河南理工大学电力系统继电保护总结.docx
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1、电力系统继电保护总结习题一绪论+电流三段式保护1 .继电保护的任务及基本要求是什么?(P1)基本原理是什么?(P4第一段话)继电保护的主要任务是:1)自动、快速、有选择地切除故障器件,使无故障局部恢复正常运行,故障局部设施免遭毁坏。2)觉察电气器件的不正常工作状态,依据运行维护条件动作于发信号、减负荷或跳闸。继电保护的基本要求:为了使继电保护能有效地履行其任务,在技术上,对动作于跳闸的继电保护应满意四个基本要求, 即选择性、速度性、灵敏性和牢靠性。继电保护的基本原理:反映被保护线路电气设施故障前故障后某些物理量的突变。为完成继电保护的任务,首先需要正 确区分电力系统正常运行与发生故障或不正常运
2、行状态之间的差异,找出电力系统被保护范围内电气 器件(输电线路、发电机、变压器等)发生故障或不正常运行时的特征,配置完善的保护已满意继电 保护的要求。2 .什么是最大最小运行方式?什么时候消失最大、最小短路电流?(P47)答:(1)系统最大运行方式:在被保护线路末端发生短路时,系统等值阻抗最小,而通过保护装置短 路电流为最大的运行方式;系统最小运行方式:在同样短路的短路状况下,系统等值阻抗最大,而通过保护装置短路电流为最 小的运行方式。(2)在最大运行方式下三相短路时,通过保护装置的短路电流为最大;而在最小运行方式下两相短 路时,那么短路电流为最小。3 .何谓主保护、后备保护?何谓近后备、远后
3、备? (P3)所谓主保护是指能以较短时限切除被保护线路(或元件)全长上的故障的保护装置。考虑主保护 或断路器可能拒动而配置的保护,称为后备保护。当电气元件的主保护拒动时,由本元件的另一套爱 护起后备作用,称为近后备。当主保护或其断路器拒动时,由相邻上一元件的保护起后备作用称为远 后备保护。/*主保护:在满意系统稳定性要求的时限内切除保护区域内故障。后备保护:当主保护拒动时 用以切除该故障的另一种保护。远后备保护:与主保护安装位置不同的后备保护。近后备保护: 与主保护同一安装位置的后备保护。*/.何谓电流三段式保护?答:电流速断保护(电流I段)、限时电流速断保护(电流II段)和定时限过电流保护(
4、电流in 段)都是反响电流增大而动作的保护,它们相互协作构成一整套保护,称作三段式电流保护。(电流 I段与n段称为主保护,电流ni段称为后备保护)三段的区分主要在于起动电流的选择原那么不同。其中速断和限时速断保护是依据躲开某一点的最大短 路电流来整定的,而定时限过电流保护是依据躲开最大负荷电流来整定的。习题二零序保护1 .零序电流一般如何获得?采纳零序电流过滤器 三相电流互感器当中性点直接接地的电网(又称大接地电流系统)中发生接地短路时,将消失很大的零序电流。零序 电流可以看成在故障点消失一个零序电源Uko而产生的,经变压器中性点构成回路,零序电流的方向 仍规定从母线流向故障线路为正,而对零序
5、电压的方向是线路高于大地的电压为正。2 .何为大电流接地系统?何为小电流接地系统?各自适用的电压等级范围?答:1)中性点直接接地:是指电力系统中变压器的中性点直接跟大地相联,当发生接地短路时,将 消失很大的零序电流,因此我们又把它称为大电流接地系统,而在正常运行状况下它们是不存在的, 这种系统一般适应于noKV及以上的系统。2)中性点非直接接地:是指中性点不接地或中性点经消弧线圈接地,当发生单相接地时,故障点的电流很小,因此我们又称它为小电流接地系统,这种系统一般适应于35KV及以下的系统。3 .消弧线圈的作用是什么?通常采纳哪种补偿方式,为什么?为什么中性点经消弧线圈接地电网实现有选择性的接
6、地保护较为困难?答:作用:当中性点不接地电网中发生单相接地时,在接地点要流过全系统的对地电容电流,假如此 电流比拟大,就会在接地点燃起电弧,假如在中性点接入一个电感线圈,当发生单相接地时,在接地 点就有一电感重量的电流通过,此电流和原系统中的电容电流相抵消,就可以削减流过故障点的电流, 阻挡电弧的产生。对电容电流的补偿一般采纳过补偿的方式,即(/守,补偿后的剩余电流是电感性的,不行能发生 串联谐振的过电压问题。当采纳过补偿方式时,流经线路的零序电流将大于本身电容电流,而电容性 无功功率的实际方向仍旧是由母线流向线路,和非故障线路的方向一样,因此在这种状况下,无法采 用稳态功率方向的差异来判别故
7、障线路,而且由于过补偿度不大,也很难像中性点不接地网那样,采 用零序电流大小的不同来找出故障线路。因此中性点经消弧线圈接地电网实现有选择性的接地保护较 为困难.零序电流的分布主要取决于哪些因素?与哪些因素无关?答:零序电流的分布主要取决于送电线路的零序阻抗和中性点接地变压器的零序阻抗,而与电源的数 目和位置无关。4 .试述中性点非直接接地系统保护的特点。答:中性点非直接接地又称小接地电流系统。当其发生单相接地时,由于故障点的电流很小,而且在 三相之间的的线电压仍保持对称,对负荷的供电没有影响,因此,在一般状况下都允许再连续运行 l-2h,而不必马上跳闸。这也是采纳中性点非直接接地运行的主要优点
8、。但是在单相接地以后,其他两相的对地电压要上升百倍。为了防止故障进一步扩大成两点或多点接地短路,就应准时发出信号,以便运行人员实行措施予以消退。因此,在单相接地时,一般只要求继电保护能有选择性地发出信号, 而不必跳闸。但当单相接地对人身和设施的平安有危急时,那么应动作于跳闸。5 .在中性点直接接地电网中发生接地短路时,零序电压和零序电流的特点?答:1)零序电压:故障点最高,中性点最低。2)零序电流:又故障零序附加电源Uk产生;从故障点流向接地的变压器中性点(比正序和负序电流 范围小)。6 .试述我们国家电网中性点有哪几种接地方式?各有什么优缺点?分别适用于国内哪些电压等 级?答:1)直接接地(
9、包括经小电阻接地),单相短路时无过电压,短路电流较大,保护动作于断路器, 供电牢靠性低;适用于llOkV及以上电网。2)非直接接地(包括不接地、经消弧线圈、大电阻接地),单相短路时有过电压,短路电流为容性短 路电流,较小,保护一般动作于信号,可持续运行一段时间,供电牢靠性高;适用于10kV, 35kV配 网;电网中性点采纳哪种接地方式主要取决于供电牢靠性和限制过电压。习题三距离保护1 .什么是距离保护?其特点是什么?答:定义:距离保护是反响故障点至保护安装地点之间的距离(或阻抗),并依据距离远近而推断 故障是否发生在被保护区内的一种保护。是反响测量阻抗降低而动作的阻抗保护。核心部件为阻 抗继电
10、器(或称为距离继电器/阻抗元件/距离元件)。特点:在多电源的简单网络中能保证动作的选择性。a)优点:(1)距离保护不但反响故障时电流 增大,同时反响故障时电压降低,较电流保护灵敏度更高;受系统运行方式影响小。(2)比电流爱 护具有更高的选择性,在多电源简单网络中保证有选择性动作(采纳带方向的阻抗继电器)。(3) 除应用于输电线路外,还可用于发电机、变压器保护中作为后备保护。距离保护是继电保护的标:之一。b)缺点:(1)距离I段只能保护线路全长的80 85%; II段0. 5s延时。(2)相比 电流保护,距离保护的构成、接线和算法都较简单,装置自身的牢靠性稍差。(3)距离保护受系统振荡、短路点过
11、渡电阻、电压回路断线等因素的影响。2 .三段式距离保护装置的主要组成元件(4局部)?答:1)启动元件:启动元件的主要作用是在发生故障的瞬间启动整套保护,并和距离元件动作后 组成与门,启动出口回路动作于跳闸,以提高保护装置牢靠性。启动元件可由过电流继电器、低 阻抗继电器、反映负序、零序电流的继电器等构成。2)距离元件:距离元件的主要作用实际上是测量短路点到保护安装地点之间的阻抗(亦即距离)。一般Zi和zu采纳方向阻抗继电器,zu1采纳偏移特性阻抗继电器。3)时间元件:时间元件的主要作用是依据预定的时限特性确定动作的时 限,以保证保护动作的选择性。常规保护一般采纳时间继电器。4)闭锁元件距离保护的
12、构成:三段式(同单侧电源方向电流保护)主保护:i段无时限速动保护;n段:与相邻线路的I段或II段协作;后备保护:in段:作为本线路及下级线路的后备,按躲过最小负荷阻抗整定。所用继电器为全阻抗 继电器,且一般都是带方向的。3 .距离保护中,测量阻抗、整定阻抗、启动阻抗的区分?答:测量阻抗Z&:Zk = 子由加入继电器的测量电压和测量电流计算得出。Ik整定阻抗Zset:取继电器安装饰到保护范围末端的线路阻抗作为整定阻抗。由线路阻抗整定计算得出。 一旦整定,基本不变。启动阻抗Zp:表示当继电器刚好动作时,加入继电器的测量阻抗冬。全阻抗继电器:Zp=Zset;方 向阻抗继电器:Zp模值随以的不同而变化
13、。4 .影响距离保护(线路保护)的主要因素?(6方面,教材4-3节)答:影响因素:1)短路点的过渡电阻;2)电力系统系统振荡(用振荡闭锁装置解决);3)电压互感器二次回路断线(用断线闭锁装置解决);4)保护安装处与短路点之间有分支线5)电流互感器和电压互感器的误差;6)在Y/接线变压器后面发生短路;输电线路上的串联补偿电容等。5 .常用的阻抗继电器一般有哪几种?.答:阻抗继电器:计算保护安装饰至短路点之间的测量阻抗,与整定阻抗比拟,确定保护是否动作, 是距离保护的核心元件。全阻抗继电器、方向阻抗继电器、偏移阻抗继电器。习题四纵联保护1 什么是纵联保护? 其适用场合?答:输电线路的纵联保护,就是
14、用某种通信通道,将输电线路的两端或各端的保护装置纵向连接起来, 将各端电气量传送到对端并加以比拟,以推断故障在本线路范围之内或之外,从而打算是否切断被爱 护线路。(用某种通信手段将输电线两端的保护装置纵向联系起来,将各端的信息传送到对策进行比 较判别,以确定故障是否在保护范围内,可实现全线、无时限的故障切除。)适用于一些重要线路和 超高压线路.高频通道的工作方式有哪几类?(3个)答:长期发信方式-正常有高频电流,高频电流的消逝代表故障故障启动发信方式-正常无高 频电流,消失高频电流代表故障移频方式。3、高频信号的主要作用?答:闭锁信号,收不到高频信号是跳闸的必要条件允许跳闸信号,收到高频信号是
15、跳闸的必 要条件无条件跳闸信号,收到高频信号是跳闸的充要条件。4.高频保护的概念,分类,高频信号的主要作用?答:a)高频保护就是将线路两端的电流相位(或功率方向)转化为高频信号,然后采用输电线路本身 构成高频电流的通道,将此信号送至对端进行比拟。b)分类:按工作原理可以分为两种:方向高频保护是比拟线路两端的功率方向,相差高频保护是比拟 线路两端的电流相位。c)作用:高频信号是指线路一端的高频保护在故障时向线路另一端的高频保护所发出的信息或命令。高频收信机接收由本端和对端所发送的高频信号,经过比拟推断之后,再动作于继电保护,使之跳闸 或将其闭锁。5纵联差动保护的基本原理是什么?答:依据两侧电流的
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