继电保护原理

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发电厂继电保护原理

发电厂继电保护原理

发电厂继电保护原理发电厂继电保护是保证发电系统安全可靠运行的重要措施之一。

其原理是依靠继电保护装置对电力系统中的异常电流、电压、频率和相位等参数进行监测和判断,从而及时采取相应的保护措施,防止系统故障扩大和保护设备受损。

一、继电保护原理:继电保护装置的基本原理是通过对系统电流、电压进行监测,对装置进行过电流、过电压等故障电流进行测量,并根据设定的动作值和时限进行动作。

继电保护装置一般由触发器、判决元件和输出元件组成。

1. 触发器:负责监测系统中的电流、电压和频率等参数,将其变化转化为电信号。

2. 判决元件:利用触发器获得的电信号进行判断,检测是否存在故障,如过电流、过电压等。

一般通过与设定值进行比较,若超过设定值,则认定为故障。

3. 输出元件:负责根据判决结果输出信号。

当判决元件检测到故障时,输出元件会快速动作,将信号发送到保护装置,触发相应的保护动作。

二、保护动作:根据发电厂继电保护的原理,当系统中出现过电流、过电压等故障时,保护装置会自动触发保护动作,以保护设备的安全和系统的稳定运行。

1. 过电流保护:当系统中的电流超过设定值时,保护装置会迅速切断故障电路,防止电流继续流过,以避免设备损坏或产生更大的故障。

2. 过电压保护:当系统中的电压超过设定值时,保护装置会迅速切断故障电路,防止过高的电压对设备造成损坏。

3. 频率保护:当系统中的频率偏离设计范围时,保护装置会触发保护动作,以防止频率波动影响发电设备的正常运行。

4. 相序保护:当系统中的相序发生错误时,保护装置会切断电路,保护设备免受相序错位引起的电流和电压冲击。

综上所述,发电厂继电保护依靠继电保护装置对异常电流、电压、频率和相序等参数进行监测,通过判断和输出保护动作信号,保护设备和系统免受故障的损害。

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。

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。

(完整)继电保护原理及四性

(完整)继电保护原理及四性

继电保护原理及四性一、继电保护的原理继电保护主要是利用电力系统中元件发生短路或异常情况时的电气量(电流、电压、功率、频率等)的变化构成继电保护动作的原理,还有其他的物理量,如变压器油箱内故障时伴随产生的大量瓦斯和油流速度的增大或油压强度的增高。

大多数情况下,不管反应哪种物理量,继电保护装置都包括测量部分(和定值调整部分)、逻辑部分、执行部分。

(一)电力系统运行中的参数(如电流、电压、功率因数角)在正常运行和故障情况时是有明显区别的。

继电保护装置就是利用这些参数的变化,在反映、检测的基础上来判断电力系统故障的性质和范围,进而作出相应的反应和处理(如发出警告信号或令断路器跳闸等)。

(二)继电保护装置的原理分析1、取样单元它将被保护的电力系统运行中的物理量(参数)经过电气隔离并转换为继电保护装置中比较鉴别单元可以接受的信号,由一台或几台传感器如电流、电压互感器组成.2、比较鉴别单元包括给定单元,由取样单元来的信号与给定信号比较,以便下一级处理单元发出何种信号。

(正常状态、异常状态或故障状态)比较鉴别单元可由4只电流继电器组成,二只为速断保护,另二只为过电流保护。

电流继电器的整定值即为给定单元,电流继电器的电流线圈则接收取样单元(电流互感器)来的电流信号,当电流信号达到电流整定值时,电流继电器动作,通过其接点向下一级处理单元发出使断路器最终掉闸的信号;若电流信号小于整定值,则电流继电器不动作,传向下级单元的信号也不动作。

鉴别比较信号“速断”、“过电流”的信息传送到下一单元处理。

3、处理单元接受比较鉴别单元来的信号,按比较鉴别单元的要求进行处理,根据比较环节输出量的大小、性质、组合方式出现的先后顺序,来确定保护装置是否应该动作;由时间继电器、中间继电器等构成。

电流保护:速断—--中间继电器动作,过电流,时间继电器动作.4、执行单元故障的处理通过执行单元来实施。

执行单元一般分两类:一类是声、光信号继电器;(如电笛、电铃、闪光信号灯等)另一类为断路器的操作机构的分闸线圈,使断路器分闸。

继电保护及原理归纳

继电保护及原理归纳

继电保护及原理归纳继电保护是电力系统中非常重要的一项技术措施,它能够对电力系统中的故障进行快速、准确的检测和保护。

本文将对继电保护的基本原理以及常见的继电保护设备进行归纳和总结。

一、继电保护的基本原理继电保护是通过监测电力系统中的电流、电压、频率等参数来判断系统是否存在故障,并采取适当的措施消除或减小故障对系统的影响。

继电保护的基本原理可以归纳为以下几点:1. 故障检测:继电保护通过监测电力系统中的参数变化,如电流的突变、电压的异常等来判断系统是否存在故障。

2. 故障定位:一旦继电保护检测到故障,它会通过测量电流、电压等参数的变化来确定故障的位置,以便采取相应的补救措施。

3. 故障切除:当系统发生故障时,继电保护会及时切断故障点与电力系统其他部分的连接,以防止故障扩大,并保护系统的稳定运行。

4. 信息传递:继电保护可以通过传递故障信息给操作人员,使其能够及时了解系统发生的故障情况,以便采取相应的补救措施。

二、常见的继电保护设备1. 过流保护装置:过流保护装置主要用于对电力系统中的过电流故障进行检测和保护。

它通过监测电流的大小和变化来判断系统是否存在过电流故障,并及时采取保护措施。

2. 跳闸保护装置:跳闸保护装置是一种常见的继电保护装置,它可以在系统发生故障时迅速切断电路,以防止故障进一步扩大。

跳闸保护装置能够根据系统的工作状态和故障类型自动进行判别,保证系统的安全运行。

3. 差动保护装置:差动保护装置主要用于对电力系统中的差动故障进行保护。

它通过比较电流的大小和方向来判断系统是否存在差动故障,并及时切除故障点,保护系统的正常运行。

4. 低压保护装置:低压保护装置主要用于对电力系统中的低电压故障进行保护。

它可以监测系统电压的变化,一旦系统电压低于设定值,就会及时采取相应的措施,以保证系统的正常运行。

5. 过频保护装置:过频保护装置用于对电力系统中的过频故障进行保护。

它可以检测电力系统中频率的变化,一旦频率超过设定值,就会自动切断电路,以避免故障的进一步发展。

继电保护 原理

继电保护 原理

继电保护原理
继电保护是电力系统中常用的一种保护装置,其工作原理是通过检测电流、电压等参数的变化,确定电力系统是否出现故障,并根据预设的动作规则进行相应的动作。

继电保护装置通常由继电器、电流互感器、电压互感器、逻辑单元等组成。

当电力系统中出现故障时,故障点会产生电流或电压异常。

继电保护装置中的传感器(如电流互感器、电压互感器)会感知到这些异常信号,并传递给继电器。

继电器是继电保护装置的核心部件,它根据预设的动作规则判断故障的类型、位置和严重程度,并输出相应的动作信号。

继电器可以根据需求进行定时、定值等调整,以满足不同的保护需求。

逻辑单元是继电保护装置中的重要组成部分,它通过逻辑运算和判断,实现对电力系统的保护。

逻辑单元可以根据不同的保护要求进行编程,以实现各种功能,如过流保护、短路保护、零序保护等。

继电保护装置的工作原理基于电路中的“电流不分支”和“电压
共享”原理。

当电力系统中出现故障时,电流或电压的异常信
号在故障点处产生,并通过电路的“电流不分支”原理传递到继电保护装置。

继电保护装置根据接收到的异常信号进行判断和动作,并将电力系统从故障状态中切除,以保证系统的正常运行和设备的安全。

总而言之,继电保护是一种通过检测电力系统中的电流、电压等参数变化,对系统进行保护的装置。

它的工作原理是基于对电流、电压异常信号的检测和判断,并根据预设的动作规则进行相应的动作,以保证电力系统的正常运行和设备的安全。

继电保护的原理及应用

继电保护的原理及应用

继电保护的原理及应用1. 什么是继电保护?继电保护是一种在电力系统中用来检测故障信号、判断故障类型和位置、并采取相应措施以保护电力设备和系统安全运行的技术手段。

继电保护系统主要由测量、判断、动作三个部分组成,它能及时准确地对电力系统的故障进行检测,保障电力系统的安全运行。

2. 继电保护的原理继电保护的原理主要基于电力系统的运行特点和故障模式,通过检测电流、电压、频率等参数的变化情况来判断电力系统是否存在故障。

继电保护的原理一般包括以下几个方面:•电流保护原理:通过检测电流的变化情况来判断电力系统是否存在过载、短路等故障。

常见的电流保护装置包括电流互感器、电流继电器等。

•电压保护原理:通过检测电压的变化情况来判断电力系统是否存在欠压、过压等故障。

常见的电压保护装置包括电压互感器、电压继电器等。

•频率保护原理:通过检测电力系统的频率变化情况来判断电力系统是否存在频率异常故障。

常见的频率保护装置包括频率继电器等。

•差动保护原理:通过比较电流、电压等参数的差异来判断电力系统是否存在故障,并采取相应动作。

差动保护主要用于保护高压线路和重要设备。

3. 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,以保障电力设备和系统的安全运行。

以下列举了继电保护在电力系统中的主要应用:•发电机保护:发电机是电力系统的核心设备,对其进行继电保护可以有效预防过载、短路等故障,保障电力系统的稳定运行。

•变压器保护:变压器是电力系统中的重要传输设备,对其进行继电保护可以防止过电流、过热等故障,保护变压器的正常运行。

•线路保护:电力线路是电力系统的传输通道,对线路进行继电保护可以防止过载、短路等故障,确保电能在各个终端之间的正常传输。

•母线保护:电力系统的母线是电能分配的关键节点,对母线进行继电保护可以防止过电流、短路等故障,保障电力系统的正常运行。

•电动机保护:电动机是电力系统中的重要负载设备,对电动机进行继电保护可以防止过载、过热等故障,延长电机的使用寿命。

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。

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交流操作的中间继电器如ZJ5\ZJ6型电磁式中间继电器,器内部接线如 图3—11所示。这种继电器可以直接接在电流互感器二次回路。它与 直流中间继电器不同的是串联中间继电器绕组实际是经过桥式整流接 入饱和变流器的二次回路。再由饱和变流器一次绕组接入电流互感器 二次回路。所以流入继电器绕组的电流并非交流而是直流,故其动作 情况和直流中间继电器相同。其饱和变流器的作用是使输出电流趋于 稳定。为了削减电压峰值,在饱和 变流器二次绕组两端并接一只电 容器。饱和变流器具有两个二次绕组,串联时继电器动作电流为2.5A, 并联时为5A
中国电力出版社
第三章 电网相间短路的电流电压保护
•本章基本要求
• 1、掌握电磁型继电器的构成原理,基本性 能,动作参数。 • 2、掌握电流保护的基本工作原理和基本组 成元件,三种电流保护(I、II、III段)的特 点,整定计算原则,原理接线及其评价与 应用范围。 • 3、掌握电流保护回路的电流互感器接线方 式。
继电保护原理
第三章 电网相间短路的电 流电压保护
第三章 电网相间短路的电流电压保护
• • • • • • • • 第一节电流保护常用的继电器 第二节无时限电流速断保护 第三节带时限电流速断保护 第四节定时限过电流保护 第五节电压、电流联锁速断保护 第六节三段式电流保护 第七节反时限过流保护 第八节电流、电压保护的评价和应用
中国电力出版社
继电器的文字符号及图形符号
名 称 图形符号 说 明 名 称 图形符号 说 明
继电器线圈
=IEC
机械保持继 电器的线圈
=IEC
具有两个线 圈的继电器
=IEC 组合表示法
极化继电 器的线圈
=IEC
=IEC 分离表示法
动合(常开) 触点
=IEC
缓慢释放继 电器的线圈
=IEC
动断(常闭) 触点
功率方向继电 器
接地距离保护
Z
距离保护
Z
定子接地保护
差动保护 S Id
转子接地保护
零序电流差动保护 R I
中国电力出版社
(二)电磁型电流继电器
• 电流继电器在电流保护中用作测量和启动 元件,它是反应电流超过某一定值而动作 的继电器。在电流保护中常用DL-10系列 电流继电器。它是一种转动舌片式的电磁 继电器。其外形及结构见下图。
中国电力出版社
动作电流调整方法:
1)改变线圈的 连接方式
2)通过调整把 手改变弹簧 的反作用力 矩 3)改变舌片 初始位置
绕组串联4-6;
1 2
绕组并联2-4,6-8
3
中国电力出版社
4 6 8
(三)电磁型电压继电器
特点:结构与电流继电器相同,线圈匝数多,输入 量为电压。
电磁力矩为: M K1 I r2 K1 (U r ) 2 K 2U r2
=IEC
缓慢吸合继 电器的线圈
=IEC
先合后断的 转换触点
=IEC
快速继电 器的线圈
=IEC
被吸合时延时闭 合的动合触点
=IEC
中国电力出版社
常用继电器和保护装置示例
名 称 图形符号 说 明 名 称 图形符号 说 明
低电压继电 器
U<
=IEC
瞬时过电 流保护
I>
过电压继电 器
=IEC U>
延时过电 流保护
中国电力出版社
第一节 电流保护常用的继电器
• 电流保护常用继电器有电磁型、静态型和 感应型。 一、电磁型继电器 (一)电磁型继电器的结构和工作原理 电磁型继电器按其结构分为螺管绕组式、吸 引衔铁式和转动舌片式三种。
中国电力出版社
电磁型继电器磁路结构
• 电磁转矩
M e K1 2 K 2
2
中国电力出版社
DS-100时间继电器
中国电力出版社
(五)中间继电器
特点:触点容量大,触点数量多,可直接接通跳闸回路。可实现小延时。
直流操作的中间继电器如DZB-10系列有一个电压绕组和几个电流绕组。 BZB-11B\DZB-12B\DZB-13B为电压启动电流保持的中间继电器, DZB-14B为电流启动电压保持的中间继电器。DZS-10B系列中间继 电器在其绕组上面或下面装有阻尼环,用以阻碍主磁通的增加或减少, 从而获得继电器的动作延时或返回延时。
I
I re
I opr
由于继电器在动作过程 中存在很大的剩余转矩, 所以继电器从起始位置 至最终位置动作是突发 性的,不可能停留在中 间某一个中间位置上, 这种动作特性称为继电 器的继电特性。
中国电力出版社
DL-10型继电器内部接线
图3-5DL-10型继电器内部接线 (a)动合触点,两绕组串联接法;(b)动合触点,两绕组并联接法
I>
低功率继电 器
P<
=IEC
低电压起动 的过电流保护
I> U<
低阻抗继电 器
Z<
=IEC
复合电压起动的 过电流保护
I> < >
功率方向继电
P
线路纵量 中国电力出版社 PP

的过电流保护
低阻抗继电 器
常用继电器和保护装置示例
Z< =IEC 复合电压起动的 过电流保护 I> < > P 线路纵量 差动保护 PP
I r2
M e K1 2 K 2
2
M e K1 K 2
2
I r2
2
I r2
a.螺管绕组式;
(b)吸引衔铁式;
(c)转动舌片式
中国电力出版社
继电器的文字符号及图形符号
(1)电流继电器KA (2)电压继电器KV (3)时间继电器KT (4)中间继电器KM (5)信号继电器KS DL-10 DJ-131 DS力出版社
DL-10\11电流继电器
中国电力出版社
DL-10\11电流继电器
中国电力出版社
(二)电磁型电流继电器
线圈通过电流时,产生 电磁力,力矩表示为
M e K 1 K 2
2
I

2 r 2
当转矩大于反作用力 矩和摩擦力矩时,常 开触点闭合。常闭触 点断开。
中国电力出版社
电流继电器的动作电流及返回电流
Z
返回系数 :
K re
U rer U opr
电压继电器分类:过电压继电器Kre<1、低电压继电 器Kre>1。注意事项:低电压继电器动作、返回定 义与过电压继电器不同。
中国电力出版社
(四)时间继电器
• 作用:保护装置获得所要求时限。
时间继电器结构与内部接线。
中国电力出版社
(四)时间继电器
• 为了缩小继电器尺寸,它的绕组一般不按长期通电设计。 如需要长时间(大于30秒)必需在绕组回路串一电阻R, 如图3-9所示。在正常情况,电阻R被动断触点短接,继 电器启动后该触点立即断开,电阻R串入绕组回路,以 限制电流,提高继电器的热稳定性能。
+ 输出
+
KA I>
KT
R
中国电力出版社
DS-100时间继电器
使继电器动作的最小电流,称为继电器的动作 电流IOP。 使继电器由动作状态返回到起始位置的最大电 流,称为继电器的返回电流Ire。 返回系数 :
K re
I re I op
DL型继电器取0.85~0.9 GL型继电器取0.8~0.85
中国电力出版社
继电器的继电特性
U
“1”
“0”
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