1. 继电保护有诸如三段保护,差动保护,距离保护等。但是我们在设计时候具体使用那些保护不可能全部都用
正如你上面说的,发电机、变压器的保护基本上是根据电压等级以及容量大小来选择的,基本上的保护就是那么几种。可以根据需要以及实际情况选择最适合实际运行的保护项目。
线路保护,也无非就是那么几种,像普通的架空线路,也基本上是根据电压等级,输送距离,以及线路敷设场合等一些条件来选择的。并且基本上是以电压等级和输送距离来选择使用合适的保护。
像普通的低压输电线路,一般装设三段式过流保护和接地保护就可以了,现在的万能式断路器,就能实现这种保护。
高压的架空线路保护,一般都有线路纵联差动保护,且为主保护。
另外,现在的线路继电综合保护装置,基本上提供所有的保护以及监视功能,例如电压类的保护、差动、零序、低周自动减载、重合闸功能等。只需要根据实际情况计算并且设置好保护定值,并在综保当中投入相应的保护即可。
2. 微机电流、电压保护有何特点
电压保护值在面板上有一只电位器,可以人工设定。而电流保护值是不能人工设定的,机内已经定死,一般为额定电流的1.2~1.5倍。需要说明的是,电压保护会立即快速启动,过流保护则有一秒左右的延时。
在设计过流保护时,要避开突发短路时的电流冲击,而仅考虑使输出过电流的时长达到一定的值才启动过流保护。
电流、电压保护是针对机内故障的,因此既然发生,电源就不应自动恢复。如果一定要再现,必须关机后重新开机。而短路保护、电流报警、短路报警功能是面对用户的,如果电流已经下降,短路已经排除,相对的报警声就会自动解除,电压就会自动恢复正常。
(2)微机输电线路电流差动保护装置设计扩展阅读
传统的继电保护装置是使输入的电流、电压信号直接在模拟量之间进行比较和运算处理,使模拟量与装置中给定的机械量(如弹簧力矩)或电气量(如门槛电压)进行比较和运算处理,决定是否跳闸。
计算机系统只能作数字运算或逻辑运算,因此微机保护的工作过程大致是:当电力系统发生故障时,故障电气量通过模拟量输入系统转换成数字量,然后送入计算机的中央处理器,对故障信息按相应的保护算法和程序进行运算,且将运算的结果随时与给定的整定值进行比较,判别是否发生故障。
一旦确认区内故障发生,根据开关量输入的当前断路器和跳闸继电器的状态,经开关量输出系统发出跳闸信号,并显示和打印故障信息。微机保护由硬件和软件两部分组成。微机保护的软件由初始化模块、数据采集管理模块、故障检出模块、故障计算模块、自检模块等组成。
通常微机保护的硬件电路由六个功能单元构成,即数据采集系统、微机主系统、开关量输入输出电路、工作电源、通信接口和人机对话系统。
常见的电压保护元器件或设备有防雷器、压敏电阻、避雷器等。在通信电源领域,为防止雷电瞬间高电压对其造成巨大损害,通常会配置压敏电阻对其进行过压防雷保护。
当雷电产生的瞬间高电压施加在压敏电阻两端时,压敏电阻阻值变得无穷小,使得压敏电阻导通并将雷电产生的大电流引入大地,从而保护电源设备不受雷电损伤。在电源系统侧通常会使用防雷器对交流、直流进行过压保护。
3. 线路光纤差动保护的原理:
首先,光纤差动保护的原理和一般的纵联差动保护原理基本上是一样的,都是保护装置通过计算三相电流的变化,判断三相电流的向量和是否为零来确定是否动作,当接在电流互感器的二次侧的电流继电器(包括零序电流)中有电流流过达到保护动作整定值是,保护就动作,跳开故障线路的开关。即使是微机保护装置,其原理也是这样的。
4. 微机继电保护测试仪的差动试验教程
微机继电保护测试仪差动试验
■ 界面说明
差动试验中,装置从Ia、Ib端子输出两路电流,主要用于测试差动继电器。
Ia相作动作电流Idz,固定为基波,可变幅度。
Ib相作制动电流Izd,可设定为直流、基波、二次电流,可设定各次的幅值。
做差动继电器的比率制动特性时,在Izd的基波数值处设定制动电流值,做直流助磁特性时,在直流数值处设定电流值,做二次谐波制动特性时在二次电流处设定电流值。
Izd、Idz输出交流时,最大电流30A;Izd输出直流时,最大电流10A。
需要输入的各种设定量:
Idz初值、变化步长、相位;
Izd各次量的幅值、相位;
手动变化 / 自动变化
试验中可变化的变量为Idz幅值、 Idz的相位。
l开入量:测试时,被测元件的接点可接入任一路开关量输入端子中。
l开出量:两路输出节点,一路跟踪试验的过程,在试验按下“开始”时闭合,试验“停止”时断开;另一路跟踪试验数据的变化,即在试验开始后第一次按动“▲”或“▼”按钮时闭合,试验“停止”时断开。
l数据记录区:保护动作、返回时除记录动作时间及返回时间外,又边两行显示依次为动作、返回时Idz、Izd的各次电流值。
数据设定完毕后,选定“确认”,屏幕将显示继电器接点状态图,选定“开始”即开始输出进行试验,试验中变化量可以自动变化也可手动变化,试验方法类同交流试验。当继电器接点动作及返回时,屏幕上测试记录区将显示被测继电器的动作时间和返回时间、Idz和Izd的电流值。
5. 线路差动保护和微机线路保护有什么区别,还有差动保护的原理是什么
差动保护是线路保护的一种,微机线路保护包括电流速断、过流、差动、距离等。
差动保护的实质是比较线路两侧的电流方向,正常运行或区外故障时,线路首端电流是由母线流向线路、线路末端电流是由线路流向母线,保护不动作。线路内部故障时,在两侧都有电源的情况下,两侧电流都是由母线流向线路,单侧电源时,首端由母线流向线路,末端没有电流,则差动保护动作跳闸。
6. 简述输电线纵联差动保护的工作原理是什么
三段式电流保护指的是电流速断保护(第一段)、限时电流速断保护(第二段)、定时限过电流保护(第三段)相互配合构成的一套保护。
一段又叫电流速断保护,没有时限,按躲开本段末端最大短路电流整定。
二段又叫限时电流速断,按躲开下级各相邻元件电流速断保护的最大动作范围整定,可以作为本段线路一段的后备保护,比一段多时间t时限。
三段又叫过电流保护,按照躲开本元件最大负荷电流来整定,具有比二段更长的时限,可以作为一二段的后备保护,保护范围最大,时限最长。
变压器纵差保护是按照循环电流原理构成的,变压器纵差保护的原理要求变压器在正常运行和纵差保护区(纵差保护区为电流互感器TA1、TA2之间的范围)外故障时,流入差动继电器中的电流为零,保证纵差保护不动作。
但由于变压器高压侧和低压侧的额定电流不同,因此,为了保证纵差保护的正确工作,就须适当选择两侧电流互感器的变比,使得正常运行和外部故障时,两个电流相等。
7. 有谁知道微机继电保护和测试仪的差动实验的整组实验要怎么做,最好有完整的过程,详细一点了!
你好,微机继电保护和测试仪的差动实验的整组实验具体操作步骤:
整组试验相当于继电保护装置的静模试验,通过设置各试验参数,模拟各种瞬时、永久性的单相接地、相间短路或转换性故障,以达到对距离、零序保护装置以及重合闸的动作进行整组试验或定值校验。下面以“整组试验Ⅰ”为例,简要说明其使用方法。软件界面如图。
整组校验过流、零序和距离等保护,进行整组传动试验
能测试在有(无)检同期和检无压条件下,重合闸及后加速动作情况
能模拟转换性故障、反方向故障
第一节 界面说明
故障量设置
● 故障类型
可设定为AN、BN、CN、AB、BC、CA、ABN、BCN、CAN、ABC型故障。
● 整定阻抗
按照定值单给定的阻抗设置方式,故障阻抗可以Z、Φ方式输入或R、X方式输入,当以一种方式输入,另一种方式的值软件会自动计算出来。
● 短路阻抗倍数
为nד整定阻抗”,以此值作为短路点阻抗进行模拟。一般按0.95或1.05倍整定值进行检查。如果不满足,也可以0.8或1.2倍整定值进行检查。这是“容忍性”的检查界限,如果保护还不能正确动作,请检查其它方面的原因。
● 零序补偿系数
Ko = ( Z0 / Z1 – 1 ) / 3
如果正序组抗角Φ(Z1)与零序阻抗角Φ(Z0)不等,此时Ko为一复数,则常用Kor、Kox进行计算。
Kor = ( R0 / R1 – 1 ) / 3 Kox = ( X0 / X1 – 1 ) / 3
对某些保护(如901系列)以Ko、Φ方式计算的,如果Φ(Z1)=Φ(Z0),即PS1=PS0,则Ko为一实数,此时需设置Kor=Kox=Ko 。
● 故障方向
如果保护具有方向性,请注意选择正确的故障方向。
● 故障性质
选择“瞬时性”或“永久性”故障的不同点在于:在“时间控制”的试验方式下,选择“瞬时性” 故障时,当测试仪接收到保护的动作信号后即停止故障输出进入下一状态,尽管此时故障时间还没有结束;但在“永久性”故障时,即便测试仪接收到保护的动作信号,故障量继续存在,直到所设置的“故障持续时间” 到。也就是说,“永久性”故障时,测试仪的故障输出时间只受“故障持续时间”控制。因此,在“永久性”故障下试验容易造成后加速保护动作,并且重合闸无法重合。所以,建议一般选择“瞬时性”故障方式。
● 故障电流
以上只设置了相应的短路阻抗,如果再告诉软件一定的故障电流,软件将自动计算出相应的故障电压,由测试仪输出相应的故障电压和电流给保护。设置的故障电流应满足以下要求:1、大于保护的启动电流;2、故障电流与短路阻抗的乘积应不大于57.7V。
● 时间控制/接点控制
接点控制时,由测试仪接收到的保护的跳闸、重合闸、永跳接点变位信号来控制试验状态,决定测试仪在相应状态应输出的电流、电压。
时间控制时,装置根据所设置的时间顺序,依次输出故障前、故障时、跳闸、重合闸、永跳后的各种量,保护跳合闸时只记录时间,而不改变各种量的输出进程。
故障时间、断开时间、重合时间
在时间控制方式,用于控制输出故障量的持续时间、故障断开后输出正常量的持续时间、重合闸再次输出故障量的持续时间,见上图。在接点控制时不起作用。
转换性故障/非转换性故障
用于设置转换性故障。从故障开始时刻起,当转换时间到,无论保护是否动作跳开断路器,均进入转换后故障状态。但跳开相的电压电流不受转换性故障状态影响,其电压V=57.7V(PT安装在母线侧)或0V (PT安装在线路侧),I=0A。故障转换时间是指从第一次故障开始时算起的时间。
转换后故障类型
可设定为AN、BN、CN、AB、BC、CA、ABN、BCN、CAN、ABC型。一般转换后的故障类型设置为与第一次故障类型不同更符合实际。
转换起始时刻和转换时间
可以设定为从第一次开始故障时起算,还是从保护跳闸后起算,还是从重合闸后起算,何时发生故障转换。
故障起始角
故障发生时刻电压初始相角。由于三相电压电流相位不一致,合闸角与故障类型有关,一般以该类型故障的参考相进行计算:单相故障以故障相、两相短路或两相接地以非故障相、三相短路以A相进行计算。
PT安装位置
模拟一次侧电压互感器是安装在母线侧还是线路侧。PT装于母线侧时,故障相断开后,该相电流为零,电压恢复到正常相电压(V=57.7V,I=0A); PT装于线路侧时,故障相断开后,该相电流及电压均为零(V=0V,I=0A)。
分相跳闸/三相跳闸
用于定义开入量A、B、C三端子是作为“跳A”、 “跳B”、 “跳C”端子还是“三跳”端子。若设为“分相跳闸”时,则单相故障时可以模拟只跳开故障相。即这种情况下,“跳A”、“跳B”、“跳C”哪几个信号到,模拟哪几相跳开。
断路器断开/合闸延时
模拟断路器分闸/合闸时间。装置接收到保护跳/合闸信号后,将等待一段开关分闸/合闸延时,然后将电压电流切换到跳开/合闸后状态。
故障后开出1延时闭合时间
输出故障量后开出1将会延时这一时间闭合。此功能可用于:在试验高频保护时,用开出1模拟收发信机的“对侧收信输入”信号。
开出量2
开出2跟踪断路器的状态变化,即保护跳闸时,开出2断开,保护重合时,开出2闭合。故开出2可以作为模拟断路器使用。
检同期重合闸及Ux设置
Ux选择
Ux是特殊相,可设定输出 +3U0、-3U0、+×3U0、-×3U0、检同期Ua、检同期Ub、检同期Uc、检同期Ubc、检同期Uca、检同期Uab。
前4种3U0的情况,Ux的输出值由当前输出的Ua、Ub、Uc组合出的3U0成分乘以各系数得出,并跟随其变化。
若选等于某检同期抽取电压值,则在测试线路保护检同期重合闸时,Ux用于模拟线路侧抽取电压。以检同期Ua为例,在断路器合上状态,Ux输出值始终等于母线侧Ua(但数值为100V),在保护跳闸后的断开状态,Ux值则等于所设定的检同期电压幅值和相角,该值可以设定为与此刻的Ua数值或相位有差,用以检验保护在此种两侧电压有差的情况下的检同期重合闸情况。
整组试验Ⅱ说明
整组试验Ⅱ与整组试验Ⅰ的功能基本相同。整组试验Ⅰ是按照阻抗方式设定各种故障情况,用于保护进行整组试验,但对于某些保护无法获知故障阻抗,而只有故障电压和电流,如零序保护或35KV线路保护,此时可以用整组试验Ⅱ进行试验。
故障类型
可设定为AN、BN、CN、AB、BC、CA、ABC型故障。
故障电压U
对于单相故障和三相故障,故障电压U为故障相电压值,对于相间故障,故障电压U为故障两相的线电压值。
整定电流I
为保护某段整定电流值。
短路电流倍数
短路电流为试验倍数nד整定电流”,以此值作为短路点电流进行模拟试验。
注意:
1. 整组试验中,所有故障数据全部由计算机完成。计算机根据所设定的故障电流和故障阻抗计算得出的短路电压,每相不得大于额定电压(57.7V),如果过大,则自动降低故障电流值,以满足Vf ≤ 额定电压(57.7V)的条件。
2. 如果故障阻抗较小,一般应设置较大故障电流,故障阻抗较大,可设置较小故障电流,以使故障电压比较适当。这也符合实际运行情况。否则有可能影响测量结果。
其它各选项以及测试过程均与整组试验1完全相同。
第二节 试验指导
整组试验过程说明
数据设定完毕,按下“开始试验”,装置输出“正常状态”的各相对称量,此时各相电压为为额定电压(57.7V)、电流为负荷电流。按下 “开始故障”按钮,或“开入c”接通,装置进入故障状态,输出故障电流、电压,加至保护装置上。保护跳闸后,装置输出跳闸后状态量。保护重合闸后,如果是瞬时性故障,装置输出正常量(各相电压为57.7V、电流为负荷电流);如果是永久性故障,装置再次输出故障量,至保护第二次跳闸(永跳)后,再恢复输出正常量。
“开入c”接通时装置自动进入故障状态
此功能有两种作用: 1 、可模拟手合到故障线路后加速跳闸,可以很方便地测出动作时间。具体做法是将手合接点或TWJ接点接至“开入c”,手动合闸时接点动作测试仪即输出故障量,可测试保护的动作情况。2、可由GPS 装置的接点启动故障,模拟线路两侧同步故障。
试验期间,任何时候按下“停止”键,则试验过程中止并退出。
试验结束后,计算机自动将测试记录区中的测试结果在硬盘“试验报告\整组试验\”子目录下按文本格式存档,并可用“打印”按钮进行显示、打印。亦可以拷贝出来进行编辑、修改。
参考资料:http://www.whhuatian.com/shownews_jswz.asp?id=3847