继电保护原理-学习指南

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电力系统继电保护基本原理课程学习指导资料.doc

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第一章概述1、本章学习要求(1)应熟悉的内容了解电力系统继电保护的作用,明确继电保护在在电力系统发生故障或不正常运行时的基本任务和作用。

(2)应掌握的内容了解实现继电保护的基本原理和组成:继电保护的基本原理。

利用单侧、双侧电气量或非电气量变化的特征可以判断电力系统有、无故障或不正常运行情况。

继电保护装置的三个组成部分以及各部分的作用。

(3)应熟练掌握的内容深刻理解电力系统对继电保护的基本要求和“四性”之间的关系。

对继电保护的基本要求:选择性、快速性、灵敏性和可靠性(即“四性”)等极其重要的基本概念。

“四性”之间的关系以及它们之间有时是矛盾而又统一的概念。

后备保护的作用;近后备和远后备。

2、本章重点难点分析对继电保护装置应当具有的性能,必须提出严格的要求,就是所谓的“四性”,即选择性、速动性、灵敏性和可靠性。

其中可靠性是最重要的,选择性是关键,灵敏性必须足够,速动性要达到必要的程度,所谓“必要的程度”,有时是指快到几十或十几毫秒,有时也可以是几秒或更长些,根据被保护对象的重要性具体确定。

“四性’是设计、分析与评价继电保护装置是否先进、实用和完善的出发点和依据。

3、本章典型例题解答例:何谓继电保护装置、继电保护系统、继电保护?答:继电保护装置是当电力系统中发生故障或出现异常状态时能自动、迅速而有选择地切除故障设备或发出告警信号的一种专门的反事故用自动装置。

继电保护系统为多种或多套继电保护装置的组合。

继电保护用来泛指继电保护技术或继电保护系统。

也常用作继电保护装置的简称,有时直接称为“保护”。

4、本章作业(p.5)第二章电网相间短路的电流电压保护和方向性电流保护1、本章学习要求(1)应熟悉的内容了解电磁型继电器的作用和工作原理,理解起动值、返回值和返回系数及继电特性等基本概念。

理解电流(电压)互感器的极性和误差。

了解相间短路方向电流保护的作用和构成。

了解电抗型电流电压变换的作用、构造及工作原理。

(2)应掌握的内容掌握阅读电流保护原理图和展开图的方法。

继电保护及原理归纳

继电保护及原理归纳

继电保护及原理归纳继电保护是电力系统中非常重要的一项技术措施,它能够对电力系统中的故障进行快速、准确的检测和保护。

本文将对继电保护的基本原理以及常见的继电保护设备进行归纳和总结。

一、继电保护的基本原理继电保护是通过监测电力系统中的电流、电压、频率等参数来判断系统是否存在故障,并采取适当的措施消除或减小故障对系统的影响。

继电保护的基本原理可以归纳为以下几点:1. 故障检测:继电保护通过监测电力系统中的参数变化,如电流的突变、电压的异常等来判断系统是否存在故障。

2. 故障定位:一旦继电保护检测到故障,它会通过测量电流、电压等参数的变化来确定故障的位置,以便采取相应的补救措施。

3. 故障切除:当系统发生故障时,继电保护会及时切断故障点与电力系统其他部分的连接,以防止故障扩大,并保护系统的稳定运行。

4. 信息传递:继电保护可以通过传递故障信息给操作人员,使其能够及时了解系统发生的故障情况,以便采取相应的补救措施。

二、常见的继电保护设备1. 过流保护装置:过流保护装置主要用于对电力系统中的过电流故障进行检测和保护。

它通过监测电流的大小和变化来判断系统是否存在过电流故障,并及时采取保护措施。

2. 跳闸保护装置:跳闸保护装置是一种常见的继电保护装置,它可以在系统发生故障时迅速切断电路,以防止故障进一步扩大。

跳闸保护装置能够根据系统的工作状态和故障类型自动进行判别,保证系统的安全运行。

3. 差动保护装置:差动保护装置主要用于对电力系统中的差动故障进行保护。

它通过比较电流的大小和方向来判断系统是否存在差动故障,并及时切除故障点,保护系统的正常运行。

4. 低压保护装置:低压保护装置主要用于对电力系统中的低电压故障进行保护。

它可以监测系统电压的变化,一旦系统电压低于设定值,就会及时采取相应的措施,以保证系统的正常运行。

5. 过频保护装置:过频保护装置用于对电力系统中的过频故障进行保护。

它可以检测电力系统中频率的变化,一旦频率超过设定值,就会自动切断电路,以避免故障的进一步发展。

继电保护基础知识和微机保护原理

继电保护基础知识和微机保护原理

继电保护基础知识和微机保护原理继电保护是电力系统中重要的安全措施之一,它的作用是在电力系统发生故障时,迅速切除或隔离故障点,保护电力设备和人身安全。

而微机保护利用先进的微机技术,结合各种传感器和控制装置,实现电力系统的准确、灵敏和可靠的保护,提高系统的稳定性和可靠性。

本文将介绍继电保护基础知识和微机保护原理。

一、继电保护基础知识1.继电保护原理继电保护根据电力系统的运行状态和故障特征,通过各种传感器和设备,对电力系统的电压、电流、功率等进行监测和测量,从而判断系统是否发生故障以及故障的位置和类型。

根据保护原理的不同,可以将继电保护分为差动保护、过流保护、间隙保护、距离保护等。

2.继电保护的类型继电保护按照保护范围的不同,可以分为发电机保护、变压器保护、线路保护、母线保护、馈线保护等。

不同的保护对象有着不同的保护特点和保护要求。

3.继电保护的组成继电保护由监测传感器、比较装置、判据装置和动作执行装置等组成。

监测传感器负责将电能转化为可测量的电信号,如电压互感器、电流互感器等;比较装置根据测量信号和设定值进行比较,判断系统的状态;判据装置根据比较装置的输出结果,生成动作指令,控制动作执行装置对保护范围内的设备进行保护动作。

1.微机保护系统结构微机保护系统由数据采集模块、微机主控装置、数据处理模块、监测和操作界面等组成。

数据采集模块负责采集保护对象的电压、电流等信号,并将其转化为数字信号;微机主控装置进行数据的处理和分析,并根据设定条件生成保护动作指令;数据处理模块进行数据的存储和管理,提供故障记录和统计报表等。

2.微机保护的特点微机保护具有以下特点:(1)准确性高:微机保护采用先进的数字信号处理技术,可以实时监测和测量电力系统的各种参数,提高保护的准确性和可靠性。

(2)速度快:微机保护系统的处理速度很快,可以在几十毫秒内完成对电力系统的故障判断和动作指令的生成。

(3)功能强大:微机保护具有丰富的功能,可以实现过流保护、差动保护、距离保护、频率保护等多种保护方式。

电力系统继电保护原理 学习指南

电力系统继电保护原理 学习指南

学习指南电力系统继电保护是“电气工程及其自动化”专业的专业必修课。

是理论与实践并重的一门课程,主要研究电力系统继电保护的构成原理、运行特性及其分析方法。

学习本课程的对象:本课程适用于普通高等院校“电气工程及其自动化”本科专业的学生,也可作为相关专业研究生的教学参考,还可以供继电保护工程技术人员更新知识和提高能力使用。

学习本课程的目的:本课程的目的和任务是使学生掌握电力系统继电保护的基本理论、继电保护装置的构成原理和实验分析方法,为学生毕业后从事电气工程及其自动化专业领域的工程设计、运行维护和科学研究工作打下理论及实践基础。

学习本课程的基本要求:1、掌握输电线路的电流保护、距离保护、纵联保护的基本原理;2、掌握电流保护、距离保护的整定计算原则及其运行分析方法;3、了解自动重合闸装置的基本工作原理;4、掌握发电机、变压器保护的基本配置及主要保护的基本原理;5、掌握母线保护的基本原理;6、熟悉功率方向继电器、阻抗继电器的实验方法;学习本课程的方法:1)掌握先修知识。

学习者在进入本课程学习之前,应完成下列课程的学习:“电路”、“电机学”、“电力系统暂态分析”、“电力系统稳态分析”等课程;2)重视理论联系实际,训练并逐渐提高运用所学理论和知识分析和解决实际问题的能力。

电力系统继电保护是实践性很强的课程,通过实验来验证所学的理论,来巩固概念,开拓思路,提高分析问题、解决问题的能力。

重视每次实验课,课前应认真学习教师提供的实验指导书,明白每一次实验的目的、实验的内容,设计合理的实验步骤,在实验过程中,要善于思考,善于总结,实验完成后要认真写实验报告。

3) 通读与精读相结合。

首先根据提示和基本要求,对课程内容通读泛览,了解基本内容和解决问题的思路和方法,明确重点和难点。

然后结合“学习资源”中的“课程重点和难点”给予的重点、难点指导,精读重点与难点的相关内容,达到理解掌握。

4)多做习题。

本课程是一门实践性很强的课程,必须通过大量的练习,才能达到基本要求。

继电保护基本原理及应用

继电保护基本原理及应用
继电保护基本原理及应用
差动/瓦斯保护范围
差动保护:主变各侧差动CT范围内各种短 路故障;
(比率差动保护主要防止区外短路时误动作;差动速断保 护主要防止大短路电流作用下带谐波制动的差动保护拒 动。)
瓦斯保护:主变油箱内部各种短路或其他 故障;
两者各有所长,相互补充。
继电保护基本原理及应用
主保护压板投退
(9)变压器温度及油箱压力升高和冷却系统故障。
继电保护基本原理及应用
主变保护配置
1、主保护 差动保护:比率差动、差动速断 (躲励磁涌流方法:二次谐波制动、间断角闭锁、波
形对称识别技术) 非电量保护:本体轻重瓦斯、有载重瓦斯、压力
释放、冷控失电、油温高、油位高低等 2、后备保护
高后备: 中后备 低后备
以JBK保护为例: 差动/非电量保护,动作于全切主变各侧开关,
并闭锁高压侧内桥备自投/进线重合闸; 高后备:CK1 跳高压侧进线, 闭锁内桥BZT/进
线重合闸; CK2 跳中压侧; CK3 跳低压侧; CK4 跳内桥开关; 低后备:CK1跳高压侧进线,闭锁内桥BZT /进 线重合闸; CK2 跳中压侧; CK3 跳低压侧并闭锁10kV分段BZT; CK4 跳10kV分段开关。
CK2
CK3
CK4
继电保护基本原理及应用
主变后备保护应注意的问题
零序过压保护在何种情况下动作?
110kV以上系统退化为不接地系统,发生单相接地故 障时。
110kV以上系统发生接地故障,且故障点距系统中直 接接地的主变中性点距离很远时。
定值清单 运行中压板的投退问题
继电保护基本原理及应用
主变后备保护配合:
继电保护基本原理及应用
涌流 励磁涌流特点

第六章_继电保护原理(最通俗易懂实用)

第六章_继电保护原理(最通俗易懂实用)
外在:运行维护水平、调试是否正确、正确安装
需要根据电力系统和负荷的具体情况,对这两方面 (不拒动、不误动)的性能要求适当地予以协调。 在系统有充足的旋转备用容量、各元件之间联系十 分紧密的情况下,应着重强调不拒动的可靠性;反之, 则应强调不误动的可靠性。 对于传送大功率的输电线路保护,一般宜于强调不 误动;而对于其它线路保护,则往往强调不拒动。 对于大型发电机组的继电保护,无论拒动或误动跳 闸,都会引起巨大的经济损失,可信赖性和安全性同样 重要,因此可采用三中取二的双重化方案或双倍的二中 取一双重化方案。
“四性”之间的关系:矛盾、统 一 需要根据电力系统和负荷的具体情况,对这4个方面的要
求适当地予以协调。 经济性考虑:
选择并配置继电保护装置时,应考虑经济条件,按被 保护元件在电力系统中的地位和作用来确定保护方式。
对于重要的系统元件,如果选用简单价廉的保护装置, 由于技术性能不佳,出现拒动或误动所带来的损失是惊人 的。而对较为次要的数量很多的电气元件,则不应装设过
正常运行: 电流:为负荷电流,两侧电流大小相等,方向相反(即相位相差 180)。 内部d1短路: 电流:线路BC两侧电流大小一般不等,方向相同(即相位相同); 差动保护原理
基本原理的总结
电流 I : 故障时增大 - 过电流保护 正常状态时 两侧电流相位相同 内部故障时 两侧电流相位相反 电压U :故障时降低 -低电压保护 阻抗Z :Z模值减小 -阻抗(距离)保护 -差动保护
电 力 系 统
继电保护原理
一、电力系统继电保护的作用
1. 电力系统的三种状态:故障、不正常运行、正常状态 (1)故障状态:发生短路故障,各种型式的相间、单相短路 故障。 .故障产生的后果: ①通过故障点的很大的短路电流使故障元件进一步损坏; ②短路电流流过相邻非故障元件,可能损坏或缩短其使用寿命; ③故障附近地区电压大大降低,破坏用户工作的稳定性或影响 工厂产品的质量; ④破坏电力系统并列运行的稳定性,引起系统振荡,甚至使整 个系统瓦解。

《继电保护原理》课件

《继电保护原理》课件

功能
继电保护的功能包括故障检 测、故障定位和故障隔离, 以确保电力系统的稳定运行。
继电保护原理
1 故障电流特性
继电保护根据故障电流的 特性来判断是否触发保护 动作。
2 故障电压特性
继电保护通过监测故障电 压的变化来确定是否需要 进行保护。
3 动作特征示意图
继电保护的动作特征示意 图是一种图形表示方法, 用于描述保护的响应行为。
《继电保护原理》PPT课 件
本课件将介绍继电保护的基本原理,包括继电保护的定义、分类和功能。让 我们一起进入这个令人兴奋的领域,探索继电保护的奥秘!
什么是继电保护
定义
继电保护是一种电气设备, 用于在电力系统发生异常时, 保护设备和系统免受损坏。
分类
继电保护可根据其功能和应 用领域进行分类,例如差动 保护、过流保护和欠频保护。
类型
常见的继电保护装置类型包括差 动保护、过电流保护和过压保护 等。
总结
1 继电保护发展历程
继电保护经历了从机械继电器到数字保护的发展历程。
2 继电保护现状和未来发展趋势
现代继电保护技术不断发展,趋向数字化、智能化和通信化。
3 继电保护的重要性及应用广泛性
继电保护对电力系统的安全运行非常重要,广泛应用于电力变电站和工业领域。
继电保护元件
1
继电保护元件分类
继电保护元件包括电流传感器、电压传感器和继电器等。
2
继电保护元件参数
电流传感器的参数包括额定电流、精度和频率响应等过串联或并联连接到电力系统中的设备上。
继电保护方案设计
1
继电保护方案设计方法
2
常用的设计方法包括基于规则的方法、
基于模型的方法和基于经验的方法。

继电保护原理

继电保护原理

电磁兼容性试验
继电保护的未来发展与新技术应用
06
智能化
人工智能技术的应用使得继电保护装置能够自主地分析电网的运行状态,提高保护的准确性和可靠性。
数字化
数字化技术使得继电保护装置的测量更加准确,能够更好地保护电路。
虚拟化
利用虚拟现实技术,可以建立电网模型,模拟电网的运行状态,实现电力系统的可视化,提高继电保护装置的操作性能。
故障诊断
优化保护
智能维护
基于大数据技术的智能电网继电保护技术可以高效地处理大量的电网运行数据,提高继电保护装置的决策效率和准确性。
基于大数据的智能电网继电保护技术及应用前景
数据高效处理
通过对电网运行数据的分析和预警算法的应用,可以实现对电网运行状态的实时监测和预警,提高电网的安全性和稳定性。
智能预警
继电保护装置的发展历程及应用现状
电力系统中的故障包括短路、断线、接地等,这些故障会对电力系统造成严重影响,因此需要继电保护装置进行监测和保护。
电力系统中的故障
继电保护装置可以监测电力系统中电流、电压等参数的变化,当发生故障时,能够迅速切断故障电流,保护设备和电网,防止故障扩大。
继电保护装置的作用
继电保护装置在电力系统的应用
xx年xx月xx日
继电保护原理
继电保护基本概念继电保护基础知识继电保护的原理及实现方法继电保护装置及其应用继电保护的干扰与抗干扰技术继电保护的未来发展与新技术应用
contents
目录
继电保护基本概念
01
继电保护是指利用电力系统的电流、电压、频率、功率等参数的变化,通过继电器或保护装置对电力系统进行保护和控制的一种措施。
继电保护技术的发展趋势
人工智能技术可以通过对电网运行数据的分析,快速准确地检测出电路中的故障,提高继电保护装置的运行效率。
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继电保护原理-学习指南一、名词解释1、测量继电器:2、事故:3、继电特性:4、动作阻抗:5、最小运行方式:二、填空题1、在继电保护整定计算中,通常要考虑系统的_______、_________两种极端运行方式。

2、继电器具有特定延时动作的称为延时动作,没有特定延时动作的称为_________ _。

3、DL代表_______________ _______继电器。

4、限时电流速断保护的保护范围要求达到____________________。

5、阻抗继电器的0°接线是指______ ___________,加入继电器的_____________。

6、继电保护装置一般是由、和组成的。

7、三段式电流保护中,主保护由段构成,其中灵敏性最高的是段。

8、感应式功率方向继电器的最大灵敏角φsen=-α,α为继电器的。

9、中性点直接接地系统,当发生单相金属性接地时,故障点的零序电压,的零序电压为零。

10、助增电流的存在,使距离保护的测量阻抗,保护范围,可能造成保护的。

11、高频通道的构成包括:、、、高频收发信机、高频电缆、输电线路。

12、平行线路的横联差动保护起动元件的作用是。

13、变压器复合电压起动的过电流保护,负序电压主要反应短路故障,低电压反应短路故障。

14、发电机低电压启动的过电流保护,电流元件应采用接线,电压元件采用接线。

15、元件固定连接的双母线电流保护主要的缺点是:、三、选择题1、当系统发生故障时,正确地切断离故障点最近的断路器,是继电保护装置的的体现。

(A)快速性;(B)选择性;(C)可靠性;(D)灵敏性。

2、低电压继电器是反映电压__ ____。

(A)上升而动作;(B)低于整定值而动作;(C)为额定值而动作;(D)视情况而异的上升或降低而动作。

3、过电流方向保护是在过电流保护的基础上,加装一个而组成的装置。

(A)负荷电压元件;(B)复合电流继电器;(C)方向元件;(D)复合电压元件。

4、相间短路保护功率方向继电器采用90°接线的目的是。

(A)消除三相短路时方向元件的动作死区(B)消除正向和反向出口三相短路保护拒动或误动(C)消除反方向短路时保护误动作(D)消除出口两相短路时方向元件的动作死区5、在大接地电流系统中,故障电流中含有零序分量的故障类型是。

(A)两相短路;(B)三相短路;(C)两相接地短路;(D)与故障类型无关。

6、方向阻抗继电器中,记忆回路的作用是。

(A)提高灵敏度;(B)提高选择性;(C)防止反向出口短路动作;(D)消除正向出口三相短路的死区。

7、高频闭锁距离保护的优点是____ _。

(A)对串补电容无影响;(B)在电压二次断线时不会误动;(C)能快速地反映各种对称和不对称故障;(D)系统振荡无影响,不需采取任何措施。

8、变压器励磁涌流可达变压器额定电流的_ ____。

(A)6-8倍;(B)1-2倍;(C)10-12倍;(D)14-16倍。

9、变压器过励磁保护是按磁密B正比于原理实现的。

(A)电压U与频率f的乘积;(B)电压U与频率f的比值;(C)电压U与绕组线圈匝数N的比值;(D)电压U与绕组线圈匝数N的乘积。

10、发电机转子绕组两点接地对发电机的主要危害之一是。

(A)破坏了发电机气隙磁场的对称性,将引起发电机剧烈振动,同时无功功率出力降低;(B)无功功率出力增加;(C)转子电流被地分流,使流过转子绕组的电流减少;(D)转子电流增加,致使转子绕组过电流。

11、中性点直接接地系统,最常见的短路故障是()。

(A)金属性两相短路 (B)三相短路(C)两相接地短路 (D)单相接地短路12、电磁型过电流继电器返回系数不等于1的原因是()。

(A)存在摩擦力矩 (B)存在剩余力矩(C)存在弹簧反作用力矩 (D)存在摩擦力矩和剩余力矩13、()保护既能作被保护线路的主保护,又可作相邻线路的后备保护。

(A) 高频闭锁方向保护(B)高频闭锁距离保护(C) 相差高频保护14、在使用整流型功率方向继电器之前,应选择好合适的()。

(A) 阻抗角(B)最灵敏角(C)内角15、运行中的阻抗继电器,下列参数中()是确定不变的。

(A) 动作阻抗(B)测量阻抗(C)整定阻抗(D)短路阻抗四、是非题( )1、电力系统各电气元件之间通常用断路器相互连接,每台断路器都装有相应的继电保护装置。

( )2、为保证可靠性,一般说来,宜选用尽可能简单的保护方式。

( )3、继电保护装置的选择性和快速性不矛盾。

( )4、在进行保护装置灵敏系数计算时,系统运行方式应取最小运行方式。

( )5、反应过量保护和欠量保护的灵敏系数定义相同。

( )6、距离保护的灵敏度不受系统运行方式的影响。

( )7、距离保护的第Ⅲ段采用方向阻抗继电器比全阻抗继电器灵敏度高。

( )8、高频信号和高频电流含义是相同的。

( )9、故障起动发信方式的高频保护,高频电流就代表高频信号。

( )10、工作在允许信号方式的高频保护,高频信号是保护跳闸的必要条件。

11、在同一刻度下,对电流继电器,线圈并联时的动作电流为串联时的2倍。

()12、电抗变换器的作用是将一次侧的电压变换成与之成比例的二次电压。

()13、零序I段可以保护本线路的80%左右。

()14、零序电流的分布,与系统的零序网络无关,而与电源的数目有关。

()15、小接地电流系统中,单相接地后,线路可以继续运行2-3h。

( )16、系统振荡的影响与保护的安装地点有关,当振荡中心在保护范围外或位于保护的反方向时,距离保护就不会因系统振荡而误动作。

( )17、相差高频保护的基本工作原理是比较被保护线路两侧电流的相位。

( )18、对于分级绝缘的变压器,中性点不接地或经放电间隙接地时应装设零序过电压和零序电流保护,以防止发生接地故障时因过电压而损坏变压器。

( )19、变压器的气体保护范围在差动保护范围内,这两种保护均为瞬动保护,所以可用差动保护来代替气体保护。

( )20、发电机失磁故障可采用机端测量阻抗超越静稳边界圆的边界、机端测量阻抗进入异步静稳边界阻抗圆为主要依据,检测失磁故障。

( )五、作图题:画出三段式电流保护展开图。

六、问答题1、继电保护装置的作用是什么?2、怎样用10%误差曲线校验电流互感器?3、电流变换器和电抗变换器最大的区别是什么?4、限时电流速断保护动作电流是如何确定的?5、距离保护由哪些元件构成?各元件作用是什么?6、何谓电磁型电流继电器的动作电流、返回电流及返回系数?7、什么是限时电流速断保护?其保护范围是什么?8、发电机可能发生哪些故障?可能出现哪些异常运行情况?9、反应纵向零序电压的发电机匝间保护能否反映定子绕组单相接地短路?为什么?10、简述完全电流差动保护的基本原理。

七、计算题1、图示35kV 单电源线路,已知线路AB 的最大传输功率为9MW,9.0cos =ϕ,电流互感器变比300/5,4.1=ss K ,85.0=re K ,求AB 线路阶段式电流保护动作值及灵敏度。

图中阻抗均归算至kV 37有名值。

2、单电源环形网路, 在各断路器上装有过电流保护,已知时限级差为0.5s 。

为保证动作的选择性, 确定各过电流保护的动作时间及哪些保护要装设方向元件。

(8分)3、如下图网络,1、2处均装设三段式相间距离保护,各段测量元件均采用圆特性方向阻抗继电器,且均采用︒0接线。

已知:线路的阻抗角为︒70;线路MN 的阻抗为Ω=68.12Z MN ;保护1各段的动作阻抗和动作时限分别为Ω=⋅6.3Z I 1set ,s t I 01=,Ω=⋅111II set Z ,s t II 5.01=,Ω=⋅1141III set Z ,s t III 31=;MN 线路输送的最大负荷电流A I L 500max =⋅,负荷功率因数角︒=40loa ϕ;8.0=I rel K ,8.0=II rel K ,2.1=III rel K 。

试整定保护2的距离I 、II 、III 段的动作阻抗、动作时限和最大灵敏角。

(14分) 12M N QF2QF1110kv八、综合题画图说明变压器纵差动保护的工作原理,并画出一、二次侧电流的分布情况。

参考答案一、名词解释1、测量继电器:用来反应电力系统和组成系统各元件运行状态的继电器。

2、事故: 就是指系统或其中一部分的正常工作遭到破坏,并造成对用户少送电或电能质量变坏到不能容许的地步,甚至造成人身伤亡和电气设备的损坏。

3、继电特性:无论启动和返回,继电器的动作都是明确干脆的,它不可能停留在某一个中间位置。

4、动作阻抗:继电器刚好动作时,加入继电器中电压J U 与电流J I 的比值。

5、最小运行方式:通过保护装置的短路电流为最小的方式。

二、填空题1、在继电保护整定计算中,通常要考虑系统的 最大 、 最小两种极端运行方式。

2、继电器具有特定延时动作的称为延时动作,没有特定延时动作的称为 瞬时动作。

3、DL 代表 电流 继电器。

4、限时电流速断保护的保护范围要求达到被保护线路的全长和下一回路的15% 。

5、阻抗继电器的0°接线是指加入继电器的 当阻抗继电器加入的电压和电流为AB U 和A B I I 。

6、继电保护装置一般是由 测量 、 逻辑 和 执行 组成的。

7I II 、II8、感应式功率方向继电器的最大灵敏角φsen=-α,α为继电器的 内角 。

9、中性点直接接地系统,当发生单相金属性接地时,故障点的零序电压 最高 ,距离故障点最远处 的零序电压为零。

10、助增电流的存在,使距离保护的测量阻抗 增大 ,保护范围 缩小 ,可能造成保护的 拒动 。

11、高频通道的构成包括: 阻波器 、 耦合电容器 、 滤波器 、高频收发信机、高频电缆、输电线路。

12、平行线路的横联差动保护起动元件的作用是 躲过外部相间故障的最大不平衡电流 。

13、变压器复合电压起动的过电流保护,负序电压主要反应 不对称 短路故障,低电压反应 对称 短路故障。

14、发电机低电压启动的过电流保护,电流元件应采用 星型 接线,电压元件采用 三角型 接线。

15、元件固定连接的双母线电流保护主要的缺点是: 限制了电力系统调度运行的灵活性三、选择题1、当系统发生故障时,正确地切断离故障点最近的断路器,是继电保护装置的 B 的体现。

(A)快速性; (B )选择性; (C )可靠性; (D )灵敏性。

2、低电压继电器是反映电压__ B ____。

(A )上升而动作; (B )低于整定值而动作;(C )为额定值而动作; (D )视情况而异的上升或降低而动作。

3、过电流方向保护是在过电流保护的基础上,加装一个 C 而组成的装置。

(A)负荷电压元件;(B)复合电流继电器;(C)方向元件;(D)复合电压元件。

4、相间短路保护功率方向继电器采用90°接线的目的是 D 。

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