继电保护基本知识

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继电保护基础知识培训课程精选全文

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后备保护:一般躲保主变过流整定,即≤1.5*Ie;低压侧后备保护可以适当减少,方便作低压线路故障的后备;
低压限时速断保护:保小方式小低压母线两相短路有足够的灵敏度:
非电量保护:重瓦斯、有载重瓦斯投跳闸;轻瓦斯、压力释放投入信号;
注意事项
1为保证保护的速动性,保护动作时间尽可能短,时间配合尽量紧凑,△t一般取0.5s,特殊情况下微机保护可以取0.3s;
4.1.1常用备电源自投:a、母联备自投b、进线备自投
第五部分:定值计算
5.1 必备基础知识
5.1.1标么值:为简化计算,整定计算一般使用标么值
基准电压UKV
基准功率SMVA
基准电流IA
基准阻抗ZΩ
115
100
502
132
37
100
1560
13.7
10.5
100
5500
1.1
6.3
100
速断
限时速断
过流 பைடு நூலகம்
整定原则:躲本线路末端大方式下三相短路电流
计算公式: (其中KK=1.3)
整定原则:保本线路末端小方式下两相短路电流
计算公式: (其中KK=1.5)
整定原则:躲最大负荷电流
计算公式: (其中一般KK/Kf取1.5)
注意: 1、联络线的限时速断和过流保护定值必须与上下级线路配,配合系数为1.1; 2、10KV末端线路可以采用两段式保护,以缩短动作时间。
谢谢大家
瓦斯保护
差动保护
限时速断
低后备
高后备
末端变
第四部分:安全自动装置
4.1 备电源自投
4.1.2备电源自投的基本要求:a、断开工作电源后才能投入备用电源;b、工作电源一旦失压,装置应当动作;c、保证只能动作一次。

第一章继电保护基本知识

第一章继电保护基本知识

第一章继电保护基本知识第一节继电保护的任务及基本要求一、电力系统的故障在电力系统运行过程中,可能发生各种故障和不正常运行状态,最常见同时也是最危险的故障是各种形式的短路。

所谓短路是指相与相之间或相与地之间的短接,以及电机或变压器同一相绕组不同线匝之间的短接。

电力系统短路的基本形式有三相短路、两相短路、单相接地短路、两相接地短路及发电机或变压器同一相绕组不同线匝之间的短接(简称匝间短路)。

电力系统发生故障时可能产生的后果如下:1. 故障点的电弧使故障设备损坏。

2. 短路电流使故障回路中的设备遭到损坏。

短路时电流比工作电流在得多,可达额定电流的几倍至几十倍,其热效应和电动力效应可能会使短路回路中的设备受到损坏。

3. 短路时可能使电力系统的电压大幅度下降,使用户的正常工作遭到破坏,影响用户产品质量。

严重时可能造成电压崩溃,引起大面积停电。

4.破坏电力系统运行的稳定性。

可能引起系统振荡,甚至造成电力系统的瓦解。

电力系统的正常工作遭到破坏,但未形成故障,称为不正常工作状态。

电气设备的过负荷由于功率缺额引起系统频率的下降、发电机的突然甩负荷产生的过电压以及系统振荡等,都属于不正常工作状态。

故障和不正常工作状态都可能引起事故,轻者造成小面积的停电,重者造成人身和设备甚至大面积的恶性停电事故。

二、电力系统继电保护的任务GB50062—92《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》规定:电力网中的电力设备和线路,应装设反应短路故障和异常运行的保护装置。

继电保护和自动装置应能尽快地切除短路故障和恢复供电。

为了减轻故障和不正常工作状态造成的影响,继电保护的任务是:1.当电力系统出现故障时,继电保护装置应能快速、有选择地将故障元件从系统中切除,使故障元件免受损坏,保证系统其他部分继续运行。

2. 当电力系统出现不正常工作状态时,继电保护能及时反应,一般发出信号,告诉值班人员予以处理。

在无人值班时,保护装置可经过延时作用于减负荷或跳闸。

继电保护的基本知识

继电保护的基本知识

继电保护的基本知识一. 互感器:(1) 电流互感器:“减极性”原则:当同时从一、二次绕组的同极性端子通入相同方向电流时,它们在铁芯中产生磁通的方向相同。

当从一次绕组“*”标端通入交流电时,则在二次侧感应电流从“*”标端流出。

从两侧同极性端观察时,1I &,2I &反方向,称为减极性标记。

此时铁芯中的合成磁势为02211=−I N I N &&,则′==11212I I N N I &&&。

这表明1I &,2I &同相位。

4 误差:表现在两方面:幅值误差和相位误差。

1作用:一次高电压二次低电压(额定值100V)2工作特点和要求:1)一次绕组与高压电路并联。

2)二次绕组不允许短路(短路电流烧毁PT),装有熔断器。

3)二次绕组有一点直接接地。

4)变换的准确性。

3电磁式电压互感器其工作原理与变压器相同。

Z L>>Z1` ,Z2 , Z u`大。

幅值误差ΔU,角度误差δ。

4电容式电压互感器:22112112)(1U Z C C jw U C C C U L &&&+−+=121121U C C jwZ C U L &&++= 二. 变换器(1) 电压变换器 U U YB(2) 电压变换器 I I LB(3) 电抗变压器 I U DKB因带气隙,Z u `很小,Z L >>Z u `, Z Ⅱ近似零。

112I K I Z E I M &&&==,Z M 模拟阻抗,阻抗角为ФK I 阻抗量纲变换系数,又称转移阻抗。

R 的作用:改变Ф角,对幅值稍有影响。

R ↑→I R ↑→Ф , E 2↓三. 对称分量滤过器三相不对称电量可在一定系统中分解成对称分量。

)(31)(31)(3102221c b a a c b a a c b a a F F F F F a F a F F F a F a F F &&&&&&&&&&&&++=++=++= 其中,23212321..2402120j e a j e a j j −−==+−==′ 1 零序电压滤过器:1)031)(1U nU U U n U C B A mn &&&&&=++= 2)3) 通入负序电压时:6022125.1j AB C R mn eU U U U &&&&=+=,若改变输入的相序(A,C,B ),则为正序滤过器。

继电保护基础知识

继电保护基础知识

第一节继电保护基础知识1.什么是继电保护装置和安全自动装置?答:当电力系统中的电力元件或电力系统本身发生了故障或危及安全运行的事件时,能自动向值班员发出警告信号,或向所控制的断路器发跳闸指令,以终止事件的发展。

实现这种自动化措施的设备,用于保护电力元件的,称为继电保护装置;用于保护电力系统的,称为电力系统安全自动装置。

2.继电保护在电力系统中的任务是什么?答:(1) 当被保护的电力元件发生故障时,继电保护装置迅速地给距离故障元件最近的断路器发出跳闸命令,使故障元件及时从电力系统中隔离,最大限度的维护系统稳定,降低元件损坏程度。

(2) 反映电气设备的不正常工作情况,及时发出信号,以便值班人员处理,或由安全自动装置及时调整,恢复系统正常运行。

3.电力系统对继电保护的基本要求是什么?答:继电保护装置必须满足可靠性、选择性、灵敏性和速动性四个要求,具体分述如下:(1) 可靠性。

保护装置的可靠性是指当被保护设备区内发生故障时,保护装置应可靠动作;被保护设备区外发生故障时,保护装置不发生误动作。

(2) 选择性。

保护装置的选择性是指电力系统发生故障时,首先由故障设备的保护切除故障;如故障设备的保护或断路器拒动时,由相邻设备的保护动作,将故障切除。

尽量缩小切除故障的停电范围。

(3) 灵敏性。

保护装置的灵敏性是指保护装置对其动作区内的故障能可靠反映的能力。

一般用灵敏系数来衡量,反映故障时数值参量增加的保护装置的灵敏系数为:Klm=保护区末端金属性短路故障时的最小参量/保护的整定动作值反映故障时数值参量减少的保护装置的灵敏系数为Klm=保护的整定动作值/保护区末端金属性短路故障时的最大参量(4) 速动性。

保护装置的速动性是指保护装置应以允许的尽可能快的速度切除故障,减轻故障对设备损坏程度,提高尽快恢复电力系统稳定运行的能力。

4.什么是主保护、后备保护、辅助保护和异常运行保护?答:主保护是满足系统稳定和设备安全要求,能以最快速度有选择地切除被保护线路和设备的保护。

《继电保护》基础知识

《继电保护》基础知识

第一章继电保护工作基本知识第一节电流互感器电流互感器(CT)是电力系统中很重要的电力元件,作用是将一次高压侧的大电流通过交变磁通转变为二次电流供给保护、测量、录波、计度等使用,本局所用电流互感器二次额定电流均为5A,也就是铭牌上标注为100/5,200/5等,表示一次侧如果有100A或者200A 电流,转换到二次侧电流就是5A。

电流互感器在二次侧必须有一点接地,目的是防止两侧绕组的绝缘击穿后一次高电压引入二次回路造成设备与人身伤害。

同时,电流互感器也只能有一点接地,如果有两点接地,电网之间可能存在的潜电流会引起保护等设备的不正确动作。

如图1.1,由于潜电流I X的存在,所以流入保护装置的电流I Y≠I,当取消多点接地后I X=0,则I Y=I。

在一般的电流回路中都是选择在该电流回路所在的端子箱接地。

但是,如果差动回路的各个比较电流都在各自的端子箱接地,有可能由于地网的分流从而影响保护的工作。

所以对于差动保护,规定所有电流回路都在差动保护屏一点接地。

图1.1电流互感器实验1、极性实验功率方向保护及距离保护,高频方向保护等装置对电流方向有严格要求,所以CT必2、变比实验须做极性试验,以保证二次回路能以CT的减极性方式接线,从而一次电流与二次电流的方向能够一致,规定电流的方向以母线流向线路为正方向,在CT本体上标注有L1、L2,接线盒桩头标注有K1、K2,试验时通过反复开断的直流电流从L1到L2,用直流毫安表检查二次电流是否从K1流向K2。

线路CT本体的L1端一般安装在母线侧,母联和分段间隔的CT本体的L1端一般都安装在I母或者分段的I段侧。

接线时要检查L1安装的方向,如果不是按照上面一般情况下安装,二次回路就要按交换头尾的方式接线。

CT需要将一次侧电流按线性比例转变到二次侧,所以必须做变比试验,试验时的标准CT是一穿心CT,其变比为(600/N)/5,N为升流器穿心次数,如果穿一次,为600/5。

对于二次是多绕组的CT,有时测得的二次电流误差较大,是因为其他二次回路开路,是CT 磁通饱和,大部分一次电流转化为励磁涌流,此时应当把其他未测的二次绕组短接即可。

继电保护最全面的知识

继电保护最全面的知识

继电保护最全面的知识一、基本原理继电保护装置必须具有正确区分被保护元件是处于正常运行状态还是发生了故障,是保护区内故障还是区外故障的功能。

保护装置要实现这一功能,需要根据电力系统发生故障前后电气物理量变化的特征为基础来构成。

电力系统发生故障后,工频电气量变化的主要特征是:1)电流增大短路时故障点与电源之间的电气设备和输电线路上的电流将由负荷电流增大至大大超过负荷电流。

2)电压降低当发生相间短路和接地短路故障时,系统各点的相间电压或相电压值下降,且越靠近短路点,电压越低。

3)电流与电压之间的相位角改变正常运行时电流与电压间的相位角是负荷的功率因数角,一般约为20°,三相短路时,电流与电压之间的相位角是由线路的阻抗角决定的,一般为60°~85°,而在保护反方向三相短路时,电流与电压之间的相位角则是180°+(60°~85。

)。

4)测量阻抗发生变化测量阻抗即测量点(保护安装处)电压与电流之比值。

正常运行时,测量阻抗为负荷阻抗;金属性短路时,测量阻抗转变为线路阻抗,故障后测量阻抗显著减小,而阻抗角增大。

不对称短路时,出现相序分量,如两相及单相接地短路时,出现负序电流和负序电压分量;单相接地时,出现负序和零序电流和电压分量。

这些分量在正常运行时是不出现的。

利用短路故障时电气量的变化,便可构成各种原理的继电保护。

此外,除了上述反应工频电气量的保护外,还有反应非工频电气量的保护,如瓦斯保护。

二、基本要求继电保护装置为了完成它的任务,必须在技术上满足选择性、速动性、灵敏性和可靠性四个基本要求。

对于作用于继电器跳闸的继电保护,应同时满足四个基本要求,而对于作用于信号以及只反映不正常的运行情况的继电保护装置,这四个基本要求中有些要求可以降低。

1、选择性选择性就是指当电力系统中的设备或线路发生短路时,其继电保护仅将故障的设备或线路从电力系统中切除,当故障设备或线路的保护或断路器拒动时,应由相邻设备或线路的保护将故障切除。

继电保护知识点

继电保护知识点

继电保护知识点继电保护是电力系统中一项重要的安全保护措施,它的主要作用是在电力系统发生故障时,能够迅速准确地检测故障并采取相应的保护措施,以保护电力设备的安全运行。

本文将介绍继电保护的几个重要知识点。

一、继电保护的基本原理继电保护的基本原理是利用电力系统中发生的各种异常电量(如电流、电压、频率等)的变化来触发继电器工作,进而实现对电力设备的保护。

继电保护系统由测量元件、判别元件和动作元件组成,其中测量元件用来检测电力系统中的异常电量,判别元件用来判断故障类型和位置,动作元件用来采取保护动作。

二、继电保护的分类根据保护对象的不同,继电保护可以分为发电机保护、变压器保护、线路保护等。

发电机保护主要包括过流保护、低频保护、差动保护等;变压器保护主要包括过载保护、短路保护、跳闸保护等;线路保护主要包括距离保护、方向保护、差动保护等。

不同类型的继电保护针对不同的故障情况进行保护,保证电力设备的安全运行。

三、继电保护的主要功能继电保护的主要功能包括故障检测、故障判别、故障隔离和故障解除。

故障检测是指继电保护系统能够准确地检测到电力系统中的故障信号;故障判别是指继电保护系统能够判断故障的类型和位置;故障隔离是指继电保护系统能够迅速将故障部分与正常部分隔离开来,以防止故障进一步扩大;故障解除是指继电保护系统在故障被排除后能够及时恢复正常运行状态。

四、继电保护的常见故障在电力系统中,常见的故障包括短路故障、过载故障、接地故障等。

短路故障是指电力系统中两个或多个电路之间出现低阻抗连接,导致电流异常增大;过载故障是指电力设备长时间工作在超过其额定负荷的状态下,导致温度升高、绝缘老化等问题;接地故障是指电力系统中出现接地故障导致接地电流异常增大。

继电保护系统能够对这些故障进行检测和保护,确保电力设备的安全运行。

五、继电保护的发展趋势随着电力系统的发展和变化,继电保护技术也在不断创新和进步。

目前,继电保护系统采用数字化技术,实现了信息传输的高速化和高可靠性,提高了保护系统的准确性和灵敏度。

继电保护基本知识

继电保护基本知识

1、三相重合闸起动回路中的同期继电器常闭触点回路中,为什么要串接检线路有电压常开触点?答:三相检同期重合闸起动回路中串联KV常开触点,目的是为了保证线路上确有电压才进行检同期重合,另外在正常情况下,由于某种原因在检无压重合方式下,因为断路器自动脱落,线路有电压无法进行重合,此时,如果串有KV常开触点的检同期起动回路与检无压起动回路并联工作,就可以*检同期起动回路纠正这一误跳闸。

2、继电保护装置中的作为电流线性变换成电压的电流互感器和电抗变压器,其主要区别有哪些?前者如何使I1与U2:同相?后者如何使I1与U2达到所需要的相位?答:主要区别在铁芯结构上,TA无气隙,而DKB有气隙,开路励磁阻抗TA大而DKB小;在一次电流和二次电压相位上,TA同相,DKB一次电流落后二次电压90°;TA二次电压取自负荷电阻R上的压降,为达到同相可并适当的电容,DKB可在二次线圈上并联可变电阻,*改变电阻获得所需的相位。

3、发电机励磁回路为什么要装设一点接地和两点接地保护?答:发电机励磁回路一点接地,虽不会形成故障电流通路,从而不会给发电机造成直接危害,但要考虑第二点接地的可能性,所以由一点接地保护发出信号,以便加强检查、监视。

当发电机励磁回路发生两点接地故障时:①由于故障点流过相当大的故障电流而烧伤发电机转子本体;②破坏发电机气隙外伤的对称性,引起发电机的剧烈振动;③使转子发生缓慢变形而形成偏心,进一步加剧振动。

所在在一点接地后要投入两点接地保护,以便发生两点接地时经延时动作停机。

4、发电机的失磁保护为什么要加装负序电压闭锁装置?答:在电压互感器一相断线或两相断线及系统非对称性故障时,发电机的失磁保护可能要动作。

为了防止失磁保护在以上情况下误动,加装负序电压闭锁装置,使发电机失磁保护在发电机真正失磁时,反映失磁的继电器动作,而负序电压闭锁继电器不动作。

5、由A、C相电流互感器差接线构成的保护,当被保护线路发生各种相间短路故障时,以三相短路为基准,其相对灵敏度各如何?答:因为三相短路时流经继电器的电流Ik=√3I(3),AC两相短路时流经继电器的电流为Ik=2I (2)=2×(√3/2·I(3))。

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继电保护基本知识第一章继电保护工作基本知识第一节电流互感器电流互感器(CT)是电力系统中很重要的电力元件,作用是将一次高压侧的大电流通过交变磁通转变为二次电流供给保护、测量、录波、计度等使用,本局所用电流互感器二次额定电流均为5A,也就是铭牌上标注为100/5,200/5等,表示一次侧如果有100A或者200A 电流,转换到二次侧电流就是5A。

电流互感器在二次侧必须有一点接地,目的是防止两侧绕组的绝缘击穿后一次高电压引入二次回路造成设备与人身伤害。

同时,电流互感器也只能有一点接地,如果有两点接地,电网之间可能存在的潜电流会引起保护等设备的不正确动作。

如图1.1,由于潜电流I X的存在,所以流入保护装置的电流I Y≠I,当取消多点接地后I X=0,则I Y =I。

在一般的电流回路中都是选择在该电流回路所在的端子箱接地。

但是,如果差动回路的各个比较电流都在各自的端子箱接地,有可能由于地网的分流从而影响保护的工作。

所以对于差动保护,规定所有电流回路都在差动保护屏一点接地。

图1.1电流互感器实验1、极性实验功率方向保护及距离保护,高频方向保护等装置对电流方向有严格要求,所以CT必须做极性试验,以保证二次回路能以CT的减极性方式接线,从而一次电流与二次电流的方向能够一致,规定电流的方向以母线流向线路为正方向,在CT本体上标注有L1、L2,接线盒桩头标注有K1、K2,试验时通过反复开断的直流电流从L1到L2,用直流毫安表检查二次电流是否从K1流向K2。

线路CT本体的L1端一般安装在母线侧,母联和分段间隔的CT本体的L1端一般都安装在I母或者分段的I段侧。

接线时要检查L1安装的方向,如果不是按照上面一般情况下安装,二次回路就要按交换头尾的方式接线。

2、变比实验CT需要将一次侧电流按线性比例转变到二次侧,所以必须做变比试验,试验时的标准CT是一穿心CT,其变比为(600/N)/5,N为升流器穿心次数,如果穿一次,为600/5。

对于二次是多绕组的CT,有时测得的二次电流误差较大,是因为其他二次回路开路,是CT 磁通饱和,大部分一次电流转化为励磁涌流,此时应当把其他未测的二次绕组短接即可。

同理在安装时候,未使用的绕组也应该全部短接,但是要注意,有些绕组属于同一绕组上有几个变比不同的抽头,只要使用了一个抽头,其他抽头就不应该短接,如果该绕组未使用,只短接最大线圈抽头就可以。

变比试验测试点为标准CT二次电流分别为0.5A,1A,3A,5A,10A,15A时CT的二次电流。

3、绕组的伏安特性理想状态下的CT就是内阻无穷大的电流源,不因为外界负荷大小改变电流大小,实际中的CT只能在一定的负载范围内保持固定的电流值,伏安特性就是测量CT在不同的电流值时允许承受的最大负载,即10%误差曲线的绘制。

伏安特性试验时特别注意电压应由零逐渐上升,不可中途降低电压再升高,以免因磁滞回线关系使伏安特性曲线不平滑,对于二次侧是多绕组的CT,在做伏安特性试验时也应将其他二次绕组短接。

10%误差曲线通常以曲线形式由厂家提供,如图1.2,横坐标表示二次负荷,纵坐标为CT一次电流对其额定一次电流的倍数。

根据所测得U,I2值得到R X1,R x1=U/ I2,找出与二次回路负载R x最接近的值,在图上找到该负荷对应的m0,该条线路有可能承受的最大负载的标准倍数m,比较m 和m0的大小,如果m>m0,则该CT不满足回路需求,如果m≤m0,该CT可以使用。

伏安特性测试点为I2在0.5A,1A,3A,5A,10A,15A时的二次绕组电压值。

图1.2第二节电压互感器电压互感器(PT)的作用是将高电压成比例的变换为较低(一般为57V或者100V)的低电压,母线PT的电压采用星形接法,一般采用57V绕组,母线PT零序电压一般采用100V 绕组三相串接成开口三角形。

线路PT一般装设在线路A相,采用100V绕组。

若有些线路PT只有57V绕组也可以,只是需要在DISA系统中将手动同期合闸参数中的100V改为57V。

PT变比测试由高压专业试验。

PT的一、二次也必须有一个接地点,以保护二次回路不受高电压的侵害,二次接地点选在主控室母线电压电缆引入点,由YMN小母线专门引一条半径至少2.5mm永久接地线至接地铜排。

PT二次只能有这一个接地点(严禁在PT端子箱接地),如果有多个接地点,由于地网中电压压差的存在将使PT二次电压发生变化,这在《电力系统继电保护实用技术问答》(以下简称《技术问答》)上有详细分析。

电流互感器二次绕组不允许开路。

电压互感器二次绕组不允许短路。

CT与PT工作时产生的磁通机理是不同的。

CT磁通是由与之串联的高压回路电流通过其一次绕组产生的。

此时二次回路开路时,其一次电流均成为励磁电流,使铁芯的磁通密度急剧上升,从尔在二次绕组感应出高达数千伏的感应电势。

PT磁通是由与PT并联的交流电压产生的电流建立的,PT二次回路开路,只有一次电压极小的电流产生的磁通产生的二次电压,若PT二次回路短路则相当于一次电压全部转化为极大的电流而产生极大磁通,PT 二次回路会因电流极大而烧毁。

第三节瓦斯继电器瓦斯继电器是变压器重要的主保护,安装在变压器油枕下的油管中。

轻瓦斯主要反映在运行或者轻微故障时由油分解的气体上升入瓦斯继电器,气压使油面下降,继电器的开口杯随油面落下,轻瓦斯干簧触点接通发出信号,当轻瓦斯内气体过多时,可以由瓦斯继电器的气嘴将气体放出。

重瓦斯主要反映在变压器严重内部故障(特别是匝间短路等其他变压器保护不能快速动作的故障)产生的强烈气体推动油流冲击挡板,挡板上的磁铁吸引重瓦斯干簧触点,使触点接通而跳闸。

我局用瓦斯继电器分有载瓦斯继电器,油管半径一般为50mm或者80mm,本体瓦斯继电器,油管半径一般80mm。

瓦斯试验1、轻瓦斯试验将瓦斯继电器放在实验台上固定,(继电器上标注箭头指向油枕),打开实验台上部阀门,从实验台下面气孔打气至继电器内部完全充满油后关闭阀门,放平实验台,打开阀门,观察油面降低到何处刻度线时轻瓦斯触点导通,我局轻瓦斯定值一般为250mm —350mm ,若轻瓦斯不满足要求,可以调节开口杯背后的重锤改变开口杯的平衡来满足需求。

2、重瓦斯试验(流速实验)从实验台气孔打入气体至继电器内部完全充满油后关上阀门,放平实验台,打开实验台表计电源,选择表计上的瓦斯孔径档位,测量方式选在“流速”,再继续打入气体,观察表计显示的流速值为整定值止,快速打开阀门,此时油流应能推动档板将重瓦斯触点导通。

重瓦斯定值一般为1.0—1.2m/s,若重瓦斯不满足要求,可以通过调节指针弹簧改变档板的强度来满足需求。

3、密闭试验同上面的方法将起内部充满油后关上阀门,放平实验台,将表计测量方式选在“压力”,打入气体,观察表计显示的压力值数值为0.25MPa,保持该压力40分钟,检查继电器表面的桩头跟部是否有油渗漏。

第四节二次回路的标号为了便于二次回路的施工与日常维护,根据“四统一”的原则,必须对电缆和电缆所用芯进行编号,编号应该做到使用者能根据编号了解回路用途,能正确接线。

二次编号应根据等电位的原则进行,就是电气回路中遇于一点的导线都用同一个数码表示,当回路经过接点或者开关等隔离后,因为隔离点两端已不是等电位,所以应给予不同的编号,下面将具体的解释些常用编号一、电缆的编号本间隔电缆的编号:通常从101开始编号,以先间隔各个电气设备至端子箱电缆,再端子箱至主控室电缆,先电流回路,后控制回路,再信号回路,最后其他回路(如电气联锁回本间隔电缆的编号该电缆所在一次间隔的种类该电缆所在一次间隔的调度编号尾数3 3路,电源回路)的顺序,逐条编号,同一间隔电缆编号不允许重复。

该电缆所在一次间隔的种类:采用英文大写字母表示,220KV出线间隔E,母联EM,旁路EP,110KV出线间隔Y,母联YM,旁路YP,分段YF,35KV出线间隔U,分段UF,10KV出线间隔S,分段SF,电容器C,主变及主变各侧开关B,220KVPT:EYH,110KVPT:YYH,35KVPT:UYH,10KVPT:SYH。

该电缆所在一次间隔的调度编号尾数:如白沙变电站的豆沙线调度编号261,这里就编1,1#主变编1,1母PT编1,依此类推,如果该变电站只有一路旁路,或者一个母联或者分段开关,不需要编号。

各个安控装置如备自投,故障解列,低周减载等的电缆不单独编号,统一将电缆归于装置所控制的间隔依照上面的原则编号。

电源电缆编号电缆号数:电源电缆联系全站同一一次电压等级的所有间隔,所以应该单独统一编号,一般从01开始依顺序编号电源种类:交流电源编JL,直流电源编ZL。

由上面可知,所有相同间隔的相同功能电缆除了首位数有区别,其他数字应该是一样的。

二、号头的编号电流回路电流流入装置的顺序:流入第一个装置为1,流出后进入下一个装置为2,依次类推。

编号:一般的CT有四组绕组,保护用的编号41,遥测、录波用42,计度用44,留一组备用。

相别:A、B、C、N,N为接地端。

比较特殊的电流回路:220KV母差:A320、B320、C320、N320;110KV母差:A310、B310、C310、N310;主变中性点零序电流:L401,N401;主变中性点间歇零序电流:L402,N402。

电压回路电压等级:本变电站一次电压等级,由罗马数值表示,高压侧Ⅰ,中压侧Ⅱ,电源种类电缆号数编号电流流入装置的顺序相别PT所在位置电压等级低压侧Ⅲ,零序电压不标。

PT所在位置:PT在I母或者母线I段上,保护遥测等标630,计度用标630’,PT在II 母或者母线II段上,则分别标640与640’。

相别:A、B、C为三相电压,L为零序电压。

线路电压编号A609。

电压回路接地端都统一编号N600,但是开口三角形接地端编N600’或者N600△以示区别。

传统的同期回路需要引入母线开口三角形电压回路的100V抽头用来与线路电压做同期比较,该抽头编号Sa630或者a630。

控制回路对于分相操作的220KV线路开关,在上面的编号前还要加A、B、C相名加以区分。

白沙等非综合自动化站手动跳闸:或者33 R33综合自动化手动遥控正电源L1,合闸L3,跳闸L33。

母差跳闸R33。

对于双跳圈的220KV以上开关,母差跳闸编R033与R133,跳闸回路编37与37’以示区别,这些方法也同样适用与其他双跳圈回路。

主变非电量保护:正电源01,本体重瓦斯03,有载重瓦斯05,压力释放07等(轻瓦斯属于信号回路)。

信号回路:701—999范围的奇数编号,一般信号正电源701,信号负电源702,801—899之间为遥测信号,901—999之间为光字牌信号。

但在本局综合自动化站也有用801表示正电源,803—899为遥测信号的。

电压切换回路:731、733、735、737,白沙站也有用61、63代替731和733。

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