继电保护仿真实验报告
继电保护实验报告线路保护

竭诚为您提供优质文档/双击可除继电保护实验报告线路保护篇一:继电保护实验报告实验一电磁型电流继电器和电压继电器实验一.实验目的1.熟悉DL型电流继电器和DY型电压继电器的实际结构,工作原理、基本特性。
2.掌握动作电流、动作电压参数的整定。
二.实验原理线圈导通时,衔铁克服游丝的反作用力矩而动作,使动合触点闭合。
转动刻度盘上的指针,可改变游丝的力矩,从而改变继电器的动作值。
改变线圈的串联并联,可获得不同的额定值。
三.实验设备四.实验内容1.整定点的动作值、返回值及返回系数测试(1)电流继电器的动作电流和返回电流测试:返回系数是返回与动作电流的比值,用Kf表示:Kf?IfjIdj1(2)低压继电器的动作电压和返回电压测试:返回系数Kf为Kf?ufjudj五.思考题1、电流继电器的返回系数为什么恒小于1?电流继电器的返回系数是返回与动作电流的比值,电流继电器动作电流大于返回电流,所以电流继电器的返回系数为什么恒小于1。
2、返回系数在设计继电保护装置中有何重要用途?对于继电保护定值整定的保护,例如按最大负荷电流整定的过电流保护和最低运行电压整定的低电压保护,在受到故障量的作用时,当故障消失后保护不能返回到正常位置将发生误动。
因此,整定公式中引入返回系数,可使故障消失后继电器可靠返回。
2实验二电磁型时间继电器实验一.实验目的熟悉Ds-20c系列时间继电器的实际结构,工作原理,基本特性,掌握时限的整定和试验调整方法,二.原理说明当电压加在时间继电器线圈两端时,铁芯被吸入,瞬时动合触点闭合,瞬时动断触点断开,同时延时机构开始起动。
在延时机构拉力弹簧作用下,经过整定时间后,滑动触点闭合。
再经过一定时间后,终止触点闭合。
从电压加到线圈的瞬间起,到延时动合触点闭合止的这一段时间,可借移动静触点的位置以调整之,并由指针直接在继电器的标度盘上指明。
当线圈断电时,铁芯和延时机构在塔形反力弹簧的作用下,瞬时返回到原来的位置。
继电保护实验报告

继电保护实验报告
继电保护实验报告
一、实验目的
本实验的主要目的是了解继电保护的原理,运用继电保护系统,对电力系统中的电力设备进行有效的保护,保证电力系统的安全稳定运行。
二、实验内容
1. 综述继电保护的基本原理及功能。
2. 搭建、设置、测试继电保护实验仪器,分别熟练操作和应用它们。
3. 了解继电保护装置的种类、接线及作用原理,以及各种保护动作的原理。
4. 熟练掌握继电保护装置的作用及保护试验的实施方法,并且能够对电力系统中的电力设备进行有效的保护。
5. 熟练掌握继电保护装置的维护与检查,并能够找出系统中存在的负荷覆盖不足、响应时间过长等问题。
三、实验结果
1. 实验中熟练掌握了继电保护装置的作用及保护试验的实施方法,完成了对电力系统中的电力设备进行有效的保护的任务。
2. 熟悉了继电保护装置的维护与检查,了解了电力系统中存在的负荷覆盖不足、响应时间过长等问题,并可以采取相应的措施来解决。
四、结论
本次实验对继电保护的理论基础、原理及其应用有了更加深入的了解,掌握了电力系统中电力设备的保护原理,以及对继电保护的维护与检查等工作的熟练运用。
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。
电力继电保护实验报告

一、实验目的1. 了解电力系统继电保护的基本原理和作用。
2. 熟悉继电保护装置的组成和结构。
3. 掌握继电保护装置的调试和实验方法。
4. 培养实验操作能力和分析问题、解决问题的能力。
二、实验原理电力系统继电保护是利用继电器等元件对电力系统中的故障进行检测、判断和动作的一种自动保护装置。
其主要原理是根据电力系统故障时出现的电气量(如电流、电压、频率等)的变化,通过继电保护装置的动作,实现对故障的切除或报警,从而保证电力系统的安全稳定运行。
三、实验仪器与设备1. 继电保护实验装置2. 电流表、电压表、频率表3. 调压器、开关、导线等4. 实验记录表格四、实验内容1. 继电保护装置的组成与结构(1)实验目的:了解继电保护装置的组成和结构。
(2)实验步骤:1. 观察继电保护实验装置的组成,包括继电器、接触器、开关、电流表、电压表、频率表等。
2. 分析各元件的作用和连接方式。
3. 根据实验要求,搭建实验电路。
2. 继电保护装置的调试(1)实验目的:掌握继电保护装置的调试方法。
(2)实验步骤:1. 根据实验要求,设置继电保护装置的动作值、返回值等参数。
2. 通过调节调压器,使电流、电压、频率等电气量达到设定值。
3. 观察继电保护装置的动作情况,记录实验数据。
3. 继电保护装置的实验(1)实验目的:掌握继电保护装置的实验方法。
(2)实验步骤:1. 搭建实验电路,接入电流表、电压表、频率表等测量元件。
2. 根据实验要求,设置故障情况(如短路、过载等)。
3. 观察继电保护装置的动作情况,记录实验数据。
4. 分析实验数据,验证继电保护装置的性能。
五、实验结果与分析1. 继电保护装置的组成与结构通过实验,我们了解了继电保护装置的组成和结构,包括继电器、接触器、开关、电流表、电压表、频率表等。
各元件的作用和连接方式如下:- 继电器:实现电气量的检测和动作。
- 接触器:实现电路的接通和断开。
- 开关:实现电路的控制。
- 电流表、电压表、频率表:测量电气量。
武大电气继电保护实验报告(90分精品)

线路距离保护I 段数字仿真实验一. 仿真实验1. 实验预习电力系统线路距离保护的工作原理,接地距离保护与相间距离保护的区别,距离保护的整定。
2. 实验目的仿真电力系统线路故障和距离保护动作。
3. 实验步骤(1) 点击桌面PSCAD 快捷方式或开始菜单的PSCAD 命令进入仿真工作界面; (2) Load 拷给同学们的Relay Pro experiments\ dist_protection ; (3) 打开dist_protection; (4) 认识各个模块作用;a. 双端电源系统如下图:图1线路LINE1和LINE2是被保护线路,点击可看到LINE1线路长度是90km , LINE2长度是10km ,被保护线路的总长度是100km 。
断路器B1、B2的控制命令是B1、B2,为0时断路器是合上,为1时是断开。
B1的左侧是测量表,可测三相电压和电流瞬时值、三相有功和无功、电压有效值和相位,如下图图2电压、电流命名如下RLCRLC图3b. 故障发生器图4点击’Timed Fault Logic ’, 可设置故障开始时间和故障持续时间;将鼠标放在’Fault Type ’ ControlFault Type 是ControlPanel 元件(右侧有)和的滑动杆上可设置故障类型。
c. B2断路器的控制本仿真例子中未对B2设置保护控制,而是直接‘close ’(鼠标放到旋钮上,光标会变成手型,打到open 就是断开了),如下图,Timed Fault Logic图5d. B1断路器的控制对B1设置的保护如下图图6Vs 、Is 输入到电压、电流计算模块(将鼠标放在左一模块上,会自动显示模块名称:process_signals ),输出依次是各相电压模值VM 、各相电压相位VP 、各相电流模值IM 、各相电流相位IP 、电流各序分量模值IseqM 、电流各序分量相位IseqP 、电压各序分量模值VseqM 、电压各序分量相位VseqP 。
电力系统继电保护实验实验报告

电力系统继电保护实验实验报告一、实验目的电力系统继电保护是保障电力系统安全稳定运行的重要技术手段。
本次实验的目的在于通过实际操作和观察,深入理解继电保护的原理、功能和动作特性,掌握继电保护装置的调试和测试方法,提高对电力系统故障分析和处理的能力。
二、实验设备1、继电保护测试仪2、模拟电力系统实验台3、各种类型的继电保护装置,如过流继电器、差动继电器、距离继电器等4、示波器、万用表等测量仪器三、实验原理1、过流保护过流保护是根据线路或设备中的电流超过预定值时动作的保护原理。
当电流超过整定值时,过流继电器启动,经过一定的延时后,发出跳闸信号,切断故障线路或设备。
2、差动保护差动保护是基于被保护设备两端电流的差值来判断是否发生故障。
正常运行时,两端电流差值很小;当发生内部故障时,差值会显著增大,超过整定值时,差动继电器动作。
3、距离保护距离保护是根据测量故障点到保护安装处的阻抗来确定保护动作的。
通过测量电压和电流的比值,计算出阻抗值,与整定值比较,判断是否动作。
四、实验内容及步骤1、过流保护实验(1)按照实验接线图将过流继电器、模拟负载和电源连接好。
(2)设置过流继电器的整定值,例如 12 倍额定电流。
(3)逐渐增加负载电流,观察过流继电器的动作情况,记录动作电流和动作时间。
2、差动保护实验(1)将差动继电器与模拟变压器的两侧绕组连接。
(2)在变压器正常运行和内部故障情况下,测量两侧电流,观察差动继电器的动作情况。
3、距离保护实验(1)在模拟电力系统实验台上设置不同的故障点和故障类型。
(2)使用继电保护测试仪向距离保护装置施加电压和电流信号。
(3)观察距离保护装置的动作情况,记录动作距离和动作时间。
五、实验数据及分析1、过流保护实验数据|负载电流(A)|动作电流(A)|动作时间(s)|||||| 10 |未动作||| 12 | 125 | 05 || 15 | 152 | 03 |分析:实验结果表明,过流继电器在电流超过整定值时能够可靠动作,动作时间符合设定的延时要求。
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。
系统继电保护实验报告(3篇)

第1篇一、实验目的1. 理解电力系统继电保护的基本原理和作用。
2. 掌握继电保护装置的组成、工作原理及调试方法。
3. 熟悉继电保护装置在实际电力系统中的应用和运行维护。
二、实验原理电力系统继电保护是一种自动装置,用于检测电力系统中的故障,并在故障发生时迅速切断故障电路,以保护电力系统的安全稳定运行。
继电保护装置由测量元件、执行元件和逻辑元件组成。
1. 测量元件:测量元件用于检测电力系统中的电流、电压、功率等参数,并将测量结果传递给执行元件。
2. 执行元件:执行元件根据测量元件传递的信号,实现对断路器等设备的控制,从而切断故障电路。
3. 逻辑元件:逻辑元件用于对测量元件传递的信号进行处理,实现对保护装置的协调和优化。
三、实验内容1. 继电保护装置的组成与原理- 学习继电保护装置的组成和各部分的功能。
- 理解继电保护装置的工作原理,包括测量、执行和逻辑处理过程。
2. 继电保护装置的调试- 学习继电保护装置的调试方法,包括调试步骤、调试参数设置等。
- 通过实际操作,掌握继电保护装置的调试技巧。
3. 继电保护装置的运行与维护- 了解继电保护装置的运行过程,包括启动、运行、停止等环节。
- 学习继电保护装置的维护方法,包括定期检查、故障排除等。
4. 实验操作- 根据实验指导书,进行继电保护装置的安装、接线、调试和运行。
- 观察实验现象,分析实验结果,总结实验经验。
四、实验步骤1. 准备工作- 检查实验设备是否完好,包括继电保护装置、电源、测试仪器等。
- 熟悉实验指导书,了解实验目的、原理和步骤。
2. 安装与接线- 按照实验指导书的要求,将继电保护装置安装在实验台上。
- 按照电路图进行接线,确保接线正确、牢固。
3. 调试- 根据实验指导书的要求,设置继电保护装置的参数。
- 进行调试,观察实验现象,分析实验结果。
4. 运行与维护- 启动实验装置,观察继电保护装置的运行情况。
- 定期检查继电保护装置,发现故障及时排除。
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继电保护数字仿真实验报告姓名:班级:班学号:一.线路距离保护数字仿真实验1.实验预习电力系统线路距离保护的工作原理,接地距离保护与相间距离保护的区别,距离保护的整定。
2.实验目的仿真电力系统线路故障和距离保护动作。
3.实验步骤(1)将dist_protection拷到电脑,进入PSCAD界面;(2)打开dist_protection;(3)认识各个模块作用,找到接地距离保护和相间距离保护部分;(4)运行。
4.实验记录(1)断路器B1处保护的包括故障瞬间及断路器断开瞬间的三相测量电压、电流;如图一所示:其中蓝、绿、红分别为A、B、C三相电压,单位为kV如图二所示:其中蓝、绿、红分别为A、B、C三相电流,单位为kA(2)各个接地距离、相间距离保护测量阻抗的变化。
在dist_relay模块中找到显示接地距离、相间距离保护测量阻抗和整定阻抗的两个XY_Plot,利用Plot右侧的滑竿可以清楚看到测量阻抗与整定阻抗的关系。
注意记录的Plot要显示整个运行期间测量阻抗与整定阻抗的关系。
A-G接地距离保护:图三图四5.实验分析(1)dist_protection所设是何故障,由何种距离保护动作;答:由图可知,图三中的a相测量阻抗轨迹线和整定阻抗圆相交,图四中两条测量阻抗轨迹线和整定阻抗圆不相交。
应该是a相接地故障,而且由接地距离保护动作。
(2)示例中整定阻抗是否与教材所授一致,整定阻抗的阻抗角是否为线路阻抗角;答:不一致,由线路参数可得线路阻抗角为85.98。
6.进一步思考(1)按教材所授重新设置I段整定阻抗,要求整定阻抗的阻抗角为线路阻抗角;(2)改变线路故障位置,使B1断开。
要求上交满足(1)(2)项的仿真示例。
(1)重新设置1段整定阻抗:设为r=50的全阻抗圆,即圆心位于原点处:(2)改变线路故障位置:B1 closed,B2 Relay图七傅立叶分析分析其构成。
3.实验步骤(1)将Current_in_rush拷到电脑,进入PSCAD界面;(2)打开Current_in_rush;(3)认识各个模块作用,a.知道怎么通过下面模块设置合闸角,初始设为0,如图1所示;b.图1. 合闸角设置c.改变下面模块的设置时间从而改变空载合闸时的剩磁(断路器跳开外部电源后,磁通将随时间衰减),图2. 变压器与外接电源断开时间设置(4)按初始条件运行,观察并记录变压器三相励磁电流,两相励磁电流差,三相磁通的变化;(5)使控制角为90度运行,观察并记录仿真结果;(6)增大断路器断开时间(参见(3)b.),使断路器重新合上时的剩磁约为0,运行,观察并记录仿真结果。
4.实验记录各种运行条件下的三相励磁电流,两相励磁电流差,三相磁通的变化。
(注意,将图粘贴在所交实验报告上,要求图形清晰可见,与实验分析结合能说明问题。
为此,可取某变量的部分时间段曲线,而不是整个运行期间的。
)1.初始条件运行结果图十三2. 使控制角为90度运行图十四图十五3.增大断路器断开时间5.实验分析(1)由图形简单分析单相励磁涌流的特点;答:单项励磁涌流的波形不穿过时间轴,并含有很多的非周期分量和高次谐波(以二次谐波为主)。
间断角越小,二次谐波也越大。
(2)由图形简单分析两相励磁涌流之差的特点;答:两相励磁涌流之差随着合闸角的变化而变化,且没有全部偏离时间轴的一侧。
而且波形出现间断且含有大量非周期分量。
6.进一步思考三.变压器纵差动保护1.实验预习变压器纵差动保护的基本原理和接线方式,及其整定计算原则,习题6.5求解。
2.实验目的清楚(1)双绕组Yd11接线三相变压器模拟式纵差动保护原理接线,(2)如何根据采用的差动保护继电器、电流互感器变比整定动作电流。
参见《电力系统继电保护习题集》习题6.5。
3.实验步骤(1)将Transformer_protection拷到电脑,进入PSCAD界面;(2)打开Transformer_protection;(3)认识各个模块作用,a.故障设置模块,如何设置不同类型故障;b.电流互感器变比设置、接线(用差计算实现)和测量;c.计算流入继电器的电流;d.继电器动作电流的整定;e.变压器纵差动保护是否动作的判定。
4.实验记录1.变压器外部的三相最大短路电流,并求出工频有效值;有效值为0.852.变压器外部短路时,两侧电流互感器二次侧的电流及流入差动继电器的电流(将三个电流放在一张图上);图二十二3.变压器内部短路时,两侧电流互感器二次侧的电流及流入差动继电器的电流(将三个电流放在一张图上)图二十三 5. 实验分析(1) 求取4(1)的作用是什么;答:求出最大短路电流和最大不平衡电流,用于选取合适容量的电流互感器以及差动继电器动作电流的整定。
(2) 由4(2)分析变压器外部短路时纵差动保护不动作的原因;答:因为在变压器外部短路时差动继电器中的电流同为正方向,导致合成的电流小于纵差动保护的动作电流,所以纵差动保护不动作。
(3) 由4(3)分析变压器内部短路时纵差动保护动作的原因。
答:因为在变压器外部短路时差动继电器中的电流不同为正方向,导致合成的电流大于纵差动保护的动作电流,所以纵差动保护动作。
四.同步发电机的准同期并列操作及调节功率同步发电机励磁系统可分为直流励磁机励磁系统、交流励磁机励磁系统、静止励磁系统(发电机自并励系统);励磁控制系统承担电压控制、改变发电机无功等任务;调速系统承担调频和有功控制。
发电机的并列操作是使待并发电机满足并列条件并入电网运行的一系列动作。
具体参见教材《电力系统自动化》或《自动装置原理》。
1.实验预习清楚同步发电机准同期并列的概念和原理;清楚励磁系统和调速系统的原理和作用。
2.实验目的了解数字仿真软件中发电机组的构成,对同步发电机数字式准同期并列操作仿真;仿真励磁系统和调速系统的部分作用。
3.实验步骤(1)将仿真示例copy到电脑。
进入PSCAD界面,打开sync_in_paralell_4us;(2)运行case,发电机组成功投入电网运行;(Solution time step 的设置时间是4uS,所以运行时间较长)(3)运行期间,读懂case。
a.清楚电压检测、频率检测、相角差检测、逻辑控制各个模块的作用;(具体请参考王葵《电力系统自动化》19~22页)b.清楚main界面上断路器与控制信号BRK的关系;c.点右键,再点Project setting, 再点Runtime,注意Time setting三个参数的设置;(4)打开单机带负荷示例sync_exciter_governor,运行。
4.实验记录(1)sync_in_paralell_4us的运行结果,包括:a.两侧电压的整形方波,异或门输出的矩形波;转速的Timer元件由零变为1的时间(前者是断路器合上,后者是调有功、无功的时间),记下右侧各个输出变量(有功、无功、角速度、机械转矩、励磁电流、励磁电压、机端电压)在各个时间点的变化。
(在图形上点右键再选copy)参考电压和参考转速的Timer元件由零变为1的时间,记下右侧各个输出变量在各个时间点的变化。
注意,将图粘贴在所交实验报告上,要求图形清晰可见,与实验分析结合能说明问题。
为此,可取某变量的部分时间段曲线,而不是整个运行期间的。
5.实验分析(1)sync_in_paralell_4usa.找到相当于可编程定时计数器的部分,说明计数脉冲频率如小于设置频率125000Hz会有什么影响;答:如果设置频率小于125000Hz(不满足采样定理)脉冲将会出现交叉重叠的现象,,计数器的计数出现失误。
b.求取越前相角Ryq的原因;答:准同期并列中,由于断路器操动机构和合闸回路控制电器的固有动作时间,需要稍稍提前于UG与UX两向量重合的瞬间合闸时间。
c.结合实验记录4(1)b. 和所学专业知识言简意赅地说明各个变量在各个时间点发生何种变化及变化的原因。
答:同步电机(忽略并联前状态)并联以后由于机端电压与系统电压的相角关系改变而造成有功和无功的输出与输入的不断改变。
功率的值也在不断的改变最终达到稳定以后才稳定下来。
励磁电流和励磁电压也因为并联时电压向电力系统电压进行靠拢,最终保持相同,不断改变,因此励磁电压与电流也不断改变满足电压要求。
(2)sync_exciter_governor结合实验记录4(2)和所学专业知识言简意赅地说明各个变量在各个时间点发生何种变化及变化的原因。
答:改变参考电压和参考转速的元件时间,无功功率先下降后上升,功率保持上升,电磁转矩增大,但是转速下降,励磁电流和励磁电压电气工程学院2010级继电保护数字仿真实验报告制作人:增大,机端电压略有上升。
6.进一步思考(1)sync_in_paralell_4us电力系统中,可否调励磁从而调机端电压?可否改变参考转速从而调频?请简单说明原因。
答:不能调励磁从而调机端电压,也不能改变参考转速从而调频。
因为大电网的电压和频率是维持恒定,这种操作会导致同步机的机端电压和频率与电力系统的电压和频率相同最后达到同步,并入的发电机转子运动受大电网牵动,不能通过仅调节其励磁或参考转速来改变机端电压和频率。
(2)sync_exciter_governor电力系统中,可否调励磁从而调机端电压?可否改变参考转速从而调频?请简单说明原因。
答:可以调励磁从而调机端电压,也可以改变参考转速从而调频。
因为当发电机与负荷并接时,负荷的有功和无功受机端电压影响,而其电抗参数受频率影响。
继电保护仿真实验感想与总结继电保护仿真实验是大学期间做的最难的实验之一了,因为他需要比较强的专业知识。
也正是因此,在几次实验之后,我对继电保护这门课程的内容又再一次得到了加深。
特别是学会了通过了分析各种故障下的仿真波形,从而解释各种实际问题。
建议每次实验能在继电保护课上完之后就立即开始上课。