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1、继电保护培训课件继电保护培训课件 目录 第一章 继电保护概述 第二章 线路保护 第三章 电力变压器保护第一章 继电保护概述目录第一节 电力系统继电保护的概念与任务第二节 电力系统的故障和不正常运行状态第三节 继电保护的构成与分类第四节 继电保护的要求第一节 电力系统继电保护的概念与任务1、电力系统继电保护是继电保护技术与继电保护装置的统称。继电保护技术是一个完整的体系,它主要有电力系统故障分析、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,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。
2、2、继电保护基本任务(1)自动、迅速、有选择性的将故障元件从电力系统中切出,使故障元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,并根据运行维护条件,动作与发出信号、减负荷或跳闸。第二节 电力系统的故障和不正常运行状态1、故障:各种短路和断线,其中最常见且最危险的是各种类型的短路。其后果:I增加 危害故障设备和非故障设备 U增加 影响用户正常工作;破坏系统稳定性,使事故进一步扩大(系统震荡,互解)I2(I0)旋转电机产生附加发热 I0相邻通讯系统 2、不正常运行状态:电力系统中电气元件的正常工作遭破坏,但没有发生故障的运行状态。如:过负荷、过电压、
3、频率降低、系统震荡等。第三节 继电保护的构成与分类1、继电保护的构成一般由测量元件、逻辑元件和执行元件三部分组成。(1)测量元件 作用:测量从被保护对象输入的有关物理量(如电流、电压、阻抗、功率方向等)并与已给定的整定值进行比较,根据比较结果给出“是”、“非”、“大于”、“不大于”等具有“0”或“1”性质的一组逻辑信号,从而判断保护是否应该启动。(2)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布尔逻辑及时序逻辑工作,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。逻辑回路有:或、与、非、延时启动、延时返回、记忆等。(3)执行元
4、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:故障时跳闸;不正常运行时发信号;正常运行时不动作。以过电流保护为例:正常运行:Ir=If LJ不动故障时:Ir=IdIdz LJ动SJ动(延 时)XJ动信号 TQ动跳闸2、继电保护分类、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;、按保护所起的作用分类:主保护、后备保护主保护 满足系统稳定和设备安
5、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。第四节 继电保护的要求对动作于跳闸的继电保护,在技术上一般应满足四个基本要求:选择性、速动性、灵敏性、可靠性。即保护四性。1 1、选择性:、选择性:选择性是指电力系统发生故障时,保护装置仅将故障元件切除,而使非故障元件仍能正常运行以尽量缩小停电范围。当
6、d1短路时,保护1、2动跳1DL、2DL,有选择性当d2短路时,保护5、6动跳5DL、6DL,有选择性当d3短路时,保护7、8动跳7DL、8DL,有选择性若保护7拒动或7QF拒动,保护5动跳5DL(有选择性)若保护7和7QF正确动作于跳闸,保护5动跳5DL,则越级跳闸(非选择性)小结选择性就是故障点在区内就动作,区外不动作。当主保护未动作时,由近后备或远后备切除故障,使停电面积最小。因远后备保护比较完善(对保护装置DL、二次回路和直流电源等故障所引起的拒绝动作均起后备作用)且实现简单、经济,应优先采用。2 2、速动性:、速动性:提高系统稳定性;减少用户在低电压下的动作时间;减少故障元件的损坏程
7、度,避免故障进一步扩大。t=tbh+tDL t故障切除间;tbh保护动作时间;tDL断路器动作时间;一般的快速保护动作时间为,最快的可达。一般的断路器的动作时间为,最快的可达。3 3、灵敏性:、灵敏性:灵敏性是指在规定的保护范围内,对故障情况的反应能力。满足灵敏性要求的保护装置应在区内故障时,不论短路点的位置与短路的类型如何,都能灵敏地正确地反应出来。通常,灵敏性用灵敏系数来衡量,并表示为Klm。4 4、可靠性、可靠性可靠性是指发生了属于它该动作的故障,它能可靠动作,即不发生拒绝动作(拒动);而在不该动作时,他能可靠不动,即不发生错误动作(简称误动)。影响可靠性有内在的和外在的因素:影响可靠性有内在的和外在的因素:内在的:装置本身的质量,包括元件好坏、结构设计的合理性、制造工艺水平、内外接线简明,触点多少等;外在的:运行维护水平、调试是否正确、正确安装。