继电保护培训教材
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4、短路电流的计算目的 为了限制短路的危害和缩小故障影响的范围,在变电所和供电系统的设计和运行中,必须进
行短路电流的计算。 (1) 选择电气设备和载流导体,必须用短路电流校验其热稳定性和机械强度; (2)选择和整定继电保护装置,使之能正确的切除故障; (3)确定限流措施,当短路电流过大造成设备选择困难或不够经济时,可采取限制短路电流的
4
四、继电保护分类。 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
Xd" % Sj Xd" %
Sj
100 SN 100 PN /Cos
变压器参数计 算
有名值 标么值
XT
XT %UN 2 100 SN
XT
XT Xj
XT
%
U
2 N
100
SN
S U
j
2 j
XT % S j
100
SN
11
有名值 几何均距 标么值
有名值 标么值
输电线参数计
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;
五、对继电保护的基本要求: 对动作于跳闸的继电保护,在技术上一般应满足四个基本要求:选择性、速动性、灵敏
性、可靠性。即保护四性。
继电保护基础知识培训课程精选全文

低压限时速断保护:保小方式小低压母线两相短路有足够的灵敏度:
非电量保护:重瓦斯、有载重瓦斯投跳闸;轻瓦斯、压力释放投入信号;
注意事项
1为保证保护的速动性,保护动作时间尽可能短,时间配合尽量紧凑,△t一般取0.5s,特殊情况下微机保护可以取0.3s;
4.1.1常用备电源自投:a、母联备自投b、进线备自投
第五部分:定值计算
5.1 必备基础知识
5.1.1标么值:为简化计算,整定计算一般使用标么值
基准电压UKV
基准功率SMVA
基准电流IA
基准阻抗ZΩ
115
100
502
132
37
100
1560
13.7
10.5
100
5500
1.1
6.3
100
速断
限时速断
过流 பைடு நூலகம்
整定原则:躲本线路末端大方式下三相短路电流
计算公式: (其中KK=1.3)
整定原则:保本线路末端小方式下两相短路电流
计算公式: (其中KK=1.5)
整定原则:躲最大负荷电流
计算公式: (其中一般KK/Kf取1.5)
注意: 1、联络线的限时速断和过流保护定值必须与上下级线路配,配合系数为1.1; 2、10KV末端线路可以采用两段式保护,以缩短动作时间。
谢谢大家
瓦斯保护
差动保护
限时速断
低后备
高后备
末端变
第四部分:安全自动装置
4.1 备电源自投
4.1.2备电源自投的基本要求:a、断开工作电源后才能投入备用电源;b、工作电源一旦失压,装置应当动作;c、保证只能动作一次。
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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
继电保护基本知识培训教程pdf

二、发生故障可能引起的后果
1、故障点通过很大的短路电流和所燃起的电 弧,使故障设备烧坏;
2、系统中设备,在通过短路电流时所产生的 事 热和电动力使设备缩短使用寿命;
3、因电压降低,破坏用户工作的稳定性或影 响产品质量;破坏系统并列运行的稳定性,产 故 生振荡,甚至使整个系统瓦解。
变压器主保护主要由差动保护和非电量保护组 成。
差动保护作为变压器的主保护,能反映变压器 内部相间短路故障、高压侧单相接地短路及匝 间、层间短路故障;保护采用二次谐波制动, 用以躲过变压器空投时励磁涌流造成的保护误 动。
比率差动保护用以躲过穿越型故障而设 置。变压器外部设备故障时,流入变压 器的电流包括负荷电流和故障电流,这 个电流称为穿越性电流,此时,变压器 的差动动作电流会随着穿越电流的大小 成比率变化,躲过穿越电流的冲击,防 止变压器误动作。
可靠性 选择性 灵敏性 速动性
一、可靠性
可靠性是指保护该动体时应可靠动作。不 该动作时应可靠不动作。可靠性是对继电 保护装置性能的最根本的要求。
二、选择性
选择性是指首先由故障设备或线路本身的 保护切除故障,当故障设备或线路本身的 保护或断路器拒动时,才允许由相邻设备 保护、线路保护或断路器失灵保护切除故 障。为保证对相邻设备和线路有配合要求 的保护和同一保护内有配合要求的两元件 (如启动与跳闸元件或闭锁与动作元件) 的选择性,其灵敏系数及动作时间,在一 般情况下应相互配合。
闭锁信号等; 3、开出部分:提供跳闸信号、告警信号及其他输出信号; 4、CPU:保护装置的核心部分,由中央处理器、数据储存器、
时钟器、A/D转换器、数据传输、开入开出光隔回路、通 讯回路等组成,负责逻辑运算、数据分析、发送指令等; 5、电源部分:提供220V、5V、24V/16V等工作电源。
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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 。
继电保护培训课件详解

保护正确动作次数 保护正确动作率= 100% 保护实际动作次数+保护拒动次数
式中,保护实际动作次数包括保护正确动作次数和误动作 次数。
第三节 继电保护和自动装置的基本构成及发展
一、继电保护和自动装置的基本构成
整套装置总是由测量部分、逻辑部分和执行部分构成。 继电保护原理结构图如图2-3所示。
第二节 对继电保护自动装置的基本要求
电力系统对反映故障、动作于跳闸的继电保护有 选择性、快速性、灵敏性、可靠性四个基本要求。
一、选择性
选择性是指继电保护装置动作时,仅将故障元件或设备 故障切除,使非故障部分继续运行,停电范围尽可能小。 选择性有两个含义:第一,应由装设在故障元件或设备上 的继电保护动作切除故障;第二,考虑继电保护或断路器存 在拒动的可能,由后备保护切除故障时,也应保证停电范围 尽可能小。 按照电力系统安全性要求,故障发生后首先动作的继电保 护是主保护。故障元件的主保护正确动作的结果,将故障范 围限制在最小,甚至可以保证所有母线都不停电,这是选择 性的第一个含义。 当故障时主保护拒动或断路器拒动,由后备保护动作切除 故障,也是具有选择性的,即选择性的第二含义。
I k re= I
re act
(3-1)
二、电压继电器
电压继电器反映电压变化而动作,分过电压继电器和低电 压继电器两种。 过电压继电器反应电压增大而动作,动作电压、返回电压 和返回系数的概念与电流继电器类似。其返回系数也恒小于 1。 低电压继电器反应电压降低而动作,能够使继电器开始动 作的最大电压称为低电压继电器的返回电压。其返回系数恒 大于1。 同样返回电压与动作电压之比称为返回系数,即
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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。
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继电保护培训教材1.系统准备知识 (3)1.1 电力系统的组成。
(3)1.2 一次设备、二次设备、电气主接线 (3)1.3 断路器、隔离开关、母线 (3)1.4 互感器 (4)2.基本概念 (4)2.1 电力系统继电保护的概念与作用 (4)2.2 继电保护的基本原理、构成与分类 (5)2.2.1. 基本原理 (5)2.2.2. 构成 (5)2.2.3. 分类 (6)2.3 对继电保护的基本要求 (6)2.4 微机保护装置的基本概念 (7)3.保护种类 (12)3.1 过流保护 (12)3.2 电压联锁速断保护 (12)3.3 方向性电流保护 (12)3.4 线路的接地保护 (13)3.5 自动重合闸 (13)3.5.1. 自动重合闸在电力系统中的作用 (13)3.5.2. 对自动重合闸的基本要求 (14)3.5.3. 三相自动重合闸 (14)3.5.4. 重合闸动作时限的选择原则 (14)3.5.5. 自动重合闸与继电保护的配合 (15)3.5.6. 与低周低压减载的配合 (15)3.6 电压并列 (15)3.7 备用电源自投 (15)4.元件保护 (17)4.1 电容器保护 (17)4.1.1. 电容器故障和不正常运行情况 (17)4.1.2. 电容器组的保护 (17)4.2 电动机保护 (17)4.2.1. 电动机的故障类型 (17)4.2.2. 电动机的不正常运行状态 (18)4.3 变压器保护 (18)4.3.1. 变压器的故障类型 (18)4.3.2. 变压器不正常工作状态 (18)4.3.3. 应装设的继电保护装置 (18)4.4 发电机保护 (19)4.4.1. 发电机的故障类型 (19)4.4.2. 发电机的不正常运行状态 (19)4.4.3. 发电机的保护类型 (19)4.4.4. 发电机的失磁运行及其产生的影响 (20)5.高压断路器的操作回路 (21)5.1 高压断路器简介 (21)5.2 操作回路简介 (21)5.3 操作回路原理图 (21)5.3.1. 位置监视 (22)5.3.2. 合闸回路 (22)5.3.3. 手动操作与保护操作 (23)5.3.4. 跳闸回路 (23)5.3.5. 防跳回路 (23)5.3.6. 压力闭锁回路 (23)6.产品硬件介绍 (24)6.1 CSF206系列装置的操作 (24)6.2 各单板功能介绍 (24)6.3 背板端子定义说明 (25)6.4 屏图说明 (26)6.5 CSF206L的整体框图 (26)7.综合自动化系统 (30)7.1 综合自动化系统的构成 (30)7.2 保护测控装置 (31)7.3 总控及单元监控装置 (32)7.4 后台系统 (32)7.5 变电站配置说明 (32)8.附录 (35)8.1 电业安全工作规程 (35)加入:(1)常见问题处理;(2)工程实践经验总结1. 系统准备知识1.1电力系统的组成。
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8
三、短路电流的计算方法 (1) 有名制法;
(3) Ik
Uav 3 R X
2 kl 2 kl
U 1 . 05 U av N
U
av
—短路点所在线段的平均电压,V。
R、X—短路点以前的总电阻和总电抗,均已归算到短路点所在处的电压等级,Ω。 在高压电路的短路计算中,通常只计电抗,不计电阻。故 (2)标么值法
继电保护培训
1
提 要
1、继电保护概述 2、短路电流计算 3、线路保护整定计算 4、变压器保护整定计算 5、电动机保护整定计算 6、低压配电装置的选择
2
1、继电保护概述
3
一.什么是继电保护 工况企业供电系统在运行中,可能出现各种故障和不正常运行状态。常见的主要故障是
短路,如相间短路、接地短路以及变压器、电动机一相绕组的匝间短路等。不正常的运行状
( 3) Ik
U av 3 X kl
进行标么值计算要先取基准容量和基准电压,而且要考虑计算的方便。 基准容量SJ:全网只取一个,一般取SJ=100MVA或SJ=1000MVA
基准电压UJ:每个电压级各取一个,一般取用各级的平均电压
UJ =Ud=1.05UN
下标 J 表示“基准”
网络平均电 压
网络额定电 压
" " Sj Xd % Sj Xd % 100 SN 100 P N / Cos
变压器参数计 算
有名值
2 XT % UN 100 SN
XT
标么值
XT
XT Xj
2 Sj UN XT % 100 SN U2 j
Sj XT % 100 SN
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; 五、对继电保护的基本要求: 对动作于跳闸的继电保护,在技术上一般应满足四个基本要求:选择性、速动性、灵敏 性、可靠性。即保护四性。
5
2、短路电流计算
6
一、短路的概念。 1、什么是短路
短路:指不同电位的导体在线路上被短接。
2、短路的原因 主要原因:电气设备载流部分的绝缘损坏。绝缘损坏是由于绝缘老化,过电压,机械损 伤等造成。
其次是人员误操作、鸟兽危害等。(如操作人员带负荷拉刀闸或者检修后未拆除接地线
就送电等误操作;鸟兽在裸露的载流部分上跨越以及风雪等自然现象) 3、短路的类型 三相短路——对称短路 发生的几率最小约5%,但危害最大 两相短路——不对称短路 两相接地短路——不对称短路 单相接地短路——不对称短路 发生的几率最小约75%,发生的几率最大
7
4、短路电流的计算目的 为了限制短路的危害和缩小故障影响的范围,在变电所和供电系统的设计和运行中,必须进
行短路电流的计算。
(1) 选择电气设备和载流导体,必须用短路电流校验其热稳定性和机械强度; (2)选择和整定继电保护装置,使之能正确的切除故障; (3)确定限流措施,当短路电流过大造成设备选择困难或不够经济时,可采取限制短路电流的 措施。 (4)确定合理的主结线方案和主要运行方式; 二、短路电流的计算 1、有限容量电源供电系统 当电源容量较小,或短路点距离电源较近即短路回路总阻抗较小时,这种情况发生三相突然 短路,便是有限容量下的突然短路。 有限电源供给的短路电流 ,常用短路电流计算曲线计算. 2、无限大容量电源供电系统 通常将电源容量远大于系统供给短路点的短路容量,或电源内阻抗小于短路回路总阻抗10% 的电源,当作无限大容量电源,即分析无限大容量电源系统短路电流时,认为电源电压不变。
4
四、继电保护分类。 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;
当电压等于基准电 压时,即电压的标 么值等于1时:
10
有名值
" d
发电机参数计 算
" 2 " 2 X % U X % U d N d N X 100 S 100 P / Cos N N
标么值
X
" d
" " 2 Sj Xd Xd % UN 2 Xj 100 SN Uj
采用标么值的一些好处,采用标么值后:某些物理量可以用标么值相等的 I S 当用标么值计算时,正 另一些物理量来代替,如 常情况下,全网各处电 S 3 UI 3 UI 压均在1左右,便于分 S 析系统运行情况 Sj Sj 3 Uj I j
当U U j时 S 3 Uj I 3 Uj I j I I Ij
9
电流基准值和阻抗基准值的计算: 当基准容量SJ(MVA)、基准电压UJ(kV)选定后,根 据各物理量 之间的关系基准电流IJ(kA),与基准阻抗ZJ ( )便可求得 基准电流:I J 基准电抗:Z
J
S
j j
3U
Uj 3I j
U2 j Sj
标么值和有名值之间的关系和变换
该量的实际值 ( 任意单位 ) 某量的标幺值 该量的基准值 ( 与实际值同单位 )
态主要指过负荷、一相断线、小接地电流系统中的单相接地、系统振荡等不正常工作情况。 继电保护就是当电力系统发生故障或出现非正常状态时,利用一些电气装置去保护电气 设备不受损害和缩小事故范围。对执行上述任务的电气装置称作继电保护装置。
二、继电保护的基本原理
供电系统发生故障时,会引起电流的增加和电压的降低,以及电流、电压间相位角的变 化。因此,利用故障时参数与正常运行时的差别,就可以构成不同原理和类型的继电保护。 三 继电保护的作用: 1、当电网发生足以损坏设备或危及电网安全的故障,使被保护设备皆快速脱离电网。 2、对电网的非正常运行及某些设备的非正常工作状态能及时发出警报信号,以便迅速处 理恢复正常(如电流接地系统的单相接地;变压器的过负荷等) 3、实现电力系统自动化和远动化,以及工业生产的自动控制等(如自动合闸;备用电源 的自动投入;遥控、遥测、遥讯)。