继电保护安全知识

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继电保护运行及检测的安全知识及注意事项

继电保护运行及检测的安全知识及注意事项

继电保护运行及检测的安全知识及注意事项继电保护在电力系统中扮演着至关重要的角色,它的稳定运行以及准确检测故障是保证电力系统安全和可靠运行的关键所在。

然而,由于继电保护的特殊性质和复杂性,存在着一些安全知识及注意事项,以确保其有效运行并提供准确的保护。

本文将向您呈现这些知识和注意事项。

1. 继电保护系统结构继电保护系统通常由主保护、备用保护和辅助保护组成。

主保护用于对电力系统的主要元件进行故障检测和切除,备用保护在主保护失效时接管保护功能,而辅助保护提供额外的监测和控制功能。

在系统结构中,不同保护之间应实现良好的协调,确保在故障发生时能够快速、准确地响应。

此外,为了保持系统的可靠性,保护系统应与其他关键设备如自动装置、远动设备等进行交互。

2. 继电保护运行的安全知识为了确保继电保护系统的安全运行,以下是一些关键的安全知识:(1)保护元件的选择与配置:在选择和配置保护元件时,应根据电力系统的类型、负荷特性、故障类型等因素进行综合考虑。

各种保护元件的特性、可靠性以及与其他设备的兼容性都需要仔细评估,以确保其能够准确地检测和切除故障。

(2)保护装置的参数设定:保护装置的参数设定直接影响其故障检测和切除的准确性。

在设定参数时,应考虑电力系统的特性、负荷变化以及设备老化等因素,并根据实际情况进行定期检查和调整。

此外,参数设定也需要遵循相关的国家标准和规范。

(3)系统的接地与绝缘:正确的系统接地和绝缘是确保继电保护系统正常运行的重要因素。

系统接地应符合国家标准,并定期检查和测试接地电阻的有效性。

另外,绝缘材料和设备也应定期检查和维护,以确保其性能良好。

3. 继电保护检测的注意事项继电保护检测的准确性和可靠性直接影响着故障的处理和电力系统的稳定运行。

因此,在进行继电保护检测时应特别留意以下几个注意事项:(1)设备状态监测:继电保护装置应能够准确监测电力系统中各设备的运行状态,包括电流、电压、频率等参数。

同时,还需要监测设备的温度、湿度和振动等工作环境参数,以及设备内部的供电状态。

继电保护总结

继电保护总结

继电保护总结继电保护是电力系统中的一项核心保护措施,主要用于确保发电机、变压器、线路和其他电力设备的安全运行。

在面对各种故障和异常情况时,继电保护能够快速、可靠地断开故障电路,保护设备和人员的安全。

目前,继电保护技术已经得到了广泛的应用,研究人员不断探索新的技术和方法,为电力系统的安全稳定运行提供更好的保障。

下面将针对继电保护的知识进行总结,以期对读者的学习和工作有所帮助。

一、继电保护的原理及分类继电保护的原理基于检测电力系统中出现的故障和异常情况,并利用现代电子技术和电磁学原理,通过控制断路器等处理设备,快速断开故障电路,保护设备和人员的安全。

按照作用对象的不同,继电保护可以分为发电机保护、变压器保护、线路保护和母线保护等不同类型。

其中,发电机保护主要用于保护发电机本身免受各种故障和异常情况的威胁;变压器保护则主要用于保护变压器免受短路、过流和局部放电等故障的影响;线路保护则主要用于保护电网中的输电线路免受闪络、短路和过载等故障的影响;母线保护主要用于保护电网中的母线免受电弧接地故障和接触不良等影响。

二、继电保护的设备及其功能继电保护涉及到各种设备和器件,其中最重要的是保护继电器。

保护继电器是继电保护的核心控制设备,它可以根据电力系统中的输入信号,对输出信号进行控制,对断路器、过载保护器等设备启动和控制。

此外,继电保护还包括短路电流测量器、转速计、震动传感器、温度计、压力计等监测设备,以及电流互感器、电压互感器、绝缘计、微机保护装置等测量和检测设备。

这些设备能够收集和记录电力系统中的各种数据,并通过算法和逻辑运算,识别电力系统中存在的故障和异常情况,从而实现快速、智能化的保护措施。

三、继电保护的特点和优势1.快速反应:继电保护能够在几毫秒甚至几微秒内做出反应,对电网中的故障进行快速处理,保证供电的连续性和可靠性。

2.智能分析:继电保护采用先进的算法和逻辑运算,能够对不同类型的故障进行智能分析处理,减少误判率和漏判率。

继电保护知识重点

继电保护知识重点

继电保护知识重点第一章绪论1. 继电保护装置是什么?其基本任务是什么?答:能反应电力系统中电气元件发生故障或者不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。

基本任务是:自动、迅速、有选择性地将故障元件从电力系统中切除,使故障元件免于继续遭到破坏,保证其他无故障部分迅速恢复正常运行。

反应电气元件的不正常运行状态,而动作于发出信号、减负荷或跳闸。

2. 继电保护装置的组成?答:继电保护装置中的基本组成元件——继电器(一种当输入量(电、磁、声、光、热)达到一定值时,输出量将发生跳跃式变化的自动控制器件。

) 传统继电保护装置的组成测量部分:测量被保护设备相应的电气量,并与整定值比较,从而判断是否启动保护。

逻辑部分:根据各测量部分输出量的大小、性质等判断被保护设备的工作状态。

执行部分:完成保护所承担的任务,如跳闸、发告警信号等。

3. 试述对继电保护的四个基本要求的内容: 答:选择性:※ 保护装置动作时,仅将故障元件从电力系统中切除,使停电范围尽量缩小,以保证系统中的无故障部分仍能继续安全运行。

※ 主保护:正常情况下,有选择性切除故障· 但存在主保护不能够隔离故障元件的可能性,如断路器拒动 ※ 后备保护:主保护不能切除故障时起作用· 远后备:在远处(变电站)实现,性能比较完善,但其动作将扩大停电范围。

· 近后备:在主保护安装处实现,要同时装设必要的断路器失灵保护。

速动性:※ 力求保护装置能够迅速动作切除故障 ● 提高电力系统并列运行的稳定性 · 暂态稳定等面积定则极限切除时间 · 高压/超高压输电线路保护 ● 减轻对设备、用户的损害※ 对继电保护的速动性,不同情况有不同的要求(工程实际的考虑) ● 切除故障时间:保护装置动作时间+断路器动作时间。

·快速保护动作时间:0.01~0.04s · 断路器动作时间:0.02~0.06s 灵敏性: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。

继电保护基础知识

继电保护基础知识

第一节继电保护基础知识1.什么是继电保护装置和安全自动装置?答:当电力系统中的电力元件或电力系统本身发生了故障或危及安全运行的事件时,能自动向值班员发出警告信号,或向所控制的断路器发跳闸指令,以终止事件的发展。

实现这种自动化措施的设备,用于保护电力元件的,称为继电保护装置;用于保护电力系统的,称为电力系统安全自动装置。

2.继电保护在电力系统中的任务是什么?答:(1) 当被保护的电力元件发生故障时,继电保护装置迅速地给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统中隔离,最大限度的维护系统稳定,降低元件损坏程度。

(2) 反映电气设备的不正常工作情况,及时发出信号,以便值班人员处理,或由安全自动装置及时调整,恢复系统正常运行。

3.电力系统对继电保护的基本要求是什么?答:继电保护装置必须满足可靠性、选择性、灵敏性和速动性四个要求,具体分述如下:(1) 可靠性。

保护装置的可靠性是指当被保护设备区内发生故障时,保护装置应可靠动作;被保护设备区外发生故障时,保护装置不发生误动作。

(2) 选择性。

保护装置的选择性是指电力系统发生故障时,首先由故障设备的保护切除故障;如故障设备的保护或断路器拒动时,由相邻设备的保护动作,将故障切除。

尽量缩小切除故障的停电范围。

(3) 灵敏性。

保护装置的灵敏性是指保护装置对其动作区内的故障能可靠反映的能力。

一般用灵敏系数来衡量,反映故障时数值参量增加的保护装置的灵敏系数为:Klm=保护区末端金属性短路故障时的最小参量/保护的整定动作值反映故障时数值参量减少的保护装置的灵敏系数为Klm=保护的整定动作值/保护区末端金属性短路故障时的最大参量(4) 速动性。

保护装置的速动性是指保护装置应以允许的尽可能快的速度切除故障,减轻故障对设备损坏程度,提高尽快恢复电力系统稳定运行的能力。

4.什么是主保护、后备保护、辅助保护和异常运行保护?答:主保护是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线路和设备的保护。

继电保护最全面的知识

继电保护最全面的知识

继电保护最全面的知识一、基本原理继电保护装置必须具有正确区分被保护元件是处于正常运行状态还是发生了故障,是保护区内故障还是区外故障的功能。

保护装置要实现这一功能,需要根据电力系统发生故障前后电气物理量变化的特征为基础来构成。

电力系统发生故障后,工频电气量变化的主要特征是:1)电流增大短路时故障点与电源之间的电气设备和输电线路上的电流将由负荷电流增大至大大超过负荷电流。

2)电压降低当发生相间短路和接地短路故障时,系统各点的相间电压或相电压值下降,且越靠近短路点,电压越低。

3)电流与电压之间的相位角改变正常运行时电流与电压间的相位角是负荷的功率因数角,一般约为20°,三相短路时,电流与电压之间的相位角是由线路的阻抗角决定的,一般为60°~85°,而在保护反方向三相短路时,电流与电压之间的相位角则是180°+(60°~85。

)。

4)测量阻抗发生变化测量阻抗即测量点(保护安装处)电压与电流之比值。

正常运行时,测量阻抗为负荷阻抗;金属性短路时,测量阻抗转变为线路阻抗,故障后测量阻抗显著减小,而阻抗角增大。

不对称短路时,出现相序分量,如两相及单相接地短路时,出现负序电流和负序电压分量;单相接地时,出现负序和零序电流和电压分量。

这些分量在正常运行时是不出现的。

利用短路故障时电气量的变化,便可构成各种原理的继电保护。

此外,除了上述反应工频电气量的保护外,还有反应非工频电气量的保护,如瓦斯保护。

二、基本要求继电保护装置为了完成它的任务,必须在技术上满足选择性、速动性、灵敏性和可靠性四个基本要求。

对于作用于继电器跳闸的继电保护,应同时满足四个基本要求,而对于作用于信号以及只反映不正常的运行情况的继电保护装置,这四个基本要求中有些要求可以降低。

1、选择性选择性就是指当电力系统中的设备或线路发生短路时,其继电保护仅将故障的设备或线路从电力系统中切除,当故障设备或线路的保护或断路器拒动时,应由相邻设备或线路的保护将故障切除。

继电保护安全警示教育

继电保护安全警示教育

继电保护安全警示教育继电保护是电力系统中非常重要的一个组成部分,它能够在电力系统发生故障时迅速切除故障设备并保护电力系统的安全稳定运行。

然而,继电保护的使用也存在一定的风险和危险性,因此需要进行相应的安全警示教育,以确保人员的安全和继电保护设备的正常运行。

首先,了解继电保护设备的工作原理和使用方法是非常重要的。

继电保护设备是通过检测电流、电压等参数来判断电力系统是否存在故障,并对故障设备进行切除。

因此,继电保护设备的选择和设置要符合电力系统的实际情况,同时要按照厂家的要求进行操作和维护,以确保设备的可靠性和安全性。

其次,正确操作继电保护设备也是非常重要的。

在对继电保护设备进行操作时,必须按照严格的操作规程进行,不得随意更改设置和参数,以免引发不必要的故障。

同时,操作人员要熟悉继电保护设备的工作原理和使用方法,能够准确判断故障类型,并采取正确的措施进行处理。

此外,及时进行继电保护设备的维护和检修也是非常重要的。

继电保护设备作为电力系统中的重要组成部分,应定期进行检查和维护工作,及时对设备进行故障的排查和修复,以保证设备的正常运行。

同时,还应定期进行定值检验,确保设备的参数设置符合要求,防止误动作和漏判等情况的发生。

最后,加强人员的安全意识和培训也是必不可少的。

电力系统是一个高风险行业,操作人员必须时刻保持高度的警惕和谨慎,意识到自身的安全责任。

因此,应定期组织电力系统操作人员进行安全教育和培训,加强对继电保护设备的正确使用和操作方法的培训,提高人员的安全意识和应急处理能力,避免意外事故的发生。

综上所述,继电保护安全警示教育是确保电力系统正常运行和人员安全的关键环节。

只有通过加强警示教育,提高人员的安全意识和操作能力,才能有效预防事故的发生,确保电力系统的安全稳定运行。

继电保护基础精选全文


单位长度的线 路正序阻抗
系统的次 暂态电势
最大、小运方下 的系统电抗
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说明:无时限电流速断保护最大保护范围 l p.max 小于线路L1的全长。
无时限电流速断保护只能保护线路的一部分, 不能保护线路的全长。
满足灵敏度要求的保护范围为:最大运行方式下, 三相短路时,m≥50%;最小运行方式下,两相短 路时,m≥15~20%。
故障不可避免,但事故是可以避免的,电力工作 者的任务就是避免电力故障酿成事故。
基本任务: 反应电力设备的不正常运行状态,并根
据运行维护条件动作于信号或跳闸。 2
第一节 继电保护的基本知识
1、继电保护装置
电力系统运行过程中一旦发生故障,必须迅速而 有选择性地切除故障元件,以免造成人身伤亡和电气 设备损坏。完成这一功能的保护装置称为继电保护装 置
第七章 继电保护基础
• 继电保护的基本知识 • 单侧电源电网相间短路的电流保护 • 电网的接地保护 • 电力系统的主设备保护 • 10kV配电系统的保护 • 工厂供电系统的保护 • 民用建筑配电系统的保护
1
第一节 继电保护的基本知识
继电保护的作用 故障不可避免: 自然因素:雷击,冰灾,台风,地震 设备制造因素:设计,工艺,材料 人为因素:误操作,管理不当
2)但由于它在相邻线路上的动作范围只是线路的 一部分,不能作为相邻线路的后备保护(远后备)。
3)因此还需要装设一套过电流保护(电流III段) 作为本线路的近后备保护以及相邻线路的远后备保护。
29
三、定时限过流保护(过电流或电流III段)
1、基本原理
动作电流按躲过最大负荷电流(正常运行) 来整定,并以时限来保证动作选择性。
I III op1

继电保护安全教育培训(2篇)

第1篇一、引言继电保护是电力系统安全稳定运行的重要保障,它能够及时检测和隔离电力系统中的故障,防止事故扩大。

随着电力系统规模的不断扩大和复杂化,继电保护的安全运行显得尤为重要。

为了提高继电保护工作人员的安全意识和操作技能,确保电力系统的安全稳定运行,特开展本次继电保护安全教育培训。

二、培训目的1. 提高继电保护工作人员的安全意识,确保人身和设备安全。

2. 增强继电保护工作人员的业务技能,提高继电保护装置的运行维护水平。

3. 熟悉继电保护的相关知识和操作规程,提高事故处理能力。

4. 掌握继电保护设备的调试、检修和维护方法,确保设备正常运行。

三、培训内容1. 继电保护基础知识(1)继电保护的基本概念及作用(2)继电保护装置的分类及原理(3)继电保护装置的配置原则2. 继电保护装置的运行维护(1)继电保护装置的日常巡视及检查(2)继电保护装置的定期试验及维护(3)继电保护装置的故障处理及事故分析3. 继电保护装置的调试与检修(1)继电保护装置的调试方法及步骤(2)继电保护装置的检修工艺及标准(3)继电保护装置的故障排除及预防措施4. 电力系统故障及事故处理(1)电力系统故障的分类及特点(2)电力系统事故的原因及预防措施(3)电力系统事故处理流程及注意事项5. 安全操作规程及事故案例分析(1)继电保护工作人员的安全操作规程(2)继电保护事故案例分析及教训四、培训方法1. 讲授法:邀请具有丰富经验的继电保护专家进行授课,讲解继电保护的相关知识和操作规程。

2. 案例分析法:通过分析实际事故案例,让学员了解事故原因及预防措施,提高学员的安全意识。

3. 实操演练法:组织学员进行继电保护装置的调试、检修和维护等实操演练,提高学员的操作技能。

4. 考试评估法:对学员的学习成果进行考核,确保培训效果。

五、培训要求1. 参训人员应认真听讲,积极参与讨论和实操演练。

2. 参训人员应严格遵守培训纪律,确保培训质量。

3. 参训人员应认真填写培训记录,及时反馈培训意见。

学习继电保护必须掌握的基础知识

学习继电保护必须掌握的基础知识1.什么是继电保护装置答:当电力系统中的电力元件如发电机、线路等或电力系统本身发生了故障危及电力系统安全运行时,能够向运行值班人员及时发出警告信号,或者直接向所控制的断路器发出跳闸命令以终止这些事件发展的一种自动化措施和设备,一般通称为继电保护装置;2.继电保护在电力系统中的任务是什么答:继电保护的基本任务: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给脱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统中断开,以最大限度地减少对电力系统元件本身的损坏,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等;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例如有无经常值班人员发出信号,以便值班人员进行处理,或由装置自动地进行调整,或将那些继续运行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;3.简述继电保护的基本原理和构成方式;答:继电保护主要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,也有其他的物理量,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;4.电力系统对继电保护的基本要求是什么答:继电保护装置应满足可靠性、选择性、灵敏性和速动性的要求:这四“性”之间紧密联系,既矛盾又统一;1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;2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;3灵敏性是指在设备或线路的被保护范围内发生金属性短路时,保护装置应具有必要的灵敏系数,各类保护的最小灵敏系数在规程中有具体规定;选择性和灵敏性的要求,通过继电保护的整定实现;4速动性是指保护装置应尽快地切除短路故障,其目的是提高系统稳定性,减轻故障设备和线路的损坏程度,缩小故障波及范围,提高自动重合闸和备用电源或备用设备自动投入的效果等;一般从装设速动保护如高频保护、差动保护、充分发挥零序接地瞬时段保护及相间速断保护的作用、减少继电器固有动作时间和断路器跳闸时间等方面入手来提高速动性;5.如何保证继电保护的可靠性答:继电保护的可靠性主要由配置合理、质量和技术性能优良的继电保护装置以及正常的运行维护和管理来保证;任何电力设备线路、母线、变压器等都不允许在无继电保护的状态下运行;220kV及以上电网的所有运行设备都必须由两套交、直流输入、输出回路相互独立,并分别控制不同断路器的继电保护装置进行保护;当任一套继电保护装置或任一组断路器拒绝动作时,能由另一套继电保护装置操作另一组断路器切除故障;在所有情况下,要求这购套继电保护装置和断路器所取的直流电源都经由不同的熔断器供电;6.为保证电网继电保护的选择性,上、下级电网继电保护之间逐级配合应满足什么要求:答:上、下级电网包括同级和上一级及下一级电网继电保护之间的整定,应遭循逐级配合的原则,满足选样性的要求,即当下一级线路或元件故障时,故障线路或元件的继电保护镇定值必须在灵敏度和动作时间上均与上一级线路或元件的继电保护整定值相互配合,以保证电网发生故障时有选择性地切除故障;7.在哪些情况下允许适当牺牲继电保护部分选择性答:遇到如下情况时允许适当牺牲继电保护部分选择性:1接入供电变压器的终端线路,无论是一台或多台变压器并列运行包括多处T接供电变压器或供电线路,都允许线路侧的速动段保护按躲开变压器其他侧母线故障整定;需要时,线路速动段保护可经一短时限动作;2对串联供电线路,如果按逐级配合的原则将过分延长电源侧保护的动作时间,则可将容量较小的某些中间变电所按T接变电所或不配合点处理,以减少配合的级数.缩短动作时间;3双回线内部保护的配合,可按双回线主保护例如横联差动保护动作,或双回线中一回线故障时两侧零序电流或相电流速断保护纵续动作的条件考虑;确有困难时,允许双回线中一回线故障时,两回线的延时保护段间有不配合的情况;4在构成环网运行的线路中,允许设置预定的一个解列点或一回解列线路;8.为保证灵敏度,接地故障保护最末一段定值应如何整定答:接地故障保护最末一段例如零序电流保护IV段,应以适应下述短路点接地电阻值的接地故障为整定条件:220kV线路,100Ω;330kV线路,150Ω,500kV线路,300Ω;对应于上述条件,零序电流保护最末一段的动作电流整定值应不大于300A;由线路末端发生高电阻接地故障时,允许由两侧线路继电保护装置纵续动作切除故障;对于110kV线路,考虑到在可能的高电阻接地故障情况下的动作灵敏度要求,其最末一段零序电流保护的电流暂定值一般也不应大于300A一次值,此时,允许线路两侧零序电流保护纵续动作切除故障;9.系统最长振荡周期一般按多少考虑答:除了预定解列点外,不允许保护装置在系统振荡时误动作跳闸;如果没有本电网的具体数据,除大区系统间的弱联系联络线外,系统最长振荡周期一般按1.5s考虑;10.简述220kV及以上电网继电保护整定计算的基本原则和规定;答:1对于220kV及以上电压电网的线路继电保护一般都采用近后备原则;当故障元件的一套继电保护装置拒动时,由相互独立的另一套继电保护装置动作切除故障,而当断路器拒绝动作时,启动断路器失灵保护,断开与故障元件相连的所有其他连接电源的断路器;2对瞬时动作的保护或保护的瞬时段,其整定值应保证在被保护元件外部故障时,可靠不动作,但单元或线路变压器组包括一条线路带两台终端变压器的情况除外;3上、下级继电保护的整定,一般应遵循逐级配合的原则,满足选择性的要求;即在下一级元件故障时,故障元件的继电保护必须在灵敏度和动作时间上均能同时与上一级元件的继电保护取得配合,以保证电网发生故障时有选择性地切除故障;4继电保护整定汁算应按正常运行方式为依据;所谓正常运行方式是指常见的运行方式和被保护设备相邻的一回线或一个元件检修的正常检修运行方式;对特殊运行方式,可以按专用的运行规程或者依据当时实际情况临时处理;5变压器中性点接地运行方式的安排,应尽量保持变电所零序阻抗基本不变;遇到因变压器检修等原因,使变电所的零序阻抗有较大变化的特殊运行方式时,根据当时实际情况临时处理;6故障类型的选择以单一设备的常见故障为依据,一般以简单故障讲行保护装置的整定计算;7灵敏度校正常运行方式下的不利故障类型进行校验,保护在对侧断路器跳闸前和跳闸后均能满足规定的灵敏度要求;对于纵联保护,在被保护线路末端发生金属性故障时,应有足够的灵敏度灵敏度应大于2;11.变压器中性点接地方式的安排一般如何考虑答:变压器中性点接地方式的安排应尽量保持变电所的零序阻抗基本不变;遇到因变压器检修等原因使变电所的零序阻抗有较大变化的特殊运行方式时,应根据规程规定或实际情况临时处理;1变电所只有一台变压器,则中性点应直接接地,计算正常保护定值时,可只考虑变压器中性点接地的正常运行方式;当变压器检修时,可作特殊运行方式处理,例如改定值或按规定停用、起用有关保护段;2变电所有两台及以上变压器时,应只将一台变压器中性点直接接地运行,当该变压器停运时,将另一台中性点不接地变压器改为直接接地;如果由于某些原因,变电所正常必须有两台变压器中性点直接接地运行,当其中一台中性点直接接地的变压器停运时,若有第三台变压器则将第三台变压器改为中性点直接接地运行;否则,按特殊运行方式处理;3双母线运行的变电所有三台及以上变压器时,应按两台变压器中性点直接接地方式运行,并把它们分别接于不同的母线上,当其中一台中性点直接接地变压器停运时、将另一台中性点不接地变压器直接接地;若不能保持不同母线上各有一个接地点时,作为特殊运行方式处理;4为了改善保护配合关系,当某一短线路检修停运时,可以用增加中性点接地变压器台数的办法来抵消线路停运对零序电流分配关系产生的影响;5自耦变压器和绝缘有要求的变压器中性点必须直接接地运行;12.简述220kV线路保护的配置原则;答:对220kV线路,根据稳定要求或后备保护整定配合有困难时,应装设两套全线速动保护;接地短路后备保护可装阶段式或反时限零序电流保护,亦可采用接地距离保护并辅之以阶段式或反时限零序电流保护;相间短路后备保护一般应装设阶段式距离保护;13.简述330—500kV线路保护的配置原则;答:对寸330-500kV线路,应装设两套完整、独立的全线速动它保护;接地短路后备保护可装设阶段式或反时限零序电流保护,亦可采用接地距离保护并辅之以阶段式或反时限零序电流保护;相间短路后备保护可装设阶段式距离保护;14.什么是“远后备”什么是“近后备”答:“远后备”是指当元件故障而其保护装置或开关拒绝动作时.由各电源侧的相邻元件保护装谈动作将故障切开;“近后备”则用双重化配置方式加强元件本身的保护,位之在区内故障时,保护无拒绝动作的可能,同时装设开关失灵保护,以便当开关拒绝跳闸时启动它来切开同一变电所母线的高压开关,或遥切对侧开关;15.线路纵联保护及特点是什么答:线路纵联保护是当线路发生故障时,使两侧开关同时快速跳闸的一种保护装置,是线路的主保护;它以线路两侧判别量的特定关系作为判据;即两侧均将判别量借助通道传送到对侧,然后,两侧分别按照对侧与本侧判别量之间的关系来判别区内故障或区外故障;因此,判别量和通道是纵联保护装置的主要组成部分;1方向高频保护是比较线路两端各自看到的故障方向,以判断是线路内部故障还是外部故障;如果以被保护线路内部故障时看到的故障方向为正方向,则当被保护线路外部故障时,总有一侧看到的是反方向;其特点是:1要求正向判别启动元件对于线路末端故障有足够的灵敏度;2必须采用双频制收发信机;2相差高频保护是比较被保护线路两侧工频电流相位的高频保护;当两侧故障电流相位相同时保护被闭锁,1能反应全相状态下的各种对称和不对称故障,装设比较简单;2不反应系统振荡;在非全相运行状态下和单相重合闸过程中保护能继续运行;3不受电压回路断线的影响,4对收发信机及通道要求较高,在运行中两侧保护需要联调;5当通道或收发信机停用时,整个保护要退出运行,因此需要配备单独的后备保护;3高频闭锁距离保护是以线路上装有方向性的距离保护装设作为基本保护,增加相应的发信与收信设备,通过通道构成纵联距离保护;其特点是:1能足够段敏和快速地反应各种对称与不对称故障;2仍保持后备保护的功能;3电压二次回路断线时保护将会误动,需采取断线闭锁措施,使保护退出运行;16.纵联保护的通道可分为几种类型答:可分为以下几种类型:1电力线载波纵联保护简称高频保护;2微波纵联保护简称微波保护;3光纤纵联保护简称光纤保护;4导引线纵联保护简称导引线保护;17.纵联保护的信号有哪几种答:纵联保护的信号有以下三种:1闭锁信号;它是阻止保护动作于跳闸的信号;换言之;无闭锁信号是保护作用于跳闸的必要条件;只有同时满足本端保护元件动作和无闭锁信号两个条件时,保护才作用于跳闸;2允许信号;它是允许保护动作于跳闸的信号;换言之,有允许信号是保护动作于跳闸的必要条件;只有同时满足本端保护元件动作和有允许信号两个条件时,保护才动作于跳闸;3跳闸信号;它是直接引起跳闸的信号;此时与保护元件是否动作无关,只要收到跳闸信号,保护就作用于跳闸,远方跳闸式保护就是利用跳闸信号;18.相差高频保护为什么设置定值不同的两个启动元件答:启动元件是在电力系统发生故障时启动发信机而实现比相的;为了防止外部故障时由于两侧保护装置的启动元件可能不同时动作,先启动一侧的比相元件,然后动作一侧的发信机还未发信就开放比相将造成保护误动作,因而必须设置定值不同的两个启动元件;高定值启动元件启动比相元件,低定值的启动发信机;由于低定值启动元件先于高定值启动元件动作,这样就可以保证在外部短路时,高定值启动元件启动比相元件时,保护一定能收到闭锁信号,不会发生误动作;19.相差高频保护有何优缺点答:相差高频保护有如下优点:1能反应全相状态下的各种对称和不对称故障,装置比较简单;2不反应系统振荡;在非全相运行状态下和单相重合闸过程中,保护能继续运行;3保护的工作情况与是否有串补电容及其保护间隙是否不对称击穿基本无关;4不受电压二次回路断线的影响;缺点如下:1重负荷线路,负荷电流改变了线路两端电流的相位,对内部故障保护动作不利;2当一相断线接地或非全相运行过程中发生区内故障时,灵敏度变坏,甚至可能拒动;3对通道要求较高,占用频带较宽;在运行中,线路两端保护需联调;4线路分布电容严重影响线路两端电流的相位,限制了其使用线路长度;20.简述方向比较式高频保护的基本工作原理;答:方向比较式高频保护的基本工作原理是比较线路两侧各自看到的故障方向,以综合判断其为被保护线路内部还是外部故障;如果以被保护线路内部故障时看到的故障方向为正方向,则当被保护线路外部故障时,总有一侧看到的是反方向;因此,方向比较式高频保护中判别元件,是本身具有方向性的元件或是动作值能区别正、反方向故障的电流元件;所谓比较线路的故障方向,就是比较两侧特定判别元件的动作行为;20.纵联保护在电网中的重要作用是什么答:由个纵联保护在电网中可实现全线速动,出此它可保证电力系统并列运行的稳定性和提高输送功率、缩小故障造成的损坏程度、改善后备保护之间的配合性能;21.何谓闭锁式方向高频保护答:在方向比较式的高额保护中,收到的信号作闭锁保护用,叫闭锁式方向高频保护;它们的正方向判别元件不动作,不停信,非故障线路两端的收信机收到闭锁信号,相应保护被闭锁;22,何谓高频闭锁距离保护,其构成原理如何答:控制收发信机发出高频闭锁信号,闭锁两侧距离保护的原理构成的高频保护为高频闭锁距离保护,它能使保护无延时地切除被保护线路任一点的故障;23.高频闭锁距离保护有何优缺点答:该保护有如下优点:1能足够灵敏和快速地反应各种对称和不对称故障;2仍能保持远后备保护的作用当有灵敏度时;3不受线路分布电容的影响;缺点如下:1串补电容可使高频闭锁距离保护误动或拒动;2电压二次回路断线时将误动;应采取断线闭锁措施,使保护退出运行;24.高频闭锁负序方向保护有何优缺点答:该保护具有下列优点:1原理比较简单;在全相运行条件下能正确反应各种不对称短路;在三相短路时,只要不对称时间大于5—7ms,保护可以动作;2不反应系统振荡,仍也不反应稳定的三相短路;3当负序电压和电流为启动值的三倍时,保护动作时间为10—15ms;4负序方向元件一般有较满意的灵敏度;5对高频收发信机要求较低;缺点如下:1在两相运行条件下包括单相重合闸过程中发生故障,保护可能拒动;2线路分布电容的存在.使线路在空载合闸时,由于三相不同时合闸,保护可能误动;当分布电容足够大时,外部短路时该保护也将误动,应采取补偿措施;3在串补线路上,只要串补电容无不对称击穿,则全相运行条件下的短路保护能正确动作;当串补电容友保护区内时,发生系统振荡或外部二相短路、且电容器保护间隙不对称击穿,保护将误动;当串补电容位于保护区外,区内短路且有电容器的不对称击穿,也可能发生保护拒动;4电压二次回路断线时,保护应退出运行;25.非全相运行对高频闭锁负序功率方向保护有什么影响答:当被保护线路上出现非全相运行,将在断相处产生一个纵向的负序电压,并由此产生负序电流,在输电线路的A、B两端,负序功率的方向同时为负,这和内部故障时的情况完全一样;因此,在一侧断开的非全相运行状态下,高频闭锁负序功率方向保护将误动作;为了克服上述缺点,如果将保护安装地点移到断相点的里侧,则两端负序功率的方向为一正一负,和外部故障时的情况一样,这时保护将处于启动状态,但由于受到高频信号的闭锁而不会误动作;针对上述两种情况可知,当电压互感器接于线路侧时,保护装置不会误动作,而当电压互感器接于变电所母线侧时,则保护装置将误动作;此时需采取措施将保护闭锁;26.线路高频保护停用对重合闸的使用有什么影响答:当线路高额保护停用时,可能因以下两点原因影响线路重合闸的使用:1线路无高频保护运行,需由后备保护延时段切除线路故障,即不能快速切除故障,造成系统稳定极限下降,如果使用重合闸重合于永久性故障,对系统稳定运行则更为不利;2线路重合闸重合时间的整定是与线路高频保护配合的,如果线路高频保护停用,则造成线路后备延时段保护与重合闸重合时间不配,对瞬时故障亦可能重合不成功,对系统增加一次冲击;27.高频保护运行时,为什么运行人员每天要交换信号以检查高频通道答:我国常采用电力系统正常时高频通道无高频电流的工作方式;由于高频通道涉及两个厂站的设备,其中输电线路跨越几千米至几百千米的地区,经受着自然界气候的变化和风、霜、雨、雪、雷电的考验;高频通道上各加工设备和收发信机元件的老化和故障都会引起衰耗;高频通道上任何一个环节出问题,都会影响高额保护的正常运行;系统正常运行时,高频通道无高频电流,高频通道上的设备有问题也不易发现,因此每日由运行人员用启动按钮启动高频发信机向对侧发送高频信号,通过检测相应的电流、电压和收发信机上相应的指示灯来检查高频通道,以确保故障时保护装置的高频部分能可靠工作;28.什么是零序保护大电流接地系统中为什么要单独装设零序保护答:在大短路电流接地系统中发生接地故障后,就有零序电流、零序电压和零序功率出现,利用这些电气量构成保护接地短路的继电保护装置统称为零序保护;三相星形接线的过电流保护虽然也能保护接地短路,但其灵敏度较低,保护时限较长;采用零序保护就可克服此不足,这是因为:①系统正常运行和发生相间短路时,不会出现零序电流和零序电压.因此零序保护的动作电流可以整定得较小,这有利于提高其灵敏度;②Y/△接线降压变压器,△侧以行的故障不会在Y侧反映出零序电流,所以零序保护的动作时限可以不必与该种变压器以后的线路保护相配合而取较短的动作时限;29,简述零序电流方向保护在接地保护中的作用;答:零序电流方向保护是反应线路发生接地故障时零序电流分量大小和方向的多段式电流方向保护装置,在我国大短路电流接地系统不同电压等级电力网的线路上,根据部颁规程规定,都装设了这种接地保护装置作为基本保护;电力系统事故统计材料表明,大电流接地系统电力网中线路接地故障占线路全部故障的80%一90%,零序电流方向接地保护的正确动作率约97%,是高压线路保护中正确动作率最高的一种;零序电流方向保护具有原理简单、动作可靠、设备投资小、运行维护方便、正确动作率高等一系列优点;30.零序电流保护有什么优点答:带方向性和不带方向性的零序电流保护是简单而有效的接地保护方式,其优点是:1结构与工作原理简单,正确动作率高于其他复杂保护;2整套保护中间环节少,特别是对于近处故障,可以实现快速动作,有利于减少发展性故障;3在电网零序网络基本保持稳定的条件下,保护范围比较稳定;4保护反应于零序电流的绝对值,受故障过渡电阻的影响较小;5保护定值不受负荷电流的影响,也基本不受其他中性点不接地电网短路故障的影响,所以保护延时段灵敏度允许整定较高;31.零序电流保护在运行中需注意哪些问题答:零序电流保护在运行中需注意以下问题:1当电流回路断线时,可能造成保护误动作;这是一般较灵敏的保护的共同弱点,需要在运行中注意防止;就断线机率而言,它比距离保护电压回路断线的机率要小得多;如果确有必要,还可以利用相邻电流互感器零序电流闭锁的方法防止这种误动作;2当电力系统出现个对称运行时,也会出现零序电流,例如变压器三相参数个同所引起的不对称运行,单相重合闸过程中的两相运行,三相重合闸和手动合闸时的三相断路器不同期,母线倒闸操作时断路器与隔离开关并联过程或断路器正常环并运行情况下,由于隔离开关或断路器接触电阻三相不一致而出现零序环流,以及空投变压器时产生的不平衡励磁涌流,特别是在空投变压器所在母线有中性点接地变压器在运行中的情况下,可能出现较长时间的不平衡励磁涌流和直流分量等等,都可能使零序电流保护启动;3地理位置靠近的平行线路,当其中一条线路故障时,可能引起另一条线路出现感应零序电流,造成反分向侧零序方向继电器误动作;如确有此可能时,可以改用负序方向继电器,来防止上述方向继电器误判断;4由于零序方向继电器交流回路平时没有零序电流和零序电压,回路断线不易被发现;当继电器零序电压取自电压互感器开口三角侧时,也不易用较直观的模拟方法检查其方向的正确性,因此较容易因交流回路有问题而使得在电网故障时造成保护拒绝动作和误动作;32.零序电流保护为什么设置灵敏段和不灵敏段。

电气自动化系统中继电保护安全技术

电气自动化系统中继电保护安全技术继电保护是电气自动化系统中的一项重要安全技术,其用途是对电力系统中的故障进行快速、准确的判断,并在故障发生时迅速切除故障电路,保护电力设备和保持电力系统的正常运行。

以下是关于继电保护安全技术的一些内容。

一、继电保护的作用和意义继电保护是电力系统中的重要安全技术之一,它的作用主要有三个方面:一是保护电力设备,即在发生故障时,及时切除故障电路,保护电力设备免受损坏;二是保护电力系统,即防止故障扩大,避免系统崩溃;三是保证电力供应的可靠性,即降低故障对用户的影响,保障电力供应的连续性。

二、继电保护的工作原理和分类继电保护的工作原理是通过监测电力系统中的电流、电压等参数,与预设的故障标准进行比较,当监测到故障时,发出触发信号,使相应的继电器动作,切断故障电路。

继电保护按照作用范围可分为局部保护和全站保护。

局部保护主要保护电力设备本身,例如保护变压器、发电机、母线等;全站保护主要保护供电范围内的所有设备,例如主变、主站等。

三、继电保护的安全要求和技术要求继电保护在设计和运行过程中有一些安全要求和技术要求,主要包括以下几点:一是保护可靠性要求高,即对于发生故障时,能够准确地识别和切除故障部分;二是动作速度要快,故障发生时能够及时切断故障电路,避免故障扩大;三是抗干扰能力要强,防止误动作和误保护;四是安全性要求高,保护设备本身和运维人员的安全;五是维护和管理要方便,包括抗环境变化能力强,设备可靠性高,运行和维护简便等。

四、继电保护的发展趋势随着电力系统的发展,继电保护技术也在不断进步,主要表现在以下方面:一是数字化技术的应用,用数字化继电器替代传统的电磁继电器,提高保护的可靠性和灵敏度;二是通信技术的应用,实现远程监测和控制,提高保护的效率和可操作性;三是智能化技术的应用,实现自适应、自动调整的保护策略,提高保护的灵活性和智能化水平。

继电保护是电气自动化系统中的一项重要安全技术,它在电力系统中起到了保护和稳定运行的作用。

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第一部分:继电保护的安全基本知识
继电保护装置:就是指反应电力系统中电气元件发生故障或不正常运行状态,并动作
于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。

它的基本任务是:发生故障时,自动、迅速、有选择地将故障元件(设备)从电力系
统中切除,使非故障部分继续运行。

电力系统的继电保护经历了电磁型、晶体管型、集成型到微机保护的逐步转变。

作为目前的主流,微机保护装置
微机继电保护装置的发展史及特点
①可以集主,后备保护功能于一身,运行性良好;
②具有自检功能,提高了装置安全工况可知性;
③具有远方通信功能,可满足自动化发展的要求;
④其生产,调试方便,规范,提高了装置革新了传统保护装备的面貌,促进了我国继
电保护技术进步,它的出现很快受到运行,设计,制造各方面的欢迎和重视。

继电保护的种类虽然很多,但是在一般情况下,都是由三个部分组成的,即测量部分、逻辑部分和执行部分,其原理结构如图1-3所示。

图1-3 继电保护装置的原理结构图
1、测量部分测量部分是测量被保护元件工作状态(正常工作、非正常工作或故障状态)的一个或几个物理量,并和已给的整定值进行比较。

从而判断保护是否应该起动。

2、逻辑部分逻辑部分的作用是根据测量部分各输出量的大小,性质,出现的顺序或
它们的组合,使保护装置按一定的逻辑程序工作,最后传到执行部分。

3、执行部分执行部分的作用是根据逻辑部分送的信号,最后完成保护装置所担负的
任务。

如发出信号,跳闸或不动作等。

变电所中的继电保护一般采用直流电源作为操作电源。

蓄电池是一种独立的操作电源,它在变
电所内发生任何事故时,即使在交流电源全部消失的情况下,都能保证直流系统的用电设备可
靠的连续工作。

第二部分:继电保护日常工作中的风险
1试验过程中伤害到其他班组人员
核对电流互感器极性或者升流,传动试验
1电压回路短路,电流回路开路。

电压互感器二次侧不允许短路。

由于电压互感器内阻抗很小,若二次回路短路时,会
出现很大的电流,将损坏二次设备甚至危及人身安全。

电流互感器二次测绝对不容许开路。

开路时互感器成了空载状态,磁通高出额定时许多,除了产生大量铁耗损坏互感器外,还在副边绕组感应出危险的高压,危及人身安全。

我们在平常定检调试装置过程中需将外部接线脱开,直接用调试装置加量给保护装置,在调试结束送电如没及时恢复连接片片以及外部接线,造成电流回路开路或者电压回路短路,就会容易造成事故。

2 接线错误,造成断路器跳闸或者直流短路、接地。

无论在接线或者解脱线的过程中,如果没有做好安全措施,容易造成直流短路或者接地,严重还会使断路器跳闸,造成电网事故。

我们局220kV新云变6.22事故因为当事人在解脱220kV母联断路器跳闸线时安全措
施没有做好导致母联断路器跳闸。

3定值整定错误
造成保护装置误动或者拒动
4 压板投退错误
造成断路器拒动
6 更换插件
有关保护装置的直流电源插件不得运行超过8年。

为防止由于逆变电源问题造成保护拒动或退出运行,保护装置的直流电源插件不得运
行超过8年。

不能带点拨插件,由于集成电路的输入阻抗非常大,当触摸回路中的集成电路器件时,可能造成人身的静电损坏集成电路芯片。

5直流系统接地
5.1气候因素。

由于气候因素造成的直流系统接地是一种最常见的情况,如雨天或雾
天可能导致室外的直流系统绝缘降低造成直流系统接地。

5.2人为因素。

由于工作人员在工作中的疏忽造成的接地。

如在带电二次回路上工作
将直流电源误碰设备外壳,此种情况多为瞬间接地,检修人员清扫设备时不慎将直流回路
喷上水等。

另外,检修人员检修质量的不良也会留下接地隐患,如室外设备未加防雨罩、
二次回路漏接线头、误将控制电缆外皮绝缘损伤等。

此时接地信号不一定立即发出,但具
备一定外部条件如潮湿或操作设备时就可能引起直流接地。

5 干扰保护装置
运行经验表明晶体管保护、集成电路保护以及微机保护的抗干扰性能与电磁型、整流
型的保护相比较差集成电路保护的抗干扰问题最为突出,无线通讯在保护屏附近使用,可
以能导致一些;逻辑元件误动作,甚至使出口动作跳闸,
6 电缆沟防火防小动物
第三部分针对风险的防范措施
继电保护工作由于技术较为复杂、牵扯的回路多、小现场作业多等原因为确保电网安
全稳定运行,针对上述的风险作出以下防范措施:
1做好作业前的危险因素分析与控制,事前分析好作业过程中的危险源及危险点来
确保现场作业安全,在工作中需要对一些易出错的关键设备和重要回路采取较强的针对性
措施,加强多专业间的相互沟通,防止发生不安全事件。

继电保护现场作业时,往往涉及
到较多专业间的相互配合,如保护装置的通流加量,可能在电压、电流回路与仪表、高压
等专业出现交叉保护装置的传动,又与一次设备检修存在交叉。

因此,继电保护的作业现
场负责人在工作前要必须充分和相关专业的工作负责人或小组负责入进行沟通,明确工作
顺序和要求,防止由于自身安全措施不周或与相关专业的配合失当而导致的不安全事件。

2 正确使用作业指导书
“作业指导书”做为该类具体作业的“指导性”文件。

试验过程中记好压板初始状态,根据作业指导书要求核对定值通知单
2.3加强“二次回路工作安全技术措施票”的使用管理工作
严格按照“二次回路工作安全技术措施票”工作。

做好防止重要回路误动作的技术措施,特别在运行设备上或与之有关的回路上进行拆断、短接线,打开电流连接片等时须记录好,恢复时根据二次措施单恢复。

3.2合理调配人员,强化作业监护
继电保护现场作业具有点多面广的特点,一个作业任务往往牵涉到很多的运行设备,
且作业人员较为分散,单个作业点上往往是很少人作业甚至单人作业,这和一次设备检修
作业有着明显的区别。

因此,合理调配人员,加强作业监护,是确保现场作业以人为本的
安全管理的基础。

4 拨插件
在必须将插件拨出检验时,检验人员应在手腕上带接地线,插件拔下后,在检验前,将手腕上带的接地线取下,以免在检验时人身感受到电压。

5防止直流短路接地
在进行直流工作时,工具绝缘包裹好。

拆线,接线过程中做到拆一根包一根,
6 保护室抗干扰
不准使用无线通讯
7电缆沟防火防小动物
每次放完电缆要及时封堵
4结束语
在复杂的继电保护现场工作过程中通过事前的预控、事中的标准化、规范化的实施与人性化的安全管理理念的有机结合。

以使继电保护工作安全有序地进行,来保障现场工作的安全,并提高工作的质量。

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