继电保护名词解释
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继电保护名词解释
嘿,朋友们!今天咱们来聊聊继电保护。
啥是继电保护呢?简单来说,它就像是电路的“超级保镖”!
想象一下,电路就像一条繁忙的马路,电流就像来来往往的车辆。
要是突然出现一些问题,比如电流过大啦,就像马路上出现了一辆疯狂超速的车,这时候继电保护就出马啦!它会迅速察觉到不对劲,然后采取行动,比如切断电路,就好像交警把那辆危险的车拦下来一样,这样就能保护电路和各种电器设备不受到损害呀。
继电保护有好几个重要的部分呢。
首先是电流互感器,它就像是一双敏锐的眼睛,时刻盯着电流的变化。
然后是继电器,这可是核心部件哦,它根据电流互感器传来的信息来判断要不要行动。
还有跳闸机构,一旦继电器发出指令,它就会果断地执行,把电路切断。
那继电保护有啥用呢?用处可大啦!比如说,在电力系统中,要是哪里出现了故障,继电保护能快速反应,防止故障扩大,避免大面积停电,不然咱们的生活不就乱套啦?它还能保护各种电气设备,让它们能正常工作更长时间,这可给我们省了不少钱和麻烦呢!
再想想,如果没有继电保护,那后果不堪设想啊!家里的电器可能会突然烧掉,工厂里的机器可能会出故障,那得多耽误事儿啊!所以说,继电保护真的是太重要啦!
总之,继电保护就是电力系统和各种电气设备的坚强守护者,有了它,我们才能安心地用电,让生活和工作正常进行呀!。
继电保护的概念
继电保护是电力系统中一种保护装置,用于检测电力系统中的故障和异常情况,并通过电子继电器等设备发出信号,对故障电路进行断电或切除操作,以保护电力系统的安全稳定运行。
继电保护的主要功能包括以下几个方面:
1. 检测故障:继电保护能够检测电力系统中的各种故障,包括短路、过载、接地故障等,通过监测电流、电压、频率等参数,判断是否存在故障情况。
2. 定位故障:一旦检测到故障,继电保护能够迅速定位故障发生的地点,通过对电路的分区和测量数据进行比较分析,确定故障的位置。
3. 切除故障电路:继电保护在检测到故障后,会发出信号切除故障电路,以避免继续传导故障电流和进一步损害电力系统设备。
切除故障电路的方式可以是通过断路器切除电流,或者通过隔离开关切除电路。
4. 警报和报警:当发生故障或异常情况时,继电保护还可以发出警报和报警信号,通知运维人员及时采取措施,以保护电力系统的安全。
继电保护通过监测、判断和控制等手段,可以提高电力系统的可靠性、安全性和稳定性,有效保护电力设备和人员的安全,同时减少电力系统的故障和停电次数,
提高供电质量和供电可靠性。
继电保护的概念一、继电保护的基本概念继电保护是电力系统中重要的安全保障措施之一,它是一种利用继电器进行电力设备故障检测和隔离的技术。
继电保护系统通过测量电流、电压、功率和频率等电气量,判断电力设备是否处于故障状态,若检测到故障,继电保护系统会迅速启动保护动作,切断电源,以确保电力系统的正常运行,保护人员和设备的安全。
二、继电保护的重要作用继电保护在电力系统中起着至关重要的作用。
它的主要功能包括:1. 保护电力设备继电保护系统能够及时检测设备故障、短路、过流、过载和接地等问题,并迅速切断故障电路,防止故障扩大和危害其他设备。
2. 提高电力系统可靠性通过使用继电保护系统,可以有效预防和限制电力系统的故障和事故发生,并降低故障对电力系统的影响,从而提高了电力系统的可靠性。
3. 保护人员安全继电保护系统可以及时切断故障电路,避免电气事故和火灾的发生,保护人员免受伤害。
4. 保护设备安全继电保护系统可以及时检测电力设备的故障,并迅速切断故障电路,防止设备受到进一步损坏,延长设备的使用寿命。
三、继电保护的工作原理继电保护系统基于继电器的原理工作。
继电器是一种通过电磁吸合或断开来控制电路的装置。
继电保护系统根据测量到的电气量与设定值之间的差异,经过比较和判断,触发继电器的动作来保护电力系统。
继电保护的工作原理主要包括以下几个步骤:1. 采集电气量继电保护系统通过传感器采集电流、电压、功率和频率等电气量的实时数据。
2. 比较和判断继电保护系统将采集到的电气量与设定值进行比较和判断,判断电力设备是否处于正常工作状态。
3. 触发继电器动作当检测到设备故障或异常时,继电保护系统会触发继电器的动作,将故障电路切断,防止故障扩大。
4. 发出警报继电保护系统在发生故障或异常时会发出警报信号,通知操作人员进行处理。
四、继电保护的分类继电保护系统根据其功能和应用范围可分为多种类型,常见的继电保护分类包括:1. 过流保护过流保护是一种用于保护电力设备免受过流损害的继电保护系统。
继电保护名词解释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和线路故障的保护。
2、高频闭锁距离保护:利用距离保护的启动元件和距离方向元件控制收发信机发出高频闭锁信号,闭锁两侧保护的原理构成的高频保护。
3、二次设备:是指对一次设备的工作进行监测、控制、调节、保护以及为运行、维护人员提供运行工况或生产指挥信号所需的低压电气设备。
4、重复接地:将零线上的一点或多点,与大地进行再一次的连接叫重复接地。
5、距离保护:是利用阻抗元件来反应短路故障的保护装置。
因阻抗元件反应接入该元件的电压与电流的比值(U/I=Z),即反应短路故障点至保护安装处的阻抗值,而线路的阻抗与距离成正比,所以称这种保护为距离保护或阻抗保护。
6、零序保护: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,利用这些电量构成保护接地短路的继电保护装置统称为零序保护。
零序电流保护就是常用的一种。
7、后备保护:是指当某一元件的主保护或断路器拒绝动作时,能够以较长时限(相对于主保护)切除故障元件的保护元件。
8、高频保护:就是故障后将线路两端的电流相位或功率方向转化为高频信号,然后利用输电线路本身构成一高频电流通道,将此信号送至对端,以比较两端电流相位或功率方向的一种保护。
9、电力系统安全自动装置:是指防止电力系统失去稳定和避免电力系统发生大面积停电的自动保护装置。
10、电力系统事故:是指电力系统设备故障或人员工作失误,影响电能供应数量和质量并超过规定范围的事件。
11、谐振过电压:电力系统中一些电感、电容元件在系统进行操作或发生故障时可形成各种振荡回路,在一定的能源下,会产生串联谐振现象,导致系统某些元件出现严重的过电压。
12、断路器失灵保护:当系统发生故障,故障元件的保护动作而断路器操作失灵拒绝跳闸时,通过故障元件的保护作用于本变电站相邻断路器跳闸,有条件的还可以利用通道,使远端有关断路器同时跳闸的接线称为断路器失灵保护。
电力系统继电保护(Power System Protection )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,也包括由获取电量信息的电压、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,如果需要利用通信手段传送信息,还包括通信设备。
继电保护装置就是指能反映电力系统中电气设备的故障状态或不正常工作运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。
继电保护装置经历了机电式保护装置、静态继电保护装置和数字式继电保护装置三个发展阶段。
电力系统继电保护的基本任务是: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,保证其他无故障部分迅速恢复正常运行;2) 反应电气设备的不正常运行状态,并根据运行维护条件,动作于发出信号或跳闸。
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,即可靠性(安全性和信赖性)、选择性、速动性和灵敏性。
这四个基本要求是评价和研究继电保护性能的基础。
继电保护的主要研究内容包括:⎧⎧⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎩⎪⎧⎨⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎩⎪⎪⎪⎩电网的电流保护电网距离保护线路保护输电线路纵联保护自动重合闸电力变压器保护元件保护发电机保护母线保护数字式继电保护正确合理的继电保护原理以及整定计算是继电保护装置能够正确运行的重要前提。
整定计算就是根据对保护装置的要求和电力系统运行的情况,对保护装置的动作值、动作时间等动作参数进行计算以给出其合理值。
本文对国内近十年有关整定计算的主要文献进行了总结和分析,其中包括与继电保护相关的在线、广域、优化技术等方面的研究。
最后,文章对近些年相关的研究热点进行了总结和展望。
继电保护名词解释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和线路故障的保护。
2、高频闭锁距离保护:利用距离保护的启动元件和距离方向元件控制收发信机发出高频闭锁信号,闭锁两侧保护的原理构成的高频保护。
3、二次设备:是指对一次设备的工作进行监测、控制、调节、保护以及为运行、维护人员提供运行工况或生产指挥信号所需的低压电气设备。
4、重复接地:将零线上的一点或多点,与大地进行再一次的连接叫重复接地。
5、距离保护:是利用阻抗元件来反应短路故障的保护装置。
因阻抗元件反应接入该元件的电压与电流的比值(U/I=Z),即反应短路故障点至保护安装处的阻抗值,而线路的阻抗与距离成正比,所以称这种保护为距离保护或阻抗保护.6、零序保护: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,利用这些电量构成保护接地短路的继电保护装置统称为零序保护。
零序电流保护就是常用的一种。
7、后备保护:是指当某一元件的主保护或断路器拒绝动作时,能够以较长时限(相对于主保护)切除故障元件的保护元件.8、高频保护:就是故障后将线路两端的电流相位或功率方向转化为高频信号,然后利用输电线路本身构成一高频电流通道,将此信号送至对端,以比较两端电流相位或功率方向的一种保护。
9、电力系统安全自动装置:是指防止电力系统失去稳定和避免电力系统发生大面积停电的自动保护装置.10、电力系统事故:是指电力系统设备故障或人员工作失误,影响电能供应数量和质量并超过规定范围的事件。
11、谐振过电压:电力系统中一些电感、电容元件在系统进行操作或发生故障时可形成各种振荡回路,在一定的能源下,会产生串联谐振现象,导致系统某些元件出现严重的过电压。
12、断路器失灵保护:当系统发生故障,故障元件的保护动作而断路器操作失灵拒绝跳闸时,通过故障元件的保护作用于本变电站相邻断路器跳闸,有条件的还可以利用通道,使远端有关断路器同时跳闸的接线称为断路器失灵保护。
继电保护继电保护定义英文名称:relay protection定义1:对电力系统中发生的故障或异常情况进行检测,从而发出报警信号,或直接将故障部分隔离、切除的一种重要措施。
应用学科:电力(一级学科);继电保护与自动化(二级学科)定义2:对运行中电力系统的设备和线路,在一定范围内经常监测有无发生异常或事故情况,并能发出跳闸命令或信号的自动装置。
应用学科:水利科技(一级学科);水力发电(二级学科);水电站电气回路及变电设备(三级学科)继电保护的基本概念在电力系统运行中,外界因素(如雷击、鸟害呢)、内部因素(绝缘老化,损坏等)及操作等,都可能引起各种故障及不正常运行的状态出现,常见的故障有:单相接地;三相接地;两相接地;相间短路;短路等。
电力系统非正常运行状态有:过负荷,过电压,非全相运行,振荡,次同步谐振,同步发电机短时失磁异步运行等。
电力系统继电保护和安全自动装置是在电力系统发生故障和不正常运行情况时,用于快速切除故障,消除不正常状况的重要自动化技术和设备。
电力系统发生故障或危及其安全运行的事件时,他们能及时发出告警信号,或直接发出跳闸命令以终止事件。
1、继电保护的基本任务(1)自动迅速,有选择的跳开特定的断路器(2)反映电气元件的不正常运行状态2、电力系统对继电保护的基本要求3、速动性,选择性,灵敏性。
可靠性。
名称解释基本原理对继电保护装置的要求1组成测量比较部分1逻辑部分1执行输出部分继电保护工作回路分类系统保护发展历程研究现状电力系统常用保护传统保护新兴保护继电器厂家基本任务参考书目展开protective relay,power system protection 研究电力系统故障和危及安全运行的异常工况,以探讨其对策的反事故自动化措施。
因在其发展过程中曾主要用有触点的继电器来保护电力系统及其元件(发电机、变压器、输电线路等),使之免遭损害,所以沿称继电保护。
基本任务是:当电力系统发生故障或异常工况时,在可能实现的最短时间和最小区域内,自动将故障设备从系统中切除,或发出信号由值班人员消除异常工况根源,以减轻或避免设备的损坏和对相邻地区供电的影响。
继电保护的名词解释继电保护是电力系统中保护设备的一种重要形式,通过检测电力系统中可能发生的故障和异常情况,对系统进行快速而准确的判断,并及时切除故障设备,保护电力系统的安全运行。
本文将对继电保护常用的相关名词进行解释,以帮助人们更好地理解和应用继电保护。
一、故障在电力系统中,故障是指电力设备或电路因内部或外部原因而发生的异常情况,包括短路、接触不良、接地故障等。
故障对电力系统的运行有严重的影响,可能导致设备损坏、系统停电等严重后果。
二、保护保护是指在电力系统出现故障时,通过检测和判断,及时采取措施切除故障设备,并将系统恢复到正常运行状态的过程。
保护的作用是保护电力系统的正常运行,防止故障扩大,降低损失和风险。
三、继电保护继电保护是一种电力系统保护的形式,它通过使用电磁继电器及其他电气元件,检测电力系统中发生的故障和异常情况,并在最短的时间内进行保护动作,切除故障设备,保护电力系统的安全运行。
继电保护具有速度快、可靠性高、敏捷性强等优点,是现代电力系统中不可缺少的一部分。
四、保护动作保护动作是指保护设备在检测到故障或异常情况后,根据所设置的动作逻辑和动作条件,采取相应的保护动作,切除故障设备,保护电力系统的安全运行。
常用的保护动作包括跳闸、报警、启动备用设备等。
五、保护区保护区是指在电力系统中,保护装置对电力系统进行保护的区域范围。
保护区的划分是根据电力系统的结构和工作原理,以及继电保护的工作方式和保护属性等因素确定的,是继电保护设计和应用的重要组成部分。
六、保护等级保护等级是指继电保护设备对电力系统进行保护的能力和范围。
保护等级通常用数字表示,具体数值的含义是根据继电保护设备的工作特点和保护要求等因素决定的,常用的保护等级包括主保护、备用保护、末端保护等。
七、保护元件保护元件是继电保护系统中的重要组成部分,它包括电磁继电器、接触器、电容器、断路器等电器元件,通过检测电力系统中的电压、电流和电量等信息,进行快速而准确的判断和保护动作。
1、两段母线,每段母线一台PT,当I母PT预试时,需要退出运行,而此时I母的保护继续运行(考虑到带低压闭锁功能),保护失去电压会发生误动,此时需要用II母PT维持两段母线上的保护电压,因此,需要PT并列。
并列时先并一次,合母联/分段开关,再将PT并列把手打在并列位置。
需要将母联/分段开关的两侧刀闸、开关接点串接到二次PT并列回路中,确保只有在一次并列的情况下,二次才能并列。
PT在原理上是变压器,可以先并一次侧或先并二次侧,但是PT又是提供保护、测量和计量电压的元件。
在运行中它要反映一次母线电压数值,如果先并二次侧,两条母线电压一般不等,则二次侧电压反映的就不是本身母线的电压,造成保护、测量和计量上的误差。
所以先并一次侧,在并二次侧就可以避免造成电压误差。
为了避免误操作,在PT并列的操作回路中,串入了母联开关和隔离开关的位置接点,如果母联和隔离开关不在合闸位置,PT并列无法操作。
2、重动的意思是,使用一定的控制电路使电压互感器二次绕组的电压状态(有/无)和电压互感器的运行状态(投入/退出)保持对应关系,避免在电压互感器退出运行时,二次绕组向一次绕组反馈电压,造成人身或设备事故。
(这里我们说的一定的控制电路指的其实就是刀闸和开关的位置接点串接形成的回路,类似于电压并解列回路)3、过流一段和过流二段是指保护的范围不同而言的,一般情况过流一段是短时限或零秒动作,过流二段的保护范围大些且包括过流一段所保护的范围,动作时限稍大些(相对过流一段而言),如:0.5秒.当发生故障或事故时,过流一段保护零秒动作将故障隔离,当过流一段保护拒动或超出过流一段保护范围时,过流二段保护动作,以此来保证选择性、快速性、灵活性的要求4、定时限过电流保护是指保护装置的动作时间不随短路电流的大小而变化的保护。
反时限过电流保护是指保护装置的动作时间随短路电流的增大而自动减小的保护。
过电流保护一般是按避开最大负荷电流这一原则整定的。
为了使上、下级的过电流保护具有选择性,在时限上也应应有一个级差。
继电保护57个名词解释继电保护是电力系统中非常重要的一项技术,其作用是通过电气设备和电力网络监测、测量、控制和保护,以确保电力系统的正常运行和安全性。
以下是57个与继电保护相关的名词解释。
1. 继电保护:一种系统,用于检测故障并在必要时采取措施,从而最大程度地减少故障对电力系统的影响。
2. 故障:电力系统中的任何异常情况,比如短路、开路、过电压等,会导致设备或系统失效或损坏。
3. 保护装置:一种设备或系统,用于监测电力系统中的异常情况,并采取必要的措施来保护系统的其他部分。
4. 故障电流:在故障发生时流动的电流,通常比正常工作电流大很多。
5. 保护定时器:一种装置,用于在设定的时间段内控制或启动保护装置。
6. 保护继电器:一种用于控制电力系统中的保护装置的电子设备,可检测到故障并采取相应措施。
7. 电流互感器:一种设备,用于将电流变压器输出的高电流转换为适合继电保护设备使用的低电流。
8. 电压互感器:一种设备,用于将电压变压器输出的高电压转换为适合继电保护设备使用的低电压。
9. 保护区域:电力系统中需要保护的特定区域,通常由继电保护装置的设置范围确定。
10. 防护区域:电力系统中需要保护的特定区域,该区域是由故障电流或故障电压所定义的。
11. 短路:电力系统中两个或多个电源之间出现低阻抗连接,导致异常电流流动的情况。
12. 过电压:电力系统中超出额定电压的电压水平。
13. 过电流:电力系统中超过电流额定值的电流。
14. 地线故障:电力系统中地线与正常导线之间出现低阻抗连接导致的故障。
15. 过负荷:电力系统中设备或电缆承受超过其额定负荷的情况。
16. 保护计算:通过计算电力系统的参数和输入数据进行保护继电器的设置和校准。
17. 过流保护:一种保护装置,用于检测电力系统中的过电流情况,并采取必要的措施来限制电流水平。
18. 热保护:一种保护装置,用于监测电力系统中设备的温度,并在温度超过设定值时采取保护措施。
继电保护名词解释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和线路故障的保护。
2、高频闭锁距离保护:利用距离保护的启动元件和距离方向元件控制收发信机发出高频闭锁信号,闭锁两侧保护的原理构成的高频保护。
3、二次设备:是指对一次设备的工作进行监测、控制、调节、保护以及为运行、维护人员提供运行工况或生产指挥信号所需的低压电气设备。
4、重复接地:将零线上的一点或多点,与大地进行再一次的连接叫重复接地。
5、距离保护:是利用阻抗元件来反应短路故障的保护装置。
因阻抗元件反应接入该元件的电压与电流的比值(U/I=Z),即反应短路故障点至保护安装处的阻抗值,而线路的阻抗与距离成正比,所以称这种保护为距离保护或阻抗保护。
6、零序保护: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,利用这些电量构成保护接地短路的继电保护装置统称为零序保护。
零序电流保护就是常用的一种。
7、后备保护:是指当某一元件的主保护或断路器拒绝动作时,能够以较长时限(相对于主保护)切除故障元件的保护元件。
8、高频保护:就是故障后将线路两端的电流相位或功率方向转化为高频信号,然后利用输电线路本身构成一高频电流通道,将此信号送至对端,以比较两端电流相位或功率方向的一种保护。
9、电力系统安全自动装置:是指防止电力系统失去稳定和避免电力系统发生大面积停电的自动保护装置。
10、电力系统事故:是指电力系统设备故障或人员工作失误,影响电能供应数量和质量并超过规定范围的事件。
11、谐振过电压:电力系统中一些电感、电容元件在系统进行操作或发生故障时可形成各种振荡回路,在一定的能源下,会产生串联谐振现象,导致系统某些元件出现严重的过电压。
12、断路器失灵保护:当系统发生故障,故障元件的保护动作而断路器操作失灵拒绝跳闸时,通过故障元件的保护作用于本变电站相邻断路器跳闸,有条件的还可以利用通道,使远端有关断路器同时跳闸的接线称为断路器失灵保护。
13、谐振:由电阻、电感和电容组成的电路,若电源的频率和电路的参数符合一定的条件,电抗将等于零,电路呈电阻性,电压与电流同相位,这种现象称为谐振。
14、综合重合闸:当发生单相接地故障时,采用单相重合闸方式;当发生相间短路时,采用三相重合闸方式。
综合考虑这两种重合闸方式的装置称为综合重合闸装置。
综合重合闸装置经过转换开关切换,一般都具有单相重合闸,三相重合闸,综合重合闸和直跳(即线路上发生任何类型的故障,保护可通过重合闸装置的出口,断开三相,不进行重合闸)等四种运行方式。
15、自动重合闸:是将因故障跳开后的断路器按需要自动投入的一种自动装置。
16、运用中的电气设备:是指全部带有电压或一部分带有电压及一经操作即带有电压的电气设备。
17、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置动作将故障切开。
18、能量管理系统(EMS):是现代电网调度自动化系统的总称。
其主要功能由基础功能和应用功能两个部分组成。
19、近后备保护:用双重化配置方式加继电保护名词解释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和线路故障的保护。
2、高频闭锁距离保护:利用距离保护的启动元件和距离方向元件控制收发信机发出高频闭锁信号,闭锁两侧保护的原理构成的高频保护。
3、二次设备:是指对一次设备的工作进行监测、控制、调节、保护以及为运行、维护人员提供运行工况或生产指挥信号所需的低压电气设备。
4、重复接地:将零线上的一点或多点,与大地进行再一次的连接叫重复接地。
5、距离保护:是利用阻抗元件来反应短路故障的保护装置。
因阻抗元件反应接入该元件的电压与电流的比值(U/I=Z),即反应短路故障点至保护安装处的阻抗值,而线路的阻抗与距离成正比,所以称这种保护为距离保护或阻抗保护。
6、零序保护: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,利用这些电量构成保护接地短路的继电保护装置统称为零序保护。
零序电流保护就是常用的一种。
7、后备保护:是指当某一元件的主保护或断路器拒绝动作时,能够以较长时限(相对于主保护)切除故障元件的保护元件。
8、高频保护:就是故障后将线路两端的电流相位或功率方向转化为高频信号,然后利用输电线路本身构成一高频电流通道,将此信号送至对端,以比较两端电流相位或功率方向的一种保护。
9、电力系统安全自动装置:是指防止电力系统失去稳定和避免电力系统发生大面积停电的自动保护装置。
10、电力系统事故:是指电力系统设备故障或人员工作失误,影响电能供应数量和质量并超过规定范围的事件。
11、谐振过电压:电力系统中一些电感、电容元件在系统进行操作或发生故障时可形成各种振荡回路,在一定的能源下,会产生串联谐振现象,导致系统某些元件出现严重的过电压。
12、断路器失灵保护:当系统发生故障,故障元件的保护动作而断路器操作失灵拒绝跳闸时,通过故障元件的保护作用于本变电站相邻断路器跳闸,有条件的还可以利用通道,使远端有关断路器同时跳闸的接线称为断路器失灵保护。
13、谐振:由电阻、电感和电容组成的电路,若电源的频率和电路的参数符合一定的条件,电抗将等于零,电路呈电阻性,电压与电流同相位,这种现象称为谐振。
14、综合重合闸:当发生单相接地故障时,采用单相重合闸方式;当发生相间短路时,采用三相重合闸方式。
综合考虑这两种重合闸方式的装置称为综合重合闸装置。
综合重合闸装置经过转换开关切换,一般都具有单相重合闸,三相重合闸,综合重合闸和直跳(即线路上发生任何类型的故障,保护可通过重合闸装置的出口,断开三相,不进行重合闸)等四种运行方式。
15、自动重合闸:是将因故障跳开后的断路器按需要自动投入的一种自动装置。
16、运用中的电气设备:是指全部带有电压或一部分带有电压及一经操作即带有电压的电气设备。
17、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置动作将故障切开。
18、能量管理系统(EMS):是现代电网调度自动化系统的总称。
其主要功能由基础功能和应用功能两个部分组成。
19、近后备保护:用双重化配置方式加强元件本身的保护,使之在区内故障时,保护无拒动的装强元件本身的保护,使之在区内故障时,保护无拒动的可能,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,或摇切对侧开关。
20、复合电压过电流保护:是由一个负序电压继电器和一个接在相间电压上的低电压继电器共同组成的电压复合元件,两个继电器只要有一个动作,同时过电流继电器也动作,整套装置即能启动。
21、自动低频减负荷装置:为了提高供电质量,保证重要用户供电的可靠性,当系统出现有功功率缺额引起频率下降时,根据频率下降的程度,自动断开一部分不重要的用户,阻止频率下降,以使频率迅速恢复到正常值,这种装置叫自动低频减负荷装置。
22、线路的纵联保护: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输到对侧,然后,两侧分别安装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。
23、电力系统动态稳定:是指电力系统受到小的或大的干扰后,在自动调节器和控制装置的作用下,保持长过程的运行稳定性的能力。
24、调度术语中“许可” 的含义: 在改变电气设备的状态和电网运行方式前,根据有关规定,由有关人员提出操作项目,值班调度员同意其操作。
25、综合指令:是值班调度员对一个单位下达的一个综合操作任务,具体操作项目、顺序由现场运行人员按规定自行填写操作票,在得到值班调度员允许之后即可进行操作。
26、频率的一次调整:由发电机组的调速器自动实现的不改变变速机构位置的调节过程就是频率的一次调整。
这一调节是有差调节,是对第一种负荷变动引起的频率偏差进行的调整。
27、频率的二次调整:在电力负荷发生变化时,仅靠发电机调速系统频率特性而引起的一次调频是不能恢复原运行频率的,为使频率保持不变,需运行人员手动或自动操作调速器,使发电机的频率特性平行地上下移动,进而调整负荷,使频率不变。
保持系统频率不变是由一次调整和二次调整共同完成的。
28、频率的三次调整:即有功功率的经济分配。
按最优化准则分配预计负荷中的持续分量部分,安排系统系统内各有关发电厂按给定的负荷曲线发电,在各发电厂、各发电机组之间最优分配有功功率负荷。
29、发电机调速系统的频率静态特性:当系统频率变化时,发电机组的调速系统将自动地改变汽轮机的进汽量或水轮机的进水量,以增减发电机组的出力,这种反映由频率变化而引发发电机组出力变化的关系,叫发电机调速系统的频率静态特性。
30、逆调压方式:在最大负荷时提高中枢点电压以抵偿因线路上最大负荷而增大的电压损耗,在最小负荷时将中枢点电压降低一些以防止负荷点的电压过高。
这种中枢点的调压方法称为逆调压。
在最大负荷时,使中枢点电压比线路额定电压高5%,在最低负荷时,使中枢点电压下降至线路的额定电压,大多能满足用户要求。
31、恒调压:如果负荷变动较小,即将中枢点电压保持在较线路额定电压高(2%--5%)的数值,不必随负荷变化来调整中枢点的电压仍可保证负荷点的电压质量,这种调压方法叫恒调压或常调压。
32、顺调压:如负荷变化甚小,或用户处于允许电压偏移较大的农业电网,在最大负荷时允许中枢点电压低一些(不得低于线路额定电压的102.5%),在最小负荷时允许中枢点电压高一些(不得高于线路额定电压的107.5%)。
在无功调整手段不足时,可采取这种调压方式,但一般应避免采用。
33、电力调度计划的变更权:是指电网调度机构在电网出现特殊情况下,变更日调度计划的一种权利。
这种权利是有限的,不能借此权利滥变调度计划而使其失去严肃性。
34、变压器空载损耗:变压器运行时,一次侧在额定电压下变压器所消耗的功率。
其近似等于铁损。
35、变压器连接组别的时钟表示法:以变压器高压侧线电压的向量作为分针,并固定指向“12”,以低压侧同名线电压的向量作为时针,它所指向的时数,即为该接线组别的组号。
36、变压器过励磁:当变压器在电压升高或频率下降时都将造成工作磁通密度增加,变压器的铁芯饱和称为变压器过励磁。
37、变压器励磁涌流:是指变压器全电压充电时在其绕组产生的暂态电流。
其最大值可达变压器额定电流值的6—8倍。
最大涌流出现在变压器投入时电压经过零点瞬间。
38、电力系统:把由发电、输电、变电、配电、用电设备及相应的辅助系统组成的电能生产、输送、分配、使用的统一整体称为电力系统。
39、电力网:把输电、变电、配电设备及相应的辅助系统组成的联系发电与用电的统一整体称为电力网。
40、输电能力:是指在电力系统之间,或在电力系统中从一个局部系统(或发电厂)到另一个局部系统(或变电所)之间的输电系统容许的最大送电功率(一般按受端计)。