电力系统运行与保护实验指导书-继电保护部分30140.pdf
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1、 电力系统运行保护实 验 指 南 继 电 保 护 部 分 目录 目录.0 实验笔记.2 实验 1 常规继电器特性 实验.3 第 1 部分:电流、电压、时间继电器特性实验.3 第二部分:中间,负序,功率方向继电器特性实验.12 实验2 输电线路电流电压常规保护实验.23 实验3 输电线路电流电压微机保护实验.29 附件一:ZNB-智能多功能仪表使用说明.37 附录二:微机保护装置的使用方法.40 实验笔记 实验是教学的重要环节之一。通过实验,可以巩固和丰富所学的理论知识,在实验中发现和讨论新的问题;培养踏实、科学、严谨的工作作风;并进一步培养实验技能以帮助学生。为以后的工作打好基础。为保证实验的
2、正常顺利进行和实验教学的质量,实验者应遵守以下规定:1.做实验前的全面预习,明确实验的目的、要求、方法和步骤。2、通电前,必须由老师检查电路接线,确认无误后才能进行通电实验。3.爱护电脑和实验设备,在没有弄清楚如何使用之前不要随便使用。4、在实验过程中随时注意观察现象。如果出现故障或异常(保险丝熔断、仪表指示异常、电路冒烟等),必须立即断开电源并通知老师。5、对违反操作规程,损坏仪器、设备、工具及部件的,应查明原因,情节严重的,按学校有关规定给予赔偿。6.始终保持实验室安静整洁,不要在房间内制造噪音、玩耍或走动。7、实验结束后,应先断开各仪器的电源开关,再断开实验台上的电源开关。归还所有设备、
3、电线、座椅等,整理好,清洁后经许可离开。实验-常规继电器特性实验 第 1 部分:电流、电压、时间继电器特性实验 一、实验目的 1)了解继电器的基本分类方法和结构。2)熟悉几种常见继电器的组成原理,如电流继电器、电压继电器、时间继电器、中间继电器、信号继电器等。3)学会调整和测量电磁继电器的动作值、返回值和计算返回系数。4)测量继电器的基本特性。5)学习和设计各种继电器配合实验。二、继电器的种类及原理 继电器是电力系统中常规继电保护的主要部件。继电器种类繁多,原理和功能各不相同。1)继电器的分类 继电器按其反应的物理量不同可分为带电和不带电两种。有气体继电器、速度继电器等,属于非电;反应电的种类
4、很多,一般分为以下几种:(1)按结构原理分为:电磁式、感应式、整流式、晶体管式、微机式等。(2)按继电器反射的电的性质,可分为:电流继电器、电压继电器、功率继电器、阻抗继电器、频率继电器等。(3)按继电器的功能分为:启动动作继电器、中间继电器、时间继电器、信号继电器等。近年来,微机保护在电力系统中得到广泛应用,整流式和晶体管式继电器以及感应式和电磁式继电器的使用已经减少。2)电磁继电器的组成原理 继电保护中常用的有电流继电器、电压继电器、中间继电器、信号继电器、阻抗继电器、功率方向继电器、差动继电器等。下面简单介绍常用的IKA 3 4 5 6 1 2 7 图1-1 DL系列电流继电器 电磁继电
5、器的组成和原理。(1)电磁电流继电器 电磁继电器的典型代表是电磁电流继电器,它既是实现电流保护的基本元件,又是一种响应故障电流增大而自动动作的电器。下面通过对电磁电流继电器的分析,介绍一般电磁继电器的工作原理和特点。图6-1为DL系列电流继电器结构图,由固定触点1、活动触点2、线圈3、铁芯4、弹簧5、转舌6和限位器7组成。当线圈过电流I KA时,铁芯内产生磁通,通过铁芯、气隙和转动舌片组成的磁路对舌片进行磁化,产生电磁力Fe,形成一对力偶。这对力偶形成的电磁力矩会使转动舌片沿磁阻减小的方向(即顺时针)转动,从而使继电器触点闭合。电磁力 Fe 与磁通量 的平方成正比,即 F e 1K 2 其中=
6、CKAKARNI 所以2221CKAKAeRNIKF 式中,KAN继电器线圈的匝数;CR磁通量 通 过的磁路的磁阻。分析表明,电磁力矩Me等于电磁力F e与转舌力臂的乘积KAl,即 222221KAKAcKAKAKAeeIKIRNlKlFM(1-1)式中,K 2是与磁阻、线圈匝数和转舌力臂有关的系数,2212CKAKARNlKK。由式(1-1)可知,作用在转舌上的电磁力矩与继电器线圈中电流I KA 的平方成正比。因此,Me不随电流方向变化。因此,电磁结构可制成交流或直流继电器。除电流继电器外,还有采用电磁结构的电压继电器、时间继电器、中间继电器和信号继电器。为了使继电器工作(衔铁保持,触点闭合
7、),其平均电磁转矩Me 必须大于弹簧和摩擦的阻力转矩之和 (M s+M)。因此,由公式(1-1)得到的继电器动作条件为:MMIRNKlMSKACKAKAe2221(1-2)当I KA达到一定值时,上述公式成立,继电器动作。能使继电器动作的最小电流称为继电器动作电流,用I OP表示。式(1-2)中,用I OP代替I KA并取等号。转换术语后,我们得到:KASKACOPlKMMNRI1(1-3)由式(1-3)可知,I OP可以通过以下方法进行调整:N KA继电器线圈;(2)改变弹簧的反作用力矩Ms;可以引起磁阻R C变化的气隙。当I K A减小时,已启动的继电器在弹簧力的作用下回到起始位置。为了使
8、继电器返回,弹簧的作用力矩M s必须大于电磁力矩Me和摩擦力的作用力矩 M。继电器的返回条件为:MIRNlKMMMKACKAKAeS2222(1-4)当I K A减小到一定值时,上述公式成立,继电器返回。能使继电器返回的最大电流称为继电器的返回电流,用I re表示。式(1-4)中,将I KA替换为I re,取等号,移项得:KASKACrelKMMNRI2(1-5)返回电流I re到工作电流I OP称为返回系数K re,即K re=I re/I OP。由于响应电流的增加而动作的继电器是I OP I re,因此K re 1。对于不同结构的继电器,Kre是不同的,在 0.1 到 0.98 之间变化很
9、大。(2)电磁电压继电器 电压继电器的线圈通过电压互感器与系统电压Us相连,线圈中的电流为rrrZUI 式中:Ur施加在继电器线圈上的电压,等于Us/n pT(n pT为电压互感器的变比);Z r-继电器线圈的阻抗。继电器的平均电磁力22sreUKKIF及其行为取决于系统电压U s。我国工厂生产的DY系列电压继电器的结构与DL系列电流继电器的结构相同。它的线圈由温度系数小的线材(如康铜线)制成,线圈电阻大。DY系列电压继电器分为过电压继电器和低压继电器两种。过电压继电器动作时,衔铁保持,返回时,衔铁释放;而低压继电器则相反,动作时衔铁释放,返回时衔铁保持。即过压继电器的工作电压等于低压继电器的
10、返回电压;过压继电器的返回电压相当于低压继电器的工作电压。因此,对于过电压继电器,K re 1。DY系列电压继电器的优缺点与DL系列电流继电器相同。它们都是不完善的接触系统,电流大时可能会发生振动。触点容量小,不能直接跳闸。(3)时间继电器特性 时间继电器用于在继电保护和自动装置中建立所需的时间延迟。时间继电器要求时间的准确性,动作时间不应随着运行中工作电压可能的波动而变化。电磁时间继电器由驱动时钟延迟机构的电磁机构组成。电磁启动机构采用螺线管线圈结构,线圈可采用直流或交流电源供电,但大多采用直流电源供电。其电磁机理与电压继电器相同,不同之处在于其线圈通电时,其触点要经过一定的延时才会动作,施
11、加在其线圈上的电压始终为时间继电器的额定工作电压.时间继电器的电磁系统不需要很高的返回系数。因为继电器的返回是由保护装置启动机构完成的,以去除其线圈上的所有电压。(4)中间继电器的特性 中间继电器的作用是:在继电保护接线中,用来增加接点数量和接点容量,以达到必要的延时,以满足保护装置的需要。它本质上是一个电压继电器,但触点数量多,容量大。为保证中间继电器在工作电源电压降低时仍能可靠工作,中间继电器的可靠工作电压只需达到额定电压的70%,瞬时中间继电器的固有动作时间不应超过 0.05 秒。(5)信号继电器特性 信号继电器在保护设备中用作整个设备组或单个组件的动作指示器。根据电磁原理构成的信号继电
12、器,当线圈通电时,衔铁吸合,信号下降(指示灯亮),触点闭合。断电时,有的需要手动复位,有的需要电复位。信号继电器有电压启动和电流启动两种。三、实验内容 1)电流继电器特性实验 电流继电器动作,返回电流值测试实验。实验电路原理图如图1-2所示:图1-2 电流继电器动作电流值测试实验示意图 A 220V KA+TY1 30 5A 2A 实验步骤如下:(1)按图接线,将电流继电器的动作值设为1A,检查调压器输出指示为0V,并将滑线电阻的滑触头置于中间位置。(2)检查电路无误后,先打开三相电源开关(相应指示灯亮),再打开单相电源开关和直流电源开关。(3)缓慢调节电压调节器,使电流表读数缓慢上升,记录继
13、电器刚动作时(动作信号灯XD1亮)时的最小电流值,即为动作值。(4)继电器动作后,调节电压调节器使电流值平稳下降,记下继电器返回时(指示灯XD1灭)时的最大电流值,即为返回值。(5)重复步骤(3)到(4)测量三组数据。(6)实验完成后,将稳压器的输出设置为0V,并断开所有电源开关。(7)分别计算动作值和返回值的平均值,即电流继电器的动作电流值和返回电流值。(8)计算设定值的误差、变异和返回系数。误差=动作最小值-设定值/设定值 变化=动作的最大值-动作的最小值/动作的平均值100%回报系数=回报平均值/动作平均值 表1-1 当前继电器动作值、返回值测试数据记录表 动作值/A 返回值/A 1 2
14、 3 平均值 错误 设定值 I zd 变化 回报系数 2)电流继电器动作时间测试实验 电流继电器动作时间测试实验示意图如图1-3所示:图1-3 电流继电器动作时间测试实验电路示意图 220V KA 停止 A 多功能表 启动 TY1 实验步骤如下:(1)按图接线,将电流继电器的常开触点接到多功能表的“输出2”和“公共线”,将开关 BK的一个支路接到“输入 1”和多功能仪表的“”。“公共线”,使稳压器的输出为 0V,将电流继电器的动作值设置为 1.2A,并将滑动电阻的滑动触点置于其中间位置。(2)检查电路无误后,先打开三相电源开关,再打开单相电源开关。(3)打开多功能仪表电源开关,使用其计时功能(
15、对应“时间”指示灯),将工作模式选择开关置于“连续”位置,按“清除”按钮清除多功能仪表显示。(4)缓慢调整稳压器,使输出电压匀速上升,使加到继电器的电流为 1.2A。(5)先打开刀开关(BK),将多功能表复位使其显示为零,然后快速关闭BK,多功能表显示的时间为动作时间,时间测量值记录在表 1-2 中。(6)重复步骤(5)的过程,测量三组数据,计算平均值,将结果填入表1-2。表 1-2 电流继电器动作时间测试数据记录表 我 1.2A 1.5A 1.8A 2.0A 1 2 3 平均 1 2 3 平均 1 2 3 平均 1 2 3 平均 吨/毫秒 (7)先重复步骤(4),使加到继电器的电流分别为1.
16、5A、1.8A、2.4A,然后重复步骤(5)、(6),测量此时的继电器动作时间,比较实验结果。记录在表 1-2 中。(8)实验完成后,将稳压器的输出电压设置为0V,并断开所有电源开关。(9)分析四种电流条件时读数是否相同,为什么?3)电压继电器特性实验 电压继电器动作及返回电压值测试实验(以低压继电器为例)。低压继电器动作值测试实验电路原理图如下图1-4所示:图1-4 低压继电器动作值测试实验电路示意图 220V KV+TY1 150V V 实验步骤如下:(1)按图接线,检查电路无误后,将低压继电器的动作值设为60V,使稳压器输出电压为0V,接通三相电源开关、单相电源开关和直流电源开关(对应指
17、示灯亮),则动作信号灯XD1亮。(2)调整稳压器的输出,使其电压从0V缓慢上升,直到低压继电器的常闭触点打开(XD1熄灭)。(3)调节电压调节器使电压缓慢下降,记录继电器刚动作时(动作信号灯XD1刚亮)时的最大电压值,即动作值,记录数据见表1-3.表1-3 低压继电器动作值、返回值测试数据记录表 动作值/V 返回值/V 1 2 3 平均值 错误 设定值U set 变化 回报系数 (4)继电器动作后,慢慢调整稳压器,使输出电压平稳上升,记录继电器常闭触点刚打开,XD1刚熄灭时的最小电压值,即为继电器的返回值。中继。(5)重复步骤(3)和(4)测量三组数据。分别计算动作值和返回值的平均值,即低压继
18、电器的动作值和返回值。(6)实验完成后,将稳压器的输出调到0V,断开所有电源开关。(7)计算设定值的误差、变异和返回系数。4)时间继电器特性测试实验 时间继电器特性测试实验电路原理接线图如图1-5所示:图1-5 时间继电器动作时间测试实验电路示意图 实验步骤如下:220V KT 停止 多功能表 启动+(1)按图连接电路,将时间继电器的常开触点接到多功能表的“输入2”和“公共线”,将开关BK的一个支路接到“输入多功能表的“1”和“公共线”,调整时间设定值,将静触点时间设定指针对准刻度中心,例如可以对准2秒位置.(2)打开三相电源开关,打开多功能表的电源开关,使用其测时功能(对应的“时间”指示灯亮
19、),设置测时工作模式选择开关将多功能表调到“连续”位置,按“清除”。“归零”按钮清除万用表显示。(3)断开BK开关,合上直流电源开关,然后快速合上BK,通过快速加压测量动作时间。(4)重复步骤(2)和(3),测量3次,将测量时间值记录在表1-4中,第一次动作时间测量不计入测量结果。表1-4 时间继电器动作时间测试 设定值 1 2 3 平均 错误 变化 吨/毫秒 (5)实验完成后,关闭所有电源开关。(6)计算动作时间误差。5)试验各种继电器(1)过流保护实验 本实验由电流继电器、时间继电器、信号继电器、中间继电器、电压调节器、滑线变阻器组合组成过流保护。要求电流继电器动作时,启动时间继电器延时,
20、一定时间后,启动信号继电器发出信号,中间继电器跳闸(指示灯亮)。图1-6 过流保护实验原理接线图 实验步骤如下:图1-6为多继电器过流保护实验原理接线图。按图接线,将调压器的输出设为0V,将滑线变阻器的滑触头置于中间位置。实验开始后,可以通过改变滑线变阻器的阻值来改变流入继电器的电流大小。将电流继电器动作值设置为 2A,将时间继电器动作值设置为 2.5 秒。检查后,依次打开三相电源开关、单相电源开关和直流电源开关。A KA+a o 220V KT+-KS-KM+-A B 调整单相稳压器的输出电压,逐渐增大电流。当电流表的电流在1.8A左右时,停止调节单相调压器,慢慢调整滑线电阻滑动触点的位置,
21、使电流表的值增大。直到信号指示灯亮起。仔细观察各种继电器的动作关系。调整滑线变压器的滑触头,使电流逐渐减小,直至信号指示灯熄灭。仔细观察各种继电器的返回关系。实验结束后,将稳压器调回零,断开直流电源开关,最后断开单相电源开关和三相电源开关。(2)低压闭锁过流保护实验 过流保护是根据避免可能的最大负载电流来设置的,而且起始值比较大,往往不能满足灵敏度的要求。为此,可采用低压启动过流保护来提高保护的灵敏度。图1-7 低压闭锁及过流保护实验原理接线图 实验步骤如下:图1-7为多继电器低压闭锁过流保护实验原理接线图。,试验台上单相调压器TY 2 输出端的接线方法同上实验电流环的接线方法;单相调压器TY
22、 1的输出端a和0接电压继电器B的线圈端A,并并联一个交流电压表。将电流继电器设置为 1 A,将电压继电器设置为 60 V。检查后,依次打开三相电源开关、单相电源开关和直流电源开关。先调整TY 1使电压表读数为50V;再调整TY2,逐渐加大电流使电流表读出表1-5给定值,再调整TY1使稳压器输出电压降低至表1-5给定值。观察各种继电器的动作关系,分析给定电压、电流值下信号指示灯的亮灭。您还可以设置实验的电压和电流值。实验完成后,注意将稳压器调回零,断开直流电源开关,最后断开单相电源开关和三相电源开关。表1-5 低压闭锁和过流保护实验数据记录 我/一个 U/V 动作信号灯亮灭 0.5 70 1.
23、5 60 1.5 30 四、思考题(1)电磁式电流继电器、电压继电器和时间继电器在结构上有何异同?A KA+KV1 a o 220V KT+-KS-KM+-A B KV2(2)电流继电器和电压继电器的返回系数如何调整?(3)电磁式电流继电器的动作电流与哪些因素有关?(4)过压继电器和低压继电器有什么区别?(5)为什么时间继电器的测试不计入整定后第一次测量的动作时间?(6)为什么电流继电器对应不同的动作电流,在相同的整定值下动作时间不同?(7)用实验详细描述各种继电器的动作关系和返回关系。第二部分:中间、负序、功率方向继电器的特性实验 一、实验目的(1)熟悉中间继电器的结构、功能和工作原理;掌握
24、调节中间继电器以匹配中间继电器的动作值、返回值、保持值、动作时间和返回时间的实验方法;(2)熟悉DY-4型负序电压继电器的结构、功能及工作原理;掌握DY-4型负序电压继电器电气特性的检验方法。(3)熟悉LG-11功率方向继电器的结构、功能及工作原理;掌握LG-11功率定向组电器电气特性的检验方法。二、实验内容(1)电磁中间继电器的电气特性测试(1)极性测试 对于两个以上线圈的继电器,在新安装或线圈重绕后,应检查各线圈极性标记的正确性。极性测试接线如图1所示。测试电源可以是1.5V干电池。如果刀的开关闭合,毫伏表的指针会向前偏,刀开关打开时,会反转。表的正极端子极性相同,反之亦然。继电器的线圈极
25、性应符合制造商的规范。在继电器保持值验证期间也可以识别线圈极性。(2)动作值和返回值测试 1)打开电源开关,调整压敏电阻R,给继电器脉冲加上电压(或电流),记录使继电器衔铁完全吸合的最低电压(或电流)值,即动作值。如果衔铁动作慢或拉不到底,声音不清脆等,应加大电压(或电流)测试。2)调节可变电阻R,使电压(或电流)上升到继电器的额定电压(或电流),然后逐渐减小输入量,测试能使衔铁产生的最大电压(或电流)继电器返回初始位置,即继电器的返回值。3)重复测试3次,得到动作值和返回值的平均值。继电器的工作电压一般不应大于该电压,NU%70工作电流不应大于其额定电流%80。中间继电器的返回值一般不小于其
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