继电保护基本知识精品课件.ppt
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1、一、基本概念1、继电保护。继电保护包括继电保护技术和继电保护装置。继电保护技术:继电保护技术是一个完整的体系,它主要由电力系统故障分析、继电保护原理及实现、继电保护配置设计、继电保护运行及维护等技术构成。继电保护装置:是完成继电保护功能的核心,能反应电力系统中电气元件发生故障或不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。2、电力系统的故障和不正常运行状态 故障:指各种短路(d(3)、d(2)、d(1)、d(1-1)))和断线(单相、两相),其中最常见且最危险的是各种类型的短路。不正常运行状态:电力系统中电气元件的正常工作遭到破坏,但没有发生故障的运行状态。如:过负荷、过电压、频
2、率降低等。3、主保护主保护是指满足系统稳定及设备安全要求,有选择地切除被保护设备和全线路故障的保护。例如线路的速断保护、变压器的差动保护等。4、后备保护 后备保护:指的是主保护或断路器拒动时,切除故障设备或线路的保护。后备保护分为远后备保护和近后备保护两种方式。远后备保护:指当主保护或断路器拒动时,由相邻电力设备或线路的保护实现后备,切除故障。近后备保护:指当本元件的主保护拒绝动作时,由本元件的同一安装处的另一套保护实现后备作用,切除故障。5、辅助保护 辅助保护是指为补充主保护和后备保护的性能或当主保护和后备保护退出运行而增设的简单保护。二、继电保护装置的组成 继电保护装置一般可以由三部分组成
3、:即测量部分、比较部分和执行部分。测量部分的作用是测量被保护元件的工作状态,迅速准确地反应相应的一个或几个物理量的变化。比较部分又称为逻辑部分,它的作用是将测量部分所测得的物理量与一整定值进行比较,从而确定被保护元件是否发生了故障,以便决定保护装置是否应该动作。执行部分的作用是根据比较部分的动作命令,发出使断路器跳闸和动作于信号的脉冲,以完成保护装置的动作任务。三、继电保护装置的作用1、当被保护的电力系统元件发生故障时,由该元件的继电保护装置迅速准确地给距离故障元件最近的断路器发出跳闸命令,使故障元件及时从电力系统中断开,以最大限度地减少对电力元件本身的损坏,降低对电力系统安全供电的影响。2、
4、反应电气设备的不正常工作情况,并根据不正常工作情况和设备运行维护条件的不同(例如有无经常值班人员)发出信号,以便值班人员进行处理,或由装置自动地进行调整,或将那些继续运行会引起事故的电气设备予以切除。一般情况下,反应不正常工作情况的继电保护装置容许带一定的延时动作。四、继电保护装置应满足的要求 一套完善的继电保护装置,通常应具备以下四种技术性能选择性速动性灵敏性可靠性1、选择性 当电力系统某一元件发生故障时,电力系统中很大范围内的电气量都将发生变化,因而,位于此范围内的继电保护装置都有可能动作,这样势必造成大范围的停电。为了使电力系统的停电范围尽可能地缩小,要求保护装置只将发生故障的元件切除掉
5、。保护装置的这种有选择的动作就称为保护装置的选择性。1、选择性 选择性的另一个含意是:当由于某种原因,距离短路点最近的保护装置或断路器拒绝动作时,相邻元件的保护装置应起后备作用。保护装置的这种后备作用是十分重要和必不可少的。2、速动性 所谓速动性,就是要求继电保护装置能以最短的时间将故障元件从电网上切除。继电保护装置快速切除故障元件有以下优点:(1)可以提高电力系统中发电机并联远行的稳定性。2、速动性 (2)可以减轻短路电流使电气设备损坏的程度,并缩短用户在低电压状态下的工作时间,从而使电动机容易自起动。(3)可以防止故障的扩大,提高自动重合闸动作的成功率。由于短路点常产生很大的电弧,短路持续
6、的时间愈长,燃弧的时间愈长,就有可能使设备绝缘坏,这样,本来是临时性的故障就可能变为永久性的故障。因此,快速切除故障,不但可以防止事故扩大,而且由于故障点绝缘损坏较小,自动重合闸的成功率就较高。对于110一330kV的网络为0.150.3秒;对于35kV以下的网络,一般为0.5一0.7秒。3、灵敏性 继电保护装置的灵敏性(也称为灵敏度),是指在保护范围内发生故障和不正常工作状态时,保护装置的反应能力。保护装置灵敏与否,受电力系统运行方式的影响较大,通常在保护装置的整定计算中,只考虑系统运行方式的两种极端情况即最大运行方式和最小运行方式。3、灵敏性 最大运行方式就是供电系统中的发电机、并联线路、
7、变压器等都投入时,系统等值阻抗最小,短路电流最大的运行方式。最小运行方式就是供电系统中的发电机、并联线路、变压器等投入最少,系统等值阻抗最大,短路电流最小的一种运行方式。4、可靠性 保护装置的可靠性是指被保护范围内发生故障时,保护装置动作的可靠程度。可靠性有两个含义:(1)、在保护装置应该动作的情况下,不因保护装置本身的某种原因而拒绝动作(即拒动);(2)在保护装置不应该动作的情况下,不因保护装置本身的某种原因而动作(即误动)。4、可靠性 保护装置不可靠的主要原因:安装和调试质量不高,运行维护不当,继电器或其它元件质量不高,以及设计计算错误等。为了提高保护装置的可靠性,必须注意以下几点 (1)
8、提高保护装置安装和调试的质量,加强日常的维护管理;(2)保护装置应尽可能地简化,采用的继电器及串联的接点应尽可能少;(3)正确选定继电保护的整定值。(4)保护装置应当采用质量高、动作可靠的继电器和元件。1、电流互感器的极性。在使用电流互感器时一定要注意其同名端极性的问题,否则可能会导致继电器发生误动作或不动作。尤其是穿心式电流互感器,从表面看两侧差别不大,如不仔细辨别输入输出端,就非常容易将互感器穿反,导致其二次侧发生误判。1、电流互感器的极性。在进行电流保护装置的实际接线和分析其接线方式时,应正确标注电流互感器的极性和电流的正方向。电流互感器的极性应按减极性原则标注;即当一、二次侧绕组中,同
9、时由同极性端子遇入电流时,它们在铁芯中产生的磁通的方向相同。电流互感器一、二次侧电流的正方向可以任意选取,但在继电保护中,一般部是选取一次侧和二次侧绕组中电流的正方向相反,如图(b)中,选取一次侧电流从L1流向L2为正,而选取二次侧电流从K2流向K1为正。电流互感器的同名端常用的测定方法电流互感器的同名端常用的测定方法。直流法直流法:接线如图所示。在电流互感的一次线圈(或二次线圈)上,通过按钮开关S接入的干电池E。按下S时,若直流电流表或直流电压表指针正偏,则1、3端子或2、4端子是同名端;S断开指针反偏时,1、3端子或2、4端子是同名端。直流法测定极性,简便易行,结果准确,是现场是常用的一种
10、方法。2、电流互感器的接线形式 电流互感器的接线形式指的是电流互感器与测量仪表或保护继电器之间的连接形式。三相完全星形接线 两相不完全星形接线 (1)三相三完全星形接线可以准确反映三相中每一相的真实电流。该接线方式应用在大电流接地系统中,保护线路的三相短路、两相短路和单相接地短路。(2)两相两继电器不完全星形接线可以准确反映两相的真实电流。该接线方式应用在610kV中性点不接地的小电流接地系统中,保护线路的三相短路、两相短路。(3)两相三完全星形接线中流入第三个继电器的电流是 。该接线方式应用在大电流接地系统中,保护线路的三相短路、两相短路。两相三完全星形接线vwujIIII.(4)两相接差动
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