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文档简介

电力系统继电保护习题及其解答从基础原理到设备保护的完整知识体系·适用于电力专业教学与国网考试备考Contents课件目录电力系统继电保护原理完整课程体系,涵盖基础理论、核心保护技术与前沿发展方向。01继电保护基础知识02电网电流保护03电网距离保护04电力变压器保护05发电机与母线保护06新型继电保护技术CHAPTER01继电保护基础知识理解继电保护的核心任务、性能要求与装置组成,构建知识体系的理论基石RELAYPROTECTION·EXERCISE01习题1:继电保护的基本任务继电保护是电力系统安全的"守门人",其基本任务是在最短时间内、最小区域内自动切除故障设备或发出异常告警信号,以减轻设备损坏并保障系统稳定运行。变电站控制室·继电保护屏柜实景故障切除当电气设备发生短路等故障时,保护装置需在最短时间和最小区域内,自动将故障设备从系统中切除,防止故障扩大损坏相邻设备。异常告警当系统出现过负荷、电压异常等非故障性异常工况时,保护装置应发出信号通知值班人员,由其采取措施消除异常根源,避免发展成故障。系统恢复继电保护需与自动重合闸、自动解列等安全自动装置协同工作,帮助电力系统尽快从异常工况恢复到正常运行状态,最大限度减少停电影响。BASICPERFORMANCE习题2:继电保护的四大基本性能继电保护装置必须具备选择性、速动性、灵敏性和可靠性四项基本性能。这"四性"是评价保护方案优劣的核心标准,它们之间相互制约又相互补充,在工程设计中需要根据具体场景进行合理权衡与配合。选择性保护装置应在可能的最小区间切除故障,保证最大限度地向无故障部分继续供电,避免越级跳闸造成不必要的停电范围扩大最小区间切除速动性应以可能的最短时限将故障部分从系统中切除,减少短路电流对设备的热损伤和电动力冲击,同时提高系统并列运行的稳定性最短时限切除灵敏性表示保护装置反映故障的能力,通常以灵敏系数表示,即保护区末端最小短路电流与保护整定值的比值,系数越大保护越灵敏灵敏系数可靠性包含"可信赖性"和"安全性"两层含义——该动作时准确动作不拒动,不该动作时绝不误动,是保护装置最基本的性能要求不拒动·不误动EXERCISE03习题3:继电保护装置的基本组成继电保护装置无论技术形态如何演进,其基本结构始终由测量、逻辑、执行三个环节组成。01测量环节通过电流互感器、电压互感器采集被保护设备的工作电流和电压,将其转换为适合保护装置处理的信号,并与预先设定的整定值进行比较CT/PT02逻辑环节根据测量环节输出的比较结果,综合判断被保护对象当前处于正常运行、不正常运行还是故障状态,并据此决定保护装置是否应该动作及如何动作状态判断03执行环节根据逻辑环节作出的判断结果,执行保护装置的任务——若判定为故障则输出跳闸脉冲驱动断路器跳闸,若判定为异常则发出告警信号通知运行人员跳闸/告警Chapter04·Exercise电力系统故障分类与危害电力系统故障按影响范围分为电气元件事故和系统事故两大类。短路是最常见的元件故障,其中单相接地短路发生率最高但三相短路危害最大;若元件故障未能及时切除,可能演变为系统振荡甚至大面积停电等严重系统事故。短路故障类型—包括三相短路、两相短路、单相接地短路和两相接地短路四种基本类型,其中单相接地短路在中性点直接接地系统中发生率最高,约占全部故障的65%以上65%+故障占比短路危害机理—短路电流可达额定电流的数倍至数十倍,产生严重的热效应和电动力效应损坏设备,同时电弧可能烧毁故障点,系统电压大幅下降影响供电质量数倍~数十倍短路电流系统事故演化—电气元件事故若未能及时处理,可能引发系统振荡、频率崩溃或电压崩溃,造成大面积停电,其危害范围和经济损失远超单一元件故障大面积停电风险Exercise05电流变换器的工作原理电流变换器虽名为"电流"变换,但其本质是将一次电流转换为二次电压信号输出,而非简单的电流变换。这一工作原理与电流互感器有本质区别。01工作原理本质I→V变换电流变换器一次侧输入电流,二次侧感应出电流后并不直接输出,而是让该电流经过电阻转换成电压信号,因此本质上是"电流–电压"变换装置。02与电流互感器的区别短路vs电阻电流互感器工作在短路状态,二次侧严禁开路,输出电流与一次电流成正比;电流变换器则通过内置电阻将感应电流转为电压,输出电压与一次电流成正比。03常见误区警示名称≠输出不能因名称中的"电流"二字就认为其输出电流,实际应用中需根据保护装置的输入要求选择合适的变换器类型,避免因原理混淆导致接线错误。Exercise06主保护、后备保护与辅助保护继电保护按功能分为主保护、后备保护和辅助保护三类。主保护快速切除全线故障,是保护配置的核心;后备保护在主保护或断路器拒动时提供补充保障;辅助保护则用于弥补主保护的性能不足,三者协同构成完整的保护体系。主保护能够以最短时限、有选择性地切除被保护设备全线范围内故障的保护装置,如线路纵联差动保护、变压器差动保护等,是保护配置的核心和第一道防线。Primary·第一道防线后备保护当主保护或断路器拒动时起作用,分为近后备(同一设备的另一套独立保护)和远后备(相邻设备保护延伸至本设备),确保任何情况下故障都能被切除。Backup·近后备/远后备辅助保护为补充主保护和后备保护性能不足而增设的简单保护,如电流速断保护,动作迅速但保护范围有限,主要用于快速切除靠近保护安装处的严重故障。Auxiliary·电流速断Chapter02电网电流保护从电流速断到三段式保护配合,掌握电网线路保护的核心原理与整定计算方法PROTECTIONCOORDINATION习题7:三段式电流保护的配合原理三段式电流保护通过Ⅰ段速断、Ⅱ段限时速断、Ⅲ段过电流的分工配合,实现了对线路故障的快速、有选择性切除。01Ⅰ段电流速断保护按躲过本线路末端最大短路电流整定,动作时限为零秒(瞬时动作),保护范围约为线路全长的80%-85%,能快速切除靠近保护安装处的严重故障80%-85%02Ⅱ段限时电流速断保护按与下一级线路Ⅰ段配合整定,保护范围延伸至下一级线路首端一部分,动作时限比下一级Ⅰ段高出一个时间级差,用于切除Ⅰ段保护范围外的故障Δt=0.5s03Ⅲ段定时限过电流保护按躲过最大负荷电流整定,能保护本线路全长并可作为下一级线路的远后备,动作时限按阶梯原则逐级配合,越靠近电源侧时限越长阶梯配合电力系统故障分析习题8:短路电流序分量的影响因素在双侧电源系统中,正序分量直接受两侧电动势相角差的影响,因为两侧电源均提供正序电源。负序和零序分量虽会间接受影响,但其大小主要由故障类型和网络结构决定,而非电动势相角差直接控制。正序分量直接受影响双侧电源系统中两侧电源均提供正序电动势,正序网络中包含两侧电源,因此正序电流的大小和相位直接取决于两侧电动势的幅值差和相角差。正序网络负序零序间接受影响负序和零序分量主要由故障类型(如单相接地、两相短路等)和网络阻抗结构决定,虽然总短路电流受相角差影响会间接改变其分配,但并非直接关系。故障类型决定工程应用意义理解序分量与电动势相角差的关系,对于分析双侧电源系统的短路电流分布、整定方向性保护以及判断功率方向具有重要指导意义。保护整定方向性电流保护习题9:功率方向继电器90°接线的优点90°接线通过引入非故障相电压替代故障相电压,成功克服了方向性保护在保护安装处附近发生两相短路时因电压过低而产生的"死区"问题,是方向性电流保护中确保方向判断正确性的关键接线方式。01死区问题本质保护安装处附近发生两相短路时,故障相电压接近于零,若方向继电器采用故障相电压,会因电压过低无法正确判断功率方向,导致保护拒动。0290°接线解决方案通过引入非故障相电压作为方向继电器的参考电压,由于非故障相电压在两相短路时基本不受影响,能够保证方向判断的正确性,消除死区。03内角选择条件90°接线要发挥作用,继电器的内角必须选择在30°到60°之间,这一范围能确保对各种类型短路故障(包括三相短路和两相短路)都能正确反映功率方向。习题解析习题10:串补电容对阻抗继电器的影响串补电容使正方向故障时测量阻抗减小、保护范围增大,方向阻抗继电器不会拒动;但工频变化量继电器因相位关系改变可能方向判断失误而拒动。01测量阻抗减小效应串补电容串联在线路中补偿电感,当电容后方发生故障时,容抗抵消部分线路感抗,使保护安装处测量阻抗减小,保护范围增大而非缩小。Z减小02方向阻抗继电器响应测量阻抗减小意味着故障点"看起来"更近,方向阻抗继电器更容易进入动作区,在正方向串补电容后故障时不会拒动,反而可能扩大保护范围。不拒动03工频变化量继电器拒动风险工频变化量阻抗继电器依赖故障前后电压电流相位关系变化判断故障方向,串补电容改变了这一相位关系,可能导致其方向判断失误而拒动。有拒动风险CHAPTER03电网距离保护掌握阻抗测量原理与距离保护整定方法,理解高压输电线路的核心保护技术继电保护·习题精讲习题11:距离保护的基本原理距离保护通过测量保护安装处的电压与电流之比(即测量阻抗)来判断故障距离,因线路阻抗与长度成正比,测量阻抗越小则故障越近。其保护范围基本不受系统运行方式变化影响,是高压输电线路最可靠的保护方式。01原理阻抗测量原理距离保护通过测量保护安装处的电压和电流,计算测量阻抗Z=U/I。由于线路单位长度阻抗基本恒定,测量阻抗大小直接反映故障点到保护安装处的距离。Z=U/I02配置三段式配置方式Ⅰ段保护线路全长80%-85%且瞬时动作;Ⅱ段保护线路全长并延伸至下一级线路首端,带0.5s延时;Ⅲ段作为本线路和相邻线路的后备保护,带较长延时。Ⅰ·Ⅱ·Ⅲ03优势相比电流保护优势距离保护的保护范围主要取决于线路阻抗参数,基本不受系统运行方式和短路容量变化的影响,因此特别适合高压和超高压输电线路的主保护。高压主保护RELAYPROTECTION·EXERCISE12习题12:阻抗继电器的动作特性阻抗继电器的动作特性在阻抗复平面上表现为特定区域,测量阻抗落入该区域即动作。全阻抗圆无方向性但简单可靠,方向阻抗圆有方向性但存在出口死区,偏移特性圆兼顾方向性与死区消除,是工程中最常用的特性形式。全阻抗圆特性以坐标原点为圆心、整定阻抗为半径的圆,正反方向故障均能动作,无方向性,适用于不需要区分故障方向的简单线路保护场景。无方向性方向阻抗圆特性圆周过原点的圆,只反映正方向故障,具有明确的方向性,但在保护安装处出口短路时测量电压接近零,可能出现动作死区。出口死区偏移特性阻抗继电器动作圆向第四象限适当偏移,既保留了方向性保护的优点,又能消除出口短路时的电压死区问题,是实际工程中应用最广泛的特性。工程首选继电保护·距离保护专题习题13:距离保护的振荡闭锁问题系统功率振荡时测量阻抗周期性变化,可能穿过距离保护动作区导致误动。振荡闭锁功能在检测到振荡时自动闭锁保护,但同时需具备"振荡中故障开放"能力,确保振荡期间发生的真实短路故障仍能被及时切除。振荡误动机理系统功率振荡时各点电压电流周期性变化,测量阻抗随之改变,当阻抗轨迹穿过距离保护动作区时可能导致保护误动作,造成不必要的线路跳闸。Z轨迹穿越振荡闭锁措施通过检测电压电流变化率、负序分量等特征识别系统振荡状态,在确认振荡后自动闭锁距离保护Ⅰ段和Ⅱ段,防止误动,同时保持Ⅲ段作为后备。Ⅰ/Ⅱ段闭锁振荡中故障开放振荡闭锁期间若发生真实短路故障,保护仍需能够动作,现代保护装置采用负序零序突变量检测等技术,在振荡中检测到故障特征时短暂开放保护。负序零序突变量CHAPTER04电力变压器保护从差动保护到瓦斯保护,掌握大型变压器多层保护配置的原理与协调方法电力工程基础习题14:变压器差动保护的不平衡电流变压器差动保护在正常运行时也会因多种原因产生不平衡电流,主要包括绕组接线方式差异、电流互感器变比不匹配、调压分接头变化等。工程上通过相位补偿、比率制动特性等措施有效抑制不平衡电流的影响,确保保护的选择性。01不平衡电流产生原因:变压器两侧绕组接线方式不同(如Y/Δ)导致相位差,两侧电流互感器变比不完全匹配,变压器带负荷调压导致实际变比偏离额定变比,以及两侧互感器特性不一致02相位补偿措施:通过在电流互感器二次侧采用适当接线方式(如Y侧互感器接成Δ、Δ侧互感器接成Y),补偿变压器两侧电流的相位差,消除因接线方式不同引起的不平衡电流03比率制动特性:引入比率制动使差动保护动作值随外部短路电流增大而自动提高,外部短路时制动量大保护不误动;内部故障时差流大而制动量小,保护灵敏动作Exercise15习题15:差动速断保护与励磁涌流闭锁变压器差动速断保护不需要经过励磁涌流闭锁,这是其特殊设计。它通过提高整定值(大于最大励磁涌流)来躲过涌流,而非依赖闭锁逻辑,以确保在变压器内部发生严重故障时能够快速、可靠地动作切除故障。01差动速断保护定位差动速断是变压器内部严重故障的"最后一道防线",其整定值远高于额定电流,通常按大于最大励磁涌流值整定,确保任何严重内部故障都能瞬时切除。02不需励磁涌流闭锁原因差动速断保护依靠高整定值自然躲过励磁涌流,无需额外的闭锁逻辑;若加入闭锁,反而可能在严重故障时因闭锁逻辑误判导致保护拒动,危及设备安全。03与普通差动保护对比普通差动保护整定值较低,必须设置二次谐波制动等涌流闭锁功能防止误动;而差动速断保护牺牲了灵敏度换取绝对可靠性,两者互补构成完整的差动保护体系。TRANSFORMERPROTECTION习题16:变压器瓦斯保护原理瓦斯保护是变压器特有的非电量保护,通过检测油箱内故障产生的气体来动作。轻瓦斯反映轻微故障发出告警信号,重瓦斯反映严重故障直接跳闸。它能灵敏反映差动保护难以检测的匝间短路,但只能保护油箱内部故障。工作原理变压器内部故障时,电弧高温使绝缘油分解产生气体。轻微故障产生少量气体,聚集在瓦斯继电器上部,触发轻瓦斯发出告警信号;严重故障产生大量油气流,急速推动挡板使重瓦斯动作,直接跳开变压器各侧断路器,实现快速保护。非电量保护·油中气体检测保护范围优势瓦斯保护能灵敏反映油箱内部各种故障,特别是匝间短路。当短路匝数较少时,差动保护因两侧电流差值小而可能不动作,存在保护死区;但瓦斯保护基于气体产生原理,只要故障点产生气体就能可靠检测,弥补了电气量保护的不足。弥补差动死区·匝间短路灵敏局限性及配合瓦斯保护只能反映油箱内部故障,对外部引线和套管故障无能为力,且在地震、油位异常、温度剧烈变化等非故障情况下可能误动。因此必须与差动保护配合使用,两者优势互补,共同构成变压器完整的主保护体系。与差动保护配合·优势互补Exercise17·变压器保护习题17:变压器过电流保护配置变压器过电流保护是主保护的后备,用于切除外部短路引起的过电流以及主保护拒动时的故障。根据变压器容量和重要性,可选择普通过电流、低电压启动过电流或复合电压启动过电流等不同配置方式。普通过电流保护按躲过变压器最大负荷电流整定,接线简单但灵敏度较低,适用于中小型降压变压器,动作时限按阶梯原则与下级保护配合。接线简单,成本低廉灵敏度受限,整定值较高阶梯原则低电压启动过电流增加低电压元件作为启动条件,只有电压降低且电流增大时才动作,能有效区分短路故障和正常过负荷,灵敏度显著提高。区分短路与过负荷灵敏度提升,整定值降低灵敏度↑复合电压启动过电流同时引入负序电压和低电压作为启动条件,负序电压反映不对称短路,低电压反映对称短路,适用于大型重要变压器。覆盖对称与不对称故障大型变压器首选配置负序电压CHAPTER05发电机与母线保护掌握发电机定子、转子保护原理与母线差动保护配置,保障电力系统核心设备安全EXERCISE18·GENERATORPROTECTION发电机纵差动保护特点发电机纵差动保护通过比较机端和中性点侧电流差值来检测定子绕组相间短路,是发电机的主保护。基本原理与优势比较发电机机端和中性点侧电流差值,正常运行和外部故障时差流为零,内部相间短路时差流增大动作跳闸,无需考虑变压器那样的变比匹配和涌流闭锁问题。ΔI=0匝间短路不灵敏纵差动保护对定子绕组匝间短路检测能力有限,短路匝数少时机端和中性点侧总电流差值很小,保护可能不动作,这是纵差动保护的主要局限。BLINDSPOT补充保护措施为弥补纵差动保护对匝间短路的不足,大型发电机通常额外配置横差动保护或零序电压保护,形成完整的定子绕组保护体系。BACKUPEXERCISE19·PROTECTION发电机失磁保护原理失磁后发电机从发出无功变为吸收大量无功,系统电压下降,定子电流增大;保护依据机端阻抗从第一象限进入第四象限的轨迹变化判断故障,分级动作。失磁故障危害发电机失磁后从向系统发出无功功率变为从系统吸收大量无功,导致系统电压下降影响供电质量,定子电流增大可能超限,严重时失去同步进入异步运行。吸收无功阻抗轨迹变化正常运行时发电机机端测量阻抗位于第一象限,失磁后随着无功功率从发出变为吸收,阻抗轨迹逐渐进入第四象限,这一变化特征是失磁保护判据的基础。Ⅰ→Ⅳ象限分级动作策略失磁保护设置多个动作区,轻度过渡阶段发出告警信号并启动备用励磁,严重失磁且危及系统稳定时延时跳闸,允许短时异步运行以等待励磁恢复。异步运行PowerSystemProtection习题20:母线差动保护原理母线差动保护通过比较所有连接支路电流的矢量和来判断母线故障,正常时矢量和为零,内部故障时矢量和等于故障电流。其关键难点是外部短路时电流互感器饱和可能导致的不平衡电流误动问题。基本原理比较母线上各支路电流矢量和:正常运行和外部故障时流入流出平衡、矢量和为零;内部故障时各支路向故障点提供短路电流、矢量和等于故障电流。该原理基于基尔霍夫电流定律,是母线保护的理论基础,具有选择性强、动作速度快的特点。ΣI=0→ΣI=If保护动作逻辑差动电流超过整定值时,跳开该母线上所有支路断路器,迅速隔离故障母线,同时通过母联断路器切换保证非故障母线继续供电。动作时间通常在20-40ms内完成,确保系统稳定性和设备安全,是电网快速保护的重要组成部分。TripAllBranchesCT饱和问题外部短路时若某支路电流互感器饱和,二次电流减小产生不平衡电流可能导致误动,现代保护采用暂态补偿、比率制动和数字滤波等技术有效抑制。比率制动特性可区分内部故障与外部故障,显著提高抗饱和能力,确保保护装置可靠运行。Anti-Saturation电力系统继电保护·母线保护习题21:固定连接式母线差动保护固定连接式母线差动保护按每段母线分别配置,要求各线路固定连接在指定母线上。当运行方式改变导致固定连接被破坏时,必须同步切换差动保护的二次回路,否则可能造成保护误动或拒动。固定连接原理双母线系统中每条线路固定连接在指定母线段上,每段母线配置独立的差动保护,故障时仅跳开连接在故障母线上的线路,非故障母线继续供电。选择性跳闸连接破坏风险倒母线操作改变线路所连接的母线段时,原有固定连接关系被破坏,若差动保护二次回路未同步切换,保护范围与实际运行方式不匹配可能导致误动或拒动。误动/拒动现代解决方案微机型母线保护能够自动识别隔离开关位置、实时判断各线路实际连接状态,自适应调整差动保护范围,无需人工切换二次回路,大幅降低操作风险。自适应识别Chapter06新型继电保护技术从微机保护到数字化变电站,了解继电保护技术的演进历程与未来发展方向MICROPROCESSORRELAYPROTECTION习题22:微机保护的特点与优势以软件算法替代电磁保护,灵活性与可靠性全面领先,已成现代继电保护主流技术。灵活性与适应性同一硬件平台可通过改变软件实现不同保护功能,整定值修改方便无需更换硬件,能适应各种运行方式变化,降低设备选型与备件管理成本。软件定义自检与高可靠性具有完善的自检功能,能实时监测CPU、存储器、采样回路等硬件及软件运行状态,发现异常及时告警闭锁,避免装置故障导致误动或拒动。实时监测算法性能优越可实现傅里叶变换、小波分析、自适应算法等复杂数字信号处理,保护判据更精确,且能记录故障波形供事后分析,为故障诊断提供依据。数字信号电力系统继电保护习题23:自动重合闸的作用与配置自动重合闸利用输电线路故障中约80%为瞬时性故障的特点,在断路器跳闸后自动重新合闸恢复供电,可使线路停电次数减少50%以上。瞬时性故障利用输电线路约80%以上故障为瞬时性故障,如雷击闪络、鸟害短路。断路器跳闸后电弧熄灭、绝缘自动恢复,重新合闸即可恢复供电,无需人工干预。≈80%供电可靠性提升自动重合闸可使线路停电次数减少50%以上,对单侧电源线路效果尤为显著。通常只允许重合一次,避免对永久性故障多次冲击造成设备损坏。≥50%↓与保护配合方式前加速方式在重合闸前加速保护动作快速切除故障;后加速方式在重合闸后加速保护动作,确保重合于永久性故障时以最快速度再次跳闸。前/后加速DigitalSubstation·IEC61850习题24:数字化变电站与继电保护数字化变电站基于IEC61850标准,采用电子式互感器、智能一次设备和分层分布式通信网络三大核心技术。它消除了互感器饱和问题、实现了保护装置间的数字化信息交换,代表了继电保护技术的重要发展方向。电子式互感器优势采用光学或空心线圈原理替代传统电磁式互感器,直接输出数字信号,不存在饱和问题,测量范围宽、动态响应快,大幅提高保护的测量精度和暂态特性。无饱和GOOSE通信机制保护装置之间通过GOOSE报文快速交换开关量信息,传输延时小于4ms,可实现分布式母线保护、区域联锁等高级保护功能。<4ms采样值SV传输电流电压采样值通过SV报文在过程层网络传输,替代大量二次电缆,减少接线错误风险,支持多设备共享同一组采样数据,简化系统架构。过程层PROTECTIONCOORDINATION习题25:三段式电流保护整定计算三段式电流保护整定计算需遵循严格的配合原则:Ⅰ段躲过线路末端最大短路电流,Ⅱ段与下一级Ⅰ段配合,Ⅲ段躲过最大负荷电流。每段保护还需进行灵敏度校验,确保在各种运行方式下均能可靠动作。01Ⅰ段整定计算(电流速断保护)动作电流按躲过本线路末端最大三相短路电流整定,可靠系数取1.2–1.3,即Iset.I=Krel×Ik.max。动作时限为零秒,灵敏度用保护范围占线路全长百分比校验。02Ⅱ段整定计算(限时电流速断保护)动作电流按与下一级线路Ⅰ段保护配合整定,可靠系数取1.1,即Iset.II=Krel×Iset.I.next。动作时限比下一级Ⅰ段高出一个时间级差Δt(通常0.5s)。03Ⅲ段整定计算(定时限过电流保护)动作电流按躲过最大负荷电流整定,需考虑返回系数,即Iset.III=Krel/Kre×IL.max。动作时限按阶梯原则逐级配合,灵敏系数近后备不小于1.3、远后备不小于1.2。DISTANCEPROTECTION习题26:距离保护整定计算距离保护整定计算以阻抗值为核心:Ⅰ段按线路阻抗的80%-85%整定,Ⅱ段与下一级Ⅰ段配合取较小值,Ⅲ段躲过最小负荷阻抗。各段均需校验灵敏系数,并注意不同运行方式下保护性能的差异。Ⅰ段阻抗整定按保护线路全长的80%-85%整定,可靠系数取0.8-0.85,即Zset.I=Krel×Zline。动作时限为零秒,灵敏系数用保护范围占线路全长百分比衡量。0.8–0.85Ⅱ段阻抗整定按与下一级线路Ⅰ段配合整定,取本线路阻抗加下一级Ⅰ段阻抗与本线路末端最小阻抗两者中的较小值。可靠系数取0.8,动作时限比下一级Ⅰ段高0.5s。Δt=0.5sⅢ段阻抗整定按躲过最小负荷阻抗整定,需考虑负荷功率因数和返回系数。动作时限按阶梯原则逐级配合,灵敏系数要求近后备不小

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