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时间:2019-11-14
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1、电力系统继电保护实验指导书实验设备简介一次接线概述:下图为实验装置的一次接线图,且在以fCi的保护整定屮作为计算模型。最人运行方式——系统阻抗13Q;最小运行方式——系统阻抗19Q;正常运行方式——系统阻抗16Q;AB站间阻抗20Q,BC站间阻抗50Q。A站采用微机保护装置进行保护(线已接好),B站可选用微机装置或电磁继电器保护。以后将A站微机保护装査称为保护装査A,B站的称为微机保护装置Bo可用导线将跳、合闸压板接通或断开,控制其跳闸或合闸出口。线路故障类型设置小,黄色带灯H锁按钮发光表示对应触
2、点闭合,任意两个触点闭合可模拟两相短路,三个触点全闭合可模拟三相短路。红色带灯H锁按钮发光表示短路接触器动作。实验中,由于电源内阻、开关接触电阻、仪表内阻等,线路短路时的切路电流可能稍低于理论值,但相差不大。如果等效成附加电阻,超过3Q,应查明原因。对第二回线进行短路实验时,注意电流互感器不能开路,因为此时的一次电流全部成为励磁电流,将使原边等效电抗值增大;导致实际电流值与计算值相差较大。由于一次线路电压取自隔离变压器副边,且线电压不会超过140V,实验装置电流互感器副边开路不会导致过电压。对人身
3、、设备基本没有危害。保护实验中,可将系统电势调至105V(比输电线路额定值高5%),整定时按一次电压100V来计算。各电压表接于A、C相。实验中,注意保持系统电势不变。实验地点:小二楼206实验一阶段式电流保护一、实验目的1、掌握阶段式电流保护的原理和整定计算方法。2、熟悉阶段式电流保护的特点。3、理解各段保护间的配合关系。4、理解输电线路阶段式电流保护的原理图、展开图及保护装置中各继电器的功用。二、基本原理1、阶段式电流保护的构成无时限电流速断只能保护线路的一部分,带时限电流速断只能保护本线路全
4、长,不能作为下一线路的后备保护,为此必须采用过电流保护作为木线路和下一线路的后备保护。111无时限电流速断、带时限电流速断与定时限过电流保护相配合构成的一整套输电线路输电线路并不一定都要装三段式电流保护,有时只装其中的两段就可以了。例如线路一变压器组接线,无时限电流速断保护按保护全线路考虑示,可不装设带时限电流速断保护,只装设无时限电流速断和过电流保护装置。又如在很短的线路上,若装设无时限电流速断保护,往往其保护区很短,其至没有保护区,这时就只需装设无时限电流速断和过电流保护装置,这种保护叫做二段
5、式电流保护。单侧电源供电线路上,三段式电流保护装置各段的保护范围和时限特性见图&1。XL-1线路保护的笫I段为无时限电流速断保护,它的保护范围为线路XL-1的前一部分即线路首端,动作时限为(,它由继电器的固有动作时间决定。第II段为带时限电流速断保护,它的保护范围为线路XL・1的全部并延伸至线路XL-2的一部分,其动作时限为:t/Lb'+Ato无时限电流速断和带时限电流速断是线路XL・1的主保护。第III段为定时限过电流保护,保护范围包括XL-1及XL-2全部,其动作吋限为t®,它是按照阶梯原则来
6、选择的,即J=t2ni+At,t2ra为线路XL・2的过电流保护的动作时限。当线路XL・2短路KUXL-2的保护拒动或断路器拒动时,线路XL-1的过电流保护可起后备作用使断路器1跳闸而切除故障,这种后备作用称为远后备。线路XL-1本身故障,其主保护速断与带时限速断拒动时,XL・1的过电流保护也可起示备作用,这种示备作用称近示备。控制电源小母板-KM+KM熔断器无时限电流速断带时限电流速断定时限过电流保护出口中间继电器跳闸回路(b)图8-2三段式电流保护接线图(a)原理图(b)展开图综上所述,电流保
7、护是根据网络发生短路时,电源与故障点Z间电流增大的特点而构成的。无时限电流速断保护是以躲过被保护线路外部最大短路电流为整定原则的,即靠动作电流的整定值获得选择性。带时限电流速断保护则同时依靠动作电流和动作时间获得选择性,并要与卜•一线路的无时限电流速断保护相配合。过电流保护是以躲开线路最大负荷电流和外部短路切除后电流继电器能口J靠返回为整定原则。即依靠动作电流及时间元件的配合获得选择性。2、阶段式电流保护的电气接线图匕2为三段式电流保护接线图,其屮1LJ、2LJ、1XJ、BCJ构成第I段无时限电流
8、速断保护;3LJ、4LJ、1SJ、2XJ、BCJ构成第II段带时限电流速断保护;5LJ、6LJ、7LJ(两相三继电器式接线)、2SJ、3XJ、BCJ构成第III段定时限过电流保护。BCJ为保护出口中间继电器,任何一段保护动作时,均有相应的信号继电器动作指示,从指示可知道哪段保护曾动作过,从而可分析发生故障的大概范围。各段整定原理和整定值的计算,在前面实验中已作过阐述,这里不再赘述。三、实验内容与步骤1、对实验模型进行保护设计,AB段设三段式保护,BC段只设无时限电流速断和过电流保护
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