零序保护(线路)线路零序电流保护是反映线路一端零序电流的保护。由于它无法区分本线路末端和相邻线路首端的短路,为了在相邻线路只能靠其他带延时切除故障,需做成多段式保护。构成多段式保护的两个条件:1)能区分正常运行和短路故障两种运行状态;2)能区分短路点的远近,以便在近处短路时以较短的延时切除故障,而在远处短路时以较长的延时切除故障,以满足选择性的要求。各段的配合零序I段:①躲过下一段线路出口处单相或者两相接地短路时候出现的比较大零序电流。②躲开断路器三相触头不同期合闸时候所出现的比较大零序电流。两者比较取比较大零序II段:与下一段线路的一段配合,上海标准同期继电器发展趋势,上海标准同期继电器发展趋势,即是躲过下段线路的首要段保护范围末端接地短路时,通过本保护装置的比较大零序电流。零序II段的灵敏系数要大于,不满足的话要与下一段线路的II段配合,时限再抬高一个等级。零序III段:①与下一段线路的III段配合;②躲开下一段线路出口处相间短路时所出现的比较大不平衡电流。两者比较取比较大。零序IV段构成可靠的远后备,上海标准同期继电器发展趋势。 当同期偏差满足要求后,同期继电器的触点闭合,发出供电模式转换操作的命令。上海标准同期继电器发展趋势
在哪些情况下允许适当损耗继电保护部分选择性?遇到如下情况时允许适当损耗继电保护部分选择性:(1)接入供电变压器的终端线路,无论是一台或多台变压器并列运行(包括多处T接供电变压器或供电线路),都允许线路侧的速动段保护按躲开变压器其他侧母线故障整定。需要时,线路速动段保护可经一短时限动作。(2)对串联供电线路,如果按逐级配合的原则将过分延长电源侧保护的动作时间,则可将容量较小的某些中间变电所按T接变电所或不配合点处理,以减少配合的级数.缩短动作时间。(3)双回线内部保护的配合,可按双回线主保护(例如横联差动保护)动作,或双回线中一回线故障时两侧零序电流(或相电流速断)保护纵续动作的条件考虑;确有困难时,允许双回线中一回线故障时,两回线的延时保护段间有不配合的情况。(4)在构成环网运行的线路中,允许设置预定的一个解列点或一回解列线路。 上海标准同期继电器发展趋势在没有辅助电压的场合,可将辅助电压输入并接在常有电的一侧实现无辅助电源的同期检测。
分相式电流差动差动保护原理是根据基尔霍夫定律,即流向一个节点的电流之和等于零。电流差动具有天然的选相功能,同时,能很好的地解决同塔架设的跨线异名相故障问题。电流差动的判据一般是比率差动判据,一个为和电流,一个为差电流,两个电流需同时满足条件才跳闸。在一侧开关手合,另一侧开关分闸时,需闭锁保护动作;分相电流差动和差动的不同之处在于“允许”或“闭锁”信号的不同。差动保护动作出口,一般要满足以下几个条件:(1)保护起动;(2)收到允许(或闭锁)信号;(3)正方向(即区内故障);所谓的的“允许”或“闭锁”信号就是保护装置动作出口,要收到对侧信号,如果装置是允许式逻辑,则须收到对侧发的“允许”信号;闭锁则收到“闭锁”信号,才满足条件2,这里比较闭锁式和允许式的优缺点:闭锁保护式逻辑可能在通道故障时误动,这是因为,通道故障收不到对侧闭锁信号,这时,只需满足条件(1)和(3),保护就会出口;同理,允许式则可能拒动,即通道故障时,不能收到对侧允许信号,则保护不会出口。需要说明的是,现在的保护一般用允许式,这和以前有所不同,因为现在的通道是光纤双通道,通道传输快并且可靠,而以前用载波通道,则一般用闭锁式。
间隙保护在讨论间隙保护之前,首先一个问题是中性点接地的问题。不同电压等级的系统,中性点接地方式是不同的。在我国,中性点接地方式有三种:中性点不接地、中性点经消弧线圈接地、中性点直接接地。1)对于低压系统,采用中性点不接地方式。此种方式下,正常运行是各相对低电压为相电压;在发生单相接地(金属性接地)故障时,未故障的两相对地电压上升到线电压(如果是高阻接地,则位于相电压和线电压之间)。在接地故障时,系统的线电压的对称性并没有破坏,此时,仍可以持续运行1~2小时。这种方式的缺点是未故障相对地电压升高,系统的绝缘水平需要线电压考虑。2)对于3~60kV系统,采用中性点经消弧线圈接地。相对中性点不接地系统,中性点经消弧线圈接地的系统电压等级更高,系统容量更大,当发生单相接地故障时,接地电流较大,电弧不容易熄灭。为解决这个问题,便引入了消弧线圈。消弧线圈为一个电感线圈,按补偿程度来分,可以分为欠补偿、过补偿、全补偿。1°欠补偿:补偿后的电感电流小于电容电流,此时,如果电网因为故障或其他原因切除部分线路后,网络的对地电容减小,有可能引起系统达到或接近全补偿而造成串联谐振。 使用环境的周围介质无***危险,不含有腐蚀性气体,所含导电尘埃的浓度不应使绝缘水平降到允许极限值以下。
母差动作和失灵动作的不同在哪里?母差保护跳各种元件都是瞬时的,因为其判据简单且母线故障对系统稳定性影响极大。对于失灵保护而言,回路及判据相对复杂且一旦动作停电范围大,因此动作相对保守。这也是为什么失灵动作跳其它断路器要有延时的目的之一,尤其是现在保护双套配置的情况下,我们完全有理由在出现断路器失灵起动量(保护动作接点+电流判别元件)寄希望于其它保护动作切除故障。因此,衡量了误动以及延时动作两者的危害后,延时跳开其它断路器是可以接受的。同时考虑到切除母联断路器一般情况下并不影响供电,因此母联断路器的切除时间可以更短些。但是因为判断断路器失灵不得不考虑保护动作时间和断路器动作时间以及整定计算上要考虑的时间相对小级差的问题,因此跳开母联断路器也是要有短延时的,只不过这个时间可以比跳开其它断路器的时间更短些。 这时并网合闸冲击电流相对小(理论上完全同压同频同相合闸不产生冲击电流),不容易造成电网振荡。上海标准同期继电器发展趋势
什么叫做内部过电压?什么叫大气过电压?对设备有什么危害?上海标准同期继电器发展趋势
继电器怎么测试?1、测触点电阻用多面使用表的电阻档,测量常闭触点与动点电阻,其阻值应为0,(用更加精确方式可测得触点阻值在100毫欧以内);而常开触点与动点的阻值就为无穷大。由此可以区别出那个是常闭触点,那个是常开触点。2、测线圈电阻可用多面使用表R×10Ω档测量继电器线圈的阻值,从而判断该线圈是否存在着开路现象。3、测量吸合电压和吸合电流找来可调稳压电源和电流表,给继电器输入一组电压,且在供电回路中串入电流表进行监测。慢慢调高电源电压,听到继电器吸合声时,记下该吸合电压和吸合电流。为求准确,可以试多几次而求平均值。4、测量释放电压和释放电流也是像上述那样连接测试,当继电器发生吸合后,再逐渐降低供电电压,当听到继电器再次发生释放声音时,记下此时的电压和电流,亦可尝试多几次而取得平均的释放电压和释放电流。一般情况下,继电器的释放电压约在吸合电压的10~50%,如果释放电压太小(小于1/10的吸合电压),则不能正常使用了,这样会对电路的稳定性造成威胁,工作不可靠。 上海标准同期继电器发展趋势
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