BCH-1、DCD-5 型差动继电器

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(完整word版)电力系统继电保护实用技术问答(第二版)

(完整word版)电力系统继电保护实用技术问答(第二版)

何谓三段式电流保护?其各段是怎样获得动作选择性的?答:由无时限电流速断、限时电流速断与定时限过电流保护组合而构成的一套保护装置,称为三段式电流保护。

无时限电流速断保护是靠动作电流的整定获得选择性;时限电流速断和过电流保护是靠上、下级保护的动作电流和动作时间的配合获得选择性。

2.流电路中,电流的频率、电感的感抗,电容的容抗各为多少?答:在直流电路中,电流的频率为零,电感的感抗为零,电容的容抗为无穷大。

3.用接有备用电源自投装置低压起动元件的电压互感器时,应注意什么?答:应先将自投装置退出运行,然后停无压起动回路的电压互感器,以防自投装置误动作。

4.安装及大修后的电力变压器,为什么在正式投入运行前要做冲击合闸试验?冲击几次? 答:新安装及大修后的电力变压器在正式投入运行前一定要做冲击合闸试验,这是为了检验变压器的绝缘强度和机械强度,校验差动保护躲过励磁涌流的性能。

新安装的设备应冲击五次,大修后设备应冲击三次。

5.导体焊接中应留意哪些问题?答:(1)应使用30W及以下的电烙铁(2)应用镊子夹住所焊的晶体管脚(3)焊接时间不能过长。

6.什么叫重合闸前加速?答:重合闸前加速保护,是当线路上(包括相邻线路)发生故障时,靠近电源侧的保护首先无选择性动作跳闸,而后借助重合闸来纠正,这种方式称为重合闸前加速。

7.BCH-2型和BCH-1型差动继电器的特性有什么不同?答:BCH-2型和BCH-1型差动继电器中有短路线圈,其避越变压器厉磁涌流的性能优越。

BCH-1型差动继电器中有制动线圈,对其避越外部故障时不平衡电流的性能优越。

一般采用BCH-2,当外部故障电流过大而使保护灵敏度不够时,采用BCH-1。

8.安装或二次回路经变动后,变压器差动保护须做哪些工作后方可正式投运?答:新安装或二次回路经变动后的差动保护,应在变压器充电时将差动保护投入运行,带负荷前将差动保护停用,带负荷后测量负荷电流相量和继电器的差电压,正确无误后,方可将差动保护正式投入运行。

第6章 变压器保护 差动保护

第6章 变压器保护 差动保护

励磁涌流的产生
图6-8 励磁涌流的产生及电流变化曲线 (a)稳态时电压与磁通关系;(c)变压器铁芯的磁化曲线瞬 间合闸时电压与磁通关系
励磁涌流的产生


com
m
2m
np
m
m
Im
t
p
(b)t=0,u=0瞬间空载合闸时电压与磁 通关系 图6-8变压器励磁涌流


I exs
t
(d)励磁涌流波形
变压器各侧电压等级和额定电流不同,因而采用的电流互感
器型号不同,它们的特性差别很大,故引起较大的不平衡
电(实际上是两个电流互感器励磁电流之差)
I unb
3K err K st I k . max K TA.d
(6-12)
Kerr——电流互感器误差,取0.1; KSt——电流互感器同型系数,对发电机线路纵差保护取0.5;对变压器、 母线差动保护取1;
6.4.3变压器的励磁涌流及其抑制措施
变压器励磁电流仅流经变压器的某一侧,因此,通过电流 互感器反应到差动回路中不能被平衡,在外部故障时,由 于电压降低,励磁电流减小,它的影响就更小。可忽略不 计。 但是当变压器空载投入和外部故障切除后电压恢复时,则 可能出现数值很大的励磁电流(又称为励磁涌流)。
UX1

I Y(1)
I Y(2)
KD UT
I Y(1)
I Y(2)
KD W2 UA

I Y(2)
UX2
I (1)

I (2)

I (1)

I

(2)
I Y(2) - I (2)


Wd
(a)
(b)

高压电动机差动保护原理及注意事项

高压电动机差动保护原理及注意事项

精心整理高压电动机差动保护原理及注意事项差动保护是大型高压电气设备广泛采用的一种保护方式,2000KW以上的高压电动机一般采用差动保护,或2000kW(含2000kW)以下、具有六个引出线的重要电动机,当电流速断保护不能满足灵敏度的要求时,也装设纵差保护作为机间短路的主保护。

差动保护基于被保护设备的短路故障而设,快速反应于设备内部短路故障。

对被保护范围区外故障引起区内电流变化的、电动机启动瞬间的暂态峰值差流、首尾端CT不平衡电流等容易引起保护误判的电流,对于不同的差动保护原理,有不同的消除这些电流的措施。

差动保护的基本原理为检测电动机始末端的电流,比较始端电流和末端电流的相位和幅值的当电动图所示为电动机纵差保护单线原理接线图。

在中性点不接地系统供电网络中,电动机的纵差保护一般采用两相式接线,用两个型型继电器,为躲过电动机启动时暂的延时动作于跳闸。

如果是微机保护装置,则只需将CT(电的为极性端。

所示。

电流互感器应具有相同的特性,并能满足IIIIIIBTJ :保护跳闸继电器,ACT :保护动作信号继电器 I ∑=(I 1+I 2)/2为电动机的和电流幅值 I d =I 1-I 2电动机的差电流幅值 I da :A 相差动电流 I dc :C 相差动电流 I sd I set I N K t dz t 1、 整定值I 2、 ●何为比率差动?即比率制动,又称穿越电流制动,这种制动作用与穿越电流的大小成正比,因此保护的起动电流随着制动电流的增加而自动增加。

起动电流/制动电流称为制动系数,从这点上可称为比率制动。

●为什么要计算和电流?●本保护带70ms 的延时,以避开启动开始瞬间的暂态峰值电流。

3、 整定值自动加倍 I d -I set >K(I ∑-I N )为防止在电动机较大的启动电流下,由于始末端CT 不平衡电流引起本保护误动作,一般微机保护在启动过程中给整定值自动加倍功能,最小动作电流Iset 和比率制动系数K 自动加倍。

电力变压器继电保护整定计算详解

电力变压器继电保护整定计算详解
II 2 (Wd Wb1 ) III2 (Wd Wb2 )
Wd ——差动绕组;
Wb1 、 Wb2 ——平衡绕组
11
3. 变压器带负荷调整分接头而产生的不平衡电流 在整定计算中加以考虑,即用提高保护动作电流的
方法来躲过这种不平衡电流的影响。
4.变压器接线组别的影响及其补偿措施 (1)常规保护相位补偿方法 以常用的Y,d11接线的电力变压器为例,通常都
nTAcal
K con I N 5
(2-9)
三K角con形—接—线电流互感器接线系数,星形接线
K
c
=1;
on
Kcon 3
根据式(2-9)求出的电流互感器计算变比,选择
标准变比 nTA nTAcal 。
25
3)计算各侧电流互感器的二次额定电流
I2N
K conI N nTA
取二次额定电流最大一侧的电流为基本侧。
17
为了消除励磁涌流的 影响,在纵联差动保 护中通常采取的措施 是:
(1)接入速饱和变流 器。如图2-5所示。
图2-5 带速饱和变流器接线
18
(2)采用差动电流速断保护。借保护固有的动作 时间,躲开最大的励磁涌流,从而取保护的动作电 流,可躲过励磁涌流的影响。
(3)采用以二次谐波制动原理构成的纵联差动保 护装置。
7
2.3 电力变压器的纵差 保护整定计算
2.3.1 变压器纵差保护 单 相原理图
8
2.3.2 变压器纵联差动保护的不平衡电流
1.两侧电流互感器型号不同而产生的不平衡电流
则在整定计算中,当两侧电流互感器的型号相同时,
取 则取
,当两侧电流互感器的型号不同时,
K
st K st

主变差动实验报告

主变差动实验报告

一、实验目的1. 理解主变差动保护的基本原理和作用。

2. 掌握主变差动保护的实验方法及步骤。

3. 分析实验数据,验证差动保护的性能。

二、实验原理主变差动保护是一种重要的继电保护装置,用于保护电力系统中的主变压器。

它的工作原理是基于差动原理,通过比较主变压器两侧的电流,当两侧电流不相等时,说明主变压器内部存在故障,此时差动保护装置会发出动作信号,切断故障电路,保护主变压器及其连接的设备。

实验中,主变差动保护采用BCH-2型差动继电器,通过测量主变压器两侧的电流,比较其差值,当差值超过整定值时,继电器动作,发出保护信号。

三、实验设备1. 主变压器:三相三绕组降压变压器,容量Se40.5MVA,电压110/22.5%kV/385/22.5%kV/11kV,接线方式:Ydd11-11,变压器额定电流:213A/608A/2130A。

2. BCH-2型差动继电器。

3. 电流互感器:带有气隙的D级铁芯互感器。

4. 实验控制箱。

5. 示波器。

6. 电源。

四、实验步骤1. 连接实验电路,确保各设备连接正确。

2. 调整电流互感器变比,使其满足实验要求。

3. 设置差动继电器整定值,包括差动线圈匝数、继电器动作电流和灵敏度。

4. 通电运行,观察差动继电器动作情况。

5. 改变主变压器两侧电流,观察差动继电器动作情况。

6. 记录实验数据,分析差动保护性能。

五、实验数据及分析1. 实验数据如下:| 差动线圈匝数(Wcd.js) | 继电器动作电流(Idz) | 灵敏度(K1m) || ----------------------- | --------------------- | -------------- || 6 | 10A | 2.1 |2. 实验过程中,当主变压器两侧电流相等时,差动继电器不动作;当主变压器两侧电流不等时,差动继电器动作,发出保护信号。

3. 分析实验数据,可知:(1)差动继电器动作电流和灵敏度满足实验要求,能够有效保护主变压器。

继电保护中级复习题

继电保护中级复习题

"一、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,每题1分,共25题)1.交流测量仪表所指示的读数是正弦量的( )。

(A)有效值;(B)最大值;(C)平均值;(D)瞬时值。

2.三相桥式整流中,R L承受的是整流变压器二次绕组的( )。

(A)线电压;(B)一半的线电压;(C)相电压;(D)一半的相电压。

3.单相全波和桥式整流电流,若R L中的电流相等,组成它们的二极管中电流( )。

(A)单相全波整流比桥式整流大一倍;(B)桥式整流比单相全波整流大一倍;(C)桥式整流比单相全波整流大两倍;(D)相等。

{4.变压器的呼吸器所起的作用是( )。

(A)用以清除变压器中油的水分和杂质;(B)用以吸收、净化变压器匝间短路时产生的烟气;(C)用以清除所吸入空气中的杂质和水分;(D)以上任一答案均正确。

5.变压器瓦斯继电器的安装,要求导管沿油枕方向与水平面具有( )升高坡度。

(A)%~%;(B)2%~4%;(C)%~6%;(D)%~7%。

6.距离保护装置一般由( )组成。

(A)测量部分、启动部分;(B)测量部分、启动部分、振荡闭锁部分;(C)测量部分、启动部分、振荡闭锁部分、二次电压回路断线失压闭锁部分;(D)测量部分、启动部分、振荡闭锁部分、二次电压回路断线失压闭锁部分、逻辑部分。

7.出口中间继电器的最低动作电压,要求不低于额定电压的50%,是为了( )。

(A)防止中间继电器线圈正电源端子出现接地时与直流电源绝缘监视回路构成通路而引起误动作;(B)防止中间继电器线圈正电源端子与直流系统正电源同时接地时误动作;(C)防止中间继电器线圈负电源端子接地与直流电源绝缘监视回路构成通路而误动作;(D)防止中间继电器线圈负电源端子与直流系统负电源同时接地时误动作。

:8.距离保护的Ⅰ段保护范围通常选择为被保护线路全长的( )。

(A)50%~55%;(B)60%~65%;(C)70%~75%;(D)80%~85%。

9.线路变压器组接线,应装设的保护是( )。

继电保护基本知识问答精选100例

继电保护基本知识问答精选100例目录索引1. 继电保护在电力系统中的任务是什么?2. .继电器一般怎样分类?试分别进行说明。

3.对继电保护装置有哪些基本要求?4.何为继电保护“四统一”原则?5.继电保护“三误”事故指的是什么?6.继电保护现场工作中的习惯性违章的主要表现有哪些?7.10kV 及以下、35kV、110kV 和220kV 设备不停电时的安全距离分别是多少?8.在一次设备运行而停用部分保护进行工作时,应特别注意什么?9.在全部停电或部分停电的电气设备上工作时,保证安全的技术措施有哪些?10.在带电的电流互感器二次回路上工作时,应采取哪些安全措施?11.在带电的电压互感器二次回路上工作时应采取哪些安全措施?12.当测量仪表与保护装置共用电流互感器同一个二次绕组时,应按什么原则接线?13 . 现场工作前应做哪些准备工作?.14.现场进行试验时,接线前应注意什么?15.现场试验工作结束前应做哪些工作?16.现场工作过程中遇到异常情况或断路器跳闸时,应如何处理?17.电压互感器的二次回路为什么必须接地?18.怎样测量一路的二次整体绝缘?19.二次回路通电时,应做好哪些工作?20.在拆动二次线时,应采取哪些措施?21.更改二次回路接线时应注意哪些事项?22.电力电容器为什么要装设失压保护?23..什么叫定时限过电流保护?24.重合闸重合于永久故障上对电力系统有什么不利影响?25 . 直流正、负极接地对运行有哪些危害?26.查找直流接地的操作步骤是什么?27 . 电力系统振荡和短路的区别是什么?28.什么是主保护、后备保护、辅助保护?29.我国电力系统中中性点接地方式有几种?30.中性点直接接地系统中哪些情况下会产生零序电流和电压?31.何谓三段式电流保护?其各段是怎样获得动作选择性的?32.继电保护装置补充检验可分为哪四种?33.为什么差动保护不能代替瓦斯保护?34.安装及大修后的电力变压器,为什么在正式投入运行前要做冲击合闸试验?冲击几次?35.什么是系统的最大、最小运行方式?36.方向电流保护为什么要采用按相起动,它是怎么接线的?37.对电流电压继电器应进行哪些检验?38.保护装置或继电器应进行那些绝缘实验项目?39.继电保护装置定期检验可分为哪三种?40.继电保护装置的检验一般可分为哪三种?41 .哪些设备由继电保护专业人员维护和检验?42.保护装置应具有哪些抗干扰措施?43.如何检查开入回路与开出回路?44.哪些回路属于连接保护装置的二次回路?45.保护装置本体有哪些抗干扰措施?46.什么叫共模电压、差模电压?47.什么是功率方向继电器的接线方式?对接线方式有什么要求?48.距离保护主要组成元件及其作用是什么?49.接有备用电源自投装置低压起动元件的电压互感器时,应注意什么?50 . 励磁涌流有那些特点?51 . 什么是消弧线圈的欠补偿、全补偿、过补偿?52 . 什么情况下变压器应装设瓦斯保护?53.什么是距离保护的时限特性54.电流互感器二次绕组的接线有那几种方式?55.BCH-2型和BCH-1型差动继电器的特性有什么不同?56.安装或二次回路经变动后,变压器差动保护须做哪些工作后方可正式投运? 57.按继电保护的要求,一般对电流互感器作哪几项试验?58.当电流互感器不满足10%误差时,可采取哪些措施?59.电压互感器在新投接入系统电压以后,应进行哪些检验工作?60.现场如何测定保护装置的动作时间?61.什么是自动重合闸(ARC)?电力系统中为什么采用自动重合闸?62.对自动重合闸装置有哪些基本要求?63.在重合闸装置中有哪些闭锁重合闸的措施?64.什么叫重合闸前加速?65.什么叫重合闸后加速?66.利用电容器放电原理构成的重合闸装置为什么只能重合一次?67.线路的一次重合闸装置,用短路保护触点的方法进行传动试验时,为什么短接的时间不宜过长或过短?68.DH型重合闸继电器运行中指示灯不亮可能是什么原因?与63重69. 在重合闸装置中有那些闭锁重合闸的措施?70.一般哪些保护与自动装置动作后应闭锁重合闸?71.零序电流保护的整定值为什么不需要避开负荷电流?72.电磁型保护的交流电流回路有几种接线方式?73.直流中间继电器的线圈线径及连接方式应符合什么规定?74.过电流保护的整定值为什么要考虑继电器的返回系数?75.保护装置调试的定值依据是什么?要注意些什么?76.新安装的差动保护在投运前应做那些试验?77. 变压器差动保护在什么情况下使用BCH-1型差动继电器?78. 新安装的差动保护在投运前应做那些试验?79. 保护装置调试的定值依据是什么?要注意些什么?80. 试述电磁型继电器的工作原理,按其结构型式可分为哪三种?81.对继电保护及电网安全自动装置试验所用仪表有什么规定?82.应怎样设置继电保护装置试验回路的接地点?83.继电保护装置的外部检查包括哪些内容?84.对中间继电器应进行哪些检验?85.对电流、电压继电器应进行哪些检验?86.对三相自动重合闸继电器应进行哪些检验?87.用一次电流及工作电压进行检验的目的是什么?88.电力系统故障动态记录的主要任务是什么?89.电流互感器的二次负载阻抗如果超过了其容话的二次负载阻抗,为什么准确度就会下降?90.大短路电流接地系统中输电线路接地保护方式主要有哪几种?91. 电压频率变换(VFC)型数据采集系统有哪些优点?92. 在微机继电保护装置的检验中应注意哪些问题?93. 微机继电保护装置的现场检验应包括哪些内容?94.微机保护装置有几种工作状态?并对其做简要说明。

继电保护2

一、填空题:1、变压器气体保护的作用是保护变压器内部线圈短路或铁芯故障,并反映变压器油面下降。

2、变压器瓦斯保护分为轻瓦斯和重瓦斯保护,其中重瓦斯保护动作于跳闸,轻瓦斯保护动作于发信号。

3、BCH一2型差动继电器,其短路线圈的作用是为了躲变压器励磁涌流。

4、差动保护因变压器各侧电流互感器型号不同而产生不平衡电流,解决办法是在整定计算时引入同型系数。

5、变压器差动保护由于变压器调压抽头改变而产生不平衡电流,解决办法是在整定计算时提高保护动作值。

6、采用BCH-2构成的变压器差动保护的基本侧是以流入差动继电器的二次电流的大小决定的。

7、为了防止变压器外部短路引起变压器线圈的过电流及作为变压器本身差动保护和气体保护的后备,变压器必须装设相间短路过电流保护。

8、中性点直接接地的变压器零序电流保护,保护用的电流互感器应装于中性点引出线上。

9、单母线分段接线的双绕组变压器,相间短路后备保护第一时限应断开分段断路器,第二时限断开变压器各侧断路器。

10、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,正序电压反应三相对称短路故障。

?11、双绕组降压变压器复合过电流保护,电压元件应接于低压侧电压互感器上。

二、选择题:1.对于单侧电源的双绕组变压器,采用带制动线圈的差动保护,其制动线圈B(A)应装在电源侧;(B)应装在负荷侧;(C) 应装在电源侧或负荷侧;(D)可不用。

2、当变压器外部故障时,有较大的穿越性短路电流流过变压器,这时变压器的差动保护C。

(A)立即动作;(B)延时动作;(C)不应动作;(D)视短路时间长短而定。

3、变压器励磁涌流可达变压器额定电流的A。

(A)6-8倍;(B)1-2倍;(C)10-12倍;(D)14-16倍。

4、变压器励磁涌流的衰减时间为B。

(A)1.5-2s;(B)0.5-1 s;(C)3-4 s;(D)4.5-5 s。

5、变压器差动保护差动继电器内的平衡线圈消除哪一种不平衡电流B(A)励磁涌流产生的不平衡电流;(B)两侧相位不同产生的不平衡电流;(C)二次回路额定电流不同产生的不平衡电流;(D)两侧电流互感器的型号不同产生的不平衡电流。

变电运行与检修专业继电保护工中级工理论知识判断题

变电运行与检修专业继电保护工中级工理论知识判断题 一、判断题(正确的请在括号内打“√”,错误的请在括号内打“×”,每题2分,共198分) 1.>用指针式万用表在晶体管保护上进行测试时,可不考虑其内阻。( × ) 2.>当重合闸装置中任一元件损坏或不正常时, 其接线应确保不发生多次重合。( √ ) 3.>非全相运行中会误动的保护,应接综合重合闸装置的“N”端。( × ) 4.>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。( √ ) 5.>在电流相位比较式母线差动保护装置中,一般都利用差动继电器作为启动元件和选择元件。( × ) 6.>电网中的相间短路保护,有时采用距离保护,是由于电流(电压)保护受系统运行方式变化的影响很大,不满足灵敏度的要求。( √ ) 7.>某母线装设有完全差动保护,在外部故障时,各健全线路的电流方向是背离母线的,故障线路的电流方向是指向母线的,其大小等于各健全线路电流之和。(× ) 8.>对于单侧电源的三绕组变压器,采用BCH-1型差动继电器构成的差动保护,其制动线圈应接在外部短路电流最小的一侧,这样在区外故障时,保护具有良好的制动作用,而在区内故障时又具有较高的灵敏度。( × ) 9.>采用Ⅰ、Ⅱ段切换方式工作的阻抗继电器的切换中间继电器,一般都带一个不大的返回延时,这主要是为了保证故障发生在第Ⅱ段范围内时,保护装置可靠地以第Ⅰ段的动作时间切除故障。(× ) 10.>变压器充电时励磁涌流的大小与断路器合闸瞬间电压的相位角α有关。当α=0°时,合闸磁通立即达到稳定值,此时不产生励磁涌流;当α=90°时,合闸磁通由零增大至 ,励磁涌流可达到额定电流的6~8倍。( × ) 11.>方向阻抗继电器的电压谐振回路按50Hz调谐后,运行频率偏高或偏低,其最大灵敏角将发生变化。( √ ) 12.>距离保护是本线路正方向故障和与本线路串联的下一条线路上故障的保护,它具有明显的方向性。因此,即使作为距离保护Ⅲ段的测量元件,也不能用具有偏移特性的阻抗继电器。( × ) 13.>在系统发生故障而振荡时,只要距离保护的整定值大于保护安装处至振荡中心之间的阻抗,就不会发生误动作。( × ) 14.>保护安装处的零序电压,等于故障点的零序电压减去故障点至保护安装处的零序电压降。因此,保护安装处距故障点越近,零序电压越高。( √ ) 15.>双母线电流比相式母差保护在正常运行方式下,母联断路器因故断开,在任一母线故障时,母线保护将误动作。( × ) 16.>在运行中的高频通道上进行工作时,应确认耦合电容器低压侧接地措施绝对可靠后,才能进行工作。(√ ) 17.>距离保护受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。(√ ) 18.>方向阻抗继电器中,极化回路串联谐振频率与系统频率相差过多,当保护正向出口金属性三相短路时,将增大记忆时间,有可能造成继电器拒绝动作,而在反方向出口故障时,则又有可能引起继电器误动作。( × ) 19.>试验方向阻抗继电器极化回路谐振频率时,应注意试验电源的频率,如果谐振频率不合要求时,可调整电感线圈的电感量。( √ ) 20.>电流相位比较式母线保护,在单母线运行时,非选择性开关或刀闸必须打在断开位置,否则当母线故障时,母线保护将拒绝动作。( × ) 21.>在中性点不接地系统中,发生单相接地故障时,流过故障线路始端的零序电流滞后零序电压90°。( √ ) 22.>不论是单侧电源电路,还是双侧电源的网络上,发生短路故障时,短路点的过渡电阻总是使距离保护的测量阻抗增大。( × ) 23.>方向阻抗继电器中电抗变压器的两组二次绕组在同一电流下产生的转移阻抗值不等,将使其变为带偏移特性的阻抗继电器。( √ ) 24.>输电线路BC两相金属性短路时,短路电流Ibc滞后于BC相间电压一线路阻抗角。( √ ) 25.>电力网中出现短路故障时,过渡电阻的存在,对距离保护装置有一定的影响,而且当整定值越小时,它的影响越大,故障点离保护安装处越远时,影响也越大。( × ) 26.>双母线电流比相式母线差动保护,在母线连接元件进行切换时,应合上非选择性刀闸。( √ ) 27.>距离保护中阻抗继电器的精确工作电压,等于精确工作电流和电抗变压器整定阻抗的乘积,即Ugj=IgjZs,所以精确工作电压与Igj、Zs均成正比。( × ) 28.>在大接地电流系统中,发生接地故障的线路,其电源端零序功率的方向与正序功率的方向正好相反。故障线路零序功率的方向是由母线流向线路。( × ) 29.>中性点接地的三绕组变压器与自耦变压器的零序电流保护的差别是电流互感器装设的位置不同。三绕组变压器的零序电流保护装于变压器的中性线上,而自耦变器的零序电流保护,则分别装于高、中压侧的零序电流滤过器上。 ( √ ) 30.>向变电所的母线空充电操作时,有时出现误发接地信号,其原因是变电所内三相带电体对地电容量不等,造成中性点位移,产生较大的零序电压。( √ ) 31.>变压器气体继电器的安装,要求变压器顶盖沿气体继电器方向与水平面具有1%~1.5%的升高坡度。( √ ) 32.>在高频通道上进行测试工作时,选频电平表应使用替代法。( × ) 33.>变动电流、电压二次回路后,可以不用负荷电流、电压检查变动回路的正确性。( × ) 34.>跳闸(合闸)线圈的压降均小于电源电压的90%才为合格。( √ ) 35.>高压输电线路的故障,绝大部分是单相接地故障。( √ ) 36.>试验方向阻抗继电器的记忆时间时,应将电流回路可靠短路,并同时通入正向出口最大三相短路电流及继电器的两倍精确工作电流。(× ) 37.>距离保护中,故障点过渡电阻的存在,有时会使阻抗继电器的测量阻抗增大,也就是说保护范围会伸长。( × ) 38.>高频保护停用,应先将保护装置直流电源断开。( × ) 39.>对变压器差动保护进行六角图相量测试,应在变压器空载时进行。( × ) 40.>母线完全差动保护起动元件的整定值,应能避开外部故障时的最大短路电流。( × ) 41.>对于不易过负荷的电动机,常用电磁型电流继电器构成速断保护,保护装置的电流互感器可采用两相式不完全星形接线,当灵敏度允许时,可采用两相差接线方式。( √ ) 42.>使用示波器时,为使波形稳定,必须使被测信号频率恰为扫描频率的整数倍,为此可适当加大同步电压的幅度,并适当调节扫描频率, 使波形稳定。( √ ) 43.>电压互感器二次回路通电试验时,为防止由二次侧向一次侧反充电,只需将二次回路断开。( × ) 44.>电路中任一点的功率(电流、电压)与标准功率之比再取其自然对数后的值,称为该点的功率绝对电平。( × ) 45.>电力载波通信就是将语音或远动信号寄载于频率为40~500kHz的高频波之上的一种通信方式。( √ ) 46.>D3- 型相位表,指示负载电容60°与发电电容60°,则表示该表同极性端子的电压与电流的角度分别为电流超前电压60°和120°。( × ) 47.>使用MG-29钳型相位电压表测量某回路的相位时,不可使用表的同一回路电压和电流端子。它还规定第Ⅰ回路的相位超前第Ⅱ回路。( √ ) 48.>接于线电压和同名相两相电流差的阻抗继电器,通知单上给定的整定阻抗为Z(Ω/ph),由保护盘端子上加入单相试验电压和电流,整定阻抗的计算方法为Zs=U/2I。( √ ) 49.>电力系统进行解列操作,需先将解列断路器处的有功功率和无功功率尽量调整为零,使解列后不致因为系统功率不平衡而引起频率和电压的变化。( √ ) 50.>凡第一次采用国外微机继电保护装置,可以不经部质检中心进行动模试验。( × ) 51.>输电线路的阻抗角与导线的材料有关,同型号的导线,截面越大,阻抗越大,阻抗角越大。( × ) 52.>高压室内的二次接线和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电或做安全措施者,只需填用第二种工作票。( × ) 53.>电力系统有功出力不足时,不只影响系统的频率,对系统电压的影响更大。( × ) 54.>空载长线路充电时,末端电压会升高。这是由于对地电容电流在线路自感电抗上产生了压降。(√ ) 55.>数字式仪表自校功能的作用,在于测量前检查仪表本身各部分的工作是否正常。( √ ) 56.>Y,yn接线变压器的零序阻抗比YN,d接线的大得多。( √ ) 57.>电力系统频率变化对阻抗元件动作行为的影响,主要是因为阻抗元件采用电感、电容元件作记忆回路。( √ ) 58.>在系统振荡过程中,系统电压最高点叫振荡中心,它位于系统综合阻抗的1/2处。(× ) 59.>相间0°接线的阻抗继电器,在线路同一地点发生各种相间短路及两相接地短路时,继电器所测得的阻抗相同。( √ ) 60.>零序电流保护,能反映各种不对称短路,但不反映三相对称短路。( × ) 61.>如果不考虑电流和线路电阻,在大电流接地系统中发生接地短路时,零序电流超前零序电压90°。( √ ) 62.>在大接地电流系统中,线路的相间电流速断保护比零序速断保护的范围大得多,这是因为线路的正序阻抗值比零序阻抗值小得多。( × ) 63.>当Y,d接线的变压器三角形侧发生两相短路时,变压器另一侧三相电流是不相等的,其中两相的只为第三相的一半。 ( √ ) 64.>汲出电流的存在,使距离保护的测量阻抗增大,保护范围缩短。( × ) 65.>助增电流的存在,使距离保护的测量阻抗减小,保护范围增大。(× ) 66.>由三个电流互感器构成的零序电流滤过器, 其不平衡电流主要是由于三个电流互感器铁芯磁化特性不完全相同所产生的。为了减小不平衡电流,必须选用具有相同磁化特性,并在磁化曲线未饱和部分工作的电流互感器来组成零序电流滤过器。( √ ) 67.>在具备快速重合闸的条件下,能否采用快速重合闸,取决于重合瞬间通过设备的冲击电流值和重合后的实际效果。( √ ) 68.>在距离保护中,“瞬时测定”就是将距离元件的初始动作状态,通过起动元件的动作而固定下来,以防止测量元件因短路点过渡电阻的增大而返回,造成保护装置拒绝动作。( √ ) 69.>母线保护在外部故障时,其差动回路电流等于各连接元件的电流之和(不考虑电流互感器的误差);在内部故障时,其差动回路的电流等于零。( × ) 70.>在电流相位比较式母线差动保护装置中,一般利用相位比较继电器作为起动元件,利用差动继电器作为选择元件。( × ) 71.>距离保护瞬时测定,一般只用于单回线辐射形电网中带时限的保护段上,通常是第Ⅰ段,这时被保护方向相邻的所有线路上都应同时采用瞬时测量。( × ) 72.>对采用电容储能电源的变电所,应考虑在失去交流电源情况下,有几套保护同时动作,或在其他消耗直流能量最大的情况下,保证保护装置与有关断路器均能可靠动作跳闸。( √ ) 73.>距离保护动作区末端金属性相间短路的最小短路电流,应大于相应段最小精确工作电流的两倍。(√ ) 74.>阻抗继电器的最小精确工作电压,就是最小精确工作电流与电抗变压器转移阻抗值的乘积。( √ ) 75.>电力系统发生振荡时,任一点电流与电压的大小,随着两侧电动势周期性的变化而变化。当变化周期小于该点距离保护某段的整定时间时,则该段距离保护不会误动作。(√ ) 76.>正弦振荡器产生持续振荡的两个条件为振幅平衡条件和相位平衡条件。( √ )

电路及磁路-5.纵联差动保护


) : 按躲区外短路最大不平 衡电流整定
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三、其他相关知识点
1、高频保护的基本原理
将线路两端的电流相位或功率方向转化为高频信号 ,然后,利用输电线路本身构成的高频电流通道, 将此信号送至对端,以比较两端电流的相位或功率 方向的一种保护。
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TA ( d )

I N (d ) 5
(2)变压器空载投入的励磁涌流
励磁涌流 的影响 分析励磁涌流 的特点 变压器纵联差动 保护的构成
采用具有速饱和变流器的BCH型差动继电器构成变压 器纵差动保护; 正常运行时,励磁电流仅为变压器额定电流的 含有大量的非周期分量,使波形偏于时间轴的一侧; 采用二次谐波制动原理构成变压器纵联差动保护; 3%~ 5%,所以对保护无影响。而当变压器空载 励磁涌流中含有大量的二次谐波电流分量; 投入或外部短路故障切除,电压恢复时,励磁电 励磁涌流相邻波形之间存在“间断角”。 采用鉴别波形间断角原理构成变压器纵联差动保护。 流可达额定电流的6~8倍,这称为励磁涌流,可 引起差动保护误动作。
(2)暂态过程中的不平衡电流
短路电流中 除含有周期 分量外,还 含有按指数 规律衰减的 非周期分量
3、测量元件动作电流整定原则
保证外部短路保护不动作。
(动作电流按照大于外部短路流过保护
的最大不平衡电流整定。)
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二、变压器的纵联保护
1、构成、基本原理
2、变压器纵联保护特殊问题
——引起不平衡电流增大的因素
纵差动保护的基本原理是基于比较被 保护线路始端和末端电流的大小和相位 原理构成的。
(1)、当线路正常运行或外部故障时;
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BCH-1、DCD-5 型差动继电器1 用途BCH-1型差动继电器 (以下简称继电器) 用于两绕组或三绕组电力变压器的单相差动保护线路中,做为主保护。

2结构及工作原理2.1 结构继电器采用凸出式固定安装结构壳体,其外形尺寸及安装开孔尺寸见《附录》,继电器的内部接线及其保护三绕组电力变压器的原理接线图见图1。

2.2 工作原理差动继电器由下列两部分组成:a) DL-11型电流继电器;b) 中间速饱和变流器 (以下简称变流器)。

前者作为执行元件,后者具有制动绕组、工作绕组、平衡绕组构成差动继电器的一些主要性能,如制动特性,躲避励磁涌流特性,以及消除不平衡电流效应的自耦变流器性能等。

变流器的导磁体是一个三柱形铁芯,用几组“山”形导磁片叠装而成。

在导磁体中柱上放置工作绕组和平衡绕组Ⅰ、Ⅱ。

制动绕组和二次绕组则均分成两部分,分别放在导磁体的两个边柱上,其连接方法应使得制动绕组与二次绕组之间没有相互感应,制动绕组与工作绕组及平衡绕组Ⅰ、Ⅱ间亦无相互感应。

二次绕组里的感应电势由工作绕组的磁化力产生的。

绕组在导磁体上的分布如图2所示。

由于具有平衡绕组,且有抽头以便调整,就能消除由于电流互感器变比不一致等原因所引起的不平衡电流的效应。

具有两个平衡绕组就使得继电器能用于保护三绕组的电力变压器。

工作绕组、平衡绕组Ⅰ、Ⅱ和制动绕组均有抽头,可以满足多种整定的要求。

继电器整定板上的数字表示相应的绕组匝数,当改变整定板上整定螺钉所在孔的位置时,就可以使动作电流、平衡作用和制动系数在较 宽的范围内进行整定。

为了便于对执行元件进行单独的校验调整和试验制动特性,需要将差动继电器的工作与制动两个电流回路隔离,上述绕组是通过连接板进行相互连接的。

因而可以在校验调整时接通或断开相应的电路。

继电器的基本原理是交流磁制动,工作绕组接入保护的差动回路, 制动绕组接入环流电路。

其作用为在正常情况下或者当发生穿越性短路时,通过制动绕组的是电流互感器二次电流或全部短路电流。

按图1所示的电磁关系,相应的制动磁通ΦT仅在导磁体的两个边柱间环流。

其作用纯粹使得铁芯饱和,降低磁路的导磁率,这便是所谓交流磁制动的作用。

正常情况下通过工作绕组的仅是数值不大的不平衡电流,其效应已被消除。

当发生穿越性短路时,由于电流互感器的电流倍数已很大,误差各异,因而不平衡电流的数值必将显著增大,其效应也不能消除,但这时的制动作用也很大,导磁体的饱和程度很高,大大地恶化了工作绕组与二次绕组之间的电磁感应条件,因而构成了差动继电器的制动特性。

当电力变压器空载合闸时,瞬时值有很大的励磁涌流全部通过工作绕组,数值可达额定电流的5~10倍。

但由于励磁涌流中含有大量的衰减的非周期分量,它同样使得导磁体饱和,自动提高了继电器的动作电流,从而构成了差动继电器躲避励磁涌流的特性。

为了产生良好的速饱和特性,变流器的工作磁通密度B CP应该较大,但也应保证继电器可靠动作所必须的裕量,为此,规定在差动继电器的动作电流为5倍起始值时,其可靠系数k H 不小于1.35。

工作磁通密度是用导磁片的重量和起始动作安匝AW0的规定值来保证的。

当用于保护三绕组电力变压器时,应用两个平衡绕组,并将它们分别接在环流回路的两个臂上,这样就能平衡三个环流回路里不平衡电流的效应,当用于保护两绕组电力变压器时,只要应用一个平衡绕组,在不平衡电流较大的情况下,平衡绕组接入环流回路,当不平衡电流较小时,可以接入差动回路,以扩大整定值的范围。

平衡绕组的作用可以在正常情况下,用两个电流互感器二次电流的比值所决定的平衡系数来表示,实际的平衡系数应用绕组接入的匝数计算。

按图3的线路,设I 1、I 2分别表示两个电流互感器的二次电流,且I 1 大于I 2,平衡绕组通常接在电流较小的环流臂上,当差动回路的合成磁化力为零时,不平衡电流的效应便被全部消除,因而得出下列方程式:(I 1 -I 2) W P -I 2W Y =0 ……⑴ 或 I 1 W P = I 2 (W P +W Y ) 平衡系数为PR P YW W W I I K +==21 ……⑵注:W P 为工作绕组,W Y 为平衡绕组接在变流器二次绕组的是DL-11型继电器。

其动作电压反应变流器的工作磁通密度。

动作电流决定了变流器的功率分配比例,并满足生产上通用性的要求。

这种执行元件的特点在于其线圈是电感性的。

在变流器饱和的情况下,次级感应电势中含有显著的高次谐波,因此这种执行元件便是一个很好的高次谐波滤过器,它基本上反应变流器工作磁通密度的基波。

应注意在继电器工作过程中,不能改变铭牌上指针的位置。

a) 额定频率50Hz; b) 交流额定电流5A。

3.2 动作值无制动时,继电器动作安匝为60±4安匝。

3.3 电流整定的有效范围用于保护三绕组电力变压器时,动作电流可0 ±4)。

3.4 制动特性由动作电流与制动电流的比值所决定的制动系数可以在广泛的范围内变化,图4的制动特性AW P = f (AW T ) 是其极限范围,它与工作电流和制动电流间的相位差有关,但无论在任何角度下都不应超出曲线的范围。

图4 制动特性(图示曲线为极限范围) 在下列两种情况下计算制动系数的数值。

a) 在制动特性的下限计算最小制动作用条件下的制动系数。

这时,I T W T = 280安匝9.0280252==TT PP W I W I 故 P T T W WK 9.0=⑴ 对于最大整定动作电流12A (W P = 5)制动系数的变化范围为:51(9.0=T K ~)514=0.18~2.52⑵ 于最小整定动作电流3A (W P = 20) 制动系数的变化范围:201(9.0=T K ~)2014= 0.045~0.63b) 在制动特性的上限,计算最大制动作用条件下的制动系数:这时I T W T = 280 34.1280375==TT P P W I W I故 PT T W W K 34.1=⑴ 对于最大整定动作电流12A (W P = 5) 制动系数的变化范围为:51(34.1=T K ~514)=0.268~3.75⑵ 对于最小整定动作电流3A (W P = 20),制动系数的变化范围为: 201(34.1=T K ~)2014= 0.067~0.938 3.5 可靠系数5倍动作电流时的可靠系数不小于1.35。

2倍动作电流时的可靠系数不小于1.2。

3.6 动作时间3倍动作电流时,继电器的动作时间不大于0.035s。

3.7 触点断开容量在直流有感 (τ= 5ms) 回路,U≤250V, I≤2A 为50W;在交流(cosφ= 0.4) 回路 , U≤250V, I≤2A 为250VA。

3.8 热要求a )连续耐热极限值当环境温度为40℃,变流器的工作绕组、制动绕组、平衡绕组应能分别长期通过2倍额定电流。

当它们匝数全部接入时:⑴ 继电器所有绕组的温升不超过65℃; ⑵ 可接近的外露部件表面温度不超过75℃;⑶ 所有部件不应引起永久性变形和任何其它损坏。

b )短时耐热极限值在基准条件和任意整定值下,继电器差动绕组、平衡绕组允许在1s 内通过10倍额定电流而无热损坏。

3.9 功率消耗在额定电流时,继电器的单相功率消耗不应大于如下规定:a) 正常情况下,当变流器制动绕组和平衡绕组的匝数全部接入时,不大于8.5VA; b) 在区内故障时,变流器的制动绕组、平衡绕组和工作绕组的匝数全部接入时不大于20VA。

注: 1、在确定正常情况下的功率消耗时,要计算制动绕组的全阻抗和平衡绕组的交流电阻。

2、当电流小于或大于5A 时,绕组的全阻抗相应的增大和减少。

3.10 介质强度继电器所有电路连在一起与外露的非带电金属部分及外壳之间,应能承受交流2kV(有效值)50Hz 试验电压历时1min,无绝缘击穿或闪络现象。

动静触点间介质耐压为1kV。

3.11 绝缘电阻按标准测其绝缘电阻值不小于300MΩ。

3.12 电寿命不低于500次。

3.13 机械寿命不低于1×103次。

4 调试方法4.1 除变差和湿热试验外的所有试验均在基准条件下进行。

试验所用设备、仪器、仪表应是检定合格的,仪表精度(除兆欧表、相位表外)应不低于0.5级。

4.2 继电器的特性试验a) 起动安匝的试验接线如图5所示。

试验时把差动绕组W P全部接入,通过端子(3)-(8)的电流Icp=3±0.2A时,执行元件DL-11应该动作。

如果动作安匝离要求相差不大时,可采用将执行元件动作值适当增减的办法和稍许改变饱和变流器铁芯压紧螺丝松紧程度的办法使之符合要求。

如果相差较大,则必须用改变变流器铁芯组合方式的方法进行调整。

b) 制动特性的试验接线如图6所示。

试验时断开(4)、(6)端子间的连片,动作回路取用39匝(差动绕组20匝和一个平衡绕组19匝),制动回路取14匝。

试验时先加制动电流,再加动作电流,录取制动特性曲线。

对于每条曲线制动电流至少需加至20A(相当于制动安匝为280)所有曲线应在图4所示标准曲线范围之内5 订货须知a)继电器的型号名称及规格;b)安装接线方式。

~图5 BCH-1型差动继电器动作安匝试验接线ABC图6 BCH-1型差动继电器制动特性试验接线图DCD-5型差动继电器1 说明除结构不同外,用途、工作原理、技术要求、调试方法与BCH-1完全相同。

2 结构继电器采用 JK-32K、H、Q 型壳体,其外形尺寸及安装开孔尺寸见《附录》,背后端子接线图见图7。

3 订货须知 a)继电器的型号名称及规格; b)安装接线方式。

图7 DCD-5背后端子接线图。

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