保护功能代码 ABB ANSI CODE & IEEE CODE

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电力系统继电保护技术中英文对照外文翻译文献

中英文对照外文翻译文献 (文档含英文原文和中文翻译) 原文: Relay protection development present situation Abstract: Reviewed our country electrical power system relay protection technological development process, has outlined the microcomputer relay protection technology achievement, propose the future relay protection technological development tendency will be: Computerizes, networked, protects, the control, the survey, the data communication integration and the artificial intellectualization. Key word: relay protection, present situation development, future development 1 relay protection development present situation - 1 -

The electrical power system rapid development to the relay protection propose unceasingly the new request, the electronic technology, computer technology and the communication rapid development unceasingly has poured into the new vigor for the relay protection technology development, therefore, the relay protection technology is advantageous, has completed the development 4 historical stage in more than 40 years time. After the founding of the nation, our country relay protection discipline, the relay protection design, the relay manufacture industry and the relay protection technical team grows out of nothing, has passed through the path in about 10 years which advanced countries half century passes through. The 50's, our country engineers and technicians creatively absorption, the digestion, have grasped the overseas advanced relay protection equipment performance and the movement technology , completed to have the deep relay protection theory attainments and the rich movement experience relay protection technical team, and grew the instruction function to the national relay protection technical team's establishment. The relay factory introduction has digested at that time the overseas advanced relay manufacture technology, has established our country relay manufacturing industry. Thus our country has completed the relay protection research, the design, the manufacture, the movement and the teaching complete system in the 60's. This is a time which the mechanical and electrical relay protection prospers, was our countries relay protection technology development has laid the solid foundation. From the end of the 50's, the transistor relay protection was starting to study. In the 60's to the 80's,it is the times which the transistor relay protection vigorous development and widely used. Tianjin University and the Nanjing electric power automation plant cooperation research 500kV transistor direction high frequency protection the transistor high frequency block system which develops with the Nanjing electric power automation research institute is away from the protection, moves on the Gezhou Dam 500kV line , finished the 500kV line protection to depend upon completely from the overseas import time. - 2 -

继电保护发展现状外文翻译

Relay protection development present situation [ Abstract ] reviewed our country electrical power system relay protection technological development process, has outlined the microcomputer relay protection technology achievement, proposed the future relay protection technological development tendency will be: Computerizes, networked, protects, the control, the survey, the data communication integration and the artificial intellectualization. [ Key word ] relay protection present situation development,relay protections future development 1 relay protection development present situation The electrical power system rapid development to the relay protection proposed unceasingly the new request, the electronic technology, computer technology and the communication rapid development unceasingly has poured into the new vigor for the relay protection technology development, therefore, the relay protection technology is advantageous, has completed the development 4 historical stage in more than 40 years time. After the founding of the nation, our country relay protection discipline, the relay protection design, the relay manufacture industry and the relay protection technical team grows out of nothing, has passed through the path in about 10 years which advanced countries half century passes through. The 50's, our country engineers and technicians creatively absorption, the digestion, have grasped the overseas advanced relay protection equipment performance and the movement technology , completed to have the deep relay protection theory attainments and the rich movement experience relay protection technical team, and grew the instruction function to the national relay protection technical team's establishment. The acheng relay factory introduction has digested at that time the overseas advanced relay manufacture technology, has established our country relay manufacturing industry. Thus our country has completed the relay protection research, the design, the manufacture, the movement and the teaching complete system in the 60's. This is a time which the mechanical and electrical relay protection prospers, was our country relay protection technology development has laid the solid foundation. From the end of the 50's, the transistor relay protection was starting to study. In the

继电保护装置运行维护及校验周期及项目

继电保护装置运行维护及校验周期及项目 一、继电保护装置的运行维护工作中注意事项 1.发现运行中的异常现象,应加强监视,并立即报告主管部门。 2.继电保护装置动作和断路器跳闸后,应检查保护装置的动作情况并查明原因。在恢复送电前,应将所有掉牌信号复归。 3.在检修工作中,如果涉及供电部门定期检验的进线保护装置,应与供电部门联系。 4.值班人员对保护装置的操作,一般只限于接通或断开压板,切换开关和卸装熔体等。 5.在二次回路上进行的一切操作,应遵守《电业安全工作规程》的有关规定。 6.二次回路的操作,应以现场设备图纸为依据,不得单凭记忆进行操作。 二、提高继电保护装置的可靠性的措施 1.采用质量高、动作可靠的继电器和其他元器件。 2.保证继电保护装置的安装和调试质量,按规程进行验收。 3.加强日常维护与管理,使保护装置始终处于完好状态,以保证保护装置正常运行。 4.确定正确合理地保护方案,根据系统的要求进行合理设计和拟定接线图。 三、继电保护装置校验周期和校验内容的规定 1.为了保证继电保护装置在电力系统出现故障时能可靠动作,对运行中的继电保护装置和二次回路应定期进行校验。通常,10千伏电力系统的继电保护装置,每两年应校验一次;对供电可靠性要求较高的用户和35千伏及以上的用户,继电保护装置应每年校验一次。 2.继电保护装置进行改造、更换、检修和发生事故后,都应进行补充校验。 3.变压器的瓦斯保护装置,应在变压器大修时进行校验。

4.瓦斯继电器一般每三年进行一次内部检查,每年进行一次充气试验。 5.继电保护装置的校验内容包括: (1)检查机械部分和进行电气特性试验。 (2)测量二次回路的绝缘电阻。 (3)二次回路通电试验。 (4)进行整组动作试验。 (5)根据保护装置改造、更换及事故情况确定的其他试验。 四、继电保护装置在以下严重缺陷时必须停用 1.整定值不符合要求。 2.动作不灵活或拒绝动作。 3.重要零件(如轴承、接点、线圈等)破损,短路试验部件没有退出运行。 4.年度检查试验不合格。 5.接点有熔接现象,线圈有断股、短路等现象。 6.保护回路接线有错误,如继电器与表计并联、二次回路中有表计切换器等。 7.二次系统出现接地情况,操作电压低于额定值的85%或熔断器接触不良等 8.大型变压器的瓦斯保护装置未投入运行。

继电保护功能代码说明

《继电保护功能代码》 1 out of 2 system ==> 二取一系统 1, master element ==> 主要元件,是指控制开关等元件。它直接地或间接地通过保护继电器、延时继电器等中间元件,使设备投入或撤出运行。注:本编号通常用于手动操作的元件,若某一电气或机务元件无其它功能编号可表示则也可使用本编号。10, unit sequence switch ==> 单元顺序开关用于变换顺序,使各个单元从多元设备中投入或撤出工作。 11, multifunction device ==> 多功能元件。可完成3 个或以上比较重要的功能,而这些功能只能由多个功能元件组合完成。该元件所有能完成的功能应在图纸、元件功能定义清单或继电器整定单中说明。注:如果元件仅具有2 个功能,则以这两个功能的编号表示。 12, overspeed device ==> 超速元件通常是直接连接的速度开关,当电机超速时动作。13, synchronous-speed device ==> 同步速度元件,如离心速度开关、差频继电器、电压继电器、欠电源继电器、或任何形式的元件在接近电机的同步转速时工作。14, underspeed device ==> 欠速元件,当电机转速降到低于给定值时动作。 15, speed or frequency matching device ==> 速度或频率匹配元件,其功能是调整和保持一台电机或一个系统的速度或频率,使之与另一台电机或系统的速度或频率相等或接近。 16, not used ==> 备用 17, shunting or discharge switch ==> 分路或放电开关,用于接通或断开除电阻器外的任何器件,如电机的磁场绕组、电枢绕组、电容器和电抗器的分路。(本类器件不包括那些在电机起动过程中,有可能被用来作为分路用的器件6 以及类似器件,同时也不包括切换电阻器用的器件) 18, accelerating or decelerating device ==> 加速或减速元件,用来合闸使电机引起增速或减速的回路。 19, starting-to-running transition contactor ==> 起动-运转转换接触器是一种能使电机由起动接线状态自动转换到运转接线状态的元件。 2 out of 3 link ==> 三取二逻辑元件 2 out of 3 selection circuit ==> 三取二选择电路 2 out of 3 system ==> 三取二系统 2 out of 4 system ==> 四取二系统 2, time-delay starting or closing relay ==> 延时起动或闭合继电器,其功能是在切换程序或保护继电器系统动作之前或之后的任一时刻提供所希望的延时量。功能号48,62,79 及82 定义的除外。 20, electrically operated valve ==> 电气操纵阀是一种应用于流体管道上的电气操作控制和监测的阀门。(该阀门功能可用后缀字母说明) 21, distance relay ==> 距离继电器,当回路的导纳、阻抗或电抗的增或减变化超出预定值时动作的继电器。 22, equalizer circuit breaker ==> 均衡电流断路器用于多元装置中,接通或切断电机磁场的调节设备、断路器或其电源平衡装置。 23, temperature control device ==> 温度控制元件,反应电机设备、介质的温度升高或降低的元件,当温度超过或低于预定值时动作。(以恒温器为例,当温度降到一预定值时,合上开关柜的加热器) 24, volts per hertz relay ==> 电压/频率继电器。当电压与频率的比率超过或低于预定

【机械专业文献翻译】故障切除继电保护装置

翻译文献(英译中) 原文: Fault—clearing Protective Relays(1) Overcurrent relaying.Slow—speed relays.The most obvious effect of a fault is t o change the current in the faulted conductor from a normal value to an abnormall y large one.Therefore it is not surprising that the earliest methods of clearing fault s were based on the utilization of that effect(overcurrent).Early methods included f uses,circuit breakers with series trip coils,and slow—speed overcurrent relays. Slow—speed overcurrent relays are mostly of the induction type.To obtain selec tivity without unnecessarily long delay,such relays usually have a delay which vari es inversely with the current.Both time and current settings are adjustable.Since t he fault current decreases,on account of the increased impedance of the line betw een the fault and the source. as the fault is mo,ved farther from the source of power,it follows that the relay o perating time increases as the distance to the fault increases. The time—distance curves change with such conditions as connected generating capacity and the connection or disconnection of other transmission lines,and ther efore,to ensure selectivity,curves should be checked for several conditions to asc ertain that.under the worst condition,an adequate interval exists between the oper ating times of relays 1 and 3,and, similarly,between each pair of relays on adjoi ning line sections.Coordination may be accomplished by judicious choice of both ti me settings and current settings. If the relay current changes but little with fault location,the curve of relay time versus fault position becomes more like curve a than ike curve b.Such a condition

继电保护装置的任务

继电保护装置的任务 ①、监视电力系统的正常运行,当被保护的电力系统元件发生故障时,应该由该元件的继电保护装置迅速准确地给脱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系统元件本身的损坏,降低对电力系统安全供电的影响。当系统和设备发生的故障足以损坏设备或危及电网安全时,继电保护装置能最大限度地减少对电力系统元件本身的损坏,降低对电力系统安全供电的影响。(如:单相接地、变压器轻、重瓦斯信号、变压器温升过高等)。 ②、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发出信号,提示值班员迅速采取措施,使之尽快恢复正常,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。反应不正常工作情况的继电保护装置允许带一定的延时动作。 ③、实现电力系统的自动化和远程操作,以及工业生产的自动控制。如:自动重合闸、备用电源自动投入、遥控、遥测等。 继电保护装置的基本要求 继电保护装置应满足可靠性、选择性、灵敏性和速动性的要求:这四“性”之间紧密联系,既矛盾又统一。 A、动作选择性---指首先由故障设备或线路本身的保护切除故障,当故障设备或线路本身的保护或断路器拒动时,才允许由相邻设备保护、线路保护或断路器失灵保护来切除故障。上、下级电网(包括同级)继电保护之间的整定,应遵循逐级配合的原则,以保证电网发生故障时有选择性地切除故障。切断系统中的故障部分,而其它非故障部分仍然继续供电。 B、动作速动性---指保护装置应尽快切除短路故障,其目的是提高系统稳定性,减轻故障设备和线路的损坏程度,缩小故障波及范围,提高自动重合闸和备用设备自动投入的效果。 C、动作灵敏性---指在设备或线路的被保护范围内发生金属性短路时,保护装置应具有必要的灵敏系数(规程中有具体规定)。通过继电保护的整定值来实现。整定值的校验一般一年进行一次。

继电保护中英文对照要点

序号英文全称中文解释 1 A lagging power-factor 滞后的功率因数 2 A mutualky induced e.m.f 互感电动势 3 a retarding torque 制动转矩 4 Abnormal operating condition 不正常运行状态 5 Abnormal overload 异常过载 6 Abnormal overvoltage 事故过电压 7 Abnormal state 非常态 8 Above earth potential 对地电势 9 Abrupt signal analysis 突变信号分析 10 Absolute potential 绝对电势 11 AC circuit breaker 交流断路器 12 AC component 交流分量 13 AC directional over current relay 交流方向过流继电器 14 AC distribution system 交流配电系统 15 AC reclosing relay 交流重合闸继电器 16 Accelerating protection for switching onto fault 重合于故障线路加速保护动作 17 Acceleration Trend Relay(ATR) 加速趋势继电器 18 Accurate Working Current 精确工作电流 19 Accurate Working voltage 精确工作电压 20 Activate the breaker trip coil 起动断路器跳闸 21 Adaptive features 自适应特性 22 Adaptive relay protection 自适应继电保护 23 Adaptive relaying 自适应继电保护 24 Adaptive segregated directional current differential protection 自适应分相方向纵差保护 25 Admittance relays 导纳型继电保护装置 26 AI(artificial intelligence) 人工智能 27 Air brake switch 空气制动开关 28 Air breaker 空气断路器 29 Air-blast circuit breaker 空气灭弧断路器 30 Air-blast switch 空气吹弧开关 31 Air-space cable 空气绝缘电缆 32 Alarm 报警 33 Alarm relay 报警信号继电器 34 Alarm signal;alerting signal 报警信号 35 Alive 带电的 36 All-relay interlocking 全部继电连锁 37 All-relay selector 全继电式选择器 38 Amplitude Comparison 绝对值比较 39 Analogue 模拟 40 Angle of maximum sensitivity 最大灵敏角 41 Annunciator relay 信号继电器

继电保护装置的电流保护功能

A、过电流保护---是按照躲过被保护设备或线路中可能出现的最大负荷电流来整定的。如大电机启动电流(短时)和穿越性短路电流之类的非故障性电流,以确保设备和线路的正常运行。为使上、下级过电流保护能获得选择性,在时限上设有一个相应的级差。 B、电流速断保护---是按照被保护设备或线路末端可能出现的最大短路电流或变压器二次侧发生三相短路电流而整定的。速断保护动作,理论上电流速断保护没有时限。即以零秒及以下时限动作来切断断路器的。 过电流保护和电流速断保护常配合使用,以作为设备或线路的主保护和相邻线路的备用保护。 C、定时限过电流保护---在正常运行中,被保护线路上流过最大负荷电流时,电流继电器不应动作,而本级线路上发生故障时,电流继电器应可靠动作;定时限过电流保护由电流继电器、时间继电器和信号继电器三元件组成(电流互感器二次侧的电流继电器测量电流大小→时间继电器设定动作时间→信号继电器发出动作信号);定时限过电流保护的动作时间与短路电流的大小无关,动作时间是恒定的。(人为设定) D、反时限过电流保护---继电保护的动作时间与短路电流的大小成反比,即短路电流越大,继电保护的动作时间越短,短路电流越小,继电保护的动作时间越长。在10KV系统中常用感应型过电流继电器。(GL-型) E、无时限电流速断---不能保护线路全长,它只能保护线路的一部分,系统运行方式的变化,将影响电流速断的保护范围,为了保证动作的选择性,其起动电流必须按最大运行方式(即通过本线路的电流为最大的运行方式)来整定,但这样对其它运行方式的保护范围就缩短了,规程要求最小保护范围不应小于线路全长的15%。另外,被保护线路的长短也影响速断保护的特性,当线路较长时,保护范围就较大,而且受系统运行方式的影响较小,反之,线路较短时,所受影响就较大,保护范围甚至会缩短为零。 艾驰商城是国内最专业的MRO工业品网购平台,正品现货、优势价格、迅捷配送,是一站式采购的工业品商城!具有10年工业用品电子商务领域研究,以强大的信息通道建设的优势,以及依托线下贸易交易市场在工业用品行业上游供应链的整合能力,为广大的用户提供了传感器、图尔克传感器、变频器、断路器、继电器、PLC、工控机、仪器仪表、气缸、五金工具、伺服电机、劳保用品等一系列自动化的工控产品。 如需进一步了解相关仪器仪表产品的选型,报价,采购,参数,图片,批发等信息,请关注艾驰商城。https://www.360docs.net/doc/e87704745.html,/

微机继电保护装置的维护及常见故障

微机继电保护装置的维护及常见故障 微机继电保护装置的优点: 微机继电保护装置与传统的继电保护装置相比最大特点就是应用了微机技术,拥有巨大的计算、分析和逻辑判断能力,带有储存记忆功能,可以实现任何性能完善且复杂的保护原理。微机继电保护装置在可靠性、功能扩展性、工艺结构条件等方面有较大优势,其极强的综合分析和判断能力,可以实现常规模拟保护很难做到的自动纠错,即自动识别和排除干扰,防止由于干扰而造成的误动作。同时,微机继电保护装置具有自诊断能力和使用方便灵活、调试维护简便、功耗及体积小等特点。 微机继电保护装置的日常巡检维护: 1、检查微机保护装置外观及模块背板有无异常,液晶显示是否正常,接线是否有松动或脱落,有无发热、异味、冒烟等异常现象; 2、检查微机保护装置的运行状态、运行监视情况,如采集的电压、电流数据是否正确,三相是否平衡;装置的开关状态输入量显示与实际情况是否相符,如储能机构位置、断路器分合位、接地刀闸分合位、操作把手远近控位置等是否显示正确; 3、检查微机保护装置屏上各操作把手、旋转开关的位置是否正确;微机保护装置有无异常信号,如装置是否发跳闸或告警信号,如有故障信号要及时查明原因; 4、对微机保护装置定值进行核对,看是否与所下定值相符。检查整定电流、电压及时限值的输入是否正确,保护硬压板、软压板的投退是否满足定值的逻辑关系等; 5、对微机保护装置的动作报告记录进行查看; 微机继电保护装置的定期校验: 为保证微机保护装置可靠动作,应对继电保护装置及二次回路进行定期的停电校验,一般校验周期为一年,主要做以下内容: 1、对二次回路绝缘电阻的测试; 2、用继电保护测试仪输入标准的电流、电压模拟量,校验微机保护装置的电流、电压采样精度及功率角是否正确; 3、校验微机保护装置的就地或远控操作按键是否正常工作; 4、根据保护定值单,用继电保护测试仪输入模拟动作值进行开关二次整组保护动作试验。检验装置的动作可靠性及定值保护动作逻辑关系是否满足定值单要求; 微机继电保护装置常见故障:

继电保护代码表

ANSI代码保护功能 49 过负荷保护Theramal Relay 50 电流速断保护 Instantanous Overcurrent Relay 50N 中性点速断保护Ground Overcurrent Relay 50G 接地速断保护 Ground Overcurrent Relay 50S 限时电流速断保护 Time-Overcurrent Relay 51 定时限过电流保护Time-Overcurrent Relay 51G 反时限过电流保护Ground-Time Overcurrent 51N 定时限接地保护Under Restricted Overcurrent Fault Relay 50LR 转子堵转保护 Stalled Rotor Protection 67P 方向过电流保护AC Directional Overcurrent Relay 67N 接地方向过电流保护 Ground Directional Overcurrent Relay 67Q 负序方向过电流保护Negtive-Sequency Driectional Overcurrent Relay 59 过电压速断保护 Instantanous Overvoltage Relay 27 低电压速断保护 Instantanous Voltage Relay 27P 低电压保护Under Voltage Relay 46 不平衡负载保护 Phase Blance Current Relay 32 功率方向保护 Diretional Power Relay 25 同步Synchronism Check 81 频率Frequency Relay 74 报警继电器 Alarm Relay

探讨继电保护装置调试的技术及维护管理 付帝豪 王萌

探讨继电保护装置调试的技术及维护管理付帝豪王萌 发表时间:2019-09-22T17:19:05.047Z 来源:《中国电业》2019年第9期作者:付帝豪王萌 [导读] 在继电保护装置中,其中继电保护装置的安全性和快捷性、灵敏性的要求非常高, 国网乌鲁木齐供电公司 830011 摘要:在继电保护装置中,其中继电保护装置的安全性和快捷性、灵敏性的要求非常高,也就是说,在继电保护的装置调试技术中,最重要的研究就是对继电保护的安全性和灵敏性做出更高的标准。继电保护装置的现场调试时保证继电保护的重要方面,本文针对的继电保护装置的调试技术就是现场的调试为主,从各个方面对继电保护装置的质量提到更高的等级。 关键词:继电保护;装置调试技术;维护管理 引言 继电保护装置是电力进入自动化发展阶段后,保障电力设备正常运行的基础。继电保护装置系统运行安全是配电网正常运行的核心。继电保护工作安全管理以工作人员业务能力为前提。因此,分析电力自动化系统继电保护安全现状及问题,并做出相关应对策略。 1继电保护装置的调试技术 1.1调试前的准备工作 继电保护装置涉及到的都是比较复杂的安装技术,所以继电保护的专业工作人员必须对于一些相关的知识有很熟的熟练度,并且从安装开始到后期的维护岁涉及到的所有的继电保护技术都要精通,也就说要掌握一系列的设备和电网安全运行服务的相关知识,还有就是要对安装的图纸和资料都熟练的掌握,并且对于自己的继电保护安装的区域要十分了解继电保护装置的安装位置,这样对于问题的排查就会做到十分迅速。 1.2电压互感器的二次回路技术 电业互感器的二次回路技术主要的作用其实是保护相关工作人员的安全问题以及设备的安全,在继电保护装置的调试过程中,也可能存在电流泄露的问题,如果电流一次、二次设备被电流击穿时[1],或者是高电压的流过是,为了保护设备安全以及人身安全,电压互感器的二次回路就会使保护装置做出正确及时的保护反应。电压互感器的安装时很需要技术的,如果存在两点或多点同时接地是,就会导致继电保护装置反应错误,所以对于电压互感器的二次回路就是继电保护装置调试的重要方面,其中线圈的选择和线圈的圈数都是非常重要的,在继电保护装置的调试中,电压互感器的二次回路技术十分重要。 2继电保护现状 2.1电气继电保护装置中发生的问题 当今社会,国家综合国力飞速提升,我国的很多公司的规模渐渐变大,生产量也在逐渐增加,同时经济的繁荣也使得人们的日子过的越来越优越,因此用电量在上升,与此同时需电量更是庞大,这些都得继电保护装置维持。这种情况下,电力企业不断的根据需求做出相应的修复和完善,其中不排除少量电力企业为了节约降低生产开支,想要得到更大的利润,给电气生产系统配置保护装置时不规范,同时在发电期间用不满足要求的电气继电保护装置,使得供应的电不符合标准。如果电器系统经常出现问题,会降低电气系统工作的稳定性,甚至是供电性能。 2.2在继电采样通道部分发生的状况 在电气继电系统工作的过程中,不仅受电气继电保护装置的影响,还有可能是继电采样通道部分发生了状况。由于电气装置在不断的优化,电气继电保护装置受到越来越多的电气企业重视,不断发展的科技被运用于优化和完善继电保护装置,使得继电保护装置得以越来越平稳工作。不仅如此,供电企业例行实践出真知的原则,对继电保护装置进行实地的研究和考察,立足于现实生活中,对装置进行相应的改善和优化,更符合在现实生活中工作。尽管研究细致入微,但是并不能制造出百分百符合供电需求的继电保护装置,因为与此同时继电采样通道中发生的通讯信号互压和传递过程中的信号流互都会刺激继电保护器,使继电保护装备无法正常运行。 3继电保护装置维护管理 3.1严格继电保护装置调试人员的技术水平 在进行电力继电保护装置运行的过程中,相关调试人员的技术水平可以直接影响电网的运行质量。随着我国科学技术的不断发展,对电力系统运行的安全性和可靠性的要求也在不断的提高。为了有效的确保保护装置运行的安全性和可靠性,应该对继电保护装置进行调试工作。严格要求继电保护装置调试工作人员的技术水平,有效的提高电力继电保护装置的调试效率。为了有效的提高继电保护装置的技术水平,应该定期对继电保护装置调试人员进行专业的技术培训工作,充分的了解和掌握电力系统的相关知识,增强调试工作人员的实践能力,培养调试工作人员良好的调试习惯。不断的使用先进的科学技术,在调试工作完成之后对继电保护装置进行试验,确保保护装置运行的可靠性,不断的提高调试工作人员综合技术水平,不断的对继电保护装置进行改进和完善,对电力继电保护装置的运行起到一定的保护作用。 3.2继电保护实时监测 很多因素都会影响继电保护装置的稳定性。继电保护装置中出现任何一个异常部件,都会影响其正常运行,如果工作人员没有及时发现异常,那么继电保护装置就不会正常工作,以致导致整个电力系统不能正常运行。这时,就体现了继电保护实时监测的必要性,对继电保护装置硬件及其参数进行实时监测,可以随时发现继电保护系统中出现的故障,并及时报警,工作人员就可以及时发现故障,做出应对措施,并可以根据检测报警,准确判断故障原因,定位故障部件,准确地地排除故障,确保电力系统及时恢复正常。 3.3科学合理的工作方法 在继电保护故障排查过程中,顺序检测法、逆序检查法和整组实验法都是常用的继电保护装置故障排查的方法。每种方法都有其适用环境和局限性,在实际工作中,要根据不同情况,选用合适的方法,对故障进行检查,这样可以保证故障检查的全面性和安全性。检查出故障部位和故障原因,要做好记录和分析,有助于以后的检查维修工作和提高工作人员经验。 4结束语 工业的快速发展以及人们的日常生活,都离不开我国电力事业的支持。电力自动化继电保护作为当前我国电力系统的重要组成部分,其在国家电力事业的安全发展中扮演着重要角色。因此,加强对电力自动化继电保护安全管理的研究尤为重要。

继电保护复习题以及答案

电力系统继电保护试题以及答案 一、单项选择题(本大题共15小题,每小题1分,共15分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1.过电流继电器的返回系数( B ) A.等于0 B.小于1 C.等于1 D.大于1 2.限时电流速断保护的灵敏系数要求( B ) A.大于2 B.大于1.3~1.5 C.大于1.2 D.大于0.85 3.在中性点非直接接地电网中,由同一变电所母线引出的并列运行的线路上发生两点异相接地短路,采用不完全星形接线保护的动作情况是( A ) A.有机会只切除一条线路 B.有机会只切除一条线路 C.100%切除两条故障线路 D.不动作即两条故障线路都不切除 4.在双侧电源系统中,采用方向元件是为了提高保护的( D ) A.方向性 B.可靠性 C.灵敏性 D.选择性 5.在中性点直接接地电网中,零序功率方向继电器采用的接线方式是( D ) A.90°接线 B.3 0、3 C.-3、-3D.-3 0、3 6.正方向出口相间短路,存在动作“死区”的阻抗继电器是( B ) A.全阻抗继电器 B.方向阻抗继电器 C.偏移特性阻抗继电器 D.上抛圆阻抗继电器 7.在中性点直接接地系统中,反应接地短路的阻抗继电器接线方式是( D )A.0°接线 B.90°接线 C.3 0、3 D. A 、 A +3 零序补偿电流的接线方式 8.由于过渡电阻的存在,一般情况下使阻抗继电器的( A ) A.测量阻抗增大,保护范围减小 B.测量阻抗增大,保护范围增大C.测量阻抗减小,保护范围减小 D.测量阻抗减小,保护范围增大

电力专业常用英文单词翻译

电力专业常用英文单词翻译电力系统power system 发电机generator 励磁excitation 励磁器excitor 电压voltage 电流current 升压变压器step-up transformer 母线bus 变压器transformer 空载损耗no-load loss 铁损iron loss 铜损copper loss 空载电流no-load current 有功损耗active loss 无功损耗reactive loss 输电系统power transmission system 高压侧high side 输电线transmission line 高压high voltage 低压low voltage 中压middle voltage 功角稳定angle stability 稳定stability 电压稳定voltage stability 暂态稳定transient stability 电厂power plant 能量输送power transfer

交流AC 直流DC 电网power system 落点drop point 开关站switch station 调节regulation 高抗high voltage shunt reactor 并列的apposable 裕度margin 故障fault 三相故障three phase fault 分接头tap 切机generator triping 高顶值high limited value 静态static (state) 动态dynamic (state) 机端电压控制AVR 电抗reactance 电阻resistance 功角power angle 有功(功率)active power 电容器Capacitor 电抗器Reactor 断路器Breaker 电动机motor 功率因数power-factor 定子stator 阻抗impedance 功角power-angle 电压等级voltage grade

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