距离保护第1
4.1距离保护的基本原理前面介绍的各种电流电压保护。4.1距离保护的基本原理前面介绍的各种电流电压保护。简单、经济、可靠。电流、电压保护的主要优点是简单、可靠、经济。3.3阻抗继电器的实现方法。3.3.4消除方向阻抗继电器出口故障方向死区的方法。
距离保护第1Tag内容描述:<p>1、D60 技术规范指南 固件版本 3 00 输电线路距离保护 控制 监视和测量应由一个集成式数字继电器提供 该继电器应完全适用于传输线路应用并应能够集成于变电站综合自动化系统之中 该继电器的用途应包括单相跳闸 串联补。</p><p>2、第4章 距离保护,知识与能力要求: 理解距离保护的基本工作原理,掌握各种特性的阻抗继电器特征及接线;了解影响距离保护正确工作的因素及采取的措施。,4.1 距离保护的基本原理 前面介绍的各种电流电压保护,其保护范围要随系统运行方式的变化而变化 。对长距离、重负荷线路,由于线路的最大负荷电流可能与线路末端短路时的短路电流相差甚微,采用电流电压保护,其灵敏性也常常不能满足要求。距离保护是广泛运用在110KV及以上电压输电线路中的一种保护装置。 一、距离保护的基本原理 输电线路的长度是一定的,其阻抗也基本一定。在其范围内。</p><p>3、第4章距离保护,知识与能力要求:理解距离保护的基本工作原理,掌握各种特性的阻抗继电器特征及接线;了解影响距离保护正确工作的因素及采取的措施。,4.1距离保护的基本原理前面介绍的各种电流电压保护,其保护范围要随系统运行方式的变化而变化。对长距离、重负荷线路,由于线路的最大负荷电流可能与线路末端短路时的短路电流相差甚微,采用电流电压保护,其灵敏性也常常不能满足要求。距离保护是广泛运用在110KV及以上。</p><p>4、3 3阻抗继电器的实现方法 3 3阻抗继电器的实现方法 引言阻抗继电器的实现是以其动作特性为根据的 阻抗继电器的动作特性有阻抗形式和电压相量形式因此在实现时也有两种实现方法方法一 直接测量阻抗 采用阻抗形式的动作特性 相位比较或幅值比较 方法二 测量用于幅值或相位比较的两个正弦电压相量 进行相位和幅值比较 3 3阻抗继电器的实现方法 引言模拟式阻抗继电器的实现 由于难于实现阻抗直接测量 因而一般。</p><p>5、第六章 电网的距离保护,第一节 距离保护的基本工作原理,距离保护的基本原理,距离保护是通过测量被保护线路始端电压和线路电流的比值而动作的一种保护。也是反应了短路点到保护安装点之间阻抗大小(距离的长短),所以称这种原理的保护为距离保护,有时也称之为阻抗保护。,起动元件、阻抗测量元件(ZI、ZII、ZIII)、时间元件和出口执行元件。,三段式距离保护,I段: 保护区为本线路全长的80%-85。</p><p>6、第三章 电网距离保护,电流保护 优点: 简单、经济、可靠,广泛应用于35KV及以下等级的电网。 缺点: 定值、保护范围以及灵敏度受系统运行方式变化的影响较大。,思考:电流、电压保护的主要优点是简单、可靠、经济,但是,对于容量大、电压高或结构复杂的网络,它们难于满足电网对保护的要求。电流、电压保护一般只适用于35kV及以下电压等级的配电网。对于110kV及以上电压等级的复杂网,线路保护采用何种保护。</p><p>7、3.3 阻抗继电器的实现方法,3.3.4 消除方向阻抗继电器出口故障方向死区的方法,(一)方向死区产生的原因 方向死区出现的根本原因:出口故障,极化电压幅值接近零,失去比相的参考(指针效应)。因为零相量的相位是无意义的。,因此,消除方向死区的一般思路,是寻找可替代的极化电压,该极化电压应在出口故障时具有一定的幅度,3.3.4 消除方向阻抗继电器出口故障方向死区的方法,(二)消除方向死区的常用方法 引入非故障相电压作为极化电压 90接线的功率方向继电器,采用的就是这种思路。 采用正序电压作为极化电压,是距离保护中一种常见的。</p><p>8、第4章 距离保护 知识与能力要求: 理解距离保护的基本工作原理,掌握各 种特性的阻抗继电器特征及接线;了解影响 距离保护正确工作的因素及采取的措施。 4.1 距离保护的基本原理 前面介绍的各种电流电压保护,其保护范围要随系统运行方式的变化而变化 。对长距离、重负荷线路,由于线路的最大负荷电流可能与线路末端短路时的短 路电流相差甚微,采用电流电压保护,其灵敏性也常常不能满足要求。距离保护 是广泛运用在110KV及以上电压输电线路中的一种保护装置。 一、距离保护的基本原理 输电线路的长度是一定的,其阻抗也基本一定。在其范。</p><p>9、第三章电网的距离保护,一、距离保护基本原理二、阻抗继电器动作特性三、阻抗继电器实现方法四、距离保护的整定计算及对距离保护的评价五、距离保护的振荡闭锁六、故障类型判别及故障选相七、距离保护特殊问题的分析八、工频故障分量距离保护,第一节距离保护基本原理及构成,一、距离保护的基本概念,电流保护:简单、经济、工作可靠;,距离保护:,受运行方式、线路长短影响;,短路时电压、电流同时变化的特征,,35。</p><p>10、3.4相位距离保护设置计算原则,相位距离保护等于阶段保护,3阶段保护设置计算原则基本上与3阶段电流保护相同。1,相位距离保护段设置,1,相位距离保护段设置之间距离保护第一个动作阻抗:如果保护对象是电路变压器组,动作阻抗:如果曹征阻抗角度等于线路阻抗角度,2,相位距离保护第一段的设置相位距离段等于相邻的1)相邻线路第一段和动作阻抗:2)相邻变压器速度保护、灵敏度检查:灵敏度系数不符合要求的情况下,可。</p><p>11、1 1 3 7 距离保护的整定计算 2 距离保护各段动作区域示意图 QF1QF2 ABC I II III D 3 1 距离保护 I 段 按躲过相邻线路出口短路的原则来整定 AB I rel I set1 ZKZ 其中 85 0 8 0 I rel K k 4 2 距离保护 II 段 其中 8。</p><p>12、杨静711yangjing18633926698,电力系统继电保护,2,3电网距离保护,3.1距离保护的基本原理与构成3.2阻抗继电器及其动作特性3.3阻抗继电器的实现方法3.4距离保护的整定计算与评价3.5距离保护的振荡闭锁3.6短路点过渡电。</p><p>13、第3章电网的距离保护,3.1.1基本工作原理,3.1距离保护的基本原理,电流、电压保护的主要优点是简单、可靠、经济,但它们的灵敏性受系统运行方式变化的影响较大,特别是在重负荷、长距离、电压等级高的复杂网络中,很。</p><p>14、第六章电网的距离保护 一 距离保护的基本工作原理通过测量保护安装处至故障点的距离 并根据距离的远近自动确定动作时限的一种保护装置 测量保护安装处至故障点的距离 实际上就是测量保护安装处至故障点之间的阻抗。</p><p>15、第三章 电网的距离保护,第一节 距离保护概述,第二节 阻抗继电器,第三节 阻抗继电器的接线方式,第四节 影响距离保护正确工作的因素及采取的防止措施,第五节 距离保护的整定计算,一、距离保护的基本概念,第一节 距离保护概述,思考:电流、电压保护的主要优点是简单、可靠、经济,但是,对于容量大、电压高或结构复杂的网络,它们难于满足电网对保护的要求。电流、电压保护一般只适用于35kV及以下电压等级的配电。</p><p>16、第五节 距离保护的振荡闭锁,一、振荡闭锁的概念,振荡:,并联运行系统间功角大范围周期性变化的现象。,振荡对距离保护的影响:,输送功率超过静稳极限;故障切除缓慢; 无功不足电压降低;非同期自动重合闸,振荡原因:,可能误动,误动的后果:,可能扩大事故范围,振荡闭锁:,防止系统振荡时保护误动的措施。,振荡原因:(1)输电线输送功率过大,超过静稳极限;,二、振荡对距离保护测量元件的影响,1.振荡时电压电。</p><p>17、第三章 电网的距离保护,一、距离保护基本原理 二、阻抗继电器动作特性 三、阻抗继电器实现方法 四、距离保护的整定计算及对距离保护的评价 五、距离保护的振荡闭锁 六、故障类型判别及故障选相 七、距离保护特殊问题的分析 八、工频故障分量距离保护,第一节 距离保护基本原理及构成,一、距离保护的基本概念,电流保护:简单、经济、工作可靠;,距离保护:,受运行方式、线路长短影响;,短路时电压、电流同时变。</p><p>18、辽 宁 工 业 大 学 电力系统继电保护课程设计 论文 题目 输电线路距离保护设计 1 院 系 专业班级 学 号 学生姓名 指导教师 签字 起止时间 本科生课程设计 论文 课程设计 论文 任务及评语 院 系 电气学院 教研室 电气工程及其自动化 学 号 学生姓名 专业班级 课程设计 论文 题目 输电线路距离保护设计 1 课程设计 论文 任务 8 E 6 5 62km 38km 2 1 7 4 3。</p><p>19、第五章 输电线路的距离保护,第一节 距离保护的基本原理,一、距离保护的基本原理,所谓距离保护,是指反应保护安装处到故障点之间的距离,并根据这一距离的远近而确定动作时限的一种保护装置。,(1)电网正常运行时,保护装置感受的阻抗为: (2)当线路发生短路时,保护装置感受的阻抗为: 显然, 反应测量阻抗的保护比电流保护灵敏度高。,当 k点短路时,若线路每单位长度的阻抗为,则保护1、保护2的测量阻抗分别为:,可见,,与故障点到保护安装处的距离成正比。,二、阶段式距离保护的构成,三段式距离保护,为距离保护的I段、段和段。 距离保。</p>