继电保护基础知识? 1)什么是继电保护? 继电保护,大多数情况下使用在发、变、配电场所有点多。实际上最早的继电保护就是熔断器,这样的靠自己发热来使线路断开的保护器件至今都是...
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1)什么是继电保护?
继电保护,大多数情况下使用在发、变、配电场所有点多。实际上最早的继电保护就是熔断器,这样的靠自己发热来使线路断开的保护器件至今都是常常见到的。
2)什么是继电保护装置?
3)电力系统出现短路可能出现的后果
4)电力系统对继电保护的基本要求
5)继电保护保护什么?
6)继电保护的基本概念
7)继电保护装置的基本构成
8)常见的继电保护装置
9)继电保护的类型
10)继电保护装置的作用
11)电力设备在运行中可能出现故障和不正常的状态。
(2)电容器组的保护
(3)变压器的保护
(4)异步电动机的保护
继电保护的主要内容:
(1)按被保护对象分类,有输电线保护和主设备保护(如发电机、变压器、母线、电抗器、电容器等保护)。
(2)按保护功能分类,有短路故障保护和异常运行保护。前者又可分为主保护、后备保护和辅助保护;后者又可分为过负荷保护、失磁保护、失步保护、低频保护、非全相运行保护等。
(3)按保护装置进行比较和运算处理的信号量分类,有模拟式保护和数字式保护。一切机电型、整流型、晶体管型和集成电路型(运算放大器)保护装置,它们直接反映输入信号的连续模拟量,均属模拟式保护;采取微处理机和微型计算机的保护装置,它们反应的是将模拟量经采样和模/数转换后的离散数字量,这是数字式保护。
(4)按保护动作原理分类,有过电流保护、低电压保护、过电压保护、功率方向保护、距离保护、差动保护、纵联保护、瓦斯保护等。
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。因在其发展途中曾主要使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、母线等)促使其免遭损害,故此,简称继电保护。
继电保护装置一定要具有正确区分被保护元件是处于正常运行状态还是出现了故障是保护区内故障还是区外故障的功能。保护装置要达到这一功能,需按照电力系统出现故障前后电气物理量变化的特点为基础来构成。
电力系统出现故障后,工频电气量变化的主要特点是:
(1) 电流增大。 短路时故障点与电源当中的电气设备和输电线路上的电流将由负荷电流增大至大大超越负荷电流。
(2) 电压降低。当出现相间短路和接地短路故障时,系统各点的相间电压或相电压值下降,且越靠近短路点,电压越低。
(3) 电流与电压当中的相位角改变。正常运行时电流与电压间的相位角是负荷的功率因数角,大多数情况下约为20°,三相短路时,电流与电压当中的相位角是由线路的阻抗角决定的,大多数情况下为60°~85°,而在保护反方向三相短路时,电流与电压当中的相位角则是180°+(60°~85°)。
(4) 测量阻抗出现变化。测量阻抗即测量点(保护安装处)电压与电流之比值。正常运行时,测量阻抗为负荷阻抗;金属性短路时,测量阻抗转变为线路阻抗,故障后测量阻抗显著减小,而阻抗角增大。
不对称短路时,产生相序分量,如两相及单相接地短路时,产生负序电流和负序电压分量;单相接地时,产生负序和零序电流和电压分量。这些分量在正常运行时是不产生的。
利用短路故障时电气量的变化,便可构成各自不同的原理的继电保护。
除开这点除了上面说的反应工频电气量的保护外,还有反应非工频电气量的保护,如瓦斯保护。
经常会用到保护
传统保护
1、电流保护。多用于配电网中(110kv及以下),分为:电流速断保护、限时电流速断保护和定时限过电流保护。
2、距离保护。
3、差动保护。
4、纵联保护。
5、瓦斯保护
新兴保护
根据暂态的保护,如行波保护等。
继电保护装置大多数情况下由测量.逻辑和执行三大基本部分组成。这当中测量部分的作用是测量被保护设备的物理量,如电流.电压.阻抗.电压电流当中的相位差等,再与给定的整定值比较,来最终确定电子机械系统是不是出现故障或产生不正常工作状态,然后输出对应的信号至逻辑元件
继电保护装置的保护类型?
(1)电流保护。
按照电力系统的运行电流变化而动作的保护装置,根据保护的整定原则、保护范围及原理特点可分为:
1. 过负荷保护。
比如:变压器的过负荷保护,当电力变压器的负荷电流,超越额定值而达到继电保护的整定电流时,就可以在整定时间动作,发出过负荷信号。
2,过电流保护。
当继电保护检测被保护线路等流过的电流达到装置设置的整点电流时,就可以在整定时间内使断路器跳闸。
3,电流速断保护。
速断保护是对变压器和线路的主要保护。 它的作用是保证电力系统在被保护范围内出现严重短路故障时,以最短时间动作,快速切除故障点的电流保护。
(2)电压保护。
电压保护是电力系统在出现异常运行或故障时,按照电压的变化而动作的继电保护。 按作用和整定值的不一样可分为:
1,过电压继电保护。
2,低电压继电保护。
(3)方向保护。
这是一种具有方向性的继电保护,针对环形电网或双回路供电的系统,某部分线路出现短路故障时,而故障电流的方向满足继电保护整定的电流方向,则保护装置可靠动作。
(4)差动保护。
这是一种被保护设备出现短路故障,在保护中出现的差电流而动作的一种保护装置。经常会用到作主变压器、发电机和并联电容器的保护装置。
1,横联差动保护:经常会用到作发电机的短路保护和并联电容器的保护,大多数情况下设备的每相都是双绕组或双母线时,采取这样的差动保护。
2,纵联差动保护:大多数情况下经常会用到作主变压器的保护是针对保护变压器内部和外部故障的主保护。
第一,要先了解继电保护的概念,什么是继电保护。
我们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。因在其发展途中曾主要使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、母线等)促使其免遭损害,故此,简称继电保护。继电保护又可以分为继电保护技术和继电保护装置2个部分,继电保护技术就是继电保护原理设计,配置,整定,调试等技术,
继电保护装置是按照反映电力系统中电气元器件出现故障或不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。
说通俗一点继电保护技术就是大脑,
继电保护装置就是执行大脑分配的任务
,基本上等同于双手,他们共同的任务是当供电系统中产生故障时可还有时的切除故障或者发出信号公告运维人员做出及时正确的处理,不要对设备、供电互联网或人员导致伤害。继电保护装置是如何完成自己的任务
呢,第一他要有准确的判断,正确区别被保护元件是处于正常运行状态还是出现了故障是保护区内故障还是区外故障,唯有这样才可以发出正确的命令。那电力系统出现故障后,有什么电气量会出现变化呢?
第一、就是电流,短路时故障点与电源当中的电气设备和输电线路上的电流将由负荷电流增大至大大超越负荷电流;
第二、电压降低。当出现相间短路和接地短路故障时,系统各点的相间电压或相电压值下降,且越靠近短路点,电压越低。因为短路电流很大,电缆的阻抗已经不可以忽视,肯定会出现压降。
第三、电流与电压当中的相位角改变
第四、测量阻抗出现变化,测量阻抗即测量点(保护安装处)电压与电流之比值。正常运行时,测量阻抗为负荷阻抗;金属性短路时,测量阻抗转变为线路阻抗,故障后测量阻抗显著减小,而阻抗角增大。
利用短路故障时电气量的变化,便可构成各自不同的原理的继电保护。
继电保护装置为了完成它的任务,一定要在技术上满足选择性、速动性、灵敏性和可靠性四个基本要求。
1)选择性
选择性就是指当电力系统中的设备或线路出现短路时,其继电保护仅将故障的设备或线路从电力系统中切除,当故障设备或线路的保护或断路器拒动时,应由相邻设备或线路的保护将故障切除。
2)速动性
速动性是指继电保护装置应能及时地切除故障,以减少设备及用户在大电流、低电压运行时间,降低设备的损坏程度,提升系统并列运行的稳定性。
故障切除的速度都以毫秒级计算
3)灵敏性
灵敏性是指电气设备或线路在被保护范围内出现短路故障或不正常运行情况时,保护装置的反应能力。
就是说在保护范围内,不论短路的位置还有短路类型,保护装置都可以正确做出判断并可靠动作
4)可靠性
可靠性涵盖安全性和信赖性是对继电保护最根本的要求。
安全性:要求继电保护在不用它动作时可靠不动作,即不出现误动。
信赖性:要求继电保护在规定的保护范围内出现了应该动作的故障时可靠动作,即不拒动。
继电保护的误动作和拒动作都会给电力系统带来严重危害。
通过以上讲解,相信各位考生对继电保护有了新的认识,继电保护就是电力系统运行途中的守护神,有了它电力系统安全就有了保证,故此,要对继电保护装置导致足够的重视。
电力系统继电保护的蓬勃发展和进步经历了机电型、整流型、晶体管型和集成电路型哪些阶段后,目前发展到了微机保护阶段。微机继电保护的蓬勃发展和进步史微机继电保护指的是以数字式计算机(涵盖微型机)为基础而构成的继电保护。它起源自于20世纪60年代中后期是在英国、澳大利亚和美国。
继电保护的作用是对电力系统中出现的故障或异常情况进行检测,以此发出报警信号,或直接将故障部分隔离、切除。正常运行时,测量阻抗为负荷阻抗;金属性短路时,测量阻抗转变为线路阻抗,故障后测量阻抗显著减小,而阻抗角增大。不对称短路时,产生相序分量,如两相及单相接地短路时,产生负序电流和负序电压分量;单相接地时,产生负序和零序电流和电压分量。这些分量在正常运行时是不产生的。利用短路故障时电气量的变化,便可构成各自不同的原理的继电保护。除开这点除了上面说的反应工频电气量的保护外,还有反应非工频电气量的保护,如瓦斯保护。扩展资料继电保护可以按照以下4种方法分类。
(1)按被保护对象分类,有输电线保护和主设备保护(如发电机、变压器、母线、电抗器、电容器等保护)。
(2)按保护功能分类,有短路故障保护和异常运行保护。前者又可分为主保护、后备保护和辅助保护;后者又可分为过负荷保护、失磁保护、失步保护、低频保护、非全相运行保护等。
(3)按保护装置进行比较和运算处理的信号量分类,有模拟式保护和数字式保护。一切机电型、整流型、晶体管型和集成电路型(运算放大器)保护装置,它们直接反映输入信号的连续模拟量,均属模拟式保护;采取微处理机和微型计算机的保护装置,它们反应的是将模拟量经采样和模/数转换后的离散数字量,这是数字式保护。
(4)按保护动作原理分类,有过电流保护、低电压保护、过电压保护、功率方向保护、距离保护、差动保护、纵联保护、瓦斯保护等。
继电保护装置是当电力系统中的电力元件(如发电机、线路等)或电力系统本身出现了故障危及电力系统安全运行时,可以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的设备。
继电保护主要是利用电力系统中元件出现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,还有其他的物理量,如变压器油箱内故障时伴随出现的非常多瓦斯和油流速度的增大或油压强度的增高。
继电保护装置一定要具有正确区分被保护元件是处于正常运行状态还是出现了故障是保护区内故障还是区外故障的功能。保护装置要达到这一功能,需按照电力系统出现故障前后电气物理量变化的特点为基础来构成。
构成方法:
1、测量比较部分是测量通过被保护的电气元件的物理参量,并与给定的值进行比较,按照比较的结果,给出“是”、“非”性质的一组逻辑信号,以此判断保护装置是不是应该开始。
2、逻辑部分使保护装置按一定的逻辑关系判断故障的类型和范围,最后确定是应该使断路器跳闸、发出信号或是不是动作及是不是延时等,并将会针对应的指令传给执行输出部分。
3、执行输出部分按照逻辑传过来的指令,最后完成保护装置所担负的任务。若是故障时动作于跳闸,不正常运行时发出信号,而在正常运行时不动作等。
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