;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例如有无经常值班人员发出信号,以便值班人员进行处理,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.简述继电保护的基本原理和构成方式;答:继电保护主要利用电力系统中元件发生短路或异常情况时的电气量电流、电压、功率、频率等的变化,构成继电保护动作的原理,也有其他的物理量,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;大多数情况下,不管反应哪种物理量,继电保护装置都包括测量部分和定值调整部分、逻辑部分、执行部分;4.电力系统对继电保护的基本要求是什么答: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;1可靠性是指保护该动体时应可靠动作;不该动作时应可靠不动作;可靠性是对继电保护装置性能的最根本的要求;2选择性是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切除故障;为保证对相邻设备和线路有配合要求的保护和同一保护内有配合要求的两元件如启动与跳闸元件或闭锁与动作元件的选择性,其灵敏系数及动作时间,在一般情况下应相互配合;3灵敏性是指在设备或线路的被保护范围内发生金属性短路时,保护装置应具有必要的灵敏系数,各类保护的最小灵敏系数在规程中有具体规定;选择性和灵敏性的要求,通过继电保护的整定实现;4速动性是指保护装置应尽快地切除短路故障,其目的是提高系统稳定性,减轻故障设备和线路的损坏程度,缩小故障波及范围,提高自动重合闸和备用电源或备用设备自动投入的效果等;一般从装设速动保护如高频保护、差动保护、充分发挥零序接地瞬时段保护及相间速断保护的作用、减少继电器固有动作时间和断路器跳闸时间等方面入手来提高速动性;5.如何保证继电保护的可靠性答:继电保护的可靠性主要由配置合理、质量和技术性能优良的继电保护装置以及正常的运行维护和管理来保证;任何电力设备线路、母线、变压器等都不允许在无继电保护的状态下运行;220kV及以上电网的所有运行设备都必须由两套交、直流输入、输出回路相互独立,并分别控制不同断路器的继电保护装置进行保护;当任一套继电保护装置或任一组断路器拒绝动作时,能由另一套继电保护装置操作另一组断路器切除故障;在所有情况下,要求这购套继电保护装置和断路器所取的直流电源都经由不同的熔断器供电;6.为保证电网继电保护的选择性,上、下级电网继电保护之间逐级配合应满足什么要求:答:上、下级电网包括同级和上一级及下一级电网继电保护之间的整定,应遭循逐级配合的原则,满足选样性的要求,即当下一级线路或元件故障时,故障线路或元件的继电保护镇定值必须在灵敏度和动作时间上均与上一级线路或元件的继电保护整定值相互配合,以保证电网发生故障时有选择性地切除故障;7.在哪些情况下允许适当牺牲继电保护部分选择性答:遇到如下情况时允许适当牺牲继电保护部分选择性:1接入供电变压器的终端线路,无论是一台或多台变压器并列运行包括多处T接供电变压器或供电线路,都允许线路侧的速动段保护按躲开变压器其他侧母线故障整定;需要时,线路速动段保护可经一短时限动作;2对串联供电线路,如果按逐级配合的原则将过分延长电源侧保护的动作时间,则可将容量较小的某些中间变电所按T接变电所或不配合点处理,以减少配合的级数.缩短动作时间;3双回线内部保护的配合,可按双回线主保护例如横联差动保护动作,或双回线中一回线故障时两侧零序电流或相电流速断保护纵续动作的条件考虑;确有困难时,允许双回线中一回线故障时,两回线的延时保护段间有不配合的情况;4在构成环网运行的线路中,允许设置预定的一个解列点或一回解列线路;8.为保证灵敏度,接地故障保护最末一段定值应如何整定答:接地故障保护最末一段例如零序电流保护IV段,应以适应下述短路点接地电阻值的接地故障为整定条件:220kV线路,100Ω;330kV线路,150Ω,500kV线路,300Ω;对应于上述条件,零序电流保护最末一段的动作电流整定值应不大于300A;由线路末端发生高电阻接地故障时,允许由两侧线路继电保护装置纵续动作切除故障;对于110kV线路,考虑到在可能的高电阻接地故障情况下的动作灵敏度要求,其最末一段零序电流保护的电流暂定值一般也不应大于300A一次值,此时,允许线路两侧零序电流保护纵续动作切除故障;9.系统最长振荡周期一般按多少考虑答:除了预定解列点外,不允许保护装置在系统振荡时误动作跳闸;如果没有本电网的具体数据,除大区系统间的弱联系联络线外,系统最长振荡周期一般按1.5s考虑;10.简述220kV及以上电网继电保护整定计算的基本原则和规定;答:1对于220kV及以上电压电网的线路继电保护一般都采用近后备原则;当故障元件的一套继电保护装置拒动时,由相互独立的另一套继电保护装置动作切除故障,而当断路器拒绝动作时,启动断路器失灵保护,断开与故障元件相连的所有其他连接电源的断路器;2对瞬时动作的保护或保护的瞬时段,其整定值应保证在被保护元件外部故障时,可靠不动作,但单元或线路变压器组包括一条线路带两台终端变压器的情况除外;3上、下级继电保护的整定,一般应遵循逐级配合的原则,满足选择性的要求;即在下一级元件故障时,故障元件的继电保护必须在灵敏度和动作时间上均能同时与上一级元件的继电保护取得配合,以保证电网发生故障时有选择性地切除故障;4继电保护整定汁算应按正常运行方式为依据;所谓正常运行方式是指常见的运行方式和被保护设备相邻的一回线或一个元件检修的正常检修运行方式;对特殊运行方式,可以按专用的运行规程或者依据当时实际情况临时处理;5变压器中性点接地运行方式的安排,应尽量保持变电所零序阻抗基本不变;遇到因变压器检修等原因,使变电所的零序阻抗有较大变化的特殊运行方式时,根据当时实际情况临时处理;6故障类型的选择以单一设备的常见故障为依据,一般以简单故障讲行保护装置的整定计算;7灵敏度校正常运行方式下的不利故障类型进行校验,保护在对侧断路器跳闸前和跳闸后均能满足规定的灵敏度要求;对于纵联保护,在被保护线路末端发生金属性故障时,应有足够的灵敏度灵敏度应大于2;11.变压器中性点接地方式的安排一般如何考虑答:变压器中性点接地方式的安排应尽量保持变电所的零序阻抗基本不变;遇到因变压器检修等原因使变电所的零序阻抗有较大变化的特殊运行方式时,应根据规程规定或实际情况临时处理;1变电所只有一台变压器,则中性点应直接接地,计算正常保护定值时,可只考虑变压器中性点接地的正常运行方式;当变压器检修时,可作特殊运行方式处理,例如改定值或按规定停用、起用有关保护段;2变电所有两台及以上变压器时,应只将一台变压器中性点直接接地运行,当该变压器停运时,将另一台中性点不接地变压器改为直接接地;如果由于某些原因,变电所正常必须有两台变压器中性点直接接地运行,当其中一台中性点直接接地的变压器停运时,若有第三台变压器则将第三台变压器改为中性点直接接地运行;否则,按特殊运行方式处理;3双母线运行的变电所有三台及以上变压器时,应按两台变压器中性点直接接地方式运行,并把它们分别接于不同的母线上,当其中一台中性点直接接地变压器停运时、将另一台中性点不接地变压器直接接地;若不能保持不同母线上各有一个接地点时,作为特殊运行方式处理;4为了改善保护配合关系,当某一短线路检修停运时,可以用增加中性点接地变压器台数的办法来抵消线路停运对零序电流分配关系产生的影响;5自耦变压器和绝缘有要求的变压器中性点必须直接接地运行;12.简述220kV线路保护的配置原则;答:对220kV线路,根据稳定要求或后备保护整定配合有困难时,应装设两套全线速动保护;接地短路后备保护可装阶段式或反时限零序电流保护,亦可采用接地距离保护并辅之以阶段式或反时限零序电流保护;相间短路后备保护一般应装设阶段式距离保护;13.简述330—500kV线路保护的配置原则;答:对寸330-500kV线路,应装设两套完整、独立的全线速动它保护;接地短路后备保护可装设阶段式或反时限零序电流保护,亦可采用接地距离保护并辅之以阶段式或反时限零序电流保护;相间短路后备保护可装设阶段式距离保护;14.什么是“远后备”什么是“近后备”答:“远后备”是指当元件故障而其保护装置或开关拒绝动作时.由各电源侧的相邻元件保护装谈动作将故障切开;“近后备”则用双重化配置方式加强元件本身的保护,位之在区内故障时,保护无拒绝动作的可能,同时装设开关失灵保护,以便当开关拒绝跳闸时启动它来切开同一变电所母线的高压开关,或遥切对侧开关;15.线路纵联保护及特点是什么答:线路纵联保护是当线路发生故障时,使两侧开关同时快速跳闸的一种保护装置,是线路的主保护;它以线路两侧判别量的特定关系作为判据;即两侧均将判别量借助通道传送到对侧,然后,两侧分别按照对侧与本侧判别量之间的关系来判别区内故障或区外故障;因此,判别量和通道是纵联保护装置的主要组成部分;1方向高频保护是比较线路两端各自看到的故障方向,以判断是线路内部故障还是外部故障;如果以被保护线路内部故障时看到的故障方向为正方向,则当被保护线路外部故障时,总有一侧看到的是反方向;其特点是:1要求正向判别启动元件对于线路末端故障有足够的灵敏度;2必须采用双频制收发信机;2相差高频保护是比较被保护线路两侧工频电流相位的高频保护;当两侧故障电流相位相同时保护被闭锁,1能反应全相状态下的各种对称和不对称故障,装设比较简单;2不反应系统振荡;在非全相运行状态下和单相重合闸过程中保护能继续运行;3不受电压回路断线的影响,4对收发信机及通道要求较高,在运行中两侧保护需要联调;5当通道或收发信机停用时,整个保护要退出运行,因此需要配备单独的后备保护;3高频闭锁距离保护是以线路上装有方向性的距离保护装设作为基本保护,增加相应的发信与收信设备,通过通道构成纵联距离保护;其特点是:1能足够段敏和快速地反应各种对称与不对称故障;2仍保持后备保护的功能;3电压二次回路断线时保护将会误动,需采取断线闭锁措施,使保护退出运行;16.纵联保护的通道可分为几种类型答:可分为以下几种类型:1电力线载波纵联保护简称高频保护;2微波纵联保护简称微波保护;3光纤纵联保护简称光纤保护;4导引线纵联保护简称导引线保护;17.纵联保护的信号有哪几种答:纵联保护的信号有以下三种:1闭锁信号;它是阻止保护动作于跳闸的信号;换言之;无闭锁信号是保护作用于跳闸的必要条件;只有同时满足本端保护元件动作和无闭锁信号两个条件时,保护才作用于跳闸;2允许信号;它是允许保护动作于跳闸的信号;换言之,有允许信号是保护动作于跳闸的必要条件;只有同时满足本端保护元件动作和有允许信号两个条件时,保护才动作于跳闸;3跳闸信号;它是直接引起跳闸的信号;此时与保护元件是否动作无关,只要收到跳闸信号,保护就作用于跳闸,远方跳闸式保护就是利用跳闸信号;18.相差高频保护为什么设置定值不同的两个启动元件答:启动元件是在电力系统发生故障时启动发信机而实现比相的;为了防止外部故障时由于两侧保护装置的启动元件可能不同时动作,先启动一侧的比相元件,然后动作一侧的发信机还未发信就开放比相将造成保护误动作,因而必须设置定值不同的两个启动元件;高定值启动元件启动比相元件,低定值的启动发信机;由于低定值启动元件先于高定值启动元件动作,这样就可以保证在外部短路时,高定值启动元件启动比相元件时,保护一定能收到闭锁信号,不会发生误动作;19.相差高频保护有何优缺点答:相差高频保护有如下优点:1能反应全相状态下的各种对称和不对称故障,装置比较简单;2不反应系统振荡;在非全相运行状态下和单相重合闸过程中,保护能继续运行;3保护的工作情况与是否有串补电容及其保护间隙是否不对称击穿基本无关;4不受电压二次回路断线的影响;缺点如下:1重负荷线路,负荷电流改变了线路两端电流的相位,对内部故障保护动作不利;2当一相断线接地或非全相运行过程中发生区内故障时,灵敏度变坏,甚至可能拒动;3对通道要求较高,占用频带较宽;在运行中,线路两端保护需联调;4线路分布电容严重影响线路两端电流的相位,限制了其使用线路长度;20.简述方向比较式高频保护的基本工作原理;答:方向比较式高频保护的基本工作原理是比较线路两侧各自看到的故障方向,以综合判断其为被保护线路内部还是外部故障;如果以被保护线路内部故障时看到的故障方向为正方向,则当被保护线路外部故障时,总有一侧看到的是反方向;因此,方向比较式高频保护中判别元件,是本身具有方向性的元件或是动作值能区别正、反方向故障的电流元件;所谓比较线路的故障方向,就是比较两侧特定判别元件的动作行为;20.纵联保护在电网中的重要作用是什么答:由个纵联保护在电网中可实现全线速动,出此它可保证电力系统并列运行的稳定性和提高输送功率、缩小故障造成的损坏程度、改善后备保护之间的配合性能;21.何谓闭锁式方向高频保护答:在方向比较式的高额保护中,收到的信号作闭锁保护用,叫闭锁式方向高频保护;它们的正方向判别元件不动作,不停信,非故障线路两端的收信机收到闭锁信号,相应保护被闭锁;22,何谓高频闭锁距离保护,其构成原理如何答:控制收发信机发出高频闭锁信号,闭锁两侧距离保护的原理构成的高频保护为高频闭锁距离保护,它能使保护无延时地切除被保护线路任一点的故障;23.高频闭锁距离保护有何优缺点答:该保护有如下优点:1能足够灵敏和快速地反应各种对称和不对称故障;2仍能保持远后备保护的作用当有灵敏度时;3不受线路分布电容的影响;缺点如下:1串补电容可使高频闭锁距离保护误动或拒动;2电压二次回路断线时将误动;应采取断线闭锁措施,使保护退出运行;24.高频闭锁负序方向保护有何优缺点答:该保护具有下列优点:1原理比较简单;在全相运行条件下能正确反应各种不对称短路;在三相短路时,只要不对称时间大于5—7ms,保护可以动作;2不反应系统振荡,仍也不反应稳定的三相短路;3当负序电压和电流为启动值的三倍时,保护动作时间为10—15ms;4负序方向元件一般有较满意的灵敏度;5对高频收发信机要求较低;缺点如下:1在两相运行条件下包括单相重合闸过程中发生故障,保护可能拒动;2线路分布电容的存在.使线路在空载合闸时,由于三相不同时合闸,保护可能误动;当分布电容足够大时,外部短路时该保护也将误动,应采取补偿措施;3在串补线路上,只要串补电容无不对称击穿,则全相运行条件下的短路保护能正确动作;当串补电容友保护区内时,发生系统振荡或外部二相短路、且电容器保护间隙不对称击穿,保护将误动;当串补电容位于保护区外,区内短路且有电容器的不对称击穿,也可能发生保护拒动;4电压二次回路断线时,保护应退出运行;25.非全相运行对高频闭锁负序功率方向保护有什么影响答:当被保护线路上出现非全相运行,将在断相处产生一个纵向的负序电压,并由此产生负序电流,在输电线路的A、B两端,负序功率的方向同时为负,这和内部故障时的情况完全一样;因此,在一侧断开的非全相运行状态下,高频闭锁负序功率方向保护将误动作;为了克服上述缺点,如果将保护安装地点移到断相点的里侧,则两端负序功率的方向为一正一负,和外部故障时的情况一样,这时保护将处于启动状态,但由于受到高频信号的闭锁而不会误动作;针对上述两种情况可知,当电压互感器接于线路侧时,保护装置不会误动作,而当电压互感器接于变电所母线侧时,则保护装置将误动作;此时需采取措施将保护闭锁;26.线路高频保护停用对重合闸的使用有什么影响答:当线路高额保护停用时,可能因以下两点原因影响线路重合闸的使用:1线路无高频保护运行,需由后备保护延时段切除线路故障,即不能快速切除故障,造成系统稳定极限下降,如果使用重合闸重合于永久性故障,对系统稳定运行则更为不利;2线路重合闸重合时间的整定是与线路高频保护配合的,如果线路高频保护停用,则造成线路后备延时段保护与重合闸重合时间不配,对瞬时故障亦可能重合不成功,对系统增加一次冲击;27.高频保护运行时,为什么运行人员每天要交换信号以检查高频通道答:我国常采用电力系统正常时高频通道无高频电流的工作方式;由于高频通道涉及两个厂站的设备,其中输电线路跨越几千米至几百千米的地区,经受着自然界气候的变化和风、霜、雨、雪、雷电的考验;高频通道上各加工设备和收发信机元件的老化和故障都会引起衰耗;高频通道上任何一个环节出问题,都会影响高额保护的正常运行;系统正常运行时,高频通道无高频电流,高频通道上的设备有问题也不易发现,因此每日由运行人员用启动按钮启动高频发信机向对侧发送高频信号,通过检测相应的电流、电压和收发信机上相应的指示灯来检查高频通道,以确保故障时保护装置的高频部分能可靠工作;28.什么是零序保护大电流接地系统中为什么要单独装设零序保护答:在大短路电流接地系统中发生接地故障后,就有零序电流、零序电压和零序功率出现,利用这些电气量构成保护接地短路的继电保护装置统称为零序保护;三相星形接线的过电流保护虽然也能保护接地短路,但其灵敏度较低,保护时限较长;采用零序保护就可克服此不足,这是因为:①系统正常运行和发生相间短路时,不会出现零序电流和零序电压.因此零序保护的动作电流可以整定得较小,这有利于提高其灵敏度;②Y/△接线降压变压器,△侧以行的故障不会在Y侧反映出零序电流,所以零序保护的动作时限可以不必与该种变压器以后的线路保护相配合而取较短的动作时限;29,简述零序电流方向保护在接地保护中的作用;答:零序电流方向保护是反应线路发生接地故障时零序电流分量大小和方向的多段式电流方向保护装置,在我国大短路电流接地系统不同电压等级电力网的线路上,根据部颁规程规定,都装设了这种接地保护装置作为基本保护;电力系统事故统计材料表明,大电流接地系统电力网中线路接地故障占线路全部故障的80%一90%,零序电流方向接地保护的正确动作率约97%,是高压线路保护中正确动作率最高的一种;零序电流方向保护具有原理简单、动作可靠、设备投资小、运行维护方便、正确动作率高等一系列优点;30.零序电流保护有什么优点答:带方向性和不带方向性的零序电流保护是简单而有效的接地保护方式,其优点是:1结构与工作原理简单,正确动作率高于其他复杂保护;2整套保护中间环节少,特别是对于近处故障,可以实现快速动作,有利于减少发展性故障;3在电网零序网络基本保持稳定的条件下,保护范围比较稳定;4保护反应于零序电流的绝对值,受故障过渡电阻的影响较小;5保护定值不受负荷电流的影响,也基本不受其他中性点不接地电网短路故障的影响,所以保护延时段灵敏度允许整定较高;31.零序电流保护在运行中需注意哪些问题答:零序电流保护在运行中需注意以下问题:1当电流回路断线时,可能造成保护误动作;这是一般较灵敏的保护的共同弱点,需要在运行中注意防止;就断线机率而言,它比距离保护电压回路断线的机率要小得多;如果确有必要,还可以利用相邻电流互感器零序电流闭锁的方法防止这种误动作;2当电力系统出现个对称运行时,也会出现零序电流,例如变压器三相参数个同所引起的不对称运行,单相重合闸过程中的两相运行,三相重合闸和手动合闸时的三相断路器不同期,母线倒闸操作时断路器与隔离开关并联过程或断路器正常环并运行情况下,由于隔离开关或断路器接触电阻三相不一致而出现零序环流,以及空投变压器时产生的不平衡励磁涌流,特别是在空投变压器所在母线有中性点接地变压器在运行中的情况下,可能出现较长时间的不平衡励磁涌流和直流分量等等,都可能使零序电流保护启动;3地理位置靠近的平行线路,当其中一条线路故障时,可能引起另一条线路出现感应零序电流,造成反分向侧零序方向继电器误动作;如确有此可能时,可以改用负序方向继电器,来防止上述方向继电器误判断;4由于零序方向继电器交流回路平时没有零序电流和零序电压,回路断线不易被发现;当继电器零序电压取自电压互感器开口三角侧时,也不易用较直观的模拟方法检查其方向的正确性,因此较容易因交流回路有问题而使得在电网故障时造成保护拒绝动作和误动作;32.零序电流保护为什么设置灵敏段和不灵敏段。
电力系统继电保护学习计划一、学习目标1. 了解电力系统继电保护的基本概念和原理;2. 掌握电力系统继电保护的分类和常见设备;3. 理解电力系统故障的类型和特点;4. 掌握故障检测和故障处理的方法;5. 熟悉继电保护系统的运行和维护。
二、学习内容1. 电力系统继电保护的基本概念和原理;2. 电力系统继电保护的分类和常见设备;3. 电力系统故障的类型和特点;4. 故障检测和故障处理的方法;5. 继电保护系统的运行和维护。
三、学习方法1. 阅读相关教材和参考书籍,如《电力系统继电保护技术》、《电力系统继电保护设备及应用》等;2. 查阅相关文献和资料,如学术期刊、行业杂志和互联网资源;3. 参加相关课程和培训,如电力系统继电保护工程师培训班、继电保护技术交流会等;4. 实地参观电力系统和继电保护设备,了解实际运行情况。
四、学习计划1. 第一阶段:了解电力系统继电保护的基本概念和原理- 阅读相关教材和参考书籍,学习继电保护的基本概念和原理;- 查阅相关文献和资料,了解继电保护的发展历程和最新技术动态;- 参加电力系统继电保护技术交流会,听取专家讲座和学术报告。
2. 第二阶段:掌握电力系统继电保护的分类和常见设备- 阅读相关教材和参考书籍,学习继电保护的分类和常见设备;- 实地参观电力系统和继电保护设备,了解不同类型的继电保护设备。
3. 第三阶段:理解电力系统故障的类型和特点- 阅读相关教材和参考书籍,学习电力系统故障的类型和特点;- 参加电力系统继电保护工程师培训班,学习实际案例分析和故障处理技巧。
4. 第四阶段:掌握故障检测和故障处理的方法- 阅读相关教材和参考书籍,学习故障检测和故障处理的方法;- 参与继电保护系统的运行和维护工作,积累实际经验和技能。
5. 第五阶段:熟悉继电保护系统的运行和维护- 参与电力系统继电保护设备的安装和调试工作,了解继电保护系统的运行和维护流程; - 参加相关课程和培训,学习继电保护系统的运行和维护技术。
第一章概述1、本章学习要求(1)应熟悉的容了解电力系统继电保护的作用,明确继电保护在在电力系统发生故障或不正常运行时的基本任务和作用。
(2)应掌握的容了解实现继电保护的基本原理和组成:继电保护的基本原理。
利用单侧、双侧电气量或非电气量变化的特征可以判断电力系统有、无故障或不正常运行情况。
继电保护装置的三个组成部分以及各部分的作用。
(3)应熟练掌握的容深刻理解电力系统对继电保护的基本要求和“四性”之间的关系。
对继电保护的基本要求:选择性、快速性、灵敏性和可靠性(即“四性”)等极其重要的基本概念。
“四性”之间的关系以及它们之间有时是矛盾而又统一的概念。
后备保护的作用;近后备和远后备。
2、本章重点难点分析对继电保护装置应当具有的性能,必须提出严格的要求,就是所谓的“四性”,即选择性、速动性、灵敏性和可靠性。
其中可靠性是最重要的,选择性是关键,灵敏性必须足够,速动性要达到必要的程度,所谓“必要的程度”,有时是指快到几十或十几毫秒,有时也可以是几秒或更长些,根据被保护对象的重要性具体确定。
“四性’是设计、分析与评价继电保护装置是否先进、实用和完善的出发点和依据。
3、本章典型例题解答例:何谓继电保护装置、继电保护系统、继电保护?答:继电保护装置是当电力系统中发生故障或出现异常状态时能自动、迅速而有选择地切除故障设备或发出告警信号的一种专门的反事故用自动装置。
继电保护系统为多种或多套继电保护装置的组合。
继电保护用来泛指继电保护技术或继电保护系统。
也常用作继电保护装置的简称,有时直接称为“保护”。
4、本章作业(p.5)第二章电网相间短路的电流电压保护和方向性电流保护1、本章学习要求(1)应熟悉的容了解电磁型继电器的作用和工作原理,理解起动值、返回值和返回系数及继电特性等基本概念。
理解电流(电压)互感器的极性和误差。
了解相间短路方向电流保护的作用和构成。
了解电抗型电流电压变换的作用、构造及工作原理。
(2)应掌握的容掌握阅读电流保护原理图和展开图的方法。
继电保护知识点总结第一篇: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除故障的电流保护,为了保证保护的选择性,一般情况下只保护被保护线路的一部分限时电流速断保护:切除本线路上电流速断保护范围之外的故障,作为电流速断保护的后备保护定时限过电流保护:反应电流增大而动作,保护本线路全长和下一条线路全长,作为本条线路主保护拒动的近后备保护,也作为下一条线路保护和断路器拒动的远后备保护。
继电保护知识学习一、名词解释:1、短路:指线路相与相之间或相与地之间的短接,以及电机或变压器同一相绕组不同线匝之间的短接。
2、短路故障的危害:(1)、短路点通过短路电流将形成电弧,可能烧毁故障设备。
(2)、短路电流可达几倍至几十倍,其热效应和电动机效应,可能使短路回路内的电气设备遭受破坏或损伤。
(3)、短路时部分电力系统的电压大幅度下降,使用户的正常工作遭受破坏,严重时可能造成电压崩溃,引起大面积停电。
(4)、短路故障可能使电力系统稳定运行遭到破坏,产生振荡,甚至造成系统瓦解。
(5)、接地短路时出现的零序分量电流,对附近的通讯线路及铁路自动信号系统产生干扰。
5、继电保护的分类:(1)、按反应故障的不同,可分为相间短路、接地短路、匝间短路、失磁保护等。
(2)、按其功用不同可分为主保护、辅助保护和后备保护。
(3)、按被保护对象的不同可分为:输电线路保护、发电机保护、变压器保护、电动机保护、母线保护。
(4)、按继电保护所反应的物理量不同,可分为电流保护、电压保护、方向电流保护、距离保护、差动保护、高频保护、瓦斯保护等。
6、过流保护:电力系统发生故障时,故障元件通过短路电流,其数值大大超过正常运行时的负荷电流,利用短路时电流增大这个条件构成的保护,称为过流保护。
7、低电压保护:电力系统发生短路故障的另一特征是电压降低,越接近故障点电压降得越多,这种反应故障时电压降低而动作的保护,成为低电压保护。
8、主保护:指能按要求的速度切除被保护线路(或元件)范围内的某种短路故障的继电保护。
9、辅助保护:辅助保护一般用于弥补主保护某些性能的不足而设置的保护,如用作加速切除线路首端故障的电流速断保护就是一种辅助保护。
10、后备保护:当主保护或断路器拒绝动作时起作用的保护,称为后备保护。
有远后备和近后备两种方式。
它与主保护的关系如下:当线路XL-2发生短路故障而线路XL-2的保护2或断路器2DL拒动时,线路XL-1的保护动作,跳开1DL将短路故障切除,这种后备作用方式称为远后备。
继电保护知识要点第一章绪论一、基本概念1、正常状态、不正常状态、故障状态要求:了解有哪三种状态,各种状态得特征正常状态:等式与不等式约束条件均满足;不正常运行状态:所有得等式约束条件均满足,部分得不等式约束条件不满足但又不就是故障得工作状态故障状态:电力系统得所有一次设备在运行过程中由于外力、绝缘老化、过电压、误操作、设计制造缺陷等原因会发生如短路、断线等故障.2、故障得危害要求:(了解,故障分析中学过)①过短路点得很大短路电流与所燃起得电弧,使故障元件损坏。
?②短路电流通过非故障元件,由于发热与电动力作用,会使其得损坏或缩短其使用寿命.?③电力系统中部分地区得电压大大降低,使大量得电力用户得正常工作遭到破坏或产生废品。
?④破坏电力系统中各发电厂之间并列运行得稳定性,引起系统振荡,甚至使系统瓦解。
3、继电保护定义及作用(或任务)要求:知道定义,明确作用.定义:继电保护就是继电保护技术与继电保护装置得总称基本任务: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,保证无故障部分迅速恢复正常运行。
②反应电气元件得不正常运行状态,并根据运行维护条件,而动作于发出信号或跳闸。
4、继电保护装置得构成及各部分得作用要求:构成三部分,哪三部分测量比较元件、逻辑判断元件、执行输出元件。
5、对继电保护得基本要求,“四性”得含义要求:知道有哪四性,各性得含义选择性:指电力系统发生故障时,保护装置仅将故障元件切除,而使非故障元件仍能正常运行,以尽量缩小停电范围。
速动性:就是指尽可能快地切除故障。
灵敏性:在规定得保护范围内,对故障情况得反应能力。
可靠性:在保护装置规定得保护范围内发生了应该动作得故障时,应可靠动作,即不发生拒动;而在任何其她不该动作得情况下,应可靠不动作,即不发生误动作。
6、主保护、后备保护、近后备、远后备保护得概念要求:什么就是主保护、后备保护、近后备、远后备保护主保护:指能以较短时限切除被保护线路(或元件)全长上得故障得保护装置。
继电保护课程学习要点
第一章绪论
一、本章的学习要点
1、了解继电保护的作用。
在学习时要了解电力系统中常见的故障类型和不正常运行状态,以及发生短路时对电力系统的危害。
认识继电保护、继电保护装置的概念,及继电保护在电力系统中的任务。
2、了解继电保护的基本原理和继电保护装置的的组成。
学习时应了解和认识电力系统在正常运行与发生故障或不正常运行状态时电气量参数的差别。
它们是实现继电保护的理论依据。
3、对电力系统继电保护的四项基本要求是选择性、速动性、灵敏性和可靠性。
它们是设计、分析与评价继点保护装置是否先进、实用和完善的出发点和依据,应熟练掌握并应用于今后的学习中。
第二章电网的电流保护和方向性电流保护
第一节单侧电源网络相间短路的电流保护
一、本节的学习要点
1、了解继电器的有关概念---动作、返回、动作电流、返回电流、返回系数等。
2、熟练掌握三段式电流保护的配置、基本工作原理、整定计算原则、整定计算方法、原理接线及其评价与应用范围。
电流保护是反应故障时电流增大而动作的保护,所以在学习中首先要掌握线路上发生相间短路时,短路电流的计算方法。
其次,要搞清楚短路电流的大小与故障点、故障类型及运行方式之间的关系,以便更好地理解继电保护的工作原理,掌握电流保护的整定计算方法。
通过学习,应理解并掌握三段式电流保护的逐级配合关系。
既相邻保护在灵敏度和动作时间上均应相互配合。
3、掌握相间短路电流保护的基本接线方式及其特点与应用范围。
要求会画原理接线图。
第二节电网相间短路的方向性电流保护
1、了解并认识在双侧电源网络中继电保护动作带有方向性的必要性。
2、熟练掌握方向元件(功率方向继电器)的工作原理、构造及动作特性。
学习中首先要弄清楚电压电流的参考方向是如何规定的,以及参考方向与实际方向之间的关系。
其次,要了解并认识电力系统正常运行及发生故障时电压电流之间的相位关系。
并掌握有关功率方向继电器的最大灵敏角、内角和死区等基本概念。
3、熟练掌握相间短路的功率方向继电器的典型接线方式----90 接线及其动作行为分析方法。
学习中要弄清90 接线方式的含义,掌握90 接线方式的功率方向继电器在各种故障下的动作行为的分析方法。
4、掌握方向性电流保护优点及存在的问题,以及可以省略方向元件的条件。
第三节中性点直接接地电网中接地短路的零序电流及方向保护
1、了解电力系统中性点的接地方式,掌握中性点直接接地电网发生单相接地短路时,零序电流、零序电压的分布。
在学习中首先要弄清楚零序电流与零序电压的参考方向;其次,掌握中性点直接接地电网发生单相接地短路时,零序电流、零序电压的大小及相位关系。
2、了解应用于中性点直接接地电网中三段式零序电流保护的原理、整定原则及计算方法,并将它同相间短路的三段式电流保护相对照,找出它们之间的异同,以便加深理解和记忆。
4、掌握在接地保护中应用的零序功率方向继电器的特点,特别是零序功率方向继电器的接线(指与零序电流和零序电压滤过器之间的连接)特点。
第三章电网的距离保护
(一)了解距离保护的工作原理、主要组成元件及动作时限特性。
(二)重点掌握阻抗继电器的有关问题,这一问题贯穿全章的始终,是本章的核心,基中包括:(1)常用的几种单相式阻抗继电器的名称、特点以及动作参数(动作阻抗、返回阻抗、测量阻抗和
整定阻抗等)的基本概念;
(2)熟练地掌握运用幅值比较原理和相位比较原理在复平面上分析单相式阻抗继电器的动作特性,以及运用这两种原理构成各种常用的单相式阻抗继电器的方法。
了解上述两种原理的运用要领和它们的互换性;
(3)了解阻抗继电器用于相间短路的基本的常用的接线方式——0°接线及其分析;了解阻抗继电器用于接地保护的基本接线方式——零序电流补偿法接线及其分析;
(4)了解方向性阻抗继电器产生死区的原因、消除死区的措施,并了解由于引入极化电压给阻抗继电器暂态特性带来的影响;
(5)了解阻抗继电器精确工作电流的概念以及它在实际应用中的意义;
(三)掌握影响距离保护正确工作的因素(实际上,这一点也是和阻抗继电器的工作密切相关的,所以在本质上也可以归划到与阻抗继电器有关问题之列),主要要求:
(1)掌握过渡电阻对距离保护工作的影响及其防止措施;
(2)掌握电力系统振荡的影响及其防止措施;
(3)掌握分支电流的影响及其防止措施;
(四)掌握三段式距离保护的整定计算原则和整定计算方法。
第四章输电线纵联保护
1、了解输电线纵联保护的基本原理及其在电网中的作用。
2、了解和认识高频保护的基本概念。
3、了解高频通道的工作方式和高频信号的作用。
4、掌握方向高频保护的工作原理,其基本组成元件及作用。
5、掌握相差动高频保护的工作原理,基本组成元件及作用。
6、掌握相差动高频保护闭锁角的计算及相继动作问题。
7、对高频闭锁距离保护和高频闭锁零序电流方向保护作一般了解。
第五章自动重合闸
1、了解自动重合闸的作用、效益及对重合闸的基本要求。
2、了解自动重合闸装置的基本组成元件及其工作原理。
3、掌握双侧电源送电线路上自动重合闸的特点及主要重合方式。
4、掌握自动重合闸的动作时间整定原则和方法。
5、掌握自动重合闸与继电保护的配合方式及其特点。
6、了解单相自动重合闸的特点及综合自动重合闸的概念。
第六章电力变压器的继电保护
1、了解变压器可能产生的故障的类型和异常运行状态,这是决定变压器应该采用何种保护的前提,也是分析、设计、改进与提高变压器保护的基础。
以及变压器应有的保护方式。
2、熟练掌握纵差动保护的基本工作原理,以及变压器纵差动保护的特点。
3、掌握在变压器差动保护中产生不平衡电流的原因、减小不平衡电流及其对差动保护影响的措施。
4、了解励磁涌流产生的原理,掌握励磁涌流的特点,以及在变压器差动保护中如何克服涌流的影响。
5、了解变压器差动保护的整定原则和方法。
6、掌握(BCH-2和BCH-1)差动继电器的构造和特性。
7、了解电流、电压保护在变压器中的应用。
第七章发电机的继电保护
1、了解发电机可能发生故障的类型和不正常运行状态,针对各种故障和不正常运行状态应该设置哪些保护。
2、掌握发电机纵差动保护的基本工作原理,掌握发电机纵差动保护整定计算原则和方法以及原理接线。
3、了解装设匝间短路保护的必要性、重点掌握单继电器式横差动保护的工作原理、整定计算原则和原理接线。
4、了解发电机定子单相接地的特点,常用的发电机定子接地保护零序电流保护和零序电压保护,了解在大机组的情况下,100%定子接地保护的必要性及其构成原理。
5、了解发电机产生失磁的原因及其危害,重点了解失磁后的物理过程,特别是机端测量阻抗变化的特点。
6、了解实现失磁保护的一般原则和构成失磁保护的一般原理。
7、了解发电机变压器组保护的特点。
第八章母线的继电保护
1、了解母线的故障和不正常运行状态,母线故障后果的严重性和在什么情况下要安装专门的母线保护。
2、掌握几种常见的母线保护的工作原理,通过比较,找出它们之间的异同点及适用范围。
3、了解和认识关于断路器失灵保护的基本概念。