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    继电保护的基本原理、构成与分类.docx

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    继电保护的基本原理、构成与分类.docx

    继电保护的基本原理、构成与分类1.1电力系统继电保护的概念与作用1.继电保护包括继电保护技术和继电保护装置。*继电保护技术是一个完整的体系,它主要由电力系统故障分析、继电保护原理及实现、继电保护配置设计、继电保护运行及维护等技术构成。*继电保护装置是完成继电保护功能的核心。继电保护装置就是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。如我公司现在的DEP820系歹I保护装置。2 .电力系统的故障和不正常运行状态:(三相交流系统)*故障:各种短路(三相短路、两相短路、单相接地短路等)和断线(单相、两相),其中最常见且最危险的是各种类型的短路。其后果:电流增加危害故障设备和非故障设备;电压降低影响用户正常工作;破坏系统稳定性,使事故进一步扩大(系统振荡,互解)*不正常运行状态:电力系统中电气元件的正常工作遭到破坏,但没有发生故障的运行状态。如:过负荷、过电压、频率降低、系统震荡等。以上不正常运行态可能会动作于发信号或动作于解列(跳闸)。3 .继电保护装置的作用:在最短的时间辨认出故障状态、不正常运行状态,并作出相应处理。继电保护装置被形象的比喻为静静的哨兵1.2继电保护的基本原理、构成与分类1.2.1. 基本原理继电保护主要是为区分系统正常运行状态与故障或不正常运行状态,这就决定了其原理是找差别。举例说明:故障时电流增加一过电流保护故障时电压降低一低电压保护区内故障功率方向与区外故障功率方向相反一方向保护故障时阻抗降低一阻抗保护区内故障与区外故障的差动电流(大小?)不同一电流差动保护故障时有负序分量或零序分量一序分量保护另外还有非电气量:瓦斯保护,过热保护原则上说:只要找出正常运行与故障时系统中电气量或非电气量的变化特征(差别),即可找出一种原理,且差别越明显,保护性能越好。继电保护分为两种原理:过量保护及欠量保护。所有的保护原理都是根据电流/电压/开入量套入原理中计算,最终得出一个结果:跳闸与否。无论是过量或欠量,其实都是电力系统稳态与暂态的两种不同运行状态导致的各电气信号不平衡,如:过流、低压,低周等等。保护装置就要针对这种不平衡迅速反应,以最快的速度,最小的代价切除发生不平衡的故障区。1.2.2. 构成以过电流保护为例:一般由测量元件、逻辑元件和执行元件三部分组成。测量元件作用:测量从被保护对象输入的有关物理量模拟量(如电流、电压、阻抗、功率方向等)。逻辑元件作用:根据测量部分输出量的大小、性质、输出的逻辑状态、出现的顺序或它们的组合,使保护装置按一定的原理及时序逻辑工作,最后确定是否应跳闸或发信号,并将有关命令传给执行元件。执行元件:作用:根据逻辑元件传送的信号,最后完成保护装置所担负的任务。如:故障时一跳闸;不正常运行时一发信号;正常运行时一不动作。1.2.3. 分类几种方法如下:按被保护的对象分类:输电线路保护、发电机保护、变压器保护、电动机保护、母线保护等;按保护原理分类:电流保护、电压保护、距离保护、差动保护、方向保护、零序保护等;按保护所反应故障类型分类:相间短路保护、接地故障保护、匝间短路保护、断线保护、失步保护、失磁保护及过励磁保护等;按继电保护装置的实现技术分类:机电型保护(如电磁型保护和感应型保护)、整流型保护、晶体管型保护、集成电路型保护及微机型保护等;按保护所起的作用分类:主保护、后备保护、辅助保护等;主保护满足系统稳定和设备安全要求,能以最快速度有选择地切除被保护设备和线路故障的保护。后备保护主保护或断路器拒动时用来切除故障的保护。又分为远后备保护和近后备保护两种。远后备保护:当主保护或断路器拒动时,由相邻电力设备或线路的保护来实现的后备保护。近后备保护:当主保护拒动时,由本电力设备或线路的另一套保护来实现后备的保护;当断路器拒动时,由断路器失灵保护来实现后备保护。辅助保护:为补充主保护和后备保护的性能或当主保护和后备保护退出运行而增设的简单保护。

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