继电保护简答题
电力系统继电保护简答题

1、电流保护的整定计算中采用了可靠系数、自起动系数、返回系数和灵敏系数,试说明它们的意义和作用? (8分)(1)可靠系数----保证保护的选择性而引入的一个大于1的系数;(2分)(2)自起动系数---电动机自起动电流与额定电流的比值称为自起动系数,保证故障切除后非故障线路已起动的电流保护不误动;(2分)(3)返回系数----电流继电器返回电流与动作电流之比称为返回系数,保证继电器起动后,当故障切除时继电器可靠返回;(2分)(4)灵敏系数----衡量保护装置灵敏性的一个指标。
(2分)2、变压器差动保护与瓦斯保护各保护何种故障?能否相互代替?(7分)变压器的差动保护是防御变压器绕组和引出线的相间短路(1分),以及变压器的大接地电流系统侧绕组和引出线的接地故障的保护(1分)。
瓦斯保护是防御变压器油箱内部各种故障(1分)和油面降低(1分)的保护,特别是它对于变压器绕组的匝间短路具有显著的优点(1分),但不能反应油箱外部的故障(1分),故两者不能互相代替(1分)3、三段式电流保护的作用分别是什么?它们各自有什么优缺点?(8分)(1)瞬时电流速断保护作为本线路首端的主保护。
(1分)它动作迅速、但不能保护线路全长。
(1分)(2)限时电流速断保护作为本线路首段的近后备、本线路末端的主保护、相邻下一线路首端的远后备。
(2分)它能保护线路全长、但不能作为相邻下一线路的完全远后备。
(1分)(3)定时限过电流保护作为本线路的近后备、相邻下一线路的远后备。
(2分)它保护范围大、动作灵敏、但切除故障时间长。
(1分)4、如图所示的网络中,线路全部配置闭锁式方向纵联保护。
分析在k点短路时各端保护方向元件的动作情况,各线路保护的工作过程及结果(5分)当短路发生在NP线路的k处时,所有保护可能都会启动(故障在下级线路内),发出闭锁信号(1分)。
保护2测量功率为负,发出闭锁信号,因此MN两侧均不跳闸(2分);NP 上保护3,4的功率方向为正,均停发闭锁信号(1分),他们判定有正方向故障且没有收到闭锁信号,所以会立即动作跳闸,线路BC被切除(1分)5、影响距离保护正确动作的因素有哪些?(6分)参考答案:(1)短路点的过渡电阻(2)电力系统振荡(3)保护安装处与故障点之间的分支电路(4)TA、TV的误差(5)TV二次回路断线(6)串联补偿电容6、简述发电机纵差保护和横差保护的特点?(5分)参考答案:发电机纵差动保护是反映发电机内部相间短路的主保护(1分),能快速而灵敏地切除保护范围内部相间短路故障,同时又能保证在正常运行及外部故障时动作的选择性和工作的可靠性(1分)。
继电保护题库简答

继电保护题库简答文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-继电保护题库简答题1、什么是复合电压闭锁过电流保护有何优点答:复合电压闭锁过电流保护通常作为变压器的后备保护,它是由一个负序电压继电器和一个接在相间电压上的低电压继电器共同组成的电压复合元件,两个继电器只要有一个动作,同时过电流继电器也动作,整套装置即能启动.该保护较低电压闭锁过电流保护有下列优点:(1)在后备保护范围内发生不对称短路时,有较高灵敏度;(2)在变压器后发生不对称短路时,电压启动元件的灵敏度与变压器的接线方式无关;(3)由于电压启动元件只接在变压器的一侧,故接线比较简单.2、在电气设备上工作时,保证安全的组织措施是什么答:在电气设备上工作时,保证安全的组织措施如下:(1)工作票制度;(2)工作许可制度;(3)工作监护制度;(4)工作间断、转移和终结制度.3、在带电的电压互感器二次回路上工作时应采取什么安全措施答:在带电的电压互感器二次回路上工作时应采取下列安全措施:(1)严格防止电压互感器二次侧短路或接地,应使用绝缘工具、戴手套.必要时,工作前申请停用有关保护装置、安全自动装置或自动化监控系统;(2)接临时负载,应装有专用的刀闸和熔断器;(3)工作时,应有专人监护,工作严禁将回路的安全接地点断开.4、简述电力系统振荡和短路的区别.答:电力系统振荡和短路的主要区别:(1)振荡时系统各点电压和电流值均做往复性摆动,而短路时电流、电压值是突变的;此外,振荡时电流、电压值的变化速度较慢,而短路时电流、电压值突然,变化值很大;(2)振荡时系统任何一点电流与电压之间的相位角都随功角δ的变化而改变,而短路时电流与电压之间的相位角是基本不变的.5、为什么交、直流回路不能共用一条电缆答:交、直流回路都是独立系统,直流回路是绝缘系统而交流回路是接地系统.若共用一条电缆,两者之间一旦发生短路就造成直流接地,同时影响了交、直流两个系统.平常也容易互相干扰,还有可能降低对直流回路的绝缘电阻.所以,交、直流回路不能共用一条电缆.6、电流速断保护的整定原则是什么答:电流速断保护的整定原则是按照本线路末端母线短路的最大短路电流整定,以保证相邻下一级出线故障时,不越级动作.7、差动保护为什么不能代替瓦斯保护答:瓦斯保护能反应变压器油箱内的任何故障,如铁心过热烧伤、油面降低等,但差动保护对此无反应.又如变压器绕组发生少数匝间短路,虽然匝内短路电流很大会造成局部绕组严重过热产生强烈的油流向油枕方向冲击,但表现在相电流上其量值却并不大.因此,差动保护没有反应,但瓦斯保护对此却能灵敏地反应,这就是差动保护不能代替瓦斯保护的原因.8、触电伤员呼吸、心跳均停止,应采取哪些措施进行正确就地抢救答:触电伤员呼吸、心跳均停止,应立即就地迅速用心肺复苏法进行抢救,并坚持不断地进行,同时及早与医疗急救中心联系,争取医务人员接替救治.在医务人员未接替救治前,不应放弃现场抢救,与医务人员接替时应提醒医务人员在触电者转移到医院的过程中不得间断抢救.9、变压器差动保护回路中的不平衡电流主要由哪些因素引起的答:引起变压器差动保护回路中的不平衡电流的主要因素如下:(1)变压器两侧电流相位不同而产生的不平衡电流;(2)电流互感器实际选用变比与计算变比不同产生的不平衡电流;(3)变压器两侧电流互感器型号不同而产生的不平衡电流;(4)变压器带负荷调整分接头而产生的不平衡电流.10、高频保护按基本工作原理可分为哪两大类它们的基本原理各是什么答:高频保护按其基本工作原理可分为方向高频保护和相差高频保护.方向高频保护的基本原理是比较被保护线路两端的功率方向;相差高频保护的基本原理是比较被保护线路两端电流的相位.11、变电站内常见的预告信号有哪几种,请至少说出五种.答:变电站内常见的预告信号有:①变压器过负荷;②变压器油温过高;③变压器油位异常;④直流电压异常;⑤直流绝缘降低;⑥控制回路断线;⑦事故信号装置熔丝熔断;⑧系统单相接地(小接地电流系统);⑨电压互感器二次回路断线;⑩其他一些辅助装置断路器操动机构的一切信号等.12、消除方向阻抗继电器的死区有哪两种方法答:消除方向阻抗继电器死区的方法是:(1)增加记忆回路;(2)引入非故障相电压.13、何谓闭锁式方向高频保护答:在方向比较式的高频保护中,收到的信号则闭锁保护,称为闭锁式方向高频保护.它们的正方向判别元件不动作,不停信,非故障线路两端的收信机收到闭锁信号,相应保护被闭锁.14、请简述综合重合闸方式的动作逻辑.答:当线路发生单相故障时,切除故障相,重合故障相,若重合于永久性故障则跳三相并不再重合.当线路发生各种相间故障时,切除三相,重合三相(检查无压及同期),若重合于永久性故障则再跳三相并不再重合.15、用于相间短路保护的功率方向继电器普遍采用什么接线方式答:用于相间短路保护的功率方向继电器普遍采用90°接线方式.16、为保证电网继电保护的选择性,上、下级电网继电保护之间逐级配合应满足什么要求答:上、下级电网(包括同级和上一级及下一级电网)继电保护之间的整定,应遵循逐级配合的原则,满足选择性的要求,即当下一级线路或元件故障时,故障线路或元件的继电保护整定值必须在灵敏度和动作时间上均与上一级线路或元件的继电保护整定值相互配合,以保证电网发生故障时有选择性地切除故障. 17、高频保护接入母差跳闸停信的作用是什么答:当母线故障发生在电流互感器与断路器之间时,母线保护虽然正确动作,但故障点依然存在,依靠母差跳闸停信去停止该线路高频保护发信,让对侧断路器切除故障.18、为什么直流系统一般不允许控制回路与信号回路混用答:直流控制回路是供给断路器跳、合闸操作电源和保护动作的直流电源,而信号回路是供给全部声、光信号的直流电源.如果两个回路混用,当直流回路发生接地故障时,不便于查找接地故障点,工作时不便于断开电源.19、微机保护装置对运行环境有什么要求答:微机继电保护装置室内月最大相对湿度不应超过75%,应防止灰尘和不良气体侵入,微机继电保护装置室内环境温度应在5°~30°范围内,若超过此范围应装设空调.20、什么是“远后备”什么是“近后备”答:“远后备”是指当元件故障而其保护装置或断路器拒绝动作时,由各电源侧的相邻元件保护装置动作将故障切除;“近后备”则用双重化配置方式加强元件本身的保护,使之在区内故障时,保护无拒绝动作的可能,同时装设断路器失灵保护,以便当断路器拒绝跳闸时启动它来跳开同一变电站母线的断路器,或遥切对侧断路器.21、什么是大接地电流系统答:中性点直接接地系统发生单相接地故障时,接地短路电流很大,故这种系统称为大接地电流系统.22、什么是小接地电流系统答:中性点不接地或经消弧线圈接地的系统,当某一相发生接地故障时,由于不构成短路回路,接地故障电流往往比负荷电流小得多,故这种系统称为小接地电流系统.23、在全部停电或部分停电的电气设备上工作时,保证安全的技术措施有哪些答:在全部停电或部分停电的电气设备上工作时,保证安全的技术措施有:①停电;②验电;③装设接地线;④悬挂标示牌和装设遮拦.24、直流母线电压为什么不能过高或过低其允许范围是多少答:电压过高时,对长期带电的继电器、指示灯等容易过热或损坏;电压过低时,可能造成断路器、保护的动作不可靠.允许范围一般是±10%.25、什么叫重合闸后加速答:当线路发生故障后,保护有选择性的动作切除故障,重合闸进行一次重合以恢复供电.若重合于永久性故障时,保护装置即不带时限无选择性的动作断开断路器,这种方式称为重合闸后加速.26、什么是变压器零序方向电流保护有何作用答:变压器零序方向电流保护是在大电流接地系统中,防御变压器相邻元件(母线)接地时的零序电流保护,其方向是指向本侧母线.它的作用是作为母线接地故障的后备,保护设有两级时限,以较短的时限跳开母线或分段断路器,以较长时限跳开变压器本侧断路器.27、微机故障录波器通常录哪些电气量答:对于220kV 及以上电压系统,微机故障录波器一般要录取电压量Ua 、Ub 、Uc 、3U 0,电流量Ia 、Ib 、Ic 、3I 0;高频保护高频信号量,保护动作情况及断路器位置等开关量信号.28、为什么设置母线充电保护答:母线差动保护应保证在一组母线或某一段母线合闸充电时,快速而有选择性地断开有故障的母线.为了更可靠的切除被充电母线上的故障,在母联断路器或母线分段断路器上设置相电流或零序电流保护,作为母线充电保护.母线充电保护接线简单,在定值上可保证高的灵敏度,在有条件的地方,该保护可以作为专用母线单独带新建线路充电的临时保护.母线充电保护在母线充电时投入,当充电良好后,应及时停用.29、什么是电流互感器的测量误差答:电流互感器的测量误差就是电流互感器的二次输出量与归算到二次侧的一次输入量的大小不相等,幅角不相同所造成的差值,因此测量误差分为数值和相位误差两种.30、线路高频保护停用对重合闸的使用有什么影响答:当线路高频保护停用时,可能因以下两点原因影响线路重合闸的使用:(1)线路无高频保护运行,需由后备保护(延时段)切除线路故障,即不能快速切除故障,造成系统稳定极限下降,如果使用重合闸重合于永久性故障,对系统稳定运行则更为不利.(2)线路重合闸重合时间的整定是与线路高频保护配合的,如果线路高频保护停用,则造成线路后备延时段保护与重合闸重合时间不配,对瞬时故障亦可能重合不成功,对系统增加一次冲击.31、重合闸有哪几种运行方式答:重合闸有以下运行方式:①单相重合闸方式;②三相重合闸方式;③综合重合闸方式;④停用重合闸方式.32、距离保护对振荡闭锁回路的基本要求是什么答:距离保护对振荡闭锁回路的基本要求如下:(1)系统发生各种类型的故障,保护应不被闭锁而可靠动作;(2)系统发生振荡而没有故障,应可靠将保护闭锁,且振荡不停息,闭锁不解除;(3)在振荡过程中发生振荡时,保护应能正确动作;(4)先故障而后发生振荡时,保护不会无选择性的动作.33、直流系统正、负极接地对运行有哪些危害答:直流正极接地有造成保护误动的可能,因为一般跳闸线圈均接负电源,若这些回路再发生接地或绝缘不良就会引起保护误动作.直流负极接地与正极接地同一道理,如回路中再一点接地就可能造成保护拒动(越级扩大事故).因为两点接地将跳闸或合闸回路短路,这时还可能烧坏继电器触点.34、什么叫自动低频减载装置其作用是什么答:为了提高供电质量,保证重要用户供电的可靠性,当系统中出现有功功率缺额引起频率下降时,根据频率下降的程度,自动断开一部分不重要的用户,阻止频率下降,以使频率迅速恢复到正常值,这种装置叫自动低频减载装置.它不仅可以保证重要用户的供电而且可以避免频率下降引起的系统瓦解事故.35、何谓断路器失灵保护答:当系统发生故障,故障元件的保护动作而其断路器操作失灵拒绝跳闸时,通过故障元件的保护作用于本变电站相邻断路器跳闸,有条件的还可以利用通道,使远端有关断路器同时跳闸的接线称为断路器失灵保护.断路器失灵保护是近后备中防止断路器拒动的一项有效措施.36、重合闸重合于永久性故障上对电力系统有什么不利影响答:当重合闸重合于永久性故障时,主要有以下两个方面的不利影响:(1)使电力系统又一次受到故障的冲击;(2)使断路器的工作条件变得更加严重,因为在连续短时间内,断路器要两次切断电弧.37、在一次设备运行而停用部分保护进行工作时,应特别注意什么答:在一次设备运行而停用部分保护进行工作时,应特别注意断开不经连接片的跳、合闸线及与运行设备有关的连线.38、在带电的电流互感器二次回路上工作时应采取的安全措施有哪些答:在带电的电流互感器二次回路上工作时应采取下列安全措施:(1)严禁将电流互感器二次侧开路;(2)短路电流互感器二次绕组,必须使用短路片或短路线,严禁用导线缠绕;(3)严禁在电流互感器与短路端子之间的回路和导线上进行任何工作;(4)工作中严禁将回路的永久接地点断开;(5)工作时,应有专人监护,使用绝缘工具,并站在绝缘垫上.39、为什么不允许用电缆芯两端同时接地方式作为抗干扰措施答:由于开关各处地电位不等,则两端接地的备用电缆芯会流过电流,这对不对称排列的工作电缆芯会感应出不同电势,从而干扰保护装置.40、变压器差动保护用的电流互感器,在最大穿越性短路电流时其误差超过10%,此时应采取什么措施来防止差动保护误动作答:变压器差动保护用的电流互感器,在最大穿越性短路电流时其误差超过10%,此时应采取以下措施:(1)适当地增加电流互感器的变比;(2)将两组电流互感器按相串联使用;(3)减小电流互感器二次回路负荷;(4)在满足灵敏度要求的前提下,适当地提高保护动作电流.41、何谓备用电源自动投入装置答:所谓备用电源自动投入装置,就是当工作电源因故障被断开以后,能自动而且迅速地将备用电源投入或用户供电自动地切换到备用电源上去,使用户不致于因工作电源故障而停电,从而提高了供电可靠性.42、RCS-900微机保护屏上设置有“投距离保护”、“投零序保护”、“投主保护”等功能压板,他们和装置里的软压板有何关系答:装置里的软压板和屏上硬压板构成“与”门关系,当需要利用软压板功能时,必须投入硬压板,当不需要软压板功能时,必须将他们均置“1”.正常运行情况下在装置里将软压板置“1”.43、断路器跳闸位置停信的作用是什么怎样克服其缺点答:跳闸位置停信,是考虑当故障发生在本侧出口时,由接地或距离保护快速动作跳闸,而高频保护还未来得及动作,故障已被切除,并发出连续高频信号,闭锁了对侧高频保护,只能由二段带延时跳闸.为了克服此缺点,采用由跳闸位置继电器停信,使对侧自发自收,实现无延时跳闸.44、准同期并列的条件有哪些答:准同期并列的条件是待并发电机的电压和系统的电压大小相等、相位相同及频率相等.45、什么是90°接线方式答:所谓90°接线方式,就是在对称三相系统中功率因数为1的情况下,接入继电器的电流超前电压的角度是90°.46、变压器为什么要设差动速断保护答:为防止在较高的短路电流水平时,由于电流互感器饱和产生高次谐波量增加,产生极大的制动力矩,而使差动元件拒动.因此设置差动速断保护,当短路电流达到4~10倍额定电流时,差动速断保护快速出口.47、变压器正式投运前为什么要先充电如何对变压器充电答:变压器正式投运前,先充电,其目的是检查变压器内部绝缘的薄弱点,考核变压器的机械强度及变压器保护能否躲过励磁涌流而不误动.变压器充电时,对绝缘水平高的变压器则可以高压侧充;对绝缘水平低的变压器,宜在低压侧充电,但励磁涌流较大.48、消弧线圈的作用是什么答:消弧线圈的作用是:当发生单相接地故障时,通过消弧线圈产生的感性电流补偿接地点的电容电流,使流过接地点的电流变小或为零,从而消除接地处的间歇性弧光过电压.49、微机线路保护中的零序电流保护经不经振荡闭锁,为何答:微机线路保护中的零序电流保护不经振荡闭锁.这是因为系统振荡时仍然是三相对称的,不会产生零序分量,所以不需经振荡闭锁.50、整组试验有什么反措要求答:用整组试验的方法,即除由电流及电压端子通入与故障情况相符的模拟故障量外,保护装置应处于投入运行完全相同的状态下,检查保护回路及整定值的正确性.不允许用卡继电器触点、短路触点或类似的人为手段做保护装置的整组试验.51、什么是继电保护装置答:当电力系统中的电力元件(如发电机、线路等)或电力系统本身发生了故障或危及其安全运行的事件时,需要向运行值班人员及时发出警告信号,或者直接向所控制的断路器发出跳闸命令,以终止这些事件发展的一种自动化措施和设备.实现这种自动化措施的成套设备,一般通称为继电保护装置.52、高频通道为什么要装设过电压保护答:高压输电线路是高频通道的一个组成部分,电力系统的断路器和隔离开关的操作、短路以及雷击等所产生的过电压都会侵入高频通道的所有设备中,为了保证高频通道中的设备不致损坏和高频通道的安全运行,过电压保护不容忽视.53、单侧电源送电线路重合闸方式的选择原则是什么答:单侧电源送电线路重合闸方式的选择原则如下:(1)在一般情况下,采用三相一次式重合闸;(2)当断路器遮断容量允许时,在下列情况下可采用二次重合闸:①由无经常值班人员的变电站引出的无遥控的单回线路;②供电给重要负荷且无备用电源的单回线路.(3)经稳定计算校核,允许使用重合闸.54、变压器差动保护为何采用制动特性答:当发生区外故障时,差动回路不平衡电流增加,为了防止由此引起的差动保护误动作,所以采用有制动特性的差动保护,使差动动作电流值随不平衡电流增加而提高,防止保护误动作.55、什么是电流互感器的同极性端子答:电流互感器的同极性端子,是指在一次绕组通入交流电流,二次绕组接入负载,在同一瞬间,一次电流流入的端子和二次电流流出的端子.56、什么是非同期重合闸答:是在系统的允许条件下——按最大允许冲击电流来验算,用普通重合闸装置使用于两侧有电源的线路上的重合闸方式.57、电力系统中为什么采用低频低压解列装置答:功率缺额的受端小电源系统中,当大电源切除后,发、供功率严重不平衡,将造成频率或电压的降低,如用低频减载不能满足发供电安全运行时,须在发供平衡的地点装设低频低压解列装置.58、在大电流接地系统中,为什么相间保护动作的时限比零序保护动作的时限长答:保护的动作时限一般是接阶梯性原则整定的.相间保护的动作时限,是由用户到电源方向每级保护递增一个时间级差构成的,而零序保护则由于降压变压器大都是Yd接线,当低压侧接地短路时,高压侧无零序电流,其动作时限不需要与变压器低压侧用户相配合.所以零序保护的动作时限比相间保护的短.59、纵联保护在电网中的重要作用是什么答:由于纵联保护在电网中可实现全线速动,因此它可以:①保证电力系统并列运行的稳定性和提高输送功率;②缩小故障造成的破坏程度;③改善与后备保护的配合性.60、使用单相重合闸时应考虑哪些问题答:①如重合闸过程中出现的非全相运行状态有可能引起本线路或其他线路的保护误动作时,则应采取措施予以防止;②如电力系统不允许长期非全相运行,为防止断路器一相断开后,由于单相重合闸装置拒绝合闸而造成非全相运行,应采取措施断开三相,并保证选择性.61、为什么有些距离保护的Ⅰ、Ⅱ段需经振荡闭锁装置,而Ⅲ段不经振荡闭锁装置答:系统振荡周期一般为(0.15—3)S,而距离保护第Ⅰ、Ⅱ段的动作时间较短,躲不过振荡周期,故需经振荡闭锁装置,而第Ⅲ段的动作时间一般都大于振荡周期,故可以不经振荡闭锁装置.62、光纤通道线路纵联电流差动保护的优点是什么答:①具有光纤通道的线路纵联电流差动保护配有分相式电流差动和零序电流差动,其优点是本身具有选相能力,不受系统振荡影响,在非全相运行中有选择性的快速动作.由于带有制动特性,可防止区外故障误动,不受失压影响,不反映负荷电流,抗过渡电阻能力强;②在短线路上使用,不需要电容电流补偿功能.63、闭锁式纵联保护跳闸的必要条件是什么答:正方向元件动作,反方向元件不动作,收到闭锁信号而后信号又消失.64、纵联保护通道传送的信号按其作用的不同,可分为哪三种信号答:纵联保护通道传送的信号按其作用的不同,可分为跳闸信号、允许信号和闭锁信号.65、中性点与零点、零线有何区别答:凡三相绕组的首端(或尾端)连接在一起的共同连接点,称电源中性点.当电源的中性点与接地装置有良好的连接时,该中性点便称为零点;而由零点引出的导线,则称为零线.66、为什么110kV及以上变压器在停电及送电前必须将中性点接地答:我国的110kV电网一般采用中性点直接接地系统.在运行中,为了满足继电保护装置灵敏度配合的要求,有些变压器的中性点不接地运行.但因为断路器的。
继电保护简答题整理

1、什么是主保护、后备保护和辅助保护远后备保护和近后备保护有什么区别主保护是指反映被保护元件故障,快速动作于跳闸的保护装置。
后备保护是指主保护系统失效时备用的保护装置辅助保护是为补充主保护和后备保护的不足而增设的简单保护。
异常运行保护是反映被保护电力设备或线路异常运行状态的保护。
主保护拒动时,由本元件另一套保护装置作为后备保护,称为近后备保护主保护拒动时,由相邻线路上的保护作为后备保护,称为远后备保护远后备保护能对相邻路线起到后备保护作用,因此更加简单、经济,要优先采用,只有在远后备保护不满足要求时才考虑采用近后备保护。
2、什么叫距离保护它与电流保护主要区别是什么距离保护是指反应保护安装处至故障点的距离,并根据这一距离的远近而确定保护动作时限的一种保护装置。
它与电流保护相比优点是在多电源的复杂电网中可以有选择性的切除故障,有且有足够的快速性和灵敏性;缺点是可靠性不如电流保护,距离保护受各种因素影响,在保护中要采取各种防止这些影响的措施,因此整套保护装置比较复杂。
3、简述电流保护电流保护由三段式电流保护构成,无时限电流速断保护为第I段保护,带时限电流速断保护作为第II段保护,定时限过电流保护作为第III段保护,构成一整套保护装置。
无时限电流速断保护只能保护线路的一部分,带时限电流速断保护只能保护本线路全长,过电流保护作为本线路和下一级线路的后备保护。
4、电力系统为什么要装设自动重合闸装置在电力线路中瞬时性故障约占故障总次数的80%-90%,当故障被切除后,电弧熄灭,故障点去游离,绝缘强度恢复到故障前水平,此时若能在线路断路器断开后再进行一次重合闸即可恢复供电,从而提高了供电可靠性,采用自动重合闸,可以快速重合,提高了电力系统的稳定性。
5、继电保护装置的基本任务和基本要求是什么基本任务:①当电力系统出现故障时,能自动、快速、有选择性地将故障设备从系统中切除②当发生不正常工作状态时,发信号或跳闸。
基本要求是满足选择性、速动性、灵敏性、可靠性。
电力系统继电保护52个简答题

(1)变电所只有一台变压器,则中性点应直接接地,计算正常保护定值时,可只考虑变压器中性点接地的正常运行方式。当变压器检修时,可作特殊运行方式处理,例如改定值或按规定停用、起用有关保护段。
(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(例如有无经常值班人员)发出信号,以便值班人员进行处理,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.简述继电保护的基本原理和构成方式。
(5)自耦变压器和绝缘有要求的变压器中性点必须直接接地运行。
11.简述220kV线路保护的配置原则。
答:对220kV线路,根据稳定要求或后备保护整定配合有困难时,应装设两套全线速动保护。接地短路后备保护可装阶段式或反时限零序电流保护,亦可采用接地距离保护并辅之以阶段式或反时限零序电流保护。相间短路后备保护一般应装设阶段式距离保护。
(2)对串联供电线路,如果按逐级配合的原则将过分延长电源侧保护的动作时间,则可将容量较小的某些中间变电所按T接变电所或不配合点处理,以减少配合的级数.缩短动作时间。
(3)双回线内部保护的配合,可按双回线主保护(例如横联差动保护)动作,或双回线中一回线故障时两侧零序电流(或相电流速断)保护纵续动作的条件考虑;确有困难时,允许双回线中一回线故障时,两回线的延时保护段间有不配合的情况。
(2)对瞬时动作的保护或保护的瞬时段,其整定值应保证在被保护元件外部故障时,可靠不动作,但单元或线路变压器组(包括一条线路带两台终端变压器)的情况除外。
继电保护简答题

答:(1)保持与I段保护配合,再做一个II段保护与相邻II段保护配合,时间上也配合。
(2)改用接地距离保护。
4、简述多电源网络中电流保护安装原则(电流速断保护可以取消方向元件的情况?)
答:(1)能用电流整定值保证选择性的,尽量不加方向元件。(2)线路两端的保护,能在一端保护中加方向元件后满足选择性要求的,不在两端保护中加方向元件。(3)过电流电流保护不需要装方向元件外,其余都要装方向元件。(4)原则上都要安装方向元件。
7:电流保护的整定计算中采用了可靠系数、自起动系数、返回系数和灵敏系数,试说明它们的含义和作用。
答:(1)可靠系数:保证保护的选择性而引入的一个大于1的系数;作用:保证外部短路时保护的选择性;(2)自起动系数:电动机自起动电流与额定电流的比值称为自起动系数;作用:保证故障切除后非故障线路已起动的电流保护不误动;(3)返回系数:电流继电器返回电流与动作电流之比成为返回系数;作用:保证继电器起动后,当外部故障切除时继电器能可靠返回;(4)灵敏系数:衡量保护装置灵敏性的一个指标;作用:保证内部短路时保护动作的灵敏性。
74:相间方向电流保护中,功率方向继电器使用的内角为多少度?采用90°接线方式有什么优点?
答:相间功率方向继电器一般使用的内角围45°,采用90°接线具有以下优点:(1)在被保护线路发生各种相间短路故障时,继电器均能动作;(2)在短路阻抗角φ可能变化的范围内,继电器都能工作在最大灵敏度角附近,灵敏度比较高;在保护处附近发生两相短路时,由于引入了非故障相电压,没有电压死区。
8:分支系数定义为Kb=(故障线路流过的短路电流)/(前一级保护所在线路上流过的短路电流)。
继电保护简答题

1.具有制动特性的差动继电器能够提高灵敏度的原因:流入差动继电器的不平衡电流与变压器外部故障时的穿越电流有关。
穿越电流越大,不平衡电流也越大,具有制动特性的差动继电器正式利用这个特点,在差动继电器中引入一个能够反应变压器穿越电流大小的制动电流,继电器的动作电流不再是按躲过最大穿越电流整定,而是根据实际的穿越电流自动调整。
2.最大制动比:差动继电器动作电流I set.max和制动电流Ires.max之比。
3.三相重合考虑两侧电源同期问题的原因:三相重合时,无论什么故障均要切除三相故障,当系统网架结构薄弱时,两侧电源在断路器跳闸以后可能失去同步,故需要考虑两侧电源的同期问题。
4.单相重合闸不需要考虑同期问题的原因:单相故障只跳单相,使两侧电源之间仍然保持两相运行,一般是同步的,故不需考虑同期问题。
5.输电线路纵联电流差动保护在系统振荡、非全相运行期间不会误动的原因:系统振荡时线路两侧通过同一个电流,与正常运行及外部故障时的情况一样,差动电流为量值较小的不平衡电流,制动电流较大,选取适当的制动特性,就会保证不误动作;非全相运行时,线路两侧电流也为同一个电流,电流纵联差动保护也不会误动作。
6.负荷阻抗:指电力系统正常运行时,保护安装处的电压(近似为额定电压)与电流(负荷电流)的比值。
正常运行时电压较高、电流较小、功率因数高,负荷阻抗量值较大。
7.短路阻抗:指电力系统发生短路时,保护安装处电压变为母线残余电压,电流变为短路电流,此时测量电压与测量电流的比值。
即保护安装处与短路点之间一段线路的阻抗,其值较小,阻抗角较大。
8.系统等值阻抗:单个电源供电时为保护安装处与背侧电源点之间电力元件的阻抗和;多个电源供电时为保护安装处断路器断开的情况下,其所连接母线处的戴维南等值阻抗。
即系统等值电动势与短路电流的比值,一般通过等值、简化的方法求出。
9.继电保护装置及其作用:指能反应电力系统中设备发生故障或不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。
继电保护简答题十部分

第一部分1 系统振荡时,相间短路的电流保护是否受到影响?零序电流保护呢?为什么?答:对相间短路电流保护有影响,对零序电流保护没有影响。
因为相间短路电流保护反应的是相电流,随着两侧系统电源相位角差的变化,相电流的大小也发生变化。
而对于零序电流保护,由于振荡时,三相是对称的,因此没有零序分量,所以不受影响。
2发电机差动保护的不平衡电流比变压器差动保护的不平衡电流大还是小,为什么?答:发电机差动保护的不平衡电流比变压器差动保护的小。
因为发电机差动处在同一电压等级,可选用同型号同变比的电流互感器,发电机调压,不会引起差动两侧电流误差增大,发电机差动保护不存在励磁涌流的影响。
3 发电机励磁回路发生两点接地故障的危害?当发电机励磁回路发生两点接地故障时:由于故障点流过相当大的故障电流而烧伤发电机转子本体;破坏发电机气隙磁场的对称性,引起发电机的剧烈振动;使转子发生缓慢变形而形成偏心,进一步加剧振动。
4 在高压电网中,高频保护的作用是什么?答:高频保护对被保护线路上任一点各类故障均能瞬时由两侧切除,从而提高电力系统运行的稳定性和重合闸的成功率。
5何谓方向阻抗继电器的最大灵敏角,如何设置?方向阻抗继电器动作特性圆的直径动作阻抗最大,继电器最灵敏,故称直径与R轴的夹角为方向阻抗继电器的最大灵敏角,一般设置最大灵敏角为被保护线路的阻抗角。
6为何两相两继电器接线方式被广泛应用在中性点不接地电网的相间短路保护?答: 不完全星形接线能反应各种相间短路, 且接线简单。
对中性点不接地电网,允许单相接地时继续短时运行,因此两点接地时,希望只切除1个故障点,而对于两平行线路的两点接地,当线路保护的动作时间相同时,采用不完全星形接线可以保证有2/3机会只切除一条线路。
7定时限过电流保护的整定计算中采用了哪几个计算系数?意义何在?答:采用了可靠系数、自起动系数和返回系数(1)可靠系数----保证保护的选择性而引入的一个大于1的系数;(2)自起动系数---电动机自起动电流与额定电流的比值称为自起动系数,保证电动机自起动过程中继电器不会误动(3)返回系数----电流继电器返回电流与动作电流之比称为返回系数,保证当外部故障切除时,非故障线路的过电流保护能可靠返回。
继电保护简答题.

特点:串联线路:2/3几率切除原理电源的故障
并联线路:2/3几率只切除一条线路
(3) 两相三哥继电器接线(1TA,3KA,4引线)——Y/角11发生两相短路
9方向性保护基本原理
在原有电流保护基础上加装功率方向判别元件,反方向故障时保护闭锁,不致出现保护勿动的问题
②转子故障 励磁贿赂一点 两点接地 失磁故障
不正常运行状态:定子绕组过电流 三项对称过负荷 负序过电流 定子绕组过电压 转子绕组过负荷 逆功率 失步 低频 过励磁
电流II段:要求能以较小时限快速切除全线故障
电流III段:保护本线路和相邻线路的全长,起后备保护作用
8电流保护的接线方式及特点
(1) 三相完全星接线(3TA,3KA,4引线)——中性点直接接地系统
特点:串联线路:100%切除运力电源的故障
并联线路:100%切除两条线路,相当于扩大了停电范围
1. 继电保护装置的概念?
答:能反映电力系统中电气设备发生故障或不正常运行状态,并作用于断路器跳闸或发出信号的一种装置。
2继电保护的任务?
答:故障时自动 迅速 优选择性的切除元件。
不正常状态时 发信号或跳闸
3. 继电保护的基本原理?
答:继电保护主要利用电力系统中发生短路或异常情况是的电气量的变化,构成继电保护动作的原理。
不正常运行状态:①过电流 ②过负荷 ③过电压 ④油面降低 ⑤过热现象
保护配置: 主保护:①瓦斯保护 ②纵差保护
后备保护:①相间短路后备保护 a过电流保护 b低电压启动的过电流保护 c复合电压启动的过电流保护 ②接地短路后备保护 ③过负荷保护 ④过励磁保护 ⑤过热保护
- 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、"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、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)。
1.具有制动特性的差动继电器能够提高灵敏度的原因:流入差动继电器的不平衡电流与变压器外部故障时的穿越电流有关。
穿越电流越大,不平衡电流也越大,具有制动特性的差动继电器正式利用这个特点,在差动继电器中引入一个能够反应变压器穿越电流大小的制动电流,继电器的动作电流不再是按躲过最大穿越电流整定,而是根据实际的穿越电流自动调整。
2.最大制动比:差动继电器动作电流和制动电流之比。
3.三相重合考虑两侧电源同期问题的原因:三相重合时,无论什么故障均要切除三相故障,当系统网架结构薄弱时,两侧电源在断路器跳闸以后可能失去同步,故需要考虑两侧电源的同期问题。
4.单相重合闸不需要考虑同期问题的原因:单相故障只跳单相,使两侧电源之间仍然保持两相运行,一般是同步的,故不需考虑同期问题。
5.输电线路纵联电流差动保护在系统振荡、非全相运行期间不会误动的原因:系统振荡时线路两侧通过同一个电流,与正常运行及外部故障时的情况一样,差动电流为量值较小的不平衡电流,制动电流较大,选取适当的制动特性,就会保证不误动作;非全相运行时,线路两侧电流也为同一个电流,电流纵联差动保护也不会误动作。
6.负荷阻抗:指电力系统正常运行时,保护安装处的电压(近似为额定电压)与电流(负荷电流)的比值。
正常运行时电压较高、电流较小、功率因数高,负荷阻抗量值较大。
7.短路阻抗:指电力系统发生短路时,保护安装处电压变为母线残余电压,电流变为短路电流,此时测量电压与测量电流的比值。
即保护安装处与短路点之间一段线路的阻抗,其值较小,阻抗角较大。
8.系统等值阻抗:单个电源供电时为保护安装处与背侧电源点之间电力元件的阻抗和;多个电源供电时为保护安装处断路器断开的情况下,其所连接母线处的戴维南等值阻抗。
即系统等值电动势与短路电流的比值,一般通过等值、简化的方法求出。
9.继电保护装置及其作用:指能反应电力系统中设备发生故障或不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。
其作用:①电力系统正常运行时不动作;②电力系统不正常运行时发出报警信号,通知工作人员处理,使其尽快恢复正常运行;③电力系统故障时,甄别出发生故障的电力设备,并向故障点与电源点之间、最靠近故障点的断路器发出跳闸指令,将故障部分与电网其他部分隔离。
10.构成距离保护必须用各种环上的电压、电流作为测量电压和电流的原因:在三相电力系统中,任何一相的测量电压与测量电流之比都能算出一个测量阻抗,但是只有故障环上的测量电压、电流之间才满足关系U m=I m Z m=I m Z k=I m Z1L k,即由它们算出的测量阻抗才等于短路阻抗,才能够正确反应故障点到保护安装处的距离。
用非故障环上的测量电压、电流也可算出一个测量阻抗,但它与故障距离之间没有直接的关系,不能正确反应故障距离,故不能构成距离保护。
11.变压器纵联差动保护中,不平衡电流产生的原因:①变压器两侧电流互感器的计算变比与实际变比不一致;②变压器带负荷调节分接头;③电流互感器有传变误差;④变压器的励磁电流。
12. 变压器的故障状态及应装设的保护:①油外故障:套管和引出线上发生相间短路及接地短路;(电流速断保护、纵联差动保护)②油内故障:相间短路,接地短路,匝间短路及铁芯的烧损等;(瓦斯保护、电流速断保护、纵联差动保护)13. 励磁涌流产生原因及相关因素:变压器空载投入或外部故障切除后,电压恢复时,变压器电压从零或很小的数值上升到运行电压,这个电压上升的暂态过程中,变压器可能会严重饱和,产生很大的暂态励磁电流——励磁涌流;它与变压器的额定容量、电压幅值、合闸角以及铁芯剩磁有关。
14. 复合电压启动的过电流保护能提高灵敏度的原因(与低压启动相比):复合电压启动的过电流继电器和低压继电器的整定原则与低压过电流保护相同,负序过电压继电器的动作电压按躲过正常运行时的负序滤过器出现的最大不平衡电流来整定,通常取U 2se t=(~)U N ;该值很小,使负序电压继电器动作的灵敏度远大于低压继电器,所以复合电压启动过电流保护在不对称故障时电压继电器灵敏度高。
15. 消除励磁涌流影响的措施、利用的特征及各自特点:① 采用速饱和中间变流器;励磁涌流中含有大量的非周期分量可采用速饱和中间变流器来防止差动保护的误动。
② 二次谐波制动;此方法是根据励磁涌流中含有大量的二次谐波分量的特点,当检测到差电流中二次谐波含量大于整定值时就闭锁差动继电器;此方法保护原理简单、调试方便、灵敏度高、应用广泛。
③ 间断角鉴别的方法;励磁涌流的波形中会出现间断角,通过检测差点流波形是否存在间断角,当间断角大于整定值时将差动保护闭锁;间断角原理由于采用按相闭锁方法,在变压器合闸于内部故障时能够快速动作。
16. 功率方向判别元件的实质、死区存在原因,什么时候要求它动作最灵敏?:①实质是加入继电器的电压和电流之间的相位r ϕ,并由公式r r r cosU I ϕα+()>0判明功率方向是否为正;②为了进行相位比较,需要加入继电器的电压、 电流信号有一定的幅值 (在数字式保护中进行相量计算、 在模拟式保护中形成方波) ,且有最小的动作电压和电流要求。
当短路点越靠近母线时电压越小,在电压小于最小动作电压时,就出现了电压死区。
③在保护正方向发生最常见故障时,功率方向判别元件应该动作最灵敏。
17. 距离保护:利用正常运行与短路时电压和电流的比值,即测量阻抗之间的差异构成。
18. 关于继电特性:为了保证继电器可靠工作,过量(欠量)继电器必须满足继电特性,否则当加入继电器的电气量在动作值附近波动时,继电器将不停地在动作和返回两个状态之间切换,出现“抖动“现象,后续的电路将无法工作。
19. 返回系数:返回电流与动作电流之比。
(其过小时,在相同的动作电流下返回值较小,一旦动作以后要使继电器返回,过电流继电器的电流就必须小于返回电流,否则在外部故障切除后由于负荷电流的作用继电器可能不返回最终导致误动跳闸。
其值过大时,动作电流和返回电流很接近,不能保证可靠动作,输入电流正好在动作值附近时可能出现抖动现象,使后续电路无法正常工作。
20. 高频通道工作方式:①正常无高频电流方式:电力系统正常运行下发信机不发信,发生故障期间由保护的启动元件启动发信。
②正常有高频电流方式:在电力系统正常工作条件下发信机处于发信状态,沿高频通道传输高频电流。
③移频方式:在电力系统正常运行情况下,发信机向对端送出频率为f1的高频电流作为通道的连续检查或闭锁之用,线路故障时保护装置控制发信机改发频率为f2的高频电流,此方式可监视通道工作情况。
21.高频通道的组成及其作用:①输电线路(传递高频信号);②阻波器(通工频,阻高频);③耦合电容器(通高频,阻工频);④连接滤波器(与耦合电容器共同组成一个网络带通滤波器,使所选频带的高频电流能够顺利通过);⑤高频收发信机(收、发高频信号);⑥接地开关(检修连接滤波器时,接通接地开关使耦合电容下端可靠接地)22.纵联保护原理:通过通信设施联系线路两侧的保护装置,使每一侧的保护装置反应此侧与对侧安装处的电气量,再比较、判断两侧的电气量可快速可靠地区分本线路内部任意点的短路与外部短路,从而达到有选择、快速切除全线路短路的目的。
23.纵联保护与阶段式保护的根本差别:阶段式保护仅检测反应保护安装处一端的电气量,无延时的I段保护只能保护部分线路,另一部分需要有一定延时的II段保护,纵联保护可同时反应被保护线路两端的电气量,区分内、外故障无需延时配合,可实现线路全长范围内故障的无时限切除。
24.纵联保护优点:可以可靠地区分本线路内部任意点短路与外部短路,达到有选择性快速地切除全线路任意点短路的目的。
缺点:电气量传送需传送通道,通信设备特殊、构成复杂、投资较大,通信故障时有可能出现误动或拒动。
25.闭锁式纵联保护需要高、低定值两个启动元件的原因:低定值元件灵敏度较高用于启动发信机发信,高定值元件灵敏度稍低,用于与方向原件相配合,启动听信及开放跳闸回路,设置两个启动元件便于两端保护的配合,确保外部短路时可靠闭锁。
利用电流幅值特征不能解决的什么问题?在双侧电源供电的网络中,利用电流幅值特征不能保证保护动作的选择性。
方向性电流保护利用短路时功率方向的特征,当短路功率由母线流向线路时表明故障点在线路方向上,是保护应该动作的方向,允许保护动作。
反之,不允许保护动作。
用短路时功率方向的特征解决了仅用电流幅值特征不能区分故障位置的问题,并且线路两侧的保护只需按照单电源的配合方式整定配合即可满足选择性。
27.为了保证在正方向发生各种短路时功率判别元件都动作,需要确定接线方式及内角,请给出90o接线方式正方向短路时内角的范围。
①正方向发生短路时,有0o<a<90o。
②正方向发生两相短路,当短路点位于保护安装处附近,短路阻抗Zd<<Zs时,0o<a<90o;当短路点远离保护安装处,且系统容量很大Zd>>Zs时, --30o<a<60o。
综合三相和各种两相短路的分析得出,当0o<ϕ<90o时,使方向继电器在一切故障情况下都能动作的条件应为30o<a<60od28.故障环路:在电力系统发生故障时,故障电流流通的通路称为故障环路。
29.相间短路与接地短路构成故障环路的最明显差别:接地短路点故障环路为“相—地”故障环路,即短路电流在故障相与大地之间流通;对于相间短路,故障环路为“相—相”故障环路,即短路电流仅在故障相之间流通,不流向大地。
30.阻抗继电器的最灵敏:当测量阻抗角Z m的阻抗角与正向整定阻抗1Z set的阻抗角相等时,阻抗继电器的动作阻抗最大,正好等于1Z set,即1=,此时继电器最为灵Z Zop set敏,所以1Z set的阻抗角又称为最灵敏角。
31.通常选定线路阻抗角为最灵敏角的原因:为了保证在线路发生金属性短路点情况下,阻抗继电器动作最灵敏。
32.如果必须考虑同期合闸,重合闸是否必须装检同期元件?:不一定必须装检同期元件。
当电力系统之间联系紧密(具有三个及以上的回路),系统的结构保证线路两侧不会失步,或当两侧电源有双回路联系时,可以采用检查另一线路是否有电流来判断两侧电源是否失去同步。
33.无压检定侧还要增设并联的同步检定继电器的原因:①无压检定侧断路器工作条件比同步检定侧恶劣,需定期轮换。
②无压检定侧断路器误跳(非故障)后,由于对侧断路器在合闸位置,无压检定侧继电器(因有电压)不能动作,若无压检定侧有并联的同步检定继电器,则并联的同步检定继电器动作使误跳的断路器重新合闸。
34.三绕组变压器相间后备保护的配置原则:三绕组变压器的相间短路的后备保护在作为相邻元件的后备时,应该选择性地只跳开近故障点一侧的断路器,保证另外两侧继续运行,尽可能地缩小影响范围;而作为变压器内部故障点后备时,应该都跳开三册断路器,使变压器退出运行。