电力系统继电保护模拟试题-(三)及答案(共7页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上1.2继电保护装置在电力系统中所起的作用是什么? 答:继电保护装置就是指能反应电力系统中设备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。 它的作用包括:(1)电力系统正常运行时不动作;(2)电力系统不正常运行时发报警信号,通知值班人员处理,使电力系统尽快恢复正常运行;(3)电力系统故障时,甄别出发生故障的电力设备,并向故障点与电源点之间、最靠近故障点的断路器发出跳闸指令,将故障部分与电网的其他部分隔离。1.8后备保护的作用是什么?阐述远后备保护和近后备保护的优缺点。 答:后备保护的作用是在主保护因保护装置拒动、保护回路中的其他环节损坏、断路器
2、拒动等原因不能快速切除故障的情况下,迅速启动来切除故障。 远后备保护的优点是:保护范围覆盖所有下级电力元件的主保护范围,它能解决远后备保护范围内所有故障元件由任何原因造成的不能切除问题。远后备保护的缺点是:(1)当多个电源向该电力元件供电时,需要在所有电源侧的上级元件处配置远后备保护;(2)动作将切除所有上级电源侧的断路器,造成事故扩大;(3)在高压电网中往往难以满足灵敏度的要求。近后备保护的优点是:(1)与主保护安装在同一断路器处,在主保护拒动时近后备保护动作;(2)动作时只切除主保护要跳开的断路器,不造成事故扩大;(3)在高压电网中能满足灵敏度的要求。近后备保护的缺点是:变电所直流系统故障
3、时可能与主保护同时失去作用,无法起到“后备”的作用;断路器失灵时无法切除故障,不能起到保护作用。2.14为了保证在正方向发生各种短路时功率判别元件都动作,需要确定接线方式及内角,请给出90o接线方式正方向短路时内角的范围。答:(1)正方向发生短路时,有0oa90o。(2)正方向发生两相短路,当短路点位于保护安装处附近,短路阻抗ZdZs时,0oaZs时, -30oa60o。综合三相和各种两相短路的分析得出,当0o90o时,使方向继电器在一切故障情况下都能动作的条件应为30oa60o。3.2 什么是保护安装处的负荷阻抗、短路阻抗、系统等值阻抗?答:负荷阻抗是指在电力系统正常运行时,保护安装处的电压
4、(近似为额定电压)与电流(负荷电流)的比值。因为电力系统正常运行时电压较高、电流较小、功率因数较高(即电压与电流之间的相位差较小),负荷阻抗的特点是量值较大,在阻抗复平面上与R轴之间的夹角较小。短路阻抗是指在电力系统发生短路时,保护安装处的电压变为母线残余电压,电流变为短路电流,此时测量电压与测量电流的比值即为短路阻抗。短路阻抗即保护安装处与短路点之间一段线路的阻抗,其值较小,阻抗角较大。系统等值阻抗:在单个电源供电的情况下,系统等值阻抗即为保护安装处与背侧电源点之间电力元件的阻抗和;在多个电源点供电的情况下,系统等值阻抗即为保护安装处断路器断开的情况下,其所连接母线处的戴维南等值阻抗,即系统
5、等值电动势与母线处短路电流的比值,一般通过等值、简化的方法求出。3.3 什么是故障环路?相间短路与接地短路所构成的故障环路的最明显差别是什么? 答:在电力系统发生故障时,故障电流流通的通路称为故障环路。 相间短路与接地短路所构成的故障环路的最明显差别是:接地短路点故障环路为“相地”故障环路,即短路电流在故障相与大地之间流通;对于相间短路,故障环路为“相相”故障环路,即短路电流仅在故障相之间流通,不流向大地。3.4 构成距离保护为什么必须用各种环上的电压、电流作为测量电压和电流?答:在三相电力系统中,任何一相的测量电压与测量电流之比都能算出一个测量阻抗,但是只有故障环上的测量电压、电流之间才满足
6、关系,即由它们算出的测量阻抗才等于短路阻抗,才能够正确反应故障点到保护安装处之间的距离。用非故障环上的测量电压与电流虽然也能算出一个测量阻抗,但它与故障距离之间没有直接的关系,不能够正确地反应故障距离,所以不能构成距离保护。3.10 解释什么是阻抗继电器的最灵敏角,为什么通常选定线路阻抗角为最灵敏角。 答:当测量阻抗角的阻抗角与正向整定阻抗的阻抗角相等时,阻抗继电器的动作阻抗最大,正好等于,即,此时继电器最为灵敏,所以的阻抗角又称为最灵敏角。 选定线路阻抗角为最灵敏角,是为了保证在线路发生金属性短路点情况下,阻抗继电器动作最灵敏。3.15 以记忆电压为参考的距离继电器有什么特点?其初态特性与稳
7、态特性有何差别? 答:以记忆电压为参考电压的距离继电器可以消除所有故障点死区,尤其是克服出口三相对称性短路时三相电压都降为0而失去比较依据的不足;但其动作性不能长期保持。 初态特性与稳态特性差别:(1)在传统的模拟式距离保护中,记忆电压是通过LC谐振记忆回路获得的,由于回路电阻的存在,记忆量是逐渐衰减的,故障一定时间后。记忆电压将衰减至故障后的测量电压。所有由记忆回路产生的结论仅在故障刚刚发生、记忆尚未消失时是成立的,因此称之为初态特性;(2)数字式保护中,记忆电压就是存放在存储器中的故障前电压的采样值,虽然不存在衰减问题,但故障发生一定时间后,电源的电动势发生变化,将不再等于故障前的记忆电压
8、,再用故障前的记忆电压作为参考电压,特性也将发生变化。所以记忆电压仅能在故障后的一定时间内使用,例如仅在I、II段中采用。4.18 试述电流相位纵联差动保护原理比纵联电流差动保护原理的优缺点,实现技术要求方面的优缺点。 答:电流相位纵联差动保护是依据两端电流相位的差异来甄别区内、外故障的。在输电线路正常运行及外部故障时,流过线路两端的电流为同一个电流,在电流参考方向均由母线指向被保护线路的情况下,两侧电流的相位相反,即相位差为180;而在线路内部故障时,两侧电源均向故障点提供短路电流,所以两端电流的相位差取决于两端电动势的相位差,一般不超过100。电流相位纵联差动保护由于仅需要比较两端电流的相
9、位信息,动作情况与电流的大小无关,在模拟式保护中实现较为方便,并且受TA饱和的影响稍小;其缺点是两端电流的相位受分布电容的影响较大,闭锁角整定比较困难,闭锁角过大可能导致内部三相短路时拒动作,而过小时又有可能导致正常或外部故障情况下误动作。纵联电流差动保护既比较线路两侧电流的大小,又比较电流的相位,即进行相量比较或瞬时值比较。由于利用了电流的全部信息,并可以采取比率制动等措施,它在可靠性和灵敏性等方面均优于电流相位纵联差动保护。此外由于纵联电流差动保护可以分相构成,具有天然的选相能力,因此不必与选相元件配合,简化了逻辑,提高了可靠性。但与电流相位纵联差动保护相比,纵联电流差动保护实现较为复杂,
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