电力系统继电保护工作总结(精选13篇)

时间:2023-12-24 20:34:33 作者:影墨

每个月都有不同的任务和目标,通过月工作总结,可以及时调整工作计划,提高工作效率,实现更好的工作表现。以下是一些精选的月工作总结范文,它们涵盖了不同领域的工作内容和写作风格,供大家参考借鉴。

电力系统继电保护安全工作报告总结

尊敬的领导:

您好!真诚感谢您在百忙之中翻阅我的自荐信。

我叫xx,是届xx电力高等专科学校毕业生,所学的专业是电力系统继电保护与自动化,所在班级是继保0911班。

在学习上,我刻苦努力,并以专业第一班级第一的优异成绩获得09-国家励志奖学金,14—国家奖学金,在学校被评为“三好学生”,四学期均获一等奖学金。

在工作方面,我曾担任继保0911班班长,在过去的两年里带领班级同学一起努力,班级综合目标考评一直名列前茅。我认真负责的工作态度和踏实务实的工作作风得到了老师和同学的认可,并荣获“优秀班长”和“优秀学生干部”的称号。

在综合方面,我积极参加学校各项文娱活动和社会实践。在生活中,我兴趣爱好广泛喜欢看书、唱歌,擅长写作,曾在学校专网刊登了《中国与周边国家关系》优秀文章。并获得了“谈学习、求进步、促发展”征文比赛二等奖。

“玉在椟中求善价,钗于匣内待时飞”渴望学成之后的.大手施展,更急盼有伯乐的赏识与信任。我会用我的实际行动回报您对我的选择,用我的青春与才智为贵公司更高的发展作出贡献!

此致

敬礼!

自荐人:

电力系统继电保护典型故障分析

摘要:在整个电力系统之中,要实现对其整体结构的有效保护,往往都会使用继电保护装置。该装置关系着整个系统运行的安全性,与此同时还可以有效防范各类故障。从当前的发展情况来看,电力系统规模日渐扩大,这就给电力设备以及电力负荷都带来了极大的压力,从而给继电保护装置提出了一定要求。对此,这就必须在日常运行过程中加大继电保护监管,根据存在的问题优化处理措施,从而保证系统运行安全和效率。

1.1开关设备的故障。

继电保护开关设备故障,主要是继电保护装置和电力系统之间的不配套所致,这就要求,在继电保护设备选用过程中,应该确定电力系统的工作强度,进而选择与工作负荷相匹配的继电保护设备。可是随着经济的迅速发展,许多地区的电力系统都大大增加了用电负荷,继电保护设备并没有由于工作强度的增加而进行对应的处理,最终导致故障发生。在工作中,由于继电保护设备有超负荷运转、老化以及开关设备负荷密集的情况发生,从而使开关设备不能适应继电保护工作的需求,进而对继电保护设备的精准度产生影响。当继电保护设备对电力系统不能进行准确检测时,就会对电力系统的正常工作产生影响。

1.2电流互感饱和问题。

不断加大继电保护设备终端负荷,会在电力系统运行过程中有短路情况发生,使电力系统中的电流负荷加大,导致一系列状况发生。比如,在短路过程中所产生的电流经常超出电流互感器额定电流上百倍,可是由于电流互感器的误差和短路电流的倍数之间呈现正比关系,继电保护设备对短路故障发出的指令会由于电流过大而导致灵敏度下降的情况。

1.3继电保护设备的问题。

在继电保护故障中经常有设备故障的问题发生。继电保护设备的工作原理和理论都很成熟,在工作中故障检测办法大致一样,其不同主要表现在不同电力系统中工作负荷不同,对继电保护设备的要求也会不同。所以在对继电保护设备进行安装时,要与电力系统工作负荷相结合选择适当的设施。可是在实际工作中,经常有设备不达标的情况,从而使整个继电保护设备不能正常运行,对继电保护系统的工作效果造成影响。

现阶段在电力系统中继电保护装置故障排除措施主要包括电位测量、负荷检查、直接观测、故障排查等方面。其中故障排除法主要是通过对电力系统继电保护装置内部故障位置与非故障位置的对比分析,结合电位测量措施对故障位置进行全面勘测。如在倒闸操作控制回路、断路器辅助节点及其串联节点故障排除时,可利用万用表电阻挡分区排除措施,根据万用表保护屏预警信号的出现情况确定具体的故障方式位置;而直接观察法要求线路巡查工作人员对整体继电保护装置进行全面核查,通过对继电器内部零件运行情况及接线头运行情况进行综合分析,确定线路故障位置,并采取适当的继电保护装置内部零件更换措施。必要情况下可结合其他设备进行测量判定工作,如针对高频通信异常情况,可根据滤波设备上桩头运行数据,结合滤波设备测量下桩头的措施,确定相应的电缆线路故障位置。

电位测量法主要通过二次回路各节点直流电压、电流检测的方式确定相应的继电保护故障发生方位,同时在实际应用中电位测量法还可以对开关控制回路导致的继电保护装置故障进行有效的分析,如开关回路断线、保护开关拒合、位置指示装置不明等;在电力系统继电保护故障排除过程中若出现交流回路故障,可利用负荷检测法进行处理,其主要通过合理的装置电气量选择,在参考电压或者参考电流一定的基础上确定相应的参考节点,可选择控制开关对侧或者本侧断路器潮流之和作为参考节点,通过对二次电流电压回路及其相位等电气量参数的控制,可获得相应的故障发生数据。

故障分析系统在电力系统继电保护装置故障处理方面具有重要作用,其主要通过对继电保护故障的仿真分析,确定相关继电保护装置数据信息,从而进行相关继电保护装置设备参数的设置。在电力系统继电保护故障分析系统运行过程中,其可根据实际设备运行情况,如保护动作跳闸等,进行具体数据参数的显示,然后通过仿真数据与实际运行数据的对比分析,确定相关的继电保护故障处理方案。在实际运行过程中,电力系统继电保护故障处理系统可根据相应的故障发生情况进行仿真数据模拟,便于各种保护动作的合理配置。在继电保护装置硬件设计过程中需要依据电网硬件平台进行网络层拓扑架构的设置,依照相应的电力系统运行特点逐步开展继电保护装置故障信息的采集、分析、处理,便于整体继电保护系统智能一体化效用的有效发挥。

在电力系统继电保护装置实际运行中,会受到多种因素的影响,而对电力系统继电保护装置进行适当的维护措施对于继电保护装置使用性能的提升非常必要。首先相关电力系统运行维护人员可结合继电保护装置运行情况,制定继电保护装置清洁工作规范,确定相关的继电保护装置清洁位置及标准,并控制其他电气设备与继电保护设备维持一定的距离,降低短路对继电保护装置的影响;其次在电气保护装置运行的相关阶段,电力系统继电保护装置工作人员可组织内部人员进行定期故障核查,利用电位测量、负荷检测等方法进行全面分析,及时发现继电维护设备运行故障,及时采取控制措施,并对继电保护装置检测维护工作进行记录管理,保证整体继电保护体系的完整。

2.4微机故障处理技术。

微机保护装置的设置主要通过电子电路的合理配置对内部机电保护装置故障进行有效处理。在微机故障处理技术实际运行中经常会发生电场强磁场干扰的情况,因此在微机保护技术实际运行中需配合相关抗干扰措施同步运行。微机故障处理技术主要通过容错设计实现继电保护装置自我维护管理,通过冗余的设备在线运行可保证整体装置的持续运行,有效避免常规继电保护装置设计导致的装置运行障碍。在进行具体参数设置过程中,可采取定值设定、参数优化更新的方法进行权限设置,便于继电保护措施的有效实施。在我国电力系统的继电保护设备故障处理过程中,为了保证微机故障处理技术的有效实施可采取继电保护装置接地模式。促使整体装置外部与地面具有一定的接触面积,提高整体设备运行过程中微机设备的抗干扰能力,结合电磁干扰防护装置的应用,可对继电保护装置连接电缆进行屏蔽防护层的加设,保证整体微机故障处理装置的稳定运行。

三、结语。

综上所述,致使电力系统继电保护装置产生故障的因素有很多,但不管是哪一种方面的原因,都将阻碍着我国电力行业的可持续发。所以为了将故障有效的处理解决掉,我们还应当提高各级工作人员的安全意识,并运用参照法、处理法、对比法、置换法、分段法对故障进行检测,并制定可行的故障处理对策,进而实现电力系统可持续发展的目标,且为人们生活提供有力的保障,最重要的是能够确保机组的可靠性与安全性。

参考文献:

[1]陈必云,陈凯.电力系统继电保护故障分析与处理[j].科学技术创新,2020(07):174-175.[2]刘畅.电力系统继电保护故障分析与处理[j].通信电源技术,2019,36(10):134-135.[3]刘宏强.电力系统继电保护装置故障分析与处理研究[j].科学技术创新,2019(27):168-169.

电力系统继电保护与自动化

摘要:在经济迅速发展的今天,综合化的科学技术已经得到快速的提升,在这种形势下,电力企业的自动化也在发生着不断地变化。电力行业作为影响国家民生的重要企业,电力系统的继电保护也成为人们重要关注的问题,因此处理好电力自动化和继电保护之间的关系已经势在必行。

关键词:电力自动化;继电保护;管理;联系。

中图分类号:tm77文献标识码:a。

电力行业是我国能源的主要供给中心,是一个具有变化性和非线性的动态系统,同时它的参数也是不好确定的。因为电力系统涉及的范围广,作用大,所以深深地影响着人们的生活、生产。电网系统的不断扩大使其对电力系统的管理和控制提出了更高的要求。

1.电网的组成部分。

实现电力系统的自动化和继电保护都离不开电网的大力支持,电网资源可以得到充分的应用。从电力系统的自动化以及继电保护来获取相关的重要信息,并由电力系统的调度中心获得电网的参数、结构。从ems系统中获得电力设备的运行状态以及输送情况。对于需要进行保护的重要信息要从调度管理系统获取,通过调度的现场执行来完成的。

(1)电力系统自动化是电力行业未来发展的必要趋势,主要包括电力自动化、水利发电自动化、供电自动化、电力系统信息传输自动化、电力故障处理自动化等,它是一个全方位的自动化处理系统。

(2)电力系统结构简单化:电力系统的结构对整个电网系统来说起到了优化的作用。因整个系统中有很多的设备需要联系起来,也意味着其设备运行的不易操控,增加了电力系统调度工作的难度,并且控制的频率也在不断上升,最终导致整个系统的运行设备不能发挥出最大的作用。因此,我们要对电力系统进行自动化的改进,通过改进来促进电力企业的可持续发展。

(3)电力系统的一体化操控:随着电力系统一体化进程的不断加快,整个控制系统也变得简单起来,这样更有利于智能化的发展。电力系统操控一体化是满足时代发展对电力系统提出要求后的改造方法,同时它也为继电保护在电力系统中的更好的应用提供了有利的条件。

(4)电力系统功能的多样化:电力系统功能的多样化是电力企业长期发展中实现转变的必要要求,可以有效地增加电力运行中对电能的监测程度,通过制定科学合理的电力系统电能操控方法,从而对电力系统的运行做出优化。

电力系统自动化指的是电网的二次系统。电力系统的自动化主要是通过采用检测、控制的系统设备,经过数据传输来保障电力系统的安全行、可靠性。其自动化不仅节约了人力财力,还以自动化的先进方式让电力系统的资源得到有效利用。电力能源也随着人口的增加变得越来越紧张,在这种情况下,大量的数据需要进行分析和整理,会使得电力系统调度人员的工作量加大,导致工作的质量也得不到保证,而计算机信息技术则很好地解决了这种问题。计算机网络技术已经渗透到电力系统的继电保护中,而且还实现了无人管理,采用远程遥控、远程监控的方式在电力故障检测、电力故障分析、数据管理上发挥了很大的作用。

3.1线路保护。

在高压供电系统中,对继电保护技术的应用最为广泛了,不仅对电力系统线路的安全、可靠运行产生了深远影响。由于在线路保护中,采用的是三段式或者二段式的保护方式,使得一段对速断电流进行保护,二段对速断电流的显示做出保护,三段则是对过电流做出保护,因此保障了电力系统运行中线路的安全。

3.2母联保护。

母联保护是应用了继电保护技术,从而对电力系统运行中故障的发生做好预防,成为电力系统中保障用电安全的一项很关键的工作。

3.3电容设备的保护。

对于电力系统的运行来说,对电容设备的保护主要是指过电流保护、电压保护、电压的零序保护,从而促进线路正常作用的最好发挥。继电保护技术的不断发展,在微机保护方面也发挥出重要的作用。

3.4可靠性。

继电保护技术可以在一定范围内对电力系统起到可靠的保护作用,一旦继电系统中有在这种范围之内的故障,继电保护装置就会在第一时间做出反应并进行分析。如果出现不在控制范围内的故障,即使继电保护装置做出了判断,也不会产生反应的。

3.5快速性。

电力系统在运行中一旦发生故障就容易导致故障的蔓延,因此为了不让故障得到扩展,需要及时恢复用电,以确保继电保护技术的快速性。

4.1思想重视不足。

在电力系统正常运行中,某些电力企业对继电保护技术不够重视,尤其是缺乏完善的电力系统管理制度,对相关电力内容的记录不完善,特别是记录的格式不?范,还有的电力企业没有对继电保护技术做记录,这样就给电力系统的正常运行带来不必要的麻烦,同时也不利于电力行业的更好发展。

4.2应用的效果不理想。

因为相关企业、相关人员对故障发生的情况不够了解,致使继电保护技术没有得到更好的应用。例如有的电力企业已经对故障做了多次的处理,却没有得到彻底的解决,从而造成人员、资源、设备等的浪费,在一定程度上制约了电力系统继电保护技术的提升。

5.1提高思想觉悟,对技术的应用加强重视。

在电力系统的运行中,为了保障系统的有效运行,需要及时转变观念,提高相关人员的思想觉悟,将电力系统的继电保护技术得以更好地应用。加强对电力系统故障的处理,及时做好电力运行的有关记录,并按照电力企业的规范进行操作,从而促进电力系统继电保护技术的更好应用,确保电力行业电力系统的正常运行。

5.2加强对相关知识的研究,推动继电保护技术的创新。

为了确保继电保护技术的更好应用,就要加强对相关知识的研究,加大在该行业的投入,从而推动科学技术的不断进步。例如说对故障的记录要形成总结和分析的习惯,并制定与之相应的措施,为继电保护技术的发展提供一定的参考。

5.3重视技术的推广,提升应用效果。

通过思想认识的提高,对技术研究的不断加强,对电力系统的故障做及时的判断和解决,可以有效减少电力系统运行造成的不良影响。因此应当高度重视继电保护技术的应用与推广,借助该技术性能好、效果佳的优势确保整个电力系统的正常运行。相关的应用单位要努力提升自身的技术水平,确保电力系统的稳定性、安全性。一旦有故障发生,能在第一时间对故障做出判断并进行有效的解决,以此提升继电保护技术的效果。

5.4采用保护措施促进整个系统的安全运行。

除了上边所说的解决对策外,还要积极采取有效的技术措施,例如网络信息化技术、新型感应器技术、继电保护遥控技术等,不同的技术都有自己不同的特点与优势,为满足电力系统的自动化需求,应当积极的借助先进技术并得以应用,为整个电力企业提供安全保障。

网络化:由于计算机技术的飞速发展,网络化已经成为电力企业发展的必要趋势,并在实际的应用中发挥着非常重要的作用,不仅对整个电力行业产生影响,还对其他行业的发展起到了借鉴的作用。由此看来,电力系统的每个单元都要互相协作、互相配合,并在网络化技术的大力支持下对故障发生点、故障的发生程度、故障的距离做出更快、更准确的判断。

结语。

电力系统自动化和继电保护技术在电力企业的应用已经非常活跃,也相信它的发展前景一片美好。利用先进的计算机技术、网络技术,有效提升对故障判断和处理的效率,节约运行成本,使得电力企业得到更好的发展。

参考文献。

电力系统继电保护与自动化

尊敬的领导:

您好!真诚感谢您在百忙之中翻阅我的自荐信。

我叫xiexiebang,是2012届xx电力高等专科学校毕业生,所学的专业是电力系统继电保护与自动化,所在班级是继保0911班。

在学习上,我刻苦努力,并以专业第一班级第一的优异成绩获得09-10国家励志奖学金,10—11国家奖学金,在学校被评为“三好学生”,四学期均获一等奖学金。

在工作方面,我曾担任继保0911班班长,在过去的两年里带领班级同学一起努力,班级综合目标考评一直名列前茅。我认真负责的工作态度和踏实务实的工作作风得到了老师和同学的认可,并荣获“优秀班长”和“优秀学生干部”的称号。

在综合方面,我积极参加学校各项文娱活动和社会实践。在生活中,我兴趣爱好广泛喜欢看书、唱歌,擅长写作,曾在学校专网刊登了《中国与周边国家关系》优秀文章。并获得了“谈学习、求进步、促发展”征文比赛二等奖。

“玉在椟中求善价,钗于匣内待时飞”渴望学成之后的大手施展,更急盼有伯乐的赏识与信任。我会用我的实际行动回报您对我的选择,用我的青春与才智为贵公司更高的发展作出贡献!

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自荐人:xiexiebang。

电力系统继电保护论文论文

摘要:随着市场对电能在质量方面、稳定性方面要求越来越高,电力企业应不断电能供应的能力及电力系统的保护,特别是对于短路故障提出针对性的解决措施,确保电能持续稳定供应。文章介绍了继电保护电力系统短路故障及原因,然后具体分析短路保护技术,最后提出继电保护电力系统短路故障处理措施。

关键词:继电保护;电力系统;短路保护;关键技术。

前言。

近年来,科学技术不断升级,电力系统短路保护关键技术取得了良好的应用效果,在继电保护电力系统中频繁应用,这对电力系统有序运行,电力系统安全性提升有重要意义。此外,短路保护关键技术还能起到短路故障几率降低、电力资源节约的作用,能够扩大电力企业经济利润空间。本文这一论题具有探究必要性,论题分析的现实意义较显著。

1继电保护电力系统短路故障及原因。

1.1故障。

继电保护电力系统启动、运行期间极易发生短路故障,常见故障集中体现在电力用户、绝缘体、三项系统等方面,针对常见短路故障处理时,应首先了解短路故障产生的原因,这能为短路故障处理、短路保护关键技术应用提供机会。

1.2原因。

对于电力用户故障:电力系统建设存在明显区域差异,主要因为不同区域经济水平、人口数量不尽相同,人口数量较多的区域,电力资源需求相应增多,电力系统建设活动随之增加,同时,电力用户故障发生频率较高。人口密度较大的区域存在线路老化、线路破损等现实问题,主要原因即电力用户使用电力设备、电线时间过长,如果电力设备未能及时维修、养护,电线未能及时更换,极易产生安全事故。对于绝缘体故障:电力系统导体存在差异,导体保护工作一旦被忽视,那极易出现短路故障,其中,最为重要的原因即绝缘体破损,导致电力系统稳定性得不到保证。一旦绝缘体性能降低,那么绝缘作用会逐渐削弱,电流流通得不到有效控制,当流通电流超过规定的电流值时,则电力系统短路故障发生几率会提高,影响电力系统安全性。对于三项系统故障:这一故障主要指的是横向故障,故障产生的原因即三项阻抗非正常运行,故障表现为单相接地短路、三相短路、两相接地短路等。这类故障发生几率虽然不高,一旦出现三项系统故障,会大大降低电力系统稳定性,并且影响范围会逐渐扩大[1]。

2短路保护技术具体分析。

短路保护技术分析主要从智能保护、相电流保护、熔断器保护、零序电流保护四方面入手,具体分析如下。

2.1智能保护。

二十世纪九十年代,继电保护电力系统运行应用plc技术,即基于智能保护模块安装智能监控装置,以便动态掌握员工工作行为,以及相关参数变化情况。智能保护工作具体落实,能够及时掌握短路、电压变化、漏电、负荷超标、热量集中等情况。

2.2相电流保护。

参照短路电流故障数据,借助机械设备保护电力系统。相电流保护期间,首先获取电流于互感器设备,使其构成回路常闭节点,通过电磁力抵消弹簧压力的方式来实现保护目标。

2.3熔断器保护。

以往电力系统短路保护方式主要为电流增大、电流自动切断,这种保护方式被称为熔断器保护。熔断器保护组件一旦受损,需要立即更换,因为保护组件不支持多次使用,如果保护组件更换不及时,那么短路保护操作存在较大的安全隐患,还会影响电力系统稳定性。当前,电流系统不断升级,应用熔断器的过程中,极易因单个熔断器熔断,而影响其余熔断器应用效果,对此,应用相应技术予以改善,尽最大可能保证电力系统稳定性。

2.4零序电流保护。

短路故障产生后,零序电流保护工作应及时跟进,争取在短时间保证电流相位有序运行,提高电力系统运行稳定性。因此,电力企业应给予足够关注,有序梳理电流系统,避免电流紊乱运行,这能大大降低短路故障发生几率[2]。

3继电保护电力系统短路故障处理措施。

继电保护电力系统短路故障事先预知、及时处理的有效措施介绍如下,这能大大降低短路故障发生几率,确保电力资源稳定、顺利供应,全面保障电力系统安全性。

3.1合理安装避雷装置。

一旦遇到雷雨天气,电力系统遭受雷击、导致线路损坏的几率较高,同时,还伴随停电、火灾等事件,这种突发事件极易影响人类用电的规律性。为了处理这一方面的短路故障,应在变电站设备附近合理安装避雷装置,避免雷击产生电力事故,导致电力系统安全性受到不利影响。具体安装时,应优选适合避雷装置,在类型、功能等方面细致筛选,尽可能发挥避雷装置的功用性。需要注意的是,壁垒装置连接应注意连接线路安全性,以免因线路连接不当产生其他安全事故。

3.2准确切断故障点电源。

继电保护电力系统内部结构间紧密连接,一旦某一结构出现异常,那么其他结构会自然受到影响,进而影响整体稳定性。对此,应及时处理故障电路,以免扩大故障范围。电力系统短路故障预防的过程中,根据系统故障状态缩小故障范围,直到锁定故障位置,在这一过程中,细分故障类型,探究故障形成的原因,待基本问题准确判定后,快速切断故障点电源,确保检修工作顺利开展,缩小短路故障带来的不利影响。除此之外,工作人员能够利用万能表完成短路电流预测,并记录电流参数变化情况,这能为后期短路故障分析提供依据,同时,还能为电路调整提供可靠参考。其中,万能表应用期间应掌握应用步骤,首先,断开电源,将装置开关调节至蜂鸣器档位,然后,连接待测试端子于表笔,如果蜂鸣器传递信号,并显示较低导通电压值后,则证实测点确实出现短路故障。

要提高电力系统运行安全性,务必做好日常维护、定期检修工作,尽可能降低短路故障现象发生几率。日常维护工作执行时,应从以下几方面措施入手。首先,为电力员工组织系统化培训工作,尽可能提高员工操作技能,丰富员工工作经验,同时,为电力员工适当组织实训活动,避免员工实践操作时出现失误。然后,全面掌握继电保护电力系统运行情况,记录待确定因素,并针对短路故障制定有效的处理方案,在这一过程中,适当借鉴发达国家在短路故障处理方面的技巧,调用已学理论知识以及丰富的实践经验,确保最终确定的短路故障处理方案能够真正起到继电保护电力系统维护的积极作用,以此降低短路故障发生几率。最后,提高先进信息技术应用率,应用监控技术全面掌握继电保护电力系统运行状态,将监测结果通过网络连接传输于上级部门,以便准确判断短路故障,同时,这能为电力设备维护、检修提供可靠依据,以免类似故障重复发生[3]。

4结束语。

综上所述,继电保护电力系统一旦出现短路故障,则说明电力系统事先短路故障预防工作不到位,因此,电力企业以及电力员工、用户应共同预防短路故障,结合短路故障现状应用适合的短路保护关键技术,以此维护电力系统安全。通过合理安装避雷装置、准确切断故障点电源、加强电力系统日常维护等措施来全面处理继电保护电力系统短路故障,通过降低电力系统故障来提高电力系统运行稳定性,这对电力企业经济效益增加、电力行业持续发展有重要作用。此外,短路保护关键技术的应用范围会逐渐扩大,有利于提高短路保护关键技术应用效率。

参考文献:

[1]杨跃.继电保护电力系统的短路保护[j].电子技术与软件工程,2018(08):225-227.[2]钟康有.电力系统继电保护自适应系统关键技术分析[j].科技与创新,2016(12):160.[3]冯建勤,黄思芳,宋海龙.短路电流非周期分量及其在继电保护中的应用[j].电工电气,2014(12):35-38.

电力系统继电保护部分答案

答:现代的电力系统离开完善的继电保护系统是不能运行的。当电力系统发生故障时,电源至故障点之间的电力设备中将流过很大的短路电流,若没有完善的继电保护系统将故障快速切除,则会引起故障元件和流过故障电流的其他电气设备的损坏;当电力系统发生故障时,发电机端电压降低造成发电机的输入机械功率和输出电磁功率的不平衡,可能引起电力系统稳定性的破坏,甚至引起电网的崩溃、造成人身伤亡。如果电力系统没有配备完善的继电保护系统,则当电力系统出现不正常运行时,不能及时地发出信号通知值班人员进行合理的处理。

1.2继电保护装置在电力系统中所起的作用是什么?

答:继电保护装置就是指能反应电力系统中设备发生故障或不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置.它的作用包括:1.电力系统正常运行时不动作;2.电力系统部正常运行时发报警信号,通知值班人员处理,使电力系统尽快恢复正常运行;3.电力系统故障时,甄别出发生故障的电力设备,并向故障点与电源点之间、最靠近故障点断路器发出跳闸指令,将故障部分与电网的其他部分隔离。

1.3继电保护装置通过哪些主要环节完成预定的保护功能,各环节的作用是什么?

答:继电保护装置一般通过测量比较、逻辑判断和执行输出三个部分完成预定的保护功能。测量比较环节是册来那个被保护电器元件的物理参量,并与给定的值进行比较,根据比较的结果,给出“是”、“非”、“0”或“1”性质的一组逻辑信号,从而判别保护装置是否应该启动。逻辑判断环节是根据测量环节输出的逻辑信号,使保护装置按一定的逻辑关系判定故障的类型和范围,最后确定是否应该使断路器跳闸。执行输出环节是根据逻辑部分传来的指令,发出跳开断路器的跳闸脉冲及相应的动作信息、发出警报或不动作。

答:利用流过被保护元件电流幅值的增大,构成了过电流保护;利用短路时电压幅值的降低,构成了低电压保护;利用电压幅值的异常升高,构成了过电压保护;利用测量阻抗的降低和阻抗角的变大,构成了低阻抗保护。单靠保护增大值不能切除保护范围内任意点的故障,因为当故障发生在本线路末端与下级线路的首端出口时,本线路首端的电气量差别不大。所以,为了保证本线路短路时能快速切除而下级线路短路时不动作,这种单靠整定值得保护只能保护线路的一部分。

答:利用电力元件两端电流的差别,可以构成电流差动保护;利用电力元件两端电流相位的差别可以构成电流相位差动保护;利两侧功率方向的差别,可以构成纵联方向比较式保护;利用两侧测量阻抗的大小和方向的差别,可以构成纵联距离保护。

答:线路保护应接ta1,母线保护应接ta2。因为母线保护和线路保护的保护区必须重叠,使得任意点的故障都处于保护区内。

母线。

线路。

ta1。

图1-1电流互感器选用示意图。

答:由电力系统分析知识可知,故障发生时发电机输出的电磁功率减小二机械功率基本不变,从而使发电机产生加速的不平衡功率。继电保护的动作时间越快,发电机加速时间越短,功率角摆开幅度就越小,月有利于系统的稳定。

由分析暂态稳定性的等面积理论可知,继电保护的动作速度越快,故障持续的时间就越短,发电机的加速面积就约小,减速面积就越大,发电机失去稳定性的可能性就越小,即稳定性得到了提高。

1.8后备保护的作用是什么?阐述远后备保护和近后备保护的优缺点。

答:后备保护的作用是在主保护因保护装置拒动、保护回路中的其他环节损坏、断路器拒动等原因不能快速切除故障的情况下,迅速启动来切除故障。

远后备保护的优点是:保护范围覆盖所有下级电力元件的主保护范围,它能解决远后备保护范围内所有故障元件由任何原因造成的不能切除问题。

远后备保护的缺点是:(1)当多个电源向该电力元件供电时,需要在所有的电源侧的上级元件处配置远后备保护;(2)动作将切除所有上级电源测的断路器,造成事故扩大;(3)在高压电网中难以满足灵敏度的要求。近后备保护的优点是:(1)与主保护安装在同一断路器处,在主保护拒动时近后备保护动作;(2)动作时只能切除主保护要跳开的断路器,不造成事故的扩大;(3)在高压电网中能满足灵敏度的要求。

近后备保护的缺点是:变电所直流系统故障时可能与主保护同时失去作用,无法起到“后备”的作用;断路器失灵时无法切除故障,不能起到保护作用。

ta2。

电力系统继电保护典型故障分析

摘要继电保护对电力系统的安全正常运行具有重要的作用,它能保证电力系统的安全性,还能针对电力系统中不正常的运行状况进行报警,监控整个电力系统。目前我国电力系统继电保护工作还是会存在一些问题,容易出现各种故障,造成电力系统无法正常运行。本文即分析了继电保护的典型故障,并详细阐述了继电保护典型故障的防治策略。

电力系统机电保护装置的构成一般包括输入部分、测量部分、逻辑判断部分和输出执行部分。

1.1.1输入部分。

该部分通过隔离、低通滤波等前置处理方式对电力系统出现的问题和故障进行前置处理。

1.1.2测量部分。

该部分主要负责将测量信号转换为逻辑信号,进而通过逻辑判断按照一定的逻辑关系组合运算,最后确定出执行动作,并由输出执行部分最终完成。

1.2.1选择性特征。

选择性特征是继电保护装置智能化的表现,在电力系统出现故障时,继电保护装置能够做到有选择性的对出现故障的部分进行处理,另一方面保证无故障部分的正常运行,这样便可以保证整个电力系统的稳定及电力供应的连续。

1.2.2快速性特征。

快速性特征是继电保护装置高效率的体现,在电力系统出现故障时,继电保护装置能够在第一时间切断故障系统,从而减轻故障设备和线路的损坏程度。

1.2.3可靠性。

2.1设备故障。

继电保护装置是电力系统中不可或缺的一部分,是保护电力系统的基础和前提。一般设备有装置元器件的损坏、回路绝缘的损坏以及电路本身抗干扰性能的损坏,具体的表现为整定计算错误,这主要是由于元器件的参数值和电力系统运行的参数值与实际电流传输的参数值相差甚远,从而造成整定计无法正常工作。还有,设备很容易受到外界因素的影响,如温度和湿度。由于设备具有不稳定性,很容易由于温度和湿度的变化而造成定值的自动漂移,有时候也可能是因为设备零部件的老化和损坏造成的。

2.2人为操作。

人为原因一般就是工作不够细心,对系统内各项设备数值的读数观察不够仔细,导致读错设备整定器上的计算数值,导致继电保护故障,且对故障的检查技术水平不够,无法及时准确地发现故障段,从而造成大面积的电路故障问题,导致系统无法正常供电。

3.1元件替换法。

元件替换法,顾名思义,就是用正常的元件将出现故障的元件替换下来,这样能够将故障范围迅速缩小,提高维修人员的维修效率,因此是机电保护装置故障处理中经常用到的方法。

3.2参照法。

参照法是指通过对不同设备的技术参数的对照,找出不正常设备的故障点。此法主要用于检查认为接线错误,定值校验过程中发现测试值与预想值有较大出入又无法断定原因之类的故障。另外需要注意的是,在继电器订制校验时,若发现某一直继电器的测试值与整定值相差很多,那么此时要用同只表计去测量其他相同回路的同类继电器进行进一步的比较,错误的做法是在发现数值不同时,轻易调整继电器的刻度表。

3.3短接法。

短接法是缩小故障范围常用的一种方法,是将回路某一段或一部分用短接线接入为短接,进而判断出故障是存在短接线的范围还是范围外。短接法对判断电磁锁失灵、电流回路开路等故障具有明显的优势。

3.4.1构建完善的电力管理体系是基础。

构建完善的电力管理体系是预防电力系统继电保护故障的基础,构建该体系需要做好以下工作:

首先要逐步形成科学有序的管理体系,这其中,一支高素质的管理队伍是不可或缺的,这需要电力企业加强对管理人员和工作人员的培训,使其掌握电力系统管理的知识技能。另外管理体系内的各个部分要职权分明、责任落实,这样才能保证管理体系的井然有序和正常运作。

其次,完善的监测评价体系也是十分必要的。监测评价体系具有监督指导的作用,通过建立该体系,在全电力系统中形成严谨的工作氛围,有利于很大程度上提高电力工作的质量,进而能够及时正确的发现继电故障,将故障消灭在萌芽状态,从而保障电力系统的有序运行。

技术管理作为降低继电保护故障率的核心,具有十分重要的意义。可以通过采用先进的技术来提高电力系统的智能化水平,从而有效减少继电保护故障的发生。

第一,提高电力系统的自动化水平。在设计和开发电力系统时,要加强新技术的开发和应用,包括自动控制技术和智能技术。这样电力系统出现故障时,智能化技术便能有效避免继电保护障碍的发生。

第二,运用新技术来增加电力系统设备的承受能力。比如,继电保护中使用cpu容错技术。由于cpu容错技术具有一定的恢复能力,所以它能够在更大程度和范围内降低电力系统硬件问题带来的影响,从而起到保护继电保护装置的作用。

3.4.3提高电力工作人员的素质。

电力工作人员素质是影响电力系统管理水平的重要因素。因此,电力企业要加强对电力工作人员业务素质的培训教育,提高其责任意识和安全意识,并通过一些业务培训,提高其实际操作能力,促使电力企业员工能够更好的处理电力系统中出现的各种问题。

参考文献。

国网甘肃省电力公司检修公司甘肃省酒泉市735000。

浅谈电力系统继电保护管理探讨

佛山三水供电局。

摘要:继电保护装置是一种自动装置,在电力系统中主要负责电力系统的安全可靠运行,这是它的主要职责也是任务,它可以随时掌握电力系统的运行状态,同时及时发现问题,从而通过选择合适的断路器切断问题部分。本文结合工作经验,对电力系统继电保护管理中常见问题进行分析,提出个人建议及有效措施,确保电网安全稳定运行进行论述。

关键词:继电保护故障处理方法微机化管理技术监督职能。

前言。

当系统出现意外情况时,继电保护装置会自动发射信号通知工作人员,有关工作人员就能及时处理故障,解决问题,恢复系统的安全运行,同时,这种装置还可以和其他设备相协调配合,自动消除短暂的故障。因此,加强继电保护管理是供电系统安全运行的可靠保障。

1、重要性。继电保护工作作为电网工作中的一个重要组成部分,其工作责任大、技术性强、任务繁重。继电保护工作人员每天面对诸如电网结构、保护配置、设备投退、运行方式变化及故障情况等各种信息,对它们进行正确的分析、处理和统计,工作十分繁重,并且上下级局之间、局与各厂站之间存在着许多重复性数据录入及维护工作。为了减轻继电保护工作人员的工作强度,提高劳动生产率,开发继电保护信息管理系统已成为电网发展的一个必然要求。

2、主要任务。电力系统继电保护管理系统的主要任务是对继电保护所涉及的数据、图形、表格、文件等进行输入、查询、修改、删除、浏览。由于管理对象层次多、结构复杂、涉及几乎所有一、二次设备参数、运行状态、统计分析、图档管理甚至人事信息等事务管理,各层保护专业分工较细,这使得数据库、表种类很多,利用管理系统可大大提高工作效率和数据使用的准确性。

在电力系统中,存在如保护装置软件设计不完善、二次回路设计不合理、参数配合不好、元器件质量差、设备老化、二次标识不正确、未执行反措等诸多原因,导致运行的继电保护设备存有或出现故障,轻则影响设备运行,重则危及电网的安全稳定,为此,必须高度重视继电保护故障排除,认真、持久地开展好继电保护信息管理工作。

纵观目前电力系统各发、供电单位的继电保护管理情况,会发现各单位继电保护管理中存在的问题形式多样、记录内容不尽相同、记录格式各异、填写也很不规范;另外,几乎所有单位对管理漏洞的发现和处理往往只是做记录,存在的故障消除后也没有再进行更深层次分析和研究。更严重的是个别单位甚至对故障不做任何记录,出现管理上的不足后往往只是安排人员解决后就算完事。由于各单位对管理程度不同程度的重视,最终造成运行维护效果也很不相同:有的单位出现故障,可能一次就根除,设备及电网安全基础牢固;而有的单位出现同样的故障,可能多次处理还不能完全消除,费时费力又耗材,而且严重影响设备及电网的安全稳定运行;甚至有些故障出现时,因为专业班组人员紧张,不能立即消除,再加上对故障又不做相应记录,从而导致小故障因搁浅而变成大损失。针对此种现象,为了减少重复消缺工作,不断增强继电保护人员处理故障的能力和积累经验,提高继电保护动作指标,确保电力设备健康运行以及电网安全稳定运行。切实将故障排除管理工作做好,并通过科学管理来指导安全运行维护工作。必须对故障及漏洞要实行微机化管理,借助微机强大的功能,对出现的故障存贮统计、汇总、分类,并进行认真研究、分析,寻找设备运行规律,更好地让故障管理应用、服务于运行维护与安全生产。

三、排除故障的措施。

1、对继电保护故障按独立的装置类型进行统计。对目前系统运行的各种线路保护装置、变压器保护装置、母差保护装置、电抗器保护装置、电容器保护装置、重合闸装置或继电器、备用电源自投切装置、开关操作箱、电压切换箱,以及其他保护或安全自动装置等,将其故障按照装置类型在微机中进行统计,而不采用罗列记录或按站统计等方式。

2、对继电保护故障分类。除了按故障对设备或电网运行的影响程度分为一般、严重、危急3类外,还可按照故障产生的直接原因,将故障分为设计不合理(包括二次回路与装置原理)、反措未执行、元器件质量不良(包括产品本身质量就差与产品运行久后老化)、工作人员失误(包括错误接线、设置错误或调试不当、标识错误、验收不到位)4个方面。对故障这样统计后,一方面可以根据故障危害程度,分轻重缓急安排消缺;另一方面,便于对故障进行责任归类及针对性整改,从根本上解决故障再次发生的可能性,也确保了排除故障处理的效果。

3、明确继电保护缺陷登录的渠道或制度。为了逐步掌握设备运行规律,并不断提高继电保护人员的运行维护水平,就必须对继电保护设备出现的各种故障进行及时、全面的统计,除了继电保护人员自己发现的故障应及时统计外,还必须及时统计变电站运行值班人员发现的故障,而要做到后者,往往较困难。为此,必须对运行部门(人员)明确继电保护故障上报渠道、制度,通过制度的规定,明确故障汇报渠道、故障处理的分界、延误故障处理造成后果的责任归属等,确保做到每一次故障都能及时统计,为通过缺陷管理寻找设备运行规律奠定坚实的基础。

1、跟踪继电保护设备运行情况,及时、合理安排消缺。通过故障管理,可以随时掌握设备运行情况,做到心中有数:哪些设备无故障,可以让人放心,哪些设备还存在故障,故障是否影响设备安全运行,并对存在故障的设备,按照故障性质,分轻重缓急,立刻安排解决或逐步纳入月度生产检修计划进行设备消缺或结合继电保护定期检验、交接性校验、状态检修进行设备消缺,以确保设备尽可能地健康稳定运行。

2、超前预防,安全生产。通过故障管理,对掌握的故障数据,在其未酿成事故之前,就要及时分析,制定对策。对能立刻消除的故障,立刻组织安排人员消缺;对不能立刻消除的故障,进行再次分析,制定补救措施,并认真做好事故预想。

3、及时、准确地对继电保护设备进行定级统计。要真正做到把每台继电保护设备定级到位,就必须做到时刻全面地掌握每台继电保护设备存在的问题,并对其进行合理化管理,进而对设备定级实现动态的科学化管理。

电力系统继电保护故障解决对策论文

在我国经济发展与建设的过程中,要求我国的发展模式应该是高质量与高效率的结合体,并且要将社会发展予以进一步的转型,这关系到我国人民的生活以及企业的发展等。因此需要对电力系统加强管理,对安全方面提出更高的要求,只有保证电力的顺利供应,企业才能正常的运转,人们的`生活才不会受到严重的影响。在当前的电力行业中,需要数据交换的情况越来越多,这是一个主要的发展趋势,所以需要相关人员建立起一个完善的继电保护数据交换标准,这样才能保证结构层次更加的严谨,促进继电保护工作效率的提升,同时者也是一个避免错误发生的重要途径。在当前的继电保护部门中是主要的工作任务之一,只有加强这方面的管理工作,才能保证我国社会的和谐稳定发展。

从我国当前的现状出发,继电保护数据标准可以从三个方面进行讨论,一是系统参数,二是元件参数,三是保护参数,通过上述三个方面的落实,更加坚定了继电保护工作的开展。

3.1系统参数标准探讨。

在系统参数的标准设定中,可以从两个方面进行考虑,一是基本系统参数,二是运行方式参数。前者主要包含的内容是电压等级、基准容量以及无穷大等,当元件参数超过无穷大的标准后,元件参数也呈现出无穷大的变化。当元件参数趋于0时,那么元件参数也就为0。除此之外,对于元件参数的设定,通常情况下都是标幺值,这样一来,就需要在对元件参数进行折算时,设定一个基准线。这个基准线就被看作是系统的基准容量。再者,系统中电压等级的数目、各个电压等级所对应的实际电压值以及各个电压等级的名称,也应该在系统参数的数据结构中统一给出。对于运行方式参数包括基本运行方式、整定计算运行方式、故障计算运行方式和公用特殊运行方式四个的参数标准。

3.2元件参数标准探讨。

元件参数的标准结构主要包括元件的物理参数,互感信息,元件运行约束条件等。元件物理参数标准主要是能够统一的反应元件实际的物理性质和拓扑结构位置,包括区域、母线、厂站、线路等,在线路物理性质中主要有线路长度、线路正零序阻抗参数等。互感信息表达标准见图,在有些系统中,存在特殊线路,即只有少部分线路是互感的,如线路1与线路2间有部分互感存在,线路1与线路3间有部分互感存在,而线路2与线路3间不存在互感。由于此种特殊的情况,元件参数的标准结构仍然将线路1、线路2和线路3划定在同一互感组中,而且线路2与线路3之间的互感阻抗为0。

3.3保护参数标准探讨。

保护参数是继电保护日常工作中的二次设备参数的主要内容,在数据交换中,由于某些控制字和保护动作量没有定义交换标准,往往存在保护不正确运行、保护动作定值不正确设置的问题。所以要建立保护参数标准,这个参数的标准包括保护装置名称,保护装置接入ct、pt,保护装置出口方式等基本信息。每个基本信息都都应该涵盖中、英名称,包含整定项目的数目等。各个整定项目的中、英文名称、当前运行定值,单位,接入ct、pt等信息。例如在wxh-11型保护中零序电流保护各段的动作分别用i01,i02,i03和i04来定值,分别用t01,t02,t03和t04来表示各段的动作时间,以i0为命名后缀作为其相关控制字;分别用xx1,xx2和xx3表示相间距离保护各段的动作定值,分别用tx1,tx2和tx3来表示各段动作的时间,以x为命名后缀作为其相关控制字;分别用xd1,xd2和xd3来表示接地距离保护各段的动作定值,分别用td1,td2和td3来表示各段的动作时间,其相关控制字以d为命名后缀。另外,在各部门之间,每个字段的取值均按照零序电流保护各段方向元件的运行状态,保护不带方向以0表示,保护带方向的以1表示。不灵敏段运行状态,不投入不灵敏段以0表示,投入不灵敏段以1表示。

4结论。

常见的电力系统故障有很多。例如电流呈现出增大的趋势,电压降低,或者是电流与电压之间产生损坏等,都会影响到电力的正常供应。因此,要想保证继电保护系统顺利的完成其任务,就要将基本数据作为基础,但是由于数据交换标准的缺失,所以电力系统的正常运行困难重重,要想真正的实现信息化还需要加以不断的完善。本文对相关问题进行了论述,希望对今后的工作有所帮助。

参考文献。

电力系统继电保护管理探讨论文

摘要:在继电保护部门中,数据交换是主要的内容之一。但是却存在着一定的局限性。这就引起了继电保护不能正常工作的状况,因此需要建立起一个完善的数据交换标准,这样才能令数据进行更加规范化的交换。同时也能有效的提高继电保护的工作效率。本文主要对继电保护的数据交换标准问题进行了论述,实现各个领域以及各个部门间的统一化,更好的为继电保护工作提供支持。

在电力行业的发展过程中,继电保护部门是其中最为主要的部门之一,目的是对电力系统的相关运行进行管理以及控制,发现在运行过程中可能存在的故障以及运行状况,在此基础上采取相应的措施进行管理,以实现自动化的发展。在故障发生的最初阶段,继电保护装置会自行切断故障设备,并且将信号传输给管理人员,再交由技术人员对故障产生的原因进行具体的处理,令电力可以正常的使用。

1继电保护数据的交换现状。

在当前的实际生活中,继电保护数据的交换现状并不乐观,存在着准确率以及有效性不高的状况,造成这一情况的主要原因在于内部缺少统一有效的管理,这样数据之间的交换就必然会受到一定的影响。对于现阶段而言,首要解决的问题就是建立起数据交换的标准加以约束,所以当前面临的困难实际上表现在两个方面,一方面是地域性的特点,不同地域的要求不一致,不能达到通用的效果,各个地区的继电保护部门互相不认可其他地域的交换标准,所以造成问题的产生。有些部门将低压侧抗阻以及发电机抗阻连接在一起,形成了一个整体的抗阻,所以不能对数据加以更好的交换,在内部交换中还是可以进行操作的。另外一方面,要想在继电保护部门中进行数据的交换,就需要与电力系统中的其他部门达成一个合理的方案,并且在方案形成以后,还要提供相应的保护运行参数等,交换数据受到标准确定的影响,极容易发生各种错误,在严重的情况下会造成电力系统发生严重的事故。在完成保护方案后,受到交换不一致的影响,有些线路本不需要投入却投入了,有些需要投入的线路却没有投入,因此整个系统就会出现保护不到位的现象,甚至还会造成严重的事故发生。

电力系统继电保护原理课程设计

第一章:

1、继电保护的基本任务是什么?

答:1)自动、快速、有选择地将故障部分从电力系统中切除,使故障元件免于继续遭到损坏,保证其他无故障部分迅速恢复正常工作。

2)反应电气设备的不正常工作状态,并根据运行维护条件,而动作与发出信号或跳闸。

作用:比较测量元件:测量通过被保护的电力元件的物理参量,并与给定的值进行比较,根据比较的结果,给出“是”、“非”、“0”或“1”性质的一组逻辑信号,从而判断保护装置是否应该启动。

逻辑测量元件:根据测量比较元件输出的逻辑信号的性质、先后顺序、持续时间等,使保护装置按一定的逻辑关系判定故障的类型和范围,最后确定是否应该使断路器跳闸、发出信号或不动作,并将对应的指令传给执行输出部分。执行输出元件:根据逻辑判断部分传来的指令,发出跳开断路器的跳闸脉冲及相应的动作信息、发出警报或不动作。

3、什么是主保护?何谓后备保护?何谓近后备保护?何谓远后备保护?答:主保护是指能够在较短的时限内切除被保护线路(或元件)全长上的故障的保护装置。

考虑到主保护或断路器可能拒动而配置的保护装置称为后备保护。

当电气元件的保护拒动时,由本元件的另一套保护起后备作用,称为近后备保护。当电气元件的保护拒动时,由相邻元件的保护装置起后备作用,称为远后备保护。

1、电力系统发生故障时,继电保护装置应将故障部分切除,电力系统出项不正常工作时,继电保护装置一般应发出信号。

2、继电保护应满足可靠性、选择性、速动性、灵敏性。

四种基本要求。

3、所谓灵敏性是指对其保护范围内发生故障的反应能力。

4、继电保护的可靠性包括安全性和。

信赖性,即保护在应动作时。

不拒动,不应动作时。

不误动。

第二章:

1、阶段式电流保护的优缺点。

答:优点:简单、可靠,并且在一般情况下也能够满足快速切除故障的要求。缺点:直接受电网的接线以及电力系统运行方式变化的影响。

2、方向性电流保护的定义。

答:保护中如果加装一个可以判别功率流动方向的元件,并且当功率方向由母线流向线路(正方向)时才动作,并与电流保护共同作用,便可以快速、有选择性地切除故障,称为方向性电流保护。

3、对继电保护中功率方向元件的基本要求是什么?

答:1)应具有明确的方向性。即正方向发生各种故障时能可靠动作,反方向故障时可靠不动作。

2)正方向故障发生时有足够的灵敏度。

4、相间短路功率方向判别元件的接线方式的要求。

答:1)正方向任何类型的短路故障都能动作,而当反方向故障时不动作。

应尽可能地大一些,并尽可能使。

接2)故障以后加入继电器的电流。

和电压。

近与最大灵敏度角,以便消除或减小方向元件的死区电压。5、90接线的优点。

后,对线路上发生的各种故障,都能保证动作的优先性。

6、零序电流灵敏i段与零序电流不灵敏i段的区别是什么?分别在哪种情况下起作用?

答:零序电流i段与零序电流不灵敏i段的定值整定原则不同,动作灵敏度不同,零序电流i段的灵敏度高(其整定值较小,保护范围较大),作为全相运行、发生接地短路故障时的接地保护,非全相运行时需退出运行;零序电流不灵敏i段的动作灵敏度低(其整定值较大,保护范围较小),作为非全相运行,发生接地故障时的接地保护。

1、瞬时电流速断保护的动作电流是按躲开本线路末端的最大短路电流来整定的,起灵敏性通常用保护范围的大小来表示。

2、限时电流速断保护的动作电流是按躲开下级各相邻元件电流速断保护的最大动作范围来整定的,一般用作阶段式电流保护的ii段。

3、定时限过电流保护的动作电流是按躲开本元件的最大负荷电流来整定的,一般用作阶段式电流保护的iii段。

动作时间和灵敏度来实现的。

5、瞬时电流速断保护、限时电流速断保护。

可以用作线路的主保护,定时过电流保护。

用作线路的后备保护。

6、继电保护上下级的配合是指灵敏度和时间的配合。

7、零序电源在故障点,故障点的零序电压最高,系统中。

距离故障点越远处的零序电压越低,取决与。

测量点到大地间阻抗的大小。

8、对于发生故障的线路,两端零序功率方向与正序功率方向率方向实际上都是有线路。

流向母线的。

相反,零序功第三章。

1、有一方向阻抗继电器,若正常运行时的测量阻抗为要使该方向阻抗继电器在正常工作时不动作,则整定阻抗最大不超过多上?(设)。

3、什么是阻抗继电器精确工作电流,什么是精确工作电压?

4、电力系统振荡与短路时电气量的差异。

答:1)振荡时,三相完全对称,没有负序分量和零序分量出现;而短路时,总要长时(不对称短路过程中)或瞬间(在三相短路过程开始时)出现负序分量或零序分量。

2)振荡时,电气量呈现周期性变化,其变化速度()与系统功角的变化速度一致,比较慢,当两侧功角摆开至180度时相当于在振荡中心发生三相短路;从短路前到短路后其值突然变化,速度很快,而短路后短路电流、各点的残余电压和测量阻抗在不计衰减时时不变的。

3)振荡时,电气量成周期性的变化,若阻抗测量元件误动作,则在一个振荡周期内动作和返回各一次;而短路时,阻抗测量元件如果动作(区内短路),则一直动作,直至故障切除;如果不动作(区外故障),则一直不动作。

5、距离保护中选相元件的作用。答:1)选相跳闸。

2)为了找出故障环路,使阻抗测量元件准确反应故障点保护安装处的距离。

6、对距离保护的评价。答:

7、方向阻抗继电器的死区以及解决办法。

1、距离保护是反应故障点与保护安装处的距离,并根据距离的远近确定动作时间的一种保护。

2、距离保护应取用故障环路上的电压、电流间的关系作判断故障距离的依据,而用非故障环路上的电压、电流计算得到的距离大于保护安装处到短路点的距离。

3、距离保护i段为为延时速动段,ii段为带固定延时的速动段,iii段延时需与相邻下级线路的ii段或iii段保护配合,在其延时的基础上再加上一个延时差。

4、距离保护一般由启动、测量、振荡闭锁、电压回路断线闭锁、配合逻辑和出口等几部分组成。

5、方向圆阻抗继电器、偏移圆阻抗继电器、全阻抗继电器中,具有方向性的是方向圆阻抗继电器。

作为比相的参考电压时,无法保证出口短路时的选择性,为克服这。

6、直接用。

一缺点,应选择相位不随故障位置变化、在出口短路时不为0的电压量作为比相的参考电压。

7、偏移圆阻抗继电器、方向圆阻抗继电器和全阻抗继电器中,方向圆阻抗继电器受过渡电阻的影响最大,全阻抗继电器受过渡电阻的影响最小。

8、距离i段是靠满足选择性要求的,距离iii段是靠。

9、影响阻抗继电器正确动作的主要因素有、、等。

9、单侧电源线路上发生短路故障时,过渡电阻的存在使方向阻抗继电器的测量阻抗增大,保护范围减小。

10、在整定值相同的情况下,动作特性在+r轴方向所占的面积越小,受过渡电阻的影响就越大。

第四章。

1、什么是纵差保护,有什么特点,它和阶段式保护的根本差别是什么?

2、输电线路短路时两侧电气量的故障有什么特征?

3、电力载波通道有哪几部分构成,其中阻波器的作用是什么?

4、电力信号载波信号有哪几种,各有什么作用?

5、闭锁式方向纵联保护的原理是什么?

6、功率倒向对方向比较式纵联保护的影响及应对措施?

7、纵联电流相差保护的工作原理是什么?

8、什么是闭锁角?哪些因素影响它的大小?

9、什么是相继动作?

10、纵差动保护,产生不平衡电流的原因是什么?

1、线路纵差动保护是通过比较被保护线路首末端电流的大小和相位的原理实现的,因此它不反应外部故障。

2、方向比较式纵联保护在通道中传送的是逻辑信号,传送的信息量较少,但对信息可靠性要求较高;纵联电流差动保护在通道中传送的是电气量本身,信息传输量大,并且要求两侧信息同步采集,因而对通信通道的要求较高。

3、纵联保护按信息通道的不同可分为4种,分别为导引线纵联保护、电力载波纵联保护、微波纵联保护、光纤纵联保护;按保护动作原理可以分为2种,分别为方向比较式纵联保护、纵联电流差保护。

4、电力线载波通道的工作方式有正常无高频电流方式、正常有高频电流方式、移频方式3种。

5、闭锁式方向保护的跳闸判据为本端保护方向元件判定为正方向故障且收不到闭锁信号。

第五章。

1、电力系统中,广泛采用自动重合闸的原因是什么?

2、双电源重合闸的原理。

3、什么是前加速?有什么优缺点?

4、什么是后加速?有什么优缺点?

第六章。

1、变压器差动保护的原理,差动保护能保证选择性吗?

2、变压器差动保护中,不平衡电流产生的原因有哪些?答:1)2)3)4)。

4、变压器纵差动保护中消除励磁涌流的方法?它们分别利用了励磁涌流的哪些特点?

6、写处变压器纵差动保护不平衡电流表达式并说明式中各变量的含义。

1、变压器的故障可分为油箱外故障和油箱内故障,其中,油箱内故障又包括绕组的相间短路、接地短路、匝间短路以及铁心烧毁;油箱外故障包括套管和引出线上发生的相间短路以及接地短路。

2、双绕组变压器电流互感器的选择的变比应满足,三相变压器采用yd11的接线方式,电流互感器的选择应满足。

3、反应变压器油箱内部各种故障和油面降低的保护称为瓦斯保护。

4、当变压器空载投入或外部故障切除电压恢复时,可能出现很大的励磁电流,称为励磁涌流。

5、变压器瓦斯保护反应油箱内部所产生的气体或油流而动作,其中轻瓦斯保护动作与发出信号,重瓦斯保护动作与跳开变压器各电源侧的断路器。

6、变压器保护中的主保护有。

后备保护有。

第七章。

1、发电机定子绕组的横差保护有哪几种方式?

2试述单继电器式横差保护的基本原理,在什么情况下带延时跳闸?为什么?

电力系统继电保护故障解决对策论文

摘要:随着科技的发展,越来越多的生产工作趋于自动化,电力系统也正在朝着自动化结合智能化的方向发展,其自动化的发展方向主要包括发电自动化、供电系统自动化、电网调度自动化等。继电保护能够对我国电力系统输送安全、平稳运行提供有效保障。本文关于电力系统及自动化和继电保护相关性探讨。

本文将主要就电力系统及其自动化概述、电力系统及其自动化和继电保护之间的关系以及继电保护设备自动化的基本特点等几个方面进行详细的研究和探讨。

1.1自动化的电力系统内部结构趋向于简单化。

自动化的电力系统内部结构以及一些零件的配置越来越趋于简单化,但是其功能却在不断完善。自动化改造可以有效解决当前一些电力设备被设置在系统中,导致设备操作的质量下降,但调节控制环节却逐渐增多,一些设备的作用难于发挥出来的现状,保证电力设备能够高效运行,进一步提升电力系统的输电质量。

1.2自动化的电力系统运行更加智能化。

现今的时代是智能化的时代,计算机、网络等技术已经广泛应用于人们实际的生活和生产当中,将其应用到电力系统运行的各个环节,实现自动化的操控。在实际的工作当中运用程序代码就可以完成电力设备的操作,使其运行更加智能化,同时也提高了工作效率,改变了以往人工操作造成的工作效率低下的情况。1.3自动化的电力系统操控实现一体化自动化的电力系统实现了操控的一体化,通过这种操作方式一方面可以提高电力系统的运行效率,另一方面还可以简化操作步骤。同时这种一体化的电力操控系统还可以缓解人们的工作压力,将人们从时时刻刻保持监督警惕的状态中解放出来,实现了自动化的监督和突发情况预警。

2继电保护设备自动化特点。

2.1稳定可靠性。

继电保护可以在规定时间内实现对相关电力设备的保护,具有较好的稳定性和可靠性,在实际的运行当中,继电保护系统可以在具体制定的工作区域内具体实现针对设施的保护,具有一定的可靠性。继电保护设备一般都存在相应的数据库,数据库中包含装置运行状态的变化表(见表1)。当电力设备出现故障时就可以即使做出反应,如果电力设备出现的故障超出了可以自动控制的范围,相应的系统装置会对出现的故障进行及时的辨别,并向工作人员提供相应的信息。

2.2灵敏性。

继电保护还具有一定的灵敏性,在实际工作当中,如果出现的故障在继电器的保护区域内,那就可以直接进行系数上的调整及时作出反应,从而保证电力系统的稳定运行。

电力系统继电保护管理探讨论文

摘要:在电力系统中,继电保护装置运行的可靠性对电力系统的整体运行具有重要的作用。如果电力系统中的继电保护装置的运行出现问题,容易导致电力系统发生故障,还会引起一系列的连锁反应,造成电力系统瘫痪,出现大面积的停电,给人们的正常生活与工作造成影响。由此可见继电保护装置运行的可靠性对电力系统运行的重要作用。本文首先对电力系统继电保护装置进行简单的描述,综合分析了影响继电保护装置运行可靠性的因素,并进一步对提高电力系统继电保护装置运行的可靠性提出合理的建议,为人们提高电力系统继电保护装置运行的可靠性提供参考。

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