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丁书文版电力系统自动装置原理

发布时间:2023-04-07 07:20:34

1. 电力系统低频减载装置工作原理

因为每种的电力系统在降频之后,那么它的这个装置的工作原理是不一样的,所以应该去分别查询。

2. 电力系统自动装置的作用

电力系统自动装置的作用是防止电力系统失去稳定、避免电力系统发生大面积停电。

电力系统常见的自动装置有:

1、发电机自动励磁-自动调节励磁。同步发电机为了实现能量的转换,需要有一个直流磁场而产生这个磁场的直流电流,称为发电机的励磁电流。根据励磁电流的供给方式,凡是从其它电源获得励磁电流的发电机,称为他励发电机,从发电机本身获得励磁电源的,则称为自励发电机。

2、电源备自投(BZT)---备用电源自动投入。备自投是备用电源自动投入使用装置的简称,应急照明系统就是一个备自投备自投的电源系统。备用电源自动投入使用装置通常采用继电接触器作为蓄电池自投备的控制。当主电源故障,继电接触器控制系统的控制触头自动闭合自动将蓄电池与应急照明电路接通。

3、自动重合-自动判断故障性质,自动合闸。自动重合闸装置是将因故障跳开后的断路器按需要自动投入的一种自动装置。

4、自动准同期---自动调节,实现准同期并列。自动准同期是利用频差检查、压差检查及恒定导前时间的原理,通过时间程序与逻辑电路,按照一定的控制策略进行综合而成的,它能圆满地完成准同期并列的基本要求简称AS。

5、还有自动抄表,自动报警,自动切换,自动开启,自动点火,自动保护,自动灭火,等等。

(2)丁书文版电力系统自动装置原理扩展阅读:

电力系统中装设的反事故自动装置:

①继电保护装置:其功能是防止系统故障对电气设备的损坏,常用来保护线路、母线、发电机、变压器、电动机等电气设备。按照产生保护作用的原理,继电保护装置分为过电流保护、方向保护、差动保护、距离保护和高频保护等类型。

②系统安全保护装置:用以保证电力系统的安全运行,防止出现系统振荡、失步解列、全网性频率崩溃和电压崩溃等灾害性事故。系统安全保护装置按功能分为4种形式:

一是属于备用设备的自动投入,如备用电源自动投入,输电线路的自动重合闸等;

二是属于控制受电端功率缺额,如低周波自动减负荷装置、低电压自动减负荷装置、机组低频自起动装置等;

三是属于控制送电端功率过剩,如快速自动切机装置、快关汽门装置、电气制动装置等;

四是属于控制系统振荡失步,如系统振荡自动解列装置、自动并列装置等。

3. 电力系统自动装置原理

在电力学中,谐振的概念如下:当激励电源的频率等于电路的固有频率时,电路的电磁振荡的振幅将达到峰值。在电子与无线电领域,谐振常用于目标电信号的选取。类似地,在电力系统中,谐振也应用于诸多领域。

本文以消弧线圈的自动调谐装置为例,结合其工作原理,阐述在快速熄弧以及电压恢复等方面,谐振得到了怎样的应用。

一、自动调谐指标

小电流接地系统中通常需要加装消弧线圈,其目的在于确保单相接地故障时,消弧线圈能够补偿流经故障点的电容电流,从而降低故障点出现电弧的可能性。

消弧线圈在加装自动调谐装置后,强化了补偿跟随与补偿精度两方面的功能。自动调谐装置会根据系统电容电流大小,自动调节消弧线圈档位,从而确保档位电流与电容电流相匹配;同时装置会按照预先设定的调谐指标,选取能够达到最优调谐效果的档位。

自动调谐指标如下:

(1)残流

定义:电容电流与电感电流之差:IC-IL

国网公司在《变电运维管理规定~消弧线圈运维细则》中指出,安装自动调谐装置的消弧线圈,正常运行条件下,残流应在10A以内。

规定10A的目的在于,考虑到发生间歇性弧光接地的可能性,尽量减少单相接地故障时,流经故障点的电流数值(补偿后的电流)。

同时,值得注意的是,此处的残流特指过补偿状态下(电感电流大于电容电流)的数值。即,调谐装置既要保证系统处于过补偿状态,也要保证过补偿的程度不能过大。

(2)脱谐度

定义:电容电流与电感电流的差值与电容电流之比:(IC-IL)/IC。

同样地,guo网公司在《bian电运维管理规定~消弧线圈运维细则》中规定,安装自动调谐装置的消弧线圈,正常运行条件下,脱谐度应在5%~20%。

从脱谐度的取值范围可以看出,该指标整定时有两点考虑:

1)脱谐度不宜过小。脱谐度表征系统偏离谐振状态的程度。此处谐振特指消弧线圈与系统对地电容之间的串联谐振,该谐振会带来中性点过电压;因此过小的脱谐度增大系统发生串联谐振的风险。

2)脱谐度不宜过大。与根据残流整定原理类似,在脱谐度过大,补偿程度过深时,瞬时单相接地故障后,电弧熄灭速度与系统电压恢复速度较慢,不利于系统的稳定运行。

4. 电力系统自动化的结构

Automation of Electric Power Systems对电能生产、传输和管理实现自动控制、自动调度和自动化管理。电力系统是一个地域分布辽阔,由发电厂、变电站、输配电网络和用户组成的统一调度和运行的复杂大系统。电力系统自动化的领域包括生产过程的自动检测、调节和控制,系统和元件的自动安全保护,网络信息的自动传输,系统生产的自动调度,以及企业的自动化经济管理等。电力系统自动化的主要目标是保证供电的电能质量(频率和电压),保证系统运行的安全可靠,提高经济效益和管理效能。
传输系统
电力系统信息自动传输系统 简称远动系统。其功能是实现调度中心和发电厂变电站间的实时信息传输。自动传输系统由远动装置和远动通道组成。远动通道有微波、载波、高频、声频和光导通信等多种形式。远动装置按功能分为遥测、遥信、遥控三类。把厂站的模拟量通过变换输送到位于调度中心的接收端并加以显示的过程称为遥测。把厂站的开关量输送到接收端并加以显示的过程称为遥信。把调度端的控制和调节信号输送到位于厂站的接收端实现对调节对象的控制的过程,称为遥控或遥调。远动装置按组成方式可分为布线逻辑式远动装置和存储程序式逻辑装置。前者由硬件逻辑电路以固定接线方式实现其功能,后者是一种计算机化的远动装置。
事故装置
反事故自动装置的功能是防止电力系统的事故危及系统和电气设备的运行。在电力系统中装设的反事故自动装置有两种基本类型。①继电保护装置:其功能是防止系统故障对电气设备的损坏,常用来保护线路、母线、发电机、变压器、电动机等电气设备。按照产生保护作用的原理,继电保护装置分为过电流保护、方向保护、差动保护、距离保护和高频保护等类型。②系统安全保护装置:用以保证电力系统的安全运行,防止出现系统振荡、失步解列、全网性频率崩溃和电压崩溃等灾害性事故。系统安全保护装置按功能分为4种形式:一是属于备用设备的自动投入,如备用电源自动投入,输电线路的自动重合闸等;二是属于控制受电端功率缺额,如低周波自动减负荷装置、低电压自动减负荷装置、机组低频自起动装置等;三是属于控制送电端功率过剩,如快速自动切机装置、快关汽门装置、电气制动装置等;四是属于控制系统振荡失步,如系统振荡自动解列装置、自动并列装置等。

5. 110kv变电站综合自动化系统设计

变电站综合自动化系统的一次系统设计;
(4) 变电站综合自动化系统的二次系统设计;
(5) 线路微机保护系统设计(速断、过流、零序保护设计)
(6) 配电变压器微机保护系统设计

6. 有合肥工业大学研一研二的学哥学姐吗我想知道贵校电力系统及其自动化的导师的信息

教授,博士生导师

电气与自动化工程学院院长,教育部光伏系统工程研究中心主任。

长期从事电力系统自动化、新能源发电与节能技术等领域的教学与科研工作。

主要研究方向为
电力系统可靠性与安全防御、可再生能源与分布式发电系统、电力市场与电力系统规划、电力电子技术在电力系统中应用等。

主持完成国家973项目子课题、国家攀登B计划项目子课题、国家自然科学基金项目、教育部科学研究重大项目、教育部骨干教师项目、高校博士点基金项目和其它省部级科研项目20余项,完成企业委托项目30余项。在国家级重点学术期刊和国内外学术会议上发表论文120余篇,被EI等收录50余篇,获安徽省自然科学2等奖2项、优秀教学成果二等奖1项、优秀学术论文奖8项。

兼任安徽省学位委员会委员、学科评议组成员,合肥工业大学学位委员会委员,安徽省电机工程学会副理事长、中国电机工程学会理事、高级会员,可靠性专委会委员,中国电力行业可靠性管理委员会委员等。被授予全国教育系统劳动模范、安徽省学科拔尖人才等称号。

温阳东

教授,1955年9月生

1982年1月毕业于合肥工业大学自动化系并获工学学士学位;
1984年7月毕业于华中工学院(现华中科技大学)自动控制系,获工学硕士学位;
1987年晋升为讲师,1992年晋升为副教授,1997晋升为教授,现任合肥工业大学自动化研究所所长。

主要研究方向和成果
自动控制、计算机控制、现场总线技术应用、嵌入式系统、电力系统监控与继电保护。多年来一直从事自动控制、计算机控制、集散系统、现场总线控制系统和嵌入式系统的教学、研究和开发工作。近年来致力于现场总线技术、嵌入式系统技术的研究及其在变电站综合自动化系统中的应用研究,取得了一定的成果。
主持和参加包括省科技攻关课题在内的20多项科研项目,发表论文50多篇,出版教材一部。
35KV变电站综合自动化系统的开发研究获安徽省科技进步三等奖;
35KV变电站综合自动化系统的开发研究获阜阳市科技进步一等奖;
合肥卷烟厂5000Kg/h制丝线微机监控系统获安徽省科技进步二等奖;
NSYN--语音置乱器获中国人民解放军科学技术进步三等奖。

孙 鸣

教授

现从事电气工程及其自动化专业本科教学、电力系统及其自动化专业科研、硕士研究生教学以及指导硕士研究生等工作,兼任学院专业实验中心主任。

主要研究方向
为电力系统继电保护与调度自动化、分布式发电、用户电力技术。

近五年在核心期刊发表论文20篇,其中EI检索论文3篇。

完成中华电力教育基金会、安徽电网公司、许继电气公司以及平圩发电厂等单位的多项科研项目,项目总经费约50万元。

李生虎

李生虎,1974年6月生,研究员,博士,研究方向为电力系统运行与控制、柔性输电技术、电力系统可靠性。主持国家自然科学基金、安徽省优秀青年科技基金,参加国家973计划、攀登B计划、国家自然科学基金、高校博士点基金、安徽省自然科学基金等,以及国家电网公司、福建及安徽电力公司等合作项目。发表学术论文30多篇,相关期刊包括中国电机工程学报、电工技术学报、电力系统自动化、系统仿真学报、IEEE Trans PWDL、IET GTD、IJEEPS、IEEJ、KIEE等。2004年获安徽省自然科学二等奖(个人排名第二),2005年入选安徽省高校优秀中青年骨干教师计划。

张国荣

研究员,1963年2月生,工学博士,硕士生导师,能源研究所副所长。

1987年7月合肥工业大学计算机应用专业本科毕业
1995年2月合肥工业大学计算机应用专业硕士研究生毕业
2008年6月合肥工业大学电力电子与电力传动专业博士研究生毕业

主要研究方向
光伏系统技术,电能质量控制技术,计算机控制技术。

科研情况
主持或主要参加国家及省部级项目10余项,企业委托项目30余项;发表学术论文40余篇。
获奖情况
“深井光伏水泵系统”安徽省科技进步一等奖;
“双电源智能切换装置”上海铁路局科技进步一等奖;
2007年度合肥工业大学优秀硕士学位论文指导教师;
2008年度安徽省优秀硕士学位论文指导教师。

吴红斌

吴红斌,研究员,1972年8月生,工学博士,硕士生导师。

研究方向:

电力系统及其自动化专业方向,目前主要从事分布式发电技术、电力系统安全性分析的研究和教学工作。

科研项目:

主持了国家自然科学基金“分布式互补能源微网系统的协调控制与能量管理”和多项企业委托项目,参加了包括国家“973”项目、国家自然科学基金重点项目、国家“863”项目、教育部科学技术研究重大项目等多项纵向课题的科研工作。共发表学术论文20余篇。

联系方式:

通讯地址:合肥工业大学电气与自动化工程学院 230009

联系电话:0551-2901428转8028

E_mail: [email protected]

陶维青

副教授,硕士生导师

1981年09月-1985年07月 合肥工业大学工业自动化本科学习
1985年09月-1988年07月 北京理工大学自动控制专业研究生学习
1988年08月至今 合肥工业大学从事科研和教学工作

主要研究方向
工业过程控制,电力系统及其自动化相关软件和硬件的研究。软件方向包括通用工业控制软件(组态程序的开发和研究),内容涉及实时数据库技术,Internet发布技术,以及配电网自动化技术,调度自动化主站技术等。硬件方向包括基于数字信号处理器DSP的FTU,RTU设计以及现场总线技术。

先后参加十余项科研开发项目,获省部级三等奖三项,四等奖一项。在国家级刊物和学术会议上发表学术论文20余篇, 主持安徽省科技攻关项目一次(中压电网在线监测与故障定位关键技术和设备的开发研究), 主持横向科研项目多次。

齐先军

副教授,1977年2月出生,电力系统及其自动化专业工学博士

主讲课程:
《电力工程基础》、《电力系统稳态分析》、《电力系统自动装置原理》

主要研究方向:
电力系统可靠性、概率统计方法和人工智能在电力系统的应用
主持国家自然科学基金青年基金1项、合肥工业大学科学研究发展基金1项

还有几个没找到。偶不是他们院的,所以不给评价。

7. 电力系统自动化原理及应用

机电工程师谈电力工程中电力系统自动化技术的应用剖析

随着我国社会的不断发展,经济的快速增长,在近年来,为我国的电力工程注入了源源不断的活力,特别是电力系统自动化技术的应用,为其指明了新的发展方向。作为电力工程发展中的核心部分,电力系统自动化技术的有效应用,在很大程度上丰富了电力工程的发展。近年来电力工程的效率逐年提高。基于此,电力企业有必要对自动化技术加大重视力度,遵循时代的发展,对其进行有效优化和更新,使其发挥最大价值。

近年来,中国的科技进步取得了一定的进展,极大地鼓舞了中国电力企业实现快速发展。作为一种现代化的技术,自动化技术得到了社会的广泛青睐,并有效运用在电力系统的运行过程中, 为其运行效率夯实了基础。现如今,如何加强电力系统自动化技术的应用效果作为电力工程的关键环节,得到了居民的广泛讨论。根据这一现象,我国的电力企业要立足于科学技术的发展现状, 改进自动化技术。

一、应用优点

虽然中国的电力系统自动化技术处于初级发展阶段,但近年来,随着科学技术的不断发展,为其发展提供了动力源,使其向成熟的阶段进步。电力系统自动化技术的主要原理,是立足于信息技术,电子处理技术和网络通信技术的综合运用,使其有效作用于电网系统当中,帮助电力系统开展运行和维护的工作。通常, 作为电力工程中更常见的自动化系统,不仅需要加强控制和设备电源系统的有效应用,还需要在更新信息系统中进行科学表示, 并确保实施自动监测系统 。对于传统的电力运行模式,现代化的自动系统技术的优点较为突出,具体表现在可以保障系统的运行效率,使安全性落到实处。换句话来说,电子系统自动化技术可以通过电力系统完成基本操作,不仅在很大程度上解放了人力, 还规避了由于人为失误所带来的安全隐患。信息技术的有效应用, 可以使电网系统的运行处于全面的监控当中,很大程度上缓解了安全事故的发生频率。

二、发展概况

(一)变电站

作为电力系统的重要组成部分,电子系统自行化可以有效作用于变电站的运行维护,在开展实际的工作当中,首先,技术人员不仅要对变电站的基础信息进行全方面的掌握和了解,还要将其准确反映在设备当中,保障变电站运行效果符合预期目标。其次,技术人员要立足于变电站的运行原理,对其实际的工作状态进行有效探讨,从而对变电站的自动化技术进行有效调整,使其在变电站的运行当中发挥最大价值,实现变电站工作的优化升级。最后,技术人员要对变电站的信息引起高度重视,对其进行有效整合,使电网自动化可以有效作用于变电站的运行效果,保障电力系统的高效作业。

(二)配电系统

在现代化配电系统中,光纤技术受到广泛青睐。相比较于其他传统技术,光纤技术在传输过程中突出表现了高速率和高稳定性的特点,被有效运用在电力系统当中。然而就目前的发展来看, 光纤技术对信息技术的要求较高,成本较高,因此在推广的过程中仍存在一定的难度。作为一种常见的现代化配电技术,通信技术不仅可以帮助电力系统的正常运行,其传输速率也可以和光纤技术相媲美,因此得到了电力企业的广泛青睐,并运用在配电系统当中。

三、实际应用

(一)仿真技术

作为电力工程中的重要内容,仿真技术的应用效果如果没有达到理想化目标,不仅会导致机动化技术功能无法有效体现,还在很大程度上阻碍了电力系统的运行。针对电力系统中的相关数据,仿真技术不仅可以对其进行有效分析,还可以有效规避人为分析信息中的不足,对信息进行严格把控,使其体现准确定,从而避免决策失误所带来的不良后果 。另外,仿真技术不仅可以帮助电力系统开展有效的资源分配,还可以遵循合理性的原则,对系统中的信息进行全面研究,使得电力企业的经济收益最大化, 还可以保障其工作效率达到理想状态。与此同时,电力系统在具体的运行过程中,工作人员可以利用仿真技术对其工作状态进行实时监控,有效掌握其运行效果,使稳定性得到充分反映。还在很大程度上保障问题处理的及时性,一旦发现弊端,工作人员根据仿真技术所得的数据,及时调整电力系统以稳定其工作状态。

(二)计算机技术

随着时代的不断发展,作为科学技术下发展的产物,计算机技术在我国普及到社会发展的方方面面,电力工程在早期发展阶段就将计算机技术融入电力系统的运行当中,在很大程度上使得电力系统运行更加凸显稳定性,推动了电力企业的有效发展,并使得其工作效率更上一层楼,为其经济收益提供了保障。计算机技术不仅可以对不同资源进行管理和开发,还可以对整个电力系统流程进行由制约,使其在全方面的监控下运行,对其工作状态进行严格把控,保障电力系统的各项流程可以顺利开展。计算机技术的有效应用不仅可以减轻人员工作的负担,还在很大程度上缓解了人为失误所造成的负面影响,对整体的供电效率有着至关重要的促进作用。

(三)智能保护技术

在特定的工作状态下,智能保护技术不仅可以有效地分析存储在电力系统中的数据库,还可以针对不同资源的应用途径,对其进行管理和开发。现如今随着科学技术的发展,智能保护技术在应用过程中不仅融合了计算机技术,在自动化技术的基础上获得了突飞猛进的进展,不仅在很大程度上使得电力系统的运行具有稳定性,它还使电力工程的经济效益达到预期。与此同时,智能保护技术还可以对电力系统中正在运行的设备进行有效检测, 将其工作状态反馈给技术人员,保障反馈工作的实时性,使得设备维修工作可以顺利开展,在很大程度上减少了设备故障所带来的损失。技术人员在利用智能保护技术的过程中,要对电力系统的运行状态进行实时分析,对其进行调整,使其可以维护电力系统的日常工作,帮助电力企业获得更长远的发展。

(四)PCL 技术

作为一项现代化的运行技术,PLC 技术在电力工程的运用效果得到了社会的广泛重视,随着时代的发展,人们对能源节约的理念加大了重视力度,而 PLC 有效运行在电力工程当中,在很大程度上缓解了电力系统电能消耗严重的弊端,使得可持续发展的理念可以落到实处。PLC 在电力系统的实际运行当中,会产生一定的电能,技术人员对其进行有效储存,可以对其能源进行二次利用 [4]。PLC 技术不仅具有机电触碰控制技术,还结合了计算机技术和信息技术的优越性,不仅可以实现电力系统的自动化运行, 还在很大程度上帮助程序的编辑工作,使顺序性可以得到充分体现,为电力系统的稳定性夯实基础。PLC 技术的有效运用不仅可以使得缓解电能消耗严重的问题,使节能减排的理念发挥最大价值,还在很大程度上促进电力企业的可持续发展,为其带来巨大的经济效益。

四、结束语:

总而言之,虽然中国的电力工程在近年来取得了突飞猛进的飞跃,但是在电力自动化技术的运行当中,仍存在一些问题。电力企业应当立足于电力系统的运行情况,不仅要把控变电站的有效作业,还要使配电系统的科学性落到实处。技术人员要对仿真技术引起高度重视,加强计算机技术的应用效果,促使智能保护技术可以在电力工程当中发挥最大价值,为电力系统运行提供保障,从而进一步推动我国电力工程的整体建设。

8. 电力系统中的“备自投装置”是什么什么原理有什么作用

随着我国人民生产生活的现代化程度日益提高,人们对电力的需求和依赖程度也在倍增,对电能质量的要求也更加严格,供配电在各个领域也不断向自动化、无人值守、远程控制、不间断供电的目标迈进。有些电力用户尤其对不间断供电的要求显得更加突出。我国的电力供应主要还是依靠国家电网供电,电力缺口也在不断增大,尤其在用电高峰期缺电现象严重,为此很多大型企业便自建电厂或配备发电机,因此各种电源的相互切换,保证电源的不间断供电和供电的高可靠性成了现代配电工程中保护和控制回路的重要部分。在GB50062 《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》中的第十一章也明确规定了备用电源和备用设备的自动投入的具体要求。
微机线路备自投保护装置使系统自动装置与继电保护装置相结合,是一种对用户提供不间断供电的经济而又有效的技术措施,它在现代供电系统中得到了广泛的应用。在此只对微机线路备自投保护装置在电力系统中两种备自投方式和基本原理进行探讨。
微机线路备自投保护装置(以下简称备自投)核心部分采用高性能单片机,包括CPU模块、继电器模块、交流电源模块、人机对话模块等构成,具有抗干扰性强、稳定可靠、使用方便等优点。其液晶数显屏和备自投面板上所带的按键使得操作简单方便,也可通过RS485通讯接口实现远程控制。装置采用交流不间断采样方式采集到信号后实时进行傅立叶法计算,能精确判断电源状态,并实施延时切换电源。备自投具有在线运行状态监视功能,可观察各输入电气量、开关量、定值等信息,其有可靠的软硬件看门狗功能和事件记录功能。
产品在不同的电压等级如110kV、10kV、0.4kV系统的供配电回路中使用时需要设定不同的电气参数,在订货时必须注明。在选择备自投功能时则一定不可以投入低电压保护,以免冲突引起拒动或误动。
由于在现代电力系统中广泛使用了微机线路备自投保护装置,使得不间断供电的需求有了更加可靠的保证,在电力自动化的进程中发挥了不小的作用。尽管不同厂家不同品牌的微机线路备自投保护装置的型号和外形不同,但其功能及原理大体相同。在此需要强调的是使用者在二次控制原理图的设计过程中务必对照相应的使用说明书,按照说明书中端子的功能接线。

备自投的条件:首先应该有备用电源或备用设备。其次,当工作母线电压下降时,由备自投跳开工作电源的断路器后才能投入备用电源或设备;另外一种情况是工作电源部分系统故障,保护动作跳开工作电源的断路器后才投入备用电源或设备。第三个条件是备用电源的母线电压满足要求。 $ v; _, t2 A3 N2 z, `电压互感器应该安装在母线处。如果是双母线,都应该安装。在有的地方为了实现重合闸,在线路侧也安装电压互感器。

9. 电力系统继电保护原理

第一章绪论 一、电力系统继电保护的概念与作用 1.电力系统故障和不正常运行 故障:短路和断线(断相) 短路: 大电流接地系统d(3)、d(2)、d(1)、d(1。1) 小电流接地系统d(3)、d(2)、d(1。1) 断相: 单相断线和两项断线(不要与PT二次断线混淆) 其中最常见且最危险的是各种类型的短路。其后果: 1I增加危害故障设备和非故障设备; 2U降低影响用户正常工作; 3破坏系统稳定性,使事故进一步扩大(系统震荡,互解) I2(I0)旋转电机产生附加发热I0—相邻通讯系统 故障特征: I增加、U降低、Z降低 接地故障、断线有零序 不对称故障有负序 不正常运行状态: 电力系统中电气元件的正常工作遭到破坏,但没有发生故障的运行状态。 如:小电流接地系统d(1)、过负荷、过电压、频率降低、系统震荡等。 2.继电保护的作用: 要求能区分故障和正常运行、判断故障设备(区内还是区外故障) 两个作用:故障 不正常运行状态 故障和不正常运行状态—>事故(P1),不可能完全避免且传播很快(光速) 要求:几十毫秒内切除故障人(×),继电保护装置(√) 任务:P2.被形象的比喻为“静静的哨兵” 二、继电器 继电器动作: 继电器返回: 继电特性: 三、继电保护的基本原理、构成与分类: 1.基本原理: 为区分系统正常运行状态与故障或不正常运行状态——找差别:特征。 ①增加故障点与电源间—>过电流保护 ②U降低—>低电压保护 ③变化;正常:20°左右—>短路:60°~85°—>方向保护. ④;模值减少—>阻抗保护 ⑤—>——〉电流差动保护 ⑥I2、I0序分量保护等。 另非电气量:瓦斯保护,过热保护 原则上说:只要找出正常运行与故障时系统中电气量或非电气量的变化特征(差别),即可找出一种原理,且差别越明显,保护性能越好。 2.构成 以过电流保护为例: 正常运行:Ir=IfLJ不动 故障时:Ir=Id>IdzLJ动—>SJ动(延时)—>XJ动—>信号 TQ动—>跳闸 一般由测量元件、逻辑元件和执行元件三部分组成。 (1)测量元件 作用:测量从被保护对象输入的有关物理量(如电流、电压、阻抗、功率方向等),并与已给定的整定值进行比较,根据比较结果给出“是”、“非”、“大于”、“不大于”等具有“0”或“1”性质的一组逻辑信号,从而判断保护是否应该启动。 (2)逻辑元件 作用:根据测量部分输出量的大小、性质、输出的逻辑状态、出现的顺序或它们的组合,使保护装置按一定的布尔逻辑及时序逻辑工作,最后确定是否应跳闸或发信号,并将有关命令传给执行元件。 逻辑回路有:或、与、非、延时启动、延时返回、记忆等。 (3)执行元件: 作用;根据逻辑元件传送的信号,最后完成保护装置所担负的任务。如:故障时→跳闸;不正常运行时→发信号;正常运行时→不动作。 3.分类: 几种方法如下: (1)按被保护的对象分类:输电线路保护、发电机保护、变压器保护、电动机保护、母线保护等; (2)按保护原理分类:电流保护、电压保护、距离保护、差动保护、方向保护、零序保护等; (3)按保护所反应故障类型分类:相间短路保护、接地故障保护、匝间短路保护、断线保护、失步保护、失磁保护及过励磁保护等; (4)按继电保护装置的实现技术分类:机电型保护(如电磁型保护和感应型保护)、整流型保护、晶体管型保护、集成电路型保护及微机型保护等; (5)按保护所起的作用分类:主保护、后备保护、辅助保护等; 主保护满足系统稳定和设备安全要求,能以最快速度有选择地切除被保护设备和线路故障的保护。 后备保护主保护或断路器拒动时用来切除故障的保护。又分为远后备保护和近后备保护两种。 ①远后备保护:当主保护或断路器拒动时,由相邻电力设备或线路的保护来实现的后备保护。 ②近后备保护:当主保护拒动时,由本电力设备或线路的另一套保护来实现后备的保护;当断路器拒动时,由断路器失灵保护来实现后备保护。 辅助保护:为补充主保护和后备保护的性能或当主保护和后备保护退出运行而增设的简单保护。 3.电保护包括继电保护技术和继电保护装置。 ﹡继电保护技术是一个完整的体系,它主要由电力系统故障分析、继电保护原理及实现、继电保护配置设计、继电保护运行及维护等技术构成。 ﹡继电保护装置是完成继电保护功能的核心。P1 继电保护装置就是能反应电力系统中电气元件发生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。 四、对继电保护的基本要求: 对动作于跳闸的继电保护,在技术上一般应满足四个基本要求:选择性、速动性、灵敏性、可靠性。即保护四性。 (一)选择性:P4 选择性是指电力系统发生故障时,保护装置仅将故障元件切除,而使非故障元件仍能正常运行,以尽量缩小停电范围。 例: 当d1短路时,保护1、2动→跳1DL、2DL,有选择性 当d2短路时,保护5、6动→跳5DL、6DL,有选择性 当d3短路时,保护7、8动→跳7DL、8DL,有选择性 若保护7拒动或7DL拒动,保护5动→跳5DL(有选择性) 若保护7和7DL正确动作于跳闸,保护5动→跳5DL,则越级跳闸(非选择性) 小结:选择性就是故障点在区内就动作,区外不动作。当主保护未动作时,由近后备或远后备切除故障,使停电面积最小。因远后备保护比较完善(对保护装置DL、二次回路和直流电源等故障所引起的拒绝动作均起后备作用)且实现简单、经济,应优先采用。 (二)速动性: 快速切除故障。1提高系统稳定性;2减少用户在低电压下的动作时间;3减少故障元件的损坏程度,避免故障进一步扩大。 ; t-故障切除时间; tbh-保护动作时间; tDL-断路器动作时间; 一般的快速保护动作时间为0.06~0.12s,最快的可达0.01~0.04s。 一般的断路器的动作时间为0.06~0.15s,最快的可达0.02~0.06s。 (三)灵敏性:P5 指在规定的保护范围内,对故障情况的反应能力。满足灵敏性要求的保护装置应在区内故障时,不论短路点的位置与短路的类型如何,都能灵敏地正确地反应出来。 通常,灵敏性用灵敏系数来衡量,并表示为Klm。 对反应于数值上升而动作的过量保护(如电流保护) 对反应于数值下降而动作的欠量保护(如低电压保护) 其中故障参数的最小、最大计算值是根据实际可能的最不利运行方式、故障类型和短路点来计算的。 在《继电保护和安全自动装置技术规程(DL400-91)》中,对各类保护的灵敏系数Klm的要求都作了具体规定(参见附录2,P231)。 (四)可靠性:P5 指发生了属于它改动作的故障,它能可靠动作,即不发生拒绝动作(拒动);而在不改动作时,他能可靠不动,即不发生错误动作(简称误动)。 影响可靠性有内在的和外在的因素: 内在的:装置本身的质量,包括元件好坏、结构设计的合理性、制造工艺水平、内外接线简明,触点多少等; 外在的:运行维护水平、调试是否正确、正确安装 上述四个基本要求是分析研究继电保护性能的基础,也是贯穿全课程的一个基本线索。在它们之间既有矛盾的一面,又有在一定条件下统一的一面。 四、发展: 原理:随电力系统的发展和科学技术的进步而发展 过电流保护(最早熔断器)电流差动保护方向性电流保护 (1901年)(1908年)(1910年) 距离保护高频保护微波保护行波保护、光纤保护 (1920年)(1927年)(50年代)(70年代诞生、50年代有设想) 结构型式: 机电型电子型微机型(华北电力大学80年代)数字式 (电磁型、感应型、电动型)晶体管 集成电路 20世纪50年代60年代末提出70年代后半期出样机

10. 在多机电力系统中,为什么发电机组的调差系数不能整定过小

在电力系统中,多台机组无功调差系数等于零或较小是不能在同一母线上并联运行的。(其理由可以参考《电力系统自动装置原理》第三章 同步发电机励磁自动控制系统)。而并列运行机组间有功功率的分配与此完全类似。如果其中一台机组的调差系数等于零或较小时,其余机组均为有差调节,这样虽然可以运行,但是由于系统容量很大,一台机组的调节容量已经远远不能适应系统负荷波动的要求,因此也是不现实的。

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