差动保护用的电流互感器需要满足两个条件
线路差动保护

横差方向保护的工作原理,是建立在双回线同时运行的基础上的。
当任一回线断开或两回线接在不同母线而母联断路器断开时,保护装置即变为瞬时动作的方向过流保护,在外部短路时就要误动作。
为此,将保护装置的操作电源经两回线路断路器和母联断路器的辅助常开触点串联引入,这样当任一断路器断开时,立即将保护装置退出(如果两回线接在同一母线上,可将母联断路器位置中间继电器触点短接),使横差方向保护仅在被保护双回线路同时运行且接在同一母线情况下或接在不同母线而母联断路器合闸运行的情况下才投入工作。
题469:线路纵差保护是按什么工作原理实现的?答469:线路纵差保护是按比较被保护线路始端和末端电流大小与相位的原理来实现的。
为此,在线路两端要装设相同型号和变比的电流互感器,并用辅助导线将它们联系起来。
其连接方式是:在正常运行和外部故障时,使测量元件中没有电流;在被保护线路内部短路时,流入测量元件的电流等于流经该侧的故障电流,当故障电流大于测量元件的动作电流时,保护动作,瞬时将故障线路两侧断路器跳开。
题532:单线图来试用说明线路纵差保护在被保护线路外部故障时,保护回路中的电流分布,并标明电流互感器的极性,写出关系式。
答532:零序电流滤过器输入三相零序电流时的相量图如图121所示,输出电流为3Io。
题807:纵联保护在电网中的重要作用是什么?答807:由于纵联保护在电网中可实现全线速动,因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、改善与后备保护的配合性能。
题808:纵联保护的信号有哪几种?答808:纵联保护的信号有以下三种。
(1)闭锁信号。
顾名思义,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,其逻辑框图如图4-1(a)所示。
(2)允许信号。
顾名思义,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。
电动机差动保护原理

电动机差动保护原理
电动机差动保护是一种保护电动机的措施,其原理是通过比较电动机的不同相电流,来检测是否存在故障。
差动保护通常包括两个主要部分:差动电流互感器和差动保护装置。
互感器位于电动机的供电线路中,用于检测电动机的相电流。
它通过感应电流的变化,将电流信号转化为电压信号。
互感器通常由多个线圈组成,其中一部分连接在供电线路的进线侧,另一部分连接在出线侧。
当电动机正常运行时,进线侧和出线侧的电流应该相等,因此互感器的输出电压应该接近零。
差动保护装置比较互感器的输出电压,如果发现有较大的差异,就会发出故障信号,并采取适当的措施来切断供电。
差异可能是由于电动机内部的故障或线路短路引起的。
差动保护装置通常包括了灵敏性调节装置,用于调整差动保护的动作灵敏度。
差动保护可靠性较高,可以有效地保护电动机不受损坏。
然而,差动保护也有一些限制。
例如,在启动电动机或者母线电压发生偏差时,差动保护可能会误动作。
因此,在设计和配置差动保护装置时,需要考虑这些因素,并进行相应的调整和保护配置。
总之,电动机差动保护通过比较电动机的不同相电流来检测故障,并采取措施来切断电源,以保护电动机的安全运行。
继电保护问答题总结

1距离保护是利用正常运行与短路状态间的哪些电气量的差异构成的 答:电力系统正常运行时;保护安装处的电压接近额定电压;电流为正常负荷电流;电压与电流的比值为负荷阻抗;其值较大;阻抗角为功率因数角;数值较小;电力系统发生短路时;保护安装处的电压变为母线残余电压;电流变为短路电流;电压与电流的比值变为保护安装处与短路点之间一段线路的短路阻抗;其值较小;阻抗角为输电线路的阻抗角;数值较大;距离保护就是利用了正常运行与短路时电压和电流的比值;即测量阻抗之间的差异构成的.. 2为了切除线路上各种类型的短路;一般配置哪几种接线方式的距离保护协同工作 答:保护装置一般只考虑简单故障;即单相接地短路、两相接地短路、两相不接地故障和三相短路故障四种类型的故障..再110KV 及以上电压等级的输电线路上;一般配置保护接地短路的距离保护和保护相间短路的距离保护..接地距离保护的接线方式引入“相——地”故障环上的测量电压、电流;能够准确的反应单相接地、两相接地和三相接地短路;相间距离保护接线方式映入“相——相”故障换上的测量电压、电流;能够准确地反应两相接地短路、两相不接地短路和三相短路..即对于单线接地短路;只有接地距离保护接线方式能够正确反应;对于两相不接地短路;只有相间距离保护接线方式能够正确反应;而对于两相接地短路及三相短路;两种接线方式都能够正确反应..为了切除线路上的各种类型的短路;两种接线方式都需要配置;两者协同工作;共同实现线路保护..由于相间距离保护接线方式手过渡电阻的影响较小;因此对于两相接地短路及三相故障;尽管理论上两种接线方式都能够反应;但一般多为相间距离保护首先跳闸.. 3距离保护装置一般由哪几部分组成 简述各部分的作用.. 答:距离保护一般由启动、测量、振荡闭锁、电压回路断线闭锁、配合逻辑和出口等几部分组成;它们的作用分述如下:1启动部分:用来判别系统是否发生故障..系统正常运行时;该部分不动作;而当发生故障时;该部分能够动作..通常情况下;只有启动部分动作后;才将后续的测量、逻辑等部分投入工作..2测量部分:在系统故障的情况下;快速、准确地测定出故障方向和距离;并与预先设定的保护范围相比较;区内故障时给出动作信号;区外故障时不动作..3振荡闭锁部分:在电力系统发生振荡时;距离保护的测量元件有可能误动作;振荡闭锁元件的作用就是正确区分振荡和故障..在系统振荡的情况下;将保护闭锁;即使测量元件动作;也不会出口跳闸;在系统故障的情况下;开放保护;如果测量元件动作且满足其他动作条件;则发出跳闸命令;将故障设备切除..4电压回路断线部分:电压回路断线时;将会造成保护测量电压的消失;从而可能使距离保护的测量部分出现误判断..这种情况下应该将保护闭锁;以防止出现不必要的误动..5配合逻辑部分:用来实现距离保护各个部分之间的逻辑配合以及三段式保护中各段之间的时限配合..6出口部分:包括跳闸出口和信号出口;在保护动作时接通跳闸回路并发出相应的信号.. 4什么是故障环路 相间短路与接地短路所构成的故障环路的最明显差别是什么 答:在电力系统发生故障时;故障电流流过的通路称为故障环路.. 相间短路与接地短路所构成的故障环路的最明显差异是:接地短路的故障环路为“相-地”故障环路;即短路电流在故障相与大地之间流通;对于相间短路;故障环路为“相-相”故障环路;即短路电流仅在故障相之间流通;不流向大地.. 5阻抗继电器的绝对值比较动作方程和相位比较动作方程之间的关系是什么 答:设绝对值比较式中“≤”左侧的阻抗记为ZB;右侧的阻抗记为ZA;则绝对值比较动作条件的一般表达式为丨ZB 丨≤丨ZA 丨;设相位比较式中分子、分母的阻抗分别用ZC 和ZD 表示;则相位比较动作条件的一般表达式为90≤ZC/ZD ≤270..可以得出四个量之间关系为 ZC=ZB+ZA ZD=ZB-ZA ZB=1/2ZC+ZD ZA=1/2ZC-ZD 6 什么是距离继电器的参考电压 其工作电压作用是什么 选择参考电压的原则是什么 答:在相位比较的距离继电器中;用作相位比较的电压称为参考电压;也叫做极化电压;例如在相位比较式180-ɑ≤argUop/Um ≤180+ɑ中;用电压m U •判断m U •相位是否符合方程式;所以m U •就称为参考电压和极化电压.. 选择参考电压的原则:相位不随故障位置变化、在出口短路时不为0的电压量作为比相的参考电压;如正序电压、记忆电压等.. 7 以记忆电压为参考电压的距离继电器有什么特点 其初态特征与稳态特征有何差别 答:以记忆电压为参考电压的距离继电器可消除所有故障的死区;尤其是克服出口三相对称短路时三相电压都降为零而失去比较依据的不足;但其动作特性不能长期保持.. 处态特性与稳态特性差别:①在传统的模式距离保护中;记忆电压是通过LC 谐振记忆回路获得的;由于回路电阻的存在;记忆量是逐渐衰减的;故障一定时间后;记忆电压将衰减至故障后的测量电压..所有记忆回路产生的仅在故障刚刚发生、记忆尚未消失时是成立的;因此称之为处态特性;②数字式保护中;记忆电压就是存放在存储器中的故障前电压的采样值;虽然不存在衰减问题;但故障发生一定时间后;电源的电动势发生变化;将不再等于故障前的记忆电压;在用故障前的记忆电压作为参考电压;特性也将会发生变化..所以记忆电压仅能在故障后的一定时间内使用;例如仅在Ⅰ、Ⅱ段中采用.. 8什么是最小精确工作电流和最小精确工作电压 测量电流或电压小于最小精工电流或电压时会出现什么问题 答:通常情况下;在阻抗继电器的最灵敏角方向上;继电器的动作阻抗就等于其整定阻抗;即Zop=Zset..但是当测量电流较小时;由于测量误差、计算误差、认为设定动作门槛等因素的影响;会使继电器的动作阻抗变小;使动作阻抗降为0.9Zset 对应的测量电流;称为最小精确工作电流;用Iac.min 表示.. 当测量电流很大时;由于互感器饱和、处理电路饱和、测量误差加大等因素的影响;继电器的动作阻抗也会减小;使动作阻抗降为0.9Zset 对应的测量电流;称为最大精确工作电流;用Iac.max 表示.. 最小精工电流与整定阻抗也会减小;使动作阻抗降为0.9Zset 对应的测量电流;称为最大精确工作电流;用Iac.max 表示.. 最小精工电流与整定阻抗值的乘积;称为阻抗继电器的最小精工电压;常用Uac.min 表示.. 当测量电流或电压小于最小精工电流电压时;阻抗继电器的动作阻抗将降低;使阻抗继电器的实际保护范围缩短;可能引起与之配合的其他保护的非选择性动作 9什么是电力系统的振荡 振荡时电压电流有什么特点 阻抗继电器的测量阻抗如何变化 答:电力系统中发电机失去同步的现象;称为电力系统的振荡;电力系统振荡时;系统两侧等效电动势间的夹角δ在0°~360°范围内作周期性变化;从而使系统中各点的电压、线路电流、距离保护的测量阻抗也都呈现周期性变化..10采用故障时短时开放的方式为什么能够实现振荡闭锁开放时间选择的原则是什么答:1、利用电流的负序、零序分量或突变量;实现振荡闭锁..2、当系统发生故障时;短时开放距离保护允许保护出口跳闸称为短时开放..若在开放的时间内;阻抗继电器动作;说明故障点位于阻抗继电器的动作范围之内;将故障线路跳开;若在开放的时间内阻抗继电器未动作;则说明故障不在保护区内;重新将保护闭锁..开放时间选择的原则:Tdw称为振荡闭锁的开放时间;或称允许动作时间;它的选择要兼顾两个方面:一是要保证在正向区内故障时;保护I段有足够的时间可靠跳闸;保护Ⅱ段的测量元件能够可靠启动并实现自保持;因而时间不能太短;一般不应小于0.1s;二是要保证在区外故障引起振荡时;测量阻抗不会在故障后的Tdw时间内进入动作区;因而时间又不能太长;一般不应大于0.3s..11什么是距离保护的稳态超越克服稳态超越影响的措施有哪些答:稳态超越是指在区外故障期间测量阻抗稳定地落入动作区的动作现象..见图3-16a;A处的总测量阻抗可能会因下级线路出口处过渡电阻的影响而减小;严重情况下;可能会使测量阻抗落入其Ⅰ段范围内;造成其Ⅰ段误动作..这种因过渡电阻的存在而导致保护测量阻抗变小;进一步引起保护误动作的现象;称为距离保护的稳态超越..克服稳态超越影响的措施是:采用能容许较大的过渡电阻而不至于拒动的测量元件.12用故障分量构成继电保护有什么有点答:工频故障分量的距离保护具有如下几个特点..1继电器以电力系统故障引起的故障分量电压电流为测量信号;不反应故障前的负荷量和系统振荡;动作性能不受非故障状态的影响;无需加振荡闭锁..2 继电器仅反应故障分量的工频稳态量;不反应其暂态的分量;动作性能较为稳定;3继电器的动作判据简单;因而实现方便;动作速度较快;4具有明确的方向性;因而既可以作为距离元件;又可作为方向元件使用;5继电器本身具有较好的选相能力..13纵联保护依据的最基本原理是什么答:纵联保护包括纵联比较式保护和纵联差动保护两大类;它是利用线路两端电气量在故障与非故障时、区内故障与区外故障时的特征差异构成保护的..纵联保护的基本原理是通过通信设施将两侧的保护装置联系起来;使每一侧的保护装置不仅反应其安装点的电气量;而且哈反应线路对侧另一保护安装处的电气量..通过对线路两侧电气量的比较和判断;可以快速、可靠地区分本线路内部任意点的短路与外部短路;达到有选择、快速切除全线路短路的目的..纵联比较式保护通过比较线路两端故障功率方向或故障距离来区分区内故障与区外故障;当线路两侧的正方向元件或距离元件都动作时;判断为区内故障;保护立即动作跳闸;当任意一侧的正方向元件或距离元件不动作时;就判断为区外故障;两侧的保护都不跳闸..纵联差动保护通过直接比较线路两端的电流或电流相位来判断是区内故障还是区外故障;在线路两侧均选定电流参考方向由母线指向被保护线路的情况下;区外故障时线路两侧电流大小相等;相位相反;其相量和或瞬时值之和都等于零;而在区内故障时;两侧电流相位基本一致;其相量和或瞬时值之和都等于故障点的故障电流;量值很大..所以通过检测两侧的电流的相量和或瞬时值之和;就可以区分区内故障与区外故障;区内故障时无需任何延时;立即跳闸;区外故障;可靠闭锁两侧保护;使之均不动作跳闸..14纵联保护与阶段式保护的根本差别是什么答:纵联保护与阶段式保护的根本差别在于;阶段式保护仅检测、反应保护安装处一端的电气量;其无延时的速动段即第Ⅰ段不能保护全长;只能保护线路的一部分;另一部分则需要依靠带有一定延时的第Ⅱ段来保护;而纵联保护通过通信联系;同时反应被保护线路两端的电气量;无需延时配合就能够区分出区内故障与区外故障;因而可以实现线路全长范围内故障的无时限切除..15什么是重合闸前加速保护答:所谓前加速就是当线路第一次故障时;靠近电源端保护无选择性动作;然后进行重合..如果重合于永久性故障上;则在断路器合闸后;再有选择性的切除故障..16什么是重合闸后加速保护答:所谓后加速就是当线路第一次故障时;保护有选择性的动作;然后进行重合..如果重合于永久性故障上;则在断路器合闸后;再加速保护动作瞬时切除故障;而与第一次动作是否带有时限无关..17变压器可能发生哪些故障和不正常运行状态它们与线路相比有何异同答:变压器故障可以分为油箱外和油箱内两种故障;油箱外得故障主要是套管和引出线上发生相间短路和接地短路..油箱内的故障包括绕组的相间短路、接地短路、匝间短路以及铁芯的烧损等..变压器的不正常运行状态主要有变压器外部短路引起的过电流、负荷长时间超过额定容量引起的过负荷、风扇故障或漏油等原因引起的冷却能力下降等..此外;对于中性点不接地运行的星形接线变压器;外部接地短路时有可能造成变压器中性点过电压;威胁变压的绝缘;大容量变压器在过电压或低频率等异常工况下会使变压器过励磁;引起铁芯和其他金属构件的过热..油箱外故障与线路的故障基本相同;都包括单相接地故障、两相接地故障、两相不接地故障和三相故障几种形式;故障时也都会出现电压降低、电流增大等现象..油箱内故障要比线路故障复杂;除了包括相间故障和接地故障外;还包括匝间故障、铁芯故障等;电气量变化的特点也较为复杂..18关于变压器纵差保护中的不平衡电流与差动电流在概念上有何区别与联系引起差动电流的原因..答:差动电流指被保护设备内部故障时;构成差动保护的各电流互感器的二次电流之和各电流互感器的参考方向均指向被保护设备时..不平衡电流指在正常及外部故障情况下;由于测量误差或者变压器结构、参数引起的流过差动回路电流..19对比变压器过电流保护和线路过电流保护的整定原则的区别在哪里答:线路的过电流保护为保证在正常情况下各条线路上的过电流保护绝对不动作;显然保护装置的启动电流必须大于该线路上出现的最大负荷电流I L.max;同时还必须考虑到外部故障切除后电压恢复;负荷自启动电流作用下保护装置必须能够返回;其返回电流应大于负荷自启动电流;一般考虑后一种情况整定..变压器过电流保护:1对并列运行的变压器;应考虑切除一台最大容量变压器时;在其他变压器中出现的过负荷..当各台变压器容量相同时;按负荷在剩余的变压器中平均分配计算;有I L.max=n/n-1I N 式中;n为并列运行变压器的可能最少台数;I N为每台变压器的额定电流..2对降压变压器;应考虑电动机自启动时的最大电流;即I`L.max=KssI`L.max 式中;I`L.max为正常时的最大负荷电流一般为变压器的额定电流;Kss为综合负荷的自启动系数..对于110KV的降压变电所;低压6~10KV侧取Kss=1.5~2.5;中压35KV侧取Kss=1.5~2..按上述原则整定时;有可能会出现灵敏度不足的情况;这时通常需要配置低压启动的过流保护或复合电压启动时的过电流保护..20三绕组变压器相间后备保护的配置原则是什么答:三绕组变压器的相间短路的后备保护在作为相邻元件的后备时;应该有选择性地只跳开近故障点一侧的断路器;保证另外两侧继续运行;尽可能的缩小故障影响范围;而作为变压器内部故障的后备时;应该都跳开三侧断路器;使变压器退出运行..21零序电流保护为什么在各段中均设两个时限答:在变压器零序电流保护中;要考虑缩小故障影响范围的问题..每段零序电流可设两个时限;并以较短的时限动作于缩小故障影响范围跳母联等;以较长的时限断开变压器各侧断路器..。
继电保护第四章课后习题参考答案

纵联保护依据的最基本原理是什么?答:纵联保护包括纵联比较式保护和纵联差动保护两大类,它是利用线路两端电气量在故障与非故障时、区内故障与区外故障时的特征差异构成保护的。
纵联保护的基本原理是通过通信设施将两侧的保护装置联系起来,使每一侧的保护装置不仅反应其安装点的电气量,而且哈反应线路对侧另一保护安装处的电气量。
通过对线路两侧电气量的比较和判断,可以快速、可靠地区分本线路内部任意点的短路与外部短路,达到有选择、快速切除全线路短路的目的。
纵联比较式保护通过比较线路两端故障功率方向或故障距离来区分区内故障与区外故障,当线路两侧的正方向元件或距离元件都动作时,判断为区内故障,保护立即动作跳闸;当任意一侧的正方向元件或距离元件不动作时,就判断为区外故障,两侧的保护都不跳闸。
纵联差动保护通过直接比较线路两端的电流或电流相位来判断是区内故障还是区外故障,在线路两侧均选定电流参考方向由母线指向被保护线路的情况下,区外故障时线路两侧电流大小相等,相位相反,其相量和或瞬时值之和都等于零;而在区内故障时,两侧电流相位基本一致,其相量和或瞬时值之和都等于故障点的故障电流,量值很大。
所以通过检测两侧的电流的相量和或瞬时值之和,就可以区分区内故障与区外故障,区内故障时无需任何延时,立即跳闸;区外故障,可靠闭锁两侧保护,使之均不动作跳闸。
4.7 图4—30所示系统,线路全部配置闭锁式方向比较纵联保护,分析在K点短路时各端保护方向元件的动作情况,各线路保护的工作过程及结果。
⋅⋅答:当短路发生在B—C线路的K处时,保护2、5的功率方向为负,闭锁信号持续存在,线路A—B上保护1、2被保护2的闭锁信号闭锁,线路A—B两侧均不跳闸;保护5的闭锁信号将C—D线路上保护5、6闭锁,非故障线路保护不跳闸。
故障线路B—C上保护3、4功率方向全为正,均停发闭锁信号,它们判定有正方向故障且没有收到闭锁信号,所以会立即动作跳闸,线路B—C被切除。
答:根据闭锁式方向纵联保护,功率方向为负的一侧发闭锁信号,跳闸条件是本端保护元件动作,同时无闭锁信号。
电力系统继电保护复习资料

电力系统继电保护一.选择填空题1.高压电网中,单相接地短路次数占所有短路次数的85%以上。
2.继电保护装置由测量比较元件、逻辑判断元件和执行输出元件组成。
3.每个重要的电力元件配备两套保护,既是主保护和后备保护,后备保护包括远后备和近后备保护。
4.对继电保护的四个基本要求:可靠性、选择性、速动性和灵敏性。
(故障切除时间等于保护装置和断路器动作时间的总和)5.返回电流与启动电流的比值称为继电保护的返回系数,可表示为K re=I re/I op,返回系数恒小于1。
6.整定原则按躲开下一条线路出口短路的条件整定。
7.三段保护范围最大,一段保护灵敏性最强。
8.电流保护的接线方式有三相星形接法和两相星形接法两种方式。
9.在两相星形接线的中性点上再接入一个继电器,利用这个继电器能提高灵敏系数。
10.潜动是指在只加入电流信号或只加入电压信号的情况下,继电器就能够动作的现象。
发生潜动的最大危害是在反方向出口处三相短路时,此时U r≈0,而I r很大,方向元件本应将保护装置闭锁,如果此时出现了潜动,就有可能使保护装置失去方向性而误动作。
造成潜动的原因主要是形成方波开环运算放大器的零点漂移。
11.消弧线圈有完全补偿(容易引起震荡)、欠补偿(容易引起电压谐波)及过补偿三种补偿(使用最多)。
12.测量阻抗用Z m来表示,它定义为保护安装处测量电压U m与测量电流I m之比,即Z m=U m/I m13.距离保护一般由启动、测量、震荡闭锁、电压回路断线闭锁、配合逻辑和出口等几部分组成。
14.并联运行的电力系统或发电厂之前出现功率角范围周期性变化的现象,称为电力系统震荡。
15.电力系统的失步震荡属于严重的不正常运行状态,而不是故障状态,大多数情况下能够通过自动装置的调节自行恢复同步,或者在预订的地点由专门的震荡解列装置动作解开已经失步的系统。
用来防止系统震荡时保护误动的措施,就称为震荡闭锁。
16.电力系统震荡时,电压最低的这一点称为震荡中心。
电流互感器二次侧开路问题解析

电流互感器二次侧开路问题解析文/柴会轩在实际生活中,交流电流表和交流电压表的量程往往不能满足测量的要求。
这就需要利用互感器来扩大交流仪表的量程,特别是在变配电系统中,互感器还可以起到隔离高压、降低表耗功率、节省设备费用的作用,做到一表多用。
电流互感器是用来按一定比例变化电流的仪器,它实际上是一个降流变压器,它能将一次侧的大电流变换成二次侧的小电流,故测量时可根据电流表的指示值与变流比的乘积,计算出一次侧被测大电流。
从而实现以小测大的效果,即安全可靠,又测量准确。
电流互感器在工作时,除了要求接线极性正确外,还规定其二次侧不得开路;二次侧必须接地。
如果二次侧接线错误将会对操作人员及仪表、设备安全造成严重伤害。
特别是二次侧开路问题是造成事故的主要原因。
这是因为电流互感器在正常运行时,二次侧电流产生的磁通对一次侧电流产生的磁通起去磁作用,励磁电流很小,铁心中的总磁通也很小,二次侧绕组的感应电动势一般几十伏。
如果二次侧没有形成回路,二次侧电流的去磁作用消失,一次侧电流完全变为励磁电流,引起铁心内磁通剧增,铁心处于高度饱和状态,加之二次侧绕组的匝数很多,根据电磁感应定律,就会在二次侧绕组开路的两端产生很高的电压,其峰值可达数千伏甚至上万伏。
这么高的电压将严重威胁工作人员和设备的安全。
再者,由于铁心磁感应强度剧增,使铁心损耗大大增加而严重发热,甚至烧坏绝缘。
电流互感器二次侧开路也可能使保护装置因为无电流而不能准确反映故障,差动保护和零序电流保护则可能因开路时产生不平衡电流而误动,因此电流互感器在运行中二次侧绝对不允许开路。
下面介绍几种二次侧开路现象的检测及预防、处理措施。
一、运行中的电流互感器二次侧开路的常用检测方法第一,认真观察仪表指示是否降低或为零。
如果用于测量表计的电流回路开路,会使三相电流表指示不一致,功率表指示减小,计量表计不转或转速变慢。
如果表计指示时有时无,则可能处于半开路状态,即接触不良。
如果变压器一、二次侧负荷指示相差较大,电流表指示相差较大,可怀疑偏低的一侧有开路故障。
差动保护

① 保护起动 ② 差流元件动作
电流差动保护的主要问题(3)
(3)弱电侧电流纵差保护存在的问题
弱电源侧
如图示:假设N侧是纯负荷侧,故障前为空载或轻载, 变压器中性点不接地,则故障前后IN都是0,保护启 动元件不起动,N侧保护不能动作,同时不能向M侧 发允许信号,M侧保护也不能跳闸。
电流纵差保护的主要问题(3)
差动保护
保护装置
南瑞:RCS-931 南自:PSL-603 四方:CSC-103
电流差动保护原理
• 动作电流(差动电流)为:
Id IM IN
• 制动电流为:
Ir IM IN
• 差流元件动作方程:
{ Id Icdqd
Id kIr
k:差动比例5)高阻接地时保护灵敏度不足
在线路一侧发生高阻接地短路时,远离故障点的一 侧各个起动元件可能都不起动,造成两侧差动保护 都不能切除故障的后果。
解决措施:由零序差动继电器,通过低比率制动系 数的稳态相差动元件选相,构成零序Ⅰ段差动继电 器,经100ms延时动作。
2、基于参考相量的同步方法。 3、基于GPS的同步方法。 我国的各制造厂家一般都采用基于数据通道的同步 方法中的采样时刻调整法。
电流差动保护的主要问题(7)
(7)在断路器和电流互感器之间发生故障
如图所示:在断路器和电流互感器之间发生故障时,对电 流差动保护来说是区外故障,差动保护是不动作的。该处 故障M侧母线保护可动作跳M侧断路器,但M侧断路器跳 闸后,N侧的电流差动仍然不能动作。
• 解决措施: • 除两相电流差突变量起动元件、零序电流起动
元件和不对应起动元件外,差动保护还有一个 低压差流起动元件:
① 差流元件动作。 ② 差流元件的动作相或动作相间电压 U 、
继电保护多选试题库(含参考答案)

继电保护多选试题库(含参考答案)一、多选题(共IOO题,每题1分,共100分)1、智能化变电站通常由“三层两网”构建,“两网”指的是()oA、设备层网络B、过程层网络C、站控层网络D、间隔层网络正确答案:BC2、3/2接线常规变电站,断路器保护电源插件故障需更换电源插件,下面哪些处理措施是必要的O?A、电源插件故障后立刻申请该断路器设备停电B、断开断路器保护装置电源空开C、退出断路器所带的线路(或主变)保护D、申请退出该断路器保护正确答案:ABD3、通信机房与保护小室分开设置,线路纵差保护RCS931AM用光电通信接口屏(接口为MUX-2MC)在通信机房安装,以下说法正确的是()。
A、MUX-2MC的直流电源应取自通信直流电源,采用-48V电源$B、$通信电源的正端应接至通信机房的接地铜排$C、$MUX-2MC的电源正端应接至接口屏的接地铜排$D、$接口屏的接地铜排应接至通信机房的接地铜排正确答案:ABCD4、纵联方向保护中方向元件主要有(一)oA、零序功率方向元件$B、$补偿电压方向元件$C、$突变量方向元件D、$负序功率方向元件$正确答案:ABCD5、关于带电作业工具的说法,以下正确的是()oA、按厂家使用说明书、现场操作规程正确使用B、转动灵活C、绝缘良好D、连接牢固正确答案:ABCD6、变电站计算机监控系统每个测控单元的()等都独立于其它测控单元A、处理、逻辑运算控制B、开关同期C、直流系统电源D、数据采集正确答案:ABD7、站内操作包含以下的操作内容()A、$定值区切换$B、$软压板投退$C、断路器操作$D、$主变分接头控制正确答案:ABCD8、按照防御外界磁场或者电场影响的能力分类包括(—)oA、$11$B、$IVC、$111$D、1$正确答案:ABCD9、工作票签发人或工作负责人,应根据现场的()等具体情况,增设专责监护人和确定被监护的人员。
A、$安全措施$B、$施工范围$C、$工作需要D、安全条件$正确答案:BCD10、电力系统分析使用的输电线路参数有(——)。
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差动保护用的电流互感器需要满足两个条件,其一是稳态误差必须控制在10%误差范围之内,因为整定计算中采用的不平衡稳态电流是按10%误差条件计算。
其二是暂态误差,影响电流互感器暂态特性的参数主要有:短路电流及其非周期分量,一次回路时间常数,电流互感器工作循环及经历时间,二次回路时间常数等。
电流互感器剩磁对于饱和影响很大,当剩磁与短路电流暂态分量引起的磁通极性相同时,加重二次电流的畸变,因此电流互感器铁心中存在剩磁,则电流互感器可能在一次电流远低于正常饱和值即过早饱和。
差动保护的暂态不平衡电流比稳态时大得多,仅在整定计算时将稳态不平衡电流增大二倍是不够安全的。
采取抗饱和的办法是使用带有气隙的TPY级电流互感器。
但是差动保护广泛使用的是P级电流互感器,对P级电流互感器规定允许稳态误差不超过10%,暂态误差必然要超过稳态误差,在实用上可在按稳态误差选出的技术规范基础上通过“增密”以限制暂态误差。
采用增密的方法有以下几种[2]:(1)将准确限值系数增大二倍(允许短路电流为额定电流的倍数);(2)将二次额定负担增大一倍;(3)增大二次电缆截面使二次回路的总电阻减半;(4)改用5P 级电流互感器(复合误差由10%降为5%)。
目前110kV及以下电压等级均采用P级电流互感器,220kV变压器亦采用P级电流互感器或5P级、PR级(剩磁系数小于10%)电流互感器,因此差动保护需要采取抗电流互感器饱和的措施。
500kV变压器在500kV侧、220kV 侧均用TPY级电流互感器,对于600MW大型发电机变压器组保护,500kV侧均采用TPY级电流互感器,在发电机侧已有TPY级电流互感器可选用。