DCD-4型差动继电器
DCD型差动继电器试验报告

Wp1
Wp2
动作安匝(AW)
使用仪器、仪表
直流
助磁
特性
检验
短路绕组
整定位置
直流助磁电流(A)(IZL)
有直流助磁时动作电流(A)(IDZ)
无直流助磁时动作电流(A)(IDZO)
偏移系数(K)
(IZL/ IDZ)
相对动作电流系数
(ε)(IDZ/IDZO)
使用仪器、仪表
可靠
系数
检验
IDZ2
IDZO
Kk2=IDZ2/IDZO
使用仪器、仪表
整定位置安匝检验
Wc
Wp1
Wp2
WD’
WD”
动作安匝(AW)
使用仪器、仪表
依据
产品技术条件的规定及设计或业主整定值
结论
审核人: 试验人:
Wp2
端②-A
端②-B
端②-C
端②-D
Wc与Wp1串联电压降等于Uwc + Uwp1=
WD’
Wc与Wp2串联电压降等于Uwc + Uwp2=
WD”
使用仪器、仪表
行件作压流验
执元动电电检
动作电压(VDZO)
动作电流(IDZO)
动作值
V
mA
返回值
V
mA
返回系数
使用仪器、仪表
起始动作安匝(AW)
线圈
插头
位置
DCD
工程名称
安装地点
试பைடு நூலகம்日期
型 号
制造厂
主设备名称
额定电流
出厂编号
出厂日期
整定电流
整定匝
灵敏度
差动平衡及短路绕组正确性检验
绕组匝数检验(压降mV)
LCD-4A型变压器差动继电器说明书

LCD-4A型变压器差动继电器说明书1 用途LCD-4A型变压器差动继电器(以下简称产品),用于变压器差动保护线路中,作为主保护。
产品适用双绕组电力变压器和三绕组电力变压器,实现一侧至四侧制动,且能在20%~50%变压器额定电流动作。
2 结构与原理产品采用嵌入式插拔结构。
该产品为静态型,其原理图见图1。
产品由差动元件和瞬动元件两部分构成,差动元件由差动工作回路、谐波制动回路、比率制动回路、直流比较回路所组成。
差动回路是由差动工作回路和谐波制动回路串联构成。
差动工作回路由变流器1LB、m型低通滤波器,它包括电感L1,电容器C1、C2;整流桥1BZ等组成,m型低通滤波器使50Hz及以下的分量顺利通过,100Hz谐波分量得到极大的抑制,其输出通过整流桥1BZ加到直流比较回路,作为工作量。
谐波制动回路由带气隙非常小的电抗变压器DKB、m型高通滤波器,整流桥2BZ所构成;其中m型高通滤波器是由电感L2、电容器C3、C4、C5所组成,实现使100Hz以上分量顺利通过,而对50Hz谐波分量极大的抑制,其输出通过整流桥2BZ加到直流比较回路作为制动量,其谐波制动量的大小通过电位器W2进行调整,为了和时间特性配合,通常希望把谐波制动系数调整在0.2~0.25之间,一般不希望制动太强,为了适应各种不同涌流波形,考虑到由于产品灵敏度较高,而在三相涌流中有一相涌流的二次谐波很小的情况下不误动,故谐波制动回路通过端子17、19、21、23把其他两相的谐波量引来,通过整流桥5BZ,6BZ来制动本相;而本相谐波制动量通过端子13、15引出来去制动其他两相,其三相接线图见图4。
比率制动回路由变流器2LB,3LB,整流桥3BZ、4BZ,稳压管1DWY、2DWY 所组成。
2LB、3LB带有中心抽头,其始端、末端分别接入两侧电流回路,中心抽头接到差回路,其输出接到整流桥3BZ,4BZ,作为制动量接到直流比较回路,稳压管1DWY,2DWY保证制动特性在5~6A下无制动作用,而大于5~6A时,才实现制动功能,保证在短路故障电流较小时,保证有较高的灵敏度。
技术指标和技术参数

技术指标和技术参数:一、差动继电器 DCD-2型(BCH-2)技术要求1. 额定值(输入激励量)a. 交流电流频率50Hz;b. 交流额定电流5A。
2. 动作值无直流分量时,继电器的动作安匝AW0 =60±4。
3. 电流整定有效范围当继电器用于保护三绕组电力变压器时,其动作电流可在3A~12A的范围内进行整定 (AW0 = 60)。
当用于保护两绕组电力变压器或交流发电机时,其动作电流可以在1.55A~12A的范围内进行整定。
4. 动作特性继电器直流助磁特性ε= f (k)可以用改变短路绕组匝数的方法进行分阶调整。
5. 可靠系数5倍动作电流时的可靠系数不小于1.35。
2倍动作电流时的可靠系数不小于1.2。
6. 动作时间三倍动作电流时,继电器的动作时间不大于0 .035s。
二、电流继电器技术要求DL-30系列交流继电器,其中电流1.5A~6A ,需要4个;2.5~10A需要3个;其返回系数不小于0.8,额定频率50或60Hz,动作值极限误差不超过±6%,动作值一致性不超过5%,温度变化引起的变差不超过±5%。
三、中间继电器技术要求1、绕组类型:DZJ-204系列继电器是一个电流工作绕组2、额定电压:继电器工作绕组额定电压为:380V。
3、动作值、返回值:当周围介质温度为±20℃±5℃时,继电器动作电压不大于70%额定电压,返回值不小于5%额定电压。
电流型动作电流不大于0.8额定电流,或按要求不大于额定电流。
4、动作时间、返回时间:在额定值下继电器的动作时间不大于0.045秒。
返回时间不大于0.04秒。
四、时间继电器技术要求额定电压:DC 220V动作值:直流电压不大于75%额定值;交流电压不大于85%额定值返回值:不小于5%额定电压五、信号继电器1、继电器工作绕组额定值为:2202、动作值:动作电压不大于70%额定电压。
动作电流不大于90%额定电流。
实验四:常规差动继电器特性测试

实验:常规差动继电器特性测试一、实验目的1、了解常规差动继电器的工作原理,掌握设置继电器动作定值的方法。
2、掌握差动继电器特性的测试方法,测试差动继电器的比率制动曲线特性。
二、实验设备及器材1、TQXDB-IB 多功能继电保护实验培训系统2、LCD-4型变压器差动继电器 三、实验原理LCD-4型变压器差动继电器用于变压器差动保护中,作为主保护。
LCD-4型差动继电器为整流型继电器,由差动元件和瞬动元件两部分组成。
差动元件由差动工作回路、二次谐波制动回路、比率制动回路和直流比较回路所组成。
LCD-4型变压器差动继电器内部未设置平衡绕组及抽头,因TA 变比不一致而引起的不平衡电流通过专用自耦变流器补偿消除。
谐波制动系数通常调整在0.2-0.25之间。
通过切换片1QP 实现三种不同的比率制动系数0.4、0.5、0.6。
过切换片2QP 获得1、1.5、2、2.5A 四个不同的整定值。
四、实验内容及步骤1、实验接线。
如图所示完成实验接线。
差动继电器AK24V+24V-I1电流输出电流表特性实验信号源I1I2I2nI2电流输出电流表I1n差动继电器特性测试实验连线图2、整定值设置。
将差动继电器动作值整定为2A ,制动系数设置为0.5。
3、打开特性实验信号源开关。
调节I2输出到2A ,然后调节I1输出使得I1逐渐增加,当继电器动作时记录I1电流值,将值记入表1中。
4、改变I2输出电流值为2.5A 、3A 、3.5A 、4A 、4.5A 、5A 重复步骤3,将数据记入表1中。
5、将“制动系数”整定为0.4和0.6,重复步骤3-4,再次测试继电器的制动曲线,将三次测试得到的曲线d I = f(r I ) 画在同一个坐标图中进行比较。
五、实验数据及分析处理表1 差动继电器特性实验(制动系数0.5)表2 差动继电器特性实验(制动系数0.4)表3 差动继电器特性实验(制动系数0.6)六、实验注意事项1、本实验为强电类实验,实验中如有异常情况,应立即停止实验并切断电源。
lcd-4差动继电器特性分析结果

lcd-4差动继电器特性分析结果
1.差动保护功能:LCD-4差动继电器能够检测电路中的差动电流,并在差动电流超过设定阈值时触发动作。
这种保护功能可以有效地防止电路中的故障电流引起的损坏或事故。
2.高精度测量:LCD-4差动继电器采用先进的电流传感器和测量电路,能够实现高精度的电流测量。
其测量误差较小,可靠性和稳定性较高,适用于各种精密电气设备的保护。
3.快速动作:LCD-4差动继电器在检测到差动电流超过设定阈值时,能够迅速地触发动作,并切断电路。
其快速动作特性可以有效地缩短故障电流存在时间,降低对设备的损害程度。
4.多功能保护:LCD-4差动继电器不仅具有差动保护功能,还可以实现过电流、过载、过压、欠压等多种保护功能。
通过合理设置参数,可以满足不同电气设备的保护需求。
5.远程监控与控制:LCD-4差动继电器支持远程监控与控制功能,可以通过网络或其他通信方式实时监测继电器的状态,并进行远程控制。
这种功能方便了设备的管理和维护,提高了工作效率。
LCD-4差动继电器具有差动保护、高精度测量、快速动作、多功能保护和远程监控与控制等特性。
它在各种电气设备中广泛应用,为设备的安全运行提供了可靠保障。
差动继电器

DCD-5型应用范围:差动品牌:欣继电气型号:DCD-5型产品系列:差动形式:常规额定电压:DC220(V)电流性质:直流外形:大型功率负载:大功率防护特点:放开式直流:(Ω)吸合电流:5(A)释放电流:5(A)功率:5(W)额定工作频率:50(Hz)1 用途DCD-5型 (以下简称继电器) 用于两绕组或三绕组电力的单相差动爱惜线路中,作为主爱惜。
2 结构与工作原理结构继电器采纳JK-32K、H、Q型标准化壳体组件,具有嵌入式后接线 (JK-32K)、凸出式后接线 (JK-32H) 和凸出式前接线 (JK-32Q) 三种结构型式,可任选。
其外形及安装尺寸见附录。
原理接线见图1。
工作原理组成元件的工作原理继电器由执行元件中间速饱和变流器 (以下简称变流器) 组成。
变流器具有制动绕组、工作绕组和平稳绕组,并组成差动继电器的一些要紧性能,如制动特性、躲避励磁涌流特性,和排除不平稳电流效应的自耦变流器性能等。
变流器的导磁体是一个三柱形铁芯,用几组山形导磁片叠装而成。
在导磁体中柱上放置工作绕组和平稳绕组Ⅰ、Ⅱ。
制动绕组和二次绕组那么均分成两部份,别离放在导磁体的两个边柱上,其连接方式应使制动绕组与二次绕组之间没有彼此感应,制动绕组与工作绕组及平稳绕组Ⅰ、Ⅱ之间亦无彼此感应,二次绕组里的感应电势是由工作绕组的磁化力产生的,绕组在导磁体上的散布如图2所示。
图 2 绕组在导磁体的散布图 1继电器的内部接线及其爱惜三绕组的原理接线图见图1。
由于具有平稳绕组,且有抽头以便调整,就能够排除由于电流互感器变比不一致等缘故所引发的不平稳电流的效应。
具有两个平稳绕组使得继电器能用于爱惜三绕组的电力变压器。
工作绕组、平稳绕组Ⅰ、Ⅱ和制动绕组均有抽头,能够知足多种整定的要求。
继电器整定板上的数字表示相应的绕组匝数。
当改变整定板上整定螺钉所在孔的位置时,能够使动作电流、平稳作用和制动系数在较宽的范围内进行整定。
变流器和执行元件放在一个壳子里。
CT饱和对变压器差动保护的影响
CT饱和对变压器差动保护的影响CT饱和对变压器差动保护的影响一、故障现象自2005年5月沙站变电站改造投运以来,因10kV线路故障速断跳闸引起的主变差动保护动作多次发生,两年来因线路故障引起的主变差动保护动作达十几次,检修工区组织人员多次查找与分析,始终没有得到有效的解决,使检修人员承受着较大的精神压力、经济损失和繁重的工作量。
二、故障检修1、该站差动继电器继电器DZS-233 板前接线采用许昌继电器厂生产的DCD—4型产品。
2、故障发生后我们对差动保护装置进行了全面检查。
⑴对差动继电器进行了校验,并将正常运行的继电器进行了更换,检验合格。
⑵检查差动保护整定值,与定值通知单的数据相符。
⑶检查差动保护二次回路接线正确,二次回路绝缘符合规程要求。
⑷测量相位角与差流均正确。
⑸测量电流互感器的变化,变流比符合通知单要求。
⑹差动保护传动试验,差动继电器动作正确,信号继电器掉牌正确,保护出口继电器动作正确,保护装置无误动或拒动现象。
以上各项目检查全部合格,说明差动保护装置及二次回路接线良好,未有故障。
三、综合分析根据以上常规的故障查找方法,均未查出明显的问题,因此我们查阅了继电保护丛书以及继电保护装置及二次回路故障检修书籍等。
我们认为:既然差动保护装置各项检查都合格,那么,只能对差动CT 作进一步分析,看CT是否有问题。
但从历史统计数据来看,差动保护从未因CT引起过误动,所以没有引起足够重视。
但从故障性质进行分析,都是因为10kV线路速断动作引起的误动。
也就说明短路电流较大时,造成CT铁芯饱和,产生二次不平衡电流。
因此,我们又查阅了关于电流互感器的反事故措施,要求表明:⑴要适度增大主变电流互感器变比,以减小电流互感器大电流时的饱和度。
⑵改善互感器特性,使用差动继电器专用(D级)电流互感器,其伏安特性试验,要求电流互感器在二次绕组中加入电流为1A时,二次绕组端电压为120V以上,随着电流的增大,二次绕组端电压逐步上升,不迅速饱和。
DCD-2A型差动继电器-耐电集团
DCD-2A型差动继电器一.用途DCD-2A型差动继电器(以下简称继电器)用于两绕组或三绕组电力变压器以及交流发电机的单相差动保护线路中,作为主保护。
继电器能预防在非故障状态所出现的暂态电流的作用。
例如当电力变压器空合闸,或在穿越性短路切除后,电压恢复时出现很大的励磁涌流,其瞬时值常达额定电流的5-10倍;这时差动保护不应误动作,但发生区内短路时,却能迅速动作根除故障。
二.结构及工作原理1.结构继电器由具有一副动合触点的高灵敏,高可靠性的电磁型执行机构和中间速饱和变流器组成。
该执行机构为电磁型继电器,在继电器中被作为出口元件。
中间速饱和变流器具有短路绕组和平衡绕组,它构成差动继电器的一些主要技术性能,如直流偏磁特性消除不平衡电流效应的自耦变流器性能。
变流器的导磁体由“E”形导磁片叠装而成,有平衡绕组I,II和短路绕组。
此外,中间柱上的短路绕组与右侧边柱上的短路绕组通过一瓷盘电位器相连接,二次绕组放在导磁体的另一侧边柱上。
绕组在导磁体的分布如图1所示。
继电器的内部接母亲及其保护三绕组电力变压器的原理接母亲图如图2所示。
由于具有平衡绕组,且每隔一匝有抽头,便于调整用以消除由于电流互感器变比不致等原因引起的不平衡电流的效应。
具有两个平衡绕组就使得继电器能用于保护三绕组的电力变压器。
动作电流和平衡作用可通过调整工作绕组,平衡绕组的匝数在宽广范围内进行调整。
直流偏磁特性可通过改变继电器内的瓷盘电位器的阻值进行整定。
继电器的结构形式外形及安装尺寸及继电器端子接线见图6.2.原理继电器的基本原理是利用非故障时暂态电流中的非周期分量来磁化变流器的导磁体,提高其饱和程度,从而构成躲过励磁涌流及穿越性故障时不平衡电流的作用。
其相应的特性曲线为直流偏磁特性曲线簇∈=f(K)。
工作绕组接入保护的差动回路;平衡绕组可以按照实际需要接入环回路或工作回路。
具有短路绕组的变流器,其特点是专门利用非周期性电流来磁化导磁体。
图3表示了导磁体内部的电磁过程,当电力变压器空载合闸时,瞬时值很大的励磁涌流全部流过工作绕组,涌流波形具有偏于时间轴的磁通。
2021高低压电器装配工考试-单项选择_13(精选试题)
高低压电器装配工考试-单项选择1、工件在定位时同一个自由度被两个或两个以上的约束点约束,这样的定位称为()。
A.过定位B.欠定位C.完全定位D.超定位2、低压开关柜分为PC柜和MCC柜,其中PC柜额定工作电压为380V。
()3、在进行继电器的机械部分检查时,首先检查转轴的纵向活动范围,其纵向活动范围应在0.1~0.2mm内。
()4、ZN28A-12型真空断路器进行机械特性测试时,合闸速度应为()。
A.(11±0.2)m/sB.(0.6±0.2)m/sC.(1.2±0.2)m/sD.(12±0.2)m/s5、根据工件加工面的位置度要求,有时需要限制6个自由度,有时需要限制1个或几个(少于6个)自由度,前者称为不完全定位,后者称为完全定位。
()6、低压开关柜分为PC柜和MCC柜,其中MCC柜额定工作电压为()。
A.380VB.220VC.110VD.430V7、ZN65-12型真空断路器的额定电流为630A时,其额定短路耐受电流为()。
A.12kAB.80kAC.20kAD.65kA8、RLS-50型熔断器的额定电压为500V。
()9、在加工中或加工后用来测量工件的形状、位置和尺寸误差,测量时所采用的基准,称为()。
A.工序基准B.定位基准C.测量基准D.装配基准10、低压成套设备出厂试验是用来检查工艺和材料是否合格的试验,其中包括()。
A.温升极限试验B.机械操作试验C.保护措施检查D.电气间隙和爬电距离试验11、耐压试验能揭露那些危险性较大的集中性缺陷,它能保证绝缘有一定的水平和裕度。
()12、RL1-200型螺旋式熔断器额定电流值为()。
A.20AB.60AC.100AD.200A13、低压开关柜分为PC柜和MCC柜,其中MCC柜母线短路时耐受电流(Is有效值)为()。
A.38AB.50AC.1100AD.3150A14、ZN65-12型真空断路器的额定电流为630A时,其额定峰值耐受电流不包括()。
DCD(2)A差动继电器特性实验
实验四 DCD-2(A)型差动继电器特性实验一、实验目的1. 了解继电器原理及构造(由执行元件DL-11/0.2及速饱和变流器组成具有助磁特性)。
2. 了解继电器躲开非周期分量电流的能力。
3. 掌握差动继电器的调试方法。
二、继电器的用途、结构和原理1. 用途:DCD-2(A)型差动继电器躲避电力变压器励磁涌流的性能比DCD-5(A)、DCD-4型差动继电器好,并且能提高保护装置躲过外部短暂态不平衡电流的性能,可作为双绕组和三绕组电力变压器、发电机以及母线的差动保护。
2. 结构和原理:继电器由执行元件(DL-11/0.2)和速饱和变流器两部分构成。
其内部接线如下:DCD-2(A)差动继电器的基本原理为:整个继电器由执元件和速饱和变流器两部分组成,继电器具有一对常开接点,所有部件都组装在一个壳里,速饱和变流器由三柱型硅钢片交错叠成,中间柱的截面大一倍。
差动绕组Wc和两个平衡绕组Wp1、Wp2以相同的绕向绕在中间柱上,它们的作用是:由于两个平衡绕组与差动绕组的绕向一致,所以平衡绕组产生的磁通起着增强或削弱差动绕组产生的磁通的作用(两绕组内电流方向相同时起增强作用,方向相反时起削弱作用)。
由于变压器各側电流互感器的变化不能完全配合,在变压器正常运行时,Wc中有不平衡电流流过,当把平衡线圈接入后,如果平衡绕组的匝数选得适当,就能完全或几乎完全使不平衡电流得到补偿,使得变压器在正常运行时,二次绕组W2内完全或几乎完全没有不平衡电流感应的电势,从而提高了保护装置的可靠性。
在保护区内部发生故障时,流过平衡绕组内的电流所产生的磁通与差动绕组内电流所产生的磁通方向一致,于是就增加了使继电器动作的安匝数,从而提高了保护装置的灵敏度,此即Wc、Wp1、Wp2三个绕组绕向需要一致的原因。
短路绕组分为Wd’、Wd”两部分,Wd”的匝数为Wd’匝数的两倍,Wd’绕在中间柱上,Wd”绕在左边柱上,在中间柱和左边柱所构成的闭合磁路内,Wd’与Wd”的绕向相同,二次绕组W2绕在右边柱上并接入执行元件。
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DCD-4型差动继电器
1 用途
DCD-4型差动继电器(以下简称继电器)用于电力变压器差动保护线路中作为内部短路的主保护用于保护四端电源的多绕组电力变压器(三绕组或四绕组) 在正常情况及发生穿越性短路时全部电流通过制动绕组产生很大的制动作用在差动绕组里仅仅通过不平衡电流且其效应可以被清除到最小程度继电器处于可靠的制动状态区内短路时短路电流通过差动绕组继电器便能迅速动作切除故障2 结构和原理
差动继电器由下列两部分组成
a. DL-1型电流继电器
b. 中间速饱和变流器(以下简称变流器)
前者作为执行元件后者具有四个制动绕组并构成差动继电器的一些主要性能如制动特性躲避励磁涌流特性以及消除不平衡电流效应的自耦变流器性能等DL-1执行元件有A11K A11P A11H A11Q四种结构变流器有A32K A32P A32H A32Q四种结构其外形尺寸安装开孔尺寸及端子图分别如附图所示
应当指出在继电器工作过程中不能改变铭牌上指针的位置
3 技术数据
3.1 额定电流5A 50Hz
3.2 无制动时继电器的起始动作安匝AW0=60 4
3.3 继电器差动回路动作电流可以从2.2 15A范围内进行调整(AW0=60)
3.4 表征继电器动作安匝与制动安匝之间关系的制动特性AW P=f(AW T)如图3所示
a.当制动电流与差动电流的相位差为任意角度在改变制动安匝AW T值到20AW0时 AW P=f(AW T)
不应超出图3所示的范围
b.当制动电流与差动电流间相位差任意角度且AW T=600
AW P
AW T
<0.4继电器不动作
图2 原理接线图
图3 制动特性(图示曲线为极限范围) 图4
c. 在第b款条件下当
AW P
AW T
0.6时继电器应动作
注制动电流与差动电流间的相角制动绕组的供电情况影响制动特性图3是按图1(a)到(c)供电情况下的极限范围其中AW T =2I T W T
3.5由动作电流与制动电流的比值所决定的制动系数K T可以在广泛的范围内变化在制动特
性的下限计算最小制动作用条件下的制动系数即AW T=600匝AW P
AW T
=
400
600
=0.4时计算
K T值用改变制动绕组匝数的方法来调整制动系数其变化范围如下a. 对于最大整定动作电流15A(W P=4)
K T=2W T
W P
=0.4 2
1 20
4
=0.2 4W
b. 对于最小整定动作电流2.2A(W P=27)
K T=0.42W T
W P
=0.4 2
1 20
27
=0.0296 0.59
3.6 可靠系数K H不小于1.35 它是按下述方法确定的:
当差动继电器动作时其动作电流为I CP执行元件DL-1型继电器的正弦动作电流为I DLCP1然后转动指针拧紧螺丝使得差动继电器的动作电流为5I CP并测量DL-1型继电器相应的动作电流I DLCP5按下式计算出可靠系数
KH=I DLCP5
I DLCP1
3.7 三倍动作电流时差动继电器的动作时间不大于0.035s
3.8继电器具有一个动合触点在具有电感性负荷的直流电路中 (其时间常数为5 0.75ms)
且电压不大于220V 电流小于2A时触点的断开容量不小于50W
3.9 在电流为5A时继电器一相一侧的功率消耗不大于如下数值
a. 正常情况下一个制动绕组与平衡绕组的匝数全部接入时为7.5VA
b. 区内故障时制动绕组平衡绕组与差动绕组的匝数全部接入时为20VA
3.10 变流器的差动绕组平衡绕组和制动绕组可长期通过电流10A
3.11 继电器的所有电路对于外壳的绝缘应能耐受2kV 50Hz的交流电压历时1min
3.12 继电器重量不大于5kg
3.13 继电器的绕组数据如表1
表1
绕组绕组数据铁芯截面积备注差动W g=20匝 1.81双纱包铜线
平衡W Y=3匝(每只) 1.81双纱包铜线制动W T=20匝(每只) 1.81双纱包铜线
二次W2=12+18=30匝1.45双纱包铜线各绕组抽头见线
路图2
执行元件DL-1型
继电器
2 W=2 340 0.51-QQ 2.64cm2 两只线圈并联。