三段电流保护实验报告
Beijing Jiaotong University
电力系统继电保护实验报告
三段电流保护实验
:
学号:
班级:电气1103
实验指导老师:倪平浩
一、电力系统继电保护实验要求
①认真预习实验,保证在进实验室前,要掌握继电保护实验基础知识,熟悉继电保护实验环境。
要有一份详细的预习报告,预习报告必须认真写,须包含自己设计的实验电路。
不得有相同的或者复印的预习报告。
如果没有预习报告、预习报告雷同或者复印预习报告,则报告相同的同学都不得进入实验室做实验,回去重新预习,以后约时间做实验。
②实验过程中要认真记录数据和实验中出现的问题,积极思考实验中的问题,可以讨论,但不能大声喧哗,不得做与实验无关的事情。
③实验报告要认真写,要写出调试过程的问题,分析问题原因,和如何解决问题,不得抄袭。
④保持实验室卫生,不得在实验室里乱丢弃垃圾。
实验结束后,把实验桌周围的垃圾打扫干净。
二、电力系统继电保护常用继电器
1、电流继电器
电流继电器装设于电流互感器二次回路中,当电流大于继电器动作电流时动作,经跳闸回路作用于断路器跳闸。
结构图内部接线图1.电磁铁2.线圈3.Z型舌片
4.弹簧5.动触点6.静触点
7.整定值调整把手8.刻度盘9.舌片行程限制杆
10.轴承
图13-1 DL-11型电流继电器结构图
动作原理:
如图13-1,当继电器线圈回路(图中2)中有电流通过时,产生电磁力矩,使舌片(图中3)向磁极靠近,但由于舌片转动时必须克服弹簧(图中4)的反作用力,因此通过线圈的电流必须足够大,当大于整定的电流值时(图中7、8),产生的电磁力矩使得舌片足以克服弹簧阻力转动,使继电器动作,接点闭合(图中5、6)。
电流继电器动作电流、返回电流、返回系数:
使继电器刚好动作时的最小电流,称为继电器的动作电流。
使继电器刚好返回时的最大电流,称为继电器的返回电流。
电流继电器的返回电流与动作电流的比值,称为返回系数。
电流继电器动作电流的调整方法:
1.改变整定值调整把手的位置(图中7、8)。
通过调整把手,可改变弹簧的反作用
力矩,从而可平滑地调整继电器动作电流。
2.改变线圈地连接方式。
电流继电器线圈有两个,因此有两种连接方式:串联和并联。
当调整把手位置一定,采用串联接法,继电器动作电流为刻度盘标注动作电流值;若采用并联接法,继电器动作电流为刻度盘标注动作电流值的两倍。
图13-2 DL-11型电流继电器
2、时间继电器
时间继电器在继电保护回路中,当保护设备故障发生后,经过指定的延时后作用于断路器跳闸。
结构图内部接线图
1.线圈2.磁导体3.衔铁
4.返回弹簧5.切换接点压头6.瞬时动触点
7.瞬时常闭触点8.瞬时常开触点9.扇形齿曲臂
10.扇形齿11.钟表弹簧12.钟表弹簧调整器
13.传动齿轮14.摩擦离合器15.主传动齿轮
16.传动齿轮17、18中间齿轮19.摆齿轮
20.钟摆21.摆锤22.延时动触点
23.延时静触点24.时间刻度盘25.动触点轴
图13-3 DS-110型时间继电器结构图
动作原理:
当线圈(图中1)接入电压后,衔铁(图中3)即被瞬时吸入电磁线圈中,依附在衔铁上的杠杆(图中9)被释放,在弹簧(图中11)的的作用下,使扇形齿轮(图中10)顺时针方向旋转,并带动齿轮(图中13)、动触点(图中22)及与其同轴的摩擦离合器(图中14)一起逆时针旋转,通过主齿轮(图中15)传动钟表机构,钟表机构按整定的时间(图中23)接通动触点(图中22),从而实现了延时的作用。
当加在线圈上的电压消失后,在返回弹簧(图中4)的作用下,杠杆(图中9)立即使扇形齿轮恢复原位,动触点(图中25)轴顺时针方向旋转,摩擦离合器(图中14)与传动齿轮(图中13)脱开,此时钟表机构不参加工作,接点瞬时返回。
图13-4 DS-110型时间继电器
3、中间继电器
中间继电器主要用来扩大接点容量和数量,作为保护出口跳闸用,也作为辅助继电器用。
结构图内部接线图
1.电磁铁2.线圈3.衔铁
4.静触点5.动触点6.反作用弹簧
7.衔铁行程限制器
图13-5 DZ-17型中间继电器结构图
动作原理:
当线圈(图中2)加上70%以上额定电压时,衔铁(图中3)就会被吸到电磁铁(图中1)的磁极上,动触点(图中5)与静触点(图中4)接通,继电器动作。
如线圈失电,衔铁受弹簧(图中6)的拉力而返回原位。
图13-6 DZ-17型中间继电器
4、信号继电器
结构图内部接线图
1.电磁铁2.线圈3.衔铁
4.动触点5.静触点6.信号掉牌
7.弹簧8.复归把手9.观察窗
图13-7 DX-11型信号继电器结构图
动作原理:
当信号继电器线圈(图中2)流过电流时,电磁力吸引衔铁(图中3)而释放信号牌(图中6),信号牌由于本身的重量而下落,并停留在垂直位置,通过观察窗(图中9)可以看见继电器动作掉牌信号,同时固定信号牌的轴旋转90度,使动触点(图中4)与静触点(图中5)接通,从而接通灯光或音响信号回路。
当故障处理复位信号时,由工作人员转动信号继电器上的复位复位把手(图中8),信号掉牌和触点复归原位。
图13-8 DX-11型信号继电器
三、继电保护实验内容
1、三段电流保护实验
1)实验目的
①熟悉三段电流保护的接线;
②掌握三段电流保护的整定计算原则和保护的性能。
2.)实验电路
实验电路如图13-1所示。
图13-1 实验电路图
3)实验注意问题
①交流电流回路用允许大于5A的导线;
②接好线后请老师检查。
4)保护动作参数的整定
①要求整定参数如下:
保护I段动作电流为4.8A,动作时间为0秒;
保护III段动作电流为1.4A;动作时间为2秒。
②按上述要求进行电流继电器和时间继电器的整定。
时间继电器的整定:将时间继电器整定把手调整到要求的刻度位置。
电流继电器的整定:按图接线。
先合交流电源开关(注意:直流电源先不投入),按下模拟断路器手合按钮,调节单相调压器改变电流,分别整定电流I、III段的动作电流,要求电流继电器的动作电流与整定值的误差不超过5%。
将实际整定结果填入表13-1。
5)模拟故障观察保护的动作情况
①电流I段
通入5A电流(模拟I段区内故障):先合交流电源开关(注意:直流电源先不投入),按下模拟断路器手合按钮,调节调压器使电流为5A,再按下模拟断路器手分按钮,投入直流电源,按下模拟断路器手合按钮(模拟手合I段区内故障),观察各继电器的动作情况并记录:电流继电器(DL11)、(DL13)起动;时间继电器(会)起动;信号继电器(2XJ)掉牌,保护(0)秒跳闸。
②电流III段
通入1.5A电流(模拟III段区内故障):实验方法同上。
电流继电器(DL13)起动,时间继电器(会)起动;信号继电器(1XJ)掉牌,保护(2)秒跳闸。
区外故障:通入1A电流,模拟III段范围以外故障:实验方法同上。
所有继电器(都不)动作。
6)思考题
①在三段式电流保护中,如果在I段保护范围内发生了相间短路,当I段的起动元件拒绝动作,将如何切除故障?
答:第III段保护会作为后备保护而动作,切出故障
②中间继电器的作用是什么?
答:中间继电器是用来转换和传递控制信号的元件。
输入信号是线圈的通电断电信号,输出信号为触点的动作。
它本质上是电压继电器,但具有触头多(多至六对或更多)、触
头能承受的电流较大、动作灵敏等特点。
可以用中间继电器来扩大接点容量。
实验三 三段式电流保护实验
实验三三段式电流保护实验【实验名称】三段式电流保护实验【实验目的】1.掌握无时限电流速断保护、限时电流速断保护及过电流保护的电路原理,工作特性及整定原则;2.理解输电线路阶段式电流保护的原理图及保护装置中各继电器的功用;3.掌握阶段式电流保护的电气接线和操作实验技术。
【预习要点】1.复习无时限电流速断保护、限时电流速断保护及过电流保护相关知识。
2.根据给定技术参数,对三段式电流保护参数进行计算与整定。
【实验仪器设备】【实验原理】1.无时限电流速断保护三段式电流保护通常用于3-66kV电力线路的相间短路保护。
在被保护线路上发生短路时,流过保护安装点的短路电流值,随短路点的位置不同而变化。
在线路的始端短路时,短路电流值最大;短路点向后移动时,短路电流将随线路阻抗的增大而减小,直至线路末端短路时短路回路的阻抗最大,短路电流最小。
短路电流值还与系统运行方式及短路的类型有关。
图3-1曲线1表示在最大运行方式下发生三相短路时,线路各点短路电流变化的曲线;曲线2则为最小运行方式下两相短路时,短路电流变化的曲线。
图3-1 瞬时电流速断保护的整定及动作范围由于本线路末端f1点短路和下一线路始端的f2点短路时,其短路电流几乎是相等的(因f1离f2很近,两点间的阻抗约为零)。
如果要求在被保护线路的末端短路时,保护装置能够动作,那么,在下一线路始端短路时,保护装置不可避免地也将动作。
这样,就不能保证应有的选择性。
为了保证保护动作的选择性,将保护范围严格地限制在本线路以内,就应使保护的动作电流I op1.1(为保护1的动作电流折算到一次电路的值)大于最大运行方式下线路末端发生三相短路时的短路电流I f.B.max,即I op1.1 I f.b.max,I op1.1=K rel I f.b.max式中,K rel—可靠系数,当采用电磁型电流继电器时,取K rel=1.2~1.3。
显然,保护的动作电流是按躲过线路末端最大短路电流来整定,可保证在其他各种运行方式和短路类型下,其保护范围均不至于超出本线路范围。
PLC综合实验实验报告单侧电源辐射型电网三段式过电流保护
单侧电源辐射型电网三段式过电流保护PLC 综合实验实验报告学院:电控学院专业:电气1001班姓名:学号:可编程综合实验实验报告一.实验名称:用可编程控制器来实现单侧电源辐射型电网三段式过电流保护。
二.实验目的:本次实验针对电气工程及其自动化专业。
通过综合实验,使学生对所学过的可编程控制器在继电保护中的应用有一个系统的认识,并运用自己学过的知识,自己设计三段保护装置。
要求用可编程取代传统的继电器装置,自己设计,自己编程,最后自行调试,达到设计要求。
三.实验原理:电流的增大和电压降低是电力系统中发生短路故障的基本特征。
利用此特征实现的保护是基本的,也是最早得到应用的继电保护原理。
单侧电源网络的相间电流保护属于无方向性的、具有阶梯动作特征的多段式保护,其选择性依靠上、下级保护的整定值和动作值的配合来保证。
电流保护的段数根据整定配合的需要而定,但一般至少应有三段。
此外,参考“工厂供电”、“继电保护原理”和“电气控制技术”有关部分。
四.欧姆龙CPM2A PLC资料1.基本配置与功能电源电压: AC : 220V 50Hz允许电压波动范围 AC 83~264V供给外部电源 DC 24V指令种类基本指令14种 16us应用指令77种 MOV=16.3us输入继电器入口地址 00000~00915输出继电器出口地址 01000~01915内部继电器地址 20000~23115 不做出口用输入电压:24V 10%IN00000~00002的输入电阻为2K. 输入电流为12mA.其他入口的输入电阻为4.7K. 输入电流为5mA.ON 响应时间 1~128毫秒以下OFF响应时间 1~128毫秒以下最大开关能力:DC 24V I 2A ON、OFF 响应时间15毫秒AC 250V I 2A2.输入与输出图输入24点输出16点 Vcc可用外部电源或本机电源、输出24V、二极管反向耐压,负载电压3倍以上,平均整流1A二极管反向耐压负载电压3倍电流1A 负载为交流时五.实验设计要求:(1)各段保护动作时,均应以中间间电器ZJ1为断路器跳闸出口执行元件。
三段电流保护小结
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1KA 2KA
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TAa
TAc
阶段式电流保护的特点
优点:简单、可靠,满足快速切除故障要求。
缺点:保护范围受电网的接线和运行方式变化 的影响,难以满足灵敏度和保护范围的要求。 应用:35kV及以下的电网中。
三段电流保护小结
电流速断保护只能保护线路的一部分,限时电流速断 保护能保护线路全长,但却不能作为下一相邻线路的后备 保护,因此,必须采用定时限过电流保护作为本条线路和 下一段相邻线路的后备保护。 三段式电流保护: 由电流速断保护,限时电流速断保护及定时限过电 流保护相配合构成的一整套保护。
归纳比较
电流Ⅰ 动作电流 Iop· Ik1· 1=Krel· max (最大) 动作时限 0(最快) 保护范围 本线路首端部分 电流Ⅱ IⅡop· IⅠop· 1=Krel· 2 (中间) tⅡ1=tⅠ2+ △t(中 间) 电流Ⅲ IⅢop= (Krel·Kast / Kr )· IL· max(最小) tⅢ1=tⅢ2+ △t(最长)
IK
I l1
I Iact .2
Hale Waihona Puke II l1lI 2
III l1
l
t III 2
I t3
t
0
I t1
II t1
tI 2
III t1
t II 2
3
l
阶段式电流保护的应用
电网末端的保护4:装设瞬时动作的过电流保护; 保护3:装设过电流保护(t=0。5s),若要求瞬 时动作,再加装电流Ⅰ段 ; 保护2:可装设两段保护(Ⅰ+ Ⅲ ), 或装三段 保护(Ⅰ+Ⅱ +Ⅲ) 保护1:装三段保护(Ⅰ+Ⅱ +Ⅲ)
(完整word版)单侧电源辐射式输电线路三段式电流保护实验
8.把SB1、SB2置于常开位置,QS置于闭合位置,90Ω电阻盘均调至最大值位置,闭合SB3,模拟系统过负荷运转,观察各继电器动作情况。
若线路L3有几条并行的出线,那么保护2的时限应与其中最大的时限配合。由此可见,每条电力线路过电流保护的动作时限,不能脱离整个电网保护配置的实际情况及时限的配合要求,不能孤立地加以整定。处于电网终端的保护,其动作时限是无时限的或只带一个很短的时限,因为它没有下一线路保护需要配合。在这种情况下,过电流保护常可作为主保护,而无需再装设无时限动作的其他保护。
2.输电线路通常采用三段式电流保护,即由无时限电流速段保护作为第一段保护,带时限电流速断保护作为第二段保护,定时限过电流保护作为第三段保护,无时限电流速断保护作为本线路首段的主保护,它动作迅速,但不能保护线路的全长;带时限电流速断保护作为本线路首段的近后备,本线路末端的主保护,相邻下一线路首段的远后备,它能保护线路的全长,但不能作为相邻下一线路完全远后备,定时限过电流保护作为本线路的近后备,相邻下一线路的远后备,它保护范围大,动作灵敏,但切除故障时间长。
广州大学学生实验报告
开课学院及实验室:工程北4302015年6月11日
学院
年级、专业、班
姓名
学号
实验课程名称
电力系统继电保护原理
成绩
实验项目名称
实验五单侧电源辐射式输电线路三段式电流保护实验
指导老师
一、实验目的
1.掌握无时限电流速断保护、带时限电流速断保护及过电流保护的电路原理,工作特性及整定原则。
(2)动作时限的整定
三段式低电压闭锁的电流方向保护实验报告
三段式低电压闭锁的电流方向保护实验报告实验目的:1.了解电力系统中的低电压保护及闭锁原理;2.掌握三段式低电压保护的电路连接及电流方向保护原理;3.熟悉低电压闭锁功能及其对电气装置的保护作用。
实验器材:电源、三相变压器、稳压电源、电阻箱、电流表、电压表、交流电动机和三段式低电压保护器等实验器材。
实验原理:三段式低电压保护器是一种常用的电气保护装置,它能够对电气装置进行低电压保护和闭锁保护。
三段式低电压保护器一般由三段电流互相比较构成,其中第一段4Ie,第二段3Ie,第三段2Ie。
当电力系统由于某种原因造成电压下降时,三段式低电压保护器发出保护信号,在保护信号作用下,低压电路自动断开,以保护电气装置。
实验步骤:1.按照实验电路连接图连接电路,注意根据电路要求进行线路的接法,接线正确。
2.闭合稳压电源,使电路中的低压侧有一定电压。
3.通过调节电阻箱中的电阻值使低压侧电压从额定电压逐渐降低至某一电压值(如:100V)时,观测三段电流表的读数,记录下三段电流的大小。
4.在电路中断开某一相连接电流表,记录下该相的电流方向,与电路原理中所讲的理论方向做对比。
5.重复步骤3和4,使得三段电流的大小及其方向都记录下来。
实验数据:根据实验结果,记录下三段电流及其方向的大小,可得如下数据:第一段电流大小:4A,方向为X,Y相电流夹角为120度,方向与理论方向相同;第二段电流大小:3.4A,方向为Y,比理论方向多一个相位差;第三段电流大小:2.8A,方向为Z,与理论方向方向相同。
实验结论:1.三段式低电压保护器能够对电气装置进行低电压保护和闭锁保护;2.三段式低电压保护器一般由三段电流互相比较构成,当三段电流有一段达到设定的保护值时,即可发出保护信号;3.三段电流中的第一段电流大小为4Ie,方向与理论方向相同,而第二段电流方向比理论方向多一个相位差,第三段电流方向与理论方向相同。
4.实验结果表明,三段电流的大小及其方向都与理论方向相符,验证了三段式低电压保护器的电流方向保护原理,证明了该装置的可靠性和正确性。
三段式电流保护课程设计心得【模版】
学号 125《电力系统继电保护》课程设计(2012届本科)题目:三段式电流保护课程设计学院:物理与机电工程学院专业:电气工程及其自动化作者姓名:指导教师:职称:完成日期: 2015 年 12 月 25 日摘要本次课程设计以电网的某条线路为例进行了三段式电流保护的分析设计。
重点进行了电路的化简,求各节点短路电流,继电保护中电流保护整定值的具体计算,并对计算出的数值进行灵敏度校验。
由于题中所给部分数据缺失,保护3限时电流速断未进行整定计算。
关键字:继电保护;电流保护目录1设计原始资料 (1)1.1具体题目 (1)2设计要考虑的问题 (2)2.1设计规程 (2)2.1.1短路电流计算规程 (2)2.1.2保护方式的选取及整定计算 (3)2.2设计的保护配置 (3)2.2.1主保护配置 (3)2.2.2后备保护配置 (3)3短路电流计算 (3)3.1等效电路的建立 (3)3.2保护短路点及短路点的选取 (4)3.3短路电流的计算 (5)3.3.1最大运行方式短路电流计算 (5)3.3.2最小运行方式短路电流计算 (5)4保护的配合及整定计算 (6)4.1主保护的整定计算 (6)4.1.1动作电流的整定 (6)5原理图及展开图的的绘制 (8)5.1原理接线图 (8)5.2交流回路展开图 (8)5.3直流回路展开图 (9)6继电器的选择 (9)7保护的评价 (11)参考文献 (12)1设计原始资料1.1 具体题目如图所示网络,过电流保护1、2、3的最大负荷电流分别为300、400、500A ,E φ=37/√3KV ,Z 1=0.4Ω/km ,K rel Ⅰ=1.2,K rel Ⅱ=1.1,K rel ,Ⅲ=1.15,K ss =1.5,K res =0.85;L A−B =40Km ,L B−C =60Km,Z T =72Ω。
t 1.max =t 2.max =0.5s ,t 3.max =1s 。
Z s.min =3Ω,Z s.max =5 Ω。
线路三段式电流保护 报告
实验一三段式电流保护一、传统电磁型继电器三段式电流保护(1)实验目的1.掌握无时限电流速断保护、带时限电流速断保护及过电流保护的电路原理、工作特性及整定原则。
2.理解输电线路阶段式电流保护的原理图、展开图及保护装置中各继电器的功用。
(2)实验原理1.阶段式电流保护的构成无时限电流速断只能保护线路的一部分,带时限电流速断只能保护本线路全长,但却不能作为下一线路的后备保护,还必须采用过电流保护作为本线路和下一线路的后备保护。
由无时限电流速断、带时限电流速断与定时限过电流保护相配合可构成的一整套输电线路阶段式电流保护,叫做三段式电流保护。
输电线路并不一定都要装三段式电流保护,有时只装其中的两段就可以了。
例如用于“线路-变压器组”保护时,无时限电流速断保护按保护全线路考虑后,此时,可不装设带时限电流速断保护,只装设无时限电流速断和过电流保护装置。
又如在很短的线路上,装设无时限电流速断往往其保护区图1 三段式电流保护各段的保护范围及时限配合很短,甚至没有保护区,这时就只需装设带时限电流速断和过电流保护装置,叫做二段式电流保护。
在只有一个电源的辐射式单侧电源供电线路上,三段式电流保护装置各段的保护范围和时限特性见图2.11-1。
XL-1线路保护的第Ⅰ段为无时限电流速断保护,它的保护范围为线路XL-1的前一部分即线路首端,动作时限为t1I,它由继电器的固有动作时间决定。
第Ⅱ段为带时限电流速断保护,它的保护范围为线路XL-1的全部并延伸至线路XL-2的一部分,其动作时限为t1II=t2I+△t。
无时限电流速断和带时限电流速断是线路XL-1的主保护。
第Ⅲ段为定时限过电流保护,保护范围包括XL-1及XL-2全部,其动作时限为t 1III,它是按照阶梯原则来选择的,即t1III=t2III+△t ,t2III为线路XL-2的过电流保护的动作时限。
当线路XL-2短路而XL-2的保护拒动或断路器拒动时,线路XL-1的过电流保护可起后备作用使断路器1跳闸而切除故障,这种后备作用称远后备。
线路三段式电流保护实验报告
其二,必须考虑当外部故障切除后,电动机自启动电流大于它的正常工作电流时,保护装 置不应动作。例如在图 4 中,k1 点短路时,变电所 B 母线电压降低,其所接负荷的电动机被 制动,在故障由 3QF 保护切除后,B 母线电压迅速恢复,电动机自启动,这时电动机自启动 电流大于它的正常工作电流,在这种情况下,也不应使保护装置动作。
I (3) k
Es R
Es Rs R0l
I
( k
2)
3 * Es 2 Rs R0l
系统运行方式小(Rs 愈大的运行方式)Ik 亦小。Ik 与 l 的关系曲线如图 2 曲线 1 和 2 所示。 曲线 1 为最大运行方式(Rs 最小的运行方式)下的 IK = f(l)曲线,曲式中,Es——电源的等值 计算相电势;Rs—— 归算到保护安装处网络电压的系统等值电阻;R0—— 线路单位长度的正 序电阻;l —— 短路点至保护安装处的距离。
A
~ 5 4
B
1
M
3
k1 C
3QF
2
图 4 选择过电流保护启动值及动作时间的说明
考虑第二种情况时,定时限过电流保护的整定值应满足:
I III op
Kss I L max
式中,Kss——电动机的自启动系数,它表示自启动时的最大负荷电流与正常运行的最大 负荷电流之比。当无电动机时 Kss=1,有电动机时 Kss≥1。
带时限电流速断保护能作为无时限电流速断保护的后备保护(简称近后备),即故障时,
实验报告-线路三段式电流保护实验-学生
9.观察负荷灯泡熄灭情况和电流表读数,观察三段保护的动作情况。
10.实验结束后,将故障模拟断路器断开,将三相调压器输出调回0V,断开所有电源开关。
六.实验现象及分析
1.按两相星形接线图完成实验接线,将变压器原方CT的二次侧短接。
2.根据理论计算值整定各继电器的动作整定值:
=A、 =秒
=A、 =秒
=A、 =秒
3.将模拟线路电阻可移动头放置在中间(50%)位置。
4.系统运行方式选择为“最大”,将重合闸开关切换至“OFF”位置,转换开关选择在“线路”。退出所有保护连接片,使保护动作后不能够跳闸。
1.学习电力系统电流保护中电流、时间整定值的调整方法。
2.分析三段式电流保护动作配合的正确。
二.使用设备明细
DJZ-IIIC电气控制与继电保护综合教学试验台
三.实验内容
1.学习整定线路三段式电流保护的动作整定值、时间整定值;
2.观察三段式电流保护动作配合情况。
四.实验原理
图1实验原理接线图
五.实验方法、步骤
由于保护出口连接片已退出断开保护动作后不能使模拟断路器分断所以故障持续时间不易太长即要在故障开始后当所有保护均已经动作时人为断开故障模拟断路器
电气工程及其自动化专业实验报告
姓名
学号
实验名称
线路三段式电流保护实验
指导教师
刘天野、秦鹏
实验日期
20140921
所属课程
电力系统继电保护原理
设备台号
一.实验目的
5.核查三相调压器输出为0V。
6.合三相电源开关,合直流电源开关,合上变压器两侧的模拟断路器1KM、2KM,调节调压器输出,使线路上的线电压不超过100V,负载灯亮,合上模拟断路器。
继电保护试验-三段式电流保护
实验三三段式电流保护一、实验目的1.加深了解三段式电流保护的原理。
2.掌握三段式电流保护的参数整定及各段保护之间的配合。
二、实验内容三段式电流保护分电流速断保护(I段保护),限时电流速断保护(II 段保护)和过电流保护(III段保护):包括以下4个部分:(1)电流保护I段:它是经过傅立叶模块变换的电流与预先设置的继电器电流相比较,若大于预置值则输出0,反之输出1。
其动作电流按躲开线路末端发生三相短路的短路电流整定;因为电流I段是瞬时动作,所以延时时间很小(延时0.05S)。
它只能保护线路的一部分,不能保护全长。
(2)电流保护II段:其动作原理与电流I段相同,其动作电流按与下一级线路的I段或II段配合来整定,整定值小于I段,延时时间0.5S,它能保护本线路的全长。
(3)电流保护I段:其动作原理与电流保护I段相同,其动作电流按躲开最大负荷电流整定,保护经过一个动作延时启动并切出故障,它不仅能保护本线路的全长,而且能保护下级相邻线路的全长。
当满足灵敏度的情况下,它的动作时间应与下一保护的ni段相配合。
(4)保护出口部分,该部分的功能就是将电流I、II和n段的输出信号相与。
模拟单侧电源系统中,线路发生故障时保护的动作情况。
ContinuousThnee-Pha&e Sfluroe 1)三相电源模排,战电压为1MV二A相的相柱南为0:^电内部连接方式为Yg;内部电限力内部也感为0,04比疑问2)格踞殁模块起始状态身close,勾iiA, H,白拜美,不在胃触发:勾逸开、断时间为外部校前方式□・» In1 DirtlSwtKygtem 3Three-PhaseFault5)故障发时4)二相卤端,500KW9.图3-1仿真模型图3-2子系统模型主要模块参数设置如下:(1)三相电源模块:线电压设置为10kV ; A 相的相位角设置参数为0;频 率设置参数为50Hz,内部连接方式设置为Yg ,星形连接;电源的内部电阻 设置参数为3。
