变电站继电保护

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电力系统变电站的继电保护

电力系统变电站的继电保护

电力系统变电站的继电保护电力系统变电站的继电保护是保障电网安全稳定运行的重要手段,它能及时准确地发现系统故障,采取相应的保护措施,保护设备和人员的安全,维护电力系统的正常运行。

本文将介绍电力系统变电站继电保护的基本概念、作用及其在电力系统中的重要性。

一、继电保护的概念继电保护是指在电力系统中,利用继电保护装置对发生的故障进行监测、判别和隔离,以保护设备和系统的安全稳定运行的一种保护措施。

继电保护装置通常采用电磁式继电器、微处理器继电保护装置、数字式继电保护装置等,通过对电压、电流、频率等参数的监测和判断,实现对电力系统的保护。

1.故障检测和判别:继电保护装置能够对电力系统中发生的故障进行检测,包括短路故障、接地故障、过载故障等,并对故障类型进行判断,以便及时采取相应的隔离和保护措施。

2.快速隔离故障:一旦发生故障,继电保护装置能够迅速对受影响的区域或设备进行隔离,从而避免故障扩大,保护电网的安全运行。

3.保护设备和人员的安全:继电保护装置能够通过对故障的检测和隔离,保护重要设备和人员的安全,避免故障对系统造成严重的损坏和伤害。

4.提高电力系统的可靠性和稳定性:继电保护装置的使用可以减少系统故障对电网的影响,提高电力系统的可靠性和稳定性,保障电网的正常供电。

三、继电保护在电力系统中的重要性电力系统是由许多设备和线路组成的复杂系统,一旦发生故障,可能对整个系统造成严重影响,甚至导致大面积停电。

继电保护在电力系统中起着至关重要的作用。

1.保障电网的安全稳定运行:电力系统的设备和线路都处于复杂的运行环境中,一旦发生故障,可能对整个系统造成影响。

继电保护能够对这些故障进行及时检测和隔离,保障电网的安全稳定运行。

2.减少故障造成的损失:电力系统中的设备和线路都是昂贵的投资,一旦发生故障,可能导致设备受损甚至报废,对系统的经济效益造成影响。

继电保护能够及时隔离故障,减少故障造成的损失。

继电保护在电力系统中具有不可替代的重要性,是保障电力系统安全稳定运行的重要手段。

电力系统变电站的继电保护

电力系统变电站的继电保护

电力系统变电站的继电保护电力系统是一个复杂的系统,由许多电气设备组成,例如变电站、输电线路、变压器等。

为了保障电力系统的稳定运行,需要设置一些继电保护设备,对各种电气故障进行及时检测和处理。

变电站作为电力系统中既是输电又是配电的重要环节,具有较多的继电保护设备。

变电站的继电保护设备主要包括:电流互感器、电压互感器、保护继电器、故障录波器、自动重合闸装置等。

电流互感器主要是为了检测电流异常的情况,通常被用于电流差动保护。

它通过将高电流变压缩成可以接受的小电流,使得保护继电器能够实时检测发生的电流变化情况。

电流互感器在电力系统中的应用非常广泛,可以用于单相线路的保护、开关设备的保护、变压器的保护等。

保护继电器是电力系统中最常用的继电保护设备之一,它能够实时检测电气故障,并采取适当的措施避免电力系统受到损伤。

保护继电器包括:过流保护、距离保护、差动保护、接地保护等。

过流保护是指对电力系统中异常电流进行保护,可以防止电力系统因为负荷过大、短路故障等情况而受到损伤。

差动保护是指通过比较输入和输出电流的差异来检测电气设备是否发生短路,可以防止电力系统因短路故障而受到损伤。

故障录波器是指用来记录电力系统中异常电压、电流、功率等参数的设备,能够记录电气故障出现的时间、类型、位置、时序等信息,对于后期的故障分析和排除非常有用。

自动重合闸装置是指对电力系统中短暂的电气故障进行保护,可以自动地将断路器的开关自动重合,恢复电力系统的正常运行。

自动重合闸装置能够有效地避免人为错误操作、电力系统瞬间过载、瞬间短路等故障所引发的危险。

总之,变电站的继电保护设备是保障电力系统安全、稳定运行的重要设备,其正确、可靠的使用对于电力系统的安全、可靠运行具有重大的意义。

电力系统变电站的继电保护

电力系统变电站的继电保护

电力系统变电站的继电保护电力系统中的变电站是电能从高压输电系统进入低压配电系统的关键节点,为保障电能的传输和供应安全,需要对变电站进行继电保护。

继电保护是一种采用继电器作为主要执行器件,通过检测电力系统中的异常情况并及时采取措施,保护电力系统设备和人身安全的一种技术措施。

变电站的继电保护主要包括差动保护、距离保护、过载保护、接地保护等。

差动保护是变电站中最常见、最重要的一种保护方式,其原理是通过比较电流输入和输出之间的差值,判断电流是否存在故障并采取保护动作。

差动保护可分为电流差动保护和功率差动保护两种。

电流差动保护是通过对比输入和输出电流的差值来判断是否有电流异常,如果差值超过设定范围,则认为存在故障;功率差动保护是通过对比输入和输出功率的差值来判断是否有功率异常,如果差值超过设定范围,则认为存在故障。

距离保护是通过测量故障点到保护设备的距离来判断故障的位置,并采取保护动作。

过载保护是通过测量设备的电流是否超过额定值来判断设备是否存在过载情况,并采取保护动作。

接地保护是通过测量系统的接地电流来判断系统是否存在接地故障,并采取保护动作。

变电站的继电保护主要由继电器、互感器、开关等组成。

继电器是继电保护系统的核心部件,负责检测电力系统的异常情况并采取保护动作。

互感器用于测量电流和电压的变化,并将信号传递给继电器。

开关则用于控制电力系统的通断,当检测到异常情况时,继电器会触发开关动作,切断故障点及其周围的设备,以保护设备和人身安全。

现代的变电站继电保护系统通常采用数字化继电保护装置,具有高精度、高可靠性和自动化程度高等优点。

数字化继电保护装置可通过对电能流向、电能变化、电能大小等进行精密测量和计算,实时监测电力系统的状态,并判断是否存在故障,及时采取保护措施。

数字化继电保护装置还具有通信功能,可以与上级监控系统进行数据交换,实现对变电站继电保护的集中监控和管理。

变电站的继电保护是保障电力系统设备和人身安全的重要技术措施。

变电站继电保护基础知识

变电站继电保护基础知识

变电站继电保护基础知识嘿,朋友们!今天咱来聊聊变电站继电保护这档子事儿。

你说这变电站啊,就好比是一个大管家,负责把电有条不紊地分配出去。

那继电保护呢,就像是这个大管家的忠诚卫士,时刻守护着变电站的安全。

想象一下,电就像一群调皮的孩子,在变电站这个大院子里跑来跑去。

要是没有继电保护这个厉害的卫士看着,那还不得乱了套呀!它能在电出现异常的时候,迅速地做出反应,就像武林高手一样,“唰”地一下就把问题给解决了。

继电保护有很多厉害的招数呢!比如说过流保护,就像是一个敏锐的哨兵,一旦电流超过了设定的界限,它马上就会拉响警报,采取行动。

还有过压保护,就像是给变电站撑起了一把保护伞,电压太高了可不行,它会及时出手把电压给降下来。

这继电保护啊,可不能马虎。

你想想,如果它不靠谱,那变电站不就危险啦?就好比你家的门锁不牢固,那小偷不就容易进来了嘛!所以啊,一定要保证继电保护时刻处于最佳状态。

那怎么才能做到呢?这就需要我们定期给它做“体检”啦!看看它的各项指标是不是都正常,有没有哪里出了小毛病。

这就和咱人一样,得定期去医院检查检查身体,有问题早发现早治疗嘛。

而且啊,这继电保护也不是一成不变的。

随着科技的发展,它也在不断地升级换代呢!就像我们的手机,一代比一代厉害。

新的技术、新的设备不断涌现,让继电保护变得更加强大、更加智能。

咱普通人虽然不用直接去操作继电保护,但了解了解它还是很有好处的呀!这样咱就能知道电是怎么安全地来到我们身边的,也能更加珍惜这来之不易的电。

总之,变电站继电保护可是个非常重要的东西,它默默地守护着我们的用电安全。

我们要感谢这些看不见的卫士们,是它们让我们的生活变得更加光明、更加美好!大家说是不是呀!。

110kv变电站继电保护设计

110kv变电站继电保护设计

110kv变电站继电保护设计
设计110kV变电站的继电保护系统包括以下几个方面:
1. 主保护:主要保护变电站的主设备,如110kV断路器、变压器等。

常见的主保护设备有差动保护、零序保护、过流保护等。

差动保护能够检测设备内部故障,零序保护用于检测成组设备的故障,过流保护用于检测设备的过载和短路故障。

2. 辅助保护:用于检测辅助设备如电源、电源变压器、电源电缆等的故障。

常见的辅助保护设备有电源差动保护、电池保护等。

3. 母线保护:用于保护母线和母线附件,如母线差动保护、过电流保护等。

4. 过电压保护:用于对变电站的过电压进行保护,常见的设备有绝缘监测装置、避雷器等。

5. 母联保护:用于保护变电站的母联断路器和其附件,常见的保护设备有过流保护、差动保护等。

6. 通信保护:用于传输保护信号和故障信息,常见的通信保护设备有光纤通信系统、无线通信系统等。

以上只是110kV变电站继电保护系统中的一部分,根据具体的变电站情况和需
求,还可以加入其他的保护设备和措施,以确保变电站的安全运行。

设计时需要考虑设备的选择、参数的设置、通信方式的选择等因素,并根据实际情况进行工程化设计和调试。

电力系统变电站的继电保护

电力系统变电站的继电保护

电力系统变电站的继电保护电力系统变电站的继电保护是指为了保障电力系统运行安全、确保电力设备正常运行而采取的保护措施。

继电保护系统主要用于检测电力系统中出现的故障情况,并及时采取措施将故障隔离,从而保护电力设备和电力系统的安全运行。

一、继电保护的作用继电保护的主要作用是实现对电力设备的保护,包括对电力设备的过载、短路、接地故障等进行检测,并采取应急措施保护电力设备。

继电保护还可以对电力系统进行各种故障情况的定位和识别,帮助维修人员准确定位故障点,提高故障排除速度。

继电保护还可以记录电力系统的运行数据,提供运行状态的检测和分析。

二、继电保护的原理继电保护的工作原理是基于电力系统中的各种故障情况对电流、电压等物理量的变化进行检测和判断。

继电保护系统主要由继电保护元件和辅助设备两部分组成。

继电保护元件包括电流互感器、电压互感器、继电器等,用于对电力系统中的电流和电压进行检测和判断。

辅助设备包括接线板、显示器等,用于继电保护系统的配电和显示。

三、继电保护的分类根据对电流、电压进行检测的方式,继电保护可分为电流保护和电压保护两种。

电流保护主要用于检测电流的变化情况,可以对电力设备的过载情况进行判断。

电流保护主要包括过载保护和短路保护。

电压保护主要用于检测电压的变化情况,可以对电力设备的接地故障等情况进行判断。

电压保护主要包括接地保护和欠压保护。

四、继电保护的操作继电保护系统需要对电力系统中的各种故障情况进行判断,并及时采取措施进行保护。

当继电保护系统检测到电力设备的过载情况时,会发出报警信号,并同时切断电力系统与电力设备的连接,防止过载现象继续发生。

当继电保护系统检测到电力设备的短路情况时,会立即切断电力设备与电力系统的连接,以防止短路现象对电力设备造成损害。

当继电保护系统检测到电力设备的接地故障等情况时,会发出警报并立即采取措施将故障隔离,保护电力设备的安全运行。

五、继电保护的发展趋势随着电力系统的规模不断扩大和电力设备的形式不断更新,继电保护系统也在不断发展。

电力系统变电站的继电保护

电力系统变电站的继电保护

电力系统变电站的继电保护电力系统变电站的继电保护是保护电力设备和电力系统安全运行的重要措施。

继电保护系统通常由主保护、辅助保护和辅助设备组成,通过对电力系统的各个部分进行监测和控制,及时发现和消除可能导致电力设备损坏的故障,保证电力系统的连续供电和可靠运行。

变电站的继电保护主要包括对发电机、变压器、线路等电力设备的保护。

发电机保护是变电站的重要组成部分,主要包括对发电机的过载保护、短路保护、接地保护和失步保护。

过载保护可以根据发电机的负荷情况调整发电机的运行参数,避免发电机超负荷运行。

短路保护可以根据发电机的输出电流和电压变化情况,及时切断发电机与电力系统之间的电连接,保护发电机不受电力系统的短路故障影响。

接地保护可以检测发电机的接地情况,及时切断故障回路,保护发电机不受接地故障的影响。

失步保护可以检测发电机的转速变化情况,及时切断发电机与电力系统之间的电连接,保护发电机不受电力系统的调频影响。

变压器保护是变电站继电保护的重要内容,主要包括对变压器的过流保护、差动保护和温度保护。

过流保护可以根据变压器的电流变化情况,判断变压器是否发生故障,及时切断变压器与电力系统之间的电连接,保护变压器不受电流过载的影响。

差动保护可以根据变压器的输入电流和输出电流之间的差值,判断变压器是否发生故障,及时切断变压器与电力系统之间的电连接,保护变压器不受电流不平衡的影响。

温度保护可以通过监测变压器的温度变化情况,预防变压器因过热而损坏。

继电保护系统还需要配备相应的辅助设备,如CT变比计算器、PT漏电流保护器、信号传输装置等,以确保继电保护系统的正常运行。

变电站电力系统继电保护原理相关知识讲解

变电站电力系统继电保护原理相关知识讲解

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曲线max:系统最大运行方式下 发生三相短路情况。
曲线min:系统最小运行方式下 发生两相短路情况。
(线路上某点两相短路电流 为该点三相短路电流的 3 倍)
2
(2) 动作电流整定
原则:按躲开下条线路出口(始端)短路时流过本保护的
最大短路电流整定(以保证选择性):
I3LJ | (IA IC ) / nTA | I B / nTA
∴ I3LJ反映了IB Klm↑
3、两种接线方式的应用 (1)三相星形:接线复杂,不经济,但可提高保护动作的
可靠性与灵敏性,广泛用于发电机、变压器等大型贵 重元件以及110kV以上高压线路的保护中。 (2)两相星形:接线简单、经济,广泛用于各种电网中反 映相间短路的110kV以下中、低压线路的电流保护中。 (电网中所有采用两相星形接线的保护都应装在相同 的两相上,一般为A、C相)
七、三段式电流 保护接线图 1、原理图
(3) 电流III段:由动作时限的配合来保证动作的选择性, 动作电流按躲开负荷电流整定,其值较小,灵敏度较高, 然而动作时限较长,且越靠近电源短路,动作时限反而越 长,一般作为后备保护,但是在电网终端可作为主保护。
六、电流保护的接线方式
LJ —(接线)— TA
1、两种常用的接线方式
(1) 三相星形
d3点短路:6动作:有选择性; 5动作:无选择性 如果6拒动,5再动作:有选择性(5作为6的远后备保护)
d1点短路:1、2动作:有选择性; 3、4动作:无选择性 后备保护(本元件主保护拒动时):
(1)由前一级保护作为后备叫远后备. (2)由本元件的另一套保护作为后备叫近后备.
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变电站的继电保护
【摘要】:本文介绍了变电站继电保护的作用和基本工作原理,讨论了变电站继电保护信息管理系统的实现。

随着电网的快速发展,计算机技术的应用为电力系统日趋复杂繁重的运行管理提供了强大的支持。

【关键词】:变电站;继电保护;信息管理系统
0 引言
随着微机保护装置的应用普及,继电保护二次系统的自动化水平得到不断提高。

许多由人工处理的模拟信息转化为大量的数字信息,而技术管理人员也有许多用计算机实现资料和试验记录文档。

信息的数字化使得我们可以将不同的数据源有机地结合起来,形成一个专业化的计算机应用系统。

通过综合分析数据,对设备实际运行状况加强了解,消灭故障隐患,进一步保障系统安全运行。

在实现继电保护的计算机化和网络化的条件下,保护装置实际上就是一台高性能、多功能的计算机,是整个电力系统计算机网络上的一个智能终端。

它可从网上获取电力系统运行和故障的任何信息和数据,也可将它所获得的被保护元件的任何信息和数据传送给网络控制中心或任一终端。

因此,每个微机保护装置不但可完成继电保护功能,而且在无故障正常运行情况下还可完成测量、控制、数据通信功能,亦即实现保护、控制、测量、数据通信一体化。

目前,为了测量、保护和控制的需要,室外变电站的所有设备,
如变压器、线路等的二次电压、电流都必须用控制电缆引到主控室。

所敷设的大量控制电缆不但要大量投资,而且使二次回路非常复杂。

但是如果将上述的保护、控制、测量、数据通信一体化的计算机装置,就地安装在室外变电站的被保护设备旁,将被保护设备的电压、电流量在此装置内转换成数字量后,通过计算机网络送到主控室,则可免除大量的控制电缆。

1 变电站继电保护
1.1 变电站继电保护的作用
变配电站继电保护能够在变配电站运行过程中发生故障(三相短路、两相短路、单相接地等)和出现不正常现象时(过负荷、过电压、低电压、低周波、瓦斯、超温、控制与测量回路断线等),迅速有选择性发出跳闸命令将故障切除或发出报警,从而减少故障造成的停电范围和电气设备的损坏程度,保证电力系统稳定运行
1.2 变电站继电保护的基本工作原理
变配电站继电保护是根据变配电站运行过程中发生故障时出现的电流增加、电压升高或降低、频率降低、出现瓦斯、温度升高等现象超过继电保护的整定值(给定值)或超限值后,在整定时间内,有选择的发出跳闸命令或报警信号。

根据电流值来进行选择性跳闸的为反时限,电流值越大,跳闸越快。

根据时间来进行选择性跳闸的称为定时限保护,定时限在故障电流超过整定值后,经过时间定值给定的时间后才出现跳闸命
令。

瓦斯与温度等为非电量保护。

可靠系数为一个经验数据,计算继电器保护动作值时,要将计算结果再乘以可靠系数,以保证继电保护动作的准确与可靠,其范围为1.3~1.5。

发生故障时的最小值与保护的动作值之比为继电保护的灵敏系数,一般为1.2~2,应根据设计规范要进行选择。

1.3 变电站继电保护按保护性质分类
(1)电流速断保护
(2)电流延时速断保护
(3)过电流保护
(4)过电压保护
(5)低电压保护
(6)低周波减载
(7)单相接地保护
(8)差动保护
(9)距离保护
(10)方向保护
(11)高频保护
(12)过负荷
(13)瓦斯保护
(14)温度保护
(15)主保护
(16)后备保护
(17)辅助保护
(18)互感器二次线路断线报警
(19)跳闸回路断线
(20)自动重合闸
(21)备用电源互投
(22)同期并列与解列
1.4 变电站继电保护按被保护对象分类
(1)发电机保护
发电机保护有定子绕组相间短路,定子绕组接地,定子绕组匝间短路,发电机外部短路,对称过负荷,定子绕组过电压,励磁回路一点及两点接地,失磁故障等。

出口方式为停机,解列,缩小故障影响范围和发出信号。

(2)电力变压器保护
电力变压器保护有绕组及其引出线相间短路,中性点直接接地侧单相短路,绕组匝间短路,外部短路引起的过电流,中性点直接接地电力网中外部接地短路引起的过电流及中性点过电压、过负荷,油面降低,变压器温度升高,油箱压力升高或冷却系统故障。

(3)线路保护
线路保护根据电压等级不同,电网中性点接地方式不同,输电
线路以及电缆或架空线长度不同,分别有:相间短路、单相接地短路、单相接地、过负荷等。

(4)母线保护
发电厂和重要变电所的母线应装设专用母线保护。

(5)电力电容器保护
电力电容器有电容器内部故障及其引出线短路,电容器组和断路器之间连接线短路,电容器组中某一故障电容切除后引起的过电压、电容器组过电压,所连接的母线失压。

(6)高压电动机保护
高压电动机有定子绕组相间短路、定子绕组单相接地、定子绕组过负荷、定子绕组低电压、同步电动机失步、同步电动机失磁、同步电动机出现非同步冲击电流。

2 变电站继电保护信息管理系统的实现
2.1 信息数据源的分布
二次系统所具备的信息来源可大致分为3部分:
a)由变电站微机保护装置经 rtu 发送至调度端的实时运行数据;
b)继电保护管理端(生技部门和继电保护班组)所存放的设备管理资料、各类试验记录和运行制度等;
c)其他系统中需要了解继电保护数据或可以提供继电保护有关数据和参考资料的数据源接口。

2.2 系统结构
怎样有效地将信息数据源联系起来,而对于各级用户都能予以充分利用呢?我们可以考虑以调度监控计算机网络系统的数据源为中心。

通过数据仓库技术集成各类数据源,使用方法库来支持各个不同等级客户的分别应用,利用网络功能实施数据交换,并且开放mis 的数据接口,基本实现对二次保护数据资源的充分利用。

2.3 系统方法与功能
2.3.1数据仓库和方法库
a)数据仓库是比传统的关系数据库更高一级的数据组织形式,它不仅支持海量数据的处理,而且对于动态存储、应用程序接口、非结构化数据等方面都具有更强的性能。

b)方法库是封装了一系列分析处理方法的规则库,也是应用程序软件功能的集中表现,可通过设置各用户权限来限制其对数据仓库的查询和读、写操作,维护数据的完整性,同时也限定了客户的应用范围。

2.3.2软件应用功能
a)“三遥”数据的实时分析处理:各类二次信息的查询,和以前定检、定试记录的比较,动作时间和次数的统计,故障、事故等报警事件的指示和响应等。

b)二次设备试验的记录管理、定试预告、定值单管理、材料管
理等。

主要由继电保护班组人员填写,其他部门共享查询。

c)二次设备图形管理系统具备 gis 功能,支持图形和数据库相连,直接在图形上查询参数。

d)二次设备事故、缺陷记录分析,各保护装置运行状况分析。

主要是继电保护技术专责完成,其他部门共享查询。

e)设立一次设备参数接口。

如电流、电压、功率因素和高压设备试验记录等,配合一次主接线图查询,可作为二次系统的辅助分析数据来源。

f)可使用电子函件和新闻公告板方便各部门间的信息交流。

3 结束语
建国以来,我国电力系统继电保护技术经历了4个时代。

随着电力系统的高速发展和计算机技术、通信技术的进步,继电保护技术面临着进一步发展的趋势。

国内外继电保护技术发展的趋势为:计算机化,网络化,保护、控制、测量、数据通信一体化和人工智能化,这对继电保护工作者提出了艰巨的任务,也开辟了活动的广阔天地。

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