阻抗继电器及其动作特性 ppt课件

阻抗继电器及其动作特性
方向圆特性、全阻抗圆特性和上抛圆特性也都可以作类似的 偏转。
当α为正角时 特性圆向右侧偏转
当α为负角时
特性圆向左侧偏转
※ 在整定阻抗不变的情况下,特性圆偏转时,圆 的直径变大,
测量元件在整定方向上的保护区不变,但其他方 向的保护区有可能伸长
应采取必要措施防止区外故障时测量元件误
圆特性中的绝对值比较原理和相位比较原理,都可以应用于直 线特性。
电抗特性
根据直线在阻抗复 平面上位置和方向 的不同
电阻特性
方向特性
阻抗继电器及其动作特性
(1)电抗特性 电抗特性的动作边界如图3.12中的直线1所示。动作边界直线平行于R轴, 到R轴的距离为Xset,直线的下方为动作区。
1.电 抗 特 性 - 动 作 方 程
3.22阻抗继电器动作特性和动作方程
阻抗继电器在阻抗复平面动作区域的形状,称为动作特性
描述方式
阻抗复平面上 的几何图形
复数的数学方程-动作方程
1.圆特性阻抗继电器 根据动作特性圆在阻抗复平面上的位置不同,圆特性又可分 为偏移圆特性、方向圆特性、全阻抗圆特性和上抛圆特性偏移圆特性
全阻抗圆特性各个 方向上的动作阻抗 都相同,及阻抗元 件本身不具有方向 性
阻抗继电器及其动作特性
全阻抗圆特性的元 件可以应用于单侧 电源的系统中;当 应用于多侧电源的 系统时应与方向元 件配合。
3.直线特性的阻抗元件
当上述特性圆的圆心在无穷远处,而直径趋向无穷大时,圆形 动作边界就变成了直线边界。
相位比较动作方程
绝对值比较动作方程:测量阻抗Zm落在圆内或圆周上,即Zm 末端到圆心的距离一定小于或等于圆的半径(Zm可由测量电 压Um和测量电流Im求出)
Zm1 2(Zset1Zset2)1 2(Zset1Zset2) (动作条件)
Zm满足上式时阻抗继电器动作
阻抗继电器及其动作特性
相位比较动作方程:Zset1与Zset2矢量末端的连线就特性 圆的直径,将圆分成右下部分和左上部分
R set
下抛圆特性的阻抗元件 可用在发电机的失磁保 护中
阻抗继电器及其动作特性
(5)特性圆的偏转
相位比较动作方程:
90argZ Zsseett+ Z Zm m90
若α≠0°上式中的特性仍是一个 圆,但Zset1、Zset2的末端连线 不在是圆的直径,而变成了它的 一个弦,该弦对应右侧圆弧上的 圆周角变为90°+α,左侧圆弧上 的圆周角变为-90°+α
动作为一直线 (外国称为导纳继电器或欧姆继电器)
(3)全阻抗圆特性

Z set2
Z set , Z set1
Z
se

t
动作方程
Z m Z set
90
arg
Z set Z m
Z

set
Z
m
90
阻抗继电器及其动作特性
(4)上抛圆与下抛圆特性
Zset2和Zset1都在第一象限
上抛圆特性与另一方向 圆特性组合成8字型特性
(Zset1的阻抗角也称为最灵敏角,一般最灵敏角取为被 保护线路的阻抗角):
(2)方向圆特性

Z set2
0 , Z set1
Z

set
动作方程
Zm
1 2
Z set
1 2
Z
set
9 0 arg Z set Z m 9 0 Zm
阻抗继电器及其动作特性
根据复数反演的理论:取 Ym 1 ,做Ym的动作特性,导纳 Zm
(2)电阻特性 电抗特性的动作边界如图3.13中的直线1所示。动作边界直线平行于jX轴, 到jX轴的距离为Rset,直线的左侧为动作区。
1.电 阻 特 性 - 动 作 方 程 Z m Z m 2 R set 9 0 arg Z m R set 9 0
R set 2.准 电 阻 特 性 - 动 作 方 程 9 0 arg Z m R set 9 0
当测量阻抗落在右下部分圆 周任一点上时有:
argZs1etZm90 ZmZs2et
当测量阻抗落在左上部分圆 周上任一点上时有:
argZs1etZm90 ZmZs2et
偏移圆特性阻抗继电器 的相位比较动作方程:
90argZset1Zm90 ZmZset2
阻抗继电器及其动作特性
当测量阻抗Zm的阻抗角与正向整定阻抗Zset1的阻抗角 相等时,此时继电器最为灵敏
两个整定阻抗Zset1、Zset2
圆心 半径
1 2
( Z set1
Zset 2 )
1 2
(Z set1
Z set 2
)
动作区:圆内
非动作区:圆外
临界动作:圆周上
阻抗继电器及其动作特性
动 作
比较两个量大小的绝 对值原理表达式
绝对值(或幅值)比 较动作方程



达 形 式
比较两个量相位的相位 比较原理式
β< 90˚,橄榄形
有较高的耐受过负荷 的能力,耐受过渡电 阻能力不足
偏移圆特性的阻抗继 电器在反向故障时有 一定动作的动作区
偏移特性的阻抗元件 通常用在距离保护的 后备端(如第III段) 中。
方向圆特性在整定 阻抗的相反方向, 动作阻抗降为0。 反向故障时不会动 作,阻抗元件本身 具有方向性
方向圆特性的阻抗元 件一般用于距离保护 的主保护段(I 段II段) 中。
Z m Z m j2 X set 90 arg Z m jX set 90
jX set 2.准 电 抗 特 性 - 动 作 方 程 90 arg Z m jX set 90
jX set
(相位比较动作方程)
实际应用的电抗特性一般为图3.12中的 直线2,与直线1的夹角为α
阻抗继电器及其动作特性
3.2阻抗继电器及其动作特性
3.21阻抗继电器动作区域的概念
实际情况下,由于互感器误差、故障点过渡电阻等因素, 继电器实际测量到的Zm一般并不能严格地落在与Zset相 同的的直线上,而是落在该直线附近的一个区域中。
在阻抗复平面内
阻抗Zm落在动作 区域内
给出动作信号
阻抗Zm落在动作区 不动作 域以外
阻抗继电器及其动作特性
动作
阻抗继电器及其动作特性
2.苹果形特性和橄榄形特性阻抗元件
如果上述的各相位比较方程中动作范围不等于180°,对应的动作 特性就不再是一个圆。将前面公式中的动作边界改为-β和β,对应 的动作方程变为:
argZset Zm
Zm
β≥90˚,苹果形
有较高的耐受过渡电 阻的能力,耐受过负 荷的能力不足
阻抗继电器及其动作特性
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电力系统继电保护--距离保护的基本原理、阻抗继电器及其动作特性 ppt课件

电力系统继电保护--距离保护的基本原理、阻抗继电器及其动作特性  ppt课件

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8
三、三相系统中测量电压和测量电流的选取
K:零序电流补偿系数 PPT课件
9
三、三相系统中测量电压和测量电流的选取
单相接地短路(以A相接地为例)
PPT课件
10
三、三相系统中测量电压和测量电流的选取
两相接地短路1(以B,C两相接地为例)
PPT课件
11
三、三相系统中测量电压和测量电流的选取
两相短路、三相短路和两相短路接地:两故障相的电压差
和电流差。
PPT课件
15
四、距离保护的延时特性
距离保护的动作延时t与故障点到保护安装处的距离Lk 之间的关系称为距离保护的延时特性
PPT课件
16
五、距离保护的构成
1.启动部分:模拟式距离保护中,由硬件电路元
件实现,大多反应负序电流、零序电流或负序与 零序复合电流的判断原理;数字式保护中,由实 时逐点检测电流突变量或零序电流的变化的软件 来实现。
PPT课件
7
三、三相系统中测量电压和测量电流的选取
U A UkA I A1z1Lk I A2 z2Lk I A0 z0Lk
UkA

(I A1

I A2

I A0 ) 3I A0
z0 z1 3z1

z1Lk
UkA (I A K 3I0 )z1Lk
电气工程及其自动化专业课程
电力系统继电保护
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1
距离保护的基本原理与构成
一、距离保护的概念 二、测量阻抗及其与故障距离的关系 三、三相系统中测量电压和测量电流的选取 四、距离保护的延时特性 五、距离保护的构成PPTຫໍສະໝຸດ 件2一、距离保护的概念

阻抗继电器及其动作特性

阻抗继电器及其动作特性
功耗:阻抗继电器在工作过程中需要消耗一定的电能,要求功耗较低以提高设备的可 靠性。
PART THREE
阻抗继电器用于保护高压输电线路,防止短路和接地故障。 阻抗继电器能够区分线路故障是瞬时性还是永久性,有利于快速恢复供电。 阻抗继电器可用于高压电动机的纵差动保护,提高电机运行的可靠性。 阻抗继电器在电力系统中具有高灵敏度、高可靠性和低维护成本等优点。
相间短路保护:用于保护相间 短路故障
接地保护:用于保护单相接地 故障
方向保护:根据故障方向选择 保护方式
距离保护:根据故障距离选择 保护方式
安装环境:选择干燥、无尘、无剧烈震动的环境,确保继电器正常工作 安装步骤:按照产品手册逐步进行安装,遵循安全规范,确保人员安全 调试方法:根据实际情况调整阻抗继电器的参数,使其满足系统要求 调试注意事项:确保调试过程中遵守安全规定,避免发生意外事故
添加标题
阻抗继电器的灵敏度校验:根据系统最大运行方式 和最小运行方式下的短路故障,进行阻抗继电器的 灵敏度校验,确保其能够正确动作。
添加标题
阻抗继电器的性能参数选择:根据被保护设备的特 性、系统短路故障的特性等因素,选择合适的阻抗 继电器性能参数。
添加标题
阻抗继电器的级差配合:考虑不同阻抗继电器之间 的级差配合,避免出现越级跳闸等异常情况。
注意事项:在处理 故障时,应先切断 电源,确保安全
汇报人:XX
PART FIVE
定期检查:确保继电器外观无破损,各部件正常工作 清洁保养:保持继电器表面清洁,避免灰尘和污垢影响性能 温湿度控制:确保工作环境的温度和湿度在规定范围内,避免过热或过湿 测试功能:定期对继电器进行测试,确保其正常工作
阻抗继电器需要定 期进行外观检查, 确保无损坏和异常 情况

阻抗继电器及其动作特性共20页文档

阻抗继电器及其动作特性共20页文档
3.2.1 阻抗继电器动作区域的概念
– Zm=Rm+jXm – 阻抗复平面上,Zm
➢ 在动作区域内,区内故障 ➢ 在动作区域外,区外故障 ➢ 区域边界,临界动作
电力系统继电保护
3.2.2 阻抗继电器的动作特性和动作方程
– 动作区域的形状,称为动作特性。
➢ 动作区域为圆形,称为圆特性 ➢ 动作区域为四边形,称为四边形特性
– 动作特性用复数的数学方程描述,称为动作方程。 – 圆特性阻抗继电器
➢ 偏移圆特性 ➢ 方向圆特性 ➢ 全阻抗圆特性 ➢ 上抛圆特性
电力系统继电保护
3.2.2 阻抗继电器的动作特性和动作方程
偏移圆特性
两个整定阻抗Zset1、Zset2
圆心
1 2 (Zset1 Zset2 )
半径
1 2
(Z set1
方向圆特性

Z set2
0 , Z set1
Z

set
动作方程
Zm
1 2
Z set
1 2
Z
set
9 0 arg Z set Z m 9 0 Zm
一般用于主保护段
电力系统继电保护
3.2.2 阻抗继电器的动作特性和动作方程
全阻抗圆特性

Z set2
Z set , Z set1
Z
se

t
动作方程
Z m Z m 2 R set 9 0 arg Z m R set 9 0
R set 2.准 电 阻 特 性 - 动 作 方 程 9 0 arg Z m R set 9 0
R set
电力系统继电保护
3.2.2 阻抗继电器的动作特性和动作方程
直线特性-方向特性

阻抗继电器及其动作特性

阻抗继电器及其动作特性

方向圆特性在整定
阻抗的相反方向, 动作阻抗降为0。 反向故障时不会动 作,阻抗元件本身 具有方向性
方向圆特性的阻抗元
件一般用于距离保护 的主保护段(I 段II段) 中。
全阻抗圆特性各个
方向上的动作阻抗 都相同,及阻抗元 件本身不具有方向 性
全阻抗圆特性的元
件可以应用于单侧 电源的系统中;当 应用于多侧电源的 系统时应与方向元 件配合。
当测量阻抗Zm的阻抗角与正向整定阻抗Zset1的阻抗角 相等时,此时继电器最为灵敏 (Zset1的阻抗角也称为最灵敏角,一般最灵敏角取为被 保护线路的阻抗角):
(2)方向圆特性
令Z set 2 0, Z set1 Z set, 动作方程 1 1 Z m Z set Z set 2 2 Z set Z m 90 arg 90 Zm
(4)上抛圆与下抛圆特性
Zset2和Zset1都在第一象限
上抛圆特性与另一方向
圆特性组合成8字型特性
下抛圆特性的阻抗元件
可用在发电机的失磁保 护中
(5)特性圆的偏转 相位比较动作方程:
Z set Z m 90 arg 90 Z set+Z m
若α≠0°上式中的特性仍是一个 圆,但Zset1、Zset2的末端连线 不在是圆的直径,而变成了它的 一个弦,该弦对应右侧圆弧上的 圆周角变为90°+α,左侧圆弧上 的圆周角变为-90°+α
1.电抗特性-动作方程 Z m Z m j 2 X set Z m jX set 90 arg 90 jX set 2.准电抗特性-动作方程 Z jX set 90 arg m 90 jX set
(相位比较动作方程) 实际应用的电抗特性一般为图3.12中的 直线2,与直线1的夹角为α

电力系统继电保护阻抗继电器的接线方式和特性分析(PPT)

电力系统继电保护阻抗继电器的接线方式和特性分析(PPT)
在AB两相接地短路时,J1和J2继电器(故障相)的 测量阻抗等于短路点到保护安装处之间的阻抗
3. 带零序电流补偿的相电流接线
(3) 三相短路
U&kA U&kB U&kc 0, I&0 0 U&A U&kA (I&A K3I&0 )z1l (I&A K3I&0 )z1l U&B U&kB (I&B K3I&0 )z1l (I&B K3I&0 )z1l U&C U&kC (I&C K3I&0 )z1l (I&C K 3I&0 )z1l
在任意两相相间短路时,三个继电器的测量阻抗 都不能正确反映故障距离
4. 阻抗继电器接线方式总结(1)
00接线方式
• 在发生相间短路、两相接地和三相短路时,总 是有阻抗继电器能正确反映故障距离
• 在单相接地短路时,三个继电器都不能正确反 映故障距离
• 适用于反映相间短路故障的距离保护
相间距离继电器跳闸三相,三个阻抗继电 器或门输出,可以实现距离保护的目标
电力系统继电保护原理
3 电网的距离保护 3.1 距离保护的作用原理 3.2 各种单相式阻抗继电器的动作特性 3.3 阻抗继电器的接线方式 3.4 方向阻抗继电器的死区和特性分析 3.5 距离保护的整定计算和评价 3.6 影响距离保护正确动作的因素及防止方法 3.7 距离保护装置框图举例
3.3 阻抗继电器的接线方式
4. 阻抗继电器接线方式总结(2)
带零序电流补偿的相电流接线方式
• 在发生单相接地、两相接地和三相短路时,总 是有阻抗继电器能正确反映故障距离
• 在两相相间短路时,三个继电器都不能正确反 映故障距离

3.2阻抗继电器及其动作特性

3.2阻抗继电器及其动作特性

过渡电阻能力越强
对躲负荷能力:躲负荷能力一般与动作特性沿R轴 正向的面积有关,面积越大,躲负荷能力越弱 受系统振荡影响:一般而言,动作区域越大,受 振荡影响越严重
多边形特性的阻抗元件
jX α3
X set
α2 α4
Rset
α1 R
有方向性; 电抗特性下倾,防止稳态超越;电阻特性倾斜,提高躲负荷能力 α1区提高出口短路耐受过渡电阻能力;α2区提高金属性短路保护 动作可靠性
Zset 2 Zset1 Zset
jX
圆心:O
半径: 1 Zset 2
Z set
绝对值比较原理:
Zm Zset
相位比较动作方程:
R
90 arg
Z set Z m 90 Z set Z m
O
正方向和反方向具有相同的动 作区,元件本身不具方向性
圆特性阻抗继电器——圆特性的偏转
Zm R (a) (b) 图 3-11 苹果形和橄榄形动作特性 (a) 苹果形;(b) 橄榄形
Zm R


直线特性的阻抗元件
jX jX
O O
R
R
电抗特性
电阻特性
直线特性的阻抗元件
jX
+jቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ动
作 区
R

o

sen
r
+1
方向特性
阻抗继电器动作特性的选择
方向性的要求 耐受过渡电阻能力:耐受过渡电阻的能力一般与 动作特性沿R轴正向的面积有关,面积越大,耐受
jX
圆心: 1 Z set 2
半径: 1 Zset 2
绝对值比较原理:
Z set
Zm 1 Zset 1 Zset 2 2

阻抗继电器及其动作特性ppt课件


下抛圆特性的阻抗元件通常应用 于发电机失磁保护中。
11
上述圆特性阻抗元件的相位比较动作方程中,临界动作的边界都是90°和90°,动作范围为180°,现在以偏移圆为例,讨论临界边界不是90°和90°,动作范围仍为180°的情况。
0
90 arg Zset1 Zm 90
Rset
jX
动作区
Rset
R
不动作区
21
动作方程: ①绝对值比较原理
jX
动作区
Zm
Zm Zset
Z set
Zm Zset Zm Zset
②相位比较原理
90 arg Zm 90 Z set
Zm Zset
Zset
不动作区
22
4.多边形特性的阻抗元件
(1)四边形特性 (2)准四边形特性
arg Zset1 Zm
Zm
+则动作区域的形状就会发生变化。
13
Z set
j
90
90
Z set
90
Z set1
橄榄形特性
苹果形特性
14
苹果形特性的优点
j
金属性短路时
Z set
有过渡电阻时
苹果特性的阻抗元件在R轴方向上 的动作区域大,测量阻抗含有较大 过渡电阻短路时也能够动作,即, 有较高的耐过渡电阻能力。 但是,负荷阻抗中含有较大的电阻 成分,因而,在过负荷的情况下容 易误动作。
本小节的主要研究的问题是: (1)各种形状的动作区域如何描述? (2)各形状的动作区域在动作特性方面有和特点?
4
+ 动作特性——阻抗继电器在阻抗复平面动作区域的形状。 圆特性——动作区域为圆形; 四边形特性——动作区域为四边形。

阻抗继电器及其动作特性26页PPT


谢谢!
51、 天 下 之 事 常成 于困约 ,而败 于奢靡 。——陆 游 52、 生 命 不 等 于是呼 吸,生 命是活 动。——卢 梭
53、 伟 大 的 事 业,需 要决心 ,能力 ,组织 和责任 感。 ——易 卜 生 54、 唯 书 籍 不 朽。——乔 特
55、 为 中 华 之 崛起而 读书。
2、要冒一次险!整个生命就是一场冒险。走得最远的人,常是愿意 去做,并愿意去冒险的人。“稳妥”之船,从未能从岸边走远。-戴尔.卡耐基。
梦 境
3、人生就像一杯没有加糖的咖啡,喝起来是苦涩的,回味起来却有 久久不会退去的余香。
阻抗继电器及其动作特性 4、守业的最好办法就是不断的发展。 5、当爱不能完美,我宁愿选择无悔,不管来生多么美丽,我不愿失 去今生对你的记忆,我不求天长地久的美景,我只要生生世世的轮 回里有你。

大学课件 电力系统继电保护 第三章第二节 阻抗继电器及其动作特性

较式的动作方程为:
90 arg Zm Rset 90
Rset
电阻特性通常也是与其它特性复合,形成具有复合特性的阻抗 元件。
方向特性阻抗形式的绝对值比较动 作方程为:
Zm Zset Zm Zset
方向特性阻抗形式的相位比较方 程为:
90 arg Zm 90 Z set
方向特性的动作边界如图所示。动作边界直线经过坐标 原点,且与整定阻抗Zset方向垂直,直线的右下方(即 Zset一侧)为动作区
1 圆特性阻抗继电器
偏移圆特性 全阻抗圆特性
方向圆特性 上抛圆特性
正方向整定阻抗
动作阻抗Zop——使阻抗元件处 于临界动作状态对应的阻抗。
最灵敏角——当测量阻抗的阻 抗角与正向整定阻抗的阻抗角 相等时,阻抗继电器动作阻抗 最大,此时继电器最为灵敏, 所以正向整定阻抗的阻抗角又 称最灵敏角。最灵敏角一般取 为被保护线路的阻抗角。
Xmtg2 Rm Rset Xm ctg3 Rm tg1 X m X set Rm tg4
Xm
0( Xm
Xm 0) ( Xm 0)
Rm R0m((RRmm00))
若取1 2 14 ,3 45 ,4 7.1 , 则
tg1
tg2
0.249
0.25
1 4
, ctg3
1,tg4
0.1245
0.125
1 8
则动作特性又可以表示为:
1 4
Xm
Rm
Rset
Xm
1 4
Rm
Xm
Байду номын сангаас
X set
1 8
Rm
5 复合特性阻抗元件
复合特性——将上述各种特性复合而得到的动作特性称为复合特性。

阻抗继电器及其动作特性


3.2.2 阻抗继电器的动作特性和动作方程
苹果形和橄榄形特性
Z set Z m arg Zm
β ≥90˚,苹果形 β < 90˚,橄榄形
电力系统继电保护
3.2.2 阻抗继电器的动作特性和动作方程
直线特性-电抗特性
1.电抗特性-动作方程 Z m Z m j 2 X set Z m jX set 90 arg 90 jX set 2.准电抗特性-动作方程 Z m jX set 90 arg 90 jX set
Zop=Zset2 – 若Zset2=-ρZset1,ρ:偏移率 – 常用于距离保护的后备段
电力系统继电保护
3.2.2 阻抗继电器的动作特性和动作方程
方向圆特性
令Z set 2 0, Z set1 Z set, 动作方程 1 1 Z m Z set Z set 2 2 Z set Z m 90 arg 90 Zm
电力系统继电保护
3.2.2 阻抗继电器的动作特性和动作方程
直线特性-电阻特性
1.电阻特性-动作方程 Z m Z m 2R set 90 arg Z m Rset 90 Rset
2.准电阻特性-动作方程 Z Rset 90 arg m 90 Rset
综合可得
ˆ X mtg 2 Rm Rset X m ctg 3 ˆ tg Rmtg1 X m X set Rm 4
电力系统继电保护
3.2.2 阻抗继电器的动作特性和动作方程
ˆ X mtg 2 Rm Rset X m ctg 3 ˆ tg Rmtg1 X m X set Rm tg 2 0.249 , 4 1 ctg 3 1, tg 4 0.1245 8 1 ˆ X m Rm Rset X m 4 1 1 ˆ Rm X m X set Rm 4 8
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