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自動按頻率減負荷裝置的構成部分

發布時間:2022-02-08 11:23:33

❶ 國家電網公司繼電保護培訓教材的目錄

前言
上冊
第一章 專業基礎理論
第一節 單相交流電路分析與計算
一、正弦交流電的基本概念
二、正弦交流電的相量表示法
三、單一元件的交流電路
四、RLC串並聯交流電路
五、交流電路的功率及功率因數的提高
第二節 三相交流電路分析與計算
一、對稱三相交流電源
二、三相交流電源的連接
三、三相交流電路分析
第三節 非正弦周期電流電路
一、非正弦周期信號
二、非正弦周期函數的分解
三、非正弦周期量的有效值、平均值及電路的平均功率
四、對稱三相電路中的高次諧波
第四節 線性動態電路的時域分析
一、換路定律及初始值計算
二、RC串聯電路的過渡過程
三、RL串聯電路的過渡過程
四、一階電路的三要素法
五、RL串聯電路的正弦響應
第五節 電磁與磁路分析計算
一、磁場及基本物理量
二、鐵磁物質的磁化
三、磁路及磁路定律
四、交流鐵芯線圈
第六節 微機保護基礎
一、簡單邏輯元件介紹
二、微機保護裝置硬體系統
三、微機保護演算法介紹
第二章 電力系統運行及故障分析
第一節 電力系統正常運行時的電壓、電流及功率傳輸
一、正常運行時的電流、K點電壓
二、功率傳輸
三、電壓降落
與電壓損失
四、傳輸功率與電流、電壓間的相量關系
五、測量阻抗
第二節 標幺制
一、標幺值
二、三相系統基準值選取
三、三相系統中標幺值計算特點
第三節 對稱分量法應用
第四節 電力系統各元件序阻抗及其相應等值電路
一、同步發電機
二、變壓器
三、輸電線路
四、電抗器
五、非同步電動機
六、綜合負荷
第五節 電力系統橫向短路故障分析
一、三相短路故障分析
二、兩相短路故障分析
三、單相接地故障分析
四、兩相接地短路故障分析
五、正序等效定則
第六節 三繞組自耦變壓器接地中性點電流
一、自耦變電器中壓側接地故障
二、自耦變壓器高壓側接地故障
第七節 電力系統縱向不對稱故障分析
一、單相斷線分析
二、兩相斷線分析
第八節 不對稱短路故障時YN,d接線變壓器兩側電流、電壓關系
一、基本概念
二、YN,d11接線變壓器d側ab相短路
三、YN側B相接地短路
四、YN側AC相短路
第九節 電力系統穩定和電力系統振盪
一、電力系統穩定概念
二、提高電力系統暫態穩定水平的主要措施
三、電力系統振盪時電氣量特點
第三章 輸電線路保護及重合閘
第一節 零序電流方向保護
一、零序電流方向保護的基本原理
二、零序方向繼電器的原理、實現方法、性能評述
三、零序方向繼電器在非全相運行期間和在有串聯補償電容線路上的動作行為分析
四、零序電流和零序電壓的獲取
第二節 距離保護
一、距離保護的作用原理和時限特性
二、短路時保護安裝處電壓計算的一般公式及阻抗繼電器的接線方式
三、過渡電阻產生的附加阻抗及對阻抗繼電器工作的影響
四、阻抗繼電器的工作電壓
五、阻抗繼電器的動作方程和動作特性
六、以正序電壓為極化電壓的阻抗繼電器
七、方向阻抗繼電器的暫態動作特性
八、工頻變化量的阻抗繼電器
九、分支電流(助增電流和外汲電流)對阻抗繼電器工作的影響
十、交流失壓對距離保護工作的影響以及斷線閉鎖原理
十一、系統振盪對距離保護的影響及振盪閉鎖原理
十二、YN,d11接線變壓器三角側短路,星側阻抗繼電器的測量阻抗
十三、阻抗繼電器在有串聯補償電容線路上發生短路時的動作行為分析及其對策
第三節 縱聯保護
一、概述
二、閉鎖式縱聯方向保護
三、閉鎖式縱聯距離保護
四、超范圍與欠范圍允許式的縱聯保護
五、光纖縱聯電流差動保護
六、工頻變化量方向繼電器
七、基於暫態分量的能量積分方向元件
八、平行線路線間互感對縱聯零序方向保護的影響
第四節 自動重合閘
一、自動重合閘的作用及應用
二、自動重合閘方式及動作過程
三、自動重合閘的起動方式
四、自動重合閘動作時間整定中應考慮的問題
五、雙側電源線路三相跳閘後的重合閘檢查條件
六、重
合閘的前加速和後加速
七、重合閘的充電與閉鎖
八、3/2接線方式對重合閘和斷路器失靈保護的要求
九、220kV及以上電壓等級同桿並架雙回線路的按相自動重合閘方式
第五節 選相元件
一、概述
二、兩相電流差突變數選相元件
三、工作電壓突變數選相元件
四、比較零序電流與A相負序電流的相位結合阻抗元件動作行為的選相元件
五、比較零序電流與A相負序電流的相位結合阻抗元件動作行為的選相元件性能評述
六、低電壓選相元件
第六節 過電壓保護及遠方跳閘保護裝置
一、概述
二、超高壓遠距離輸電線路產生過電壓的機理
三、工頻過電壓保護和過電壓起動遠跳
四、遠方跳閘保護裝置
第七節 繼電保護通道
一、縱聯保護的載波通道及高頻通道衰耗簡介
二、繼電保護專用收發信機
三、光纖通道與介面
參考文獻
下冊
第四章 元件保護
第一節 變壓器保護
一、變壓器的故障和保護配置
二、縱差動保護
三、變壓器縱差動保護需要解決的問題
四、其他差動保護
五、復合電壓閉鎖的(方向)過電流保護
六、零序電流(方向)保護
七、阻抗保護
八、變壓器過勵磁保護
九、變壓器中性點間隙保護和零序電壓保護
十、非電量保護
第二節 母線保護
一、概述
二、母線差動保護
三、母聯死區保護、母聯失靈保護、母聯充電保護、母聯過流保護
四、非全相運行保護
五、斷路器失靈保護
第三節 斷路器保護
一、斷路器保護裝置的配置與應用范圍
二、3/2接線方式的斷路器失靈保護
三、3/2接線方式的自動重合閘
四、充電保護
五、死區保護
六、斷路器三相不一致保護
七、瞬時跟跳迴路
八、交流電壓斷線判別
九、跳閘位置異常告警
第四節 並聯電抗器保護
一、並聯電抗器的縱差保護和電流速斷保護
二、並聯電抗器匝間短路和單相接地短路保護
三、主電抗器的過負荷保護及過電流、零序電流後備保護
四、中性點電抗器的過電流保護、過負荷保護
五、乾式空心並聯電抗器的保護
第五節 並聯電容器組保護
一、電容器組與斷路器之間連接線、電容器組內部連線上的相間短路故障保護
二、電容器內部故障保護
三、多台電容器切除後的過電壓保護
四、電容器組為雙星形接線時常用中性線不平衡電流保護
五、電容器組的過負荷保護
六、電容器組的過電壓保護
七、電容器組的低電壓保護
八、其他保護
九、電容器組在系統運行中異常問題
參考文獻
第五章 電力系統安全自動裝置
第一節 備用電源自動投入裝置
一、概述
二、對備用電源自動投入裝置的要求
三、微機式備用電源自動投入裝置
第二節 微機型自動按頻率減負荷裝置
一、概述
二、電力系統低頻運行的危害
三、限制頻率下降的措施
四、電力系統負荷的靜態頻率特性
五、電力系統頻率動態特性
六、自動按頻率減負荷裝置
第三節 電力系統安全穩定控制裝置
一、電力系統穩定控制的概念
二、電力系統穩定控制的三道防線
三、電力系統緊急控制的類型及其作用
四、分布式穩定控制裝置
第四節 故障錄波器及故障信息管理系統
一、故障錄波器
二、故障信息管理系統概述
參考文獻
第六章 二次迴路
第一節 概述
第二節 二次迴路的接線圖
一、二次迴路圖紙的分類
二、二次迴路的讀圖方法
三、二次迴路標號
四、二次迴路連接導線截面的選擇
第三節 繼電保護用電流互感器
一、電流互感器的一次參數
二、電流互感器的二次額定電流
三、電流互感器的額定輸出容量
四、電流互感器的10%誤差校核
五、電流互感器的其他參數
第四節 繼電保護用電壓互感器
……
第七章 繼電保護整定計算基礎
第八章 繼電保護相關知識
附錄 事故分析案例

❷ 電力系統自動裝置中的基本概念

電力系統自動裝置很多 ,如:根據頻率自動增減負荷,根據電壓自動調壓,根據頻率自動切除部分負荷,還有發電機自動勵磁,自動重合閘,汽輪機的自動脫扣,發電機自動並網,自動抄錄電表等等。你想了解什麼?

❸ 什麼叫自動低頻減負荷裝置其作用是什麼

為了提高供電質量,保證重要用戶供電的可*性,當系統中出現有功功率缺額引起頻率下降時,根據頻率下降的程度,自動斷開一部分用戶,阻止頻率下降,以使頻率迅速恢復到正常值,這種裝置叫自動低頻減負荷裝置。它不僅可以保證對重要用戶的供電,而且可以避免頻率下降引起的系統瓦解事故。

❹ 什麼叫自動低頻減負荷裝置其作用是什麼

為了提高供電質量,保證重要用戶供電的可靠性,當系統中出現有功功率缺額引起版頻率下降時,根據頻率下降的權程度,自動斷開一部分用戶,阻止頻率下降,以使頻率迅速恢復到正常值,這種裝置叫自動低頻減負荷裝置。它不僅可以保證對重要用戶的供電,而且可以避免頻率下降引起的系統瓦解事故

❺ 電力系統自動裝置的目錄

前言
第一章 緒論
第二章 同步發電機的自動並列裝置
2.1 概述
2.2 准同步
2.3 同步條件檢查
2.4 頻差方向鑒別
2.5 壓差鑒別
2.6 ZZQ5 自動准同步裝置
2.7 數字式並列裝置
復習思考題
第三章 同步發電機的自動調節勵磁裝置
3.1 同步發電機勵磁系統
3.2 同步發電機勵磁方式和勵磁調節方式
3.3 同步發電機勵磁系統中的可控整流電路
3.4 半導體勵磁調節器工作原理
3.5 勵磁調節器的靜特性調整及並列運行發電機間無功功率的分配
3.6 同步發電機繼電 強行勵磁
3.7 同步發電機的滅磁
3.8 同步發電機勵磁系統舉例
復習思考題
第四章 電力系統頻率和有功功率自動調節
4.1 電力系統功率-頻率特性
4.2 電力系統調頻方式與准則
4.3 電力系統的經濟調度和自動調頻
復習思考題
第五章 輸電線路的自動重合閘
5.1 輸電線路自動重合閘的作用及基本要求
5.2 單側電源線路三相一次自動重合閘
5.3 雙側電源線路三相自動重合閘
5.4 自動重合閘和繼電保護的配合
5.5 綜合自動重合閘簡介
復習思考題
第六章 備用電源和備用設備自動投入裝置ATS
6.1 備用電源和備用設備自動投入裝置的作用及基本要求
6.2 備用電源自動投入裝置的典型接線
復習思考題
第七章 自動按頻率減負荷裝置AFL
7.1 概述
7.2 電力系統頻率特性
7.3 按頻率自動負荷裝置的工作原理
7.4 按頻率自動減負荷裝置
復習思考題
第八章 電力系統其它安全自動控制裝置
8.1 自動解列裝置
8.2 水輪機組低頻自啟動
8.3 自動切機和電氣制動
8.4 電力系統安控裝置
復習思考題
第九章 故障錄波裝置
9.1 概述
9.2 故障錄波裝置基本原理
9.3 故障錄波裝置的應用
復習思考題
附錄一 新舊文字元號對照說明表
參考文獻

❻ 自動低頻減負荷裝置的整定原則是什麼

1、自動低頻減負荷裝置動作,應確保全網及解列後的局部網頻率恢復到專49.50HZ以上,並不得高於51HZ。
2、在各屬種運行方式下自動低頻減負荷裝置動作,不應導致系統其它設備過載和聯絡線超過穩定極限。
3、自動低頻減負荷裝置動作,不應因系統功率缺額造成頻率下降而使大機組低頻保護動作。
4、自動低頻減負荷順序應次要負荷先切除,較重要的用戶後切除。
5、自動低頻減負荷裝置所切除的負荷不應被自動重合閘再次投入,並應與其它安全自動裝置合理配合使用。
6、全網自動低頻減負荷裝置整定的切除負荷數量應按年預測最大平均負荷計算,並對可能發生的電源事故進行校對。

❼ 電力系統安全自動裝置有哪些類型

電網中主要的安全自動裝置種類和作用:
(1)低頻、低壓解列裝置:地區功率不平衡且缺額較大時,應考慮在適當地點安裝低頻低壓解列裝置,以保證該地區與系統解列後,不因頻率或電壓崩潰造成全停事故,同時也能保證重要用戶供電。
(2)振盪(失步)解列裝置:經過穩定計算,在可能失去穩定的聯絡線上安裝振盪解列裝置,一旦穩定破壞,該裝置自動跳開聯絡線,將失去穩定的系統與主系統解列,以平息振盪。
(3)切負荷裝置:為了解決與系統聯系薄弱地區的正常受電問題,在主要變電站安裝切負荷裝置,當受電地區與主系統失去聯系時,該裝置動作切除部分負荷,以保證該區域發供電的平衡,也可以保證當一回聯絡線掉閘時,其它聯絡線不過負荷。
(4)自動低頻、低壓減負荷裝置:是電力系統重要的安全自動裝置之一,它在電力系統發生事故出現功率缺額使電網頻率、電壓急劇下降時,自動切除部分負荷,防止系統頻率、電壓崩潰,使系統恢復正常,保證電網的安全穩定運行和對重要用戶的連續供電。
(5)大小電流聯切裝置:主要控制聯絡線正向反向過負荷而設置。
(6)切機裝置:其作用是保證故障載流元件不嚴重過負荷;使解列後的電廠或局部地區電網頻率不會過高,功率基本平衡,以防止鍋爐滅火擴大事故;可提高穩定極限。

❽ 停低頻率減負荷裝置時,只停跳閘連接片,不停放電連接片是否可以

停低頻率減負荷裝置,只停跳閘連接片,不停放電連接片是不行的。如果版只停跳閘連權接片,不停放電連接
片,在此期間,如果線路有故障發生,保護將斷路器跳閘,
這是由於放電連接片不打開,重合閘電容器仍處於充電後狀態,經低頻率保護的觸點和放電連接片這一迴路放電,會使重合閘不能發出合閘脈沖,影響線路的重合。

❾ 自動按頻率減負荷裝置閉鎖方式對AFL裝置的基本要求:

(1)能在各種運行抄方式且功率缺額的情況襲下,有計劃地切除負荷,有效地防止系統頻率下降至危險點以下;
(2)切除的負荷應盡可能少,應防止超調和懸停現象;
(3)變電所的饋電路使故障變壓器跳閘造成失壓時,自動按頻率減負荷裝置應可靠動作,不應誤動;

(4)電力系統發生低頻振盪時,不應誤動;

(5)電力系統受諧波干擾時,不應誤動;

答案借鑒武漢瑞力特電氣技術有限公司相關信息

❿ 自動按頻率減負荷裝置原理分析

相繼動作:在輸電線路保護中,一側保護先動作跳閘後,另一側保護才能專動作的現象稱為相繼動作屬。為了保證在各種功率缺額下,頻率達到要求值,但又不斷開過多負荷,要求自動按頻率減負荷裝置將負荷分級,根據情況分批斷開負荷。

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