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微机自动化保护装置(微机综合保护装置工作原理

来源:www.xrdq.net   时间:2023-01-20 15:16   点击:94  编辑:admin   手机版

1. 微机综合保护装置工作原理

首先,光纤差动保护的原理和一般的纵联差动保护原理基本上是一样的,都是保护装置通过计算三相电流的变化,判断三相电流的向量和是否为零来确定是否动作,当接在电流互感器的二次侧的电流继电器(包括零序电流)中有电流流过达到保护动作整定值是,保护就动作,跳开故障线路的开关。即使是微机保护装置,其原理也是这样的。

光纤线路是光信号的传输媒质,可把来自发送机的光信号以尽可能小的衰减和脉冲展宽传送到接收机。对光纤的要求是其基本传输参数衰减和色散要尽可能地小,并要有一定的机械特性和环境特性,如工程中使用的光缆是由许多根光纤绞合在一起组成的。整个光纤线路由光纤、光纤接头和光纤连接器等组成。

光纤线路中使用的光纤均为石英光纤,在石英光纤的损耗一波长特性中有三个低损耗的波长区,即波长分别为850nm、1310nm和1550nm的三个低损耗区,因此光纤通信系统的工作波长只能选择在这三个波长区,而激光器的发射波长、光检测器的响应波长都应与其一致,这三个低损耗区相对应的损耗分别小于2dB/km、0.4dB/km和0.2dB/km。

2. 什么叫微机保护装置

  微机继电保护原理是研究电力系统故障和危及安全运行的异常工况,以探讨其对策的反事故自动化措施。因在其发展过程中曾主要用有触点的继电器来保护电力系统及其元件(发电机、变压器、输电线路等),使之免遭损害。  另,基本任务是:当电力系统发生故障或异常工况时,在可能实现的最短时间和最小区域内,自动将故障设备从系统中切除,或发出信号由值班人员消除异常工况根源,以减轻或避免设备的损坏和对相邻地区供电的影响。

3. 微机保护装置原理图

首先,光纤差动保护的原理和一般的纵联差动保护原理基本上是一样的,都是保护装置通过计算三相电流的变化,判断三相电流的向量和是否为零来确定是否动作,当接在电流互感器的二次侧的电流继电器(包括零序电流)中有电流流过达到保护动作整定值是,保护就动作,跳开故障线路的开关。

即使是微机保护装置,其原理也是这样的。 但是,光纤差动保护采用分相电流差动元件作为快速主保护,并采用PCM光纤或光缆作为通道,使其动作速度更快,因而是短线路的主保护!另外,光纤差动保护和其它差动保护的不同之处,还在于所采用的通道形式不同。纵联保护的通道一般有以下几种类型:

1.电力线载波纵联保护,也就是常说的高频保护,利用电力输电线路作为通道传输高频信号;

2.微波纵联保护,简称微波保护,利用无线通道,需要天线无线传输;

3.光纤纵联保护,简称光纤保护,利用光纤光缆作为通道;

4.导引线纵联保护,简称导引线保护,利用导引线直接比较线路两端电流的幅值和相位,以判别区内、区外故障。

4. 微机综合保护装置工作原理视频

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5. 微机保护装置的原理

微机线路保护原理

  1.微机保护硬件可分为:人机接口、保护 相应的软件也就分为:接口软件、保护软件

  2.保护软件三种工作状态:运行、调试、不对应状态

  3.实时性:在限定的时间内对外来事件能够及时作出迅速反应的性 4.微机保护算法主要考虑:计算机精度和速度 中低压线路保护程序逻辑原理

  4.选项子程序原理:判别故障相(选项),判定了故障的种类及相别,才能确定阻抗计算应取用什么 相别的电流和电压

  5.电力系统的振荡大致分为:

  一种 静稳破坏引起系统振荡,另一种 由于系统内故障切除时间过长,导致系统的两侧电源之间的 不同步引起的 超高压线路保护程序逻辑原理

  6.高频闭锁方向保护的启动元件两个任务: 一是 启动后解除保护的闭锁

  二是 启动发信回路,因此要求启动元件灵敏度高,以防止故障时不能启动发信

  7.(1)闭锁式高频方向保护基本原理:

  闭锁式高频方向保护原则上规定每端短路功率方向为正时,不送高频信号。 因此在故障时收不到高频信号表示两侧都为正方向,允许出口跳闸;在一段 相对较长时间内收到高频信号时表示两侧中有一侧为负方向,就闭锁保护。 (2)允许式高频方向保护基本原理:

  当两侧均发允许信号时,可判断是区内故障,但就每一侧而言,其程序逻辑是收到对侧允许信号及 本侧视正方向,同时满足经延时确认后发跳闸脉冲。

  8.综合重合闸四种工作方式:单相、三相、综合、停用

  综合重合闸两种启动方式:①由保护启动 ②由断路器位置不对应启动 电力变压器微机线路保护

  9.比率制动式差动保护的基本概念:比率制动式差动保护的动作电流是随外部短路电流按比率增大, 既能保证外部短路不误动,又能保证内部短路有效高的灵敏度

  10.二次谐波制动原理:

  在变压器励磁涌流中含有大量的二次谐波分量,一般占基波分量的40%以上。利用差电流中二次谐 波所占的比率作为制动系数,可以鉴别变压器空载合闸时的励磁涌流,从而防止变压器空载合闸时 保护的误动。

  11.变压器零序保护

  主变零序保护适用于110KV及以上电压等级的变压器。主变零序保护由主变零序电流、主变零序电 压、主变间隙零序电流元件构成,根据不同的主变接地方式分别设置如下三种保护形式:

  ①中性点直接按接地保护方式 ②中性点不接地保护方式

  ③中性点经间隙接地保护方式

  12.在放电间隙放电时。应避免放电时间过长。为此对于这种接地式应装设专门的反应间隙放电电流的 零序电流保护,其任务是即时切除变压器,防止间隙长时间放电

  微机母线保护及断路器失灵保护

  13.1)母线是发电厂和变电站重要组成部分之一。母线又称汇流是汇集电能及分配电能的重要设备

  2)在发电厂或变电站,当母线电压为 35至66kv出线较少时,可采用单母线接线方式;而出线较 多时,可采用单母线分段;对110kv母线,当出线数不大于4回线时,可采用单母线分段

  3)母线故障类型主要有 :单相接地故障,两相接地短路故障(几率小)及三相短路故障

  4)要求:①高度安全性可靠性 ②选择性强、动作速度快 14.母差保护分类

  按阻抗分类:高、中、低母差保护

  低阻抗母差保护(电流型母线差动保护) 按动作条件分:

  ①电流差动式母差保护 ②母联电流比相式母差保护③电流相位比较式母差保护

  15.大差元件用于检查母线故障,小差元件选择出故障所在的哪段或哪条母线

  16.不同型号母差保护,采用的启动元件有差异,通常有:电压工频变化量元件、电流工频变化量元 件、差流越限元件

  17.TA饱和时其二次电流有如下特点:

  (1)在故障瞬间,由于铁芯中的磁通不能越变,TA不能立即进入饱和区,而是存在一个时域为3至5ms 的线性传递区。在线性传递区内,TA二次电流与一次电流成正比

  (2)TA饱和之后,在每个周期内一次电流流过零点附近存在不饱和时段,在此段内,TA二次电流又与 一次电流成正比

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