① 《電力系統繼電保護》實驗報告,求答案
z自己做的,數據不一定準確。
實驗一 電磁型電流繼電器和電壓繼電器實驗
一、實驗目的
1. 熟悉DL型電流繼電器和DY型電壓繼電器的的實際結構,工作原理、基本特性;
2. 學習動作電流、動作電壓參數的整定方法。
二、實驗電路
1.過流繼電器實驗接線圖
過流繼電器實驗接線圖
2.低壓繼電器實驗接線圖
低壓繼電器實驗接線圖
三、預習題
1. DL-20C系列電流繼電器銘牌刻度值,為線圈__並聯____時的額定值;DY-20C系列電壓繼電器銘牌刻度值,為線圈__串聯____時的額定值。(串聯,並聯)
2.電流繼電器的返回系數為什麼恆小於1?
答:返回電流與啟動電流的比值稱為繼電器的返回系數Kre ,Kre=Ire/Iop ,使繼電器開始動作的電流叫啟動電流Iop ,動作之後,電流下降到某一點後接點復歸,繼電器返回到輸出高電子,這一電流點叫返回電流Ire 。為了保證動作後輸出狀態的穩定性和可靠性,過電流繼電器和過量動作繼電器的返回系數恆小於1 。在實際應用中,常常要求較高的返回系數,如0.85-0.9
四、實驗內容
1.電流繼電器的動作電流和返回電流測試
表一 過流繼電器實驗結果記錄表
整定電流I(安) 2.7A 線圈接線方式為:
並聯 5.4A 線圈接線方式為:
並聯
測試序號 1 2 3 1 2 3
實測起動電流Idj 2.67 2.79 2.68 5.42 5.41 5.45
實測返回電流Ifj 2.32 2.41 2.37 4.66 4.65 4.63
返回系數Kf 0.87 0.86 0.88 0.86 0.86 0.85
起動電流與整定電流誤差% 0.01 0.024 0.0074 0.078 0.018 0.009
2.低壓繼電器的動作電壓和返回電壓測試
表二 低壓繼電器實驗結果記錄表
整定電壓U(伏) 24V 線圈接線方式為:
串聯 48V 線圈接線方式為:
串聯
測試序號 1 2 3 1 2 3
實測起動電壓Udj 23.2 23.2 23.0 46.2 46.5 46.3
實測返回電壓Ufj 28.8 28.9 28.5 58.0 57.5 58.1
返回系數Kf 1.32 1.25 1.24 1.25 1.24 1.26
起動電壓與整定電壓誤差% 0.03 0.03 0.04 0.04 0.03 0.04
五、實驗儀器設備
序號 設備名稱 使 用 儀 器 名 稱 數量
1 控制屏 1
2 EPL-20A 變壓器及單相可調電源 1
3 EPL-04 繼電器(一)—DL-21C電流繼電器 1
4 EPL-05 繼電器(二)—DY-28C電壓繼電器 1
5 EPL-11 交流電壓表 1
6 EPL-12 交流電流表 1
7 EPL-11 直流電源及母線 1
8 EPL-13 光示牌 1
六、問題與思考
1.動作電流(壓),返回電流(壓)和返回系數的定義是什麼?
答:在電壓繼電器或中間繼電器的線圈上,從0逐步升壓,到繼電器動作,這個電壓是動作電壓;繼電器動作後再逐步降低電壓,到繼電器動作返回, 這個電壓是返回電壓.
;繼電器動作後再逐步降低電壓,到繼電器動作返回, 這個電壓是返回電壓.
返回電流與啟動電流的比值稱為繼電器的返回系數。
2.返回系數在設計繼電保護裝置中有何重要用途?
答:確保保護選擇性的重要指標.讓不該動作的繼電器及時返回,使正常運行的部分系統不被切除.
實驗二 電磁型時間繼電器和中間繼電器實驗
一、實驗目的
3. 熟悉時間繼電器和中間繼電器的實際結構、工作原理和基本特性;
4. 掌握時間繼電器和中間繼電器的的測試和調整方法。
二、實驗電路
1.時間繼電器動作電壓、返回電壓實驗接線圖
時間繼電器動作電壓、返回電壓實驗
2.時間繼電器動作時間實驗接線圖
時間繼電器動作時間實驗接線圖
3.中間繼電器實驗接線圖
中間繼電器實驗接線圖
4.中間繼電器動作時間測量實驗接線圖
中間繼電器動作時間測量實驗
三、預習題
影響起動電壓、返回電壓的因素是什麼?
答:額定電壓和繼電器內部結構。
四、實驗內容
1.時間繼電器的動作電流和返回電流測試
表一 時間繼電器動作電壓、返回電壓測試
測量值 為額定電壓的%
動作電壓Ud(V) 82 37.3
返回電壓Uf(V) 11 5
2.時間繼電器的動作時間測定
表二 時間繼電器動作時間測定
測量值
整定值t(s) 1 2 3
0.25 0.2601 0.2609 0.2602
0.75 0.7381 0.7632 0.7501
1 1.000 0.960 1.08
3.中間繼電器測試
表三 中間繼電器動作時間實驗記錄表
動作電壓Udj(V) 返回電壓Ufj(V) 動作時間t(ms)
120 45 18.7
五、實驗儀器設備
序號 設備名稱 使 用 儀 器 名 稱 數量
1 控制屏 1
2 EPL-05 繼電器(二)—DS-21C時間繼電器 1
3 EPL-06 繼電器(四)—DZ-31B中間繼電器 1
4 EPL-13 光示牌 1
5 EPL-14 按鈕及電阻盤 1
6 EPL-12 電秒錶、相位儀 1
7 EPL-11 直流電源及母線 1
8 EPL-19 直流電壓表 1
六、問題與思考
1.根據你所學的知識說明時間繼電器常用在哪些繼電保護裝置電路?
答:時間繼電器室一種用來實現觸點延時接通或斷開的控制電器,在機床控制線路中應用較多的是空氣阻尼式和晶體管式時間繼電器。
2.發電廠、變電所的繼電器保護及自動裝置中常用哪幾種中間繼電器?
答:靜態中間繼電器、帶保持中間繼電器、電磁式(一般)中間繼電器
延時中間繼電器、交流中間繼電器、快速中間繼電器
大容量中間繼電器
② 繼電保護裝置有什麼功能,能做那些試驗
繼電保護
protective
relay,power
system
protection
研究電力系統故障和危及安全運行的異常工況,以探討其對策的反事故自動化措施。因在其發展過程中曾主要用有觸點的繼電器來保護電力系統及其元件(發電機、變壓器、輸電線路等),使之免遭損害,所以沿稱繼電保護。基本任務是:當電力系統發生故障或異常工況時,在可能實現的最短時間和最小區域內,自動將故障設備從系統中切除,或發出信號由值班人員消除異常工況根源,以減輕或避免設備的損壞和對相鄰地區供電的影響。
最早的繼電保護裝置是熔斷器。以後出現了作用於斷路器的電磁型繼電保護裝置、電子型靜態繼電器以至應用計算機的數字式繼電保護
。繼電保護裝置必須具備以下5項基本性能:①安全性。在不該動作時,不發生誤動作。②可靠性。在該動作時,不發生拒動作。③快速性。能以最短時限將故障或異常消除。④選擇性。在可能的最小區間切除故障,保證最大限度地向無故障部分繼續供電。⑤靈敏性。反映故障的能力,通常以靈敏系數表示。選擇繼電保護方案時,除設置需滿足以上5
項基本性能外,還應注意其經濟性。即不僅考慮保護裝置的投資和運行維護費,還必須考慮因裝置不完善而發生拒動或誤動對國民經濟和社會生活造成的損失。
隨著電力系統容量日益增大,范圍越來越廣,僅設置系統各元件的繼電保護裝置,遠不能防止發生全電力系統長期大面積停電的嚴重事故。為此必須從電力系統全局出發,研究故障元件被相應繼電保護裝置的動作切除後,系統將呈現何種工況,系統失去穩定時將出現何種特徵,如何盡快恢復其正常運行等。系統保護的任務就是當大電力系統正常運行被破壞時,盡可能將其影響范圍限制到最小,負荷停電時間減到最短。此外,機、爐、電任一部分的故障均影響電能的安全生產,特別是大機組和大電力系統的相互影響和協調正成為電能安全生產的重大課題。因此,系統的繼電保護和安全自動裝置的配置方案應考慮機、爐等設備的承變能力,機、爐設備的設計製造也應充分考慮電力系統安全經濟運行的實際需要。為了巨型發電機組的安全,不僅應有完善的繼電保護,還應研究、推廣故障預測技術。
③ 高壓10KV配電櫃絕緣測量、繼電保護實驗怎麼做
開關櫃如果是出廠試驗,按照GB3906的要求進行即可。絕緣試驗只做工頻耐壓試驗;繼電保護實際就是標准上所說的接線正確性檢查,依據圖紙,通過模擬動作信號(加電流、或加電壓、或短接/斷開等)在開關櫃上進行電氣操作即可判斷。
防性試驗是為了發現運行中設備的隱患,預防發生事故或設備損壞,對設備進行的檢查、試驗或監測,也包括取油樣或氣樣進行的試驗。高壓配電室預防性試驗都要做的常規試驗有:
一、電氣設備絕緣性試驗,具體有:
1、絕緣電阻。
2、測量介質損耗因數tgδ (測試設備:101介損測試)。
3、直流耐壓試驗和測量泄漏電流 (測試設備:ZGF 直高發)。
4、交流耐壓試驗(工頻50hz,變頻30-300hz,0.1hz超低頻),測試設備:MSXB 串聯諧振交流耐壓試驗裝置。
(3)繼電保護裝置的實驗過程擴展閱讀:
一級配電設備,統稱為動力配電中心。它們集中安裝在企業的變電站,把電能分配給不同地點的下級配電設備。這一級設備僅靠降壓變壓器,故電氣參數要求較高,輸出電路容量也較大。
二級配電設備,是動力配電櫃和電動機控制中心的統稱。動力配電櫃使用在負荷比較分散、迴路較少的場合;電動機控制中心用於負荷集中、迴路較多的場合。它們把上一級配電設備某一電路的電能分配給就近的負荷。這級設備應對負荷提供保護、監視和控制。
末級配電設備總稱為照明動力配電箱。它們遠離供電中心,是分散的小容量配電設備。
④ 高壓繼電保護試驗方法及步驟
高壓繼電保護就是高壓保護繼電器吧?它分別對過壓、過流(短路)掉相(內差動).........進行保護。當容然也要看保護的對象,比如高壓電機的過流還要有個躲避時間的(反時限)的測試。只要懂被保護對象的特徵,對照繼電氣的說明書就可以試驗了。當然在實驗中要注意安全。試過壓、過流地接線要對。電流互感器的接線一定要牢固(因為恆流源是不能開路的)。不要把他看得很神秘。實驗就是用電壓互感器模擬高電壓、電流互感器模擬大電流在實驗室里試試它的性能而已。
⑤ 微機繼電保護測試儀的差動試驗教程
微機繼電保護測試儀差動試驗
■ 界面說明
差動試驗中,裝置從Ia、Ib端子輸出兩路電流,主要用於測試差動繼電器。
Ia相作動作電流Idz,固定為基波,可變幅度。
Ib相作制動電流Izd,可設定為直流、基波、二次電流,可設定各次的幅值。
做差動繼電器的比率制動特性時,在Izd的基波數值處設定製動電流值,做直流助磁特性時,在直流數值處設定電流值,做二次諧波制動特性時在二次電流處設定電流值。
Izd、Idz輸出交流時,最大電流30A;Izd輸出直流時,最大電流10A。
需要輸入的各種設定量:
Idz初值、變化步長、相位;
Izd各次量的幅值、相位;
手動變化 / 自動變化
試驗中可變化的變數為Idz幅值、 Idz的相位。
l開入量:測試時,被測元件的接點可接入任一路開關量輸入端子中。
l開出量:兩路輸出節點,一路跟蹤試驗的過程,在試驗按下「開始」時閉合,試驗「停止」時斷開;另一路跟蹤試驗數據的變化,即在試驗開始後第一次按動「▲」或「▼」按鈕時閉合,試驗「停止」時斷開。
l數據記錄區:保護動作、返回時除記錄動作時間及返回時間外,又邊兩行顯示依次為動作、返回時Idz、Izd的各次電流值。
數據設定完畢後,選定「確認」,屏幕將顯示繼電器接點狀態圖,選定「開始」即開始輸出進行試驗,試驗中變化量可以自動變化也可手動變化,試驗方法類同交流試驗。當繼電器接點動作及返回時,屏幕上測試記錄區將顯示被測繼電器的動作時間和返回時間、Idz和Izd的電流值。
⑥ 繼電保護裝置的工作原理
.變配電站繼電保護
1)變配電站繼電保護的作用
變配電站繼電保護能夠在變配電站運行過程中發生故障(三相短路、兩相短路、單相接地等)和出現不正常現象時(過負荷、過電壓、低電壓、低周波、瓦斯、超溫、控制與測量迴路斷線等),迅速有選擇性發出跳閘命令將故障切除或發出報警,從而減少故障造成的停電范圍和電氣設備的損壞程度,保證電力系統穩定運行。
2)變配電站繼電保護的基本工作原理
變配電站繼電保護是根據變配電站運行過程中發生故障時出現的電流增加、電壓升高或降低、頻率降低、出現瓦斯、溫度升高等現象超過繼電保護的整定值(給定值)或超限值後,在整定時間內,有選擇的發出跳閘命令或報警信號。
根據電流值來進行選擇性跳閘的為反時限,電流值越大,跳閘越快。根據時間來進行選擇性跳閘的稱為定時限保護,定時限在故障電流超過整定值後,經過時間定值給定的時間後才出現跳閘命令。瓦斯與溫度等為非電量保護。
可靠系數為一個經驗數據,計算繼電器保護動作值時,要將計算結果再乘以可靠系數,以保證繼電保護動作的准確與可靠,其范圍為1.3~1.5。
發生故障時的最小值與保護的動作值之比為繼電保護的靈敏系數,一般為1.2~2,應根據設計規范要進行選擇。
3)變配電站繼電保護按保護性質分類
4)變電站繼電保護按被保護對象分類
⑦ 有誰知道微機繼電保護和測試儀的差動實驗的整組實驗要怎麼做,最好有完整的過程,詳細一點了!
你好,微機繼電保護和測試儀的差動實驗的整組實驗具體操作步驟:
整組試驗相當於繼電保護裝置的靜模試驗,通過設置各試驗參數,模擬各種瞬時、永久性的單相接地、相間短路或轉換性故障,以達到對距離、零序保護裝置以及重合閘的動作進行整組試驗或定值校驗。下面以「整組試驗Ⅰ」為例,簡要說明其使用方法。軟體界面如圖。
整組校驗過流、零序和距離等保護,進行整組傳動試驗
能測試在有(無)檢同期和檢無壓條件下,重合閘及後加速動作情況
能模擬轉換性故障、反方向故障
第一節 界面說明
故障量設置
● 故障類型
可設定為AN、BN、CN、AB、BC、CA、ABN、BCN、CAN、ABC型故障。
● 整定阻抗
按照定值單給定的阻抗設置方式,故障阻抗可以Z、Φ方式輸入或R、X方式輸入,當以一種方式輸入,另一種方式的值軟體會自動計算出來。
● 短路阻抗倍數
為n×「整定阻抗」,以此值作為短路點阻抗進行模擬。一般按0.95或1.05倍整定值進行檢查。如果不滿足,也可以0.8或1.2倍整定值進行檢查。這是「容忍性」的檢查界限,如果保護還不能正確動作,請檢查其它方面的原因。
● 零序補償系數
Ko = ( Z0 / Z1 – 1 ) / 3
如果正序組抗角Φ(Z1)與零序阻抗角Φ(Z0)不等,此時Ko為一復數,則常用Kor、Kox進行計算。
Kor = ( R0 / R1 – 1 ) / 3 Kox = ( X0 / X1 – 1 ) / 3
對某些保護(如901系列)以Ko、Φ方式計算的,如果Φ(Z1)=Φ(Z0),即PS1=PS0,則Ko為一實數,此時需設置Kor=Kox=Ko 。
● 故障方向
如果保護具有方向性,請注意選擇正確的故障方向。
● 故障性質
選擇「瞬時性」或「永久性」故障的不同點在於:在「時間控制」的試驗方式下,選擇「瞬時性」 故障時,當測試儀接收到保護的動作信號後即停止故障輸出進入下一狀態,盡管此時故障時間還沒有結束;但在「永久性」故障時,即便測試儀接收到保護的動作信號,故障量繼續存在,直到所設置的「故障持續時間」 到。也就是說,「永久性」故障時,測試儀的故障輸出時間只受「故障持續時間」控制。因此,在「永久性」故障下試驗容易造成後加速保護動作,並且重合閘無法重合。所以,建議一般選擇「瞬時性」故障方式。
● 故障電流
以上只設置了相應的短路阻抗,如果再告訴軟體一定的故障電流,軟體將自動計算出相應的故障電壓,由測試儀輸出相應的故障電壓和電流給保護。設置的故障電流應滿足以下要求:1、大於保護的啟動電流;2、故障電流與短路阻抗的乘積應不大於57.7V。
● 時間控制/接點控制
接點控制時,由測試儀接收到的保護的跳閘、重合閘、永跳接點變位信號來控制試驗狀態,決定測試儀在相應狀態應輸出的電流、電壓。
時間控制時,裝置根據所設置的時間順序,依次輸出故障前、故障時、跳閘、重合閘、永跳後的各種量,保護跳合閘時只記錄時間,而不改變各種量的輸出進程。
故障時間、斷開時間、重合時間
在時間控制方式,用於控制輸出故障量的持續時間、故障斷開後輸出正常量的持續時間、重合閘再次輸出故障量的持續時間,見上圖。在接點控制時不起作用。
轉換性故障/非轉換性故障
用於設置轉換性故障。從故障開始時刻起,當轉換時間到,無論保護是否動作跳開斷路器,均進入轉換後故障狀態。但跳開相的電壓電流不受轉換性故障狀態影響,其電壓V=57.7V(PT安裝在母線側)或0V (PT安裝在線路側),I=0A。故障轉換時間是指從第一次故障開始時算起的時間。
轉換後故障類型
可設定為AN、BN、CN、AB、BC、CA、ABN、BCN、CAN、ABC型。一般轉換後的故障類型設置為與第一次故障類型不同更符合實際。
轉換起始時刻和轉換時間
可以設定為從第一次開始故障時起算,還是從保護跳閘後起算,還是從重合閘後起算,何時發生故障轉換。
故障起始角
故障發生時刻電壓初始相角。由於三相電壓電流相位不一致,合閘角與故障類型有關,一般以該類型故障的參考相進行計算:單相故障以故障相、兩相短路或兩相接地以非故障相、三相短路以A相進行計算。
PT安裝位置
模擬一次側電壓互感器是安裝在母線側還是線路側。PT裝於母線側時,故障相斷開後,該相電流為零,電壓恢復到正常相電壓(V=57.7V,I=0A); PT裝於線路側時,故障相斷開後,該相電流及電壓均為零(V=0V,I=0A)。
分相跳閘/三相跳閘
用於定義開入量A、B、C三端子是作為「跳A」、 「跳B」、 「跳C」端子還是「三跳」端子。若設為「分相跳閘」時,則單相故障時可以模擬只跳開故障相。即這種情況下,「跳A」、「跳B」、「跳C」哪幾個信號到,模擬哪幾相跳開。
斷路器斷開/合閘延時
模擬斷路器分閘/合閘時間。裝置接收到保護跳/合閘信號後,將等待一段開關分閘/合閘延時,然後將電壓電流切換到跳開/合閘後狀態。
故障後開出1延時閉合時間
輸出故障量後開出1將會延時這一時間閉合。此功能可用於:在試驗高頻保護時,用開出1模擬收發信機的「對側收信輸入」信號。
開出量2
開出2跟蹤斷路器的狀態變化,即保護跳閘時,開出2斷開,保護重合時,開出2閉合。故開出2可以作為模擬斷路器使用。
檢同期重合閘及Ux設置
Ux選擇
Ux是特殊相,可設定輸出 +3U0、-3U0、+×3U0、-×3U0、檢同期Ua、檢同期Ub、檢同期Uc、檢同期Ubc、檢同期Uca、檢同期Uab。
前4種3U0的情況,Ux的輸出值由當前輸出的Ua、Ub、Uc組合出的3U0成分乘以各系數得出,並跟隨其變化。
若選等於某檢同期抽取電壓值,則在測試線路保護檢同期重合閘時,Ux用於模擬線路側抽取電壓。以檢同期Ua為例,在斷路器合上狀態,Ux輸出值始終等於母線側Ua(但數值為100V),在保護跳閘後的斷開狀態,Ux值則等於所設定的檢同期電壓幅值和相角,該值可以設定為與此刻的Ua數值或相位有差,用以檢驗保護在此種兩側電壓有差的情況下的檢同期重合閘情況。
整組試驗Ⅱ說明
整組試驗Ⅱ與整組試驗Ⅰ的功能基本相同。整組試驗Ⅰ是按照阻抗方式設定各種故障情況,用於保護進行整組試驗,但對於某些保護無法獲知故障阻抗,而只有故障電壓和電流,如零序保護或35KV線路保護,此時可以用整組試驗Ⅱ進行試驗。
故障類型
可設定為AN、BN、CN、AB、BC、CA、ABC型故障。
故障電壓U
對於單相故障和三相故障,故障電壓U為故障相電壓值,對於相間故障,故障電壓U為故障兩相的線電壓值。
整定電流I
為保護某段整定電流值。
短路電流倍數
短路電流為試驗倍數n×「整定電流」,以此值作為短路點電流進行模擬試驗。
注意:
1. 整組試驗中,所有故障數據全部由計算機完成。計算機根據所設定的故障電流和故障阻抗計算得出的短路電壓,每相不得大於額定電壓(57.7V),如果過大,則自動降低故障電流值,以滿足Vf ≤ 額定電壓(57.7V)的條件。
2. 如果故障阻抗較小,一般應設置較大故障電流,故障阻抗較大,可設置較小故障電流,以使故障電壓比較適當。這也符合實際運行情況。否則有可能影響測量結果。
其它各選項以及測試過程均與整組試驗1完全相同。
第二節 試驗指導
整組試驗過程說明
數據設定完畢,按下「開始試驗」,裝置輸出「正常狀態」的各相對稱量,此時各相電壓為為額定電壓(57.7V)、電流為負荷電流。按下 「開始故障」按鈕,或「開入c」接通,裝置進入故障狀態,輸出故障電流、電壓,加至保護裝置上。保護跳閘後,裝置輸出跳閘後狀態量。保護重合閘後,如果是瞬時性故障,裝置輸出正常量(各相電壓為57.7V、電流為負荷電流);如果是永久性故障,裝置再次輸出故障量,至保護第二次跳閘(永跳)後,再恢復輸出正常量。
「開入c」接通時裝置自動進入故障狀態
此功能有兩種作用: 1 、可模擬手合到故障線路後加速跳閘,可以很方便地測出動作時間。具體做法是將手合接點或TWJ接點接至「開入c」,手動合閘時接點動作測試儀即輸出故障量,可測試保護的動作情況。2、可由GPS 裝置的接點啟動故障,模擬線路兩側同步故障。
試驗期間,任何時候按下「停止」鍵,則試驗過程中止並退出。
試驗結束後,計算機自動將測試記錄區中的測試結果在硬碟「試驗報告\整組試驗\」子目錄下按文本格式存檔,並可用「列印」按鈕進行顯示、列印。亦可以拷貝出來進行編輯、修改。
參考資料:http://www.whhuatian.com/shownews_jswz.asp?id=3847
⑧ 繼電保護測試儀主要做哪些試驗
繼電保護測抄試儀主要是圍繞繼電器,微機保護,以及其他的保護裝置做預防性試驗,繼電器試驗建議試驗的模塊有:直流試驗,交直流試驗,交流試驗,差動試驗, 差動諧波試驗,功率阻抗,功率方向及阻抗試驗,同期試驗;微機保護試驗主要做線路保護,發變組保護相關試驗,還有就是自動准同期裝置,備自投裝置,母線差動保護相關試驗!
⑨ 繼電保護裝置更換電源板後應進行哪些試驗
更換電源板後,要進行如下工作:
1、帶電運行拷機時間大於48H;
2、對電源板進行自啟動性能測試,測出啟動電壓和返回電壓;
3、在直流電壓輸出80%、100%、110%時分別測量裝置電源板輸出的24V、15V、-15V、5V電壓,應基本相同;
4、拉合直流測試緩升緩降檢查:拉合三次直流工作電源及將直流電源緩慢變化(降或升),保護裝置應不誤動和誤發保護動作信號;
5、穩定性測試:直流電源分別調至80%、100%、110%額定電壓值,CPU開出傳動保護動作。保護裝置應能正確動作出口 。