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文档简介

1、继保知识点:如何使用向量六角图 所谓向量六角图就是利用功率表测量电流相位的一种方法,它是一种简单有效的相位检测方法。利用六角图能正确的判断出:1)同一组电流互感器三相电流之间的相位是否正确。2)功率方向继电器接线是否正确。3)差动保护中不同组别电流互感器的电流相位是否正确。4)电流互感器变比是否正确。因此,向量六角图在实际应用中具有相当广泛的用途。六角图的原理在一定坐标系统中,任何相量都可以用它在任何两个相交轴上的垂直投影来表示。根据这一原理,我们采用的坐标系统是互成120的三相对称电压系统。由于线电压不受零序电压的干扰,所以采用三相线电压作为测量三相电流相位的基准量。在相量图中,被测电流在一

2、个电压相量上的投影,可以确定该电流相量端点的轨迹;在两个电压相量上的投影,可以确定被测电流相量端点的位置(即电流的相位和大小);用此方法得出不同方向的电流数值,进行矢量计算,即可检验结果的准确性。六角图实验将被测电流Ia按规定极性接入功率表的电流端子,再将同一系统的电压Uab、Ubc、Uca按规定极性依次接入同一功率表的电压端子,分别读取Uab、Ubc、Uca电压下的功率表的读数(其读数有正、负),再依次将Ib、Ic接入功率表重复上述试验。六角图的画法在以互成120的三相对称电压坐标系统中,分别根据实验所得数据进行画线。例某变电所2号主变更换CT后测得110kV侧数据如附表所示。如附图所示,在

3、AB,BC,CA互成120的三相电压组成的坐标系中,根据试验所得数据画线。1)垂直AB,取值为54画直线L12)垂直BC,取值为2画直线L23)垂直 CA,取值为56画直线L3二条直线相交与一点,从坐标原点到三条直线相交点画一直线,即为电流入同样的方法作出IB,Ic,这样一张六角图就做出来了。根据这张六角图就可以进一步进行分析。在进行六角图实验时,需要了解有功功率的输送情况,功率因数或无功功率的大致的数值,才能得出正确的判断,在这些情况没有很好的了解时(如两端有电源的线路,在通过线路输送的有功功率甚少,或摆动不定时)最好不要进行六角图的实验,进行六角图实验一般应选择输送功率很稳定的时候进行。利

4、用六角图可以方便简单快捷的测量电流的相位,能够快速判断功率方向继电器等的接线是否正确,因此,熟练掌握六角图是非常必要和有意义的。附表电压110kV侧黄(a)绿(Ib)红(Ic)A-B-54B-C-2-53.5C-A+56-3-52A-B+57-3B-C+56PT并列:强电专业,电力系统名词。PT即电压互感器,母线PT用于测量母线三相电压, 两段母线,每段母线一台PT,当I母PT预试时,需要退出运行,而此时I母的保护继续运行(考虑到带低压闭锁功能),保护失去电压会发生误动,此时需要用II母PT维持两段母线上的保护电压,因此,需要 PT并列。并列时先并一次,合母联/分段开关,再将PT并列把手打在并

5、列位置。需要将母联/分段开关的两侧刀闸、开关接点串接到二次 PT并列回路中,确保只有在一次并列的情况下,二次才能并列。我们知道,继电保护一般是根据电流互感器或者电压互感器采集而来的并且按一定比例转化为小电流或小电压量来设定动作跳闸定值的。因此,因某种因素造成的电流或电压量的变化均有可能造成保护的动作。引起这种量变的因素较多,其中最基本的是短路故障,除此之还有电力系统振荡。电力系统振荡跟短路电流区别振荡时系统各点电压和电流值均作往复性摆动,电流电压值的变化速度慢;而短路时,电流、电压值是突变的,变化速断快。振荡时系统中任何一点的电流和电压之间的相位角都随公角变化而改变;短路时电流与电压之间的角度

6、是基本不变的。电力系统振荡对继电保护的影响1、对电流继电器的影响:当电力系统振荡时,如果保护装置的时间躲不过振荡周期的时间,保护就会误动作。当保护装置的时限大于1.52.0s时,就可能躲过振荡误动作。2、对阻抗继电器的影响:周期性振荡时,电网中任一点和流经线路的电流将随两侧电源电动势间相位角的变化而变化。振荡电流增大,电压下降,阻抗继电器可能动作;振荡电流减小,电压升高,阻抗继电器返回。如果阻抗继电器触点闭合的持续时间长,将造成保护装置误动作。3、相差保护和电流总差动纵联保护不受电力系统振荡的影响。1 主变主保护 按变压器内部故障能快速切除,对区外故障可靠不误动的原则整定。瓦斯保护:(1)、轻

7、瓦斯按250CM3整定,保护动作后只发信号。  重瓦斯保护按油流速       1 米秒整定,跳高低两侧开关。(2)、压力释放,跳高低两侧开关。(3)、上层油温85 0C报警。差动保护:(4)、BCH-2 常规型差动保护按躲过最严重外部故障的最大不平衡电流,变压器空投时的最大励磁涌流及电流互感器饱和等因素计算,跳高低两侧开关。(5)、变压器保护一般配置微机型比率差动保护,且应具有二次谐波制动功能,以防止变压器空投或者故障切除后恢复电压造成变压器励磁涌流过大造成保护误动。a、一般制动系数为0.15-0.2之间,本局一般取0.15或者更小

8、0.1,减小误动率。b、差动门槛值整定按躲变压器最大负荷情况下的最大不平衡电流计算,一般整定为 (1.25 5.0A),按厂家建议取1.5A。c、比率制动系数一般按厂家推荐取0.5。d、制动电流按厂家推荐一般取1A,突变量启动电流一般为1A,还需考虑装置的具体性能。差动保护动作跳高低两侧开关。(6)、微机型差动速断定值按躲过最严重外部故障的最大不平衡电流,变压器空投时的最大励磁涌流及电流互感器饱和等因素计算,一般励磁涌流取6-10Ie (Ie为变压器额定电流,下同),保证本侧故障有灵敏度情况下适当提高定值,整定约为10 20A 。2主变后备保护(1)、复合电压闭锁过电流保护。电流元件一般安装在

9、电源侧,电流定值按主变 35kV侧额定电流整定,(若受 CT 变比限制,且近期负荷电流较小,可按 CT 一次额定电流整定);低电压闭锁元件定值一般取躲正常运行时最低运行电压整定,且应校验其动作定值在保护安装处有灵敏度整定,灵敏度要大于测量元件灵敏度,电压取自线电压;负序电压闭锁元件定值按躲正常运行时最大不平衡电压整定68%Ue,一般取68V。对设置有两时限跳闸的后备保护,对单台运行,第一时限跳地压侧,第二时限跳主变高压侧;对两台并列运行变压器,第一时限跳主变地压侧10kV母分,第二时限跳主变高压侧。(2)、复合电压闭锁方向过电流保护可经控制字选择投退,需校验是否需要方向元件来闭锁。一般情况为了

10、防止方向元件拒动造成保护越级跳闸,方向一般不投。如果复合电压闭锁方向过电流保护的电流定值在主变低压侧两相短路故障下灵敏度足够,一般退出复压闭锁元件。(3)、过电流保护。电流定值按躲过主变可能出现的最大负荷电流,并且要与相邻保护相配合;灵敏度校验按变压器低压母线故障时最小短路电流计算,灵敏度要求大于2.0。(4)、35KV侧过负荷电流元件按 1.1 倍主变 35kV侧额定电流整定。时间元件取 9 秒。作发信用。主变过负荷有载调压闭锁定值确定:对两台主变并列运行时定值取Idz=85%Ie,对单台主变运行时,动作电流定值取Idz=1.2Ie。第二段:限时速断保护可按本线路有灵敏度整定,或与下一级线路

11、瞬时速断保护配合,按可靠躲下一级线路瞬时速断保护范围末故障整定。一般灵敏度取1.5,在其他条件允许情况下可以适当放大,放大灵敏度的好处是:当系统等值阻抗变大,可不用调整定值,因灵敏度还够。(系统的扩建,一般会使等值阻抗变小,系统的同一地点短路电流变大)。Idz.j=Ij/(Xxt+Xl)/Nct/Klm时间一般取T2=T1+t;其中Klm为灵敏度系数,其他符号同上。t一般为0.30.5。请问电网供电局,Klm取多大?线路的三段式过流保护第一段:速断不能保护线路的全长,只能保护本线路的80%-85%。第二段:限时速断保护能保护本线路的全长且能保护下一条线路的一部分,但有延时。第三段:过电流保护能

12、保护整个线路,延时比较长。三者配合使用,叫比较完美了。第一段保护范围没那么大,而且分最大和最小运行方式。阻抗保护一段才是80%85%。电流保护受运行方式的影响很大。目前三段式电流保护使用范围小,一般用于配电线路和一些小容量电气设备。而且有些时候也不会三段一起用,当线路较短时,电流一段由于保护范围小基本没什么用。二段和三段需要同相邻线路配合,当线路稍微复杂时,电流保护就比较难实现了。比如比较长的线路最上级三段的动作时间会很长。相对于其他保护就非常逊色了。保证灵敏性,可靠性就不一定能保证了。小心越级跳闸。           &

13、#160;                           还有,下一级一段保护范围也在二段中,当运行方式变小时,一段的灵敏性就会减小,这样原来在一段保护范围内故障就落到二段中了,这样就会引起本级二段越级跳闸。继保的四个基本要求相互制约着。从中找到一个平衡点才是最好的选择,才是最佳状态。继电保护知识点:应光着屁股的那位星民的“欲望”,咱们来点计算的,我们选点简单的线路保护方面的。作为电力系统的保护,必需要做到三性

14、a、速动性b、选择性c、可靠性当这三性不能同时满足时,需要斟酌实际情况,权衡利弊,决定牺牲某一性,而满足另一性。如,220kV变电所的35kV出线,如果实际要求35kV出线故障时能快速动作,但是,定值又不能满足选择性要求,我们只有牺牲选择性,满足速动性,这种情况下,35kV速断保护升入变压器整定。下面,我们来说线路的三段保护第一段:瞬时速断保护瞬时速断保护一般要求故障时能快速动作,时间一般为0-0.2s,为了躲过线路上的配变合闸时励磁涌流,一般取很短的延时。由于微机保护的精度较高,所以,如不考虑躲励磁涌流,则时间一般取0s。电流定值按可靠躲本线路末故障整定,可靠系数一般取1.3-1.5Idz.

15、j=Kk*Ij/(Xxt+Xl)/Nct其中,Kk为可靠系数,Idz.j为保护装置的动作电流,Ij为平均电流,Xxt为系统阻抗,Xl为线路阻抗,Nct为保护CT变比第二段:限时速断保护可按本线路有灵敏度整定,或与下一级线路瞬时速断保护配合,按可靠躲下一级线路瞬时速断保护范围末故障整定。一般灵敏度取1.5,在其他条件允许情况下可以适当放大,放大灵敏度的好处是:当系统等值阻抗变大,可不用调整定值,因灵敏度还够。(系统的扩建,一般会使等值阻抗变小,系统的同一地点短路电流变大)。Idz.j=Ij/(Xxt+Xl)/Nct/Klm时间一般取T2=T1+t;其中Klm为灵敏度系数,其他符号同上。t一般为0

16、.30.5。第三段:过电流保护一般按照躲最大负荷电流整定,验证保护灵敏度,校验远后备保护和近后备保护灵敏度。Idz.j=Kk*Ifh.max/Kfh/Nct其中,Kk为可靠系数,Kfh为返回系数,Ifh.max为最大负荷电流动作时间一般T3=T2+t以上的计算是建立在线路连接不复杂,不考虑保护配合的情况下的单条线路的保护,在实际整定计算中,我们还要考虑多方面的因素,以满足保护的“三性”。欢迎大家继续讨论和指点。继电保护知识点自动重合闸方式的选定根据电网结构、系统稳定要求、电力设备承受能力和继电保护可靠性,合理地选定自动重合闸方式。选定自动重合闸方式时考虑的因素有:(1)对220kV线路,当同一

17、送电截面的同线电压及高一级电压的并联回路数等于及大于4回时,选用一侧检线路无电压,另一侧检线路与母线同步的三相重合闸方式。(2)带地区电源的主网终端线路,一般选用解列三相重合闸方式,也可以选用综合重合闸方式,并利用简单的选相元件及保护方式实现;不带地区电源的主网终端线路,一般选用三相重合闸方式,重合闸时间配合继电保护动作时间而整定。(3)110kV及以下电网均采用三相重合闸。自动重合闸方式的选定:1)、单侧电源线路选用一般重合闸方式。如保护采用前加速方式,为补救相邻线路速动段保护的无选择性,则宜采用顺序重合闸的方式。当断路器断流容量允许时,单侧电源终端线路也可以采用两次重合闸方式。2)、双侧电

18、源线路选用一侧检无压,另一侧检同步重合闸方式,也可以酌情选用下列重合闸方式:带地区电源的主网终端线路,宜选用解列重合闸方式,终端线路发生故障,在地区电源解列后,主网侧检无压重合。双侧电源单回线路也可选用解列重合闸方式。(4)发电厂的送出线路,宜选用系统侧检无压重合,电厂侧检同步重合闸或停用重合闸的方式。继电保护要求应有四占点:速动性,选择性,灵敏性和可靠性,线路的电流保护为三段式保护:即瞬时速断保护,限时速断保护和定时过电流保护。其中前两个构成线路保护的主保护,定时过电流保护作为其后备保护。瞬时速断的整定是躲过下一条线路的出口端的短路电流,它不能保护线路的全长,因此加入了限时速断保护,它的保护

19、范围可以弥补瞬时速断保护的的不足。定时过电流的整定是按躲过本条线路上最大的负荷电流。当主保护故障里即作为主保护的后备。继保知识点:微机保护运行管理方面,微机保护停用及投运的条件在以下情况,微机保护应停用整套装置1、微机继电保护装置实用的交流电压、交流电流、开关量输入、开关量输出回路作业;2、装置内部作业;3、继电保护人员输入定值。投运时应具备的技术条件:1、竣工原理图、安装图、技术说明书、电缆清册等设计资料;2、制造厂提供的装置说明书、保护屏(柜)电原理图、装置电原理图、分板电原理图、故障检测手册、合格证明和出厂实验报告等技术文件;3、新安装校验报告和实验报告;4、微机继电保护装置定值和程序通

20、知单;5、制造厂提供的软件框图和有效软件版本说明;6、微机继电保护装置的专用校验规程。我想,这投运技术条件在一般的变电所也常常不完全具备吧?对于一个供电公司的继电保护专职来说,这几方面的技术条件应该都要很清楚,特别是条件1,条件2的两个条件。条件3是通过调试人员调试后的报告,条件4的定值通知单由整定计算人员搞定;条件5的软件框图旨在让继电保护人员明白这程序的逻辑,软件版本登记是必需的,在软件管理方面才能做得更仔细;条件6,编写校验规程,便于校验人员校验装置。以上只是我个人浅显的理解,希望大家多多指正,我不会判你二十年的,呵呵。继电保护微机型试验装置的判别选择从电子线路结构看试验装置的特性1.1人机对话国产的试验装置具有汉字菜单,进入

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