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繼電保護基本原理

發布:2022-03-05 閱讀量:

特高壓電力旗下的繼電保護測試儀可以幫助眾多電力工作者更加方便的進行各類電力測試。

如何用微機繼電保護測試儀做頻率滑差測試(圖1)

繼電保護裝置必須具有正確區分被保護元件是處于正常運行狀態還是發生故障、是保護區內故障還是區外故障的功能。要實現這一功能,需要根據電力系統故障前后電氣物理量變化的特點來構建保護裝置。電力系統發生故障后,工頻電量變化的主要特點是:

(1) 電流增大。發生短路時,故障點和電源之間的電氣設備和輸電線路上的電流將從負載電流增加到大大超過負載電流。

(2) 電壓下降。當發生相間短路和地對地短路故障時,系統各點的相間電壓或相電壓值下降,越接近短路點點,電壓越低。

(3)電流和電壓的相位角變化。正常工作時電流與電壓的相位角為負載的功率因數角,一般為20°左右。三相短路時,電流與電壓的相角由線路的阻抗角決定,一般為60°~85°,反方向三相短路保護時,電流與電壓的相位角為180°+(60°~85°)。

(4) 測量阻抗發生變化。測量阻抗是測量點(保護裝置)處電壓與電流的比值。正常運行時,測得的阻抗為負載阻抗;當金屬短路時,測得的阻抗轉換為線路阻抗。故障發生后,實測阻抗明顯下降,阻抗角增大。當發生不對稱短路時,會出現相序分量。例如,兩相和單相接地短路時,會出現負序電流和負序電壓分量;單相接地時,會出現負序和零序電流電壓分量。這些組件在正常操作期間不會出現。利用短路故障期間電量的變化,可以構建各種繼電保護原理。此外,除了上述反映工頻電量的保護外,還有反映非工頻電量的保護,如氣體保護等。


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