电气继电器第部分保护系统
电气系统中的基本保护

电气系统中的基本保护
(1)短路保护:防止用电设备(电动机、接触器等)短路而产生大电流冲击电网,损坏电源设备或保护用电设备突然流过短路电流而引起用电设备、导线和机械上的严重损坏。
采用的电器一般有熔断器、自动断路器等。
原理:熔断器或自动断路器串入被保护的电路中,当电路发生短路或严重过载时,熔断器的熔体部分自动迅速熔断,自动断路器的过电流脱钩器脱开,从而切断电路,使导线和电器设备不受损坏。
(2)过载保护:防止用电设备(如电动机等)长期过载而损坏用电设备。
采用的电器一般有热继电器、自动断路器等。
原理:热继电器的线圈接在电动机的回路中,而触点接在控制回路中。
当电动机过载时,长时间的发热使热继电器的线圈动作,从而使触点动作,断开控制回路,使电动机脱离电网。
(3)零压(或欠电压)保护:防止因电源电压的消失或降低引起机械设备停止运行,以及当故障消失后,在没有人工操作的情况下,设备自动起动运行而可能造成的机械或人身事故。
继电器保护措施

继电器保护措施继电器在电力系统中扮演着重要的角色,它们被广泛地应用于各种电气设备中,用于控制和保护电路。
然而,随着电力系统的发展和电气设备的智能化,继电器的保护措施也变得越来越重要。
本文将介绍一些常见的继电器保护措施,以确保电力系统的安全和可靠运行。
1. 过流保护过流保护是继电器的基本功能之一,用于检测电流异常情况并采取相应的措施。
过流保护可以分为瞬时过流保护和定时过流保护。
瞬时过流保护是基于电流瞬时值进行保护,可以快速地断开故障电路,以防止电气设备被损坏。
定时过流保护是基于电流的时间特性进行保护,可以在合适的时间内延时断电,避免误动作。
2. 电压保护电压保护是保护电力系统稳定运行的重要措施之一。
它主要包括欠压保护和过压保护两种形式。
欠压保护用于检测电压降低的情况,当电压低于设定值时,继电器会发出动作信号,以避免电气设备无法正常工作。
过压保护用于检测电压上升的情况,当电压高于设定值时,继电器会采取相应的措施,以防止电气设备过载或损坏。
3. 温度保护温度保护是继电器保护措施中非常重要的一部分,因为电气设备在长时间运行过程中容易产生过热现象。
为了避免电气设备因过热而损坏,继电器需要具备温度保护功能。
温度保护可以通过监测电气设备的温度变化,并及时采取措施,如断开电路或降低负载,以确保设备处于安全的工作状态。
4. 震动保护在一些特殊环境中,如船舶、飞机等,电气设备容易受到震动的影响。
为了保护这些设备免受震动的损坏,继电器可以添加震动保护功能。
震动保护可以通过传感器监测设备的震动情况,并在设定的阈值范围内采取相应的措施,如停止操作或报警。
5. 相序保护相序保护是继电器保护措施中的一项重要功能,它用于监测电力系统中的相序是否正确。
相序错误可能会导致电气设备无法正常工作或受到损害。
继电器可以通过监测电压相位和频率的变化来判断相序是否正确,并发出警报或采取相应的措施,以确保电力系统的正常运行。
综上所述,继电器保护措施对于电力系统的安全和可靠运行至关重要。
继电保护

继电保护知识一、基本概念:1,继电保护:泛指继电保护技术或由各种继电保护装置组成的继电保护系统。
2,继电保护装置:指能反应电力系统中电气元件发生故障或不正常运行状态,并于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。
3,事故:指系统或其中一部分的正常工作遭到破坏,并造成对用户少送电或电能质量变坏到不能容许的地步,甚至造成人生伤亡和电气设备的损坏。
4,近后备保护5,远后备保护6,一次和二次系统:一次系统:发电厂和变电所的电器主接线,是由高压电器设备通过连接线组成的系统称为一次系统。
一次设备对于运行可靠及检修方便要求甚高。
主要包括生产和转换电能的设备,接通或断开电路的设备,限制故障电流和防御过电压的电器,接地装置和载流导体5部分。
二次系统:二次系统是由二次设备组成的系统。
凡监视,控制,测量,以及起保护作用的设备,如测量表计,继电保护,控制和信号装置等,皆属于二次设备。
二、继电保护基本原理:1,单侧电源网络接线:——在电力系统正常运行时,每条线路上都流过由它宫殿的的负荷电流I f ,越靠近电源端的线路上负荷电流越大。
线路始端电压与电流之间的相位角决定于由它供电的负荷的功率因数和线路参数。
——在电力系统故障时,其状况图如上图(b)所示。
假定在线路B-C上发生了三相短路,则短路点的电压U d降低到零,从电源到短路点之间均将流过很大的短路电流I ,各变电所电压也将在不同程度上有很大降低,距短路点越近,电压降低越多。
2,双侧电源网络接线:——就电力系统中的任意元件来说,如上图所示,在正常运行时,在某一瞬间,负荷电流总是从一侧流入而从另一侧流出,如图(a)所示。
如果我们统一规定电流的正方向都是从母线流向线路,那么,A-B两侧电流大小相等,而相位相差180º。
当在线路A-B的范围以外(d1)短路时,如图(b)所示,由电源I所共给的短路电流I´d1流过线路A-B,此时A-B两侧的电流仍然是大小相等相位相反,其特征与正常情况相同。
继电保护

第八章 继电保护
四、电流保护装置的接线方式 电流保护的接线方式是指: 电流继电器与电流互感器的连接方式。 常用接线方式有三种:如图8-10所示。
第八章 继电保护 1 .完全星型接线 (三相三继电器接法) 1)接法:图8-10a 1 2)接线系数:
I 3)特点:正确反映各类短路故障如相间短路、单相接地短路。 Kw K I2 4)应用:中性点直接接地系统且KW=1。 2 . 不完全星形接线。(两相继电器接法) 1)接法:图8-10b 2)接线参数: KW=1。 3)特点:相间短路保护。V相单相接地故障时,继电器不会动作。 4)应用:中性点不直接接地系统。
第八章 继电保护
继电保护是指能反映电力系统中电气设备或线路发生故障或不正常运行状态,
并能作用于断路器跳闸和发出信号的一种自动装置。 继电保护装置的作用是:当被保护线路或设备发生故障时,继电保护装置能
借助断路器,自动地、迅速地、有选择地将故障部分断开,保证非故障部
分继续运行;当保护设备或线路出现不正常运行状态时,继电保护装置能 够发出信号,提醒工作人员及时采取措施。 2、对继电保护装置的要求。 1)选择性:切除故障部分,防 止越级跳闸。 如图8-1所示,段S点短路是, 短路电流经断路器1QF、3QF、 5QF,按选则性要求,保护装 置5应 图8-1 继电保护动作选择示意图 动作,是断路器5QF断开,如果保护装置3或1动作则扩大停电范围。
图8-15 保护区的划分
第八章 继电保护
(2)返回电流Ire应大于最大工作电流:
2)灵敏度校验 (1)最小的短路电流大于动作电流 (2)计算公式:8-13。
Kr
Kr
( I s2) min I op
( I s 2 ) n mi K i I op k
电气设备继电器的规范要求

电气设备继电器的规范要求继电器是电力系统中常用的一种电气设备,它能够将大电流或高压的电信号转换为小电流或低压的电信号,起到信号放大、转换和保护作用。
为了确保继电器的安全可靠运行,减少事故的发生,电气设备继电器需要符合一系列的规范要求。
一、外观要求电气设备继电器的外观应整洁美观,无锈蚀、损坏和变形等问题。
继电器的外壳应采用耐腐蚀、绝缘性能好的材料制造,并进行必要的防护处理,如喷涂防静电涂层或进一步的密封保护。
二、便捷性和可靠性要求电气设备继电器应设计成便于安装和维修的结构。
继电器的接线端子应设置在容易接线的位置,并能够承受额定电流和电压下的工作。
继电器在设计和制造过程中,应考虑可替换性,以便在需要更换或升级时能够方便地进行操作。
三、工作环境要求电气设备继电器应具有一定的抗污染、防潮和防震性能。
继电器安装的环境应符合继电器额定工作温度范围要求。
在特殊环境下,如高海拔、高温、低温等情况下,继电器应具备相应的适应能力。
四、电气要求1. 触点电气要求:继电器的触点应具备稳定的导通和断开能力,接触电阻小,绝缘性能好。
在额定电流下,触点接触电阻应小于规定值,继电器额定电压下的绝缘电阻应大于规定值,防止触点发生粘连、接触不良等问题。
2. 脱扣电气要求:继电器的脱扣应可靠,不宜出现误动作和跳动现象。
对于要求快速脱扣的继电器而言,其脱扣时间应符合相应的要求,以确保系统的稳定运行。
3. 绝缘电气要求:继电器在额定工作电压下,触点与外壳、触点间应具备足够的绝缘强度,以防止继电器工作时发生漏电、短路等现象。
五、可靠性和安全性要求电气设备继电器在设计和制造过程中,应考虑可靠性和安全性要求。
继电器应具有较长的使用寿命,能够在长期运行的情况下保持稳定的工作性能。
继电器还应设置过载、短路、过压等保护装置,以防止继电器损坏或影响整个电力系统的正常运行。
综上所述,电气设备继电器的规范要求主要包括外观要求、便捷性和可靠性要求、工作环境要求、电气要求以及可靠性和安全性要求等方面。
电力系统继电保护(详细版)

1. 电力系统的三种状态:正常运行,不正常运行和故障运行。
2. 继电保护的任务和作用:①当电力系统发生故障时,自动,迅速、有选择的将故障元件从电力系统中切除,使故障元件免于继续遭到破坏,保证其他无故障元件迅速恢复正常运行。
②反应电气元件的不正常运行状态,并根据不正常运行情况的类型和电气元件的维护条件,发出信号,由运行人员进行处理或自动进行调整。
反应不正常运行状态的继电保护装置允许带有一定个延时动作。
③继电保护装置还可以和电力系统中其他自动装置配合,在条件允许时,采取预定措施,缩短事故停电时间尽快恢复供电,从而提高电力系统运行的可靠性。
3. 动作于跳闸的继电保护,在技术上一般应满足四个基本要求,即可靠性、选择性、速动性和灵敏性。
4. 继电保护装置一般由测量比较元件,逻辑判断元件和输出元件三部分组成。
测量比较元件测量通过被保护的电气元件的物理参量,并与给定的值进行比较,根据比较的结果,给出是非或0或1性质的一组逻辑信号,从而判断保护装置是否应该启动。
逻辑判断元件根据测量比较元件输出逻辑信号的性质、先后顺序、持续时间等,是保护装置按一定的逻辑关系判定故障的类型和范围,最后确定是否应该是断路器跳闸、发出信号或不动作,并将对应的指令传给执行输出部分。
执行输出元件根据逻辑判断部分传来的指令,发出跳开断路器的跳闸脉冲即相应的动作信息,发出警报或不动作。
5. 电流保护的接线方式有三种:①两相一继电器的两相电流差接线②三相三继电器的完全星形接线③;两相两继电器的不完全星形接线。
6. 90°接线方式是指在三相对称的情况下,当cos ψ=1时,加入继电器的电流如ÌA 和电压ÚA 相位相差90°。
7. 90°接线方式的主要优点是:第一,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见电压,其值很高;第二,适当地选择继电器的内角α后,对线路上发生的各种故障,都能保证动作的方向性。
国家标准电气继电器保护系统
国家标准电气继电器保护系统1. 引言电力系统是现代社会不可或缺的基础设施之一,而电气继电器保护系统在电力系统的安全运行中起着至关重要的作用。
国家标准电气继电器保护系统是为了保障电力系统的可靠运行和安全性而制定的一套规范。
本文将介绍国家标准电气继电器保护系统的概述、主要内容以及实施方法等相关信息。
2. 概述电气继电器保护系统是电力系统中最重要的安全保护装置之一,它能监测电气设备的运行状态,并在发生故障时及时采取措施以保护电力系统的安全。
国家标准电气继电器保护系统是中国电力行业的一个基本标准,它对电气继电器保护系统的设计、安装、调试、维护等方面进行了规范。
3. 主要内容国家标准电气继电器保护系统主要包括以下内容:3.1 设计要求国家标准电气继电器保护系统对于设计要求提出了一系列的要求,其中包括但不限于:•系统的可靠性要求:电气继电器保护系统应具备较高的可靠性,能够快速准确地判断故障并采取措施,以防止电力系统的安全事故发生。
•系统的灵敏度要求:电气继电器保护系统应具备较高的灵敏度,能够对电力系统中发生的各种异常情况进行准确判断并进行保护措施。
•系统的稳定性要求:电气继电器保护系统应具备较高的稳定性,能够在各种工作环境下稳定运行,对外界干扰具备较强的抗扰性。
3.2 设备选择国家标准电气继电器保护系统对于设备的选择提出了一些具体的要求,其中包括但不限于:•选择合适的继电器型号:根据电气设备的需求和工作环境的要求,选择适合的继电器型号,以确保系统的可靠性和稳定性。
•选择合适的继电器参数:根据电气设备的特点和工作要求,选择合适的继电器参数,以保证系统的准确性和灵敏度。
3.3 安装与调试国家标准电气继电器保护系统对于安装与调试提出了一些详细的要求,其中包括但不限于:•安装位置的选择:根据电气设备的布置和工作要求,选择合适的安装位置,以确保系统的有效工作。
•连接与布线:按照相关要求进行系统的连接与布线工作,确保系统的完整性和安全性。
(建筑电气工程)国家标准中华人民共和国国家标准电气继电器述第部分保护系统精编.
(建筑电气工程)[国家标准]中华人民共和国国家标准电气继电器述第部分保护系统中华人民共和国国家标准电气继电器第20部分:保护系统GB/T14598.8—1995IEC255-20—1984ElectricalrelaysPart20:Protection(protective)systems本标准等同采用国际标准IEC255-20(1984)《电气继电器第20部分:保护系统》。
1主题内容和适用范围本标准规定了整个保护系统及各组成部分的性能要求。
本标准适用于保护系统中的保护装置及和保护装置相连的对其性能有影响的器件。
本标准适用于下列对象:——保护系统或其部件的制造厂;——保护系统的用户;——控制屏制造厂;——电气设备安装人员;——顾问工程师。
不同的IEC标准规定了保护系统各组成部分的技术要求,本标准各有关部分引用了这些标准。
附录A列出了某壹保护系统的方框图,该图仍示出了制定保护系统各组成部分技术规范的有关IEC技术委员会。
建议用户作出的决定应和涉及到的各技术委员会的规定壹致,这些技术委员会对整个保护系统负责。
2术语通用术语引用IEC50(448)国际电工词典第448章:电力系统保护。
同时,本标准仍引用了下列术语和定义。
2.1保护系统protectionsystem-protectivesystem根据壹种保护原理,为完成某项规定功能,由保护装置和其它器件组成的成套设备1]。
采用说明:1]采用IEC50(448)的定义。
2.2加速式距离保护系统accelerateddistanceprotectionsystem壹种辅以通信联系的距离保护系统1],在该系统中当接到信号时,容许对任何测量区减少总的动作时间。
采用说明:1]相继速切的距离保护不采用通讯联系。
2.3闭锁方案blockingscheme当检测出保护区外故障时,发出使其它各端禁止跳闸信号的壹种保护系统。
2.4空载分路中的电流互感器currenttransformersinidleshunt和保护系统相连,但不载壹次电流的电流互感器。
继电保护概念要点
1.什么是故障、不正常运行状态、事故、之间有什么不同和联系。
故障:各电气元件发生短路电线。
不正常运行状态:电气元件超过正常运行范围没有达到故障。
事故:指系统或其中一部分的正常工作遭到破坏并对用户少送电或电能质量变坏到不能容许的地步,甚至造成人身伤亡或电气设备损坏。
区别与联系:故障和不正常运行是不可以并联的,但是事故是可以并联的。
2.常见的故障类型?故障后表现在哪些方面?各类型的短路、输电线路断线、距间短路。
后果是电流上升电压下降,电流上升导致热效应和力效应,破坏系统的稳定性使系统发生振荡。
3.什么是主保护、后备保护、辅助保护、远后备保护、近后备保护?主保护:反应被保护元件严重故障快速动作与跳闸的保护装置。
后备保护:主保护设备或断路器拒动时,用于切除故障或结束异常情况的保护。
辅助保护: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。
近后备保护:与主保护同一地点安装的保护。
远后备保护:是指当元件故障而其保护装置或开关拒绝动作时,由各电源侧的相邻元件保护装置动作将故障切除的保护。
4.继电保护的基本原理根据电力系统发生故障时,电器量发生较大变化利用电气量变化的特征构成的继电保护。
5.什么叫继电保护装置、继电器、继电保护系统、继电保护?继电保护装置:当电力系统故障或不正常运行时能迅速的有选择性的切除故障的自动装置。
继电器:组成继电保护装置的基本原件是输入信息达到一定数量时给出输出的单元器件,输入最少有一个为电器量。
继电保护系统:多种多套继电保护装置的组合。
继电保护;泛指继电保护技术和继电保护系统。
6.对继电保护的基本要求。
(1)可靠性:不拒动,不误动(2)选择性:是停电范围最小(3)速动性:保证短路时间最短(4)灵敏性:不区分短路类型。
7.流过保护安装处短路电流的大小与什么有关:(1)电力系统运行方式的变化(2)电力系统正常运行状态的变化(3)不同的短路类型(4)随短路点距等值电源的距离变化,短路电流连续变化,越远电流越小,并且在本线路末端和下级线路出口短路,电流没有差别。
电气工程专业赛课电力系统保护与继电器
电气工程专业赛课电力系统保护与继电器电气工程专业赛课:电力系统保护与继电器随着现代社会的发展,电气系统在我们的生活中扮演着至关重要的角色。
而电力系统保护与继电器作为电力系统中的核心部分,起着重要的保护作用。
本文将以电气工程专业赛课的角度来剖析电力系统保护与继电器的基本原理及其应用。
一、电力系统保护的重要性电力系统是人们生产和生活不可或缺的基础设施,而电力系统中的故障和突发事件可能会对人们的生产和生活造成严重影响。
因此,电力系统保护显得尤为重要。
1.1 保护装置的作用保护装置的主要作用是在电力系统出现故障时,尽快地将故障隔离,从而避免故障扩大,保障电力系统的正常运行。
保护装置能够监测电力系统中的电流、电压等参数,一旦超过预定的范围,保护装置就会立即切断故障电路,确保电力系统的安全可靠运行。
1.2 保护装置的分类常见的电力系统保护装置主要包括电流保护、电压保护、差动保护、过电流保护等。
这些保护装置各自具有不同的功能,能够针对电力系统中的不同故障情况进行保护。
二、继电器的基本原理及分类2.1 继电器的基本原理继电器是一种电气控制装置,通过电流或电压的变化来控制大电流或高压电路的开关。
继电器由线圈、铁芯、触点等组成。
当线圈中有电流流过时,线圈产生磁场,吸引铁芯,使触点闭合或打开。
2.2 继电器的分类根据不同的基本原理和应用场景,继电器可以分为电磁继电器、固态继电器、时间继电器等。
每种类型的继电器都有其特点及适用范围,工程师在设计电力系统时需要根据具体情况来选择适宜的继电器类型。
三、电力系统保护与继电器的应用3.1 过载保护电力系统中的过载是指电流超过设备所能承受的额定电流。
为了保护设备免受过载的损害,通常使用过载保护继电器。
当电流超过设定值时,过载保护继电器能迅速切断电路,防止设备受损。
3.2 短路保护短路是指电路中两个或多个不同电位点之间产生的低阻抗故障。
短路保护继电器能够在电路短路时迅速切断故障电路,防止电流过大而导致设备受损。
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中华人民共和国国家标准电气继电器第20部分:保护系统GB/T14598.8—1995IEC255-20—1984Electrical relaysPart20:Protection(protective)systems国家技术监督局1995-07-24批准1996-08-01实施本标准等同采用国际标准IEC255-20(1984)《电气继电器第20部分:保护系统》。
1主题内容与适用范围本标准规定了整个保护系统及各组成部分的性能要求。
本标准适用于保护系统中的保护装置及与保护装置相连的对其性能有影响的器件。
本标准适用于下列对象:——保护系统或其部件的制造厂;——保护系统的用户;——控制屏制造厂;——电气设备安装人员;——顾问工程师。
不同的IEC标准规定了保护系统各组成部分的技术要求,本标准各有关部分引用了这些标准。
附录A列出了某一保护系统的方框图,该图还示出了制定保护系统各组成部分技术规范的有关IEC技术委员会。
建议用户作出的决定应与涉及到的各技术委员会的规定一致,这些技术委员会对整个保护系统负责。
2术语通用术语引用IEC50(448)国际电工词典第448章:电力系统保护。
同时,本标准还引用了下列术语和定义。
2.1保护系统protection system-protective system根据一种保护原理,为完成某项规定功能,由保护装置和其它器件组成的成套设备1]。
采用说明:1]采用IEC50(448)的定义。
2.2加速式距离保护系统accelerated distance protection system一种辅以通信联系的距离保护系统1],在该系统中当接到信号时,容许对任何测量区减少总的动作时间。
采用说明:1]相继速切的距离保护不采用通讯联系。
2.3闭锁方案blocking scheme当检测出保护区外故障时,发出使其它各端禁止跳闸信号的一种保护系统。
2.4空载分路中的电流互感器current transformers in idle shunt与保护系统相连,但不载一次电流的电流互感器。
2.5断路器失灵保护系统circuit-breaker fail protection system当选定的断路器跳闸失灵不能切断故障电流时,使预先规定的断路器跳闸,以切除系统故障的一种保护系统。
2.6解除闭锁方案的系统de-blocking scheme system从保护区的每一端传送连续的闭锁信号,在任一端检测出故障电流输入时便解除闭锁的方案。
2.7方向比较保护系统direction comparison protection system用本处取得的电压或电流为基准,比较保护区各端电流方向的一种保护系统。
2.8与信号发送系统结合的保护系统protection system associated with signallingsystem在被保护电路的各端之间要求有通信联系的一种保护系统。
2.9区内故障电流试验internal fault current test模拟被保护区内故障电流的试验。
2.10远方跳闸系统intertripping system送出信号使远方的断路器直接跳闸,而不要求远方的保护装置动作。
2.11(纵联)差动导引线系统(longitudinal)differential pilot wire system差动电流等于流入被保护区各电流代数和的一种差动保护系统。
2.12保护系统的参数parameter of a protection system一个不受其它量变化影响的量,而且在不同的情况下可以给定不同数值的量。
例如器件的特性,引线的功耗等。
2.13允许式超范围距离保护系统permissive overreach distance protection system在故障检测中,一端保护在检测到故障发生在保护正方向时便将一个信号送至其它各端,其它端接收到该信号,则通过判定故障发生在该端保护正方向的方向继电器触点,使该端断路器跳闸的一种保护系统。
2.14允许式欠范围距离保护系统permissive underreach distance protection system在保护区任一端的距离保护第Ⅰ段检测到故障时,便将一个信号送至其它各端,其它端接收到该信号,则通过不具有方向性的检测故障的保护触点,使该端断路器跳闸的一种保护系统。
2.15相位比较载波系统phase comparison carrier system比较被保护区段各端电流之间相角量的一种保护系统。
2.16一次试验primary test向作为保护系统组成部分的仪用互感器初级绕组施加电流所作的试验。
2.17保护的稳定极限protection stability limit在除了设计规定动作之外的所有情况下,使保护不动作的任何激励电量或影响电量的极限值。
2.18剩余连接residual connection为了要在多相系统中获得所有线电流或相电压的代数和的仪用互感器二次绕组的接法。
2.19灵敏度sensitivity在规定条件下,恰好使继电器动作所要求的激励量的最小值。
2.20穿越性电流through-current穿过被保护区流向该区外某一点的电流。
2.21穿越性故障试验through fault test用于单元保护电路的一种试验,此时故障电流穿过被保护区而流向区外故障处。
3保护系统用的仪用互感器3.1一般要求某一给定型式的保护装置(如某一给定型式的距离保护)的制造厂,为了保证保护装置的预定性能,按照相应的IEC标准或相应的国家标准,对仪用互感器应规定其必需的技术要求。
如果有必要提出特殊要求,则制造厂应按附录B或有关标准确定其内容(例如暂态过程、饱和程度等)。
所有这些要求适用于主仪用互感器,也适用于辅助仪用互感器。
3.2电流互感器电流互感器应符合IEC185《电流互感器》标准要求,或相应的国家标准(参见附录H)1]的要求。
关于暂态性能的特殊要求由制造厂和用户商定。
采用说明:1]本标准增加附录H(参考件),列出与IEC标准相应的国家标准。
3.3电压互感器和电容式电压互感器。
电压互感器和电容式电压互感器应符合IEC186《电压互感器》或相应的国家标准(参见附录H)的要求。
4交流输入激励电路4.1一般要求保护装置的制造厂应提供构成交流输入激励电路所必须的资料及技术说明。
IEC255-5《电气继电器第5部分:电气继电器的绝缘试验》(参见附录H)规定,与仪用互感器直接连接的电路应能耐受至少为2kV电压的介质强度试验。
因此,在仪用互感器、导线及装置之间,应进行绝缘配合。
保护系统耐受冲击电压,按IEC255-5中规定的0~1~5kV等级。
应采取措施以避免在交流导线中出现超过保护装置耐受能力的浪涌过电压能力,但是,任何可能导致电压(或电流)幅值及波形畸变的设备,应避免使用。
关于接地和屏蔽,见第11章及附录E。
4.2电压电路对于具有电压输入量的保护装置,制造厂应说明由于某种原因,例如负载电流下二次电压消失,是否可能导致保护装置的误动作及装置是否会发出警报和(或)进行失压闭锁。
4.3电流电路在电流互感器二次电流电路中的插入式继电器或试验连接器等,在所有插入和抽出过程中,电流电路应不会出现开路现象。
当一保护系统包括某些用于短接电流互感器二次回路的特殊部件(插入式继电器、试验器件等)时,有关的IEC标准应规定这些设备的电流耐受值。
在任何电流电路中,最大故障电流时的最大峰值电压应与交流导线和电流互感器二次绕组的绝缘水平一致(例如在高阻抗差动接线方案中)。
为了平衡或稳定特殊型式的保护系统,保护装置的制造厂应规定电流互感器二次负担的特殊要求(例如差动电流系统、零序电流系统等)。
5辅助电源5.1一般要求保护装置的制造厂应提供为确保保护装置有一个满意的辅助电源所必需的资料和技术要求,见附录C。
应采取措施以避免辅助电源产生超过保护装置耐受能力的浪涌过电压,见附录E。
5.2直流辅助电源5.2.1优选的标准额定值1]采用说明:1]本条原来引用的IEC255-3标准已作修改,IEC255-4已废止,本条现在按修改后的IEC255-3、IEC255-6的规定编写。
根据IEC255-3《电气继电器第3部分:它定时限或自定时限单输入激励量量度继电器》和255-6《第6部分:量度继电器和保护装置》,直流辅助电源电压优先选用的标准额定值为:24V、48V、60V、110V、125V、220V和250V。
辅助激励量工作范围的优先极限值为:额定值的80%和110%。
在由电池激励等情况下,使工作范围的极限值不同于上述优先值时,保护装置的制造厂应规定其工作范围的极限值及相应的额定值。
关于接地问题,见第11章及附录D。
5.2.2直流辅助电压的中断有关直流辅助电压的中断要求,已在IEC255-11《电气继电器第11部分:量度继电器直流辅助激励量的中断及交流分量(纹波)》中规定。
保护装置的制造厂应说明装置是否能监视直流辅助电源的失压。
在直流辅助电源使用或中断时,或者反极性激励时保护装置不应损坏或误动作。
5.2.3直流/直流变换器在本标准中不包括直流/直流变换器(例如用于激励并联工作的几个保护装置)的输出特性。
关于输入与输出电路之间的电隔离,见第11.3条。
当输出端子短路时或者当突然施加输入电压时,应限制输入电流。
6跳闸与合闸电路见附录F。
6.1一般要求跳闸电路具有多种配置方式。
如果采用自动快速重合闸或慢速重合闸,而重合闸又是由保护装置启动的,则合闸电路是保护系统的一部分。
6.2跳闸及合闸触点保护系统的跳闸及合闸触点应能闭合断路器的跳闸和合闸电流。
并能在规定的时间内通过该电流。
如果恰当排列(电流保持继电器、辅助触点等),这些触点则不需要断开该跳闸和合闸电流。
见IEC255-0-20《电气继电器、电气继电器的触点性能》。
6.3断路器的内部电路断路器的辅助触点、合闸和跳闸线圈的特性、闭锁特性(如果有)以及防跳特性,应符合下列IEC标准的规定:56-1高压交流断路器,第1部分:总则和术语。
56-2第2部分:额定值。
56-3第3部分:设备与制造。
56-4第4部分:型式试验与例行试验。
56-5第5部分:运行断路器的选择规则。
56-6第6部分:与查询、投标和订货一起提供的资料及运输、安装和维修的规则。
7逻辑电路7.1一般要求一个电站开关设备可能需要配置切换保护系统的测量和跳闸电路。
这些切换电路在本标准中称为交流和直流逻辑电路,它不包括保护装置内部的逻辑电路,例如在距离保护内部的任何切换。
如果需要进行交替切换,例如切换至旁路断路器或另一组母线等,保护系统应具有适应电站这种情况的逻辑电路。
为了使保护系统适应电站中的高压配电装置,通常是需要在保护装置和跳闸、合闸电路之间具有逻辑电路(直流逻辑),有时在输入激励电路中还需要具有逻辑电路(交流逻辑)。