2022年电力系统继电保护习题和答案 .pdf
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1、2 电流的电网保护2.1 在过量(欠量)继电器中,为什么要求其动作特性满足“继电特性”?若不满足,当加入继电器的电量在动作值附近时将可能出现什么情况?答:过量继电器的继电特性类似于电子电路中的“施密特特性“,如图2-1 所示。当加入继电器的动作电量(图中的kI)大于其设定的动作值(图中的opI)时,继电器能够突然动作;继电器一旦动作以后,即是输入的电气量减小至稍小于其动作值,继电器也不会返回,只有当加入继电器的电气量小于其设定的返回值(图中的reI)以后它才突然返回。无论启动还是返回,继电器的动作都是明确干脆的, 它不可能停留在某一个中间位置, 这种特性称为“继电特性” 。为了保证继电器可靠工
2、作, 其动作特性必须满足继电特性,否则当加入继电器的电气量在动作值附近波动时, 继电器将不停地在动作和返回两个状态之间切换,出现“抖动“现象,后续的电路将无法正常工作。126534opIkIreI1E0E2.2 请列举说明为实现“继电特性” ,电磁型、集成电路性、数字型继电器常分别采用那些技术?答:在过量动作的电磁型继电器中,继电器的动作条件是电磁力矩大于弹簧的反拉力矩与摩擦力矩之和, 当电磁力矩刚刚达到动作条件时, 继电器的可动衔铁开始转动, 磁路气隙减小,在外加电流(或电压)不变的情况下,电磁力矩随气隙的减小而按平方关系增加,弹簧的反拉力矩随气隙的减小而线性增加,在整个动作过程中总的剩余力
3、矩为正值,衔铁加速转动,直至衔铁完全吸合,所以动作过程干脆利落。继电器的返回过程与之相反,返回的条件变为在闭合位置时弹簧的反拉力矩大于电磁力矩与摩擦力矩之和。当电磁力矩减小到启动返回时,由于这时摩擦力矩反向,返回的过程中,电磁力矩按平方关系减小,弹簧力矩按线性关系减小,产生一个返回方向的剩余力矩, 因此能够加速返回, 即返回的过程也是干脆利落的。所以返回值一定小于动作值, 继电器有一个小于1 的返回系数。 这样就获得了 “继电特性”。在集成电路型继电器中, “继电特性”的获得是靠施密特触发器实现的,施密特触发器的特性,就是继电特性。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - -
4、- - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页,共 24 页 - - - - - - - - - 在数字型继电器中,“继电特性”的获得是靠分别设定动作值和返回值两个不同的整定值而实现的。2.3 解释“动作电流”和“返回系数” ,过电流继电器的返回系数过低或高各有何缺点?答:在过电流继电器中,为使继电器启动并闭合其触点,就必须增大通过继电器线圈的电流kI,以增大电磁转矩,能使继电器动作的最小电流称之为动作电流opI。在继电器动作之后,为使它重新返回原位,就必须减小电流以减小电磁力矩,能使继电器返回原位的最大电流称之为继电器的返回电流reI
5、。过电流继电器返回系数过小时,在相同的动作电流下起返回值较小。一旦动作以后要使继电器返回, 过电流继电器的电流就必须小于返回电流,真阳在外故障切除后负荷电流的作用下继电器可能不会返回,最终导致误动跳闸;而返回系数过高时,动作电流恶和返回电流很接近,不能保证可靠动作,输入电流正好在动作值附近时,可能回出现“抖动”现象,使后续电路无法正常工作。继电器的动作电流、返回电流和返回系数都可能根据要求进行设定。2.4 在电流保护的整定计算中,为什么要引入可靠系数,其值考虑哪些因素后确定?答:引入可靠系数的原因是必须考虑实际存在的各种误差的影响,例如:(1)实际的短路电流可能大于计算值;(2)对瞬时动作的保
6、护还应考虑短路电流中非周期分量使总电流增大的影响;(3)电流互感器存在误差;(4)保护装置中的短路继电器的实际启动电流可能小于整定值。考虑必要的裕度,从最不利的情况出发,即使同时存在着以上几个因素的影响,也能保证在预定的保护范围以外故障时,保护装置不误动作,因而必须乘以大于1 的可靠系数。2.5 说明电流速断、限时电流速断联合工作时,依靠什么环节保证保护动作的选择性?依靠什么环节保证保护动作的灵敏度性和速动性?答:电流速断保护的动作电流必须按照躲开本线路末端的最大短路电流来整定,即考电流整定值保证选择性。这样,它将不能保护线路全长,而只能保护线路全长的一部分,灵敏度不够。限时电流速断的整定值低
7、于电流速断保护的动作短路,按躲开下级线路电流速断保护的最大动作范围来整定,提高了保护动作的灵敏性,但是为了保证下级线路短路时不误动,增加一个时限阶段的延时, 在下级线路故障时由下级的电流速断保护切除故障,保证它的选择性。电流速断和限时电流速断相配合保护线路全长,速断范围内的故障由速断保护快速切除,速断范围外的故障则必须由限时电流速断保护切除。速断保护的速动性好, 但动作值高、灵敏性差;限时电流速断保护的动作值低、灵敏度高但需要0.30.6s 的延时才能动作。速断和限时速断保护的配合,既保证了动作的灵敏性,也能够满足速动性的要求。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - -
8、- - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页,共 24 页 - - - - - - - - - 2.6 为什么定时限过电流保护的灵敏度、动作时间需要同时逐级配合,而电流速断的灵敏度不需要逐级配合?答:定时限过电流保护的整定值按照大于本线路流过的最大负荷电流整定,不但保护本线路的全长,而且保护相邻线路的全长,可以起远后备保护的作用。当远处短路时,应当保证离故障点最近的过电流保护最先动作,这就要求保护必须在灵敏度和动作时间上逐级配合,最末端的过电流保护灵敏度最高、动作时间最短,每向上一级,动作时间增加一个时间级差,动作电流也要逐级增加。否则,
9、就有可能出现越级跳闸、非选择性动作现象的发生。由于电流速断只保护本线路的一部分,下一级线路故障时它根本不会动作,因而灵敏度不需要逐级配合。2.7 如图 2-2 所示网络,在位置1、2 和 3 处装有电流保护,系统参数为:115 /3EkV,115GX、210GX,310GX,1260LLkm,340Lkm,50BCLkm,30CDLkm,20DELm,线路阻抗 0.4/ km,relK=1.2 、relK=relK=1.15 ,.max300B CIA,. max200CDIA,. m a x150DEIA,ssK=1.5 、reK=0.85 。试求:(1)发电机元件最多三台运行,最少一台运行
10、,线路最多三条运行,最少一条运行,请确定保护 3 在系统最大、最小运行方式下的等值阻抗。(2)整定保护 1、2、3 的电流速断定值,并计算各自的最小保护范围。(3)整定保护 2、3 的限时电流速断定值,并校验使其满足灵敏度要求(senK1.2)(4)整定保护 1、2、3 的过电流定值,假定流过母线E的过电流保护动作时限为0.5s,校验保护 1 作后备用,保护 2 和 3 作远备用的灵敏度。G1G2G3ABCDE987654321L1L2L3图 2-2 简单电网示意图解:由已知可得1LX=2LX=0.4 60=24,3LX=0.4 40=16,BCX=0.4 50=20,CDX=0.4 30,D
11、EX=0.4 20=8(1)经分析可知,最大运行方式及阻抗最小时,则有三台发电机运行,线路L1L3 全部运行,由题意 G1,G2 连接在同一母线上,则.minsX= (1GX|2GX+1LX|2LX)|(3GX+3LX)=(6+12)|(10+16)=10.6 同理,最小运行方式下即阻抗最大,分析可知只有在G1 和 L1 运行,相应地有.maxsX=1GX+1LX=39 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页,共 24 页 - - - - - - - - - BCDE
12、321E. minsX10.620128图 2-3 等值电路(2)对于保护 1,其等值电路图如图2-3 所示,母线 E 最大运行方式下发生三相短路流过保护 1 的最大短路电流为. max.min115 /31.31210.620128k EsBCCDDEEIkAXXXX相应的速断定值为.1setI=relK. .maxk EI=1.2 1.312=1.57kA 最小保护范围计算公式为setI=32.max1minsEZZ LminL=.max3120.4ssetEZI=-85.9km 即 1 处的电流速断保护在最小运行方式下没有保护区。对于保护 2 等值电路如图 2-3 所示,母线 D 在最大
13、运行方式下发生三相短路流过保护2 的最大电流.maxk DI=.minsBCCDEXXX=1.558kA 相应的速断定值为.2setI=relK.maxk DI=1.2 1.558=1.87kA 最小保护范围为minL=.max.23120.4ssetEZI=-70.6km 即 2 处的电流速断保护在最小运行方式下也没有保护区。对于保护 3 等值电路如图 2-3 所示,母线 C 在最大运行方式下发生三相短路流过保护3 的最大电流.maxk CI=.minsBCEXX=2.17kA 相应的速断定值为.3setI=relK.maxk CI=1.2 2.17=2.603kA 最小保护范围为minL=
14、.max.33120.4ssetEZI=-42.3km 即 3 处的电流速断保护在最小运行方式下也没有保护区。上述计算表明, 在运行方式变化很大的情况下,电流速断保护在较小运行发生下可能没有保护区。(3)整定保护 2 的限时电流速断定值为s e tI=setK.1setI=1.15 1.57=1.806kA 线路末段(即 D 处)最小运行发生下发生两相短路时的电流为名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页,共 24 页 - - - - - - - - - .maxk D
15、I=.max32sBCCDEXXX=0.8098kA 所以保护 2 处的灵敏系数setK=.mink DsetII=0.4484 即不满足senK1.2 的要求。同理,保护 3 的限时电流速断定值为.3setI=relK.2setI=1.15 1.87=2.151kA 线路末段(即 C 处)最小运行发生下发生两相短路时的电流为. .maxk CI=.max32sBCEXX=0.9764kA 所以保护 3 处的灵敏系数.3setK=. .min.3k CsetII=0.4531即不满足senK1.2 的要求。可见,由于运行方式变化太大,2、3 处的限时电流速断保护的灵敏度都远不能满足要求。(4)
16、过电流整定值计算公式为setI=rereIK=.maxrelssLreKKIK所以有.1setI=.maxrelssDEreKKIK=304.5A 同理得.2setI=406A .3setI=609A 在最小运行方式下流过保护元件的最小短路电流的计算公式为.minkI=.max32sLEZZ所以有.minEI=727.8A .minDI=809.8A .minCI=974.51A 所以由灵敏度公式senK=.minksetII可知,保护 1 作为近后备的灵敏度为.1setK=.min.1EsetII=2.391.5 满足近后备保护灵敏度的要求;保护 2 作为远后备的灵敏度为.2setK=.mi
17、n.2EsetII=1.791.2 满足最为远后备保护灵敏度的要求;保护 3 作为远后备的灵敏度为.3setK=.min.3EsetII=1.331.2 满足最为远后备保护灵敏度的要求。保护的动作时间为1t=0.5+0.5=1s 2t=1t+0.5=1.5s 3t=2t+0.5=2s 2.8 当图 2.56 中保护 1 的出口处在系统最小运行方式下发生两相短路,保护按照题2.7 配置和整定时,试问(1)共有哪些保护元件启动?(2)所有保护工作正常,故障由何处的那个保护元件动作、多长时间切除?(3)若保护 1 的电流速断保护拒动,故障由何处的那个保护元件动作、多长时间切除?(4)若保护 1 的断
18、路器拒动,故障由何处的那个保护元件动作、多长时间切除?答: (1)由题 2.7 的分析, 保护 1 出口处 (即母线 D 处) 短路时的最小短路电流为0.8098kA ,在量值上小于所有电流速断保护和限时电流速断保护的整定值,所以所有这些保护都不会启名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页,共 24 页 - - - - - - - - - 动;该量值大于1、2、3 处过电流保护的定值,所以三处过电流保护均会启动。(2)所有保护均正常的情况下,应有1 处的过电流以 1s
19、的延时切除故障。(3)分析表明,按照本题给定的参数,1 处的速断保护肯定不会动作,2 处的限时电流速断保护也不会动作,只能靠1 处的过电流保护动作,延时1s 跳闸;若断路器拒动,则应由2 处的过电流保护以1.5s 的延时跳开 2 处的断路器。2.9 如图 2-4 所示网络,流过保护1、2、3 的最大负荷电流分别为400A 、500A 、550A, ssK=1.3 、reK=0.85 ,relK=1.15 ,1t=2t=0.5s ,3t=1.0s ,试计算:(1) 保护 4 的过电流定值;(2) 保护 4 的过电流定值不变,保护1 所在元件故障被切除,当返回系数reK低于何值时会造成保护 4 误
20、动?(3)reK=0.85 时,保护 4 的灵敏系数senK=3.2 ,当reK=0.7 时保护 4 的灵敏系数降低到多少?41253BACMM图 2-4 系统示意图解:过电流保护4 的最大负荷电流为4.maxI=400+500+550=1450A 保护 4 的过电流定值为.44.maxssrelsetreKKIIK=2.55A 时限为4t=max (1t,2t,3t)+t =1.5s (2)保护 21 切除故障后,流过保护 4 的最大负荷电流4.maxI=500+550=1050A=1.05kA ,在考虑电动机的自启动出现的最大保护电流.maxssI=ssK4. maxI=1.3 1.05=
21、1.365kA,这个电流必须小于保护4 的返回电流,否则1.5s 以后保护 4 将误切除。相应的要求.maxssIreI=.4resetKI=2.55reK,从而 2.55reK1.365 ,reK1.3652.55=0.535 。当返回系数低于 0.535时,会造成保护误动。(3)保护 4 的灵敏系数.min.4.4k BsensetIKI=.min4.maxk BrerelssIKKKI,.4senK与reK成正比,当reK下降时灵敏系数下降,senK=0.73.20.85=2.635 。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - -
22、- - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页,共 24 页 - - - - - - - - - 2.10 在中性点非直接接地系统中,当两条上下、级线路安装相间短路的电流保护时,上级线路装在 A、C 相商,二下级线路装在A、B 相上,有何优缺点?当两条线路并列时,这种安装方式有何优缺点?以上串、并两种线路,若采用三相星形接线,有何不足?答:在中性点非直接接地系统中,允许单相接地时继续短时运行,在不同线路不同相别的两点接地形成两相短路时,可以只切除一条故障线路,另一条线路继续运行。不考虑同相的故障,两线路故障组合共有以下六种方式: (1A、2B) 、 (1A、2C) 、 (1B
23、、2A) 、 (1B、2C) 、(1C、2A) 、 (1C、2B) 。当两条上、下级线路安装相间短路电流保护时,上级线路装在A、C 相商,而下级装在A、B 相上时,将在( 1A、2B) 、 (1B、2A) 、 (1C、2A)和 (1C、2B)四种情况下由下级线路保护切除故障,即下级线路切除故障的几率为2/3; 当故障为( 1A、2C)时,将会由上级线路保护切除故障;而当故障为(1B、2C)时,两条线路均不会切除故障,出现保护拒动的严重情况。两条线路并列时,若两条线路保护动作的延时一样,则在(1A、2B) 、 (1C、2A)和(1C、2B)三种情况下,两条线路被同时切除;而在(1A、2C)故障下
24、,只能切除线路1;在(1B、2A)故障下,只能切除线路2;在( 1B、2C)故障下,两条线路均不会切除,即保护拒动。若保护采用三相星形接线时,需要三个电流互感器和四根二次电缆,相对来讲是复杂不经济的。两条线路并列时,若发生不同相别的接地短路时,两套保护均启动,不必要切除两条线路的机会就比较多。2.11 在双侧电源供电的网络中,方向性电流保护利用了短路时电气量的什么特征解决了仅利用电流幅值特征不能解决的问题?答:在双侧电源供电网络中,利用电流幅值特征不能保证保护动作的选择性。方向性电流保护利用短路时功率方向的特征,当短路功率由母线流向线路时表明故障点在线路方向上,是保护应该动作的方向,允许保护动
25、作。反之,不允许保护动作。用短路时功率方向的特征解决了仅用电流幅值特征不能区分故障位置的问题,并且线路两侧的保护只需按照单电源的配合方式整定配合即可满足选择性。2.12 功率方向判别元件实质上是在判别什么?为什么会存在“死区”?什么时候要求它动作最灵敏?答:功率方向判别元件实质是判别加入继电器的电压和电流之间的相位,并且根据一定关系cos(+a) 是否大于 0判别初短路功率的方向。 为了进行相位比较, 需要加入继电器的电压、电流信号有一定的幅值 (在数字式保护中进行相量计算、 在模拟式保护中形成方波) ,且有最小的动作电压和电流要求。当短路点越靠近母线时电压越小,在电压小雨最小动作电压时,就出
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