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繼電保護簡介和原理

作者: 時間:2012-02-13 來源:網(wǎng)絡(luò) 收藏

  什么是?

  研究電力系統(tǒng)故障和危及安全運行的異常工況,以探討其對策的反事故自動化措施。因在其發(fā)展過程中曾主要用有觸點的繼電器來保護電力系統(tǒng)及其元件(發(fā)電機、變壓器、輸電線路、母線等)使之免遭損害,所以沿稱。

  

  繼電保護裝置必須具有正確區(qū)分被保護元件是處于正常運行狀態(tài)還是發(fā)生了故障,是保護區(qū)內(nèi)故障還是區(qū)外故障的功能。保護裝置要實現(xiàn)這一功能,需要根據(jù)電力系統(tǒng)發(fā)生故障前后電氣物理量變化的特征為基礎(chǔ)來構(gòu)成。
  
  電力系統(tǒng)發(fā)生故障后,工頻電氣量變化的主要特征是:   

  (1) 電流增大。 短路時故障點與電源之間的電氣設(shè)備和輸電線路上的電流將由負荷電流增大至大大超過負荷電流。   

  (2) 電壓降低。當發(fā)生相間短路和接地短路故障時,系統(tǒng)各點的相間電壓或相電壓值下降,且越靠近短路點,電壓越低。   

  (3) 電流與電壓之間的相位角改變。正常運行時電流與電壓間的相位角是負荷的功率因數(shù)角,一般約為20°,三相短路時,電流與電壓之間的相位角是由線路的阻抗角決定的,一般為60°~85°,而在保護反方向三相短路時,電流與電壓之間的相位角則是180°+(60°~85°)。   

  (4) 測量阻抗發(fā)生變化。測量阻抗即測量點(保護安裝處)電壓與電流之比值。正常運行時,測量阻抗為負荷阻抗;金屬性短路時,測量阻抗轉(zhuǎn)變?yōu)榫€路阻抗,故障后測量阻抗顯著減小,而阻抗角增大。   

  不對稱短路時,出現(xiàn)相序分量,如兩相及單相接地短路時,出現(xiàn)負序電流和負序電壓分量;單相接地時,出現(xiàn)負序和零序電流和電壓分量。這些分量在正常運行時是不出現(xiàn)的。   

  利用短路故障時電氣量的變化,便可構(gòu)成各種的繼電保護。   

  此外,除了上述反應工頻電氣量的保護外,還有反應非工頻電氣量的保護。

  繼電保護裝置的組成

  一般情況而言,整套繼電保護裝置由測量元件、邏輯環(huán)節(jié)和執(zhí)行輸出三部分組成。

測量比較部分

  測量比較部分是測量通過被保護的電氣元件的物理參量,并與給定的值進行比較,根據(jù)比較的結(jié)果,給出“是”“非”性質(zhì)的一組邏輯信號,從而判斷保護裝置是否應該啟動。

邏輯部分

  邏輯部分使保護裝置按一定的邏輯關(guān)系判定故障的類型和范圍,最后確定是應該使斷路器跳閘、發(fā)出信號或是否動作及是否延時等,并將對應的指令傳給執(zhí)行輸出部分。

執(zhí)行輸出部分

  執(zhí)行輸出部分根據(jù)邏輯傳過來的指令,最后完成保護裝置所承擔的任務(wù)。如在故障時動作于跳閘,不正常運行時發(fā)出信號,而在正常運行時不動作等。



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