继电保护专业理论ppt课件.ppt
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1、特种类进网电工 继电保护理论部分,学习本课程的方法及考试注意事项:,1. 上课听讲,用笔在书上勾画重要句段。2. 上课认真听复习题讲解,能用笔记下复习题。3. 下课能对照复习题有针对地看书、记重点(主要是习题中涉及的东西 )。4. 能较轻松地做完模拟练习题。5. 认真分配时间,做到强化学习而不影响身体。6. 从开始学习时就要有紧迫感,要树立辛苦几天,受益一辈子的观点。,7. 学习就是工作,就是打仗!要树立我一定要学好,一定好考过的观念!要在战略上树立胜利的信心,战术上用功的方法。8. 考试不要作弊,千万不要害了自己的前途!学习好了害怕什么考试,其实考试很简单!9. 注意答题的一些计算机操作,答
2、题的注意事项!认真答题,注意检查!10.交卷要点“我要交卷退出”图标。,第一章 电力系统基础知识学习要点,1.了解电力系统的构成。2.熟悉电力系统中性点接地方式。3.掌握电力系统短路概念。4.了解对称短路和不对称短路。,第一章 电力系统基础知识,第一节 电力系统基本概念一、电力系统构成 电力系统由发电厂、变电站(所)、送电线路、配电线路、电力用户组成的整体。,二、电力系统中性点运行,1. 中性点直接接地方式 中性点直接接地是指电力系统中至少有一个中性点直接与接地设施相连接,如图1-2中的N点接地,通常应用于500kV、330kV、220kV、110kV电网。,2. 中性点不接地方式,中性点不接
3、地方式系统指电力系统中性点不接地。 中性点不接地方式具有跳闸次数少的优点,因此普遍应用于接地电容电流不大的系统,例如66kV、35kV电网。,3. 中性点经消弧线圈接地方式,规程规定:35kV电网中接地电流大于10A、610kV电网中接地电流大于30A、发电机直配网络中接地电流大于5A时,中性点经消弧线圈接地。,4. 中性点经电阻接地方式,635kV的配电网中使用,结构复杂,架空线路与电缆线路并存,且电缆线路较长,当发生单相接地故障时,系统对地的电容电流较大,可采用中性点经低值电阻(小电阻)接地方式,如图1-5所示。,5. 低压配电网接地方式,低压配电网指220/380V网络,采用中性点直接接
4、地方式,并且引出中性线(代号N)、保护线(代号PE)或保护中性线(代号PEN)。 其中保护线是保障人身安全,防止发生触电事故用的中性线;保护中性线则兼有中性线和保护线的功能,通常称为“零线”或“地线”。 按照保护接地形式,低压配电网分为TN系统、TT系统和IT系统。,TN系统如图1-6所示,所有的外露可导部分均接公共保护线,或接公共保护中性线PEN。 其中,()整个系统的中性线N与保护线PE全部分开,称为TN-S系统; ()整个系统的中性线N与保护线PE合一为保护中性线PEN,称为TN-C系统; ()系统的部分中性线N与保护线PE合一,称为TN-C-S系统。,TT系统如图1-7所示,所有设备外
5、露可导电部分均各自经保护线PE单独接地。,IT系统如图1-8所示,所有设备的外露可导部分也各自经保护线PE单独接地,与TT系统不同的是电源中性点不接地或经电抗接地,且通常不引出中性线。,第二节 电力系统短路故障,一、短路的一般概念 “短路”是指电力系统中相与相之间或相与地之间,通过电弧或其他较小阻抗的一种非正常连接。 电力系统短路的基本类型有:三相短路、两相短路、单相接地短路、两相接地短路等。各种故障示意图和代表符号如表1-1所示。其中三相短路为对称短路,其余为不对称短路。,表1-1 各种短路故障示意图和代表符号,运行经验和统计数据表明。电力系统中各种短路故障发生的几率是不同的,其中发生三相短
6、路的几率最少,发生单相接地短路的几率最大。,二、三相对称短路 在电力系统的各种短路故障中,虽然三相短路发生的几率最小,但其对电力系统的影响和危害最大。无穷大系统发生三相短路示意图如图1-9所示。,三相短路时,三相仍然对称,三相的短路回路完全相同,短路电流相等,相位互差1200,因此只计算一相即可。根据电路计算原理,采用有名值计算三相短路电流周期分量如下: 式中 - 三相短路电流周期分量有效值; - 等值电源线线电动势,实际计算时可以采用平均额定电压; - 短路回路总电抗,通常计算时不考虑回路的电阻。,(1-1),例1-1 某电力系统如图1-10所示,在母线B和母线C分别发生三相短路,试求断路点
7、的短路电流周期分量。(等值电源电抗为 = 0.22,线路单位电抗为 =0.38/km,变压器T1,T2的额定容量为1000kVA,短路电压为Uk%=4.5),(2) 母线C三相短路。计算时需要将等值电 源电抗和线路电抗折算到0.4kV侧,并计算变压器电抗(详细论述请参考电力系统有关书籍)。,解:(1)母线B三相短路。,三、不对称短路 电力系统不对称短路包括两相短路、两相接地短路和单相接地短路。 如果我们将此不对称的电流或电压进行分解,可分解出正序分量、负序分量,对于接地短路还有零序分量,分别用下标1、2、0表示。 以电流为例,各序分量电流相量图如图1-11所示。,对于工频50HZ,正序电流,正
8、序电流三相对称,即大小相等,相位互差120;负序电流三相相等,即大小相等,相位互差120,当相序与正序电流相反;零序电流三相大小相等,相位相同。三相短路电流为,(1-2)可得零序电流为,(1-3),用瞬时值表示为,(1-4),显然,电力系统正常运行时仅有正序分量。,(二)短路电流 1. 两相短路 无穷大系统供电发生BC两相短路示意图如图1-12所示。,电力系统发生两相短路,经故障相和短路点构成短路回路,由故障相电源的线电动势产生短路电流,流过故障线路,非故障线路没有短路电流,因此出现三相不对称。在不计负荷电流的情况下,三相的短路电流分别为,可见两相短路的特点是,三相不对称,出现负序电流;只有故
9、障相存在短路电流,且两相的短路电流数值相等,相位相反。 根据图1-12 ,短路电路数值可计算如下:,(1-4),(1-5),式中: - 两相短路电流周期分量有效值; -等值电源线线电动势,实际计算时可以采用平均额定电压; - 短路回路总电抗。,将式(1-5)与式(1-1)比较可得,(1-6),式(1-6)式说明,两相短路电流数值为同一地点三相短路电流的0.866倍,在实际计算中,常常求出三相短路电流后,直接用以上关系得到两相短路电流。,2. 单相接地短路(1)中性点直接接地系统 中性点直接接地的无穷大系统供电,发生A相单相接地短路示意图如图1-13所示。,中性点直接接地电力系统发生单相接地时,
10、经直接接地的中性点、故障相和短路点构成短路回路,由故障相电源电动势产生短路电流,流过故障线路,非故障线路没有短路电流,因此出现三相不对称。在不计负荷电流的情况下,三相的短路电流分别为,(1-7),单相接地短路的特点是,三相不对称,出现负序电流和零序电流;故障相存在短路电流,在图1-13(b)中的数值为3 。,(2)中性点不接地系统 中性点不接地的无穷大供电,发生单相接地短路时的特点和短路电流分布见第三章的第三节。(三)、短路特征 根据以上分析,归纳不对称短路的部分特征如表1-2。,表1-2 不对称短路部分特征,第一章 电力系统基础知识复习题,一、单项选择题(每题的备选项中,只有一项最符合题意,
11、每题1分,错选或不选为0分。) 1、无限大容量系统的特征为( )。 A当被供电系统中负荷变动甚至发生故障,电力系统母线电压应维持不变,频率不作要求 B当被供电系统中负荷变动甚至发生故障,电力系统母线频率应维持不变,电压不作要求 C当被供电系统中负荷变动甚至发生故障,电力系统母线电压及频率基本维持不变 D当被供电系统中负荷变动甚至发生故障,电力系统母线电压及频率不作要求,2、电力系统中至少有一个中性点直接与接地设施相连接的接地方式称为( )。 A中性点直接接地 B中性点经电阻接地 C中性点经电抗接地 D中性点经消弧线圈接地3、发电厂、变电站的电气系统,按其作用分为一次系统和( )。 A模拟系统
12、B数字系统 C二次系统 D变换系统4、电力系统发生相间短路时的主要特征是( )。 A电流增大 B电流减小 C电压升高 D功率因数增大,6、电力系统中相与相之间或相与地之间,通过电弧或其他较小阻抗形成的一种非正常连接称为( )。 A开路 B短路 C断路 D虚接7、电力系统正常运行时仅有( )。 A正序分量 B负序分量 C零序分量 8、规程规定:6-10kV电网中接地电容电流大于30A时,中性点接地方式采用( )。 A直接接地 B经消弧线圈接地 C经电阻接地,9、低压配电网中保护中性线代号为( )。 AN BPE CPEN DABC10、电力网根据在电力系统中的作用,又分为输电网和( ) A高压网
13、 B.低压网 C.配电网11、高压配电网是指电压在( )及以上的配电网。 A1kV B35kV C110kV 12、以下设备中,属于一次设备的是( )。 A隔离开关 B继电器 C操作电源13、低压配电网是指( )网络 A.10 kV B.35 kV C.220/380V,14、当发生不对称短路时,对于接地短路除了有正序分量、负序分量外,还有( )分量。 A.接地 B.零序 C.短路接地15、电力系统等值电源阻抗不超过短路电路阻抗的( ),或电力系统等值容量超过被供电系统容量的( )倍时,可视为无限大容量电力系统。 A.5%20%,50 B.10%20% ,100 C.5%10%,100 D.5
14、%10%,5016、短路全电流中的最大瞬时值称为短路冲击电流,其值约为短路电流周期分量的()倍。 A.2 B. C. 1 D. 1.82,二、判断题(正确的选是,错误的选否,每题1分,错判或不判为0分。)1、电力系统短路中单相短路、两相短路为不对称短路。( )2、变电站是电力系统中联系发电厂与用户的中间环节,具有汇集电能和分配电能、变换电压和交换功率等功能。( )3、中性点采用电阻接地时可以避免中性点接消弧线圈带来的谐振过电压。( )4、变电站是电力系统中联系发电厂与用户的中间环节,具有汇集电能和分配电能、变换电压和交换功率等功能。( )5、中性点不接地系统通常采用零序电流保护实现单相接地保护
15、。( )6、零序电流的大小不仅与中性点接地的变压器的种类有关,而且与系统运行方式有关。( )7、电力系统发生不对称接地短路,三相电压电流可分解出正序分量、负序分量、及零序分量。( )8、无限大容量系统,可视为当被供电系统中负荷变动甚至发生故障,电力系统母线电压及频率基本维持不变。( ),9、中性点不接地系统发生单相接地故障,不必立即跳闸,可以连续运行12小时。( )10、 电力系统发生的接地故障,包括单相接地故障和两相接地故障。( )11、由发电、送电、变电、配电和用电组成的整体称为电力系统。( )12、直接将电能送到用户的网络称为输电网。( )13、中性点不接地系统中,为了安全起见,规定不允
16、许引出中性线供单相用电。( )14、电力系统中性点运行方式即中性点接地方式,是指电力系统中发电机或变压器的中性点接地方式,是一种保护接地。( )15、中性点直接接地是指电力系统中至少有一个中性点直接与接地设施连接,通常用于500kV、330kV、110kV。( )16、中性点不接地方式具有跳闸次数少的优点,因此普遍应用于接地电容电流不大的系统,例如66 kV、5 kV。( )17、 在中性点不接地方式中,当发生单相接地时,可带故障运行一段时间(一般为不超过2h);但非故障相对地电压升高,数值最大为额定相的倍,因此用电设备的绝缘水平需要按线电压考虑。( ),三、多项选择题(每题的备选项中,有两项
17、或两项以上符合题意,每题2分,不选或有错选为0分,选择不完整为0.5分。)1、电力网主要由( )组成。 A送电线路 B变电所 C配电所 D配电线路2、中性点直接接地系统发生接地故障,在三相中将产生大小相等、相位相同的( )。 A零序电压 B零序电流 C正序电压 D正序电流 E负序电流 F. 负序电压,3、中性点非直接接地包括电力系统中性点经( )与接地装置相连接等。 A.消弧线圈 B.小阻抗 C.高电阻 D.电压互感器4、不对称短路中,有零序电流的是( ) A.两相短路 B.两相接地短路 C.单相接地短路 5、电力系统不对称短路,包括( )。 A.两相短路 B.三相短路 C.单相接地短路 D.
18、两相接地短路,四、案例分析题(案例分析及计算题每题的备选项中,有一项或一项以上符合题意,每题4分,不选或有错选为0分,选择不完整为1分。)1、某35 kV系统通过输电线路向负荷供电,当线路末端发生三相短路时,短路电流为3.5 kA,当同一地点发生两相短路时,其短路电流为( )。 A6.06 kA B4.95 kA C3.03 kA D1.77 kA2 、某110KV中性点直接接地系统中发生单相接地时,应采取的措施是( )。 A. 若保护装置不动作,立即切断电源停电 B. 不需要停电,观察2h再决策 C. 不需要停电,允许长时间继续用电,3、电力系统中中性点直接接地( )个中性点直接或经小阻抗与
19、接地装置相连接。 A 1 B 2 C 3 D 4,休息一下,呼吸新鲜空气!,第二章 电气二次系统概念学习要点,1. 熟悉继电保护的作用。2. 熟悉自动装置的作用。3. 熟悉二次回路的作用。4. 掌握对继电保护、自动装置的基本要求。5. 掌握继电保护和自动装置的基本构成。6. 了解继电保护、自动装置的发展。,第二章 电力系统概述,第一节 继电保护、自动装置、二次回路一、继电保护 1.电力系统在运行中会发生故障,最常见的故障是各种类型的短路。当短路故障发生时,将伴随出现很大的短路电流和部分地区电压下降,对电力系统可能产生以下后果:(1)破坏电力系统并联运行的稳定性,引发电力系统振荡,甚至造成系统瓦
20、解、崩溃; (2)故障点通过很大的短路电流和燃烧电弧,损坏或烧毁故障设备;,(3)在电源到断路点之间,短路电流流过非故障设备,产生发热和电动力,造成非故障设备损坏或缩短使用寿命;(4)故障点附近部分区域电压大幅下降,用户的正常工作遭到破坏或影响产品质量。,2.继电保护的任务是: (1)反映电力系统元件和电气设备故障,自动、有选择性、迅速地将故障元件或设备切除,保证非故障部分继续运行,将故障影响限制在最小范围; (2)反映电力系统的异常运行状态,根据运行维护条件和设备的承受能力,自动发出信号,减负荷或延时跳闸。,二、自动装置 电力系统自动装置可分为自动调节装置和自动操作装置。 自动调节装置一般是
21、为了保证电能质量、消除系统异常运行状态等对某些电量实施自动地调节,例如同步发电机励磁自动调节、电力系统频率自动调节等。 自动操作装置的作用对象往往是某些断路器,自动操作的目的是提高电力系统的供电可靠性和保证安全运行,例如备用电源自动投入装置、线路自动重合闸装置、低频减载装置等;还有某些自动操作装置用来提高电力系统的自动化程度,例如发电机自动并列装置。,三、二次回路 发电厂、变电站的电气系统,按作用分为一次系统和二次系统。 一次系统是指直接生产、传输和分配电能的设备及相互连接的电路。 在电能生产和使用的过程中,对一次系统的发电、输配电以及用电的全过程进行监视、控制、调节、调度,以及必要时的保护等
22、作用的设备称为二次设备。 二次设备及其相互间的连接电路称为二次系统或二次回路。 二次系统或二次回路主要包括继电保护、自动装置、测量仪表、信号和操作电源等子系统。,第二节 对继电保护自动装置的基本要求,电力系统对反映故障、动作于跳闸的继电保护有选择性、快速性、灵敏性、可靠性四个基本要求。,一、选择性 选择性是指继电保护装置动作时,仅将故障元件或设备故障切除,使非故障部分继续运行,停电范围尽可能小。 选择性有两个含义:第一,应由装设在故障元件或设备上的继电保护动作切除故障;第二,考虑继电保护或断路器存在拒动的可能,由后备保护切除故障时,也应保证停电范围尽可能小。 按照电力系统安全性要求,故障发生后
23、首先动作的继电保护是主保护。故障元件的主保护正确动作的结果,将故障范围限制在最小,甚至可以保证所有母线都不停电,这是选择性的第一个含义。 当故障时主保护拒动或断路器拒动,由后备保护动作切除故障,也是具有选择性的,即选择性的第二含义。,以图2-1为例,说明继电保护的选择性。,二、快速性 快速性是指继电保护装置应以尽可能快的速度动作切除故障元件或设备。 故障切除时间等于保护装置动作时间和断路器动作时间之和。三、灵敏性 灵敏性是指继电保护装置对保护范围内的故障的反应能力,通常用灵敏系数ksen来衡量,也称为灵敏度。 对于反应故障参数上升而动作的过量保护装置,灵敏系数计算式为,(2-1) 例如反应故障
24、时电流增大动作的过电流保护,要使保护动作,流过保护的短路电流必须大于保护的动作电流,即灵敏系数必须大于1。 对于反应故障参数降低而动作的欠量保护装置,灵敏系数计算式为,(2-2),例如反应故障时电压降低的低电压保护,要使保护动作,保护安装处的母线残压必须小于保护的动作电压,同样灵敏系数必须大于1。 式(2-1)用故障参数的最小计算值,式(2-2)用故障参数的最大计算值。 另外,对上、下级保护之间的灵敏性和动作时限还有配合的要求,一般用在后备保护(例如过电流保护)。指下一级保护的灵敏度应高于上一级的动作延时,如图2-2所示,各保护的灵敏度之间应满足关系;动作时限之间应满足关系。,四、可靠性 可靠
25、性是指继电保护装置在需要它动作时可靠动作(不拒动),不需要它动作时可靠不动作(不误动)。将继电保护装置应该动作时不拒动称为继电保护的可依赖性,不应该动作时不误动也称为继电保护的安全性。 电力系统常用继电保护的正确率衡量其可靠性,表示如下 式中,保护实际动作次数包括保护正确动作次数和误动作次数。,第三节 继电保护和自动装置的基本构成及发展,一、继电保护和自动装置的基本构成 整套装置总是由测量部分、逻辑部分和执行部分构成。继电保护原理结构图如图2-3所示。,(1)测量部分;(2)逻辑部分;(3)执行部分。二、继电保护和自动装置的发展 经历了机电型、整流型、晶体管型、集成电路型和微机保护型等阶段,目
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