继电保护装置带电负荷校验的步骤及注意事项.docx
电力系统继电保护装置试验规程

电力系统继电保护装置试验规程继电保护装置是电力系统中重要的安全保护设备,其作用是在电力系统出现故障时,快速、精确地切除故障点,保护电力设备不受进一步的损坏。
为了确保继电保护装置的可靠性和有效性,需要进行试验和检验。
本文将介绍电力系统继电保护装置试验规程,以保证电力系统的安全运行。
一、试验准备1. 试验前检查:在进行继电保护装置试验前,需要对相关设备进行检查,确保其正常工作状态。
检查内容包括电缆、接线端子、电源、线路负载等。
2. 计划和资源准备:制定试验计划,并安排好所需资源,包括人员、设备和试验场地等。
3. 相关文件准备:准备好继电保护装置的试验规程、技术规范、试验报告模板以及试验所需的标准设备。
二、试验内容1. 功能试验:对继电保护装置的各项功能进行试验,包括过电流保护、距离保护、差动保护等。
试验过程中需根据试验规程设置合适的故障条件,并确保装置能够正确地切除故障点。
2. 精度试验:对继电保护装置的动作时间、动作电流等参数进行试验,以验证其精度和可靠性。
试验过程中需要精确测量试验结果,并与装置的额定参数进行比较。
3. 抗干扰试验:通过模拟各种干扰信号,测试继电保护装置的抗干扰能力。
试验过程中需模拟高频干扰、电磁干扰等情况,并检验装置是否能正确判别故障信号。
4. 保护装置组合试验:对电力系统中的继电保护装置进行组合试验,验证各个装置之间的配合和协调性。
试验过程中需模拟多种故障情况,并观察各个保护装置的动作情况。
5. 可靠性试验:通过长时间运行试验,验证继电保护装置的可靠性和稳定性。
试验过程中需要定期检查装置的性能,并记录其运行情况。
6. 安全性试验:对继电保护装置的安全功能进行试验,包括过载保护、短路保护等。
试验过程中需模拟各种故障情况,并观察装置是否能够及时切除故障。
三、试验操作1. 操作流程:按照试验计划和试验规程,进行试验操作。
操作时需严格按照操作步骤进行,避免操作失误。
2. 数据记录:在试验过程中,需要及时记录试验数据,包括试验参数、试验结果等。
继电保护和电网安全自动装置校验规程

继电保护和电网安全自动装置校验规程继电保护和电网安全自动装置是确保电力系统安全稳定运行的重要设备,其准确可靠的工作对于保护电力系统和维护电网安全具有至关重要的作用。
为了确保继电保护和电网安全自动装置的工作性能符合要求,需要进行校验和测试。
下面是一份继电保护和电网安全自动装置校验规程的草案,供参考。
一、校验的目的和依据1. 目的:确保继电保护和电网安全自动装置的工作性能符合规定的标准和要求,保证其准确可靠地工作,提高电网的安全稳定运行水平。
2. 依据:校验和测试按照国家相关标准、规范和技术文件进行,包括但不限于《电力系统继电保护与自动装置》GB/T 11022-2011、《电网安全自动装置技术规范》DL/T 1694-2012等。
二、校验的内容和要求1. 继电保护装置的校验(1)继电保护装置的接线和继电保护方式的校验:通过检查继电保护装置和周边设备的接线情况,确保接线正确可靠;检查继电保护装置的继电保护方式设置是否正确,满足系统要求。
(2)继电保护装置的参数设定和校验:根据电网的要求,设定继电保护装置的动作参数和控制参数,通过测试和分析验证参数的正确性和合理性。
(3)继电保护装置的动作测试和动作特性校验:通过外部干扰、实际故障模拟和故障复原测试,验证继电保护装置的动作特性和测试性能。
2. 电网安全自动装置的校验(1)电网安全自动装置的逻辑控制和控制策略校验:通过检查电网安全自动装置的逻辑控制程序和控制策略的设置,验证其符合电网运行要求。
(2)电网安全自动装置的通信功能和可靠性校验:通过对电网安全自动装置的通信连接情况和通信功能的测试,验证其通信性能和可靠性。
(3)电网安全自动装置的运行测试和应急情况处理校验:通过对电网安全自动装置的运行现场测试和应急情况处理测试,验证其运行正常和应对突发情况的能力。
三、校验的方法和步骤1. 校验方法:根据校验内容和要求,采用实地测试、功能测试、参数测试和特性测试等方法,配合使用测试设备和软件进行。
继电保护装置定检及技术要点

继电保护装置定检及技术要点继电保护装置的作用是在输电、配电系统中检测异常电流、电压、频率、温度等信号,并在系统发生故障时及时地切断故障电路,保护设备的安全运行。
因此,对继电保护装置的定检和技术要点进行深入研究和实践是十分重要的。
本文将介绍继电保护装置的定检方法及相关技术要点。
继电保护装置的定检方法继电保护装置的定检包括计算机监测及人工检测两种方式。
计算机监测计算机监测是利用计算机系统进行继电保护装置的监测,并通过数据处理进行分析。
具体步骤如下:1.采用计算机系统进行继电保护装置的数据采集并进行存储。
2.对存储的数据进行分析,并进行故障诊断。
3.根据诊断结果,及时调整继电保护装置。
人工检测人工检测是利用专业人员进行继电保护装置的检测,具体步骤如下:1.对继电保护装置进行外观检查,包括检查继电保护装置的连接线路等。
2.对继电保护装置进行参数检查,例如电流、电压等。
3.对继电保护装置进行功能检查,这需要设备发生故障后进行。
4.给继电保护装置加负载并进行检查,例如加负载后电流、电压等是否发生变化。
继电保护装置的人工检测需要进行定期检查,以确保设备的正常运行。
定期检查的时间视设备的使用情况而定,通常为半年或一年一次。
继电保护装置的技术要点继电保护装置的技术要点主要包括以下内容:均流器的使用由于电气设备的繁忙运行过程中,在短时间内需要承受的电流等因素多种多样,因此使用均流器能够有效地保障设备的安全运行。
均流器是一种能够控制电流的设备,在对设备进行电流控制时非常有效。
因此,在继电保护装置的使用过程中,均流器的应用十分重要。
继电保护装置的检查与维护继电保护装置的检查与维护对设备的正常运行具有重要的意义。
在检查和维护过程中,应当把握好以下几个要点:•严格按照设备的使用说明进行维护。
•检查电路连接情况,确保电路的畅通。
•检查设备的工作状态是否正常。
•确保设备的安全装置可靠。
继电保护装置的防护措施继电保护装置在使用过程中需要考虑到各种环境因素的影响。
探讨继电保护装置带电负荷校验的步骤及注意事项

探讨继电保护装置带电负荷校验的步骤及注意事项作者:韩桂莲徐睿来源:《消费电子·理论版》2013年第12期摘要:继电保护装置是维护电力系统正常运行的重要设备,为了提高继电装置运行水平,则应定期进行带电负荷校验。
负荷校验是一项相对复杂的工作,为了保证校验的有效性,本文对带电负荷校验的作用进行了分析,并在此基础上探讨了负荷校验的正确步骤以及进行校验时应注意的事项,包括主变差动继电保护校验、母线差动继电保护校验的具体步骤以及应注意的事项。
关键词:带电负荷;继电保护;校验;注意事项中图分类号:TM774 文献标识码:A 文章编号:1674-7712 (2013) 24-0000-01继电保护对于电力设备及变电站的安全、可靠运行具有重要意义,因此要重视校验电力系统中的继电装置,以确保继电装置的保护作用能够得到充分的发挥[1]。
为了提高继电装置校验水平,本文结合实际工作经验,对带电负荷校验的具体步骤以及注意事项进行了分析,以供参考。
一、带电负荷校验的作用带电负荷校验是建设电力系统时必须开展的一项工作,只有进行负荷校验才能够有效判断竣工后的输电工程、投入使用的新型电力设备是否处于正常工作状态。
在进行负荷校验的过程中,控制好继电装置,使其处于可靠运行以及安全运行状态,是保障电力工程当中的一次设备能够投入使用的前提条件,同时也是检验二次设备运行质量的重要途径[2]。
此外,在建设电力基础设施的过程中,也必须开展负荷校验工作,只有校验带电负荷,才能够对电力系统当中的接线方式以及保护装置设计方案进行有效检查,便于及时找出错误的接线方式与完善保护装置设计方案。
二、继电保护装置带电负荷校验的步骤及注意事项分析(一)带电负荷校验步骤在校验继电装置时,必须从以下两个方面入手,即主变差动继电保护校验、母线差动继电保护校验。
1.主变差动带电负荷校验步骤。
主变差动校验是切除变压器运行故障的有效方法,在校验主变差动装置的过程中应遵循以下步骤:(1)当主变电装置处于充电状态时,即可开始进行校验,校验之前无需考虑电流极性是否正确;当电路中的回路出现带电负荷时,就应考虑其电流极性正确与否,当极性错误时,回路中就会形成差流,并因此导致保护装置出现误动状况。
继电保护装置验收注意事项

继电保护装置验收注意事项1.电流互感器的二次接线。
针对电流互感器的变化分析,要把握定值通知单请,避开对施工图中标造成影响。
假如实际调度中,无法转变电流互感器一次串并联的关系,那么也无法调整与调度有关的定值通知单。
电流互感器的极性与同名端线有联系,应针对母线侧和变压器侧,进行线路分析。
整个流程需要参考变压后背爱护装置,考虑差动爱护,同时满意接线方式。
电流互感器的使用应重点分析额定精确限值系数,针对精确性以及造成的差动爱护误动进行分析,保证每个互感器都有且只有一个接地点,能够在电联系下实现绕组,严格遵守合理的接地原则。
2.电压互感器的二次接线。
针对电压互感器的二次接入,需要参考同名端接入,设置引出端口,然后使用三相的短接接引到主掌握室。
其中三相电压都要经过单相空气开关,合理配置。
一般状况下,选取3-5A的沟通空气开关,并急性帮助节点,确保跳闸信号能够传递到监控系统。
依据开口三角形绕组,应设置三相头尾相连,然后在A相端口,在主控室做好接地操作。
假如开口绕组引出端没有经过空气开关,那么要经过重动继电器,并在端口重动并列、切换等操作后,保证空气开光的作用。
3.爱护装置。
针对主变差动爱护的最小动作电流,其定值不能低于主变高压侧额定二次电流,然后在这种差动比对下,对各侧平衡系数进行计算,根据主变全容量分析,差动速断爱护的值为高压侧二次额定电流的5倍。
空载投变压器时,应将变压器差动爱护投入,并在主变带负荷前,促使差动爱护能够退出运行,知道主变带负荷测试正常之后,才能较好的投入。
针对装置信息显示,要保证电流采样与测试结果全都,保证其误差在0.02A以内,才能进行正常的差动爱护操作。
假如母线差动爱护跳闸出口需要接入断路器,那么应形成永跳回路,同时闭锁备自投,收发信机停信,让对侧断路器快读跳闸。
针对高频爱护与光纤爱护,要保证双套爱护,并投入前进行内容检查,防止断路器临时消失故障。
假如断路器失灵无法发挥爱护动作就启动,那么在运用中爱护装置无法起到有效的作用,导致失灵爱护出口要接入断路器永跳回路。
2024年继电保护和电网安全自动装置校验规程

2024年继电保护和电网安全自动装置校验规程第一章总则第一条根据《中国电力中长期发展规划》,制定本规程,以确保继电保护和电网安全自动装置的准确可靠运行,保障电网安全稳定运行。
第二条本规程适用于全国范围内的电网继电保护和电网安全自动装置校验工作。
第三条本规程的校验对象包括但不限于500kV及以上电网继电保护和电网安全自动装置。
第四条校验工作应严格按照国家和行业的标准及规范进行,确保校验结果的准确性和可靠性。
第五条校验工作应在维持电网安全稳定运行的前提下,尽可能减少对电网的影响和干扰。
第六条校验工作应充分借鉴先进的技术手段和经验,提高校验工作的效率和质量。
第七条校验工作应由具备相应资质和技术能力的单位或个人进行,并按照相关要求进行资质审查。
第二章校验范围和内容第八条电网继电保护和电网安全自动装置的校验内容应包括但不限于以下方面:装置运行特性、保护逻辑和参数设置、故障录波和事件记录、通信互锁和信号传输、装置的安全可靠性等。
第九条校验应根据装置的类型和功能,采用适当的校验方法和手段,如实验室测试、现场测试和模拟计算等。
第十条校验工作应做好数据记录和备份工作,并及时报告校验结果,为电网调度和运行提供参考。
第十一条校验工作应遵循安全第一的原则,校验人员应具备必要的安全意识和操作技能。
第十二条校验工作应有明确的质量控制和评估措施,确保校验结果的准确性和可靠性。
第三章校验机构和人员第十三条校验机构应具备相应的实验室和测试设备,以及高素质的校验人员。
第十四条校验机构应具备相关的资质和认证,并按照相关要求进行定期的检查和评估。
第十五条校验人员应经过专门的培训和考核,取得相应的证书和资格。
第十六条校验人员应具备扎实的电力专业知识和技能,熟悉继电保护和电网安全自动装置的原理和操作。
第十七条校验人员应具备良好的职业道德和工作责任心,保证校验工作的公正、客观和严谨。
第四章校验计划和报告第十八条校验机构应根据电网的实际情况,制定具体的校验计划和安排。
继电保护装置检验验收工作规程

继电保护装置检验验收工作规程总则为进一步检验继电保护及自动装置的正确性,彻底杜绝各种事故的发生,根据有关保护反措及保护装置检验规程要求,特制定如下工作细则,以指导和规范现场工作。
(一)、直流回路1、两套独立主保护的直流回路应分别由保护专用直流熔断器供电,断路器操作的直流回路应分别由各自开关的直流熔断器供电。
2、辅助屏上的各套保护工作电源应分别经各自的控制开关接入装置。
3、交流回路和直流回路的电缆不能共用一根电缆。
4、若在施工拆除电缆时,特别注意和其他运行设备相连并带电的接线要在运行设备处将接线打掉,并填写于安全措施票中。
(二)、交流回路用和保护的电流、电压引入线,应采用屏蔽电缆,屏蔽层在开关场和控制室同时可靠接地;各相电流线,各相电压线及中性线应分别置于他同一电缆内。
(三)、保护屏及二次线1、保护屏1.1装置用截面不小于4mm2的多股铜线和接地铜排直接连通。
装设静态保护的保护屏间使用不得小于100mm2铜导体连接。
然后将保护屏接地网的一点经铜导体和主控室接地网连通。
专用接地铜排的截面不得小于100mm2。
1.2屏上的电缆必须用合适的电缆卡子固定良好,防止脱落、拉坏接线端子排造成事故。
1.3 跳(合)闸引出端子应和正电源适当隔离。
1.4到保护的交流及直流电源来线,应先经过抗干扰电容,然后才进入保护屏内,此时:1.4.1引入的回路导线应直接焊在抗干扰电容的一端;抗干扰电容的另一端并接后接到屏的接地铜排上。
142经抗干扰电容后,引入装置在屏上的走线,应远离直流操作回路的导线及高频输入(出)回路的导线,更不得和这些导线捆绑到一起。
143引入保护装置逆变电源的直流电源经抗干扰处理。
1.5弱信号线不得和有强干扰(如中间继电器线圈回路)的导线相邻近。
1.6高频收发信机的输入(出)线使用屏蔽电缆,屏蔽层接地,接地线截面不小于 1.5mm21.7除公用综合重合闸的出口继电器回路外,其他控制跳闸线圈的出口继电器,其跳闸连接片应装在跳闸线圈和出口继电器的触点间。
(完整word版)继电保护和电网安全自动装置检验规程

继电保护和电网安全自动装置检验规程1 范围本标准规定了电力系统继电保护和电网安全自动装置及其二次回路接线(以下简称装置)检验的周期、内容及要求。
本标准适用于电网企业、并网运行发电企业及用户负责继电保护运行维护和管理的单位。
有关规划设计、研究制造、安装调试单位及部门均应遵守本标准。
2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
GB/T 7261—2000 继电器及装置基本试验方法GB/T 14285—2006 继电保护及安全自动装置技术规程DL/527—2002 静态继电保护装置逆变电源技术条件3 总则3.1 本标准是继电保护及电网安全自动装置在检验过程中应遵守的基本原则。
3.2 本标准中的电网安全自动装置,是指在电力网中发生故障或出现异常运行时,为确保电网安全与稳定运行,起控制作用的自动装置,如自动重合闸、备用电源或备用设备自动投入、自动切负荷、低频和低压自动减载、电厂事故减出力、切机等。
3.3 110 kV及以上电压等级电力系统中电力设备及线路的微机型继电保护和电网安全自动装置,必须按照本标准进行检验。
对于其他电压等级或非微机型继电保护装置可参照执行。
3.4 各级继电保护管理及运行维护部门,应根据当地电网具体情况并结合一次设备的检修合理地安排年、季、月的保护装置检验计划。
相关调度部门应予支持配合,并作统筹安排。
3.5 装置检验工作应制定标准化的作业指导书及实施方案,其内容应符合本标准。
3.6 检验用仪器、仪表的准确级及技术特性应符合要求,并应定期校验。
3.7 微机型装置的检验,应充分利用其“自检”功能,着重检验“自检”功能无法检测的项目。
4 检验种类及周期4.1 检验种类检验分为三种:a) 新安装装置的验收检验;b) 运行中装置的定期检验(简称定期检验);c) 运行中装置的补充检验(简称补充检验)。
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继电保护装置带电负荷校验的步骤及注意事项摘要:继电保护对于电力设备及变电站的安全、可靠运行具有重要意义,因此要重视校验电力系统中的继电装置,以确保继电装置的保护作用能够得到充分的发挥。
为了提高继电装置校验水平,本文结合实际工作经验,对带电符合校验的具体步骤以及注意事项进行了分析,以供参考。
一、带电负荷校验的作用
带电负荷校验是建设电力系统时必须开展的一项工作,只有进行负荷校验才能够有效判断竣工后的输电工程、投入使用的新型电力设备是否处于正常工作状态。
在进行负荷校验的过程中,控制好继电装置,使其处于可靠运行以及安全运行状态,是保障电力工程当中的一次设备能够投入使用的前提条件,同时也是校验二次设备运行质量的重要途径。
此外,在建设电力基础设施的过程中,也必须开展负荷校验工作,只有校验带电负荷,才能够对电力系统当中的接线方式以及保护装置设计方案进行有效检查,便于及时找出错误的接线方式,并完善保护装置设计方案。
二、继电保护装置带电负荷校验的步骤及注意事项分析
1.母线差动保护的带负荷校验
发电厂和变电所的母线是电力系统的重要设备。
如果母线故障不能迅速地被切除,将会引起事故扩大,破坏电力系统的稳定运行,造成电力系统的瓦解事故。
因此,母线差动保护正常时均需投入运行。
但在新投断路器时,则应在断路器充电前将母差保护停用,带负荷后,测量保护回路的电流极性正确后再加用。
因此,母线差动保护回路的电流极性正确后再加用。
因此,母线差动保护带负荷校验,具体的步骤如下:
①母线差动保护停用。
②进行充电操作。
③使断路器带上负荷后,由继电保护人员进行检验工作。
④检验保护回路的电流极性正确后,将母线差动保护加用。
⑤母线差动保护带负荷校验时的注意事项:
⑥母线差动保护停用的方法要正确。
应先停用母差保护断路出口联接片,再停用保护
直流电源。
取直流电源熔断器时,应先取正极,后取负极,也可根据现场需要不停
用保护直流电源。
⑦带负荷校验时险除测定三相电路及差回路电流外,必须测中性线的不平衡电流,以
确保回路的完整正确。
⑧校验完毕,母线差动保护加用的操作要正确。
先加直流电源,在检查整个保护装置
正常后,使用高内阻电压表测量出口联接片两端无电压后,使用高内阻电压表测量
出口联接片两端无电压后,逐一加用各断路器出口联接片。
⑨根据母线的运行方式、母差保护的类型正确将母线差动保护投入。
要特别注意断路
器电压回路切换和母差失灵保护出口联接片的切换。
采用隔离开关重动继电器自动
切换的,要注意检查重动继电器状态,防止重动继电器不励磁或不返回。
2.主变差动保护的带负荷校验
纵联差动保护是将变压器各侧的电流互感器按差接法接线。
在变压器正常和外部短路时,其各侧流入和流出的一次电流之和为零,差动继电器不动作;内部故障时,各侧所供短路电流之和,流入差动继电器,差动继电器动作切除故障。
因此,对主变差动保护带负荷校验步骤如下:
①变差动保护在主变充电时应加用,因此即使某电流回路极性不正确,在主变充电时,
仍能起到保护作用。
但带上负荷后,若极性不正确,就会因有差流而误动作,所以,
必须在带负荷前停用;停用后,再使主变带上负荷,检测各侧电流、二次接线及极
性是否正确和检测差动继电器关压是否满足要求。
②②检验电流极性是否正确的方法一般采用测量电流相应(通称测六角图)的方法,
高压侧对中压侧(低压侧断开)和高压侧对低压侧(中压侧断开)同相电流的相互差180°为正确。
③③六角图正确,还不能保证差动保护继电器内部接线正确,因此,还应测差回路的
不平衡电流或电压,证实二次接线及极性正确无误后,方可将差动保护投入运行。
主变差动保护校验时的注意事项:
①压器空载投入时,励磁涌流的值可达6倍额定电流。
励磁涌流的大小、波形与合闸
前铁心内剩磁、合闸初相角、铁心饱和磁通、系统电压和联系阻抗、变压器三相接线方式和铁心结构形式、电流互感器饱和特性和二次三相接线方式等因素有关。
变压器空载合闸时的励磁涌流有可能使主变差动保护动作,但这不能用来判断就是电流回路或继电器内部接线错误,相反可以用来检查差动继电器的选型、整定、接线是否符合要求。
②②新投变压器充电,应将变压器的所有保护全部加用,差动保护、零序保护即使不
能保证其极性正确也应加用。
轻瓦斯保护采用短接线接跳闸回路,充电完毕后拆除短接线,恢复到原信号位置。
③③差动保护带负荷测试内容有两项:一是差动回路“六角相位”,以判别差另回路
接线的正确性,如TA极性接错与否,联接线别或相位正确与否,其二是继动继电器执行元件线圈两端电压(简称差压),用来检验是否误整定,包括计算正确与否,整定插销放置是否正确,螺钉接触可靠与否,均可经综合判断得出结论。
有关规程规定:各种差动继电器在带1/3额定负荷杳,其差压不大于执行元件动作值(1.5V)的10%(即0.15V)且应三相平衡,现场一般要求值均小于0.1V(绝大多数小于
0.05V)。
3.具有方向性的线路保护带负荷校验
具有方向性的线路保护包括方向过流保护、零序方向过流保护、距离保护、高频相差保护、高频方向保护、高频距离保护、零序保护等。
这类保护接线的正确性对装置的正确十分重要。
但在安装接线时,其接线的正确性又难以保证,很容易接错线,因此也必须进行带负荷校验,以保证其接线的正确性。
具有方向性的线路保护,在新投时的配合操作步骤如下:
(1)方向过流保护或零序方向过流保护
①方向继电器触点短接后,再将保护加用。
②对新线路进行充电操作。
③线路带上负荷。
④该保护停用,由继保人员进行方向校验工作。
⑤校验方向正确后,再将保护加用,并拆除方向继电器触点短接线。
(2)距离保护或高频相差保护、高频方向保护等
①将保护加用。
②对新线路进行充电操作。
④线路带动负荷。
⑤该保护停用,由继电人员进行方向校验工作。
⑥校验方向正确后,再将保护加用。
具有方向性的线路保护带负荷校验时的注意事项:
(1)线路新投运充电时,尽管具有方向性的线路保护的方向性不一定正确,但也必须加用。
因为当被充电线路有故障时,若线路保护的方向性正确,保护装置就能够正确运作,
切除故障,即使方向性不正确,将其加用也无不良后果。
(2)对于方向过流保护和零序方向过流保护,充电前,将其方向元件的执行触点短接,取消装置的方向性,使其成为普通的过流保护或零序过流保护,以使在被充电线路有故障时,即使方向接反,装置也能可靠动作,节除故障,待带负荷进行方向性校验正确后,再拆除短接线,投入方向元件。
(3)利用负荷电流及工作电压检验零序功率方向继电器接线正确性前,必须对电压互感器开口三角引出的L、N线查对正确,不能以检查3U。
回路是否有不平衡电压的方法来3U。
来回路良好,也不能单独依靠“六角图”测试方法确证3U。
构成的方向保护的极性关系正确。
不但要查清TV及TA的极性,而且要查实由互感器互继电保护屏的联线和屏上零序功率方向继电器的极性,作出综合的正确判断。
4.结束语
在结继保护及自动装置评价工作中,继电保护及自动装置的不正确动作中有很大部分是由于具有方向性的保护、按差接法接线的保护极性或接线错误引起。
所以,对新安装的继电保护装置进行带负荷校验的目的是:确保具有方向性的线路保护其接入的电流(电压)相位、极性正确;确保接入差动保护回路中的各组回路的相对极性关系、变比及整定正确;确保利用相序滤过器构成的保护所接入的电流(电压)相序正确。
新设备或重大输变电工程竣工投运现场,掌握正确的带负荷试验的方法,不仅关系输变电工程一次设备投运的安全,同时也把住了二次设备安装质量关,不给电网安全运行留下隐患。