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(5)防御对称过负荷的过负荷保护

作者:admin    来源:未知    发布时间:2019-02-18 15:41    浏览量:

  电气二次图是电气二次屏、柜制作,二次设备现场安装施工和日常运行维护、检修和技术改造工作必不可少的工具。小水电具有种类、数量众多的电气二次图,一般可分为原理图、接线图和位置图三大类。今天我们来学习下

  二次原理图反映了二次系统的工作原理,是所有电气二次图的核心。在设计其他二次图时,如二次接线图、布置图等,都必须以二次原理图为基础进行设计。二次原理图分为集中式二次原理图和分开式二次原理图。

  集中式二次原理图简称集中式原理图,过去习惯称为归总式原理接线图。它将同一功能单元的所有二次设备绘制在一起,二次系统的工作过程一目了然。

  如图1 所示为10kV线路保护集中式二次原理图。从中可以看出:该10kV线路设置含有电流速断保护和过电流保护的两段式电流保护。

  集中式原理图中线所示的是非常简单的二次系统,稍微复杂一些二次系统的集中式原理图就会显得杂乱无章,甚至难以绘制。因此,目前工程上很少使用集中式原理图。

  分开式二次原理图简称分开式原理图,过去习惯称为展开式原理接线图。分开式原理图将同一个二次设备或元件的各个组件按所在回路分别画在不同的回路上(甚至不在同一张图中),如电流继电器的线圈画在交流电流回路(在交流电流、电压回路图中),其触点画在直流回路(在保护回路图中)。

  将图1所示10kV线路电流保护集中式二次原理图,改画为分开式二次原理图如图2所示。

  图2中,电流继电器1~4KA的线圈画在交流电流回路图中,而它们的触点则画在保护回路图中,各回路图中同一个设备或元件的所有组件采用同一个文字符号。图2中没有画出线YT。在分开式原理图中跳闸线YT 画在控制回路图中。

  分开式原理图线路之间很少发生交叉,图纸清晰、整齐,且能完整地表达二次系统的工作原理。因此,工程上的二次原理图一般都采用分开式原理图。

  主要区别在于原有的保护输入是电流、电压信号,直接在模拟量之间进行比较处理,使模拟量与装置中给定阻力矩进行比较处理。而计算机只能作数字运算或逻辑运算。

  因此,首先要求将输入的模拟量电流、电压的瞬间值变换位离散的数字量,然后才能送计算机的中央处理器,按规定算法和程序进行运算,且将运算结果随时与给定的数字进行比较,最后作出是否跳闸的判断。

  零序电流I段躲过本线路末端接地短路流经保护的最大零序电流整定;不能保护线路的全长,但不应小于被保护线%;零序II段一般保护线路的全长,并延伸到相邻线路的I段范围内,并与之配合。零序III段是I,II段的后备段,并与相邻线、什么是重合闸的后加速?

  当线路发生故障时,保护按整定值动作,线路开关断开,重合闸马上动作。若是瞬时性故障,在线路开关断开后,故障消失,重合成功,线路恢复供电;若是永久性故障,重合后,保护时间元件被退出,使其变为0秒跳闸,这便是重合闸动作后故障未消失加速跳闸,跳闸切除故障点。

  (1)错拉隔离开关时,刀闸刚离开静触头便发生电弧,这时立即合上,就可以消弧,避免事故,若刀闸已全部拉开,则不许将误拉的刀闸再合上;

  (2)错拉隔离开关时,即使合错,甚至在合闸时发生电弧,也不准再拉开,因为带负荷刀闸会造成三相弧光短路。

  电阻、电感和电容相并联的电路,在一定频率的正弦电源作用下,出现电路端电压和总电流同相,整个电路呈阻性的特殊状态,这个状态叫并联谐振。

  (3)在电压二次回路断线)对称分量的出现于故障的相别无关,故起动元件可采用单个继电器,因此比较简单。

  一类设备的所有保护装置,其技术状况良好,性能完全满足系统安全运行要求,并符合以下主要条件:

  (2)装置的原理、接线及定值正确,符合有关规定、条例的规定及反事故措施求。

  (6)打开密封盖,用手电筒照着检查,内部应清洁,润滑油脂不干燥,接触点无烧损。用绝缘棍试压触片,压力应良好。

  变压器的差动保护,在新安装时必须将变压器在额定电压下做5次空载试验。在作空载投入之前,应对二次接线进行检查,并确保正确无误。空载投入试验应在变压器的大电源侧和低压侧进行,这是因为系统阻抗及变压器饿漏抗能起限制励磁涌流的作用,而大电源侧系统阻抗小,且一般变压器低压绕组绕在里面,漏抗较小,故在大电源和低压侧投入时涌流较大。在试验中,保护装置一次也不应动作,否则应增大继电器的动作电流。

  拆动二次线时,必须做好记录;恢复时。应记在记录本上注销。二次线改动较多时,应在每个线头上栓牌。拆动或敷设二次电缆时,应还在电缆的首末端及其沿线的转弯处和交叉元件处栓牌

  (1)将瓦斯继电器的下浮筒该挡板式,接点改为立式,以提高重瓦斯动作的可靠性。(2)为防止瓦斯继电器因漏水短路,应在其端部和电缆引线端子箱内的端子上采取防雨措施。(3)瓦斯继电器引出线)饿啊是继电器的引出线和电缆线应分别连接在电缆引线端子箱内的端子上。

  (1)防御变压器铁壳内部短路和油面降低的瓦斯保护。(2)防御变压器线圈及引出线的相间短路,大接地电流电网侧线圈引出侧的接地短路以及线圈匝间短路的纵联差动保护或电流速断保护。(3)防御变压器外部的相间短路并作瓦斯保护和纵联差动保护后备的过电流保护(或者复合电压启动的过电流保护、或负序电流保护)。(4)防御大接地电流电网中外部接地短路的零序电流保护。(5)防御对称过负荷的过负荷保护。

  (1)短路故障时,迅速起动保护装置;(2)起动振荡闭锁装置,或兼作第III段的测量元件;(3)进行段别切换;(4)进行相别切换;(5)在晶体管保护中,如果直流逻辑部分发生故障,闭锁整套保护。

  (1)相间短路保护:单电源线路一般装设两段式过电流保护,即电流速断保护,定时限过电流保护。双电源线路一般装设带方向或不带方向的电流速度保护和过电流速断保护。(2)接地保护:一般装设无选择性绝缘监察保护、零序过电压保护、功率方向保护。

  (1)降低放大倍数,(2)提高放大倍数的稳定性,(3)改进波形失线)改变放大器的输入与输出电阻。

  非正弦电流的产生,可以是电源,也可以是负载。通常有下列原因:(1)电路中有几个不同的正弦电动势同时作用,或交流与直流电动势共同作用,(2)电路中具有非正弦周期电动势。(3)电路中有非线kV电力系统中的避雷器接在相对地电压上,为什么避雷器要按额定线kV系统是小接地短路电流系统,在正常情况下,避雷器处于相对地电压的作用下,但发生单相接地故障时,非故障相的对地电压就上升到线电压,而这种接地故障允许段时间内存在,此时避雷器不应动作。所以,避雷器的额定电压必须选用系统的额定线电压而不是额定相电压。

  三类设备的保护装置或是配备不全,或技术性能不良,因而影响系统安全运行。如果,主要保护装置有下列情况之一时,亦评为三类设备:

  (1)保护未满足系统要求,在故障时能引起系统振荡,瓦解事故或严重损坏主要点设备者。

  试验环境条件要求包括温度、相对湿度、和气压三个方面。这些条件不仅影响被试继电器的基本性能,而且对测试仪器设备工作状态也有影响。对试验环境条件要求如下:

  (1)根据被测量对象选择仪表的类型。首先根据被测继电器是直流还是交流,选用直流仪表或交流仪表。

  (7)用一次负荷电流和工作电压进行验收试验,判断互感器极性,变比及其回路的正确性,判断方向,差动,距离,高频等保护装置有关元件及接线、在正常运行怎样检验大接地电流系统零序方向保护的零序电压回路?

  为保证零序方向保护正确动作,应对零序方向保护的零序电压回路进行完整性检查。其方法是利用由电压互感器开口三角形接线的二次绕组中引出的试验小母线对供各套零序方向保护的电压小母线、在小接地电流系统辐射形电网中发生单相接地故障时,故障线路与非故障线路的电流有何不同?

  故障线路送端测得零序电容电流,等于其他线路零序电容电流之和,且流向母线。非故障线路送端测得零序电流即为本线路的非故障相对地电容电流,且流出母线、在大接地电流系统中,为什么相间保护动作的时限比零序保护的动作时限长?

  保护的动作时限一般是按阶梯性原则整定的。相间保护的动作时限,是由用户到电源方向每级保护递增一个时限级差构成的,而零序保护则由于降压变压器大都是Y/ 接线,当低压侧接地短路时,高压侧无零序电流,其动作时限不需要与变压器低压用户相配合。所以零序保护的动作时限比相间保护的短。

  并列运行的两个系统或发电厂失去同步的现象称为振荡。引起振荡的原因较多,大多数是由于切除故障时间过长而引起系统动态稳定的破坏,在联系薄弱的系统中也可能由于误操作,发电机失磁或故障跳闸、断工某一线路或设备而造成振荡。

  在放大器输出端,可以把放大器看作具有一定内阻的信号源,这个内阻就是输出电阻。

  应用叠加原理可以分别计算各个电压源和电流源单独作用下各支路的电压和电流,然后叠加原理加起来,在应用叠加原理时应注意

  (1)该原理只能用来计算线性电流和电压,对非线)进行叠加时要注意电流和电压的方向,叠加时取代数和

  (3)电路连接方式及电路中的各电阻的大小都不能变动。电流源作用时,电压源短路,电压源作用时,电流源开路。

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