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文档简介
继电保护计算课件目录CONTENTS继电保护基本概念与原理线路保护计算方法与实例变压器保护计算方法与实例发电机组保护计算方法与实例母线保护和断路器失灵保护计算方法与实例微机继电保护技术应用与发展趋势01继电保护基本概念与原理CHAPTER继电保护定义当电力系统中的电气元件(如发电机、线路等)或电力系统本身发生了故障危及电力系统安全运行时,能够向运行值班人员及时发出警告信号,或者直接向所控制的断路器发出跳闸命令以终止这些事件发展的一种自动化措施和设备。继电保护作用确保电力系统的安全运行,减少故障对系统的影响,提高供电可靠性。继电保护定义及作用包括短路故障、断线故障、接地故障等。故障类型短路故障时电流增大、电压降低;断线故障时电流减小、电压升高;接地故障时零序电流和零序电压出现。故障特点电力系统故障类型与特点包括测量元件、逻辑判断元件和执行元件。测量元件检测电气量变化,逻辑判断元件根据测量结果进行逻辑判断,执行元件根据逻辑判断结果执行相应的动作,如发出警告信号或跳闸命令。继电保护装置组成及工作原理工作原理继电保护装置组成02线路保护计算方法与实例CHAPTER
线路纵联差动保护原理及实现纵联差动保护基本原理通过比较线路两端的电流或功率方向,判断故障位置,实现全线速动保护。差动保护判据包括电流差动、功率方向差动等,根据故障类型和系统运行方式选择合适的判据。差动保护实现方式包括光纤差动、微波差动等,根据通信条件和设备配置选择合适的实现方式。通过测量故障点到保护安装处的阻抗,判断故障位置,实现有选择性地切除故障。距离保护基本原理整定计算原则配合关系根据系统运行方式和故障类型,选择合适的整定原则和计算方法,如最小二乘法、遗传算法等。包括与相邻线路保护的配合、与自动重合闸的配合等,确保在故障发生时能够正确动作。030201距离保护整定计算与配合关系整定计算原则根据系统运行方式和故障类型,选择合适的整定原则和计算方法,如最大负荷电流法、最小二乘法等。注意事项包括CT变比选择、方向元件的灵敏度校验、躲过最大负荷电流等,确保保护装置在正常运行时不会误动或拒动。方向过流保护基本原理通过检测故障电流的方向和大小,判断故障位置,实现有选择性地切除故障。方向过流保护整定计算及注意事项03变压器保护计算方法与实例CHAPTER通过比较变压器两侧电流的差值来检测故障,当差值超过一定阈值时,保护动作。差动保护基本原理采用比率制动式差动保护,通过引入制动电流来提高保护的灵敏度和可靠性。差动保护实现方式根据变压器参数和系统运行方式,计算差动保护的动作电流和制动电流,并设置相应的整定值。差动保护整定计算变压器差动保护原理及实现后备保护整定计算01根据变压器的额定容量、短路阻抗等参数,计算后备保护的整定值,如过流保护的电流和时间定值。后备保护与差动保护的配合02后备保护作为差动保护的补充,当差动保护拒动时,后备保护应能够可靠动作。因此,需要合理设置后备保护的整定值,确保其与差动保护的配合关系。后备保护与其他保护的配合03后备保护还需要与其他保护如零序保护、间隙保护等相配合,共同构成变压器的完整保护体系。变压器后备保护整定计算与配合关系非电量保护种类变压器非电量保护主要包括瓦斯保护、温度保护、压力释放保护等。非电量保护配置原则根据变压器的结构特点和运行要求,合理配置非电量保护,确保变压器在各种异常情况下都能得到及时有效的保护。非电量保护整定方法根据变压器的额定参数和运行经验,确定非电量保护的整定值,如瓦斯保护的轻、重瓦斯动作定值,温度保护的动作定值等。同时,还需要考虑非电量保护与电量保护的配合关系,确保整个保护系统的协调性和可靠性。变压器非电量保护配置及整定04发电机组保护计算方法与实例CHAPTER通过比较发电机中性点侧和出口侧电流的大小和相位,判断发电机内部是否发生故障。差动保护基本原理采用比率制动式差动保护,通过设定差动电流和制动电流的定值,实现发电机内部故障的快速切除。差动保护实现方式根据发电机参数和系统运行方式,计算差动电流和制动电流的定值,保证保护的灵敏度和选择性。差动保护整定计算发电机组差动保护原理及实现保护配合关系后备保护与主保护之间应满足选择性要求,即后备保护动作时间应大于主保护动作时间,避免越级跳闸。后备保护整定计算根据发电机额定参数和系统运行方式,计算后备保护的定值,如过流保护、负序过流保护等。保护定值校验通过模拟故障试验,验证后备保护定值的正确性和可靠性。发电机组后备保护整定计算与配合关系03非电量保护整定根据发电机制造商提供的技术参数和运行经验,整定非电量保护的定值,确保在异常情况下及时发出报警或跳闸信号。01非电量保护种类包括瓦斯保护、温度保护、压力保护等,用于监测发电机非电气量的异常情况。02非电量保护配置根据发电机类型和运行要求,合理配置非电量保护装置,如瓦斯继电器、温度传感器、压力传感器等。发电机组非电量保护配置及整定05母线保护和断路器失灵保护计算方法与实例CHAPTER通过比较母线各进出线电流的大小和相位,判断母线是否发生故障。当母线故障时,进出线电流不平衡,启动差动保护动作。差动保护基本原理采用比率制动式差动保护,通过设定差动电流和制动电流的定值,实现母线区内和区外故障的判别。同时,为防止CT饱和引起误动,采取抗饱和措施,如二次谐波制动等。差动保护实现方式母线差动保护原理及实现断路器失灵保护基本原理当母线连接的某一元件发生故障,而该元件的断路器拒动时,由失灵保护经较短时限切除母线上所有连接元件的断路器,以减小停电范围。断路器失灵保护实现方式通过检测故障元件的保护动作信号和断路器位置信号,判断断路器是否失灵。当检测到失灵时,经整定延时后启动失灵保护,跳开母线上所有连接元件的断路器。断路器失灵保护原理及实现母线保护和断路器失灵保护整定计算与配合关系整定计算原则根据系统最大运行方式和最小运行方式下的短路电流,以及保护的灵敏度和选择性要求,进行整定计算。同时,需要考虑CT变比、二次回路负载等因素对保护定值的影响。保护配合关系母线差动保护与断路器失灵保护应相互配合,确保在母线故障或断路器失灵时能够快速、准确地切除故障。同时,需要与相邻元件的保护相配合,避免越级跳闸或误动作。06微机继电保护技术应用与发展趋势CHAPTER微机继电保护技术采用数字化处理方法,对电流、电压等模拟量进行采样和转换,提高了保护的精度和速度。数字化处理微机继电保护装置具有强大的计算和处理能力,能够实现复杂的保护算法和逻辑判断,提高了保护的可靠性和选择性。强大的计算能力微机继电保护装置采用模块化设计,配置灵活,易于扩展和维护,适应不同电力系统和设备的需求。灵活的配置和扩展微机继电保护装置具有完善的自检和故障处理能力,能够及时发现并处理装置内部的故障,保证电力系统的安全运行。完善的自检和故障处理能力微机继电保护技术特点和优势微机继电保护装置的硬件结构主要包括数据采集系统、中央处理单元、开关量输入输出系统、人机接口和通信接口等部分。硬件结构微机继电保护装置的软件设计包括主程序、中断服务程序、数据采集与处理程序、保护算法程序、开关量处理程序和通信程序等部分。软件设计需要满足实时性、可靠性和可维护性等要求。软件设计微机继电保护装置硬件结构和软件设计发展趋势随着电力系统规模的不断扩大和智能化水平的提高,微机继电保护技术将向更高性能、更高可靠性、更智能化和更易于维护的方向发展。同时,随着新能源、分布式电源等新型电力系统的出现,微机继电保护技
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