电力系统继电保护

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时间:2017-12-24

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1、2.5说明电流速断、限时电流速断联合工作时,依靠什么环节保证保护动作的选择性?依靠什么环节保证保护动作的灵敏度性和速动性?电流速断保护的动作电流必须按照躲开本线路末端的最大短路电流来整定,即靠电流整定值保证选择性。它不能保护线路全长,只能保护线路全长的一部分,灵敏度不够。限时电流速断的整定值低于电流速断保护的动作短路,按躲开下级线路电流速断保护的最大动作范围来整定,提高了保护动作的灵敏性,但是为保证下级线路短路时不误动,增加一个时限阶段的延时,在下级线路故障时由下级的电流速断保护切除故障,保证它的选择性。电流速断和限时电流速断相配合保护线路全长,速断范围内的故障由速断保护快速切除,速断范围

2、外的故障则必须由限时电流速断保护切除。速断和限时速断保护的配合,既保证了动作的灵敏性,也能够满足速动性的要求。2.6为什么定时限过电流保护的灵敏度动作时间需要同时逐级配合,而电流速断的灵敏度不需要逐级配合?定时限过电流保护的整定值按照大于本线路流过的最大负荷电流整定,不但保护本线路全长且保护相邻线路全长,可以起远后备保护作用。当远处短路时,应保证离故障点最近的过电流保护最先动作,即要求保护在灵敏度和动作时间上逐级配合,最末端的过电流保护灵敏度最高、动作时间最短,每向上一级,动作时间增加一个时间级差,动作电流逐级增加。否则,会出现越级跳闸、非选择性动作现象。电流速断只保护本线路的一部分下一级

3、线路故障时它不会动作因而灵敏度不需要逐级配合。2.10在中性点非直接接地系统中,当两条上下、级线路安装相间短路的电流保护时,上级线路装在A、C相上,而下级线路装在A、B相上,有何优缺点?当两条线路并列时,这种安装方式有何优缺点?以上串、并两种线路,若采用三相星形接线,有何不足?在中性点非直接接地系统中,允许单相接地时继续短时运行,在不同线路不同相别的两点接地形成两相短路时,可以只切除一条故障线路,另一条线路继续运行。不考虑同相故障,两线路故障组合有:(1A、2B)、(1A、2C)、(1B、2A)、(1B、2C)、(1C、2A)、(1C、2B)。当两条上、下级线路安装相间短路电流保护时,上级

4、线路装在A、C相上,而下级装在A、B相上时,在(1A、2B)(1B、2A)(1C、2A)和(1C、2B)情况下由下级线路保护切除故障,即下级线路切除故障的几率为2/3;当故障为(1A、2C)时,将会由上级线路保护切除故障;而当故障为(1B、2C)时,两条线路均不会切除故障,出现保护拒动。两条线路并列时,若两条线路保护动作的延时一样,则在(1A、2B)(1C、2A)和(1C、2B)三种情况下,两条线路被同时切除;而在(1A、2C)故障下,只能切除线路1;在(1B、2A)故障下,只能切除线路2;在(1B、2C)故障下,两条线路均不会切除,即保护拒动。若保护采用三相星形接线时,需要三个电流互感器

5、和四根二次电缆,复杂不经济。两条线路并列时,若发生不同相别的接地短路,两套保护均启动,不必要切除两条线路的机会就比较多。2.12功率方向判别元件实质上是在判别什么?为什么会存在“死区”?什么时候要求它动作最灵敏?实质是判别加入继电器的电压和电流之间的相位,并且根据一定关系判别初短路功率的方向。为了进行相位比较,需要加入继电器的电压电流信号有一定的幅值,且有最小的动作电压和电流要求。当短路点越靠近母线时电压越小,在电压小雨最小动作电压时,就出现了电压死区。在保护正方向发生最常见故障时,功率方向判别元件应该动作最灵敏。2.14为了保证在正方向发生各种短路时功率判别元件都能动作,需要确定接线方式

6、及内角,请给出90°接线方式正方向短路时内角的范围。(1)正方向发生三相短路时,有0°时,-30°

7、时,保护安装处的电压变为母线残余电压,电流变为短路电流,电压与电流的比值变为保护安装处与短路点之间一段线路的短路阻抗,其值较小,阻抗角为输电线路的阻抗角,数值较大,距离保护就是利用了正常运行与短路时电压和电流的比值,即测量阻抗之间的差异构成的。3.4构成距离保护为什么必须用故障环上的电流、电压作为测量电压和电流?在三相电力系统中,任何一项的测量电压与测量电流之比都能算出一个测量阻抗,但只有故障环上的测量电压、电流之间才能

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