继电保护与电力自动化实验指导书(高自完整).DOC文档
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目录实验的基本要求和安全操作说明 (1)实验的基本要求 (1)安全操作说明 (3)第一部分电力系统综合自动化 (4)实验一发电机组的起动与运转实验 (4)实验二手动准同期并网实验 (9)实验三半自动准同期并网实验 (11)实验四自动准同期并网实验 (13)第二部分电力系统微机继电保护 (15)实验一模拟系统正常﹑最大﹑最小运行方式 (15)实验二模拟系统短路实验 (17)实验三微机过电流保护 (19)实验四微机无时限电流速断保护 (22)实验五微机带时限电流速断保护 (25)实验六阶段式电流保护 (28)实验七运行方式对保护灵敏度的影响及灵敏度的校验 (31)实验八电流电压联锁保护原理与实验 (32)实验九反时限保护实验 (37)第三部分附录 (41)附录一功角指示装置原理说明 (41)附录二THLWT微机调速装置使用说明 (42)附录三THLWL微机励磁装置使用说明 (46)附录四THLWZ微机准同期装置使用说明 (52)附录五THLCL常规励磁使用说明 (58)附录六TSL-300/01微机线路保护装置使用说明 (61)附录七发电机组维护与保养 (75)附录八一次系统实训 (76)实验的基本要求和安全操作说明实验的基本要求THLZD-2型电力系统综合自动化实验平台的实验的目的在于使学生掌握系统运行的原理及特性,学会通过故障运行现象及相关数据分析故障原因,并排除故障。
通过实验使学生能够根据实验目的,实验内容及测取的数据,进行分析研究,得出必要结论,从而完成实验报告。
在整个实验过程中,必须集中精力,及时认真做好实验。
现按实验过程提出下列具体要求。
一、实验前的准备实验准备即为实验的预习阶段,是保证实验能否顺利进行的必要步骤。
每次实验前都应做好预习,才能对实验目的、步骤、结论和注意事项等做到心中有数,从而提高实验质量和效率。
预习应做到:1.复习教科书有关章节内容,熟悉与本次实验相关的理论知识。
2.认真学习实验指导书,了解本次实验目的和内容,掌握实验工作原理和方法,仔细阅读实验安全操作说明,明确实验过程中应注意的问题(有些内容可到实验室对照实验设备进行预习,熟悉组件的编号,使用及其规定值等)。
继电保护实验指导书第一章实验的基本要求和安全操作规程1-1 实验的基本要求实验课的目的在于培养学生掌握基本的实验方法与操作技能。
培养学生学会根据实验目的,实验内容及实验设备拟定实验线路,选择所需仪表,确定实验步骤,测取所需数据,进行分析研究,得出必要结论,从而完成实验报告。
在整个实验过程中,必须集中精力,及时认真做好实验。
现按实验过程提出下列基本要求。
一、实验前的准备实验前应复习课本有关章节,认真研读实验指导书,了解实验目的、项目、方法与步骤,明确实验过程中应注意的问题(有些内容可到实验室对照实验预习,如熟悉组件的编号,使用及其规定值等),并按照实验项目准备记录抄表等。
实验前应写好预习报告,经指导教师检查认为确实作好了实验前的准备,方可开始作实验。
认真作好实验前的准备工作,对于培养同学独立工作能力,提高实验质量和保护实验设备都是很重要的。
二、实验的进行1、建立小组,合理分工每次实验都以小组为单位进行,每组由2~3人组成,实验进行中的接线、调节负载、保持电压或电流、记录数据等工作每人应有明确的分工,以保证实验操作协调,记录数据准确可靠。
2、选择组件和仪表实验前先熟悉该次实验所用的组件,选择仪表量程,然后依次排列组件和仪表便于测取数据。
3、按图接线根据实验线路图及所选组件、仪表、按图接线,线路力求简单明了,按接线原则是先接串联主回路,再接并联支路。
为查找线路方便,每路可用相同颜色的导线或插头。
4、开启电源,观察电源指示在正式实验开始之前,先熟悉电源仪表指示。
然后按交直流电源操作说明规范启动电源,观察所有仪表是否正常(如3个指示仪表是否一致、是否超满量程等)。
如果出现异常,应立即切断电源,并排除故障;如果一切正常,即可正式开始实验。
5、完成实验内容预习时对每次实验的试验方法、步骤及所需测数据的大小作到心中有数。
正式实验时,根据实验步骤逐次测取数据。
6、认真负责,实验有始有终实验完毕,须将数据交指导教师审阅。
电力系统自动化及继电保护综合实验报告(DOC 108页)一、电磁型电流继电器和电压继电器实验一、实验目的熟悉DL型电流继电器和DY型电压继电器的实际结构、工作原理、基本特性:掌握动作电流值、动作电压值及其相关参数的整定方法。
二、预习与思考1、电流继电器的返回系数为什么恒小于1 ?2、动作电流(压)、返回电流(压)和返回系数的定义是什么?3、实验结果如返回系数不符合要求,你能正确地进行调整吗?4、返回系数在设计继电保护装置中有何重要用途?三、原理说明DL-20c系列电流继电器用于反映发电机、变压器及输电线路短路和过负荷的继电保护装置中。
DY-20c系列电压继电器用于反映发电机、变压器及输电线路的电压升高(过电压保护)或电压降低(低电压起动)的继电保护装置中。
D L-20c、D Y-20c系列继电器的内部接线图见图l-l。
上述继电器是瞬时动作的电磁式继电器,当电磁铁线圈中通过的电流达到或超过整定值时,衔铁克服反作用力矩而动作,且保持在动作状态。
过电流(压)继电器:当电流(压)升高至整定值(或大于整定值)时,继电器立即动作,其常开触点闭合,常闭触点断开。
低电压继电器:当电压降低至整定电压时,继电器立即动作,常开触点断开,常闭触点闭合。
继电器的铭牌刻度值是按电流继电器两线圈串联,电压继电器两线圈并联时标注的指示值等于整定值:若上述二继电器两线圈分别作并联和串联时,则整定值为指示值的2倍。
转动刻度盘上指针,以改变游丝的作用力矩,从而改变继电器动作值。
图1-3 过电压继电器实验接线图四、实验设备序号设备名称使用仪器名称数量l ZBll DL-24C/6电流继电器l2 ZBl5 DY-28C/160电压继电器 13 ZB35 交流电流表 14 ZB36 交流电压表l5 DZB0l-l 单相自耦调压器l 交流器 1 触点通断指示灯 1 单相交流电源l 可调电阻Rl 6.3 Ω/10A l6 1000伏兆欧表ll、绝缘测试单个继电器在新安装投入使用前或经过解体检修后,必须进行绝缘测试,对于额定电压为100伏及以上者,应用1000伏兆欧表测定绝缘电阻:对于额定电压为100伏以下者,则应用500伏兆欧表测定绝缘电阻。
华北电力大学继电保护与自动化综合实验报告院系电气学院班级姓名学号同组人姓名日期2016 年 1 月20 日教师肖仕武成绩Ⅰ. 微机线路保护认识实验一、实验目的通过微机线路保护简单故障实验,掌握微机保护的接线、动作特性和动作报文。
二、实验项目1、三相短路实验投入距离保护、零序电流保护,记录保护装置的动作报文。
2、单相接地短路实验投入距离保护、零序电流保护,记录保护装置的动作报文。
三、实验方法12、三相短路实验1) 实验接线2) 实验中短路故障参数设置短路参数:KR=2.30,KX=0.60;短路电流I k=5A,故障前时间5s,故障时间5s3) 保护动作情况记录4) 报文及保护动作结果分析二次侧:,一次侧:,则有:二次侧短路阻抗为1Ω时,理论测距L=9.17*1/0.4=22.93(km)二次侧短路阻抗为4Ω时,理论测距L=9.17*4/0.4=91.70(km)二次侧短路阻抗为7Ω时,理论测距L=9.17*7/0.4=160.48(km)相间距离保护基本能正确动作,但无法正确反映三相短路故障,出现选相错误。
故障发生地距离越远,测距误差越小,I段测距误差较大。
实验中发生永久性故障时,无后加速时间,据说明书,理论上只要是永久性故障,重合闸失败后,都由III段保护再次切除,III段没有动作是因为电脑模拟系统永久性故障时,故障持续时间(5s)设置得过短,III段动作时间大于故障时间,即未断开而故障已消失,从而没有测出二次动作时间(表中的后加速时间)的情况。
3、单相接地短路实验1) 实验接线与三相短路实验一致2) 实验中短路故障参数设置与三相短路实验一致3) 保护动作情况记录4) 报文及保护动作结果分析二次侧:,一次侧:,则有:二次侧短路阻抗为1Ω时,理论测距L=9.17*1/0.4=22.93(km)二次侧短路阻抗为4Ω时,理论测距L=9.17*4/0.4=91.70(km)二次侧短路阻抗为7Ω时,理论测距L=9.17*7/0.4=160.48(km)相间距离保护基本能正确动作,能正确反映单相接地短路故障。
电力系统继电保护实验指导书机电工程学院电气工程教研室实验一 电磁型电压电流继电器特性实验1.实验目的1)了解继电器基本分类方法及其结构。
2)熟悉几种常用继电器,如电流继电器、电压继电器、时间继电器、中间继电器、信号继电器等的构成原理。
3)学会调整、测量电磁型继电器的动作值、返回值和计算返回系数。
4)测量继电器的基本特性。
2.实验内容1)电流继电器特性实验电流继电器动作、返回电流值测试实验。
实验电路原理图如图1所示:图1 电流继电器动作电流值测试实验原理图实验步骤如下:(1)按图接线,将电流继电器的动作值整定为1A ,使调压器输出指示为0V ,滑线电阻的滑动触头放在中间位置。
(2)查线路无误后,先合上三相电源开关(对应指示灯亮),再合上单相电源开关和直流电源开关。
(3)慢慢调节调压器使电流表读数缓慢升高,记下继电器刚动作(动作信号灯XD1亮)时的最小电流值,即为动作值。
(4)继电器动作后,再调节调压器使电流值平滑下降,记下继电器返回时(指示灯XD1灭)的最大电流值,即为返回值。
(5)重复步骤(2)至(4),测三组数据。
(6)实验完成后,使调压器输出为0V ,断开所有电源开关。
(7)分别计算动作值和返回值的平均值即为电流继电器的动作电流值和返回电流值。
-(8)计算整定值的误差、变差及返回系数。
误差=[动作最小值-整定值 ]/整定值变差=[动作最大值-动作最小值]/动作平均值 100%返回系数=返回平均值/动作平均值表1 电流继电器动作值、返回值测试实验数据记录表2)电流继电器动作时间测试实验电流继电器动作时间测试实验原理图如图2所示:图2 电流继电器动作时间测试实验电路原理图实验步骤如下:(1)按图接线,将电流继电器的常开触点接在多功能表的“输出2”和“公共线”,将开关BK的一条支路接在多功能表的“输入1”和“公共线”,使调压器输出为0V,将电流继电器动作值整定为1.2A,滑线电阻的滑动触头置于其中间位置。
电力系统继电保护实验室安全操作规程为了按时完成电力系统继电保护实验,确保实验时人身安全与设备安全,要严格遵守如下规定的安全操作规程。
1、实验时,人体不可接触带电线路和带电体。
2、接线或拆线都必须在切断电源的情况下进行。
3、学生独立完成接线或改接线路后必须经指导教师检查和允许,并使组内其它同学引起注意后方可接通电源。
实验中如发生事故,应切断电源,经查清问题和妥善处理故障后,才能继续进行实验。
4、通电前应先检查所有仪表量程是否符合要求,是否有短路回路存在,以免损坏仪表或电源。
5、总电源或实验台控制屏上的电源应由实验指导老师来控制,其他人员只能经指导老师允许后方可操作,不得自行合闸。
继电器的一般性检验1、外部检查继电器应符合以下要求:(1)外壳应清洁无灰尘。
(2)外壳,玻璃或塑料面应完整,嵌接良好。
(3)外壳与底座接合应紧密牢固,防尘密封良好。
(4)整体安装端正,端子接线及焊点牢固可靠,导电部分与屏柜面板的距离不小于3~5mm。
2、内部和机械检查(1)内部应清洁,无灰尘和油污。
(2)可动部分应动作灵活,无卡阻现象,转轴纵向和横向活动范围应适当。
(3)时间继电器的钟表机构及可动系统在前进和后退过程中动作应灵活。
(4)各部件安装完好,螺丝拧紧,整定把手应能可靠的固定在整定的位置上,整定螺丝插头与整定孔的接触良好。
(5)弹簧应无变形,层间距离要均匀,整个弹簧平面应与转轴垂直。
(6)内部触点无损伤且接触良好,动作后有明显的动作行程,即压力足够,且行程应符合要求,动、静触点接触时应中心相对。
(7)具有多对触点的继电器,除特殊要求外,各对触点的接触应同步。
(8)内部各焊点应牢固可靠,谨防虚焊、脱焊,相邻焊点及接线鼻之间要有一定的距离,以避免短路。
实验一电磁型电流继电器一、实验目的1、了解DL型继电器的构造,各部分的功用及动作原理。
2、掌握DL型继电器的调整步骤及调整方法。
3、学会DL型电流继电器返回系数的调整方法。
电⼒系统继电保护课程实验指导书电⼒系统继电保护实验指导书王荆中编著2014年4⽉⽬录第⼀章学⽣实验守则 (1)第⼆章电⼒系统继电保护实验 (5)实验⼀电流、电压继电器实验............................ . (5)实验⼆功率⽅向继电器特性实验........................ . (9)实验三电流速断保护及电压联锁 (11)实验四⽅向性过流保护 (15)实验五电流保护综合实验........................... ...... .17 实验六⽅向阻抗继电器特性实验...................... . (21)实验七负序电压继电器特性测试................ . (25)实验⼋⾃动重合闸前加速保护实验 (27)实验九差动继电器特性实验 (31)实验⼗变压器保护综合实验 (33)附TQXDB-IB多功能继电保护实验台说明 (37)第⼀章学⽣实验守则实验时应保证⼈⾝安全,设备安全,爱护国家财产,培养科学作风。
为此,在本实验室应遵守下列守则:1、严守纪律,按时开始实验。
2、特性实验信号源24V电源和电压源出⼝严禁短接。
3、严禁带电拆线、接线。
4、⾮本次实验⽤的设备器材,未经教师许可不得动⽤。
5、实验中如有异常情况要保持镇定,⽴即停⽌实验,迅速切断电源,并向教师报告。
6、若⾃⼰增加实验内容,须事先征得教师同意。
7、保持实验室整洁、安静,实验室内不得吸烟、喧哗,乱扔杂物,实验台上严禁放书包,⾐物。
8、实验结束应先拆电源端接线,后拆除负荷端接线。
必须将设备关闭电源,整理好桌椅后征得指导⽼师同意再离开教室。
9、实验完成后须按时上交实验报告。
第⼆章电⼒系统继电保护实验实验⼀:电流、电压继电器实验⼀、实验⽬的1、了解常规电流、电压继电器的构造及⼯作原理,动作定值的⽅法;2、测试DL-31型电流继电器的动作值、返回值和返回系数。
3、测试DY-36型电压继电器的动作值、返回值和返回系数。
继电保护实验指导书南京邮电大学自动化学院2006年5月目录1、三段式电流微机保护实验2、电流电压联锁微机保护实验3、自动重合闸实验一三段式电流微机保护实验1、实验目的1)了解数字式线路保护装置硬件基本构成;2)理解微机三段式电流保护的定值整定;3)熟悉继电保护测试仪的使用方法。
2、实验内容1)电流速断保护灵敏度检查实验(1)合上微机装置电源开关,根据三段式电流整定值的计算和微机保护箱的使用方法,设置有关的整定,同时将微机保护的Ⅰ段(速断)投入,将微机保护的Ⅱ、Ⅲ段(过流、过负荷)退出。
(2)合上直流电源开关;合上模拟断路器,负荷灯全亮。
(3)因用微机保护,则需将LP1接通(微机出口连接片投入)。
(4)任意选择两相短路,如果选择AB相,合上AB相短路模似开关。
(5)合上故障模拟断路器3KO,模拟系统发生两相短路故障,此时负荷灯部分熄灭,台上电流表读数约为7.14A左右,大于速断(Ⅰ段)保护整定值,故应由I段保护动作跳开模拟断路器,从而实现保护功能。
将动作情况和故障时电流测量幅值记录于表1-1中。
表1-1 电流速断保护灵敏度检查实验数据记录表(6)断开故障模拟断路器,当微机保护动作时,需按微机保护箱上的“信号复位”按钮,重新合上模拟断路器,负荷灯全亮,即恢复模拟系统无故障运行状态。
(7)按表1-1中给定的电阻值移动短路电阻的滑动接头,重复步骤(5)和(6)直到不能使Ⅰ段保护动作,再减小一点模拟线路电阻,若故障时保护还能动作,记录此时的短路电流和滑线变阻器的阻值,记入表1-1中(1代表保护动作,0代表保护不动作)。
(8)改变系统运行方式,分别置于“最大”、“正常”运行方式,重复步骤(2)至(7),记录实验数据填入表5-1中。
(9)分别改变短路形式为BC相和CA相,重复步骤(2)至(8)。
(10)实验结束后,将调压器输出调回零,断开各种短路模拟开关,断开模拟断路器,最后断开所有实验电源开关。
2)带时限电流速断保护灵敏度检查实验实验步骤与实验1)完全相同,只是将微机保护的Ⅰ、Ⅲ段退出,只将Ⅱ段投入,同时为减少实验次数,可将短路电阻初始位置设为5Ω处。
色力糸统继色保护卖脸指导书电气与电子工程学院微机保护实验室华北电力大学2008年3月实验注意事项实验是教学的重耍环节z—,通过实验可以巩固和丰富已学到的理论知识,发现和探讨实验中出现的新问题;培养实事求是、科学严谨的工作作风; 并能进一步培养实验技能,为学生今后走上工作岗位打下良好基础。
为保证实验正常顺利进行,保证实验教学质量,实验者应遵循以下规定:1、实验前做好充分预习,明确实验目的、要求、方法、和步骤。
2、通电前,必须经老师检查电路接线,确认无误后,方可通电实验。
3、爱护计算机及实验设备,未搞清使用方法之前,不准随便使用。
4、实验屮要随吋注意现象的观察,如果发生故障或异常,(保险熔断,表计指示不正常,电路出现冒烟等)必须立即断开电源,并告知老师。
5、对违反操作规定以及损坏仪器、设备、工具和元器件者应检查原因,对情节严重者,还耍按学校有关规定进行赔偿。
6、要始终保持实验室安静和整洁,不得在室内喧哗、打闹、随意走动。
7、实验结束,应先断开各仪器电源开关,再断开实验台上电源开关。
把所有仪器设备、导线、座位等归位,整理就绪,清扫后经允许才能离开。
一、电磁型电流继电器和时间继电器实验3二、单侧电源辐射线路电流保护实验7三、距离保护实验121、实验目的:(DT解电磁型电流继电器和时间继电器的构造、特性,掌握继电器基本参数(电流,时间)的调整方法。
(2)了解继电保护测试仪的功能和使用方法。
2、电磁型电流继电器的调整实验2.1、原理说明:(1)电流继电器:反应通入电流线圈的电流与其整定值电流人小,动作于接点瞬时闭合。
(2)时间继电器:反应工作线圈是否接通额定工作电压(一般是直流电压),动作于接点经整定时间后延吋闭合。
2. 2实验方法与步骤:2. 2. 1起动电流,返冋电流实验。
(1)实验接线如图(一)・熟悉继电器额定参数。
・按图接线。
・请老师检查接线。
・按附录I有关章节所述,打开测试仪电源。
•在测试仪人•机对话界面设置各量。
目录:目录: (1)实验1:电磁型电流继电器和电压继电器特性实验 (2)实验2:JSS48A-S时间继电器特性实验 (8)实验3:中间继电器特性实验 (10)实验4:信号继电器特性实验 (13)实验5:线路的定时限过电流保护实验 (16)实验6:线路的反时限过电流保护实验 (20)实验7:接触器动作值的检验和触头联锁关系实验 (26)实验8:DCD—2差动继电器实验 (30)实验9:功率方向继电器实验 (35)实验10:方向阻抗继电器实验 (40)实验11:单侧电源辐射式线路三段式电流保护实验 (44)实验12:冲击继电器 (50)实验13:闪光继电器 (53)实验14:三相一次重合闸装置 (56)实验15:负序电压继电器 (61)实验16:微机过电流保护实验 (66)实验17:微机无时限电流速断保护实验 (71)实验18:微机带时限电流速断保护实验 (74)实验19:微机阶段式电流保护实验 (75)实验1 电磁型电流继电器和电压继电器特性实验一、实验目的1.了解继电器基本分类、方法及其结构。
2. 熟悉常用电流继电器和电压继电器。
3.学会调整,测量电磁型继电器的动作值,返回值和返回系数。
4.测量电磁型继电器的时间特性。
二、继电器的类型与认识继电器是电力系统常规继电保护的主要元件,它的种类繁多,原理与作用各异。
1.继电器的分类继电器按所反应的物理量的不同可分为电量和非电量的两种,属于非电量的有瓦斯继电器,速度继电器。
反应电量的种类比较多,一般分类如下:a.按动作原理可分为:电磁型,感应型,整流型,晶体管型,微机型等。
b.按继电器所反应的电量性质可分为电流继电器、电压继电器、功率继电器,阻抗继电器、频率继电器等;c.按继电器的作用可分为起动动作继电器、中间继电器、时间继电器、信号继电器等。
d.近年来电力系统中已大量使用微机保护,整流型和晶体管型继电器以及感应型,电磁型继电器使用量已有减少。
2.常用电流继电器的构成原理DL-30系列电磁型电流继电器常用于电机、变压器和输电线路的过负荷和短路保护中,作为起动元件,只有它首先反应出电流的剧增,由它再起动和传递到保护环节、直至触发断路器跳闸,将故障部分从系统中切除。
通过实验对电流继电器的特性、接线方式和整定都有明确的认识。
DL-30系列电磁型电流继电器的主要产品有DL-31、DL-32、DL-33、DL-34等。
本实验所用的电流继电器为DL-31,最大整定电流为6A、整定电流范围为1.5~6A。
该继电器为磁电式,瞬时动作,磁系统有两个线圈,可根据需要串联或并联,故改变接线方式可使继电器整定范围变化一倍。
继电器名牌的刻度值及额定值对于电流继电器是线圈串联的值(以安培为单位),拨动刻度的指针,即可改变继电器的动作值。
(原理是改变游丝的反作用力矩)。
继电器的动作是这样的:当电流值升至整定值或大于整定值时,继电器动作,动合触点闭合,动断触点断开。
当电流降低到0.8倍整定值时,继电器就返回,动合触点断开,动断触点闭合。
DL-31型电流继电器内部接线如图1-1所示。
图1-1 DL-31型电流继电器接线图DL-31型电流继电器,按整定值的范围的误差有:①每一整定值的误差不大于±6%。
②继电器刻度极限误差不大于6%。
③动作值的离散度(变差)不大于6%。
④对于DL-31、DL-32、DL-33、DL-34型电流继电器的返回系数不小于0.8,最大整定电流为200A的电流继电器的返回系数不小于0.7。
⑤在1.1倍动作值时,动作时间不大于0.12S;在2倍动作值时,动作时间不大于0.04S。
3.常用电压继电器的构成原理常用的电磁式电压继电器的结构和原理,与电磁式电流继电器极为类似,只是电压继电器的线圈为电压线圈,有过电压继电器和欠电压继电器,多作成低电压(欠电压)继电器。
低电压继电器的动作电压U op,为其线圈上的使继电器动作的最高电压;其返回电压U re,为其线圈上的使继电器由动作状态返回到起始位置的最低电压。
低电压的返回系数K re=U re/U op >1,其值越接近1,说明继电器越灵敏,一般为1.25。
过电压的返回系数K re=U re/U op<1,其值越接近1,说明继电器越灵敏。
本实验用DY-32型电压继电器(~60V),其内部接线如图1-2所示。
图1-2 D Y-32型电压继电器接线图三、电流继电器特性实验电流继电器动作、返回电流值测试实验。
实验电路原理如图1-3所示。
HL1 开关 A KA~220VN图1-3 电流继电器特性实验原理图实验步骤如下:1. 整定继电器动作值,按图1-3接线,调压器输出指示为0V 。
2. 检查线路正确后,合上电源开关。
3. 调节调压器使电流值缓慢升高,记下继电器动作(指示灯HL1亮)时的电流值,即为动作值。
4. 继电器动作后,再调节调压器使电流值平滑下降,记下继电器返回时(指示灯HL1灭)最大电流值,即为返回值。
5. 测三组数据,分别计算动作值和返回值的平均值即为电流继电器的动作电流值和返回电流值。
6. 计算整定值的误差、变差及返回系数[模拟TA]单相调压器⑧ ③ ② ① 17. 将结果填入表1-1中表1-1 动作值,返回值测试线圈接法动作值返回值线圈 串联1 23平均值误 差整定值 zd I 变 差 返回系数线圈并联1 23平均值误 差整定值 zd I 变 差返回系数四、电压继电器特性实验电压继电器动作、返回电压值测试实验(以过电压继电器为例)。
实验原理图如下图1-4所示。
HL1 开关AKV ~220VN图1-4 电压继电器特性实验原理图实验步骤如下: 1. 整定继电器动作值,按图1-4接线,调压器输出指示为0V 。
2. 检查线路正确后,合上电源开关;3.调整调压器使电压缓慢升高,记下继电器动作(指示灯HL1亮)时的电(模拟PT)单相调压器⑧③ ②①1A压值,即为动作值;4.继电器动作后,再调节调压器使电压缓慢下降,记下继电器返回(指示灯HL1灭)时的电压值,即为继电器的返回值;5.测三组数据,分别计算动作值和返回值的平均值,即为过电压继电器的动作值和返回值;6.计算整定值的误差、变差及返回系数;7.结果填入表1-2中表1-2 动作值,返回值测试五、电压继电器动作时间测试实验实验原理如图1-5所示。
图1-5 电压继电器动作时间测试实验原理图实验步骤如下:1.按图1-5接线,调压器输出指示为0V,整定继电器动作值。
2.检查线路正确后,合上电源开关。
3.打开电秒表电源开关,工作选择开关置“连续”。
4.调整调压器使电压匀速升高,约超过继电器动作值1.2~1.5倍。
5.合上备用刀闸(QS2),电秒表显示的时间即为动作时间。
记下该值,然后复位。
6.测3组数据,计算平均值即为电压继电器动作时间值,结果填入表1.3中。
表1.3 电压继电器动作时间测试六、注意事项1.正确联接电流继电器电流线圈、电压继电器电压线圈的两种联接方式,并明确不同联接时的整定范围。
2.电流继电器的电流线圈只允许短时间通入大电流。
七、思考题1.电磁型电流继电器和电压继电器在结构上有什么异同点?2.如何调整电流继电器、电压继电器的返回系数?3.DL型电流继电器的动作电流的调整方法有哪几种?4.过电压继电器和欠电压继电器有何区别?5.如果要测试电流继电器动作时间测试实验应如何做?画出实出原理图并进行测试.实验5 线路的定时限过电流保护实验一、实验目的1. 掌握定时限过电流保护的整定原则与方法;2. 明确定时限保护装置中信号继电器、中间继电器的应用与作用;3. 理解供配电系统中组成的定时限过电流保护线路及其保护原理;4. 学会自我设计电路原理图,并分析判断运行结果的正确性。
二、定时限过电流保护简要说明电力系统的发电机、变压器和线路等电气元件发生故障时,将产生很大的短路电流,而且,故障点距离电源愈近,短路电流愈大。
所以,继电保护装置根据故障电流大小而动作的电流继电器和其他电器元件构成过电流保护和速断保护。
当故障电流超过它们的整定值时,保护装置就动作,使断路器跳闸,将故障从系统中切除。
其中常用的一种是过电流保护就是定时限过电流保护。
定时限保护是指继电保护的动作时间(时限)固定不变,与故障电流的大小无关。
定时限保护的时限由时间继电器获得的,它的时限根据保护要求来整定。
定时限过电流保护一般采用两段式保护。
通常由电磁型电流继电器、时间继电器、中间继电器和信号继电器构成。
实际电力运行中的变压器定时限过电流保护与线路定时限过电流保护的原理接线如图3-1所示。
在图3-1中,继电器l、2、3、7构成无时限过电流保护,继电器4、5、6、8构成定时限保护。
电流继电器作为起动元件,首先反映出电流的剧增。
当过载时,LH(TA)二次电流I2大于继电器动作电流时,首先继电器4或5动作,其次6动作,在整定的时限后8动作,发出信号的同时,最后动作于断路器的跳闸线圈TQ、断路器QD跳闸,切断故障。
当发生短路时,LH(TA)二次电流I2大于继电器动作电流时,继电器1或2动作,接着3 动作;然后7动作发出信号同时动作于断路器跳闸线圈TQ、断路器QD跳闸、切除故障。
本实验拟定为两级定时限过电流保护,其简化原理示意图(只示意继电器动作顺序)如图3-2所示。
从图3-2可以看出其保护原理和保护组成的环节所用的继电器基本上是相同的。
图3-1 定时限过电流保护原理接线图1、2、4、5为电磁型电流继电器;3为中间继电器;6为时间继电器;7、8为信号继电器;9、10为跳闸连接片;11为电流试验端子图3-2 两级定时限过电流保护简化示意图三、实验内容l.在没有对实验台供电的前提下,按图3-3正确连接实验电路,并反复检查是否接线有误。
2.核查单相调压器置“0”输出位置。
模拟WL1阻抗的RP1调至较小值(逆时针方向调节,但不要调到底,约RP1值的1/3~1/4),而模拟WL2阻抗的RP2则调至较大值(顺时针方向调节,约RP2值的2/3~3/4)。
3.闭合总电源开关,按起动按钮,对实验装置台供电。
调节单相调压器,使电流表通过的电流为2A,此电流假定为通过电流继电器KA1和KA2的最大负荷电流I‘Lmax,按停止供电按钮断电。
计算最大负荷电流公式为I’Lmax=(K w/K i)I Lmax,其中K w----------为电流继电器KA1和KA2的结线系数。
接线系数有三种情况:①两相两继电器式结线属相电流结线。
在一次电路发生任何相间短路时,K w=l,即保护灵敏度都相同。
②两相一继电器式结线,即两相电流差结线或两相交叉结线,当一次电路发生三相短路时,3K)3(W 。
③当装有电流互感器的A 、C 两相短路时,2K )C A,(W =。
而当A 、B 两相或B 、C 两相短路时,1K K )C B,(W )B A,(W==,这里B 相未装电流互感器。