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文档简介

1、电力系统的微机保护,毕天书,2020/7/7,电力系统的微机保护,毕天书,2。课程的基本安排和原则,教学时数的分配:26小时实验:4小时复习和考试:2小时教学原则:严格的考试方法,平时期末闭卷考试:70%平时成绩:点名2020/7/7,电力系统微机保护,毕天书,3,参考书目和联系方式,杨启勋、黄主编的教材和参考书,微机继电保护基础(第二版),中国电力出版社,于2005年1月主编。 计算机继电保护原理与技术,何家丽,1992,宋聪2004年9月电话:8079 8462电子邮件:2020/7/7,电力系统微机保护,毕天舒,4,许伦,2020/7/7,电力系统微机保护,毕天舒,5,0-1继电保护在电

2、力系统中的作用电力系统是由发电机、变压器、输电线路、配电线路和负荷等一次设备和继电保护等二次设备组成的实时动态平衡系统一次设备是电力系统的主干,电能的生产、传输和消耗由一次系统完成;辅助设备是大脑和中枢神经系统的动力系统,没有它动力系统就不能工作。2020/7/7,电力系统微机保护,毕天韶,6。正常状态:能源管理系统目标:安全经济,故障发生:继电保护系统目标:快速、准确、可靠地排除故障,排除故障后:稳定控制系统目标:保持系统稳定,2020/7/7,电力系统微机保护等电力系统有三种运行状态:正常运行,即电压、电流、频率(转速)在规定范围内,各一次用电设备能正常工作,无损坏。这意味着电力系统中电气

3、设备的正常运行受到损害,但没有发生过载等故障。故障通常指各种类型的短路和断开,包括各相导体之间或导体与地之间的异常连接,以及三相或某一相的断开。2020/7/7,电力系统微机保护,毕天书,8,0-1,电力系统继电保护的作用,故障排除是不可避免的,故障发生后,快速、有选择地排除故障设备是保证故障设备不被损坏和非故障设备继续安全运行的前提和保证。继电保护装置是一种安全自动装置,它在故障发生后检测故障信息,根据故障信息判断故障发生在哪个设备上,然后快速、有选择地排除故障设备。继电保护一般指由继电保护理论、技术、装置和各种装置组成的系统。继电保护的基本任务是自动、快速、有选择地切除故障设备,以反映异常

4、状态,发出报警信号,减少负荷或跳闸,2020/7/7,电力系统微机保护,毕天韶,9,02继电保护的基本原理和系统组成,电流保护发生短路故障后,流经设备的电流将增加,在保护安装点(通常在变电站母线)测量见图01,2020/7/7。 电力系统微机保护的基本原理和系统组成,毕天书,10,02继电保护,图01,电流保护描述,2020/7/7,电力系统微机保护的基本原理和系统组成,毕天书,11,02继电保护,距离保护由于线路阻抗与线路距离成正比,阻抗保护也称距离保护。图02示出了距离保护的说明图。2020/7/7,电力系统微机保护,毕天书,12,02继电保护的基本原理和系统组成,图02距离保护说明图,2

5、020/7/7,电力系统微机保护,毕天书,13,02继电保护的基本原理和系统组成,差动保护正常运行设备,流入设备发生短路故障后,流入电流和流出电流不再相等,它们之和即为短路电流。因此,可以构造电流差动保护。图03显示了电流差动保护说明图,2020/7/7,电力系统微机保护,毕天书,14,02继电保护的基本原理和系统结构,正常运行或外部故障时im in=0,内部故障时im in=if。甚至需要在两端安装带通道的继电保护(如线路保护),还需要专用的继电保护通道断路器,用于切断故障设备,达到保护的目的。典型继电保护系统图见图04,2020/7/7,电力系统微机保护的基本原理和系统组成,毕天韶,16,

6、02继电保护,1继电保护装置2通信设备图04继电保护系统,2020/7/7,电力系统微机保护,毕天韶,17,03微机保护。2020/7/7,电力系统微机保护,毕天书,18,03微机保护,世界微机保护的发展历史20世纪60年代末,开始提倡用计算机构成继电保护。20世纪70年代,出现了一股研究热潮。20世纪70年代末,它开始进入实用阶段。1979年以后,各种商用微机保护产品被引进并迅速普及。2020/7/7,电力系统微机保护,毕天舒,19,03微机保护,我国微机保护的发展自20世纪70年代后半期以来,国外对微机继电保护的发展进行了广泛的介绍、总结和分析。从20世纪70年代末到80年代初,各种算法和原型被广泛开发。1984年,华北电力学院杨启勋教授研制的第一台微机距离保护样机在河北省马头电厂投入试运行。1986年,我国第一台微机高压线路保护装置投入试运行。1987年9月26日,微机距离保护进行了人工短路试验。2020/7/7,电力系统微机保护,毕天韶,20,05微机保护,我国微机保护的发展(续)目前,高、中压等级的继电保护设备几乎都是微机保护产品。继微机保护和网络通信技术相结合后,变电站自动化和配电网自动化系统在全国得到了广泛应用。未来几年,微机保护的发展趋势是:从应用出发,向动作过程的高可靠性、简单性、开放性、通用

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