继电保护与自动化综合实验报告30517.docx

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1、华 北 电 力 大 学继电保护与自动动化综合 实 验 报 告 院系 电气学学院 班班级 姓名 学号 同组人姓名 日期 20016 年 1 月 20 日日 教师 肖仕仕武 成绩 . 微机线路路保护认识实实验一、实验目的 通过微机线路保保护简单故障障实验,掌握握微机保护的的接线、动作作特性和动作作报文。二、实验项目 1、三三相短路实验验 投入距距离保护、零零序电流保护护,记录保护护装置的动作作报文。 2、单单相接地短路路实验 投入距距离保护、零零序电流保护护,记录保护护装置的动作作报文。三、实验方法1、实验设备序号型 号名 称数 量1MRT继电保护测试仪仪1台2CSL161BB微机线路保护装装置1

2、台 2、三三相短路实验验1) 实验接线线2) 实验中短短路故障参数数设置整定清单KG1=4000FKG2=E2110KG3=00000RDZ=4WXX1=2WXX2=5WXX3=8WXD1=2WXD2=5WXD3=8WTX2=0.55STX3=3.00STD2=1.00STD3=3.00SI01=8AI02=5AI03=3AI04=1.55AT02=0.55ST03=2ST04=4.00STCH=1.00SVTQ=20IQD=1AIJW=3AKX=0.6KR=2.3CT=0.122PT=1.1X=0.4W短路参数:KR=2.300,KX=00.60;短短路电流Ikk=5A,故障障前时间5ss,

3、故障时间间5s3) 保护动作作情况记录相别瞬时/永久故障障短路阻抗()跳A(s)跳B(s)跳C(s)重合闸(s)后加速(s)故障前时间(ss)故障时间(s)ABC永久40.5040.5040.5041.04755报文:2ZKJCK,CCHCK,CCJ L=991.50 BC(相间II段阻阻抗出口,重重合出口,测测距91.550km,BBC相故障)理论:相间II段阻抗抗出口,重合合出口,相间间III段阻阻抗出口,测距91.700km,ABBC三相短路路ABC瞬时73.0053.0053.0051.04655报文:3ZKJCK,CCHCK,CCJ L=1159.000 AB(相间III段段阻抗出口

4、,重重合出口,测测距159.00km,AB相故障障)理论:相间III段阻阻抗出口,重重合出口,测测距160.48km,ABC三相相短路4) 报文及保保护动作结果果分析二次侧:Z2=U2/I2,一次次侧:Z1=U2*1.1/(I2*0.12)=9.17Z2,则有:二次侧短路阻抗抗为1时,理论测测距L=9.17*1/0.4=22.933(km)二次侧短路阻抗抗为4时,理论测测距L=9.17*4/0.4=91.700(km)二次侧短路阻抗抗为7时,理论测测距L=9.17*7/0.4=160.448(km)相间距离保护基基本能正确动动作,但无法正确确反映三相短短路故障,出出现选相错误误。故障发生地距离

5、离越远,测距距误差越小,II段测距误差差较大。实验中发生永久久性故障时,无后加速时时间,据说明明书,理论上上只要是永久久性故障,重合闸失败败后,都由IIII段保护护再次切除,III段没没有动作是因为电电脑模拟系统统永久性故障障时,故障持续时间(5s)设置得过短短,III段动作时间大大于故障时间间,即未断开开而故障已消消失,从而没有测测出二次动作作时间(表中中的后加速时时间)的情况况。 3、单单相接地短路路实验1) 实验接线线与三相短路路实验一致2) 实验中短短路故障参数数设置与三相相短路实验一一致123) 保护动作作情况记录相别瞬时/永久故障障短路阻抗()跳A(s)跳B(s)跳C(s)重合闸(

6、s)后加速(s)故障前时间(ss)故障时间(s)A瞬时10.0220.0220.0221.05355报文:1ZKJCK,CCHCK,CCJ L=330.75 AN(相间I段阻抗抗出口,重合合出口,测距距30.755km,A相相接地短路)理论:相间I段阻抗出出口,重合出出口,测距222.93kkm,A相接接地短路B永久41.0071.0071.0071.04955报文:2ZKJCK,CCHCK,CCJ L=990.50 BN(相间II段阻阻抗出口,重重合出口,测测距90.50kmm,B相接地地短路)理论:相间II段阻抗抗出口,重合合出口,相间间III段阻阻抗出口,测距91.700km,B相相接地

7、短路C瞬时73.0063.0063.0061.04955报文:3ZKJCK,CCHCK,CCJ L=1157.000 CN(相间III段段阻抗出口,重合出口,测距1577.00kmm,C相接地地短路)理论:相间III段阻阻抗出口,重重合出口,测测距160.48km,C相接地短短路4) 报文及保保护动作结果果分析二次侧:Z2=U2/I2,一次次侧:Z1=U2*1.1/(I2*0.12)=9.17Z2,则有:二次侧短路阻抗抗为1时,理论测测距L=9.17*1/0.4=22.933(km)二次侧短路阻抗抗为4时,理论测测距L=9.17*4/0.4=91.700(km)二次侧短路阻抗抗为7时,理论测测

8、距L=9.17*7/0.4=160.448(km)相间距离保护基基本能正确动动作,能正确确反映单相接接地短路故障障。故障发生地距离离越远,测距距误差越小,II段测距误差差较大。实验中发生永久久性故障时,无后加速时时间,据说明明书,理论上上只要是永久久性故障,重重合闸失败后后,都由IIII段保护再再次切除,III段没没有动作是因为电电脑模拟系统统永久性故障障时,故障持续时间(5s)设置得过短短,III段动作时间大大于故障时间间,即未断开开而故障已消消失,从而没有测测出二次动作作时间(表中中的后加速时时间)的情况况。四、思考题1、 微机线路保护装装置161BB包括哪些功功能?每个功功能的工作原原理

9、是什么?与每个功能能相关的整定定值有哪些?答:功能有距离离保护,零序序保护,高频频保护,重合合闸 1) 距离保护是反应应保护安装处处到故障点的的距离,并根根据这一距离离远近而确定定动作时限的的一种动作。距离保护三段 1段: 2段段: 3段段:与距离保护相关关整定值:KKG1,KG2,KG3,RDZ,XX1,XX2,XX3,XD1,XD2,XD3,TD2,TD3,TCH,IDQ,IJW,CT,PT,X三相电流平衡时时,没有零序序电流,发生生不平衡故障障时产生零序序电流,零序序保护就是用用零序互感器器采集零序电电流,当零序序电流超过一一定值(综合合保护中设定定),断开电电路。零序电流三段 1段:

10、2段段: 3段段:与零序保护相关关的整定值:KG1,KG2,KG3,I01,I02,I03,I04,T02,T03,T04,TCH,TQD,KX,KR,CT,PT高频保护是用高高频载波代替替二次导线,传传送线路两侧侧电信号的保保护,原理是是反应被保护护线路首末两两端电流的差差或功率方向向信号,用高高频载波将信信号传输到对对侧加以比较较而决定保护护是否动作。高高频保护包括括相差高频保保护、 高频闭锁距距离保护和功功率方向闭锁锁高频保护。 与高频保护相关关的整定值:KG1,KG2,KG3,RD2,XX1,XX2,XX3,TX2,TX3,I01, I02,I03,I04,T02,T03,T04,TC

11、H,IQD,IJW,KX,KR,PT,CT,X重合闸是用在高高压线路保护护上的一种自自动化装置。当当线路发生单单相接地短路路时,保护动动作,跳开故故障相或者三三相断路器全全跳,然后重重合闸动作,重重新合上故障障相或三 相断路器。如如果是短时的的接地故障,那那么重合很可可能成功,线线路恢复正常常,如果是永永久性接地故故障,则故障障线路所在断断路器加速跳跳闸。 与重合合闸相关的整整定值:KGG1,KG2,KG3,TCH . 微机线路路保护装置距距离保护实验验一、实验目的 通过微机线路距距离保护实验验,掌握微机机距离保护的的接线、动作作特性和动作作报文。 二、实验验项目 1、相相间距离保护护动作特性

12、实实验 投入距距离保护,记记录保护装置置的动作报文文并分析。 2、接接地距离保护护动作特性实实验 投入距距离保护,记记录保护装置置的动作报文文并分析。 三、实验验方法1、实验设备序号型 号名 称数 量1MRT继电保护测试仪仪1台2CSL161BB微机线路保护装装置1台 2、相间距离保保护动作特性性实验1) 实验接线线图12) 实验中短短路故障参数数设置整定清单KG1=4000FKG2=E2110KG3=00000RDZ=4WXX1=2WXX2=5WXX3=8WXD1=2WXD2=5WXD3=8WTX2=0.55STX3=3.00STD2=1.00STD3=3.00SI01=8AI02=5AI0

13、3=3AI04=1.55AT02=0.55ST03=2ST04=4.00STCH=1.00SVTQ=20IQD=1AIJW=3AKX=0.6KR=2.3CT=0.122PT=1.1X=0.4W短路参数:KR=2.300,KX=00.60;短短路电流Ikk=5A,故障障前时间5ss,故障时间间5s3) 保护动作作情况记录相别瞬时/永久故障障短路阻抗()跳A(s)跳B(s)跳C(s)重合闸(s)后加速(s)故障前时间(ss)故障时间(s)AB瞬时10.0210.0210.0211.05455报文:1ZKJCK,CCHCK,CCJ L=336.75 AB(相间I段阻抗抗出口,重合合出口,测距距36.

14、755km,ABB相故障)理论:相间I段阻抗出出口,重合出出口,测距222.93km,AAB相间短路路BC永久40.5050.5050.5051.0483.05655报文:2ZKJCK,CCHCK,33ZKJCKK,CJ LL=91.550 BCC(相间II段阻阻抗出口,重重合出口,相相间III段段阻抗出口,测距91.50km,BC相故障障)理论:相间II段阻抗抗出口,重合合出口,相间间III段阻阻抗出口,测距91.700km,BCC相间短路CA瞬时73.0063.0063.0061.04955报文:3ZKJCK,CCHCK,CCJ L=1160.000 CA(相间III段段阻抗出口,重合出口

15、,测距1600.00kmm,CA相故故障)理论:相间III段阻阻抗出口,重重合出口,测测距160.48km,CA相间短短路ABC永久40.5040.5040.5041.04755报文:2ZKJCK,CCHCK,CCJ L=991.50 BC(相间II段阻阻抗出口,重重合出口,测测距91.550km,BBC相故障)理论:相间II段阻抗抗出口,重合合出口,相间间III段阻阻抗出口,测测距91.770km,AABC三相短短路4) 报文及保保护动作结果果分析相间距离保护基基本能正确动动作,能正确确反映相间故故障,但无法法判断是否为为接地故障。即报文无法反映接地信息。故障发生地距离离越远,测距距误差越小

16、,II段测距误差差较大。实验中发生永久久性故障时,无后加速时时间,据说明明书,理论上上只要是永久久性故障,重重合闸失败后后,都由IIII段保护再再次切除,III段没没有动作是因为电电脑模拟系统统永久性故障障时,故障持续时间(5s)设置得过短短,III段动作时间大大于故障时间间,即未断开开而故障已消消失,从而没有测测出二次动作作时间(表中中的后加速时时间)的情况况。3、接地距离保保护动作特性性实验1) 实验接线线与相间距离离保护动作特特性实验一致致2) 实验中短短路故障参数数设置与相间间距离保护动动作特性实验验一致3) 保护动作作情况记录相别瞬时/永久故障障短路阻抗()跳A(s)跳B(s)跳C(

17、s)重合闸(s)后加速(s)故障前时间(ss)故障时间(s)A瞬时10.0220.0220.0221.05355报文:1ZKJCK,CCHCK,CCJ L=330.75 AN(相间I段阻抗抗出口,重合合出口,测距距30.755km,A相相接地短路)理论:相间I段阻抗出出口,重合出出口,测距222.93kkm,A相接接地短路B永久41.0071.0071.0071.04955报文:2ZKJCK,CCHCK,CCJ L=990.50 BN(相间II段阻阻抗出口,重重合出口,测测距90.50kmm,B相接地地短路)理论:相间II段阻抗抗出口,重合合出口,相间间III段阻阻抗出口,测距91.700km

18、,B相相接地短路C瞬时73.0063.0063.0061.04955报文:3ZKJCK,CCHCK,CCJ L=1157.000 CN(相间III段段阻抗出口,重合出口,测距1577.00kmm,C相接地地短路)理论:相间III段阻阻抗出口,重重合出口,测测距160.48km,C相接地短短路AB永久10.020.020.021.0543.05255报文:1ZKJCK,CCHCK,33ZKJCKK,CJ LL=56.775 ABB(相间I段阻抗抗出口,重合合出口,相间间III段阻阻抗出口,测测距56.775km,AAB相故障)理论:相间I段阻抗出出口,重合出出口,相间IIII段阻抗抗出口,测距2

19、2.933km,ABB相间接地短短路BC瞬时40.5050.5050.5051.04955报文:2ZKJCK,CCHCK,CCJ L=991.50 BC(相间II段阻阻抗出口,重重合出口,测测距91.550km,BBC相故障)理论:相间II段阻抗抗出口,重合合出口,测距距90.50km,BBC相间接地地短路CA永久73.0063.0063.0061.04955报文:3ZKJCK,CCHCK,CCJ L=1160.000 CA(相间III段段阻抗出口,重合出口,测距1600.00kmm,CA相故故障)理论:相间III段阻阻抗出口,重重合出口,相间III段阻阻抗出口,测距1600.48kmm,CA

20、相间间接地短路ABC瞬时73.0053.0053.0051.04655报文:3ZKJCK,CCHCK,CCJ L=1159.000 AB(相间III段段阻抗出口,重重合出口,测测距159.00km,AB相故障障)理论:相间III段阻阻抗出口,重重合出口,测测距160.48km,ABC三相相短路824)报文及保护护动作结果分分析二次侧:Z2=U2/I2,一次次侧:Z1=U2*1.1/(I2*0.12)=9.17Z2则有:二次侧短路阻抗抗为1时,理论测测距L=9.17*1/0.4=22.933(km)二次侧短路阻抗抗为4时,理论测测距L=9.17*4/0.4=91.700(km)二次侧短路阻抗抗为

21、7时,理论测测距L=9.17*7/0.4=160.448(km)相间距离保护基基本能正确动动作,能正确确反映相间故故障,但无法法判断是否为为接地故障。即报文无法反映接地信息。故障发生地距离离越远,测距距误差越小,II段测距误差差较大。实验中发生永久久性故障时,无后加速时时间,据说明明书,理论上上只要是永久久性故障,重重合闸失败后后,都由IIII段保护再再次切除,III段没没有动作是因为电电脑模拟系统统永久性故障障时,故障持续时间(5s)设置得过短短,III段动作时间大大于故障时间间,即未断开开而故障已消消失,从而没有测测出二次动作作时间(表中中的后加速时时间)的情况况。 4、电电力系统振荡荡实

22、验(实验验室无法模拟拟)1) 实验接线线2) 实验中短短路故障参数数设置3) 保护动作作情况记录 4) 报文及保护护动作结果分分析四、思考题1、总结测量量阻抗保护动动作特性的方方法。在测试仪1611B中输入短短路故障参数数,在电脑模模拟器中输入入模拟量,根根据不同要求求更改变量,投投入运行实验验。等1611B动作之后后,读取报文文及电脑反馈馈信息,并与与计算理论值值相比较。实实验过程中还还应注意仪器器内置属性与与模拟情况出出现误差等问问题。已知距离保护(相相间)阻抗特特性,先确定定边界的几个个点,两点之之间的连线则则可以确定部部分动作边界界,再在曲线线上确定几个个边界点,确确定一条直线线,得出

23、I,III,IIII,并画出图图像。. 微机线路路零序电流保保护实验一、实验目的 通过微机线路零零序电流保护护实验,掌握握微机零序电电流保护的接接线、动作特特性和动作报报文。二、实验项目 1、带带方向零序四四段式电流保保护实验 投入零零序电流保护护,记录保护护装置的动作作报文并分析析。 2、不不带方向零序序四段式电流流保护实验投入零序电流保保护,记录保保护装置的动动作报文并分分析。3、零序电流保保护加速实验验投入零序电流保保护,记录保保护装置的动动作时间、动动作报文并分分析。三、实验方法1、实验设备序号型 号名 称数 量1MRT继电保护测试仪仪1台2CSL161BB微机线路保护装装置1台 2、

24、带带方向零序电电流保护动作作特性实验1) 实验接线线2) 实验中参参数设置整定清单KG1=4000FKG2=E2110KG3=00000RDZ=4WXX1=2WXX2=5WXX3=8WXD1=2WXD2=5WXD3=8WTX2=0.55STX3=3.00STD2=1.00STD3=3.00SI01=8AI02=5AI03=3AI04=1.55AT02=0.55ST03=2ST04=4.00STCH=1.00SVTQ=20IQD=1AIJW=3AKX=0.6KR=2.3CT=0.122PT=1.1X=0.4W短路参数:短路阻抗Z=11(理论测距L=9.17/0.4=22.93km);故障前时时间

25、5s,故障时间间15s3) 保护动作作情况记录故障相方向瞬时/永久故障障短路电流(A)跳A(s)跳B(s)跳C(s)重合闸(s)后加速(s)A正瞬时100.0260.0260.0261.049报文:I01CK,CCHCK,CCJ L=222.62 AN (零序I段出口口,重合出口口,测距222.62kmm,A相接地地短路)理论:零序I段出口,重重合出口,测测距22.993km,A相接接地短路A反瞬时10报文:无理论:无B正永久70.5050.5050.5051.0440.544报文:I02CK,CCHCK,II02CK,CJ L=22.622 BN (零序II段出出口,重合出出口,零序III段

26、出口,测测距22.662km,BB相接地短路路)理论:零序I段出口,重重合出口,零零序II段出口,测测距22.993km,B相接接地短路B反永久7报文:无理论:无C正瞬时4.52.0072.0072.0071.046报文:I03CK,CCHCK,CCJ L=222.62 CN(零序段出口口,重合出口口,测距222.62km,C相接接地短路)理论:零序段出口,重重合出口,测测距22.993km,C相接接地短路C反瞬时4.5报文:无理论:无A正永久24.0064.0064.0061.0454.055报文:I04CK,CCHCK,II04CK,CJ L=22.622 AN (零序段出口口,重合出口口

27、,零序段出口,测测距22.662km,AA相接地短路路)理论:零序段出口,重重合出口,零零序段出口,测测距22.993km,AA相接地短路路A反永久2报文:无理论:无 4) 报文及保护护动作结果分分析带方向的零序电电流保护,反方向时保保护不动作,因因短路阻抗不不变,故测距基本本一致。实验数据与理论论值基本符合合。设置较长的故障障时间(155s),在发发生永久性故故障时,则重重合闸失败后,III段段保护会动作作,二次切除除故障,其动动作时间(相相对于重合失失败后时间)即即表中的后加加速时间。 3、不不带方向零序序电流保护实实验 1) 实验接接线2) 实验中参参数设置整定清单KG1=40000KG

28、2=E2110KG3=00000RDZ=4WXX1=2WXX2=5WXX3=8WXD1=2WXD2=5WXD3=8WTX2=0.55STX3=3.00STD2=1.00STD3=3.00SI01=8AI02=5AI03=3AI04=1.55AT02=0.55ST03=2ST04=4.00STCH=1.00SVTQ=20IQD=1AIJW=3AKX=0.6KR=2.3CT=0.122PT=1.1X=0.4W短路参数短路阻抗Z=11(理论测距L=9.17/0.4=22.93km);故障前时时间5s,故障时间间15s3) 保护动作作情况记录故障相方向瞬时/永久故障障短路电流(A)跳A(s)跳B(s)

29、跳C(s)重合闸(s)后加速(s)A正永久100.0250.0250.0251.0490.142报文I01CK,CCHCK,I01CKK,CJ L=22.622 AN(零序I段出口口,重合出口口,零序I段段出口,测距距22.622km,A相接接地短路)理论零序I段出口,重重合出口,零零序I段出口口,测距222.93km,A相接接地短路A反永久100.0250.0250.0251.0490.142报文I01CK,CCHCK,I01CKK,CJ L=22.622 AN(零序I段出口口,重合出口口,零序I段段出口,测距距22.622km,A相接接地短路)理论零序I段出口,重重合出口,零零序I段出口口

30、,测距222.93km,A相接接地短路B正瞬时70.5040.5040.5041.045报文I02CK,CCHCK,CJ L=22.622 BN(零序II段出出口,重合出出口,测距222.62km,B相接接地短路)理论零序II段出口口,重合出口口,测距222.93km,B相接接地短路B反瞬时70.5040.5040.5041.046报文I02CK,CCHCK,CJ L=22.622 BN(零序II段出出口,重合出出口,测距222.62km,B相接接地短路)理论零序II段出口口,重合出口口,测距222.93km,B相接接地短路C正永久4.52.0062.0062.0061.0452.05报文I0

31、3CK,CCHCK,I03CKK,CJ L=22.622 CN(零序段出口口,重合出口口,零序段出口,测测距22.662km,CC相接地短路路)理论零序段出口,重重合出口,零零序段出口,测测距22.993km,CC相接地短路路C反永久4.52.0082.0082.0081.0442.049报文I03CK,CCHCK,I03CKK,CJ L=22.622 CN(零序段出口口,重合出口口,零序段出口,测测距22.662km,CC相接地短路路)理论零序段出口,重重合出口,零零序段出口,测测距22.993km,CC相接地短路路A正瞬时24.0074.0074.0071.045报文I04CK,CCHCK

32、,CJ L=22.622 AN(零序段出口口,重合出口口,测距222.62km,AA相接地短路路)理论零序段出口,重重合出口,测测距22.993km,AA相接地短路路A反瞬时24.0064.0064.0061.045报文I04CK,CCHCK,CJ L=22.622 AN(零序段出口口,重合出口口,测距222.62km,AA相接地短路路)理论零序段出口,重重合出口,测测距22.993km,AA相接地短路路4) 报文及保保护动作结果果分析不带方向的零序序电流保护,当当出现故障时时,正向保护护、反向保护护均动作,动动作情况基本本一致。实验数据与理论论值基本符合合。 4、零零序电流保护护加速实验 1

33、) 实验接接线2) 实验中参参数设置整定清单KG1=4077FKG2=E2110KG3=00000RDZ=4WXX1=2WXX2=5WXX3=8WXD1=2WXD2=5WXD3=8WTX2=0.55STX3=3.00STD2=1.00STD3=3.00SI01=8AI02=5AI03=3AI04=1.55AT02=0.55ST03=2ST04=4.00STCH=1.00SVTQ=20IQD=1AIJW=3AKX=0.6KR=2.3CT=0.122PT=1.1X=0.4W短路参数短路阻抗Z=11(理论测距L=9.17/0.4=22.93km);故障前时时间5s,故障时间间15s3) 保护动作作情

34、况记录故障相方向瞬时/永久故障障短路电流(A)跳A(s)跳B(s)跳C(s)重合闸(s)后加速(s)B正永久70.5060.5060.5061.0440.142报文I02CK,CCHCK,I02JSSCK,CJ L=22.622 BN(零序II段出出口,重合出出口,零序III段加速出出口,测距222.62km,BB相接地短路路)理论零序II段出口口,重合出口口,零序III段加速出口口,测距222.93km,BB相接地短路路B反永久7报文无理论无C正永久4.50.5040.5040.5041.0460.147报文I03CK,CCHCK,I03JSSCK,CJ L=22.622 CN(零序段出口口

35、,重合出口口,零序段加速出口口,测距222.62km,CC相接地短路路)理论零序段出口,重重合出口,零零序段加速出口口,测距222.93km,CC相接地短路路C反永久4.5报文无理论无A正永久24.0084.0084.0081.0450.153报文I04CK,CCHCK,I04JSSCK,CJ L=22.877 AN(零序段出口口,重合出口口,零序段加速出口口,测距222.87km,AA相接地短路路)理论零序段出口,重重合出口,零零序段加速出口口,测距222.93km,AA相接地短路路A反永久2报文无理论无若仅段采用重重合闸后加速速(即KG11=401FF)时:故障相方向瞬时/永久故障障短路电

36、流(A)跳A(s)跳B(s)跳C(s)重合闸(s)后加速(s)A正永久70.5050.5050.5051.0440.147A正永久4.52.0072.0072.0071.0462.045A正永久24.0064.0064.0061.0454.054 4) 报文及保护护动作结果分分析带方向的零序电电流保护,当当出现故障时时,正向保护护动作,反向向保护不动作作。实验数据与理论论值基本符合合。给,段段设置重合闸闸后加速,发发生永久性故故障时,重合合闸失败后,若符合某某段保护动作作条件,则该该段保护会出出现后加速,后后加速时间较较短,约为00.15s,远远远小于该段段保护动作时时间。若只给某一段保保护设

37、置了重重合闸后加速速,发生永久久性故障,重重合失败后,若若符合该段保护护动作条件,则该段出现现后加速;若符合其他段段保护动作条条件时,无后后加速,且其其二次动作切除除故障时间基基本等于第一一次切除故障障的时间;从从表中看出零零序段保护第二次动作时时间大于第一次动作时时间,而零序、段保护第二次动作时时间基本等于于第一次动作时时间。四、思考题1、 总结测量零序电电流保护动作作特性的方法法。在测试仪1611B中输入短短路故障参数数,在电脑中中输入模拟量量,根据不同同要求更改变变量。在保护带方向KKG1=4000F情况下下,取短路相相,选择零序序电流整定值值,按照,选选择短路电流流,进行正方方向短路测

38、试试。等1611B动作之后后,读取报文文及电脑反馈馈信息,并与与计算理论值值相比较。同同一情况下,进进行反方向短短路测试。要要注意修改KKG1控制字字。在保护不带方向向情况下KGG1=40000,进行上上述实验步骤骤。将带方向与不带带方向的情况况进行对比,将将不带方向情情况下的正向向与反向进行行对比。修改KG1=4407F使保保护具有重合合闸后加速,进进行实验,对对比后加速时时间与保护动动作时间,对对比后加速动动作与保护二二次动作的不不同。2、 带方向零序电流流保护和不带带方向零序电电流保护有什什么区别。带方向零序电流流保护不仅可可以判断有无无故障电流,还还可判断故障障电流方向,满满足保护的选

39、选择性要求,节节约保护成本本。3、请简述保护护装置是如何何实现方向性性电流保护的的?如何改变变电流保护的的方向性功能能?如下图,零序正正方向元件的的动作判据:18arg(33 I0/33U0)180,且3I00 零序序、段定值。其其中零序方向向元件的方向向判别采用自自产3 I00(由三个相相电流相加)和和自产3U00(三个相电电压相加),自自产3U0小小于1.5VV 时,闭锁锁零序方向元元件。动作门门槛值则取min自产33 I0,外外接3I0与定值比较较。 方向性零序电流流保护动作条条件满足:(1)零序电流流保护动作条条件(2)零序功率率为正方向,由由母线指向线线路。改变方向性功能能,即改变正

40、正常短路情况况下零序功率率方向。可在在设备中内置置电抗、电容容或反相器,将将零序电流或或零序电压反反相,正方向向变为负方向向。零序方向向元件闭锁条条件与原来相相反,则可实实现方向性功功能的改变。4、如果将保护护装置的接线线3I0与33I0方向互换,保保护装置的保保护功能会有有何变化?保护是否动作将将与设置保护护方向相反。如如在保护带方方向条件下选选择正方向保保护,保护不不动作;选择择反方向保护护,保护动作作。. 微机线路路高频保护实实验一、实验目的 通过微机线路高高频保护实验验,掌握微机机高频保护的的接线、动作作特性和动作作报文。 二、实验验内容 1、高高频保护动作作特性实验投入高频保护,记记录保护装置置的动作报文文并分析。故障类型:单相相接地、三相相短路;故障位置:区内内故障、区外外故障;通道情况:通信信正常、通道道中断。 三、实验验方法1、实验设备序号型 号名

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