继电保护名词解释

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电力系统中的继电保护

电力系统中的继电保护

电力系统中的继电保护电力系统是现代社会不可或缺的重要基础设施之一,它能够为我们的生活和工作提供稳定可靠的电力供应。

然而,在电力系统的运行过程中,由于各种原因可能会出现故障,其中一些故障如果处理不当,就可能会导致更加严重的事故和影响。

因此,电力系统中的继电保护起到了至关重要的作用。

本文将从继电保护的定义、功能和分类等方面进行介绍,希望能够帮助读者更深入了解这一重要的领域。

一、继电保护的定义继电保护是指利用电力系统中的电气量或非电气量信息,通过对变电站、电缆、线路等实施保护手段,使故障隔离在故障地点或其附近的一种电力安全保护措施。

它是一种自动电气装置,能够监视电力系统的运行状态,在设备出现故障时能够及时检测并切断故障部分,确保安全、稳定、可靠的电力供应。

继电保护的主要作用是保护电力系统各种设备的电气安全和稳定运行,减少事故损失,提高电力系统的可靠性和安全性。

它能够对电力系统中的故障进行快速检测和识别,并采取相应的措施防止事故的扩大。

同时,继电保护还能够对设备进行监测和保护,在设备出现故障时能够及时切断电源,从而避免事故的发生。

二、继电保护的功能1.测量功能:继电保护具有测量、计算电量、电流、电压等参数的能力,通过对电气量的监测和测量,能够快速发现电力系统中的故障。

2.判断功能:通过比较测量数据和预设值,继电保护能够对电力系统运行状态作出判断,判断是否出现异常。

3.保护功能:继电保护能够根据判断结果,采取相应的保护措施,保护电力系统设备的运行安全和稳定性。

4.信号传输功能:继电保护能够将故障信息及时传输到相关设备,如断路器、遥信等,使得故障信息能够在电力系统中快速传递。

5.指示功能:通过指示灯、显示屏等方式,将故障信息以人能够识别的方式呈现出来,加快处理速度。

三、继电保护的分类1.按照保护方式分类继电保护可以按照保护方式的不同进行分类,常见的有过电压保护、欠电压保护、过流保护、接地保护、差动保护等。

2.按照保护范围分类继电保护还可以按照保护范围的不同进行分类,常见的有发电机保护、变压器保护、电缆保护、线路保护等。

继电保护名词解释

继电保护名词解释

继电保护名词解释
嘿,朋友们!今天咱们来聊聊继电保护。

啥是继电保护呢?简单来说,它就像是电路的“超级保镖”!
想象一下,电路就像一条繁忙的马路,电流就像来来往往的车辆。

要是突然出现一些问题,比如电流过大啦,就像马路上出现了一辆疯狂超速的车,这时候继电保护就出马啦!它会迅速察觉到不对劲,然后采取行动,比如切断电路,就好像交警把那辆危险的车拦下来一样,这样就能保护电路和各种电器设备不受到损害呀。

继电保护有好几个重要的部分呢。

首先是电流互感器,它就像是一双敏锐的眼睛,时刻盯着电流的变化。

然后是继电器,这可是核心部件哦,它根据电流互感器传来的信息来判断要不要行动。

还有跳闸机构,一旦继电器发出指令,它就会果断地执行,把电路切断。

那继电保护有啥用呢?用处可大啦!比如说,在电力系统中,要是哪里出现了故障,继电保护能快速反应,防止故障扩大,避免大面积停电,不然咱们的生活不就乱套啦?它还能保护各种电气设备,让它们能正常工作更长时间,这可给我们省了不少钱和麻烦呢!
再想想,如果没有继电保护,那后果不堪设想啊!家里的电器可能会突然烧掉,工厂里的机器可能会出故障,那得多耽误事儿啊!所以说,继电保护真的是太重要啦!
总之,继电保护就是电力系统和各种电气设备的坚强守护者,有了它,我们才能安心地用电,让生活和工作正常进行呀!。

继电保护

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。

继电保护的概念

继电保护的概念

继电保护的概念
继电保护是电力系统中一种保护装置,用于检测电力系统中的故障和异常情况,并通过电子继电器等设备发出信号,对故障电路进行断电或切除操作,以保护电力系统的安全稳定运行。

继电保护的主要功能包括以下几个方面:
1. 检测故障:继电保护能够检测电力系统中的各种故障,包括短路、过载、接地故障等,通过监测电流、电压、频率等参数,判断是否存在故障情况。

2. 定位故障:一旦检测到故障,继电保护能够迅速定位故障发生的地点,通过对电路的分区和测量数据进行比较分析,确定故障的位置。

3. 切除故障电路:继电保护在检测到故障后,会发出信号切除故障电路,以避免继续传导故障电流和进一步损害电力系统设备。

切除故障电路的方式可以是通过断路器切除电流,或者通过隔离开关切除电路。

4. 警报和报警:当发生故障或异常情况时,继电保护还可以发出警报和报警信号,通知运维人员及时采取措施,以保护电力系统的安全。

继电保护通过监测、判断和控制等手段,可以提高电力系统的可靠性、安全性和稳定性,有效保护电力设备和人员的安全,同时减少电力系统的故障和停电次数,
提高供电质量和供电可靠性。

继电保护名词解释

继电保护名词解释

继电保护名词解释1、主保护:满足系统稳定和设备安全要求,能以最快速度有选择地切除被保护设备和线路故障的保护。

2、高频闭锁距离保护:利用距离保护的启动元件和距离方向元件控制收发信机发出高频闭锁信号,闭锁两侧保护的原理构成的高频保护。

3、二次设备:是指对一次设备的工作进行监测、控制、调节、保护以及为运行、维护人员提供运行工况或生产指挥信号所需的低压电气设备。

4、重复接地:将零线上的一点或多点,与大地进行再一次的连接叫重复接地。

5、距离保护:是利用阻抗元件来反应短路故障的保护装置。

因阻抗元件反应接入该元件的电压与电流的比值(U/I=Z),即反应短路故障点至保护安装处的阻抗值,而线路的阻抗与距离成正比,所以称这种保护为距离保护或阻抗保护。

6、零序保护:在大短路电流接地系统中发生接地故障后,就有零序电流、零序电压和零序功率出现,利用这些电量构成保护接地短路的继电保护装置统称为零序保护。

零序电流保护就是常用的一种。

7、后备保护:是指当某一元件的主保护或断路器拒绝动作时,能够以较长时限(相对于主保护)切除故障元件的保护元件。

8、高频保护:就是故障后将线路两端的电流相位或功率方向转化为高频信号,然后利用输电线路本身构成一高频电流通道,将此信号送至对端,以比较两端电流相位或功率方向的一种保护。

9、电力系统安全自动装置:是指防止电力系统失去稳定和避免电力系统发生大面积停电的自动保护装置。

10、电力系统事故:是指电力系统设备故障或人员工作失误,影响电能供应数量和质量并超过规定范围的事件。

11、谐振过电压:电力系统中一些电感、电容元件在系统进行操作或发生故障时可形成各种振荡回路,在一定的能源下,会产生串联谐振现象,导致系统某些元件出现严重的过电压。

12、断路器失灵保护:当系统发生故障,故障元件的保护动作而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。

继电保护专业介绍

继电保护专业介绍

继电保护专业介绍1.概述1.1 什么是继电保护?能够反应电力系统中电气元件发生的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(1)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距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元件本身的损坏,降低对电力系统安全供电的影响,并满足电力系统的某些特定要求(如保持电力系统的暂态稳定性等)。

(2)反映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(例如有误经常值班人员)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,或将那些继续运行而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容许一定的延时动作。

1.2 继电保护在维护电网稳定中的重要位置发生故障保护动作故障清除规划、建设切机、切负荷、FACTS 等紧急控制解列、减载等极端控制稳定计算、 事故预案、 容量储备1.3 继电保护的分类12345•1•1•2•31.4 继电保护装置的原理结构测量部分:测量有关电气量,与整定值比较,给出“是”、“非”、“大于”、“等于”、“小于”、“0”、“1”性质的一组逻辑信号,判断保护是否应该启动。

逻辑部分:根据测量部分各输出量的大小、性质、出现的顺序或它们的逻辑组合,确定是否应该使断路器跳闸或发出报警信号,并将有关命令传达给执行部分。

执行部分:根据逻辑部分的结果,立即或延时发出报警信号和跳闸信号(故障、不正常运行时)。

保护装置: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危及电力系统安全运行时,能够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。

1.5 继电保护的特性四性选择性灵敏性速动性可靠性选择性:是当系统发生故障时,继电保护装置应该有选择的切除故障,以保证非故障部分继续运行,使停电范围尽量缩小。

继电保护的名词解释

继电保护的名词解释

继电保护的名词解释继电保护是电力系统中保护设备的一种重要形式,通过检测电力系统中可能发生的故障和异常情况,对系统进行快速而准确的判断,并及时切除故障设备,保护电力系统的安全运行。

本文将对继电保护常用的相关名词进行解释,以帮助人们更好地理解和应用继电保护。

一、故障在电力系统中,故障是指电力设备或电路因内部或外部原因而发生的异常情况,包括短路、接触不良、接地故障等。

故障对电力系统的运行有严重的影响,可能导致设备损坏、系统停电等严重后果。

二、保护保护是指在电力系统出现故障时,通过检测和判断,及时采取措施切除故障设备,并将系统恢复到正常运行状态的过程。

保护的作用是保护电力系统的正常运行,防止故障扩大,降低损失和风险。

三、继电保护继电保护是一种电力系统保护的形式,它通过使用电磁继电器及其他电气元件,检测电力系统中发生的故障和异常情况,并在最短的时间内进行保护动作,切除故障设备,保护电力系统的安全运行。

继电保护具有速度快、可靠性高、敏捷性强等优点,是现代电力系统中不可缺少的一部分。

四、保护动作保护动作是指保护设备在检测到故障或异常情况后,根据所设置的动作逻辑和动作条件,采取相应的保护动作,切除故障设备,保护电力系统的安全运行。

常用的保护动作包括跳闸、报警、启动备用设备等。

五、保护区保护区是指在电力系统中,保护装置对电力系统进行保护的区域范围。

保护区的划分是根据电力系统的结构和工作原理,以及继电保护的工作方式和保护属性等因素确定的,是继电保护设计和应用的重要组成部分。

六、保护等级保护等级是指继电保护设备对电力系统进行保护的能力和范围。

保护等级通常用数字表示,具体数值的含义是根据继电保护设备的工作特点和保护要求等因素决定的,常用的保护等级包括主保护、备用保护、末端保护等。

七、保护元件保护元件是继电保护系统中的重要组成部分,它包括电磁继电器、接触器、电容器、断路器等电器元件,通过检测电力系统中的电压、电流和电量等信息,进行快速而准确的判断和保护动作。

继电保护名词解释

继电保护名词解释

1、两段母线,每段母线一台PT,当I母PT预试时,需要退出运行,而此时I母的保护继续运行(考虑到带低压闭锁功能),保护失去电压会发生误动,此时需要用II母PT维持两段母线上的保护电压,因此,需要PT并列。

并列时先并一次,合母联/分段开关,再将PT并列把手打在并列位置。

需要将母联/分段开关的两侧刀闸、开关接点串接到二次PT并列回路中,确保只有在一次并列的情况下,二次才能并列。

PT在原理上是变压器,可以先并一次侧或先并二次侧,但是PT又是提供保护、测量和计量电压的元件。

在运行中它要反映一次母线电压数值,如果先并二次侧,两条母线电压一般不等,则二次侧电压反映的就不是本身母线的电压,造成保护、测量和计量上的误差。

所以先并一次侧,在并二次侧就可以避免造成电压误差。

为了避免误操作,在PT并列的操作回路中,串入了母联开关和隔离开关的位置接点,如果母联和隔离开关不在合闸位置,PT并列无法操作。

2、重动的意思是,使用一定的控制电路使电压互感器二次绕组的电压状态(有/无)和电压互感器的运行状态(投入/退出)保持对应关系,避免在电压互感器退出运行时,二次绕组向一次绕组反馈电压,造成人身或设备事故。

(这里我们说的一定的控制电路指的其实就是刀闸和开关的位置接点串接形成的回路,类似于电压并解列回路)3、过流一段和过流二段是指保护的范围不同而言的,一般情况过流一段是短时限或零秒动作,过流二段的保护范围大些且包括过流一段所保护的范围,动作时限稍大些(相对过流一段而言),如:0.5秒.当发生故障或事故时,过流一段保护零秒动作将故障隔离,当过流一段保护拒动或超出过流一段保护范围时,过流二段保护动作,以此来保证选择性、快速性、灵活性的要求4、定时限过电流保护是指保护装置的动作时间不随短路电流的大小而变化的保护。

反时限过电流保护是指保护装置的动作时间随短路电流的增大而自动减小的保护。

过电流保护一般是按避开最大负荷电流这一原则整定的。

为了使上、下级的过电流保护具有选择性,在时限上也应应有一个级差。

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继电保护名词解释1、主保护:满足系统稳定和设备安全要求,能以最快速度有选择地切除被保护设备和线路故障的保护。

2、高频闭锁距离保护:利用距离保护的启动元件和距离方向元件控制收发信机发出高频闭锁信号,闭锁两侧保护的原理构成的高频保护。

3、二次设备:是指对一次设备的工作进行监测、控制、调节、保护以及为运行、维护人员提供运行工况或生产指挥信号所需的低压电气设备。

4、重复接地:将零线上的一点或多点,与大地进行再一次的连接叫重复接地。

5、距离保护:是利用阻抗元件来反应短路故障的保护装置。

因阻抗元件反应接入该元件的电压与电流的比值(U/I=Z),即反应短路故障点至保护安装处的阻抗值,而线路的阻抗与距离成正比,所以称这种保护为距离保护或阻抗保护。

6、零序保护:在大短路电流接地系统中发生接地故障后,就有零序电流、零序电压和零序功率出现,利用这些电量构成保护接地短路的继电保护装置统称为零序保护。

零序电流保护就是常用的一种。

7、后备保护:是指当某一元件的主保护或断路器拒绝动作时,能够以较长时限(相对于主保护)切除故障元件的保护元件。

8、高频保护:就是故障后将线路两端的电流相位或功率方向转化为高频信号,然后利用输电线路本身构成一高频电流通道,将此信号送至对端,以比较两端电流相位或功率方向的一种保护。

9、电力系统安全自动装置:是指防止电力系统失去稳定和避免电力系统发生大面积停电的自动保护装置。

10、电力系统事故:是指电力系统设备故障或人员工作失误,影响电能供应数量和质量并超过规定范围的事件。

11、谐振过电压:电力系统中一些电感、电容元件在系统进行操作或发生故障时可形成各种振荡回路,在一定的能源下,会产生串联谐振现象,导致系统某些元件出现严重的过电压。

12、断路器失灵保护:当系统发生故障,故障元件的保护动作而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。

13、谐振:由电阻、电感和电容组成的电路,若电源的频率和电路的参数符合一定的条件,电抗将等于零,电路呈电阻性,电压与电流同相位,这种现象称为谐振。

14、综合重合闸:当发生单相接地故障时,采用单相重合闸方式;当发生相间短路时,采用三相重合闸方式。

综合考虑这两种重合闸方式的装置称为综合重合闸装置。

综合重合闸装置经过转换开关切换,一般都具有单相重合闸,三相重合闸,综合重合闸和直跳(即线路上发生任何类型的故障,保护可通过重合闸装置的出口,断开三相,不进行重合闸)等四种运行方式。

15、自动重合闸:是将因故障跳开后的断路器按需要自动投入的一种自动装置。

16、运用中的电气设备:是指全部带有电压或一部分带有电压及一经操作即带有电压的电气设备。

17、远后备: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开。

18、能量管理系统(EMS):是现代电网调度自动化系统的总称。

其主要功能由基础功能和应用功能两个部分组成。

19、近后备保护: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,保护无拒动的可能,同时装设开关失灵保护,以便当开关拒绝跳闸时启动它来切开同一变电所母线的高压开关,或摇切对侧开关。

20、复合电压过电流保护: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。

21、自动低频减负荷装置:为了提高供电质量,保证重要用户供电的可靠性,当系统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负荷装置。

22、线路的纵联保护:当线路发生故障时,使两侧开关同时快速跳闸的一种保护装置,是线路的主保护。

它以线路两侧判别量的特定关系作为判据。

即两侧均将判别量借助通道传输到对侧,然后,两侧分别安装对侧与本侧判别量之间的关系来判别区内故障或区外故障。

23、电力系统动态稳定:是指电力系统受到小的或大的干扰后,在自动调节器和控制装置的作用下,保持长过程的运行稳定性的能力。

24、调度术语中“许可” 的含义: 在改变电气设备的状态和电网运行方式前,根据有关规定,由有关人员提出操作项目,值班调度员同意其操作。

25、综合指令:是值班调度员对一个单位下达的一个综合操作任务,具体操作项目、顺序由现场运行人员按规定自行填写操作票,在得到值班调度员允许之后即可进行操作。

26、频率的一次调整:由发电机组的调速器自动实现的不改变变速机构位置的调节过程就是频率的一次调整。

这一调节是有差调节,是对第一种负荷变动引起的频率偏差进行的调整。

27、频率的二次调整:在电力负荷发生变化时,仅靠发电机调速系统频率特性而引起的一次调频是不能恢复原运行频率的,为使频率保持不变,需运行人员手动或自动操作调速器,使发电机的频率特性平行地上下移动,进而调整负荷,使频率不变。

保持系统频率不变是由一次调整和二次调整共同完成的。

28、频率的三次调整:即有功功率的经济分配。

按最优化准则分配预计负荷中的持续分量部分,安排系统系统内各有关发电厂按给定的负荷曲线发电,在各发电厂、各发电机组之间最优分配有功功率负荷。

29、发电机调速系统的频率静态特性:当系统频率变化时,发电机组的调速系统将自动地改变汽轮机的进汽量或水轮机的进水量,以增减发电机组的出力,这种反映由频率变化而引发发电机组出力变化的关系,叫发电机调速系统的频率静态特性。

30、逆调压方式:在最大负荷时提高中枢点电压以抵偿因线路上最大负荷而增大的电压损耗,在最小负荷时将中枢点电压降低一些以防止负荷点的电压过高。

这种中枢点的调压方法称为逆调压。

在最大负荷时,使中枢点电压比线路额定电压高5%,在最低负荷时,使中枢点电压下降至线路的额定电压,大多能满足用户要求。

31、恒调压:如果负荷变动较小,即将中枢点电压保持在较线路额定电压高(2%--5%)的数值,不必随负荷变化来调整中枢点的电压仍可保证负荷点的电压质量,这种调压方法叫恒调压或常调压。

32、顺调压:如负荷变化甚小,或用户处于允许电压偏移较大的农业电网,在最大负荷时允许中枢点电压低一些(不得低于线路额定电压的102.5%),在最小负荷时允许中枢点电压高一些(不得高于线路额定电压的107.5%)。

在无功调整手段不足时,可采取这种调压方式,但一般应避免采用。

33、电力调度计划的变更权:是指电网调度机构在电网出现特殊情况下,变更日调度计划的一种权利。

这种权利是有限的,不能借此权利滥变调度计划而使其失去严肃性。

34、变压器空载损耗:变压器运行时,一次侧在额定电压下变压器所消耗的功率。

其近似等于铁损。

35、变压器连接组别的时钟表示法:以变压器高压侧线电压的向量作为分针,并固定指向“12”,以低压侧同名线电压的向量作为时针,它所指向的时数,即为该接线组别的组号。

36、变压器过励磁:当变压器在电压升高或频率下降时都将造成工作磁通密度增加,变压器的铁芯饱和称为变压器过励磁。

37、变压器励磁涌流:是指变压器全电压充电时在其绕组产生的暂态电流。

其最大值可达变压器额定电流值的6—8倍。

最大涌流出现在变压器投入时电压经过零点瞬间。

38、电力系统:把由发电、输电、变电、配电、用电设备及相应的辅助系统组成的电能生产、输送、分配、使用的统一整体称为电力系统。

39、电力网:把输电、变电、配电设备及相应的辅助系统组成的联系发电与用电的统一整体称为电力网。

40、输电能力:是指在电力系统之间,或在电力系统中从一个局部系统(或发电厂)到另一个局部系统(或变电所)之间的输电系统容许的最大送电功率(一般按受端计)。

41、主网:是指最高电压输电网,在形成初期也包括次一级电压网,共同构成电网的骨架。

42、电网结构:主要是指主网的接线方式、区域电网电源和负荷大小及联络线功率交换量的大小等。

43、线路充电功率:由线路的对地电容电流所产生的无功功率,称为线路的充电功率。

44、潜供电流:当故障相(线路)自两侧切除后,非故障相(线路)与断开相(线路)之间存在的电感耦合和电容耦合,继续向故障相(线路)提供的电流称为潜供电流。

如其值较大时可使重合闸失败。

45、波阻抗:电磁波沿线路单方向传播时,行波电压与行波电流绝对值之比称为波阻抗。

其值为单位长度线路电感与电容之比的平方根。

46、自然功率:输电线路既会因其具有的分布电容产生无功功率,又会因其串联阻抗消耗无功功率,当沿线路传送某一固定有功功率,线路上的这两种无功功率适能相互平衡时,这个有功功率叫线路的自然功率。

如传输的有功功率低于此值,线路将向系统送出无功功率;而高于此值时,则将吸收系统的无功功率。

47、大接地电流系统:中性点直接接地系统中,发生单相接地故障时,接地短路电流很大,这种系统称为大接地电流系统。

48、电压崩溃:电力系统无功电源的电压特性曲线与无功负荷的电压特性曲线的切点所对应的运行电压,称为临界电压。

当电力系统所有无功电源容量已调至最大,系统运行电压会因无功负荷的不断增长而不断降低,如运行电压降至临界电压时,会因扰动使负荷的电压下降,将使无功电源永远小于无功负荷,从而导致电压不断下降最终到零,这种电压不断下降最终到零的现象称为电压崩溃。

电压崩溃会导致大量损失负荷,甚至大面积停电或使系统瓦解。

49、频率崩溃:发电机的频率特性曲线与负荷的频率特性曲线的切点所对应的频率称为临界频率。

电力系统运行频率等于(或低与)临界频率时,如扰动使系统频率下降,将迫使发电机出力减少,从而使系统频率进一步下降,有功不平衡加剧,形成恶性循环,导致频率不断下降最终到零,这种频率不断下降最终到零的现象称为频率崩溃。

50、重合闸后加速:当线路发生故障后,保护有选择性地动作切除故障,然后重合闸进行一次重合,如重合于永久性故障时,保护装置不带时限地动作断开短路器。

51、变压器复合电压过流保护:该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,同时过流继电器也动作,整套装置既能启动。

52、跨步过电压:通过接地体或接地网流到地中的电流,会在地表及地下深处形成一个空间分布的电流场,并在离接地体不同距离的位置产生一个电位差,这个电位差叫跨步电压。

跨步电压与入地电流强度成正比,与接地体的距离的平方成反比。

跨步电压较高时,易造成对人、蓄的伤害。

53、反击过电压:在变电站中,如雷击到避雷针上,雷电流则通过架构接地引下线流散到地中,由于架构电感和接地电阻的存在,在架构上会产生很高的对地电位,高电位对附近的电气设备或带电的导线会产生很大的电位差。

如两者距离较近,就会导致避雷针对其它设备或导线放电,引起反击闪落而造成事故。

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