继电保护实验报告

合集下载

华北电力大学 继电保护综合实验报告 完整版

华北电力大学 继电保护综合实验报告 完整版
4)保护动作结果分析
R=5.0Ω,X=1.0Ω时,距离保护I段动作,故障距离L=21.25
R=5.0Ω,X=3.3Ω时,距离保护II段动作,故障距离L=74.00
R=5.0Ω,X=6.0Ω时,距离保护III段动作,故障距离L=136.00
3、接地距离保护动作特性实验
1)实验接线
同图1-1
2)实验中短路故障参数设置
2)三相电流平衡时,没有零序电流,不平衡时产生零序电流,零序保护就是用零序互感器采集零序电流,当零序电流超过一定值(综合保护中设定),综和保护接触器吸合,断开电路.
与零序保护相关的整型值KG1,KG2,KG3,I01,I02,I03.I04,T02.T03,T04,TCH,TQD,IIW,KX,K12,GT,PT
IO2,I03,I04.TOR,T03.T04,TGH,IQD,IJW,KX,KR,PT,CT,X
4)重合闸是用在高压线路保护上的一种自动化装置。当线路发生单相接地短路时,保护动作,跳开故障相或者三相断路器全跳,然后重合闸动作,重新合上故障相或三相断路器。如果是短时的接地故障,那么重合很可能成功,线路恢复正常,如果是永久性接地故障,则故障线路所在断路器加速跳闸。
距离保护三段1段:Z1set=(0.8~0.85)Zl,瞬时动作
2段:Z1set=K(Zl+Zl1),t=0.05
3段:躲过最小负荷阻抗,阶梯时限特性
与距离保护相关的整定值:KG,KG2,KG3,RDZ,XX1.XX2,XX3,XD1,XD2,XD3,,TD2,TD3,Tch,IDQ,Ijw,CT,PT,X
I03CK,CHCK
1.005
1.544

零序II段动作,重合闸启动
CN永久接地
ICN=1.05I01

继电保护实验报告

继电保护实验报告

1.自定义参数实验自定义参数参数:Es=10Kv,最大运行方式下等值阻抗=13Ω,最小运行方式下电阻为14Ω,线路单位长度正序电抗=0.4Ω/Km,限时电流速断保护的△T=0.5S,限过电流保护动作时限为 2.5S,电流速断保护起电流计算可靠系数K=1.2,限时电流速断保护可靠系数=1.1。

2. 三段式电流保护的整定计算原则答:三段式电流保护指的是电流速断保护(第一段)、限时电流速断保护(第二段)、定时限过电流保护(第三段)相互配合构成的一套保护。

①电流速断保护:躲开本条线路末端最大短路电流;计算公式如图2-1 所示。

图2-1②限时电流速断保护:不超出相邻下一元件的瞬时速断保护范围。

所以保护1的限时电流速断保护的动作电流大于保护2的瞬时速断保护动作电流,且为保证在下一元件首端短路时保护动作的选择性,保护1的动作时限应该比保护2大。

计算公式如图1-2所示。

图2-2③定时限过电流保护:定时限过电流保护一般是作为后备保护使用。

要求作为本线路主保护的后备以及相邻线路或元件的远后备,动作电流按躲过最大负荷电流整定。

3. 线路参数各个线路的长度分别是 AB段14Km,BC段12Km,CD段13km ,整定的是保护在BC线路。

4. 填写下列表格4. 仿真波形图附上故障在I段保护范围内时,保护BK2仿真图,以及故障位置超出I段保护范围时,保护BRK2仿真图(图4-1)。

图4-15. 总结通过此次的实验,让我知道我对于该课程的知识点学习不够透彻,对于三段式继电保护还处于理论阶段,在面向实际问题时,并不知道如何去着手处理,没有一个清晰逻辑流程。

刚开始入手的时候遇到了很多困难,不知道如何去开展工作,并且PSCAD平时接触的也不够熟悉,加之是英文版软件,所以本次的实验对我来说是比较有难度的,但经过基本一段时间学习和理解,可以简单使用PSCAD来仿真电力系统。

在实验过程中让我强化学习了三段式继电保护系统的整定方法和计算方法,由于本人存在一些知识点的模糊,造成在此次实验中有一些数据和工作原理尚不能理解透彻,总的来说本次的实验本人尚有两点疑问,总结如下:①在仿真工程中对于输送线路的阻抗设定如何关联的程序中;②同时在输送线路上存在的压降是如何体现,还是忽略不计。

继电保护实验报告

继电保护实验报告

电气信息学院继电保护实验报告实验内容:实验二:LG_10系列功率方向继电器特性实验三:重合闸继电器特性实验二 LG_10系列功率方向继电器特性实验一、实验目的1. 了解继电器的原理及构造(采用整流式原理,嵌入式结构)2. 掌握继电器的检验方法(主要部分)3. 掌握移相器和相位表的使用方法二、结构原理继电器的原理接线图如下:三、实验步骤1、按图接好实验电路2、电流潜动和电压潜动的检查,要求电流和电压均无潜动a、电流潜动:电压回路⑦、⑧端经20Ω电阻端接,电流回路⑤、⑥端子通入额定电流5A,测量极化继电器线圈上的电压(即⑨、⑩端子上的电压),测得的电压应接近于0V(或不大于0.1v),如电压不为零,可调整电位器Rp1使电压为零。

b、电压潜动:电流回路⑤、⑥端开路,在电压回路⑦、⑧端子加电压100v,测量极化继电器线圈上的电压,测得的电压应接近于0v(或不大于0.1v),如电压不为0,可调整电位器Rp2,使电压为0。

反复调整电压及电流潜动,使极化继电器线圈上的电压均接近于0,然后突然加入及切除额定电流5A及额定电压100v,继电器接点不应有短时动作现象。

在电流回路开路情况下突然加入或切除(电压回路)100v,继电器触点同样要求不应有瞬时闭合现象。

若发现触点有瞬时接通现象,可更换比较回路的电阻核电容,使制动回路电容放电时间常数不小于工作回路电容放电时间常数。

更换后应重新进行潜动调整。

潜动调整结束后,将电位器锁紧。

3、动作区和最大灵敏角检查在额定电流及额定电压下,用移相器改变电流和电压之间的相角,读出动作边界的两个角度θ1和θ2(即继电器接点闭合和断开的两个边界交度)如图一或图二所示,按下式求最大灵敏角:φm=(θ1+θ)/2式中:θ1、θ2——加在继电器端子上的电流和电压之间的相角,电流滞后电压时,角度为正值,电流超前电压时,角度为负值。

对于LG-11型继电器,当连接片HP接到-45°位置时,要求Φm=-45°±5°,当HP改接到-30°位置时,要求Φm=-30°±5°。

继电保护试验报告

继电保护试验报告

继电保护试验报告摘要:继电保护是电力系统中非常重要的一项技术,它能够及时检测故障和异常情况,并采取保护措施,使电力系统保持稳定运行。

本试验报告主要介绍了继电保护试验的目的、方法和结果分析。

试验目的是验证继电保护装置的可靠性和准确性,通过模拟各种故障情况,检测继电保护装置的动作和判别能力。

一、试验目的1.验证继电保护装置是否符合设计要求,是否能够在故障情况下快速切除故障线路;2.检测继电保护装置的判别和动作能力,评估其可靠性和准确性;3.分析继电保护装置在各种故障情况下的动作特性和动作时间,为系统的故障排除提供参考。

二、试验方法1.根据电力系统的拓扑结构和故障类型,制定试验方案,确定试验对象和试验参数;2.利用模拟设备和实际硬件进行试验,根据试验方案进行故障模拟,并记录继电保护装置的动作和判别情况;3.根据试验结果进行数据分析和处理,评估继电保护装置的性能和可靠性。

三、试验结果分析1.故障判据能力:在各种故障情况下,继电保护装置能够准确判别故障位置和类型,能够迅速切除故障线路,保证电力系统的稳定运行。

2.动作时间:试验结果表明,继电保护装置的动作时间符合设计要求,能够在短时间内响应故障信号并切除故障线路,最大限度地减少电力系统的损坏。

3.可靠性评估:根据试验数据分析,继电保护装置的误动率非常低,能够在故障情况下稳定工作,并可靠地切除故障线路。

四、存在问题及改进措施根据试验结果分析,本次试验中继电保护装置的性能表现较好,但仍存在以下问题:1.动作时间略长:尽管继电保护装置的动作时间符合设计要求,但仍可以通过优化硬件和软件的结构,进一步缩短动作时间,提高故障切除的效率。

2.对复杂故障情况的判别能力有待提高:在复杂故障情况下,继电保护装置的判别能力有一定的局限性,需要进一步优化算法和数据处理方法,提高判别的准确性。

改进措施:1.更新继电保护装置的硬件和软件版本,采用先进的算法和数据处理方法,提高故障判别的准确性;2.加强继电保护装置的定期维护和检修,确保其正常运行和可靠工作。

继电保护实验报告(完整版)

继电保护实验报告(完整版)

报告编号:YT-FS-8685-31继电保护实验报告(完整版)After Completing The T ask According To The Original Plan, A Report Will Be Formed T o Reflect The Basic Situation Encountered, Reveal The Existing Problems And Put Forward Future Ideas.互惠互利共同繁荣Mutual Benefit And Common Prosperity继电保护实验报告(完整版)备注:该报告书文本主要按照原定计划完成任务后形成报告,并反映遇到的基本情况、实际取得的成功和过程中取得的经验教训、揭露存在的问题以及提出今后设想。

文档可根据实际情况进行修改和使用。

电流方向继电器特性实验一、实验目的1、了解继电器的結构及工作原理。

2、掌握继电器的调试方法。

二、构造原理及用途继电器由电磁铁、线圈、Z型舌片、弹簧、动触点、静触点、整定把手、刻度盘、轴承、限制螺杆等组成。

继电器动作的原理:当继电器线圈中的电流增加到一定值时,该电流产生的电磁力矩能够克服弹簧反作用力矩和摩擦力矩,使Z型舌片沿顺时针方向转动,动静接点接通,继电器动作。

当线圈的电流中断或减小到一定值时,弹簧的反作用力矩使继电器返回。

利用连接片可将继电器的线圈串联或并联,再加上改变调整把手的位置可使其动作值的调整范围变更四倍。

继电器的内部接线图如下:图一为动合触点,图二为动断触点,图三为一动合一动断触点。

电流继电器用于发电机、变压器、线路及电动机等的过负荷和短路保护装置。

三、实验内容1. 外部检查2. 内部及机械部分的检查3. 绝缘检查4. 刻度值检查5. 接点工作可靠性检查四、实验仪器1、微机保护综合测试仪2、功率方向继电器3、DL-31 型电流继电器4、电脑、导线若干。

五、实验步骤1、外部检查检查外壳与底座间的接合应牢固、紧密;外罩应完好,继电器端子接线应牢固可靠。

山东大学继电保护方向设计实验报告

山东大学继电保护方向设计实验报告

一、第一轮自主设计1.1 过电流保护设计方案的实际接线图信号继电器电流继电器时间继电器1.2 实验原理1.2.1 电流继电器电磁型电流继电器的选型为 DL-23C,有一对动合触点和一对动断触点,常用于发电机、变压器及输电线路的过负荷和短路的继电保护线路中,可作为启动元件。

动作时间要求:过电流继电器在 1.1 倍整定值时,动作时间不大手 0.12s;在 2 倍整定值时,动作时间不大于0.04s。

1.2.2 时间继电器时间继电器作为辅助元件,用于各种保护及自动装置中,使被控元件达到所需要的延时,在保护装置中用以实现主保护与后备保护的选择性配合。

时间继电器的型号选为 DS-32,延时范围为 0.5~5s,是一电磁铁带动一钟表延时机构,具有 1 对终止触点、1 对滑动触点、2 对常开触点、2 对常闭触点。

动作电压为 DC 110 V,直流继电器动作电压不小于额定值的 75%,返回电压(释放电压)不小于额定值的 5%。

1.2.3 信号继电器信号继电器作为铺助元件,用于电力系统二次回路的继电保护线路中,作为动作指示信号用。

DX-4A 系列继电器是电磁型脱钩掉牌显示继电器,同时输出机械保持和瞬动触点,具有手动或电动复归及两次掉牌功能,即第一次动作后显示一条红色带,第二次动作后显示两条红色带。

信号继电器的选型为 DX-4A/475,具有 1 对常开触点、2 对常开带掉牌触点。

动作电压为 DC 110 V,直流继电器动作电压不小于额定值的 70%,复归电压不大于额定值的 70%。

1.2.4 电压继电器电磁型低电压继电器的选型为 DY-28C,有一对动合触点、一对动断触点,常用于发电机、变压器及输电线路的电压降低(低压闭锁) 的继电保护线路中,作为启动元件。

动作时间要求:过电压继电器在1.1 倍整定值时,动作时间不大于 0.12s;在 2 倍整定值时,动作时间不大于 0.045。

低电压继电器在 0.5 倍整定值时,动作时间不大于0.15s。

电力系统继电保护实验报告

电力系统继电保护实验报告

电⼒系统继电保护实验报告Word⽂档电⼒系统继电保护实验报告⼀、常规继电器特性实验(⼀)电磁型电压、电流继电器的特性实验 1.实验⽬的1)了解继电器基本分类⽅法及其结构。

2)熟悉⼏种常⽤继电器,如电流继电器、电压继电器、时间继电器、中间继电器、信号继电器等的构成原理。

3)学会调整、测量电磁型继电器的动作值、返回值和计算返回系数。

4)测量继电器的基本特性。

5)学习和设计多种继电器配合实验。

2.继电器的类型与原理继电器是电⼒系统常规继电保护的主要元件,它的种类繁多,原理与作⽤各异。

3.实验容1)电流继电器特性实验电流继电器动作、返回电流值测试实验。

实验电路原理图如图2-2所⽰:虚线框为台体部接线220R动作信号灯aWord ⽂档图2-2 电流继电器动作电流值测试实验原理图实验步骤如下:(1)按图接线,将电流继电器的动作值整定为1.2A ,使调压器输出指⽰为0V ,滑线电阻的滑动触头放在中间位置。

(2)查线路⽆误后,先合上三相电源开关(对应指⽰灯亮),再合上单相电源开关和直流电源开关。

(3)慢慢调节调压器使电流表读数缓慢升⾼,记下继电器刚动作(动作信号灯XD1亮)时的最⼩电流值,即为动作值。

(4)继电器动作后,再调节调压器使电流值平滑下降,记下继电器返回时(指⽰灯XD1灭)的最⼤电流值,即为返回值。

(5)重复步骤(2)⾄(4),测三组数据。

(6)实验完成后,使调压器输出为0V ,断开所有电源开关。

(7)分别计算动作值和返回值的平均值即为电流继电器的动作电流值和返回电流值。

(8)计算整定值的误差、变差及返回系数。

误差=[动作最⼩值-整定值 ]/整定值变差=[动作最⼤值-动作最⼩值]/动作平均值 100%返回系数=返回平均值/动作平均值表2-1 电流继电器动作值、返回值测试实验数据记录表动作值/A 返回值/A 1 1.21 1.12 2 1.19 1.12 3 1.19 1.12 平均值 1.197 1.12误差 0.8% 整定值I zd 1.2 变差1.6%2)电流继电器动作时间测试实验电流继电器动作时间测试实验原理图如图2-3所⽰:图2-3 电流继电器动作时间测试实验电路原理图实验步骤如下:(1)按图接线,将电流继电器的常开触点接在多功能表的“输出2”和“公共端”,将开关BK 的⼀条⽀路接在多功能表的“输⼊1”和“公共端”,使调压器输出为0V ,将电流继电器动作值整定为1.2A ,滑线电阻的滑动触头置于其中间位置。

电力系统继电保护实验报告

电力系统继电保护实验报告

电力系统继电保护实验报告实验目的:1.了解电力系统中的继电保护原理和工作方式;2.学习使用继电器进行电力系统保护;3.掌握继电保护与系统运行的关系。

实验器材:1.电力系统模拟实验台;2.继电保护装置;3.电源;4.电阻、电容、电感。

实验原理:电力系统中的继电保护是保证电力系统安全运行的重要组成部分。

继电保护装置通过检测电力系统中的电流、电压、频率等参数,当这些参数超出了安全范围时,会通过控制开关等方式进行保护动作,切断故障部分,以防止故障扩散和损坏设备。

实验步骤:1.将电力系统模拟实验台连接好,包括电源、电阻、电容、电感等元件;2.将继电保护装置接入电力系统中,根据实验需要设置保护参数;3.打开电源,观察继电保护装置的工作情况;4.通过改变电流、电压、频率等参数,模拟电力系统故障情况,观察继电保护装置的保护动作;5.关闭电源,记录实验数据。

实验结果:在实验过程中,观察到当电流、电压、频率等参数超出设定的安全范围时,继电保护装置能够迅速进行保护动作,切断故障部分,确保了电力系统的安全运行。

实验结果与理论预期相符。

实验讨论:继电保护装置在电力系统中具有重要的作用。

通过本次实验,我进一步理解了继电保护的原理和工作方式,并且掌握了如何使用继电器进行电力系统保护。

在实际运行中,准确设置保护参数,可以有效地保护电力系统免受故障的影响。

实验总结:通过电力系统继电保护实验,我对电力系统中的继电保护有了更深入的了解,并学会了使用继电保护装置进行电力系统保护。

继电保护是电力系统安全运行的重要组成部分,我们需要重视继电保护的设备选用和保护参数的设置,以确保电力系统的稳定运行。

通过今后的深入学习和实践,我将进一步提高对电力系统继电保护的理解和应用水平。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

继电保护实验报告
继电保护实验报告
实验目的:
1.了解继电保护的基本原理和应用;
2.掌握常见的继电保护装置的工作原理和操作方法;
3.了解继电保护的应用范围和限制。

实验原理:
继电保护是电力系统中重要的保护装置,它可以实现对电力系统中电气设备的监测和故障保护。

继电保护依靠电力系统中的信号,通过电子元件和电气装置完成对电气设备的保护。

继电保护可以分为电气量保护和位置保护两种类型。

电气量保护是利用电力系统中的电气量来完成对电气设备的保护,如电流、电压等。

而位置保护则是利用电气设备的位置信息完成对电气设备的保护。

实验内容:
本次实验主要分为两个部分,分别是电气量保护和位置保护。

1.电气量保护
电气量保护实验采用了模拟电路的方式,利用电源、变压器、电阻、电流互感器、电压互感器等元器件构建了一个简单的电力系统模型。

在实验中,我们通过调整电源的电压和变压器的变比来模拟不同的电气量情况。

并通过接入不同的电流互感器和电压互感器来观察继电保护的触发情况。

实验结果显示,在不同电气量的情况下,继电保护的触发速度和
准确性都十分高效。

特别是在电力系统中出现短路等故障情况时,继电保护可以快速、准确地切断电路并保护设备安全。

2.位置保护
位置保护实验采用了计算机模拟的方式,通过软件模拟电气设备的位置信息,并可以对电气设备进行控制。

在实验中,我们构建了一个模拟电力系统,通过输入电气设备的位置信息并设置故障情况,观察继电保护的触发情况。

实验结果显示,在不同的电气设备位置和故障情况下,继电保护的触发速度和准确性都十分高效。

特别是在电气设备发生故障时,继电保护可以快速、准确地切断电路并保护设备安全。

总结:
继电保护是电力系统中非常重要的保护装置,可以有效保护电气设备的安全运行。

本次实验通过电气量保护和位置保护两种方式,让我们更加深入地了解了继电保护的基本原理和应用。

通过实验,我们也掌握了常见的继电保护装置的工作原理和操作方法。

相关文档
最新文档