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文档简介

1、.员工培训手册PAGE :.;PAGE 39电力系统根本概念及继电维护根本原理电力系统根本概念一、电力系统的组成1、电能在现代社会中的位置及优点:1)、电能在现代社会中是最重要、也是最方便的能源;2)、它可以方便地转化为别的方式的能,如机械能、热能、光能、化学能等;3)、易于实现保送和分配;4)、运用规模也很灵敏。2、几个根本概念:电力系统消费、保送、分配和消费电能的各种电气设备衔接在一同而组成的整体称为电力系统。动力系统假设把火电厂的汽轮机、锅炉、供热管道和热用户,水电厂的水轮机和水库等动力部分与电力系统包括在一同,称为动力系统。电力网电力系统中保送和分配电能的部分称为电力网。二、对电力系统

2、运转的根本要求1、电力系统运转的根本特点:1电能不能大量存储:消费、保送、分配和消费同时进展;2电力系统的暂态过程非常短促;3与国民经济的各部门及人民日常生活有着极为亲密的关系,供电的忽然中断会带来严重的后果。2、根据以上电力系统的特点,对其的根本要求是:1保证平安可靠供电;详细做法为:A严密监视设备的运转形状和仔细维修设备以减少其事故的发生;B不断提高运转员的技术程度,减少误操作的次数;C系统具备有足够的有功及无功电源;D完善电力系统的构造,提高抗干扰才干;E利用现代的高科技实现对系统的控制和监视;F根据对用电可靠性的要求,降负荷按等级划分。2要有符合要求的电能质量电压和频率;3要有良好的经

3、济性:降低耗媒率,降低线损等。三、电力系统的接线方式1、无备用接线方式: 2、有备用接线方式:四、电压,电流,有功功率,无功功率,功率因数,频率的根本概念及相互关系U: 电压有效值 I: 电流有效值F: 频率 Cos: 功率因数P: 有功功率 Q: 无功功率S: 视在功率关系:S P j QP U I CosQ U I Sin五、一次设备与二次设备的概念一次设备:指直接用于消费、保送和分配电能的消费过程的高压电气设备,它包括发电机、变压器、断路器、隔分开关、自动开关、接触器、刀开关、母线、输电线路、电力电缆、电抗器、电动机等;二次设备:指对一次设备的任务进展监测、控制、调理、维护以及为运转、维

4、护人员提供运转工况或消费指挥信号所需的低压电气设备,如熔断器、控制开关、维护安装、控制电缆等。六、发电机,变压器,线路,电容器,断路器,刀闸,电流互感器CT,电压互感器PT等在电力系统中的作用1、发电机:把各种方式的能量转化为电能的设备。2、变压器:电能需求传送,变压器将电压升高进展长间隔 传输,这样可以降低损耗;当运用电能时,为了满足电气设备的要求,变压器将电压降低。3、线路:传输电能。4、电容器:给系统补偿无功。5、断路器:切断大电流的设备,具有灭弧的功能。6、刀闸:为了检修设备时,有可靠的断点。7、电流互感器:一次大电流二次小电流额定值为5A或1A;隔离作用。8、电压互感器:一次高电压

5、二次低电压额定值100V。 继电维护根本原理继电维护的作用继电维护的概念:当系一致旦发生缺点时,保证系统能有选择性的、快速的切除缺点的安装,称为继电维护安装;原来实现此功能的安装是由继电器组合来实现的,故称为继电维护安装,而目前继电器已被电子元件及计算机替代,但仍沿用此称号。在电力部门常用继电维护一词泛指机电维护技术或由各种继电维护安装组成的继电维护系统。系统发生短路时能够产生的后果1 、经过缺点点的很大的短路电流和所燃起的电弧,使缺点元件损坏;2 、短路电流经过非缺点元件,由于发热和电动力的作用,引起它们的损坏或缩短运用寿命;3 、电力系统中部分地域的电压大大降低,破坏用户任务的稳定性或影响

6、工厂产品的质量;4 、破坏电力系统并列运转的稳定性,引起系统震荡,甚至瓦解整个系统。继电维护的根本义务:1 、自动、迅速、有选择性的将缺点元件从电力系统中切除,使缺点元件免于继续遭到破坏,保证其他无缺点部分迅速恢复正常运转;2 、反映电气元件的不正常运转形状,并根据运转维护的条件,动作于发信号、减负荷或跳闸。继电维护的开展历程一、继电维护原理开展史:1 、19世纪90年代出现了装于断路器上并直接作用于断路器的一次式的电磁型过电流继电器;2 、1901年出现了感应型过电流继电器;3 、1908年提出比较被维护元件两端电流的差动维护原理;4 、1910年方向维护得到运用;5 、1920年前后间隔

7、维护出现;6 、1927年前后出现了利用高压输电线路上高频载波电流传送和比较输电线路两端功率方向或电流相位的高频维护安装;7、1950年前后出现了利用微波传送电量的微波维护;8 、1970年前后诞生了行波维护安装。二、继电维护安装开展史:1 、机电式继电器:上世纪50年代以前,以电磁型、感应型、电动型继电器为主,都具有机械转动部分。优点:运用广,积累了丰富的运转阅历,技术比较成熟。缺陷:体积大,功耗大,动作速度慢,机械转动部分和触点易磨损或粘连,调试维护复杂。2 、晶体管式机电维护安装第一代电子式静态维护安装:50年代开场开展,70年代得到广泛运用。优点:处理了机电式继电器存在的缺陷缺陷:易受

8、外界电磁干扰,在初期经常出现“误动的情况,可靠性稍差。3 、集中电路继电维护安装第二代电子式静态维护安装:80年代后期出现,将数十个甚至更多的晶体管集中在一个半导体芯片上。优点:体积更小,任务更可靠。4 、微机维护:90年代后,已大量投入运用,成为机电维护安装的主要情势。可以说微机维护代表着电力系统机电维护的未来,目前已成为电力系统维护、控制、运转调度及事故处置的一致计算机系统的组成部分。优点:1具有宏大的计算、分析和逻辑判别才干,有存储记忆功能,因此可以实现任何性能完善且复杂的维护原理;2微机维护可以自检,可靠性高;3可用同一的硬件实现不同的维护功能,制造相对简化,易进展规范化;4功能强大:

9、缺点录波,缺点测距,事件顺序记录,调度通讯等功能。继电维护的四性及相互关系一、继电维护的4个根本要求:1 、选择性:即维护装动作时,仅将缺点元件从电力系统中切除,使停电范围尽量减少,让无缺点部分仍能继续平安运转。1 图片2d1 、d2 、d3短路的切除范围。3思索拒动的能够:远后备、近后备。2 、速动性:快速切除缺点可以提高电力系统并列运转的稳定性,减少用户在电压降低的情况下任务的时间,以及减少缺点元件的损坏程度。3 、灵敏性:指对其维护范围内发生缺点或不正常运转形状的反映才干。在维护范围内,不论短路点的位置、短路的类型如何,以及短路点能否有过渡电阻,都能敏锐的正确反映。灵敏系数:检验维护安装

10、所维护的范围发生缺点时,继电维护安装的反映才干。对于过量维护安装,灵敏系数的含义:Klm=维护范围内发生金属性短路时缺点参数的计算值 / 维护安装的动作参数缺点参数的计算值根据实践情况合理地采用最不利于维护动作的系统运转方式和缺点类型来选定。4 、可靠性:该动作时,不拒动;不该动作时,不误动。二、四性的相互关系:1 、选择性与速动性存在矛盾,处理矛盾的方法是:1切除缺点允许有一定的延时;2对于维持系统稳定的、重要的、能够危及人生平安的缺点必需保证快速切除。2 、灵敏性与可靠性存在矛盾,维护设置太灵敏,容易引起“误动 ,不可靠;维护设置过分的思索“稳妥性,添加了“拒动的能够性。为理处理这个矛盾,

11、我们普通根据电力系统的构造和负荷性质的不同,误动和拒动的危害程度有所不同来进展思索:1系统中有充足的备用容量、输电线路很多、各系统之间和电源与负荷之间联络很严密时,提高继电维护“不拒动的可靠性比提高“不误动的可靠性更为重要;2系统中备用容量很少,各系统之间和电源与负荷之间联络比较薄弱的情况下,提高继电维护“不误动的可靠性比提高“不拒动的可靠性更为重要。电网线路维护的根本原理一、阶段式电流维护1、电流速断维护:1阐明:该维护简单可靠、动作迅速,得到广泛运用;但 缺陷是不能够维护线路的全长,并且维护范围受系统运转方式的影响,普通对于系统运转方式变化很大或线路很短的情况下运用速断维护,效果不佳。2图

12、片:3分析:a整定原那么:按照躲过最大运转方式下本线路尾端三相短路时电流整定。b为何不能维护线路的全长:保证选择性;c维护范围怎样受系统运转方式的影响:最大运转方式时,维护范围最大;最小运转方式时,维护范围最小,甚至失灵。2、限时电流速断维护1阐明:有选择性的电流速断不能维护线路全长,故需添加一段新的维护,用以切除本线路上速断范围以外的缺点,同时也作为速断的后备,这就引出了限时电流速断维护。对于该维护的要求是:a 在任何情况下,能维护线路的全长,并具有足够的灵敏性;b 在较小的时限快速切除全线路范围以内的缺点。3分析:a整定原那么:按照维护范围不超出下一条线路速断维护的范围,动作时限比下一条线

13、路速断维护高出一个时间阶段t,通常取0.5秒。b 限时速断维护灵敏性的要求:为了保证在线路末端短路时,维护安装一定可以动作,对限时电流速断维护要求Klm 1.31.5,以防止当线路末端短路时,出现一些不利于维护动作启动的要素如非金属性短路、计算误差、互感器误差、维护安装误差等,使维护拒动。c速断与限时速断维护配合的评价:两个维护的结合任务保证了全线路范围内的缺点都能在0.5秒的时间范围内切除,在普通的情况下都可以满足速动性的要求,可以构成一条线路的主维护。3、定时限过电流维护1阐明:由于速断维护不能维护线路的全长,故经过限时速断维护既可作为主维护维护本线路尾端速断所不能维护的范围,又能作为本线

14、路速断的后备维护,但限时速断维护不能作为相邻下一条线路的后备维护 ,故为了保证整个系统的可靠性,引入了定时限过电流维护。该维护通常按照躲开最大负荷电流来整定,在正常运转情况下不应启动,而在电网发生缺点时,那么能反映于电流的增大而动作,在普通情况下,它不仅能维护线路的全长,也能维护相邻线路的全长,以起到后备维护的作用。4、阶段式电流维护的评价:其主要优点就是简单、可靠,并且在普通情况下也可以满足快速切除缺点的要求,因此在电网中特别是在35kV及以下的较低电压网络中获得了广泛运用。但其缺陷是受电网的接线以及电力系统运转方式变化的影响。5、电流维护的接线方式:三相星形接线、两相星形接线1两相星形接线

15、较为简单经济,因此在中性点直接接地电网和非直接接地电网中,都广泛采用作为相间维护。并且经过分析,在分布很广的中性点非直接接地电网中,放射性接线网络居多,在此情况下,采用两相星形接线可以保证有2/3的时机只切除一条线路,而采用三相星形接线是100的同时切除两条线路,不利于系统运转。2三相星形接线广泛用于发电机、变压器等大型贵重电气设备的维护中,能提高维护的可靠性及灵敏性分析当过电流维护接于降压变压器的高压侧作为低压侧线路缺点的后备维护时,假设维护采用三相星形接线,那么有一相由于流有较其他两相大一倍的电流,故灵敏系数添加了一倍。所以普通采用高后备作为线路的后备维护为好 。如上图所示,降压变压器低压

16、侧发生AB两相短路时,在缺点点有,IA2=-IB2,IC2=0,设低压侧每相绕组中的电流为别为Ia2,Ib2,Ic2,那么:Ia2 Ib2 IA2, Ib2 Ic2 IB2, Ic2 Ia2 IC2。由此可得: Ia2 Ic2 IA2 / 3 , Ib2 2IA2 / 3 。根据变压器的任务原理,即可求得高压侧电流的关系为:IA1 IC1, IB12 IA1。由此可以看出,假设变压器高后备采用三相维护,其B相较其他两相大一倍的电流,因此,灵敏系数添加一倍。二、电网的方向性电流维护1、任务原理:1对于单侧电源网络,断路器及维护都安装在被维护线路接近电源的一侧;而对于双侧电源网络,每条线路的两侧均

17、装有断路器和维护安装。为什么2方向元件应保证正方向可靠动作,反方向可靠不动作,才干保证维护有选择性动作。定义:电流从母线流向线路为正方向。3图例阐明:2、关于方向维护几个问题的阐明:190度接线:主要防止在正方向出口附近发生三相短路、相间接地短路以及单相接地短路时,由于单相电压数值很小,甚至为0,使维护不能判别方向,通常指维护存在“电压死区,能够引起维护拒动,故为了减少或消除“死区,采用90度接线,即进展方向判别时,A相电流对BC相间电压进展判别, B相电流对CA相间电压进展判别,C相电流对AB相间电压进展判别。2采用记忆功能:采用90度接线依然不能减小和消除三相短路时的死区,因此采用记忆回路

18、,即维护安装记录缺点前的几个电压波形,当缺点发生时,将缺点电流与记录的电压相角进展比较。三、中性点直接接地电网的零序维护1、中性1点直接接地电网发生接地时零序分量的特点:1缺点点的零序电压最高,系统中间隔 缺点点越远处的零序电压越低。2零序电流的分布,主要决议于送电线路的零序阻抗和中性点接地变压器的零序阻抗,而与电源的数目及位置无关。3对于发生缺点的线路,两端零序功率的方向与正序功率的方向相反,由线路流向母线。4任一维护安装处的零序电压与零序电流之间的关系,与被维护线路的零序阻抗及缺点点的位置无关,维护安装处的零序电压实践上是该点到零序网络中性点之间零序阻抗上的电压降。5在电力系统运转方式变化

19、时,假设送电线路和中性点接地的变压器数目不变,那么零序阻抗和零序等效网络也不变。2、三段式零序电流维护与阶段式维护类似,这里主要谈一下1段零序。1零序一段零序电路速断整定原那么:A 躲开下一条线路出口处单相或两相接地短路时能够出现的最大零序电流。B 躲开断路器三相触头不同期合闸时所出现的最大零序电流。C 当线路采用单相自动重合闸时,应躲开在非全相运转形状下又发生系统 震荡时,所处现的最大零序电流。2)分析:A 在有些情况下,假设按照原那么2整定使启动电流过大,而使维护范围减少,可以思索在手动合闸以及三相重合闸时,将该维护带有一定的延时0.1秒,以躲过断路器三相不同期合闸。B 对于线路采用单相自

20、动重合闸时,假设按照原那么1、2进展整定,普通躲不开非全相运转形状下又发生系统震荡时的最大零序电流,在这种情况下,普通设置两个零序速断维护:灵敏一段:按照原那么a、b整定,故定值较小,维护范围较大,主要义务是全相运转情况下的维护,而当单相重合闸启动时闭锁,恢复时投入。不灵敏一段:按照原那么3整定,故定值较大,维护范围较小,目的是在单相重合闸过程中起到维护作用。3、为何110kV及以上系统普通采用零序电流维护,而不采用三相电流维护作为单相接地缺点的维护。两者比较,零序维护具有如下优点:A 灵敏度高:零序过流维护按照躲开不平衡电流的原那么整定,其值普通为23安,而过流维护至少按照躲过最大负荷电流整

21、定。发生单相接地短路时,缺点相的电流与3I0相等。B 受系统运转方式变化的影响小,而电流速断与限时电流速断直接受系统运转方式的变化大。C 不受某些不正常运转形状的影响:如发生系统震荡、短时过负荷时,三相是对称的,不会产生零序电流而动作,而电流维护那么有能够误动。D 在超高压系统中,单相接地缺点约占7090%,其他的缺点也往往是由其引起,因此,采用专门的零序维护具有显著的优越性。四、中性点非直接接地电网的零序维护1、中心点不接地电网单相接地缺点的特点:1三相之间的线电压依然对称,对负荷的供电没有影响,可以继续运转12个小时;2单相接地后,其他俩相对地电压升高1.732倍,对系统的绝缘呵斥影响,故

22、应该及时发信号,以便运转人员采取措施排除缺点;3) 在发生单相接地时,全系统都将出现零序电压,并且整个系统零序电压相等;4在非缺点相的元件上流有零序电流,其数值等于本身的对地电容电流,电容性无功功率的实践方向为母线流向线路;5在缺点线路上,零序电流为全系统非缺点元件对地电容电流之和,方向由线路流向母线。2、中性点经消弧线圈接地电网相关问题:1消弧线圈的作用: 中性点不接地系统发生单相接地缺点时,在接地点流过全系统的对地电容电流,假设该电流够大,就会在接地点燃起电弧,导致两点或多点的接地短路,呵斥停电事故。为理处理这个问题,在系统的中性点接入一个电感线圈,当系统发生接地时,给系统补偿一个电感电流

23、,该电感电流也流过接地点,对电容电流进展补偿,消除接地弧光,故这个电感线圈叫消弧线圈。2参与消弧线圈接地电网的零序等效网络如下:3、消弧线圈的补偿方式:1全补偿:IL=IC,接地点的电流近似为0,从补偿效果来说,应该是最好的,但其存在很大的缺陷,由于完全补偿时,感抗与容抗相等,满足串联谐振的条件,故在正常情况下,假设架空线路对地电容的不平衡或负荷不平衡,并且在断路器非全相合闸时,都将会在中性点产生不平衡电压,该电压在回路中发生电流谐振,在中性点上感应出很高的电压,要挟中心点的绝缘。利用戴维南定理什么是戴维南定理,中心点位移电压计算公式不计负荷的影响:U0=Ea*jCa+ Eb*jCb + Ec

24、*jCc / jCa+ jCb + jCc EaCa+ EbCb + EcCc / Ca+ Cb + Cc 2欠补偿: ILZCH重合,假设胜利,恢复正常供电;假设不胜利,按选择性动作。优点:快速切出缺点,设备少。缺陷:永久性缺点,再次切除缺点的时间能够很长;装ZCH的DL动作次数多,假设DL拒动,将扩展停电范围。主要用于35KV以下的网络。 2、重合闸后加速维护简称“后加速每条线路上均装有选择性的维护和ZCH。第一次缺点时,维护按有选择性的方式动作跳闸,假设是永久性缺点,重合后那么加速维护动作,切除缺点。例:第一次短路时,维护1 II段动,ZCH重合,之后维护1瞬时动。优点:第一次跳闸时有选

25、择性的,再次切除缺点的时间加快,有利于系统并联运转的稳定性。缺陷:第一次动作时间能够带时限。运用于35KV以上的高压网络中。八、变压器维护的根本原理一、变压器的缺点: 1、油箱内部缺点:1各项绕组之间的相间短路2单项绕组部分线匝之间的匝间短路3单项绕组或引出线经过外壳发生的单相接地缺点 。 2、油箱外部缺点 1引出线的相间短路2绝缘套管闪烁或破坏引出线经过外壳发生的单相接地短路 。二、变压器不正常任务形状:1、油箱漏油呵斥油面降低2、外部接地引起的中性点过压3、外部短路或过负荷 4、外加电压过高或频率降低 三、应装设的继电维护安装 瓦斯维护1瓦斯维护 防御变压器油箱内各种短路缺点和油面降低 重

26、瓦斯 跳闸 轻瓦斯 信号2纵差动维护和电流速断维护 防御变压器绕组和引出线的多相短路、大接地电流系统侧绕组和引出线的单相接地短路及绕组匝间短路 3相间短路的后备维护,作为1(2)的后备a 过电流维护b复合电压起动的过电流维护c负序过电流4)零序电流维护:防御大接地电流系统中变压器外部接地短路5)过负荷维护:防御变压器对称过负荷6)过励磁维护:防御变压器过励磁变压器纵差动维护 构成变压器纵差动维护的根本原那么 不平衡电流产生的缘由和消除方法: 实际上,正常运转和区外缺点时,Ij=I1- I2=0 。 实践上,很多要素使Ij= Ibp0 。Ibp为不平衡电流 下面讨论不平衡电流产生的缘由和消除方法

27、:1、由变压器两侧电流相位不同而产生的不平衡电流:/-11Y.d11 接线方式两侧电流的相位差30。 消除方法:相位校正。 变压器Y侧CT二次侧:形。 Y.d11 变压器侧CT二次侧:Y形。 Y.Y12 从以下图可以看出差动臂中的幅值相差1.732倍,对常规维护来说,经过CT变比进展调整,微机维护经过平衡系数进展调整。 2、由计算变比与实践变比不同而产生的不平衡电流: CT的变比是规范化的,如:600/5,800/5,1000/5,1200/5,所以,很难完全满足计算的要求,即Ij0,产生Ibp. 消除方法:常规维护利用差动继电器的平衡线圈进展磁补偿,微机维护不存在此问题,对CT变比没有要求,

28、经过平衡系数设置即可。 3、由两侧电流互感器型号不同而产生的不平衡电流:(CT变换误差) Ibp.CT =KtxKerId.max/ nl1 其中Ktx =1 此不平衡电流在整定计算中应予以思索.4、由变压器带负荷调整分接头而产生的不平衡电流: 改动分接头改动nB破坏nl2/ nl1= nB或 的关系. 产生新的不平衡电流.(CT二次侧不允许开路,即nl2, nl1不能改动), Ibp. U=U Id.max/ nl1 无法消除. 此不平衡电流在整定计算中应予以思索.5、暂态情况下的不平衡电流: 非周期分量的影响:比稳态Ibp大,且含有很大的非周期分量,继续时间比较长(几十周波). 由ILy产

29、生的不平衡电流: 当变压器电压忽然添加的情况下(如:空载投入,区外短路切除后).IL 励磁涌流,可达(6-8) Ie. 特点: a 有很大的直流分量.(80%基波) b 有很大的谐波分量,尤以二次谐波为主.(20%基波) c 波形间出现延续.(削去负波后) 措施: a 采器具有速饱和铁芯的差动继电器; b延续角原理的差动维护; c利用二次谐波制动; d利用波形对称原理的差动维护。九、电动机维护的根本原理电动机在系统中的位置:1、在电网总负荷中,约有60为异步电动机,以电力作为原动力的负荷中,有90左右是异步电动机;2、异步电动机构造简单、本钱低廉、维护方便,它的机械特性能满足大多数消费机械的要

30、求,在工农业消费中广泛运用;3、同步电动机、异步电动机维护的区别:同步电动机添加失磁维护、失步维护。电动机的各种缺点及其维护:1、绕组缺点:1长期过负荷导致损坏:电压太低不能顺利启动、启动过于频繁;设置热维护、低电压维护:其反映定子电流的过负荷,按照定子电流的大小来限定允许过负荷时间的长短。2相间或对地短路:由于长期受电、热、机械或化学作用,使绝缘老化或损坏;差动维护或电流速断维护。3长期接受负序电流而烧损:电压的不平衡、动摇过大、断相运转;负序维护。4温度过高烧损、冷却系统缺点;设置温度维护直接跳闸。5轴承损害呵斥偏心、扫膛,以及因机械缺点呵斥堵转;过流维护。2、轴承缺点,都应该有相应的非电

31、量维护:1机械负荷过大或震动过大;2运用光滑剂不适宜、短少光滑油甚至无油;3环境恶劣,如多尘、腐蚀性气体等。4绕组温度过高,热量传至轴承,致使轴承烧损。常规的电动机的温度维护与热维护电流型维护的比较1、温度维护的优越性及缺陷:1优越性:直接反响电动机温度的维护,可以反响反复短时运转电动机的过负荷、机械损耗剧增 、通风不良、电压或频率过高呵斥铁损添加、不对称电压下的过负荷、转子过热等。2缺陷:热惯性呵斥动作时间滞后,在电动机启动等大电流过负荷时失去维护作用。2、热维护的优越性及缺陷:1优越性:利用过负荷大电流的热损耗,使热元件受热翘曲或熔化,到达维护的目的,可弥补温度维护热惯性呵斥动作时间滞后。

32、2缺陷:1继电器双金属片的发热特性与电动机的发热特性不一样。2继电器与电动机的安装位置不同,两者的环境温度不同。3继电器与电动机的散热特性很不一致。4热继电器的动作直接并独一取决与定子的电流,而电动机的发热温升与定子电流、转子电流、堵转、通风不良、转子扫膛等有关。3、总结:只反响电流大小的热维护与只反响电动机温度的温度维护都存在优缺陷,只需两者结合,组成新的温度电流维护,是一种比较理想的电动机过负荷维护。电流维护1相间短路维护之一电流速断维护维护装设条件:2000kW以下的电动机,可装设电流速断维护;电动机端部相间短路电流远大于正常任务电流、启动、或堵转电流、电动机向外部短路点的反响电流时可采

33、用;并且能装设此类维护的电动机容量应小于供电变压器容量的一半,保证电动机在发生堵转的情况下,电流速断维护不误动。2相间短路维护之二差动维护A 适用范围:额定容量在2000kW以上,或小于2000kW但电流速断维护灵敏度不够的电动机应装设差动维护。B 差动原理:略。C 电机启动差动误动情况分析及处理方法: 电动机在启动时,两侧二次电流产生暂态不平衡电流,缘由为:在此过程中,两侧互感器的暂态传变特性不一致,而大型异步电动机的自启动暂态过程可以延续数秒之久,在这期间要求两侧互感器在一样一次暂态电流下得到一样的二次电流,这对于普通的维护级电流互感器是没有保证的,故差动维护在电动机自启动过程中有能够误动

34、作。处理方法:电动机在自启动过程中,传统的差动维护将有很大的不平衡差流,但这种不平衡差流中有非常显著的二次谐波成分,而且二次谐波电流与基波电流之比并不随暂态不平衡电流的衰减而减小。并且根据测试结果,其二次谐波含量大于3040,故运用二次谐波制动原理的变压器差动维护有助于抑制电动机自启动差动维护误动作。D 磁平衡式差动维护3单相接地维护零序电压、零序电流4电动机堵转维护反时限过流、定时限过流A 当电动机启动时间短于允许堵转的时间,我们可以运用反时限过流维护构成堵转维护。B 当电动机启动时间长于允许堵转的时间,可采用定时限过流维护启动时间过长维护。5负序电流维护:A 负序电流的发热特性:在定子上的

35、发热特性:幅值一样的定子正序电流I1和定子负序电流I2在定子绕组上产生的热量一样,三相定子电流I1、I2产生的气隙旋转磁场,对定子绕组而言,为正、反同步转速,故绕组正序电阻、负序电阻相等,故在定子上产生的铜损相等。在转子上的发热特性:幅值一样的定子正序电流I1和定子负序电流I2在转子绕组产生的热量大不一样,由于对于正序电流I1来说,产生的正旋转磁场相对于转子静止,那么对应的转子绕组电阻近似为直流电阻R1;而对于负序电流 I2来说,产生的方向旋转磁场相对于转子为两倍同步转速,对应的转子绕组电阻为交流电阻R2。对于普通的鼠笼式电动机有: R2 / R11.256,故对于一样幅值的负序电流来说,其在

36、转子上产生的热量是负序电流的1.256倍。B分析:在电源电压不对称、断相、反相等均引起负序电流,过热维护已能提供维护,但对严重的不对称缺点,负序电流很大,要求根据负序电流设置单独的快速维护,定值设置为1.0IN1倍额定电流。C三相电源电压不对称时的I2 / I1计算公式: I2 / I1K0*U2/U1 K0 启动电流倍数。6过负荷维护电压维护:1、低电压维护装设低压维护的原那么:1电源电压短时降低或短时中断后恢复时,为保证重要电动机自启动而需求断开次要电动机。2电源电压短时降低或短时中断,根据消费过程或消费工艺要求,不允许或不需求自启动的电动机。3需求自启动,但为保证人身和设备平安,在电源电

37、压长时间消逝后,需从电网中自动断开的电动机。4属一类负荷,但装有自动投入安装的备用电动机。2、负序电压维护十、电容器维护的根本原理电力电容器的缺点原因及后果1、电力电容器的作用:补偿系统无功电源容量的缺乏,提高功率因数、改善电压质量、降低线损;并且它比同步伐相机制造简单、施工简易、维护方便、投资节省。2、电容器缺点主要有:1内部缺点:高电场、高电压电容器部分击穿与之串联的其他电容器组电压抬高新的电容元件击穿恶性连锁反响整台电容器贯穿性短路发热内部分解气体“鼓肚爆裂、起火。2电容器外部相间和接地短路。3电容器的过压:电容器只允许在1.1倍工频电压下长期运转。4电容器的失压:即在系统失压的情况下,

38、跳开电容器,由于:A再次给上电压时,电容器的剩余电荷能够使电压超越1.1倍工频电压;B变压器带电容器合闸时,能够产生谐振过电压;C空载变压器停电后供电初期因电压较高,能够呵斥电容器过压。电容器组内部缺点维护1、电流速断、过电流维护:当电容器绕组本身内部元件全部击穿构成相间短路,产生很大的短路电流的情况下,该维护起作用,对于电容器的初期内部缺点无法反映。2、反映初期内部缺点的维护1不平衡维护:A 中性点不接地单星形接线不平衡维护:检测电容器中性点和地之间的电位差进展维护。B 中性点接地单星形接线不平衡维护:检测电容器中性点和地之间接地线的不平衡电流进展维护。C 中性点不接地双星形接线不平衡维护:

39、采用两种方案,一是检测两组电容器中性点之间的不平衡电流进展维护;二是检测两组电容器中性点之间的不平衡电压进展维护。D 中性点接地双星形接线不平衡维护:采用差流的方式进展维护。2零序电流维护单三角形接线电容器组3三元件横差维护每相两分支、双三角形接线电容器组电容器回路相间短路维护1、电流速断2、过电流维护系统异常的电容器维护1、过电压维护: 规程规定:电力电容器应能在1.1倍工频稳态过电压下长期运转; 1.15倍工频稳态过电压下,每24小时继续运转30分钟; 1.2和1.3倍允许继续运转5分钟和1分钟。 过电压维护定值普通取120伏二次值。2、低电压维护: 普通取50伏60伏二次值,假设取50伏

40、以下时,可以防止负感器二次一相熔断使维护误动。十一、备自投的根本原理系统的三种运转方式备自投原理1、方式一:监测两回进线的电流、电压及母线电压,当安装检测到某一进线电压失压、无流且本段母线电压失压,而另一回进线电压正常时,那么跳失压进线断路器,确认进线断路器跳开后合另一进线断路器。2、方式二:监测两回进线的电流、电压及母线电压,当安装检测到某一进线电压失压、无流且本段母线电压失压,而另一回进线电压、母线电压正常时,那么跳失压进线断路器,确认进线断路器跳开后合母联断路器。3、方式三:监测两回进线的电流、电压及母线电压,当安装检测到某一进线电压失压、无流且本段母线电压失压,而另一回进线电压正常时,

41、那么同时跳失压进线断路器,确认进线断路器跳开后合另一进线断路器和母联断路器。 DCAP-3000系列监控维护安装综述1概述清华紫光DCAP-3000系列监控维护安装是国内率先推出的集丈量、控制、维护及通讯功能为一体的分散式数字维护系列产品之一。分散式监控维护安装的突出特点是维护单元可以安装在一次开关设备上或开关设备旁,经过光纤或双绞线将维护单元与主控制室的后台主机相联,从而构成综合自动化系统。监控维护单元就地安装不仅能减少变电站的建筑面积和节省大量的二次电缆,从而节省投资,还能减少变电站安装、调试及维护的任务量并提高系统的可靠性。DCAP-3000系列分散式监控维护安装包括如下型号。线路、馈出

42、变、电容器、母联及备自投监控维护安装:DCAP-3000 线路监控维护安装,三段式两相三相电流维护功能,带有合闸检同期功能。DCAP-3001 馈出变压器监控维护安装,适用于馈出变压器以及采用断路器的站用变压器。DCAP-3020 补偿电容器组监控维护安装,适用于各种容量及接线的补偿电容器组。DCAP-3022 滤波电容器组监控维护安装,适用于各种容量及接线的滤波电容器组。DCAP-3030 母联分段监控维护及综合备自投安装,适用于110kV及以下电压等级母联开关,完成母联开关或桥开关的监控维护以及母联或桥开关/进线的综合备自投功能。带有合闸检同期功能。电动机监控维护安装:DCAP-3010

43、高压电动机监控维护安装,适用于2000kW及以下电动机。DCAP-3011 高压电动机监控维护安装,适用于要求带差动维护的电动机。DCAP-3012 高压电动机监控维护安装,适用于要求带磁平衡差动维护的电动机。变压器监控维护安装:DCAP-3040 两侧电流差动维护安装,采用二次谐波制动可选配五次谐波制动和比率制动原理可选波形对称原理,适用于电力变压器、电抗器、发电机、发变组、电动机和其它两端口电力设备。DCAP-3041A 三侧电流差动维护安装,采用二次谐波制动可选配五次谐波制动和比率制动原理可选波形对称原理,适用于变压器、电抗器、发电机、发变组和其它三端口电力设备。DCAP-3041B 四

44、侧电流差动维护安装,采用二次谐波制动可选配五次谐波制动和比率制动原理可选波形对称原理,适用于变压器、发电机、发变组和其它四端口电力设备。DCAP-3041C变压器零序差动维护安装,采用比率制动原理,主要适用于自耦变压器。DCAP-3043 智能型非电量维护安装,完成主变瓦斯、温度、压力等非电量的维护。DCAP-3050 主变后备监控维护安装,适用于两圈主变压器的高/低压侧或三圈主变的中/低压侧要求取复合电压的情况,每侧配置一个该安装,可选配阻抗维护和过激磁维护功能。DCAP-3051 主变后备监控维护安装,适用于要求三侧有复合电压的变压器,每侧配置一个该安装,可选配阻抗维护和过激磁维护。发电机

45、监控维护安装:DCAP-3040 两侧电流差动维护安装,采用二次谐波制动可选配五次谐波制动和比率制动原理可选波形对称原理,适用于电力变压器、电抗器、发电机、发变组、电动机和其它两端口电力设备。DCAP-3080 发电机监控维护安装,适用于200MW及以下的中小型发电机。DCAP-3081发电机变压器组成套维护安装,适用于300MW及以下的发变组维护。DCAP-3082 发电机转子接地维护安装,具有一点接地和两点接地维护功能。DCAP-3116发电机横差维护安装,具有三元件裂相横差和三元件零序横差维护功能。高压线路成套维护安装:DCAP-3111 线路成套维护安装,具有短线路的光纤纵差维护及电流

46、维护功能。DCAP-3110 线路成套维护安装,适用于中性点不接地系统,带相间间隔 、电流维护等功能。DCAP-3112 高压线路成套维护安装,适用于中性点接地系统,带有相间间隔 、接地间隔 和零序维护等功能。DCAP-3115 平行双回线路横联差动维护安装。铁路系统监控维护安装:DCAP-3005自闭、贯穿监控维护安装,用于铁路变电站自闭、贯穿线的监控维护及备自投,带有合闸检同期功能。DCAP-3210直流牵引监控维护安装,用于电车、轻轨及地铁的直流维护测控。DCAP-3400电铁馈线监控维护安装,适用于各种运转方式下的牵引变电所、开闭所和分区亭的馈线和进线的维护、丈量和控制,同时提供缺点测

47、距功能。DCAP-3440电铁变压器差动维护安装,适用于各种接线方式下的牵引变压器的差动维护。DCAP-3450电铁变压器后备监控维护安装,适用于各种接线方式下的牵引变压器的后备维护和动力变的维护。DCAP-3443电铁变压器本体维护安装,完成各种接线方式下的牵引变压器瓦斯、温度等缺点的报警及维护跳闸。DCAP-3422电铁并补监控维护安装,完成牵引变电所内各种并补电容器的维护测控功能。电厂辅助测控安装:DCAP-3511/3514/3518电站和电厂1/4/8路微机自动准同期安装,导前时间可在线丈量,具有自动调频调压功能。DCAP-3520电站和电厂温度自动巡检安装,可丈量32路温度,可设置

48、过温报警,具有在线校准以消除引线误差。DCAP-3530电站和电厂转速智能测控安装,具有七轮出口,七轮定值可设定。DCAP-3540电厂电量变送及自动稳频稳压安装,主要用于电厂解列后发电机系统的频率及电压的自动调理,到达稳频稳压的要求。DCAP-3542厂用电快速切换安装,适用于发电厂厂用电切换,或其他工业部门的电源切换。其他测控安装:DCAP-3002 线路监控安装,完成一条线路的一切监控功能。DCAP-3008 谐波丈量安装,能在线丈量三相电流、三相电压的基波和最高达32次谐波含量。DCAP-3060 所用变监控安装,适用于采用熔断器维护的所用变,完成所用变380V侧的监测功能。DCAP-

49、3064电压切换安装,用于双母线的电压切换。DCAP-3065 PT监控维护安装,完成一组PT柜电压的丈量,具有绝缘监察、零序维护和低电压维护功能。DCAP-3090 综合数字测控安装,用于电站和电厂各种开关量信号和直流量信号的采集及开出控制。DCAP-3093 PT丈量及切换安装,完成两段母线相电压的丈量及PT切换。DCAP-3094开出控制安装,用于电站和电厂各种开关量输出控制,具有32路独立的开关量输出。DCAP-3024电容器自动投切安装,根据所测无功自动投切多组电容器,可用于发电厂、变电所及厂矿企业的供电系统。DCAP-3621微机自动消谐安装,能自动判别PT铁磁谐振,经过控制可控硅

50、延续导通以快速消除谐振。硬件配置阐明:双口RAM监控CPU维护CPU光电隔离跳合闸出口看门狗看门狗键盘显示光电隔离通讯接口开关量输入PT输入光电隔离温度输入滤波整形CT输入放大光电隔离采用双CPU系统,一套为维护CPU系统,另一套为监控CPU系统。采用双口RAM实现两个CPU之间数据共享,两个CPU任务互无影响。当维护动作时,经过双口RAM将相应的维护动作信息传给监控CPU系统,监控CPU系统将所接纳到的数据送显示,同时发送给上位机。 系统缺点自诊断:维护CPU定时向双口RAM某地址写入巡检数据,供监控CPU查询。当维护CPU系统出现缺点时,那么双口RAM中巡检数据不变,当监控CPU在20ms

51、内查询巡检数据不变时,以为维护CPU系统出现缺点。同时告知上位机系统并实施后备功能。当监控CPU系统缺点或通讯缺点时,上位机接纳不到安装的信息,发出安装退出运转信号。 看门狗自复位:两个CPU系统均有掉电存储芯片,存贮各系统定值,同时具有看门狗功能,当程序跑飞或死机时,能自动复位。CPU板采用4层板工艺,全悬浮设计,与其它插件及外界电路的全面隔离,能非常有效地防止尖脉冲及浪涌的干扰。模拟量采集:电流电压模拟量经过CT/PT板上的小CT和小PT隔离、放大,分别进入两个CPU系统的采样回路,各CPU采集所需模拟量。同时采用数字滤波器对各模拟量滤波。开关量采集:开关量输入采用光电隔离芯片与CPU插件

52、的隔离,并进展波形整形后,进入CPU口。同时程序具有防抖功能。开关量输出:两个CPU输出的控制信号经过与门、光电隔离、驱动后进入I/O板。串口通讯:CPU插件采用带光电隔离的通讯接口芯片以实现与总线网的隔离。DCAP-3000系列监控维护安装调试300问V2.0第一部分:根本问题该系列安装内共有几块插件,各是什么插件。安装的电源插件任务原理。安装电源插件的特点。怎样了解CPU插件的双CPU构造。怎样了解双CPU的备用。安装的监控丈量精度是多少。安装的维护丈量精度是多少。安装采取了哪些硬件和软件措施来保证丈量精度。安装采取了哪些硬件和软件措施来提高抗干扰才干。怎样了解CPU插件的全悬浮设计的特点

53、。怎样了解该系列安装硬件模块化设计的特点。怎样了解该系列安装软件模块化设计的特点。该系列安装最多能分析到多少次谐波含量。什么是电力系统的谐波。衡量电能质量的三个规范是怎样的。电力系统为什么要设计防跳继电器怎样设计防跳继电器内置和外置。合闸坚持继电器的主要作用是什么。什么是电力综合自动化系统的SOE功能。该系列安装的SOE分辨率是多少。该系列安装的正常任务温度范围是多少。该系列安装有哪两种电度计量方式。该系列安装怎样设置缺点录波的时间长度。该系列安装普通有多少路独立的出口继电器。跳闸表设置有哪些优点。该系列安装普通有多少路联跳设置,联跳设计有哪些优点。联跳延时和联跳出口坚持时间有何区别。安装的一

54、切开入和开出是怎样经过联跳功能的设置联络在一同的。什么是继电维护的前往系数。该系列安装的前往系数普通是多少。该系列安装为什么可以只采用一点法校准精度。该系列安装怎样查看维护软件版本号。该系列安装怎样查看监控软件版本号。该系列安装怎样查看动作记录。该系列安装怎样查看通讯情况。该系列安装怎样查看充电情况。该系列安装怎样进展模拟缺点实验。该系列安装怎样查看谐波含量。该系列安装怎样查看开入形状。该系列安装怎样查看维护丈量量。该系列安装怎样在线检查出口继电器能否正确动作。什么是继电维护的两点算法,该系列安装怎样设置维护两点算法。该系列安装怎样设置两相电流输入维护或三相电流输入维护。什么是遥控联动设置,怎

55、样设置,设置时务必留意哪些事项。一切安装所显示的正序电压和负序电压是线电压的还是相电压的。复合电压中正序电压定值是按线电压计算还是按相电压计算。复合电压中负序电压定值是按线电压计算还是按相电压计算。监控维护程序不能下载的缘由有哪些。维护定值或监控参数不能掉电保管的缘由有哪些。5V通讯电源接反有什么严重后果。精度校不准的缘由有哪些。24V和220V开关量输入在硬件上有什么区别。DCAP-3000系列有哪些安装具有检同期功能。DCAP-3000系列有哪些安装具有侧温功能。DCAP-3000系列安装对时有哪些方式。DCAP-3000系列安装采用GPS对时时,应怎样设置。DCAP-3000系列安装与后

56、台机通讯中断的缘由有哪些。第二部分:安装问题DCAP-3000安装什么是复合电压。该安装选用的正序电压和负序电压是相电压的还是线电压的。该安装的方向维护的接线方式是什么,为什么要选用此种方式。什么是方向维护中的电压记忆,为什么要设计电压记忆功能。该安装是怎样实现电压记忆功能的。该安装失压维护能否检测断路器位置信号和进线有流信号,为什么。该安装由哪些维护可以启动重合闸。什么是重合前加速和重合后加速。该安装选用的是哪种加速方式。后加速电流动作值怎样确定。低周减载为什么要求具有滑差闭锁功能。低周减载为什么要求具有电流闭锁功能。低周减载为什么要求具有低压闭锁功能。低周减载为什么要求具有断路器位置信号闭

57、锁功能。该安装低周动作的频率范围是多少,为什么要设置动作频率下限。该安装具有几段零序电流维护。充电维护主要有哪些作用。充电维护延时和充电维护有效时间有什么区别。怎样做充电维护实验。PT断线的判别条件是什么。PT断线的判别条件中的正序电压和负序电压是相电压的还是线电压的。PT断线是怎样闭锁方向、复合电压有关的电流维护的。PT断线是怎样闭锁失压维护的。CT断线的判别条件是什么。该安装是怎样判别控制回路断线的。PT断线、CT断线和控制回路断线能否有跳闸表设置输出。该安装由哪些条件启动事故报警或预告报警。该安装怎样判别偷跳形状。该安装为什么只需在重合闸和偷跳自投均投入的情况下,偷跳自投功能才有效。该安

58、装检同期和检无压普通选择哪个继电器作为输出。该安装检同期和检无压为什么要求采用常闭接点输出。在“维护投退中怎样选择“额定同期电压。在“维护定值中怎样设置“同期电压相位。为什么要求设置“检同期有压定值和“检同期无压定值。什么是检同期过程中的“导前时间。该安装能否有导前时间的设置。在检同期合闸过程中,有功功率普通怎样流动。在检同期合闸过程中,无功功率普通怎样流动。在检同期合闸过程中,相差过大会有什么严重后果。该安装在“合闸时检同期和“合闸时检无压同时投入时会出现什么情况,为什么。该安装失电告警普通采用常开还是常闭接点输出。该安装能否具有低压侧零序电流维护功能。DCAP-3001安装该安装定时限过流

59、I段维护的作用是什么。该安装定时限过流II段维护的作用是什么。怎样做该维护实验。该安装能否具有充电维护功能。该安装定时限过流II段维护与线路的充电维护有什么区别。该安装反时限过流维护是怎样表达启动和运转阶段的维护特征的。怎样做反时限过流维护实验。现场怎样确定启动时间。在现场普通采取什么方法来确定反时限过流维护曲线。该安装的低压维护能否要求有流闭锁。该安装能否具有低压侧零序电流维护功能。该安装PT断线能否闭锁低压维护。该安装能否具有测温功能。DCAP-3010、3010B安装该安装经过什么维护来实现电动机的过热维护功能。该安装经过什么维护来实现电动机的启动时间过长维护功能。该安装经过什么维护来实

60、现电动机的断相维护功能。该安装经过什么维护来实现电动机的堵转维护功能。该安装经过什么维护来实现电动机的失步维护功能。该安装为什么没有设计过压维护。该安装逆功率维护的数学模型是怎样的。该安装的PT断线是怎样闭锁低压维护和逆功率维护的。该安装负序过压维护的作用是什么。该安装的PT断线能否闭锁负序过压维护。该安装负序过压维护定值是相电压的还是线电压的。怎样判别电动机启动过程终了。安装是怎样实现对电动机启动过程进展控制的。DCAP-3011安装过流维护选择的是机端电流还是中性点电流。差动维护可否设置为两相电流维护。假设可以,B相差流怎样计算。差动维护能否有比率制动调和波制动功能。差流怎样计算。制动电流

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