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继电保护总结知识点.doc

发布:2017-08-26约5.32千字共5页下载文档
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电力系统中最危险的故障和产生的后果 ? 电力系统在运行中,可能发生各种故障和不正常运行状态,最常见的也是最危险的故障是发生各种形式的短路。在发生短路时可能产生以下后果:(1)通过故障点很大的短路电流和所燃起的电弧使故障原件损坏;(2)由于发热和电动力的作用,短路电流通过非故障原件时引起其损坏或缩短其使用寿命;(3)电力系统中部分地区的电压大大降低,破坏用户用电的稳定性或影响工厂产品的质量;(4)破坏电力系统并列运行的稳定性,引起系统震荡,甚至使整个系统瓦解。 什么是继电保护装置,它的基本任务是? 继电保护装置,就是指能反应电力系统中电气元件发生故障或不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。它的基本任务是:(1)自动、迅速、有选择性地将故障原件从电力系统中切除,使故障原件免于继续遭到破坏,保证其他无故障部分迅速恢复正常运行;(2)反应电气元件的不正常运行状态,并根据运行维护的条件,而动作于发出信号、减负荷或跳闸。 继电保护装置的原理结构及其各个部分的作用? (1)测量部分:测量部分是测量从被保护对象输入的有关电气量进行计算,并与已给点的整定值进行比较,根据比较的结果,给出“是”“非”“大于”等于“0”或“1”性质的一组逻辑信号,从而判断保护是否该起动。(2)逻辑部分:逻辑部分是根据测量部分各输出量的大小,性质,输出的逻辑状态,出现的顺序或其组合,使保护装置按一定的逻辑工作,最后确定时候应该使断路器跳闸或发出信号,并将有关命令传给执行部分。(3)执行部分:执行部分是根据逻辑部分输出的信号,最后完成保护装置所担负的任务。 继电器的返回系数,采用什么方法可以提高电磁型过电流继电器的返回系数? 返回电流与动作电流的比值成为返回系数,可表示为,提高方法:采用坚硬的轴承以减小摩擦转矩,减小转动部分的重量,改善磁路系统的结构以适当减小剩余转矩等方法。 影响变压器差动保护的不平衡电流大小的因素有哪些?相应的有哪些减小不平衡电流的具体措施? 因素:(1)由于实际的电流互感器变化和计算变化不同产生的不平衡电流。措施:传统模拟式差动继电器广泛采用平衡线圈的方式减小不平衡电流。(2)由于改变变压器调压分接头产生的不平衡电流。措施:对于改变分接头位置而产生的不平衡电流,应在纵联差动保护的整定中予以考虑。(3)由于变压器各侧电流互感器型号不同,即各侧电流互感器的励磁电流和饱和特性不同而产生的不平衡电流。措施:a,保证电流互感器在外部最大短路电流流过时能满足10%误差曲线的要求。b,减小电流互感器二次回路负载阻抗以降低稳态不平衡电流。c,可在差流回路中接入具有速饱和特性的中间变流器以减低暂态不平衡电流。 变压器差动保护的基本原理?YNdN接线的变压器差动保护接线是怎样的? 变压器电流纵联差动保护原理基于基尔霍夫电流定律,反应于被保护元件的流入电流与流出电流之差而动作,电流纵联差动保护不但能够正确区分内外故障,而且不需要与其他元件的保护配合,可以无延时地切除区间各种短路故障。 YNdN接线变压器的纵联差动保护,将星形侧的三个电流互感器结成三角形,而将变压器三角形侧的三个电流互感器接成星形,这样就可以调整流入差动继电器的两侧电流相位,使之同相位 瞬时电流速断、限时电流速断和过电流哪个是主保护,哪个是后备保护,那个是辅助保护?为什么? 限时电流速断是主保护,瞬时电流速断是辅助保护,过电流是后备保护。原因:当故障越靠近电源时,短路电流越大,此时过电流保护动作切除故障的时限反而越长,这是一个很大的缺点,正是由于这个原因,在电网中广泛采用瞬时电流速断和限时电流速断来作为本线路的主保护,用于快速切除故障,用过电流保护作为本线路和相邻元件的后备保护。 试述我国电网中性点有哪几种接地方式?有何优缺点? 中性点接地方式有很多种分类方法,其中最常用的是按单相接地短路时接地电流的大小分为大电流接地系统和小电流接地系统两种。大电流接地方式分为:中性点直接接地和中性点经小电阻接地。小电流接地方式分为:中性点不接地和中性点经消弧线圈接地 优缺点:中性点直接接地系统:这种接地方式对于用户供电的可靠性是最低的,并且可以不考虑过电压问题,但是故障必须排除。中性点经小电阻接地:它是接于中性点N与大地之间的电阻r,限制了接地故障电流的大小,也限制了故障后过电压的水平。 中性点不接地系统:当发生单相接地故障时,故障可以短时不予切除,这种接地方式对于用户的供电可靠性高,并且产生的容性电流在接地故障点将以电弧形式存在,电弧高温会损坏设备,引起附近建筑物燃烧起火,不稳定的电弧燃烧还会引起弧光过电压,造成非接地相绝缘击穿,进而发展成为相间故障,导致断路器动作跳闸中断对用户的供电。中性点经消弧线圈接地系统:当发生接地故障后,这种接地方式可以消除或者减轻接
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