电力系统保护与控制

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1、电力系统保护与控制第二章1、电压死区:对于三相电路没有死区,对于相间短路有电压死区;功率方向继电器在其正方向出口附近发生三相短路、A-B或C-A两相接地短路时,由于U0或数值很小,继电器将不能动作,这称为他A的电压死区;2、采用90度接线(接入的电压之后90度)以后,在发生任何包含A相的不对称短路时,由于I和U的数值很大,继电器不仅没有电ABC压死区,而且动作灵敏度很高。只有正方向出口附近发生三相短路时,由于U0会产生很小的电压死区。消除这一死区可以采用记忆回路。BC阻抗0度,一般电流保护方向保护90度。

2、3、相间短路的功率方向继电器普遍采用的是90接线方式;故障线路流过的短路电流4、分支系数的定义:;前一级保护所在线路上流过的短路电流为什么引入分支系数:在中间母线上出现了分支电路,分支电路上有电源时会使故障线路电流增加,即助增;在分支电路上为一并联电路,会使故障线路中的电流减小,即外汲效应;5、中性点直接接地电网接地短路时零序分量的特点:①故障点的零序电压最高,距离故障点越远处的零序电压越低,中性点处为0.②网络中的零序电流是由于故障点出现零序电压而产生的。因此故障线路上的实际零序电流是由线路流向母线的,与

3、保护规定的正方向相反。③故障线路两端零序功率的方向实际上都是由线路流向母线的。④任一保护安装处的零序电压只与流过的零序电流和被保护线路背后的阻抗有关,而与被保护线路的零序阻抗及故障点的位置无关;⑤零序分量受系统运行方式影响较小;6、中性点不接地电网中单相接地故障的特点:①中性点不接地电网中发生单相接地时,同一电压等级的全电网都将出现零序电压,其数值等于电网正常运行时的相电压;②非故障元件上有零序电流,其数值等于本身的对地电容电流;电容性无功功率的实际方向由母线流向线路;③故障线路上的零序电流为全系统非故障元件

4、对地电容电流之总和,数值一般较大,电容性无功功率的实际方向由线路流向母线。7、中性点不接地电网单相接地保护方式:①绝缘监视装置;②零序电流保护;③零序功率方向保护;8、中性点经消弧线圈接地电网中单相接地故障的特点:无法利用功率方向的差别来判断故障线路;很难利用零序功率电流大小的不同来找出故障线路;9、中性点经消弧线圈接地电网中单相接地故障的保护方式:①绝缘监视装置;②反应稳态高次谐波分量的接地保护;③反应暂态零序电流的接地保护;10、稳态高次谐波分量的特点:高次谐波中以三次、五次谐波最大。故障线路中的五次谐波

5、电容电流等于所有非故障元件五次谐波电容电流之和,电容性无功功率的方向由线路流向母线;非故障线路中的五次谐波电容电流就是其本身的五次谐波电容电流,电容性无功功率的方向由母线流向线路;反应稳态高次谐波分量接地保护的工作原理:利用五次谐波过滤器提取出零序电流中的五次谐波分量,当该电流大于整定值经延时发出动作信号。整定值应躲开被保护线路本身的五次谐波。11、暂态零序电流的特点:(1)零序暂态电流的数值较稳态电容电流大得多;(2)故障线路的零序暂态电流大于非故障线路的零序暂态电流,且他们的方向相反;(3)消弧线圈的暂态

6、电流可以忽略不计,这是因为消弧线圈中的电流落后于故障点零序电压90,而故障点零序电压又等于接地相电压的负值。反应暂态零序电流的接地保护工作原理:将暂态零序电流中的高频分量过滤出来,可以构成反应暂态电流幅度或相位的零序保护。第三章1、不同特性的阻抗继电器有:全阻抗继电器、方向阻抗继电器、偏移特性的阻抗继电器、电抗继电器、负荷限制继电器、四边形特性的阻抗继电器、多相补偿阻抗继电器;2、衰减非周期性分量的最严重后果:继电器中出现“暂态超范围动作”,也称“暂态超越”,即在保护范围以外故障时,由于短路暂态过程中出现的

7、衰减非周期性分量,比相回路可能误动作;3、为了防止暂态超越,一般要求最大灵敏度角下超范围不大于5%。通常采取的措施:(1)对C和D进行滤波;(2)采用正负半周比相与门输出的方式,只有当两个电压瞬时值同时为正或同时为负的时间都大于5ms时,才允许保护装置动作。4、在ZfI曲线上,继电器启动阻抗Z0.9Z,对应两个actractset电流,左边的称为“最小精确工作电流”,用I表示。在保护范围actmin末端短路时,要求II才能保证启动阻抗的误差在10%以内。右ract.min边侧称为“最大精确工作

8、电流”,用I表示,这是由电流互感器或ac.max电抗互感器铁芯饱和引起的。在被保护线路出口短路时,流经继电器的短路电流最大,在此电流作用下,继电器的启动阻抗有可能因为铁芯的饱和而下降,但继电器还是可以动作的。5、在保护安装地点正方向出口的一定范围内发生金属性相间短路时,保护安装处即母线上的故障相间电压降为零或者近似为零,从而使加入继电器上的电压等于0或者小于继电器动作所需要的最小电压,在这种情况下,

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