继电保护配置及原理图培训

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详细描述
继电保护是指在电力系统发生异常或故障时,通过特定的装置和设备,快速、 准确地切除故障元件,以防止事故扩大,保障电力系统的安全稳定运行。
继电保护的基本原理
总结词
继电保护基于电流、电压、阻抗等电气量的变化进行工作, 通过比较正常与异常时的电气量差异来判断是否发生故障。
详细描述
继电保护装置通过检测电力系统中的电流、电压、阻抗等电 气量,根据正常运行时的电气量与异常运行时的电气量进行 比较,判断是否发生故障。一旦检测到故障,保护装置会迅 速动作,切除故障元件,防止事故扩大。
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contents
目录
• 继电保护概述 • 继电保护装置 • 继电保护技术 • 继电保护系统的运行和维护 • 继电保护的发展趋势和展望
01 继电保护概述
继电保护的定义和作用
总结词
继电保护是电力系统中的重要组成部分,用于快速、准确地切除故障元件,保 障电力系统的安全稳定运行。
坏。
距离保护装置
根据电压、电流的相位差测量 阻抗,判断是否发生短路故障

零序保护装置
利用零序电流分量检测单相接 地故障。
差动保护装置
通过比较线路两端电流的大小 和相位,检测线路是否发生故
障。
继电保护装置的选择与配置
01
02
03
04
根据设备的重要性和故 障后果选择相应的保护 装置。
根据系统的运行方式和 负荷状况配置保护装置。
继电保护系统的故障处理和预防措施
01
继电保护系统故障的分类和处理
根据故障的性质和影响范围,将继电保护系统故障分为不同类型,并分
别介绍相应的处理方法。
02
继电保护系统故障的预防措施

继电保护培训课件

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2、35kV电压等级 35kV线路保护配置为:三段式过流保护。具备光纤差动 保护功能者,均投入光差保护。
35kV主变保护配置为:差动、非电量及后备保护。
3、保护装置情况如下: (1)南瑞:寺河110KV站、赵庄110KV站、成庄110KV站、
芦家峪110KV站、寺河工广35KV站、寺河西井区35KV站、 寺河东风井35KV站、寺河东山35KV站、岳城35KV站、三 水沟35KV站、潘庄风井35KV站、刘庄场地、庄上35KV站、 矸井35KV站、白沙35KV站、段河35KV站、川底35KV站、 凤凰山35KV站、凤北35KV站、机关35KV站、机关东35KV 站、鉴园35KV站、赵庄二号井35KV站、王台热电厂; (2)金智:常店35kV站; (3)南自机电:机关35KV站、王台35KV站、凤北35KV站、 古书院35KV站、成庄热电厂; (4)四方:寺河110KV站、芦家峪110KV站。
别为三卷变压器高—中、 中—低、高—低压绕组的 短路电压百分比。
限流电抗器 分裂电抗器 架空线路 电缆线路
X*CR XCR%
UN CR Sb
3IN CR
U
2 b
X
* M
KMXSb
U
2 b
X1*
X*2
(1
KM)XSb
U
2 b
X*L
xL
Sb
U
2 b
X*cL
x'
L
Sb
U
2 b
XCR%—限流电抗器的百分电 抗; UN·CR、IN·CR—限流电抗器的额 定电压和额定电流。
Ω/km;
X′=0.08Ω/km;
L—电缆线路长度,km。
当UN=35kV时, X′=0.12Ω/km。

继电保护培训资料

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~ 1.3
动作时间: TdzI= 0 s
三相短路电流:
I
(3) d
E Zs Zd
E
Z s Z1ld
设计院计算公式:Idz.j=Kk*Kjx*I"3k3.max/nl
算例
计算电流速断保护1的动作电流、时限以及最小保护范围。已知:
Kk=1.2,线路阻抗Z1=0.4 /KM,系统最小运行方式等值电抗为最大Zsmax=18 Ω,系 统最大运行方式等值电抗为最小Zsmin=12 Ω
保护配置
第一节 电力系统继电保护的作用
一、电力系统的故障和不正常运行状态
➢电力系统的故障:三相短路f(3)、两相短路f(2) 、 单相短路接地f(1)、两相短路接地f(1,1)、断线、变 压器绕组匝间短路、复合故障等。
➢不正常运行状态:小接地电流系统的单相接地、 过负荷、变压器过热、系统振荡、电压升高、频 率降低等。
保护装置电流为最小的 运行方式。系统等值阻 抗的大小与投入运行的 电气设备及线路的多少 等有关。(Zs.max)
4、最小短路电流:在最小运
行方式下两相短路时,通过保护 装置的短路电流为最小,称之为 最小短路电流。
1、整定值计算及灵敏性校验
2保护装置的起动值
1 )对因电流升高而动作的电流保护来讲,使起动保护装置的最小电流 值称为保护装置的起动电流。 保护装置的起动值是用电力系统的一次侧参数表示的,当一次侧的短路 电流达到这个数值时,安装在该处的这套保护装置就能够起动
本章基本要求
➢了解电力系统的故障和不正常运行状态及引起 的后果;
➢掌握继电保护装置概念、继电保护的任务(作 用)、原理及组成;
➢熟练掌握对继电保护的基本要求。
第一章
第一节 电力系统继电保护的作用

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数字化变电站技术的发展
数字化变电站技术是指利用先进的传感器、通信、信息处理等技 术,实现对变电站设备的实时监测、控制和智能化管理。
随着数字化技术的不断发展,数字化变电站已成为未来变电站发 展的趋势,对继电保护技术提出了更高的要求。
智能电网对继电保护的影响
01
智能电网是指利用先进的信息、 通信和控制技术,构建一个高度 自动化的电力系统,实现电力的 高效、安全和可靠供应。
继电保护装置
继电保护装置是实现继电保护功能的设备,当电力系统发生故障 时,它能自动、迅速、有选择地将故障部分从系统中切除,保证 非故障部分继续运行。
继电保护的重要性
保障电力系统安全稳定运行
继电保护能够快速检测和隔离电力系统中的故障, 防止故障扩大,保障电力系统的安全稳定运行。
提高供电可靠性
继电保护能够减少停电时间,提高供电的可靠性, 保证电力系统的连续供电。
80%
测量元件
用于测量被保护设备的电气参数 ,如电流、电压等。
100%
逻辑元件
根据测量元件提供的信号,按照 设定的逻辑关系判断是否发生故 障。
80%
执行元件
在逻辑元件判断出故障后,执行 相应的动作,如跳闸或报警。
继电保护装置的分类
02
01
03
按被保护对象分类
可分为发电机保护、变压器保护、输电线路保护等。
距离保护
距离保护是利用阻抗的变化来 判断是否发生故障,当阻抗超 过设定值时,保护装置动作, 将故障部分从系统中切除。
差动保护
差动保护是利用比较线路两端 电流的大小和相位来判断是否 发生故障,当电流超过设定值 或相位不正确时,保护装置动 作,将故障部分从系统中切除 。

继电保护培训大纲课件

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UA
UB
UC
0
单相接地的电气特征: 线电压保持对称, 接地相电压降为0, 健全相电压升高√3倍, 零序电压由无变有(100V)
继电保护培训大纲
1、继电保护的基本原理及应用 10kV馈线保护 10kV电容器保护 主变保护 备自投及与主变保护的配合接口 110kV/220kV线路保护 母差及失灵保护 2、电压异常的判断处理 3、软硬压板的对应关系 4、旁代主变的保护调整
一、继电保护的基本原理及应用
1、基本任务:被保护一次设备故障时,迅速将故障元件从系统中断开;一次设备不正常工作时,发出信号。 2、基本要求: 可靠性 选择性 快速性 灵敏性
定值清单 压板配置
电容器保护
1、电容器常见故障及异常状态 相间短路故障 系统过电压 电容器内部熔丝熔断或品质因数改变 集合电容油箱内部各种故障
2、10kV电容器保护配置
过电流保护(作用:电容器至断路器之间发生短路故障时动作,切除故障) 过压保护(作用:防止系统电压过高造成电容器击穿或损坏) 欠压保护(作用:) 不平衡电流/不平衡电压保护(作用:) 非电量保护(作用:)
励磁涌流特点
励磁涌流幅值大且衰减,含有非周期分量; 中小型变压器励磁涌流大(可达10倍以上),衰减快;大型变压器一般不超过4.5倍,衰减慢。如不采取相应措施,将导致差动保护误动作! 励磁涌流波形出现间断特性。(间断角闭锁原理) 励磁涌流中含有明显的二次谐波和偶次谐波。(二次谐波制动原理) 涌流偏于时间轴的一方,非对称性涌流。(波形识别技术)
涌流
比率差动制动曲线
折线型比率制动由启动电流、拐点电流、制动比率斜率等构成 三折线用于提高大电流式抗饱和能力
差动/瓦斯保护范围
差动保护:主变各侧差动CT范围内各种短路故障; (比率差动保护主要防止区外短路时误动作;差动速断保护主要防止大短路电流作用下带谐波制动的差动保护拒动。) 瓦斯保护:主变油箱内部各种短路或其他故障; 两者各有所长,相互补充。

继电保护培训资料

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方向保护技术
功率方向继电器
根据功率方向判断故障方向并切除故障。
阻抗方向继电器
结合阻抗元件和方向元件,检测故障方向并切除故障。
相角差方向继电器
通过比较线路两侧的相角差来确定故障方向并切除故障。
04 继电保护系统运行与维护
系统运行管理
制定运行管理制度
01
建立完善的继电保护系统运行管理制度,明确各级人员的职责
网络化发展
基于物联网技术的保护系统
利用物联网技术实现设备间的信息交互和远程监控,提高继电保 护的可靠性和灵活性。
广域保护
借助高速通信网络,实现广域范围内的信息共享和协同保护,提高 电网的稳定性和可靠性。
网络化控制
通过网络实现对继电保护装置的控制和调节,提高保护系统的自动 化和智能化水平。
集成化发展
维修记录与反馈
对维修过程进行记录,及时反馈维修结果,为设备管理提供依据。
系统故障处理
故障诊断与定位
通过系统监测和数据分析,快速诊断和定位故障点。
紧急处理措施
在故障发生时,采取紧急处理措施,如切除故障设备、启动备用设 备等,以保障系统安全稳定运行。
故障修复与预防
对故障设备进行修复或更换,同时分析故障原因,采取预防措施,防 止类似故障再次发生。
距离继电器
根据故障点到保护装置的距离,确定动作时间并 切除故障。
3
方向距离继电器
结合方向元件,确定故障方向并切除故障。
差动保护技术
纵联差动保护
通过比较线路两侧电流的大小和相位来检测故障。
横联差动保护
通过比较同一母线或不同母线上的电流大小和相 位来检测故障。
变压器差动保护
通过比较变压器两侧电流的大小和相位来检测故 障。

继电保护基本原理培训课件(石油化工学院继保培训)

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3
设备保养
继电保护设备需要定期保养和维修,以确保其正常工作和长寿命。
继电保护系统需要与各种传感器和测量设备进行数据接入,以获得准确的电气参数。
系统测试
在建立和配置完继电保护系统后,需要进行全面的系统测试,确保系统的可靠性。
继电保护的常见问题和解决方法
1
误动作问题
继电保护系统可能出现误动作问题ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ需要通过参数调整和逻辑优化来解决。
2
通信故障
继电保护系统与其他设备的通信可能出现故障,需要进行通信线路和协议的检查。
继电保护基本原理培训课 件
欢迎参加我们的继电保护基本原理培训课程!在本课程中,我们将深入探讨 继电保护的定义、目的和作用,以及常见的继电保护装置和原理。
继电保护的定义
1 保护
继电保护是指利用继电器进行电气设备的保护,以避免设备故障引发的损坏或危险。
2 电气设备
继电保护主要应用于输电线路、变电站和发电厂等电力系统中的各类设备。
3 准确响应
继电保护系统必须能准确地检测故障,并在短时间内采取有效的动作来隔离故障。
继电保护的目的和作用
安全保护
继电保护系统可以及时检测、 隔离故障,确保电力系统运行 的安全性。
设备保护
继电保护可以保护电气设备免 受电压过高、过电流等异常情 况的损害。
系统稳定性
继电保护系统可以维持电力系 统的稳定运行,预防系统发生 过载、短路等问题。
常见的继电保护装置
差动保护
差动保护装置用于保护变压器、 发电机以及电力配电系统中的主 干线路。
过电流保护
过电流保护装置可检测线路中的 过电流,以防止设备受损或故障 蔓延。
跳闸保护
跳闸保护装置能够快速切断故障 电路,保护电源系统和设备。

国家电网继电保护培训课程----继电保护原理 PPT课件

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微机保护
6
第三讲:电网的电流电压保护
电网相间短路的电流电压保护
– 三段式电流保护
– 电流电压连锁速断保护
– 低电压闭锁的定时限过电流保护
– 方向性电流保护
电网接地保护
线路差响距离保护正确动作的因素及其对策 距离保护的优缺点
距离保护
9
第五讲:发电机保护
电动机保护
12
第八讲:母线保护
分类 元件固定连接的母差保护 电流相位比较式母差保护 比率制动母差保护 不完全母差
13
继电保护原理
1
继电保护原理
继电保护基础 微机保护原理 电网的电流、电压保护 距离保护 发电机保护 变压器保护 电动机保护 母线保护
2
第一讲:继电保护基础
继电保护的任务和基本要求 电流互感器 电压互感器 短路电流计算 时间级差的计算与选择
3
电流互感器
定义
极性
P类、TP类、TPE类电流互感器的区别
发电机的故障及异常 发电机的保护种类 失磁的危害 低励及失磁保护的实现 励磁回路一点、二点接地保护 定子单相接地保护 逆功率保护 差动保护
发电机
10
第六讲:变压器保护
变压器的故障及异常 变压器的保护种类 各种保护介绍 变压器差动保护
变压器保护
11
第七讲:电动机保护
电动机的故障及异常 电动机的保护种类 各种保护介绍
影响饱和的因素
电流互感器的配置
电流互感器的接线方式
电流互感器的负荷
CT
4
电压互感器
电压互感器的接线方式 电磁式电压互感器的铁磁谐振 一次侧、二次侧、铁心的接地 系统接地时状态分析 PT断线与系统接地的处理
PT
5
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保护应用
4.5.2 对相间短路,应按下列规定装设保护装置: 4.5.2.1 单侧电源线路 可装设一段或两段式电流速断保护和过电流保护,必要时可增设复 合电压闭锁元件。
b.电缆及架空短线路,如采用电流电压保护不能满足选择性、灵敏 性和速动性要求时,宜采用光纤 电流差动保护作为主保护,以带方向或不带方向的电流电压保护作 为后备保护。
微机保护的基本要求
(1)主保护
(2)后备保护 1)远后备 2)近后备
三段电流保护
主保护:反映元件严重故障,快速动作于跳闸的保护 后备保护:主保护或断路器拒动时,用以切除故障的保护。 后备保护分为远后备保护和近后备保护。
远后备保护:当主保护或断路器拒动时,由相邻设备或线路 保护实现后备。
近后备保护:当主保护拒动时,由该电力设备或线路的另一套 保护实现后备的保护;当断路器拒动时,由断路器失灵保护来 实现的后备保护。
保护应用
3kV~10kV 线路保护 1、保护应采用远后备方式 2、如线路短路使发电厂厂用母线或重要用户母线电压低于额定电压 的 60%以及线路导线截面过 小,不允许带时限切除短路时,应快速切除故障。
3、过电流保护的时限不大于 0.5s~0.7s
单侧电源线路 可装设两段过电流保护,第一段为不带时限的电流速断保护;第二 段为带时限的过电流保护,保护 可采用定时限或反时限特性。
保护应用
35kV~66kV 线路保护 35kV~66kV 中性点非有效接地电力网的线路,对相间短路和单相 接地,应按本节的规定装设相应的保护。
对相间短路,保护应按下列原则配置: 4.5.1.1 保护装置采用远后备方式; 4.5.1.2 下列情况应快速切除故障 a.如线路短路,使发电厂厂用母线电压低于额定电压的60%时; b.如切除线路故障时间长,可能导致线路失去热稳定时; c.城市配电网络的直馈线路,为保证供电质量需要时; d.与高压电网邻近的线路,如切除故障时间长,可能导致高压电网 产生稳定问题时;
保护应用
双侧电源线路 a.可装设带方向或不带方向的电流速断保护和过电流保护。 b.短线路、电缆线路、并联连接的电缆线路宜采用光纤电流差动保 护作为主保护,带方向或不带方 向的电流保护作为后备保护
保护应用
3kV~10kV 经低电阻接地单侧电源单回线路 3kV~10kV 经低电阻接地单侧电源单回线路,除配置相间故障保护 外,还应配置零序电流保护。 4.4.6.1 零序电流构成方式 可用三相电流互感器组成零序电流滤过器,也可加装独立的零序电 流互感器,视接地电阻阻值、 接地电流和整定值大小而定。 4.4.6.2 应装设二段零序电流保护,第一段为零序电流速断保护,时 限宜与相间速断保护相同,第二 段为零序过电流保护,时限宜与相间过电流保护相同
继电保护及原理图
部门:工程部二次设计
日期:2019/3/8
主讲人:XXX
微机保护结构
பைடு நூலகம்
微机保护结构示意图
微机保护的分类
三段电流保护
I段:瞬时电流速断(主保护) II段:限时电流速断(0.5S延时)(主保护) III段:定时阻过电流保护(后备保护)
III段:定时阻过电流保护(后备保护)
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