继电保护基本原理

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继电保护工作原理

继电保护工作原理

继电保护工作原理
继电保护工作原理是指通过继电器将电力系统各部件的状态信息传递给保护设备,实现对电力系统的保护。

其工作原理主要包括以下几个方面:
1. 电流保护:电流保护主要是通过测量电路中的电流来判断是否存在过载、短路等故障。

当电流超过设定值时,继电器会被动作,将信号发送给保护设备,从而切断故障电路。

2. 过电压保护:过电压保护是通过对系统中电压进行监测和测量,当电压超过设定值时,继电器会动作,将信号传递给保护设备,以避免电气设备受到损坏。

3. 低电压保护:低电压保护基本原理与过电压保护相似,但是保护对象是电压过低的情况。

当电压低于设定值时,继电器会触发保护动作,以避免设备在电压过低情况下无法正常工作。

4. 频率保护:频率保护用于监测电力系统的频率,当频率偏离正常范围时,继电器会动作,将信号传递给保护设备,以防止电力系统发生频率过高或过低的故障。

5. 距离保护:距离保护是用于判定系统中发生故障的位置,以便精确地切除故障区域。

它通过测量故障点电流和电压的相位差来判断故障的距离,从而实现保护动作。

6. 差动保护:差动保护是一种用于保护输电线路和变压器的重要方式。

它基于物理定律,通过比较输入和输出电流的差值,
来判定是否存在异常情况,如短路、接地等故障。

综上所述,继电保护工作原理是通过测量和比较电力系统中各种参数(电流、电压、频率等)的数值,判断系统是否存在故障,并通过继电器将信号传递给保护设备,实现对电力系统的自动保护。

电力系统继电保护的基本原理

电力系统继电保护的基本原理

第三节 对继电保护的基本要求 动作于跳闸的继电保护,在技术上满足四个基本要求,即 选择性: 正确选择故障元件 速动性: 快速反应并切除故障 灵敏性:灵敏反应故障 可靠性:可靠不误动/不拒动 常称为保护的“四性”要求 选择性 保护装置动作时,仅将故障元件从电力系统中切除,保证无故障部分仍能继续安
• 实际应用的保护装置,特别是目前使用广泛 的微机保护,大都是在同一套保护中采用多 重起动判据“三取二”方式开放保护出口。
四个基本技术性 要求(或称“四 性”要求),是 分析研究继电保 护性能的基础, 它们具有对立统 一的辩证关系:
01 速动性↑→ 装置复杂性↑ → 可靠性↓ 02 灵敏性↑→ 抗干扰能力↓ → 可靠性↓ 03 防误动可靠性↑→防拒动可靠性↓ 04 如何处理这些关系,将在后续章节中具体讨论
器或输电线切除而给电力系统造成的影响可能较小。
○ 发电机、变压器或输电线故障时继电保护装置拒动,将造成设备 的损坏或系统稳定的破坏
○ 提高继电保护不拒动的可靠性更为重要
(2)系统中旋转备用容量很少,各系统、电源与负 荷之间的联系薄弱:
由于保护装置的误动作使发电机、变压器或输电线切除,将 会引起对负荷供电的中断,甚至造成系统稳定的破坏
1—10kV线路导线截面过小,为避免过热不允许延时切除的故障等;
5. 可能危及人身安全、对通讯系统等有强烈干扰的故障等。
继电保护的动作时间
○ 一般保护为60ms—120ms ● 快速保护可达10ms—40m s ● 超高速保护小于10ms(保护出口故障)
三.灵敏性
保护对于其保护 范围内发生故障 或不正常运行状 态的反应能力, 以灵敏系数表示:
三.根据实际情况, 尽快恢复停电部分的 供电
第二节 继电保护的基本原理和 构成方式

继电保护的工作原理及应用

继电保护的工作原理及应用

继电保护的工作原理及应用一、引言继电保护是电力系统中一项重要的技术手段,其主要作用是监测和保护电力设备,以确保电力系统的安全运行。

本文将介绍继电保护的工作原理及其在电力系统中的应用。

二、继电保护的工作原理继电保护的工作原理主要基于电力设备的电流、电压、频率等参数的监测和判断。

当这些参数超过设定的阈值或发生异常变化时,继电保护将发出信号,触发相应的保护动作。

下面列举了继电保护的几种常见工作原理:•过流保护:监测电流,当电流超过设定值时,保护动作触发,切断电源,以保护电力设备。

•差动保护:通过对电流进行比较,检测电流差异,当差异超过预设阈值时,触发保护动作。

•零序保护:监测电力系统的零序电流,一般用于检测接地故障。

•距离保护:测量故障点与保护装置之间的距离,判断故障类型,并触发相应的保护动作。

•欠频保护:监测电力系统频率,当频率低于设定值时,触发保护动作。

三、继电保护的应用继电保护广泛应用于电力系统的各个环节,下面列举了几个常见的应用场景:1.变电站继电保护:变电站是电力系统中的重要环节,继电保护系统在变电站中起着至关重要的作用。

它能够检测变电站中的各个电力设备,如变压器、断路器等是否正常运行,一旦检测到异常情况,能够及时发出警报并切断电源,防止事故的发生。

2.输电线路继电保护:继电保护系统在输电线路中也起到非常重要的作用。

它能够监测电流和电压的变化,检测并定位线路故障,如短路、断线等。

及时触发保护动作,使故障区间与其余正常区间隔离,确保电力系统的稳定和安全运行。

3.发电机继电保护:发电机是电力系统的核心组件之一,对于发电机的保护尤为重要。

继电保护系统能够监测发电机的电流、电压、频率、温度等参数,一旦检测到故障,能够及时切断电源,防止进一步损坏发电机。

4.用电继电保护:继电保护系统在用电过程中也有重要应用。

它能够监测用户侧的电流和电压,当电流超过额定值时,能够切断电源,防止过载引起的事故。

同时,继电保护系统还能够检测电力系统的电能质量,如电压波动、谐波等,保证用户用电的稳定和可靠。

电力系统继电保护基本原理

电力系统继电保护基本原理

电力系统继电保护基本原理电力系统继电保护是电力系统中重要的安全保护措施,其基本原理是通过检测电力系统中的异常故障状态,并采取控制措施来迅速、准确地切除故障点,保护电力系统的安全运行。

下面将从基本概念、分类、原理以及应用等方面进行详细介绍。

一、基本概念继电保护是电力系统中用来对故障进行保护的设备。

它可以检测系统中的故障,并通过切除故障点、发送报警信号等手段来保护电力系统的安全运行。

二、分类根据继电保护的功能和应用,可以将其分为主保护、备用保护以及辅助保护。

1. 主保护:主保护是对电力系统中的主要设备(如变压器、发电机、电动机等)进行保护的措施。

主保护对应用最为严格的要求,需要快速、准确地切除故障点,并能适应系统的各种工作条件。

2. 备用保护:备用保护是为了当主保护出现故障或失效时,起到替代保护作用的设备。

备用保护的要求相对较低,主要是为了保证在主保护失效时仍能有效地保护电力系统。

3. 辅助保护:辅助保护是对系统中的辅助设备和线路进行保护的措施。

辅助保护的主要作用是检测系统中的异常情况,并发出相应的信号进行报警,以减少故障对系统的影响。

三、原理继电保护的工作原理是基于电气量的变化检测和测量。

通过对电流、电压、频率、功率因数等电气量的测量,判断系统中是否存在故障,并能够快速、准确地切除故障点。

1. 故障检测:继电保护能够检测到电力系统中的各种故障类型(包括短路、过载、接地故障等)。

通过对电流、电压等电气量进行检测和测量,在故障发生时能够及时判断故障类型和位置。

2. 故障切除:当继电保护检测到故障时,会通过控制开关进行故障点的切除。

切除故障的方式包括断开故障电路、切除故障设备、切换备用设备等。

3. 报警通知:继电保护还能够通过发送报警信号或故障信息来通知操作人员。

操作人员在接收到报警信息后,可以及时采取相应的措施来处理故障。

四、应用继电保护广泛应用于电力系统中的各个环节,包括输电线路、变电站、发电机等。

继电保护的基本原理构成与分类

继电保护的基本原理构成与分类

继电保护的基本原理构成与分类继电保护是电力系统中起到保护作用的一种装置。

它通过检测电力系统中的异常事件,例如短路、过电流、过载和接地故障等,及时发出信号切断故障部分或改变系统的运行状态,以保护设备和人员的安全。

继电保护的基本原理、构成和分类对于电力系统的正常运行非常重要。

1.基本原理:继电保护的基本原理是利用电流、电压和功率等物理量的变化来检测电力系统中的异常事件。

当电力系统发生故障时,例如短路或过载,系统中的电流、电压或功率会发生异常变化。

继电保护装置会测量和监控系统中的各种物理量,并根据设定的阈值判断是否发生故障。

一旦发生故障,继电保护装置会发出信号切断故障部分或改变系统的运行状态。

2.构成:继电保护一般由以下几个部分组成:(1)传感器:传感器用于测量电力系统中的物理量,如电流和电压等。

传感器一般采用电流互感器和电压互感器。

(2)测量元件:测量元件用于将测量到的物理量转化为与故障相关的电信号。

例如,电压互感器将测量到的电压转化为电压信号,电流互感器将测量到的电流转化为电流信号。

(3)信号处理单元:信号处理单元对测量到的电信号进行放大、滤波、采样和变换等处理,以提取有用的信息。

(4)逻辑单元:逻辑单元根据信号处理单元提供的信息,通过逻辑判断和运算,判断是否发生故障,并输出相应的控制信号。

(5)输出单元:输出单元接收由逻辑单元输出的控制信号,执行切断故障部分或改变系统运行状态的任务。

3.分类:继电保护可以根据其作用对象、工作方式和应用领域等方面进行分类。

(1)按作用对象分类:(a)母线保护:用于保护电力系统中的母线。

主要功能是侦测母线上的故障和异常,如短路和过电流,并迅速切断故障电路。

(b)高压和中压线路保护:用于保护电力系统中的高压和中压线路。

主要功能是侦测线路上的故障和异常,如短路、过电流和过载,并迅速切断故障电路。

(c)变压器保护:用于保护电力系统中的变压器。

主要功能是侦测变压器中的内部故障和异常,如短路、过电流和过热,并迅速切断故障电路。

继电保护的四个基本原理

继电保护的四个基本原理

继电保护的四个基本原理继电保护是电力系统中非常重要的一项安全保护措施,它能够在电力系统发生故障时快速、准确地检测和切除故障部分,从而保护电力设备和电力系统的安全运行。

继电保护的实现依赖于一些基本原理,本文将介绍继电保护的四个基本原理。

一、电流保护原理电流保护是继电保护中最常见的一种保护方式。

它基于电流的大小和方向来判断电力系统中是否存在故障。

当电流超过设定值时,继电器就会触发动作,进而切除故障部分。

电流保护的实现主要依赖于电流互感器和继电器。

电流互感器将高电压线路中的电流转换成与之成比例的低电流,并通过继电器进行监测和切除故障。

二、电压保护原理电压保护是继电保护中另一种常见的保护方式。

它主要用于检测电力系统中的电压异常情况,如过高或过低的电压。

电压保护的实现需要使用电压互感器和继电器。

电压互感器将高电压线路中的电压转换成与之成比例的低电压,并通过继电器进行监测和切除故障。

三、差动保护原理差动保护是一种以比较电流差值来判断电力系统中是否存在故障的保护方式。

它主要应用于变压器、发电机等设备的保护。

差动保护的实现主要依赖于电流互感器和继电器。

电流互感器将设备输入和输出侧的电流转换成与之成比例的低电流,继电器通过比较两侧电流的差值来判断是否存在故障,并触发动作切除故障。

四、过电流保护原理过电流保护是一种以电流超过额定值来判断电力系统中是否存在故障的保护方式。

它主要用于保护电力系统中的配电线路和设备。

过电流保护的实现主要依赖于电流互感器和继电器。

电流互感器将高电压线路中的电流转换成与之成比例的低电流,并通过继电器进行监测和切除故障。

继电保护的四个基本原理分别是电流保护、电压保护、差动保护和过电流保护。

这些原理在电力系统中起到了至关重要的作用,保护了电力设备和电力系统的安全运行。

通过合理配置和使用继电保护装置,能够及时检测和切除故障,有效避免了电力系统事故的发生,保障了电力系统的可靠供电。

继电保护原理基础

继电保护原理基础
继电保护是电力系统中常用的一种保护手段,它通过检测电力系统的异常状态,及时地切断故障电路,以保护设备和人员的安全。

其工作原理基于电路中的电流、电压、功率等物理量变化,利用继电器的动作来实现保护动作。

继电保护的基本原理是传感器将电力系统中的电流、电压等物理量转化为相应的信号,然后经过信号输出、信号处理等步骤,最终控制继电器动作。

一般来说,继电保护的工作流程包括以下几个步骤:
1. 传感器检测:传感器将电力系统中的电流、电压等物理量转化为电信号。

比如,电流互感器可以将高电压系统中的电流转化为低电压电流信号。

2. 信号输出:经过传感器检测后,得到的电信号需要进行处理,并输出给继电器。

这一步通常由信号处理模块完成,可以对信号进行放大、滤波等处理,以保证输出的信号稳定可靠。

3. 继电器动作:继电器是继电保护的核心组成部分,它根据输入的信号进行判断,并控制其触点的闭合或断开。

当电力系统出现异常情况时,继电器将根据预设的保护动作逻辑来进行相应的动作。

4. 保护动作:继电器动作后,将会触发保护设备执行相应的保护动作,如切断故障电路,保护设备免受进一步损坏。

继电保护的原理基于电力系统的物理量变化,通过传感器检测、信号输出、继电器动作和保护动作等步骤来实现对电力系统的保护。

不同类型的继电保护可以针对电压过高、电流过载、短路故障等不同故障情况进行保护,以确保电力系统运行的安全稳定。

继电保护的基本原理

继电保护的基本原理、构成与分类:1.基本原理:为区分系统正常运行状态与故障或不正常运行状态——找差别:特征。

① 增加 故障点与电源间 —>过电流保护② U 降低 —>低电压保护③ φφI U arg 变化; 正常:20°左右 —>短路:60°~85°—>方向保护.④ Z=IU模值减少 增加ψ —>阻抗保护 ⑤ 出入I I = —>出入I I ≠ ——电流差动保护⑥ I 2 、I 0 序分量保护等。

另非电气量:瓦斯保护,过热保护原则上说:只要找出正常运行与故障时系统中电气量或非电气量的变化特征(差别),即可找出一种原理,且差别越明显,保护性能越好。

2.构成以过电流保护为例:正常运行:I r =I f LJ 不动故障时:Ir =I d >I dz LJ 动—>SJ 动—>信号TQ 动—>跳闸(常用继电器及触点的表示方法参考 附录1 P230)一般由测量元件、逻辑元件和执行元件三部分组成。

(1) 测量元件作用:测量从被保护对象输入的有关物理量(如电流、电压、阻抗、功率方向等),并与已给定的整定值进行比较,根据比较结果给出“是”、“非”、“大于”、“不大于”等具有“0”或“1”性质的一组逻辑信号,从而判断保护是否应该启动。

(2)逻辑元件作用:根据测量部分输出量的大小、性质、输出的逻辑状态、出现的顺序或它们的组合,使保护装置按一定的布尔逻辑及时序逻辑工作,最后确定是否应跳闸或发信号,并将有关命令传给执行元件。

逻辑回路有:或、与、非、延时启动、延时返回、记忆等。

(3)执行元件:作用;根据逻辑元件传送的信号,最后完成保护装置所担负的任务。

如:故障时→跳闸;不正常运行时→发信号;正常运行时→不动作。

3.分类:几种方法如下:(1)按被保护的对象分类:输电线路保护、发电机保护、变压器保护、电动机保护、母线保护等;(2)按保护原理分类:电流保护、电压保护、距离保护、差动保护、方向保护、零序保护等;(3)按保护所反应故障类型分类:相间短路保护、接地故障保护、匝间短路保护、断线保护、失步保护、失磁保护及过励磁保护等;(4)按继电保护装置的实现技术分类:机电型保护(如电磁型保护和感应型保护)、整流型保护、晶体管型保护、集成电路型保护及微机型保护等;(5)按保护所起的作用分类:主保护、后备保护、辅助保护等;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。

继电保护的基本原理

继电保护的基本原理1.继电保护的类型电力系统发生故障时的特点是电流增大、电压降低、电流和电压间的相位角会发生变化。

因此,应用于电力系统中的各种继电保护的绝大多数都是以反应这些物理量的变化为基础,利用正常运行与发生故障时各物理量间的差别来实现的。

根据所反应的上述各种物理量的不同,构成了以下各种不同类型的继电保护:(1)反应电流改变的,有电流速断、定时限过流、反时限过流及零序电流保护等。

(2)反应电压改变的,有低电压和过电压保护。

(3)既反应电流又反应电流与电压间相角改变的,有方向过电流保护。

(4)反应电压和电流的比值,即反应短路点到保护安装处阻抗(或距离)的,有距离保护等。

(5)反应输入电流和输出电流之差的,有差动保护。

2.继电保护的组成继电保护虽有各种类型,但一般都由测量部分、逻辑部分和执行部分三个基本环节组成,其示意的框图如图8-2所示。

各基本部分的作用是:(1)测量部分。

是测量反映被保护设备工作状态(正常工作状态、不正常工作状态或事故状态)的一个或几个有关的物理量。

(2)逻辑部分。

是根据各测量元件输出量的大小或性质及其组成或出现的顺序,判断被保护设备的工作状态,以决定保护是否应该动作。

(3) 执行部分。

是根据逻辑部分所作出的决定,执行保护的任务(即给出信号、或跳闸,或不动作)。

现以图 3-1过电流保护接线为例加以说明。

在该保护中,电流继电器1KA、2KA 的线圈回路就是测量部分,它监视被保护设备的工作状态,反应电流的大小,只有线路发生短路故障时,它才会动作。

因此,测量部分可处于动作或不动作两种状态,并根据这两种状态确定发出作用于逻辑部分的信号。

电流继电器的接点回路就是逻辑部分,它接受测量部分送来的信号后,确定是否起动整套保护。

执行部分就是时间继电器和信号继电器回路,它接到逻辑部分送来的信号后,给出断路器的跳闸脉冲并发出信号。

继电保护原理

继电保护原理
继电保护是一种常用的电气保护装置,其原理是利用电流、电压和其他参数的变化来监测电力系统中的故障,并通过控制继电器的动作来实现系统的保护。

继电保护的基本原理是利用电流或电压信号的变化来触发继电器的动作。

在正常情况下,电力系统中的电流和电压是稳定的,继电器处于闭合状态。

但是,当电力系统中发生故障时,例如短路或过载,电流或电压会发生异常变化,这时继电器将接收到异常信号,并触发动作。

继电保护系统通常由传感器、测量装置、继电器和触发器等组成。

传感器用于检测电流、电压和其他参数的变化,并将其转化为电信号。

测量装置负责测量和记录这些电信号的数值。

继电器是一个电磁开关装置,当接收到来自传感器或测量装置的异常信号时,会触发电磁线圈的动作,使开关状态发生变化。

触发器负责控制继电器的触发条件和动作时间。

继电保护的作用是保护电力系统中的各种设备和线路免受过电流、过电压、短路、地故障等故障的损害。

通过及时检测并断开故障点附近的电力传输,继电保护可以防止故障扩大,减少事故发生的可能性,并保护设备和人员的安全。

继电保护在电力系统中起着至关重要的作用,它不仅能够实现故障检测和保护,还可以提供监测和记录故障信息的功能,为电力系统的运行和维护提供重要依据。

同时,随着电力系统的
不断发展,继电保护的技术也在不断创新和改进,使其能够适应各种新型设备和复杂的故障情况,确保电力系统的稳定运行。

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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)
(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(如 有无经常值班人员)发出信号,以便值班人员进 行处理,或由装置自动的进行调整,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允许带一定的延 时动作
发电机的保护配置
1.纵差动保护——是发电机内部相间短路的主保护 2、横差动保护——发电机定子绕组匝间短路的保护 3、定子接地保 4、负序过电流保护
5、失磁保护
6、过电流保护
7、过负荷保护
8、逆功率保护 9、低频保护等 10、低压保护
单相接地短路故障(70%):故障相相电压为零,故
障相电流陡增,出现负序电压(三相)、零序电压
(三相)和零序电流(故障相)
3

两相接地短路故障 :非故障相故障电流为零,故
障相电压为零;故障相电流陡增,出现零序电压
(非故障相)、负序电压(三相)和零序电流(三
相)

两相短路故障:非故障相电压升高,是故障相电压 的 倍;非故障相故障电流为零;出现负序电压 (三相),短路电流是正序电流的1.732倍

三相短路故障:电压大幅度降低,电流急剧增加, 三相电气量平衡。
线路:相间、接地距离保护
定义:距离保护是以距离测量元件为基础构成的保护装置, 其动作和选择性取决于本地测量参数(阻抗、电抗、方 向)与设定的被保护区段参数的比较结果,而阻抗、电 抗与输电线路的长度成正比,所以叫距离保护。
距离保护主要用于输电线保护,一般是三段或四段式
变压器常装设的保护有 1 、防御变压器油箱内部各种短路故障和油面降低的瓦
斯保护。
2、防御变压器绕组和引出线多相短路、大接地电流系
统侧绕组和引出线的单相接地短路及绕组匝间短路的
差动保护或电流速断保护。
3、防御变压器外部相间短路并作为瓦斯保护和差动保护 后备的过电流保护(或复压启动的过电流保护或负序过 电流保护)、阻抗保护。
内部故障

各绕组之间发生的相间短路 单相绕组部分线匝之间发生的匝间短路 单相绕组或引出线通过外壳发生的单相接地故障 外部故障

绝缘套管闪络或破碎而发生的单相接地短路 引出线之间发生的相间故障等
变压器不正常工作状态

由于外部短路或过负荷引起的过电流 油箱漏油造成的油面降低 变压器中性点电压升高 由于外加电压过高或频率降低引起的过励磁等。




对电力系统继电保护的基本要求 1、选择性 系统统短路时,应由距离故障点最近 的保护切除相应的断路器; 2、速动性 发生故障时,保护装置能迅速动作切 除故障; 3、灵敏性 灵敏性有的保护是用保护范围来衡量, 有的保护是用灵敏系数来衡量 4、可靠性 该动的时候动,不该动的时候不动

线路常见故障有:
。距离保护的优点——保护范围不受或少受运行方式的影
响。
三段式相间距离保护的保护范围简图
线路:零序(过流)保护、过流保护
1.线路零序电流保护分为三段式或四段式
2.过流1段(瞬时速断)、过流2段(限时电流速断)、
过流3段(定时限过流)
三段式零序电流保护保护配合图

三段式电流保护保护配合图
பைடு நூலகம்压器常见故障
发电机的不正常发电机的不正常运行状态主要有:
1、由于外部短路引起的定子绕组过电流;
2、由于负荷超过发电机额定容量而引起的三相对
称过负荷;
3、由外部不对称短路或不对称负荷(如单相负荷,
非全相运等) 而引起的发电机负序过电流和过负
荷;

4、由于突然甩负荷而引起的定子绕组过电压;
5、由于励磁回路故障或强励时间过长而引起的转 子绕组过荷; 6、由于水轮机导叶突然关闭而引起的发电机逆功 率等。根据上述故障情况和不正常运行状态,发电 机应有下列保护。

继电保护装置:保证电力元件安全运行的基本装备, 任何电力元件不得在无继电保护的状态下运行。

电力系统安全自动装置:用以快速恢复电力系统的 完整性,防止和中止已开始发生的足以引起电力系
统长期大面积停电的重大系统事故,如失去电力系
统稳定、频率崩溃或电压崩溃。

继电保护装置:用于保护电力元件的成套硬件设备。
4、防御大电流接地系统中变压器外部接地短路的零序电
流保护。 5、防御变压器对称过负荷的过负荷保护。 6、防御变压器过励磁的过励磁保护(超高变压器)。 7、变压器的油温、绕温、压力释放、风冷等非电量保护
发电机的故障类型主要有:
1、定子绕组相间短路; 2、定子绕组一相的匝间短路; 3、定子绕组单相接地; 4、转子绕组一点接地或两点接地; 5、转子励磁回路励磁电流消失。

系统安全自动装置:用于保护电力系统的装置,则 统称为电力系统安全自动装置。

电力系统三种工况
1、正常运行状态; 2、故障状态; 3、不正常运行状态。
而继电保护、系统安全自动装置主要是在故障状态和
不正常运行状态起作用。 (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
继电保护基本原理

一次设备:直接用于生产、输送和分配电能
生产过
程的高压电气设备,包括发电机、变压器、断路器、 隔离开关、母线、线路、电容器、电抗器、电流互感
器、电压互感器等等。

二次设备:对一次设备的工作进行监测、控制、调节、 保护及为运行、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,如熔断器、控制开关、保护 装置、安全自动装置、测控装置等等。
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