继电保护实验报告

合集下载

继电保护实验报告线路保护

继电保护实验报告线路保护

竭诚为您提供优质文档/双击可除继电保护实验报告线路保护篇一:继电保护实验报告实验一电磁型电流继电器和电压继电器实验一.实验目的1.熟悉DL型电流继电器和DY型电压继电器的实际结构,工作原理、基本特性。

2.掌握动作电流、动作电压参数的整定。

二.实验原理线圈导通时,衔铁克服游丝的反作用力矩而动作,使动合触点闭合。

转动刻度盘上的指针,可改变游丝的力矩,从而改变继电器的动作值。

改变线圈的串联并联,可获得不同的额定值。

三.实验设备四.实验内容1.整定点的动作值、返回值及返回系数测试(1)电流继电器的动作电流和返回电流测试:返回系数是返回与动作电流的比值,用Kf表示:Kf?IfjIdj1(2)低压继电器的动作电压和返回电压测试:返回系数Kf为Kf?ufjudj五.思考题1、电流继电器的返回系数为什么恒小于1?电流继电器的返回系数是返回与动作电流的比值,电流继电器动作电流大于返回电流,所以电流继电器的返回系数为什么恒小于1。

2、返回系数在设计继电保护装置中有何重要用途?对于继电保护定值整定的保护,例如按最大负荷电流整定的过电流保护和最低运行电压整定的低电压保护,在受到故障量的作用时,当故障消失后保护不能返回到正常位置将发生误动。

因此,整定公式中引入返回系数,可使故障消失后继电器可靠返回。

2实验二电磁型时间继电器实验一.实验目的熟悉Ds-20c系列时间继电器的实际结构,工作原理,基本特性,掌握时限的整定和试验调整方法,二.原理说明当电压加在时间继电器线圈两端时,铁芯被吸入,瞬时动合触点闭合,瞬时动断触点断开,同时延时机构开始起动。

在延时机构拉力弹簧作用下,经过整定时间后,滑动触点闭合。

再经过一定时间后,终止触点闭合。

从电压加到线圈的瞬间起,到延时动合触点闭合止的这一段时间,可借移动静触点的位置以调整之,并由指针直接在继电器的标度盘上指明。

当线圈断电时,铁芯和延时机构在塔形反力弹簧的作用下,瞬时返回到原来的位置。

继电保护实验报告内容

继电保护实验报告内容

继电保护实验报告内容一、引言继电保护是电力系统中保证设备安全运行的重要组成部分,它通过灵敏地监测电力系统中的异常情况,并迅速采取措施来隔离故障,保护设备免受损害。

本实验旨在通过实际操作,了解继电保护的工作原理和基本应用。

二、实验目的1. 掌握继电保护的基本概念和原理;2. 熟悉继电保护装置的基本组成和工作方式;3. 了解继电保护的常见应用场景和保护对象。

三、实验仪器和设备1. 继电保护装置(型号:RP2000);2. 电力系统模拟实验箱;3. 外部电源。

四、实验步骤1. 连接实验装置将继电保护装置与电力系统模拟实验箱通过适当的电缆连接,并确保连接稳固。

同时,将外部电源连接至继电保护装置上,为其提供电力供应。

2. 设置保护参数根据实验要求,通过控制继电保护装置上的操作面板,设置相应的保护参数。

这些参数包括电流保护值、短路保护时间延迟等等。

3. 模拟故障情况在电力系统模拟实验箱中,人为制造故障,例如电路短路、过载、接地故障等。

通过调节外部电源的电压和电流,使得实验系统达到故障状态。

4. 观察保护器的反应记录继电保护装置的反应时间、动作方式等,并与设置的保护参数进行比较。

同时观察继电保护装置的各个指示灯、液晶显示屏等,了解装置的工作状态。

5. 分析实验结果根据所观察到的保护装置反应和实验参数的关系,分析不同故障情况下继电保护的工作特点和保护效果。

同时,对比不同保护参数设置下的实验结果,探讨其对继电保护装置性能的影响。

五、实验结果与讨论经过实验,我们观察到继电保护装置对电力系统中的故障具有较高的敏感性和迅速的反应速度。

无论是短路故障还是过载故障,继电保护装置都能及时动作,切断故障电路,保护设备的安全运行。

同时,我们发现不同的保护参数设置会对保护装置的动作特性产生不同的影响。

例如,增加电流保护值可以提高保护装置的灵敏度,但可能导致误动作的风险增加。

六、实验结论继电保护是电力系统中非常重要的一环,通过实验我们深入了解了继电保护的工作原理、基本应用场景和保护对象。

继电保护实验报告

继电保护实验报告

继电保护实验报告
继电保护实验报告
一、实验目的
本实验的主要目的是了解继电保护的原理,运用继电保护系统,对电力系统中的电力设备进行有效的保护,保证电力系统的安全稳定运行。

二、实验内容
1. 综述继电保护的基本原理及功能。

2. 搭建、设置、测试继电保护实验仪器,分别熟练操作和应用它们。

3. 了解继电保护装置的种类、接线及作用原理,以及各种保护动作的原理。

4. 熟练掌握继电保护装置的作用及保护试验的实施方法,并且能够对电力系统中的电力设备进行有效的保护。

5. 熟练掌握继电保护装置的维护与检查,并能够找出系统中存在的负荷覆盖不足、响应时间过长等问题。

三、实验结果
1. 实验中熟练掌握了继电保护装置的作用及保护试验的实施方法,完成了对电力系统中的电力设备进行有效的保护的任务。

2. 熟悉了继电保护装置的维护与检查,了解了电力系统中存在的负荷覆盖不足、响应时间过长等问题,并可以采取相应的措施来解决。

四、结论
本次实验对继电保护的理论基础、原理及其应用有了更加深入的了解,掌握了电力系统中电力设备的保护原理,以及对继电保护的维护与检查等工作的熟练运用。

继电保护实习实训报告

继电保护实习实训报告

继电保护实习实训报告一、实习实训目的1. 掌握继电保护的基本原理、装置及功能;2. 熟悉继电保护调试流程及方法;3. 学会使用继电保护测试仪器及设备;4. 提高动手能力,培养解决实际问题的能力。

二、实习实训内容1. 继电保护基本原理及装置;2. 继电保护调试流程及方法;3. 继电保护测试仪器及设备使用;4. 实际案例分析及解决问题。

三、实习实训过程1. 继电保护基本原理及装置继电保护是电力系统安全运行的重要保障,其基本原理是利用电气量(如电流、电压、功率等)的变化来判断电力系统是否存在故障,从而实现对电力系统的保护。

继电保护装置包括继电器、触发器、逻辑判断器等组成,其功能是根据预设的逻辑关系对电气量进行检测、判断和处理,以实现对电力系统的保护。

2. 继电保护调试流程及方法继电保护调试是确保继电保护装置正常运行的关键环节,调试流程主要包括:检查设备完整性、接线正确性;设置保护参数;进行保护功能测试;分析测试结果,调整保护参数;最后进行整定值的确认。

调试方法有:模拟试验、实际负荷试验、短路试验等。

3. 继电保护测试仪器及设备使用继电保护测试仪器及设备是进行继电保护调试、检测和试验的重要工具。

本次实习实训中,我们使用了继电保护测试仪、短路试验台、电压电流表等设备。

通过实际操作,掌握了这些设备的使用方法、注意事项及维护保养。

4. 实际案例分析及解决问题通过对实际案例的分析,了解了继电保护在电力系统运行中的重要作用。

在实习实训过程中,我们遇到了一些问题,如保护装置误动作、保护动作不灵敏等。

通过请教老师和查阅资料,掌握了解决这些问题的方法,提高了实际操作能力。

四、实习实训收获1. 掌握了继电保护的基本原理、装置及功能;2. 熟悉了继电保护调试流程及方法;3. 学会了使用继电保护测试仪器及设备;4. 提高了动手能力,培养了解决实际问题的能力。

五、实习实训总结通过本次继电保护实习实训,我对继电保护有了更深入的了解,掌握了继电保护调试、测试及故障处理方法。

电力继电保护实验报告

电力继电保护实验报告

一、实验目的1. 了解电力系统继电保护的基本原理和作用。

2. 熟悉继电保护装置的组成和结构。

3. 掌握继电保护装置的调试和实验方法。

4. 培养实验操作能力和分析问题、解决问题的能力。

二、实验原理电力系统继电保护是利用继电器等元件对电力系统中的故障进行检测、判断和动作的一种自动保护装置。

其主要原理是根据电力系统故障时出现的电气量(如电流、电压、频率等)的变化,通过继电保护装置的动作,实现对故障的切除或报警,从而保证电力系统的安全稳定运行。

三、实验仪器与设备1. 继电保护实验装置2. 电流表、电压表、频率表3. 调压器、开关、导线等4. 实验记录表格四、实验内容1. 继电保护装置的组成与结构(1)实验目的:了解继电保护装置的组成和结构。

(2)实验步骤:1. 观察继电保护实验装置的组成,包括继电器、接触器、开关、电流表、电压表、频率表等。

2. 分析各元件的作用和连接方式。

3. 根据实验要求,搭建实验电路。

2. 继电保护装置的调试(1)实验目的:掌握继电保护装置的调试方法。

(2)实验步骤:1. 根据实验要求,设置继电保护装置的动作值、返回值等参数。

2. 通过调节调压器,使电流、电压、频率等电气量达到设定值。

3. 观察继电保护装置的动作情况,记录实验数据。

3. 继电保护装置的实验(1)实验目的:掌握继电保护装置的实验方法。

(2)实验步骤:1. 搭建实验电路,接入电流表、电压表、频率表等测量元件。

2. 根据实验要求,设置故障情况(如短路、过载等)。

3. 观察继电保护装置的动作情况,记录实验数据。

4. 分析实验数据,验证继电保护装置的性能。

五、实验结果与分析1. 继电保护装置的组成与结构通过实验,我们了解了继电保护装置的组成和结构,包括继电器、接触器、开关、电流表、电压表、频率表等。

各元件的作用和连接方式如下:- 继电器:实现电气量的检测和动作。

- 接触器:实现电路的接通和断开。

- 开关:实现电路的控制。

- 电流表、电压表、频率表:测量电气量。

继电保护试验报告

继电保护试验报告

继电保护试验报告摘要:继电保护是电力系统中非常重要的一项技术,它能够及时检测故障和异常情况,并采取保护措施,使电力系统保持稳定运行。

本试验报告主要介绍了继电保护试验的目的、方法和结果分析。

试验目的是验证继电保护装置的可靠性和准确性,通过模拟各种故障情况,检测继电保护装置的动作和判别能力。

一、试验目的1.验证继电保护装置是否符合设计要求,是否能够在故障情况下快速切除故障线路;2.检测继电保护装置的判别和动作能力,评估其可靠性和准确性;3.分析继电保护装置在各种故障情况下的动作特性和动作时间,为系统的故障排除提供参考。

二、试验方法1.根据电力系统的拓扑结构和故障类型,制定试验方案,确定试验对象和试验参数;2.利用模拟设备和实际硬件进行试验,根据试验方案进行故障模拟,并记录继电保护装置的动作和判别情况;3.根据试验结果进行数据分析和处理,评估继电保护装置的性能和可靠性。

三、试验结果分析1.故障判据能力:在各种故障情况下,继电保护装置能够准确判别故障位置和类型,能够迅速切除故障线路,保证电力系统的稳定运行。

2.动作时间:试验结果表明,继电保护装置的动作时间符合设计要求,能够在短时间内响应故障信号并切除故障线路,最大限度地减少电力系统的损坏。

3.可靠性评估:根据试验数据分析,继电保护装置的误动率非常低,能够在故障情况下稳定工作,并可靠地切除故障线路。

四、存在问题及改进措施根据试验结果分析,本次试验中继电保护装置的性能表现较好,但仍存在以下问题:1.动作时间略长:尽管继电保护装置的动作时间符合设计要求,但仍可以通过优化硬件和软件的结构,进一步缩短动作时间,提高故障切除的效率。

2.对复杂故障情况的判别能力有待提高:在复杂故障情况下,继电保护装置的判别能力有一定的局限性,需要进一步优化算法和数据处理方法,提高判别的准确性。

改进措施:1.更新继电保护装置的硬件和软件版本,采用先进的算法和数据处理方法,提高故障判别的准确性;2.加强继电保护装置的定期维护和检修,确保其正常运行和可靠工作。

继电保护试验报告

继电保护试验报告
合格使用仪器:继电保护测试仪
备注:

试验人员:
审核人员:
继电保护试验报告书
项目名称:
文化产业大厦消防配
试验性质:
继电保护校验
保护装置名称:
2#变
试验地点:
消防配
试验日期:
2016年12月8日
CT变比
100/5
保护装置型号:
NTS-711生产厂家:
南京天溯自动化控制系统有限公司
一、整定值
过流I段动作电流:
2•将开关合上,投入超温跳闸压板,模拟超温跳闸保护动作,装置出口、开关跳
开并发出事故信号。
试验结论:
合格使用仪器:继电保护测试仪
备注:

试验人员:
审核人员:
继电保护试验报告书
项目名称:
文化产业大厦消防配
试验性质:
继电保护校验
保护装置名称:
分段柜
试验地点:
消防配
试验日期:
2016年12月8日
CT变比
200/5
57.7V
57.61
57.64
57.70
7\采样值
加入电流
Ia1
Ib1
Ic1
1A
0.99
0.99
1.00
3A
2.99
2.99
3.00
5A
5.00
5.00
5.00
采样值
加入电流
Ia2
Ib2
Ic2
1A
1.01
1.01
1.01
3A
3.01
3.01
2.99
5A
5.01
5.01
5.01
三、实测值
相别

系统继电保护实验报告(3篇)

系统继电保护实验报告(3篇)

第1篇一、实验目的1. 理解电力系统继电保护的基本原理和作用。

2. 掌握继电保护装置的组成、工作原理及调试方法。

3. 熟悉继电保护装置在实际电力系统中的应用和运行维护。

二、实验原理电力系统继电保护是一种自动装置,用于检测电力系统中的故障,并在故障发生时迅速切断故障电路,以保护电力系统的安全稳定运行。

继电保护装置由测量元件、执行元件和逻辑元件组成。

1. 测量元件:测量元件用于检测电力系统中的电流、电压、功率等参数,并将测量结果传递给执行元件。

2. 执行元件:执行元件根据测量元件传递的信号,实现对断路器等设备的控制,从而切断故障电路。

3. 逻辑元件:逻辑元件用于对测量元件传递的信号进行处理,实现对保护装置的协调和优化。

三、实验内容1. 继电保护装置的组成与原理- 学习继电保护装置的组成和各部分的功能。

- 理解继电保护装置的工作原理,包括测量、执行和逻辑处理过程。

2. 继电保护装置的调试- 学习继电保护装置的调试方法,包括调试步骤、调试参数设置等。

- 通过实际操作,掌握继电保护装置的调试技巧。

3. 继电保护装置的运行与维护- 了解继电保护装置的运行过程,包括启动、运行、停止等环节。

- 学习继电保护装置的维护方法,包括定期检查、故障排除等。

4. 实验操作- 根据实验指导书,进行继电保护装置的安装、接线、调试和运行。

- 观察实验现象,分析实验结果,总结实验经验。

四、实验步骤1. 准备工作- 检查实验设备是否完好,包括继电保护装置、电源、测试仪器等。

- 熟悉实验指导书,了解实验目的、原理和步骤。

2. 安装与接线- 按照实验指导书的要求,将继电保护装置安装在实验台上。

- 按照电路图进行接线,确保接线正确、牢固。

3. 调试- 根据实验指导书的要求,设置继电保护装置的参数。

- 进行调试,观察实验现象,分析实验结果。

4. 运行与维护- 启动实验装置,观察继电保护装置的运行情况。

- 定期检查继电保护装置,发现故障及时排除。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

继电保护及微机保护实验报告
实验一DL-31型电流继电器特性实验
一、实验目的:
1、了解常规电流继电器的构造及工作原理。

2、掌握设置电流继电器动作定值的方法。

3、学习微机型继电保护试验测试仪的测试原理和方法,并测试DL-31型电流继电器的动作
值、返回值和返回系数。

二、实验方法:
(1 )、按照实验指导接好连线;
(2 )、打开测试仪,在PC机上运行“继电保护特性测试”系统软件;
(3 )、设置测试仪的控制参数,本实验是动态改变l a的幅值,以“l a幅值”为控制量,步长
设置为0.05A,整定值为3A,起始值设置为0A。

(4)、重复手动测试继电器动作值及返回值,记录数据。

三、实验结果
四、思考题
1、电磁型电流继电器的动作电流与电流的整定值有关,也就是舌片的上方的止位螺钉的位
置有关系,动作电流也与舌片的Z字型的舌片的Z的角度有关。

还与铁芯上的线圈的粗细,匝数、游丝的松紧程度有关。

2、返回系数的大小主要是继电器断开的时间长断,返回系数是指返回电流l re与
动作电流I OP的比值称为返回系数K re,即:Ky 存
OP
实验DY-36型电压继电器特性实验
一、实验目的:
1、了解常规电压继电器的构造及工作原理。

2、掌握设置电压继电器动作定值的方法。

3、测试DY-36型电压继电器的动作值、返回值和返回系数
二、实验方法:
(1 )、按照实验指导接好连线;
(2 )、打开测试仪,在PC机上运行“继电保护特性测试”系统软件;
(3)、设置测试仪的控制参数,本实验是动态改变U a的幅值,以“ U a幅值”为控制量,步
长设置为0.5v,整定值为50v,起始值设置为40v。

4)、重复手动测试继电器动作值及返回值,记录数据。

三、实验结果
四、思考题
1、电磁型电压继电器的动作电压与电压的整定值有关,和相关磁路的磁阻有关
(具体包括铁芯材料的磁导率、铁芯的尺寸、空气气隙的长度),也和线圈的匝数有关。

U
2、电压继电器的返回系数是K re re
实验三LG-11型功率方向继电器特性实验
一、实验目的:1、掌握功率方向继电器的动作特性试验方法
2、测试LG-11型功率方向继电器的最大灵敏角和动作范围;
3、测试LG-11型功率方向继电器的角度特性和伏安特性,考虑出现“电压死区”的原因。

4、研究介入功率方向继电器的电流,电压的极性对功率方向继电器的动作特性的影响。

二、实验内容:
(1 )、按照实验指导接好连线;
(2 )、打开测试仪,在 PC 机上运行“继电保护特性测试”系统软件;
测试LG-11型功率方向继电器的最大灵敏角和动作范围 ;
(1 )、以加入到继电器中的电流为参考向量,设置
I A =5A/0°,固定加入到继电器中的 U A 的
大小, 改变电压相角,通过测试功率方向的动作区从而得到继电器的完整的动作区域。

(2)、测试完成后记录实验结果中显示的“始角度”和“终角度”
,计算最大灵敏角
(3) 、改变灵敏角为-45。

,重复实验。

(4) 实验结果:
测试LG-11型功率方向继电器的角度特性 U dz.j f( j )
j
(1) 、整定功率方向继电器的灵敏角为 -450.设置IA 固定为5A/0O ,UB 的角度为 。

j
(2)
、在功率方向继电器的动作区设置不同的 ,测出每一个 J
下使继电器动作的最小起
U dz.J f( J )
功率方向继电器角度特性测试数据
j1 j2
2
填入表中。

动电压U dz.J ,填入表2-6。

并根据测得的数据绘制功率方向继电器的角度特
角度特性曲线:
测试LG-11型功率方向继电器的角度特性U dz.j f(l j)
(1)、整定功率方向继电器的灵敏角为-45 °固定加入到继电器中的电压和电流的相角,使j =-42。

(该最大灵敏角为上述实验实测值),即I A相角设为0° U B相角固定为j。

⑵、5A开始依次减小I A,测出每一个不同电流下使继电器动作的最小起动电压U dz.j (即U b 幅值)。

伏安特性曲线
二、思考题:
(1)
LG-11型功率方向继电器的动作区是否等于 180度?为
什么?
答:不一定,因为当加入继电器的电压低于功率继电器的启动电压是, 即使是在工作区内也
无法动作。

(2) 功率方向继电器采用 90度接线方式具有什么优点?
答:功率方向继电器的内角采用
45°要求90度接线,即IA 与Ubc 、IB 与Uca 、IC 与Uab ,
对各种两相短路都没有死区,因为继电器加入的是非故障的相间电压,其值很高。

(3)
用相量图分析加入功率方向继电器的电压、电流极性变化对其动作特性的影响。

实验四 微机保护实验:三段式电流保护
、实验目的:
1. 掌握三段式保护的基本原理
2. 熟悉三段式保护的接线方式
3. 掌握三段式电流保护的整定方法
4. 了解运行方式对灵敏度的影响
5. 了解三段电流保护的动作过程
、实验内容
1.按图实验接线;
2•设置多功能微机保护实验参数;按照模型参数进行整定值计算,我们组采用的是模型
3,
整定计算值如下:
可靠系数都取1.2,自启动系数为1,返回系数为0.9;
参数:E Q =11/v 3KV, Z smin =Z G +Z T =(6.34+4.47) Q , Z AB =7.2 Q ,代入公式计算得:
I Set.1 K rel
E Q
Z
smin Z
AB
i S :i
K
rel 21 set.1
K
111
rel •
K ss K ret
Lmax
3、不同地点发生时保护动作记录表
三段式电流保护动作范围测试实验
3、
不同地点发生时保护动作记录表
设置不同的短路点,测试电流保护在不同短路类型的情况下的保护范围,
录波数据分析
每次实验后,通过内置录波器观察发生故障时的波形
(在“设备管理”中打开“设备录
波”,在“文件”中点击“新建”就可以打开当次故障发生时的录波情况 )。

观测正常运行时、
三相短路和两相短路故障情况下以及保护动作后电流、 电压信号的不同,并选取其中三次保
护的动作情况读取录波时间。

三、思考题
(1) 三段式电流保护的保护范围是如何确定的,在输电线路上是否一定要用三段式保 护,用两段可以吗?
答:一般情况下按照最小运行方式下两相短路时整定最小保护范围; 可以用两段,根据
具体情况来确定。

(2) 三段式电流保护,哪段最灵敏?哪段最不灵敏?采用什么措施来保证选择性?
答:三段最灵敏,一段最不灵敏,第一段的整定值为保护选择性,
动作电流按躲过本线路末
端短时是的最大电流整定,采用保证选择性的措施就是动作电流及时间的差别化设定。

并将结果填入。

相关文档
最新文档