电力系统继电保护技术探析.doc
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1、摘要.第一章 概述.1.1 继电保护装置的作用与任务.1.2 继电保护的组成及工作原理.1.3 对继电保护装置的要求.第二章 常用的保护继电器.2.1 继电器的基本概念.2.2 常用继电器的结构与工作原理.2.3 继电器主要产品技术参数.2.4 继电器测试.2.5 继电器的电符号和触点形式.第三章 电流保护装置的接线方式.3.1 剩余电流保护装置接线要点.3.2 其他注意事项.第四章 电网的过电流保护.4.1开式电网的定时限过电流保护.4.2 开式电网的反时限过电流保护.4.3 电流速断保护.第五章 电力系统继电保护技术的现状与发展.5.1 继电保护发展现状.5.2 继电保护的未来发展.结语.
2、 致谢. .参考文献. . 【摘要】主要介绍继电器的基本概念,常用继电器的结构与工作原理,电流保护装置常用的三种接线方式,点讨论了电网的过电流保护。回顾了我国电力系统继电保护技术发展的过程,概述了微机继电保护技术的成就,提出了未来继电保护技术发展的趋势是:计算机化,网络化,保护、控制、测量、数据通信一体化和人工智能化【关键词】继电器;电流保护;过电流保护;继电保护;现状;发展第一章 概述1.1 继电保护装置的作用与任务厂矿供电系统在运行中,可能发生一些故障和出现各种不正常运行状态。常见的主要故障有相间短路,中性点直接接地系统的单相接地短路和变压器,电动机及电力电容器等可能发生的匝间或层间短路。
3、短路故障一般均有很大的短路电流产生,并伴随有强烈的电弧,产生很大的热量和电动力,使故障回路内的电气设备遭受损坏,而且短路后,故障点处和附近的电网电压要急剧下降,影响其他用户的正常生产,严重的短路故障可导致整个系统的解裂,给供电系统造成严重的后果。为了尽可能快的消除发生故障的可能性,在平时应搞好设备,线路的维护与管理。为避免故障和不正常运行状态造成严重后果,保障供电的安全性和可靠性,在电力系统中必须装设继电保护装置。所谓继电保护装置是一种能够反映电力系统中电气设备或线路发生故障或不正常运行状态,并能使断路器跳闸和发出信号的自动装置。继电保护装置的基本任务: (1)当被保护线路或设备发生故障时,继
4、电保护装置能自动,迅速,准确而有选择地借助断路器将故障元件断开,以保证系统其他部分正常运行,减轻事故危害,防止事故蔓延,使故障元件免受进一步的损坏。 (2) 当被保护设备或线路出现不正常运行状态时保护装置能够发出信号,及时提醒工作人员采取有效措施,以消除不正常运行状态,防止事故发生。 (3) 继电保护装置与供电系统的自动化装置(如自动重合闸,备用电源自动投入装置等)相配合,缩短事故停电时间,提高供电系统运行的可靠性。1.2 继电保护的组成及工作原理供电系统出现故障时,将引起电流的增加和电压的降低,以及电流,电压间相位角的变化。因此,利用故障时的参数与正常运行时的参数的差值,就可以组成不同原理和
5、类型的继电保护装置。例如,利用短路时电流增大的特征,可组成过电流保护;利用系统电压降低的特征,可组成低电压保护;利用比较被保护设备各端电流大小和相位的差别可组成差动保护。此外可根据电气设备的不同特点实现反应非电量的保护。如反应变压器油箱内故障的瓦斯保护,反应电机绕组温度升高的过负荷保护等。继电保护装置的种类比较多,其原理结构如下图所示,基本上由测量元件,逻辑元件,执行元件组成。 1.3 对继电保护装置的要求为了使继电保护装置能准确及时地完成上述任务,在设计和选择继电保护装置时,主要应满足四个基本要求,即选择性,速动性,灵敏性和可靠性。选择性是指当供电系统发生故障时,要求继电保护装置应使离故障点
6、最近的断路器首先跳闸,使停电范围尽量缩小,保证无故障部分继续运行,保护装置的这种性能称为选择性。速动性是指系统中发生短路故障时,继电保护以尽可能短的时限将故障从电网中切除,以减轻故障的危害程度,加速系统电压的恢复,为电动机自启动创造条件。切除故障的时间是指从发生短路起,至断路器跳闸,电弧熄灭为止所需的时间,它等于保护装置的动作时间与断路器跳闸时间之和。因此,为了保证速动性,除选用快速动作的继电保护装置之外,还应选择快速动作的断路器,目前这两者加在一起的最短时间为0.1s左右。灵敏性是指保护装置对保护范围内发生故障的反应能力。可靠性是指在保护范围内发生故障和不正常运行状态时,保护装置应正确动作,
7、不应拒动;在不该动作时,不应误动。继电保护装置的拒动和误动都将使事故扩大,造成严重后果。保护装置不能可靠工作的主要原因是安装调试质量不高,运行维护不当,继电器质量差以及设计不合理等。以上对继电保护装置的四项基本要求,是互相联系而有时又互相矛盾的。在一个具体的保护装置中,不一定都是同等重要。在各要求发生矛盾时,应进行综合分析,选取最佳方案,首先要满足选择性,非选择性动作是决不允许的。但是,为了保证选择性,有时可能使故障切除的时间延长从而影响到整个系统,这是为了尽快回复系统的正常运行就必须保证速动性而暂时牺牲部分选择性,因为此时的速动性时照顾全局的措施。第二章 常用的保护继电器2.1 继电器的基本
8、概念 继电器是一种在其输入的物理量达到规定值时,其电气输出电路被接通或分断的自动电器。继电器的输入物理量可以是电压,电流等电量,也可以是热量,压力,速度等非电量,通过继电器的接点输出动作指令。2.2 常用继电器的结构与工作原理继电器是一种电子控制器件,它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路),通常应用于自动控制电路中,它实际上是用较小的电流去控制较大电流的一种“自动开关”。故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。 1、电磁继电器的工作原理和特性 电磁式继电器一般由铁芯、线圈、衔铁、触点簧片等组成的。只要在线圈两端加上一定的电压,线圈中就会流过一定的电流,从而产生电磁
9、效应,衔铁就会在电磁力吸引的作用下克服返回弹簧的拉力吸向铁芯,从而带动衔铁的动触点与静触点(常开触点)吸合。当线圈断电后,电磁的吸力也随之消失,衔铁就会在弹簧的反作用力返回原来的位置,使动触点与原来的静触点(常闭触点)吸合。这样吸合、释放,从而达到了在电路中的导通、切断的目的。对于继电器的“常开、常闭”触点,可以这样来区分:继电器线圈未通电时处于断开状态的静触点,称为“常开触点”;处于接通状态的静触点称为“常闭触点”。 2、热敏干簧继电器的工作原理和特性 热敏干簧继电器是一种利用热敏磁性材料检测和控制温度的新型热敏开关。它由感温磁环、恒磁环、干簧管、导热安装片、塑料衬底及其他一些附件组成。热敏
10、干簧继电器不用线圈励磁,而由恒磁环产生的磁力驱动开关动作。恒磁环能否向干簧管提供磁力是由感温磁环的温控特性决定的。 3、固态继电器(SSR)的工作原理和特性 固态继电器是一种两个接线端为输入端,另两个接线端为输出端的四端器件,中间采用隔离器件实现输入输出的电隔离。 固态继电器按负载电源类型可分为交流型和直流型。按开关型式可分为常开型和常闭型。按隔离型式可分为混合型、变压器隔离型和光电隔离型,以光电隔离型为最多。2.3继电器主要产品技术参数1.工作电压 是指继电器正常工作时线圈所需要的电压。根据继电器的型号不同,可以是交流电压,也可以是直流电压。 2、直流电阻 是指继电器中线圈的直流电阻,可以通
11、过万能表测量。 3、吸合电流 是指继电器能够产生吸合动作的最小电流。在正常使用时,给定的电流必须略大于吸合电流,这样继电器才能稳定地工作。而对于线圈所加的工作电压,一般不要超过额定工作电压的1.5倍,否则会产生较大的电流而把线圈烧毁。 4、释放电流 是指继电器产生释放动作的最大电流。当继电器吸合状态的电流减小到一定程度时,继电器就会恢复到未通电的释放状态。这时的电流远远小于吸合电流。 5、触点切换电压和电流 是指继电器允许加载的电压和电流。它决定了继电器能控制电压和电流的大小,使用时不能超过此值,否则很容易损坏继电器的触点。2.4 继电器测试1、测触点电阻 用万能表的电阻档,测量常闭触点与动点
12、电阻,其阻值应为0;而常开触点与动点的阻值就为无穷大。由此可以区别出那个是常闭触点,那个是常开触点。 2、测线圈电阻 可用万能表R10档测量继电器线圈的阻值,从而判断该线圈是否存在着开路现象。 3、测量吸合电压和吸合电流 找来可调稳压电源和电流表,给继电器输入一组电压,且在供电回路中串入电流表进行监测。慢慢调高电源电压,听到继电器吸合声时,记下该吸合电压和吸合电流。为求准确,可以试多几次而求平均值。 4、测量释放电压和释放电流 也是像上述那样连接测试,当继电器发生吸合后,再逐渐降低供电电压,当听到继电器再次发生释放声音时,记下此时的电压和电流,亦可尝试多几次而取得平均的释放电压和释放电流。一般
13、情况下,继电器的释放电压约在吸合电压的1050,如果释放电压太小(小于1/10的吸合电压),则不能正常使用了,这样会对电路的稳定性造成威胁,工作不可靠。 2.5 继电器的电符号和触点形式继电器线圈在电路中用一个长方框符号表示,如果继电器有两个线圈,就画两个并列的长方框。同时在长方框内或长方框旁标上继电器的文字符号“J”。继电器的触点有两种表示方法:一种是把它们直接画在长方框一侧,这种表示法较为直观。另一种是按照电路连接的需要,把各个触点分别画到各自的控制电路中,通常在同一继电器的触点与线圈旁分别标注上相同的文字符号,并将触点组编上号码,以示区别。继电器的触点有三种基本形式: (1)动合型(H型
14、)线圈不通电时两触点是断开的,通电后,两个触点就闭合。以合字的拼音字头“H”表示。 (2)断型(D型)线圈不通电时两触点是闭合的,通电后两个触点就断开。用断字的拼音字头“D”表示。 (3)换型(Z型)这是触点组型。这种触点组共有三个触点,即中间是动触点,上下各一个静触点。线圈不通电时,动触点和其中一个静触点断开和另一个闭合,线圈通电后,动触点就移动,使原来断开的成闭合,原来闭合的成断开状态,达到转换的目的。这样的触点组称为转换触点。用“转”字的拼音字头“z”表示。第三章 电流保护装置的接线方式剩余电流保护装置的正确接线,关系到保护装置能否正确动作,同时也关系到保护装置的正常运行、关系到能否起到
15、防护人身电击、电气设备损坏、电气火灾事故的问题。 3.1 剩余电流保护装置接线要点 一.根据低压系统接地型式确定接线方式 剩余电流保护装置在安装接线前,首先应查清低压系统接地型式,我国低压系统接地型式有TT、TN、iT系统。由于it系统自形成一个封闭系统,在特殊情况下采用,且安全性能高,一般不采用剩余电流保护装置作为人身电击、电气火灾保护,在此不作论述。 TN系统中,又可分为TN-C、TN-C-S、TN-S系统。剩余电流保护装置在TT、TN-C-S、TN-S系统中的接线要求是不同的,在TN-C系统是不能安装剩余电流保护装置的,必须改造为TN-C-S、TN-S或局部TT系统后才能安装。在TN-C
16、-S系统中,对安装剩余电流保护装置的要求更严格,不然接线错误会造成误动作或拒动作。 在TT系统中,无论是220 V电源供电的电气设备, 接用二极二线式剩余电流保护装置,还是三相设备与单相设备共用的三相四线式380 V电源供电的电气设备, 接用三极四线式或四极四线式剩余电流保护装置,其中性线必须穿过剩余电流保护装置。 在TN-S系统中,必须满足在TT系统中的接线要求外,还必须满足,保护(PE)线不能通过剩余电流保护装置。 TN-C-S系统由TN-C系统改造而来。只有将TN-C系统改造为TN-C-S系统、TN-S系统或局部TT系统。才允许安装剩余电流保护装置。 在TN-C-S系统中,剩余电流保护装
17、置只允许使用在N线与PE线分开部分。通过剩余电流保护装置的N线,不得作为PE线,不得重复接地。 剩余电流保护装置负荷侧的N线,只能作为中性线,不得与其他回路共用。 TN-C系统的配电线路因运行需要,在N线必须有重复接地时,不应将剩余电流保护装置作为线路电源端保护。 二.根据电气设备的供电确定接线方式 单相220 V电源供电的电气设备,接线时应有一根相线和一根N线穿过二极二线式剩余电流保护装置。 三相三线式380 V电源供电的电气设备,接线时应有三根相线穿过三极三线式剩余电流保护装置。 三相四线式380 V电源供电的电气设备,在三相设备与单相设备共用的电路接线时,应有三根相线和一根N线穿过三极四
18、线式或四极四线式剩余电流保护装置。 三极四线式或四极四线式剩余电流保护装置,分为中性极不能断开和能断开两种,接线时要和供电方式相配合。 3.2 其他注意事项 一. 接线时必须分清负荷侧和电源侧 电子式剩余电流保护装置接线时,必须分清负荷侧和电源侧,因为电子式剩余电流保护装置的脱扣器,只是在剩余电流互感器有故障信号输出后,使晶闸管导通,瞬时接通电压线圈使断路器脱扣,这个电压线圈在切断电源后应立即断电。如果负荷侧和电源侧反接,则剩余电流断电器动作后,仍有电压施加在电压线圈上,有烧坏电压线圈的可能。 二.接线必须正确 由于三极三线式、三极四线式或四极四线式剩余电流保护装置,均有可能使用于单相电路中,
19、试验电阻不必变动,但接线必须正确。单相电源的相线、中性(N)线必须接在试验电阻对应的接线端子上,否则在对试验按扭进行动作试验时,将不起作用。剩余电流保护装置在接线中,会遇到很多具体问题,特别是在TN-C-S系统中,由TN-C系统改造而来,常常会因N线和PE线混淆而造成接线错误。因此要根据具体情况确定正确接线方式。一般情况下,可按照GB13955-2005中剩余电流保护装置接线方式接线。 第四章 电网的过电流保护输配电线路或电气设备发生短路故障时,其主要特点是线路上的电流突然增大,同时故障相间的电压下降。过电流保护就是利用电流增大的特点构成的保护装置。过电流保护一般分为定时限过电流保护,反时限过
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