继电保护装置运行与调试项目二-继电保护的基本元件课件.ppt
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1、项目二 继电保护的基本元件与测继电保护的基本元件与测试仪器试仪器内容内容任务一任务一 互感器类型及其检验互感器类型及其检验任务二任务二 电磁式继电器检验与调试电磁式继电器检验与调试任务三任务三 微机保护装置的检验微机保护装置的检验任务四任务四 继电保护测试仪的使用继电保护测试仪的使用任务一任务一 互感器类型及其检验互感器类型及其检验【任务描述】为保证操作人员和仪表的安全,在将互感器投入使用之前,要对其特性进行测试。本节以一般电流互感器和电压互感器为例,对各自的特性检验方法加以介绍。任务一任务一 互感器类型及其检验互感器类型及其检验【知识链接】互感器又被称为仪用变压器,是电流互感器和电压互感器的
2、统称。其功能主要是将高电压或大电流按比例变换成标准低电压(100V)或标准小电流(5A或1A,均指额定值),以便实现测量仪表、保护设备及自动控制设备的标准化、小型化。同时,互感器还可用来隔开高电压系统,以保证人身和设备的安全。任务一任务一 互感器类型及其检验互感器类型及其检验【知识链接】一、电流互感器(一)电流互感器基本原理、结构及分类电流互感器与变压器类似,是根据电磁感应原理工作的。一次绕组电流I1与二次绕组电流I2的比,叫做实际电流比K。电流互感器在额定电流下工作时的电流比叫做电流互感器额定电流比,用Kn表示。1n2n2n1INKIN任务一任务一 互感器类型及其检验互感器类型及其检验【知识
3、链接】电流互感器一次绕组的匝数(N1)较少,直接串联于电源线路中。一次负荷电流通过一次绕组时,产生的交变磁通感应产生按比例减小的二次电流。二次绕组的匝数(N2)较多,与仪表、继电器、变送器等电流线圈的二次负荷(Z)串联形成闭合回路,如图所示。任务一任务一 互感器类型及其检验互感器类型及其检验【知识链接】电流互感器的结构较为简单,由相互绝缘的一次绕组、二次绕组、铁心以及构架、壳体、接线端子等组成。一般情况下,电流互感器按一次线圈的结构形式可以分为:(1)单匝式:可分为芯柱型、母线型、套管型三种形式。(2)多匝式:可分为线圈型、线环型、链型三种形式。(3)电缆电容式。任务一任务一 互感器类型及其检
4、验互感器类型及其检验【知识链接】按安装方式可以分为:(1)贯穿式电流互感器:用来穿过屏板或墙壁的电流互感器。(2)支柱式电流互感器:安装在平面或支柱上,兼作一次电路导体支柱用的电流互感器。(3)套管式电流互感器:一种没有一次导体和一次绝缘,直接套装在绝缘的套管上的电流互感器。(4)母线式电流互感器:一种没有一次导体但有一次绝缘,直接套装在母线上使用的电流互感器。任务一任务一 互感器类型及其检验互感器类型及其检验【知识链接】其中,穿心式电流互感器是电力系统中常用的一种类型,其本身结构不设一次绕组,载流(负荷电流)导线由L1至L2穿过由硅钢片擀卷制成的圆形(或其他形状)铁心起一次绕组作用。二次绕组
5、直接均匀地缠绕在圆形铁心上,与仪表、继电器、变送器等电流线圈的二次负荷串联形成闭合回路。穿心式电流互感器的结构如图2-1-2所示。任务一任务一 互感器类型及其检验互感器类型及其检验【知识链接】由于穿心式电流互感器不设一次绕组,其变比由一次绕组穿过互感器铁心中的匝数确定。穿心匝数越多,变比越小;反之,穿心匝数越少,变比越大。额定电流比:I1/n。式中I1穿心1匝时一次额定电流;n穿心匝数。图2-1-2 穿心式电流互感器结构原理图任务一任务一 互感器类型及其检验互感器类型及其检验【知识链接】(二)电流互感器的使用注意事项(1)极性连接要正确。电流互感器一般按减极性标注,如果极性连接不正确,就会影响
6、计量,甚至在同一线路有多台电流互感器并联时,会造成短路事故。(2)二次回路应设保护性接地点,并可靠连接。为防止一、二次绕组之间绝缘击穿后高电压窜入低压侧危及人身和仪表安全,电流互感器二次侧应设保护性接地点。接地点只允许接一个,一般将靠近电流互感器的箱体端子接地。任务一任务一 互感器类型及其检验互感器类型及其检验【知识链接】(3)运行中二次绕组不允许开路,否则会导致以下严重后果:二次侧出现高电压,危及人身和仪表安全。出现过热,可能烧坏绕组。增大计量误差。(4)用于电能计量的电流互感器的二次回路,不应再接继电保护装置和自动装置等,以防止互相影响。任务一任务一 互感器类型及其检验互感器类型及其检验【
7、知识链接】二、电压互感器(一)电压互感器基本原理、结构及分类电压互感器主要由一、二次线圈,铁心和绝缘组成。当在一次绕组上施加一个电压U1时,在铁心中就产生一个磁通,根据电磁感应定律,则在二次绕组中就产生一个二次电压U2。改变一次或二次绕组的匝数,可以产生不同的一次电压与二次电压比,这样就可组成不同电压比的电压互感器。电压互感器在额定电压下工作时的电压比叫做电压互感器额定电压比,用Kn表示。2n1n1n2INKIN任务一任务一 互感器类型及其检验互感器类型及其检验【知识链接】电压互感器一次绕组的匝数(N1)较多,并联于电源线路中,二次绕组的匝数(N2)较少,与仪表、继电器、变送器等电压线圈的二次
8、负荷(Z)并联形成回路,如图2-1-3所示。图2-1-3 电压互感器结构原理图任务一任务一 互感器类型及其检验互感器类型及其检验【知识链接】电压互感器按绝缘方式可分为干式、浇注式、油浸式和充气式。干式电压互感器的结构简单,无着火和爆炸危险,但绝缘强度较低,只适用于6kV以下的户内式装置。浇注式电压互感器的结构紧凑,维护方便,适用于335kV户内式配电装置。油浸式电压互感器的绝缘性能较好,可用于10kV以上的户外式配电装置。充气式电压互感器用于SF6全封闭电器中。常见的电压互感器如图2-1-4所示。任务一任务一 互感器类型及其检验互感器类型及其检验【知识链接】图2-1-4 不同类型的电压互感器实
9、物图任务一任务一 互感器类型及其检验互感器类型及其检验【知识链接】电容式电压互感器是电力系统中常用的一种类型,它实际上是一个单相电容分压管,由若干个相同的电容器串联组成,接在高压相线与地面之间,广泛用于110330kV的中性点直接接地的电网中。电容式电压互感器的结构及原理如图2-1-5所示。任务一任务一 互感器类型及其检验互感器类型及其检验【知识链接】图2-1-5 电容式电压互感器结构及原理图任务一任务一 互感器类型及其检验互感器类型及其检验【知识链接】(二)电压互感器的使用注意事项(1)电压互感器在投入运行前要按照规程规定的项目进行试验检查,例如测极性、测连接组别、测绝缘、核相序等。(2)电
10、压互感器的接线应正确。一次绕组应和被测电路并联,二次绕组应和所接的测量仪表、继电保护装置或自动装置的电压线圈并联,同时要注意极性的正确性。(3)接在电压互感器二次侧的负荷不应超过其额定容量,否则会使互感器的误差增大,难以保证测量的准确性。任务一任务一 互感器类型及其检验互感器类型及其检验【知识链接】(4)电压互感器二次侧不允许短路。电压互感器内阻抗很小,若二次回路短路,会出现很大的电流,将损坏二次设备,甚至危及人身安全。电压互感器可以在二次侧装设熔断器,以保护其自身不因二次侧短路而损坏。在可能的情况下,一次侧也应装设熔断器,以保护高压电网不因互感器高压绕组或引线故障危及一次系统的安全。(5)为
11、了确保人在接触测量仪表和继电器时的安全,电压互感器二次绕组必须有一点接地。因为接地后,当一次和二次绕组间的绝缘损坏时,可以防止仪表和继电器出现高电压危及人身安全。任务一任务一 互感器类型及其检验互感器类型及其检验【任务实施】1.学生接受任务,学习相关知识,查阅相关资料。2.学生自行制定计划,与其他成员及老师讨论计划的可行性。3.测试电流互感器的变比。任务一任务一 互感器类型及其检验互感器类型及其检验【任务实施】用电流法测试电流互感器变比的接线如图2-1-6所示。图2-1-6 用电流法测试电流互感器变比的接线图 电流源包括1台调压器、1台升流器;L1、L2电流互感器一次线圈2个端子;K1、K2电
12、流互感器 二次线圈2个端子;A1、A2电流表(测量电流互感器一、二次电流)任务一任务一 互感器类型及其检验互感器类型及其检验【任务实施】电流法的优点是基本模拟电流互感器的实际运行(仅二次负荷的大小有差别),从原理上讲是一种无可挑剔的试验方法,也可以说是一种容易理解的试验方法。但随着系统容量增加,电流互感器的电流越来越大,可达数万安培,所以实际应用时,电流法对于测试大电流系统误差较大,效果不佳。任务一任务一 互感器类型及其检验互感器类型及其检验【任务实施】4.测试电流互感器的伏安特性。测试伏安特性的主要目的是检查互感器的铁心质量,通过鉴别磁化曲线的饱和程度,判断互感器的绕组有无匝间短路等缺陷。测
13、试时的接线如图2-1-7所示。图2-1-7 电流互感器伏安特性测试接线图任务一任务一 互感器类型及其检验互感器类型及其检验【任务实施】相关注意事项:电流互感器的伏安特性测试,只对继电保护有要求的二次绕组进行。将测得的伏安特性曲线与过去或出厂时的伏安特性曲线比较,电压不应有显著降低。若有显著降低,应检查二次绕组是否存在匝间短路。电流表宜采用内接法。为使测量准确,可先对电流互感器进行退磁,即先升至额定电流值,再降到0,然后逐点升压。任务一任务一 互感器类型及其检验互感器类型及其检验【任务实施】5.测试电流互感器的极性。直流法测试电流互感器的极性。如图2-1-8所示,将互感器一次线圈的L1接于1.5
14、3V干电池的正极,L2接于负极。互感器的二次侧K1接毫安表正极,K2接毫安表负极。接好线后,将K合上,毫安表指针正偏,将K断开,毫安表指针负偏,说明互感器接在电池正极上的端头与接在毫安表正端的端头为同极性,即L1、K1为同极性即互感器为减极性。若指针摆动方向与上述相反,则为加极性。任务一任务一 互感器类型及其检验互感器类型及其检验【任务实施】交流法测试电流互感器的极性。如图2-1-9所示,将电流互感器一、二次线圈的L2和二次侧K2用导线连接起来,在二次侧通以15V的交流电压,用10V以下的电压表测量U2及U3的数值,若,则为减极性。任务一任务一 互感器类型及其检验互感器类型及其检验【任务实施】
15、6.测量电压互感器绕组直流电阻。对电压互感器一次绕组,宜采用单臂电桥进行测量。对电压互感器的二次绕组以及电流互感器的一次或二次绕组,宜采用双臂电桥进行测量。如果二次绕组直流电阻超过10,应采用单臂电桥测量。也可采用直流电阻测试仪进行测量,但应注意测试电流不宜超过线圈额定电流的50%,以免线圈发热、直流电阻增加,影响测量的准确度。任务一任务一 互感器类型及其检验互感器类型及其检验【任务实施】接线:将被测绕组首尾端分别接入电桥,非被测绕组悬空。采用双臂电桥(或数字式直流电阻测试仪)时,电流端子应在电压端子的外侧,如图2-1-10所示。图2-1-10 电压互感器直流电阻测量接线图任务一任务一 互感器
16、类型及其检验互感器类型及其检验【任务实施】换接线时应断开电桥的电源,并将被测绕组短路充分放电后才能拆开测量端子,如果放电不充分而强行断开测量端子,容易造成过电压而损坏线圈的主绝缘。测量电容式电压互感器中间变压器一、二次绕组直流电阻时,应拆开一次绕组与分压电容器的连接和二次绕组的外部连接线,当中间变压器一次绕组与分压电容器在内部连接而无法分开时,可不测量一次绕组的直流电阻。将测试结果与出厂值或初始值比较应无明显差别。测试时应记录环境温度。任务一任务一 互感器类型及其检验互感器类型及其检验【任务实施】7.测量电压互感器的绝缘电阻。试品温度应为1040C。用2500V兆欧表测量,测量前对被测绕组进行
17、充分放电。接线:电磁式电压互感器需拆开一次绕组的高压端子和接地端子,拆开二次绕组。测量电容式电压互感器中间变压器的绝缘电阻时,须将中间变压器一次线圈的末端(通常为X端)及C2的低压端(通常为)打开,将二次绕组端子上的外接线全部拆开。任务一任务一 互感器类型及其检验互感器类型及其检验【任务实施】驱动兆欧表达额定转速,或接通兆欧表电源开始测量,待指针稳定后(或60s),读取绝缘电阻值。读取绝缘电阻值后,先断开被测绕组的连接线,再使兆欧表停止运转。断开兆欧表后应对被测电压互感器进行放电接地。将测试结果与出厂值或初始值比较应无明显差别。测试时应记录环境温度。任务一任务一 互感器类型及其检验互感器类型及
18、其检验【任务实施】8.测量电压互感器的变比误差。测量接线如图2-1-12所示。图2-1-12 电压互感器变比误差测量接线图TVN标准电压互感器;TVX被测电压互感器任务一任务一 互感器类型及其检验互感器类型及其检验【任务实施】9.检验电压互感器的极性。电压互感器的极性检验指测量单相电压互感器极性,主要采用直流法。具体参考电流互感器直流测试法。任务一任务一 互感器类型及其检验互感器类型及其检验【课堂训练与测评】1.说明电流互感器的工作原理及常用分类。2.简述电流互感器运行时的注意事项。3.画出电流法测试电流互感器变比的原理图。4.简述电压互感器运行时的注意事项。5.使用兆欧表测试电压互感器的绝缘
19、电阻。6.画出电压互感器直流电阻测量接线图。任务一任务一 互感器类型及其检验互感器类型及其检验【知识拓展】查看专业测试仪器说明书,对互感器进行参数检验。任务二任务二 电磁式继电器检验与调试电磁式继电器检验与调试【任务描述】为了保证继电保护装置的正确工作,对在现场运行的继电器应进行检查试验。继电器的检验可以分为新安装验收检验、定期检验和补充检验。本节将选取几种典型的继电器,介绍相关的检验和调试方法。任务二任务二 电磁式继电器检验与调试电磁式继电器检验与调试【知识链接】一、电磁型继电器概述 传统继电保护是以继电器为主要元件来完成各种保护功能的。电磁型继电器就是继电保护装置较为早期的应用形式。电磁型
20、继电器主要由铁心、线圈、可动衔铁、反作用力弹簧及接点组成。当线圈中通过一定的电流时,电磁铁心就会产生磁通和电磁力。当电磁力大于弹簧的反作用力时,则可吸动衔铁动作,并通过接点闭合,进行电路的切换;而当线圈中的电流减小时,产生的电磁力减小,衔铁返回,接点断开。这样,就完成了电路的转换、控制功能。这就是电磁型继电器的工作原理。任务二任务二 电磁式继电器检验与调试电磁式继电器检验与调试【知识链接】一、电磁型继电器概述 由此可见,电磁型继电器是通过电磁力使可动部分动作,并带动继电器的接点转换,从而实现输出信号的改变。这种有机械触点的继电器元件称为有触点元件。由于通过继电器接点的电流一般比较小,故不需要灭
21、弧装置。继电器的接点有常开、常闭接点两类,又称为动合、动断接点。任务二任务二 电磁式继电器检验与调试电磁式继电器检验与调试【知识链接】二、电磁型继电器的主要类型1电流继电器当流过继电器线圈的电流足够大时,会产生较大的电磁力,吸引衔铁转动,并带动转轴,使继电器接点状态切换,常开接点闭合,常闭接点断开。而当电流减小时,电磁力也减小,此时由于反作用力弹簧的作用,衔铁返回,从而带动接点返回,即常开接点断开,常闭接点闭合。电流继电器的线圈有两组,可以串联或并联接线。线圈并联时通过的电流比串联时增加一倍。任务二任务二 电磁式继电器检验与调试电磁式继电器检验与调试【知识链接】1电流继电器继电器的可动系统装在
22、铁心的两极间,连在同一轴上的有游丝、桥形动触点和Z形动片。当加在线圈上的电流达到整定值时,动片和桥形触点一起转动,动合触点闭合,动断触点断开;当断电或电流低于返回值时,可动系统受游丝反作用力矩的作用返回到原来位置,动合触点断开,动断触点闭合。任务二任务二 电磁式继电器检验与调试电磁式继电器检验与调试【知识链接】1电流继电器继电器铭牌上的刻度值是线圈串联时的电流值。改变整定值时,当整定范围确定之后(线圈串、并联)只需拨动刻度盘上的指针,即改变游丝的力矩即可。电流继电器的文字符号为KA。电磁型电流继电器的结构如图2-2-1所示。任务二任务二 电磁式继电器检验与调试电磁式继电器检验与调试【知识链接】
23、1电流继电器 (a)原理示意图 (b)图形符号图2-2-1 电磁型电流继电器结构的原理图及图形符号1电磁铁;2线圈;3Z形动片;4螺旋弹簧;5动触点;6静触点;7整定值调整把手;8刻度盘;9轴承;10止挡任务二任务二 电磁式继电器检验与调试电磁式继电器检验与调试【知识链接】1电流继电器电流继电器的主要参数为:(1)动作电流:使继电器动作的最小电流值。(2)返回电流:使继电器返回的最大电流值。(3)返回系数:返回电流与动作电流之比。返回系数不能过大,也不能过小,技术规范要求其数值为0.850.9。返回系数过大,继电器动作灵敏但不可靠;反之,继电器动作可靠但不灵敏。任务二任务二 电磁式继电器检验与
24、调试电磁式继电器检验与调试【知识链接】2电压继电器电压继电器与电流继电器的工作原理相似,其主要区别在于电压继电器的线圈匝数比较多而导线细,故线圈阻抗较大。继电器线圈并联于测量电路中,内部两组线圈可以并联,也可以串联,串联时测量的电压比并联时测量的电压增加一倍。电压继电器的文字符号为KV。电压继电器分为过电压继电器和欠电压继电器两类,前者用于过电压保护,后者用于欠电压保护。任务二任务二 电磁式继电器检验与调试电磁式继电器检验与调试【知识链接】2电压继电器过电压继电器的主要参数为:(1)动作电压:使继电器动作的最小压值。(2)返回电压:使继电器返回的最大电压值。(3)返回系数:返回电压与动作电压之
25、比。欠电压继电器与过电压继电器的动作过程正好相反:当电压降低,电磁力减小使得衔铁返回时,常闭接点处于闭合状态,称为继电器动作;当电压升高,衔铁被吸动时,常闭接点处于断开状态,称为继电器返回。任务二任务二 电磁式继电器检验与调试电磁式继电器检验与调试【知识链接】2电压继电器欠电压继电器的主要参数为:(1)动作电压:能使继电器动作的最大电压。(2)返回电压:能使继电器返回的最小电压。(3)返回系数:返回电压与动作电压之比。返回系数一般不大于1.2,返回系数越小,继电器越灵敏,但可靠性降低。任务二任务二 电磁式继电器检验与调试电磁式继电器检验与调试【知识链接】3时间继电器在继电保护装置中往往为了保护
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