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电力系统继电保护课件-第5章-自动重合闸铭

电力系统继电保护课件-第5章-自动重合闸铭
b、在正常工作情况下,由于某种原因(保护误动、误碰跳闸机构 等)使检无压侧(M侧)误跳闸时,因线路上仍有电压,无法进 行重合(缺陷),为此,在检无压侧也同时投入同步检定继电器 ,使两者的触点并联工作。这样,在上述情况下,同步检定继电 器工作,可将误跳闸的QF重新合闸。
三、重合闸时间的整定
1、单侧电源线路的重合闸时间 原则上越快越好,但应力争重合成功。
四、 自动重合闸与继电保护的配合
重合闸前加速保护优缺点 优点: 快速切出故障; 保证发电厂重要变电所母线的电压在0.6~0.7的额定电压之上 使用设备少。
缺点: 永久性故障,再次切除故障的时间可能很长; 装ZCH的QF动作次数多; 若QF拒动,将扩大停电范围。 主要用于35KV以下的网络。
2 、重合闸后加速保护(简称“后加速”) 每条线路上均装有选择性的保护和ZCH。 第一次故障时,保护按有选择性的方式动作跳闸,若是永久性故
当重合于永久性故障上时,自动重合闸将带来哪些不利的影响?
(1)使电力系统又一次受到故障的冲击; (2)由于断路器在很短的时间内,连续切断两次短路电 流,而使其工作条件变得更加恶劣。
二、对自动重合闸装置的基本要求
正常运行时,当断路器由继电保护动作或其它原因而跳闸后, 自动重合闸装置均应动作 。 由运行人员将断路器断开时,自动重合闸不应起动。 手动重合于故障线路时,继电保护动作将断路器跳开,不允许 重合 继电保护动作切除故障后,自动重合闸装置应尽快发出合闸脉 冲 自动重合闸装置动作次数应符合预先的规定。 自动重合闸装置应有可能在重合闸以前或重合闸以后加速继电 保护的动作 ,以便加速故障的切除 。 动作后应能自动复归。
障,重合后则加速保护动作,切除故障。
重合闸后加速保护优缺点
优点: 第一次跳闸时有选择性的,不会扩大停电范围; 再次切除故障的时间加快,有利于系统并联运行的稳定性。

电力系统自动装置原理

电力系统自动装置原理
在负荷增加或减少时,系统频率和电压值在质量指标规 定的范围之内,并向系统用户供应合格的电能;
电力系统中各发电和输、变电设备的运行参数都在规 定的限额之内;
电力系统有一定的安全水平,在正常干扰(如电力系统 负荷的随机变化,正常的设备操作等)下电力系统只从
一个正常状态连续变化到另一个正常状态,而不会 产生有害后果.
然继续同步运行,不切除负荷。 紧急状态下的电力系统是危险的。 电力系统调度控制应尽快消除故障的影响,采取紧急控制措施,
争取使系统恢复到警戒状态或正常状态。
(四)系统崩溃
在紧急状态下,如果不能及时消除故障和采用适当的控制 措施,或者措施不能奏效,电力系统可能失去稳定。
在这种情况下为了不使事故进一步扩大并保证对部分 重要负荷供电,自动解列装置可能动作,调度人员也可以进
根据实际情况将系统恢复到警戒状态或正常状态。
电力系统自动化—定义
定义:指应用各种具有自动检测、决策和控制功能的装置并通过
信号系统对电力系统各元件、局部系统或全系统进行就地或 远方的自动监视、协调、调节和控制,保证电力系统安全经济 运行和具有合格的电能质量.
因历史原因被分成三部分:继保、远动、自动化, 目前普遍意义上讲自动化是不包括继保、远动部分 (含通信),本课程也是如此。由于远动课程没有 单独设置,本课程也简要介绍远动的内容。
❖ 课程任务:学生学好了本课程,毕业后从事电力系统 运行、自动装置的调试、自动化设备的研制开发、销 售、维护等方面的工作。
绪论
1. 电力系统及其运行 2. 电力系统自动控制的划分 3. 电力系统自动化发展趋势 4. 本课程的主要内容
绪论
(一)引言
⒈电力系统的定义及特点
⒉对电力系统运行的基本要求及电力系统正常运行 的基本保障

电力系统及自动化概述ppt课件

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11
目录
1
电力系统的组成结构
2 电力系统运行的特点和要求
3 电力系统的参量量纲
4 电力系统的设备及功能概述
5 电力系统自动化概述
12
电力系统的参量/1
• 总装机容量
– 系统中实际安装发电机组额定有功功率的总和 – 千瓦kW、兆瓦MW、吉瓦GW – 2015年末全国发电装机容量150,828万kW,比2014年末增长10.5%
1
电力系统的组成结构
2 电力系统运行的特点和要求
3 电力系统的参量量纲
4 电力系统的设备及功能概述
5 电力系统自动化概述
7
电力系统运行的特点 运行的特点
平衡性:电能不能存储(抽水蓄能) 瞬时性:以光速传播 随机性:负荷随机变化 与国民经济和人民生活密切相关
8
电力系统运行的要求/1
• 保证供电可靠性
,超标将引起设备损耗增大、过热等异常 – 三相电压不平衡:负序电压不平衡度≤2%,短时≤4% – 此外还有公用电网间谐波、波动和闪变等指标。
10
电力系统运行的要求/3
• 提高电力系统运行的经济性
现状:电能生产的规模越来越大,消耗一次能源(煤、石油、天 然气、水能等)。其中化石能源(不可再生资源)占发电主导地 位。 – 采用高效节能的发电设备,降低发电过程的能源消耗 – 降低电能在输送、分配过程中的损耗,如无功补偿 – 大力发展电力系统的联网运行,合理分配电厂之间的负荷,让经 济性能好的电厂多发电 – 充分利用水电资源,注意水、火电厂之间的合理调配
变电所C:地方 110kV
变电所B :
中间
35kV
地方电网 变电所D:终端
10 kV
~
~
水力发电厂 火力发电厂

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输电是将电能从发电厂传输到负荷中心的过程。
详细描述
输电通常通过高压或超高压线路进行,以减少线路损耗和满足大范围供电的需 求。输电线路的规划和建设需要考虑地理环境、经济成本和环境保护等因素。
变电
总结词
变电是将电压进行变换的过程,以满足不同设备对电压的需求。
详细描述
在电力系统中,变电所是实现电压变换的关键设施。通过变压器等设备,将高压 电转换为低压电或反过来进行变换。变电过程中需要确保电压稳定,以保障电力 设备和用户的安全。
电费回收
及时回收电费,降低电力企业经营风险,保障电力供应的可持续性 。
电力市场与能源政策
市场分析
分析电力市场供需情况、价格走势等因素,为企业决策提供依据。
能源政策
关注国家能源政策动态,了解政策对电力行业的影响,为企业发展 做好准备。
竞争环境
了解竞争对手的动态和市场地位,制定合理的竞争策略,提高企业竞 争力。
机械储能、化学储能、电磁储能等。
电力储能技术的优点
能够解决电力系统的峰谷差问题,提高电力系统的稳定性 和可靠性,同时还可以为可再生能源提供储存和释放能量 的平台。
电力储能技术的应用
在家庭、工业、电力系统等领域都有广泛的应用前景,是 未来电力系统发展的重要方向之一。
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防雷的方法
包括安装避雷针、避雷线、避雷网等避雷装置,以及采用电涌保护器 等设备。
接地与防雷的要求
根据电力系统的电压等级、设备的重要性和所处的环境条件等因素, 选择合适的接地方式和防雷措施。
接地与防雷的维护
定期对接地装置进行检查和维护,确保其完好有效;同时也要定期对 防雷装置进行检查和维护,确保其正常工作。
故障检修

2024版电力系统调度自动化课件

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电力系统调度自动化课件•电力系统调度概述•调度自动化基础技术•能量管理系统功能介绍•配电网自动化技术应用•新型智能化技术在调度中应用•调度自动化系统安全保障措施•总结与展望01电力系统调度概述包括发电、输电、配电和用电等环节,以及相应的设备、线路和控制系统。

电力系统组成电力系统特点电力系统运行状态具有大规模、高维度、非线性、时变性等特性,需要实现安全、稳定、经济的运行。

包括正常运行状态、紧急状态和恢复状态,需要实时监测和调整。

030201电力系统基本概念确保电力系统安全、稳定、经济运行,满足用户用电需求,优化资源配置。

调度任务遵循安全性、经济性、公平性和可持续性原则,实现电力系统全局优化。

调度原则采用自动化、智能化技术手段,提高调度效率和精度。

调度手段电力系统调度任务与原则调度自动化发展历程及趋势发展历程从手工操作到计算机辅助调度,再到现代调度自动化系统的发展过程。

技术趋势智能化、自动化、信息化技术不断发展,推动调度自动化向更高水平发展。

应用前景调度自动化在电力系统运行、管理、控制等方面具有广泛应用前景,是提高电力系统运行效率和安全性的重要手段。

02调度自动化基础技术数据采集与监控技术数据采集通过传感器、遥测装置等手段,实时获取电力系统运行数据,如电压、电流、功率等。

数据处理对采集到的数据进行预处理、滤波、校正等操作,以提高数据质量和可靠性。

监控功能基于数据处理结果,对电力系统运行状态进行实时监控,包括越限报警、事故追忆等功能。

03RTU 与主站通信RTU 通过通信网络与主站进行数据传输和命令交互,实现电力系统的远程调度和管理。

01远程终端单元(RTU )一种远程测控装置,负责采集现场数据并执行远方控制命令。

02RTU 应用在电力系统中,RTU 广泛应用于变电站、配电站等场所,实现对电力设备的远程监控和操作。

远程终端单元及其应用01 02 03通信技术包括有线通信和无线通信两大类,涉及光纤、微波、卫星等多种传输方式。

电力系统自动装置 第3版 第六章 电力系统自动低频减载装置

电力系统自动装置 第3版 第六章 电力系统自动低频减载装置
4、电力系统发生低频振荡时,低频减载装置不 应误动作。
5、电力系统受谐波干扰时,低频减载装置不应 误动作。
§6-2 自动低频减载装置的工作原理 二、最大功率缺额的确定
当系统出现有功功率缺额时,为了使停电的用户 尽可能少,一般希望系统频率恢复到可运行的水平 即可,并不要求恢复到额定频率,即系统恢复频率 小于额定功率。这样,低频减载装置可能断开的最 大功率△ PL.max 可小于最大功率缺额△Ph.max 。设正常 运行时系统负荷为 PL ,根据式(6-7)可得
Ph.max PL.max PL PL.max
K Lf
PL. m a x
Ph. m a x 1
K L PL f K Lf
§6-2 自动低频减载装置的工作原理 三、自动低频减载装置动作顺序
根据起动频率的不同,低频减载装置可分为若 干级,按所接负荷的重要性又分为n个基本级和n个 特殊级。
1、基本级。基本级的作用是根据频率下降的程 度,依次切除不重要的负荷,制止系统频率的继续 下降。为了确定基本级的级数,首先应该确定第一 级起动频率 f1 和最末一级起动频率 fn 的数值。
§6-1 概述 一、低频运行的危性
(3)系统频率若长时间运行在49.5~49Hz以下 时,某些汽轮机的叶片容易产生裂纹;当频率 降低到45Hz附近时,汽轮机个别级别的叶片可 能发生共振而引起断裂事故。
运行实践表明:电力系统的运行频率偏差不 超过±o.2Hz;系统频率不能长时间运行在(49 .5~49)Hz以下;事故情况下.不能较长时间 停留在47Hz以下;系统频率的瞬时值绝对不能 低于45Hz。
§6-1 概述 二、系统的动态频率特性
§6-2 自动低频减载装置的工作原理 一、对自动低频减载装置的基本要求

继电保护安全自动装置课件——6_第五章 电力系统自动低频减载及其他安全自动控制装置


3#
厂用电
4#
G 1# f
G 2# Leabharlann CZ 跳闸(二)系统解列的应用
A系统 系统解列点选择的原则: 尽量保持解列后各部分系统(子系统)的功率平衡, 解列点应 选在有功功率、无功功率分点上,或交换功率最小处。 适当地考虑操作方便、易于恢复且具有较好的远动、通信条 件。 频率信号
联络线功率大 小方向信号 解列点断路器跳闸
Because
e f f e f e fe
d d df dt dt dt P Ge PLe Tx P Ge df P P T L PLe dt
PL PLe K L f PL 1 K Lf Tx Tx P Ge df P 1 K f T L PLe dt P Ge df K f P 1 P L T h PLe dt P Ge Tx PLe K L*
B系统
与门
在联合电力系统运行中,各区域电力系统之间经联络线相连,系统容量越大,承受功率 缺额能力越强,所以联网运行的优点是很明显的,但在某些情况下,当存在约束条件时 联合系统的优势就受到了限制,如图所示。A系统向B系统输送的功率为PAB,输电线的 极限输送功率为PABM,设系统B由于事故发生了严重的功率缺额,引起楚个系统频率下 降,这时A系统虽有足够的旋转备用容量,由于受到PABM的约束而不能发挥其支援作用, 这时如果频率下降严重,也将威胁着系统A的安全运行。此时,为了控制事故范围,不致 使它波及领近区域,将两系统被迫解列运行是有利的。 在实行解列操作时,必须注意功率平衡问题,解列点的选择,应尽量使解列后本系统发 电量既满足本系统用户负荷的需要,又不致造成发电功率过剩。在图所示的系统中,如 在联络线处解列,将使解列后系统B又损失了PAB的功率,以致使事故更为严重,这对系 统运行是不利的,应在其它合适地点解列。解列点选择应考虑一定原则。 (1)尽量保持解列后各部分系统(子系统)的功率平衡,以防止频率、电压急剧变化,因此 解列点应选在有功功率、无功功率分点上,或交换功率最小处。在运行中,根据潮流变 化情况进行调整。在上例中,一旦解列后,系统A应继续承担系统B的一部分功率。 (2)适当地考虑操作方便、易于恢复且具有较好的远动、通信条件。 若系统B发生事故,系统频率下降,则PAB增加。这时为了保证系统A的安全运行,需要 进行解列操作。但是,如果是系统A发生故障,联络线被切除,致使系统B的频率下降, 显然这时就没有必要进行这样的解列操作。所以自动解列装置的控制逻辑中除了接入频 率信号外还需接入PAB的大小和方向等信号,它的控制逻辑如上页图所示。

电力系统分析(完整版)PPT课件


输电线路优化运行
总结词
输电线路是电力系统的重要组成部分,其优化运行对于提高电力系统的可靠性和经济性具有重要意义 。
详细描述
输电线路优化运行主要涉及对线路的路径选择、载荷分配、无功补偿等方面的优化,通过合理的规划 和管理,降低线路损耗,提高线路的输送效率和稳定性,确保电力系统的安全可靠运行。
分布式电源接入与控制
分布参数线路模型考虑线路的电感和 电容在空间上的分布,用于精确分析 长距离输电线路。
行波线路模型
行波线路模型用于描述行波在输电线 路中的传播特性,常用于雷电波分析 和继电保护。
负荷模型
负荷模型概述
静态负荷模型
负荷是电力系统中的重要组成部分,其模 型用于描述负荷的电气特性和运行特性。
静态负荷模型不考虑负荷随时间变化的情 况,只考虑负荷的恒定阻抗和电流。
电力系统分析(完整版)ppt 课件
• 电力系统概述 • 电力系统元件模型 • 电力系统稳态分析 • 电力系统暂态分析 • 电力系统优化与控制 • 电力系统保护与安全自动装置
01
电力系统概述
电力系统的定义与组成
总结词
电力系统的定义、组成和功能
详细描述
电力系统是由发电、输电、配电和用电等环节组成的,其功能是将一次能源转 换为电能,并通过输配电网络向用户提供安全、可靠、经济、优质的电能。
无功功率平衡的分析通常需要考虑系统的无功损耗、无功补偿装置的容 量和响应速度等因素。
有功功率平衡
有功功率平衡是电力系统稳态分析的 核心内容,用于确保系统中的有功电 源和有功负荷之间的平衡。
有功功率平衡的分析通常需要考虑系 统的有功损耗、有功电源的出力和负 荷的特性等因素。
有功功率不平衡会导致系统频率波动, 影响电力系统的稳定运行。因此,需 要合理配置有功电源和调节装置,以 维持系统的有功平衡。

电力系统自动装置原理-第06章_电力系统自动装置原理


原则2:级差不强调选择性
• 由于实际系统中运行方式和事故的不同,造成 功率缺额具有很大的分散性。若低频减载装置 采用试探法逐级求解,分级切除少量负荷,以 达到比较好的效果。这时要求n较大,这就使得 每级切除的负荷较少,即使两级间无选择性起 动,也不会造成负荷切除量过大,因而频率恢 复值不致于太高 。
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自动低频减载装置的动作时延
• 原则上,动作应尽可能地快,以便延缓f 的下 降。然而,在事故期间可能的电压下降(f 不一 定不满足要求)可能会引起装置误动作,这时人
为设定一0.3~0.5秒的时间延迟以躲过可能的误
动作。
27
第2节 自动低频减载
一、概述 二、电力系统频率 静特性€ 三、电力系统频率的动 态特性€ 四、自动低频减载 的工作原理€ 五、自动低频减载的接线与运行
Phmax PLmax PLN PLmax
K L*f * P Lmax
Phmax KL* PLNf* 1 KL*f*
13
14
自动低频减载装置的动作顺序
• 为防止非最严重事故下切除过多的负荷,自动低 频减载装置可采取分批断开负荷并逐步修正负荷 切除量的方法进行。自动低频减载装置在系统频 率下降过程中,按照频率的不同数值将负荷切除 分成多级,每级的动作频率由整定值确定。
• 原则1:按选择性确定级差‘ • 原则2:级差不强调选择性‘ • 前后两级动作的频率间隔:前后两级动作的时间
间隔是受频率测量元件的动作误差和开关固有跳 闸时间限制的。
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原则1:按选择性确定级差
• 该原则强调动作的顺序,后一级只有在前一 级动作以后还不能制止频率下降的情况下才 允许动作。
• 在留有适当的频差裕度fy后,频差应该满足 如下关系: f =2f+ft+fy

电力系统自动装置原理说课课件


理想条件 准同期并列
(2)同步发电机并列操作的方法
自同期并列 机组型同期
(3)同步发电机并列操作的基本方式
线路型同期
4、教学条件
4.1实训条件 4.2教学团队 4.3教材及教学参考资料
4.1实训条件
校内实训条件
4.1实训条件
4.1实训条件
校外实训基地
4.2 教学团队 教学团队—专兼职教师队伍
3.1 教学方法与手段(以教学单元3为例)
2)学习:
讲解同步发
电机励磁系 统任务、励 磁方式,通 过启发式, 讨论式等教 学方法,结 合现代化的 教学手段, 使学生掌握 相关理论知
励磁 功率单元
G
发电机
电力系统
励磁调节器
输入信息
3.1 教学方法与手段(以教学单元3为例)
3)应用:
分析同步
3.2教学程序设计(任务1-1并列操作概述为例)
(三)同步发电机并列操作的基本方式(知识点3) • 1.机组型同期并列 • 2.线路型同期并列(结合电气主接线模拟屏讲 解)
3.2教学程序设计(任务1-1并列操作概述为例)
四、归纳总结(5分钟)
由学生分析归纳,老师概括
遵循原则
(1)并列操作
3.2教学程序设计(任务1-1并列操作概述为例)
第一部分:复习上节课内容(10分钟) 提问:
• 1.自动装置硬件组成形式? • 2.微型计算机系统有哪些基本模块组成? • 3.自动装置输入数据的前置处理环节有哪些?
方式:通过向学生提问并与学生一起回答的方式
,复习上节课内容。
3.2教学程序设计(任务1-1并列操作概述为例)
课程:《电力系统自动装置》 说课教师: 聂兵
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