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【涨姿势】继电?;げ馐砸堑淖槌伞⒊<收戏治黾捌浯?/h1>
点击次数:1336 更新时间:2016-05-27
继电?;げ馐砸?/strong>的作用、组成及要求
1、继电?;さ淖饔迷诘缌ο低潮槐;ぴ⑸收系氖焙?,继电?;ぷ爸媚茏远⒂醒≡裥缘亟⑸收显拥缌ο低持星谐衾幢V?部分恢复正常运行状态,使故障元件避免继续遭到损害,以减少停电的范围;如果被?;ぴ鱿忠斐T诵凶刺?,继电?;ぷ爸媚芗笆狈从Γ菸ぬ跫?,发出信号、减少负荷或跳闸动作指令。此时,一般不要求?;ぱ杆俣?,而是根据对电力系统及其元件危害程度规定一定的延时,以避免不必要的动作。同时,继电?;ぷ爸靡彩堑缌ο低车募嗫刈爸?,可以及时测量系统电流电压,从而反映系统设备运行状态。
2、继电?;さ淖槌杉耙蠹痰绫;ひ话阌墒淙氩糠?、测量部分、逻辑判断部分和输出执行部分组成。现场信号输入部分一般是要进行必要的前置处理,如隔离、电平转换、低通滤波等,使继电器能有效地检查各现场物理量。测量信号要转换为逻辑信号,根据测量部分各输出量的大小、性质、逻辑状态、输出顺序等信息,按照一定的逻辑关系组合运算zui后确定执行动作,由输出执行部分完成zui终任务。
继电保护的基本要求应当满足选择性、速动性、灵敏性和可靠性的要求。选择性指保护装置动作时,仅将故障器件从电力系统中当独切除,使停电的范围尽量地缩小,保证系统中*的部分正常运行;速动性是指?;ぷ爸糜】烨谐搪饭收希哪康木褪翘岣呦低车奈榷ㄐ?,从而减轻故障设备和线路的损坏程度,缩小受故障所影响范围,提高自动重合闸和备用设备自动投入的效果。灵敏性是指对于?;さ姆段冢⑸收匣虿徽T诵凶刺姆从δ芰?。可靠性是指继电?;ぷ爸迷诒;し段诜⑸魇钡目煽砍潭?。
继电?;げ馐砸?/strong>常见的故障分析
1、电流互感饱和故障。
电流互感器的饱和对电力系统继电保护的影响是非常之大。随着配电系统设备终端负荷的不断增容,如果发生短路,则短路电流会很大。如果是系统在靠近终端设备区的位置发生短路时,电流可能会达到或者接近电流互感器单次额定电流的100倍以上。在常态短路情况下,越大电流互感器误差是随着一次短路电流倍数增大而增大,当电流速断?;な沽槊舳冉档褪本涂赡芏鳌T谙呗范搪肥?,由于电流互感器的电流出现了饱和,而再次感应的二次电流小或者接近于零,也会导致定时限过流保护装置无法展开动作。当在配电系统的出口线过流?;ぞ芫魇倍贾屡涞缢谙弑;ざ髁耍蚧崾拐雠涞缦低吵鱿侄系绲淖纯?。
2、开关?;ど璞傅难≡癫坏?。
开关?;ど璞傅难≡袷欠浅V匾囊幌罟ぷ?,现在的多数配电都在高负荷密集的地区建立起开关站,也就是采用变电所—开关站—配电变压器的供电输电的模式。在未实现继电?;ぷ远目卣灸冢颐怯Φ备嗟夭捎酶汉煽鼗蛴肫渥楹系募痰缙魃璞赶低匙魑乇;さ纳璞浮?/p>
继电?;げ馐砸?/strong>故障的处理方法和措施
1、常见的继电?;す收系拇矸椒?/strong>
①替换法:用完好的元件代替被认定有故障的元件,来判断它的好与坏,可以快速缩小故障的查找范围;
②参照法:通过对正常设备和非正常设备的相关技术参数对比,找出不正常设备的故障点。这个方法主要用于检查接线错误、定值校验过程中测试值与预想值有比较大差异的故障。在进行改造和设备更换之后二次接线不能正确恢复时,可参照同类设备的接线。并在继电器定值校验时,如果发现某一只继电器测试值与整定值相差得比较远,此时,不可以轻易做出判断,判断该继电器特性不好,应当调整继电器上的刻度值,可用同只表计去测量其他相同回路同类继电器进行比较;
③短接法:将回路某一段或一部分用短接线短接,来进行判断故障是否存在短接线范围内或者其他地方,这样来确定故障范围。此法主要是用在电磁锁失灵、电流回路开路、切换继电器不动作、判断控制等转换开关的接点是否完好。
2、确保电力系统继电?;ふT诵械拇胧┖侠淼娜嗽迸渲?,使人员调度和协助能顺利进行,明确人员工作目标,保证电力正常运行;
完善规章制度,根据继电?;さ奶氐悖∪屯晟票;ぷ爸迷诵泄芾淼墓嬲轮贫龋痰绫;ど璞柑ㄕ?、运行维护、事故分析、定期校验、缺陷处理等档案应逐步采用计算机管理跟踪检查、严格考核、实行奖惩;对二次设备实行状态监测方法,对综合自动化变电站而言,容易实现继电保护测试仪状态监测。
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继电?;げ馐砸?/strong>的作用、组成及要求
1、继电?;さ淖饔迷诘缌ο低潮槐;ぴ⑸收系氖焙?,继电?;ぷ爸媚茏远⒂醒≡裥缘亟⑸收显拥缌ο低持星谐衾幢V?部分恢复正常运行状态,使故障元件避免继续遭到损害,以减少停电的范围;如果被?;ぴ鱿忠斐T诵凶刺?,继电?;ぷ爸媚芗笆狈从Γ菸ぬ跫?,发出信号、减少负荷或跳闸动作指令。此时,一般不要求?;ぱ杆俣?,而是根据对电力系统及其元件危害程度规定一定的延时,以避免不必要的动作。同时,继电?;ぷ爸靡彩堑缌ο低车募嗫刈爸?,可以及时测量系统电流电压,从而反映系统设备运行状态。
2、继电?;さ淖槌杉耙蠹痰绫;ひ话阌墒淙氩糠?、测量部分、逻辑判断部分和输出执行部分组成。现场信号输入部分一般是要进行必要的前置处理,如隔离、电平转换、低通滤波等,使继电器能有效地检查各现场物理量。测量信号要转换为逻辑信号,根据测量部分各输出量的大小、性质、逻辑状态、输出顺序等信息,按照一定的逻辑关系组合运算zui后确定执行动作,由输出执行部分完成zui终任务。
继电保护的基本要求应当满足选择性、速动性、灵敏性和可靠性的要求。选择性指保护装置动作时,仅将故障器件从电力系统中当独切除,使停电的范围尽量地缩小,保证系统中*的部分正常运行;速动性是指?;ぷ爸糜】烨谐搪饭收希哪康木褪翘岣呦低车奈榷ㄐ?,从而减轻故障设备和线路的损坏程度,缩小受故障所影响范围,提高自动重合闸和备用设备自动投入的效果。灵敏性是指对于?;さ姆段冢⑸收匣虿徽T诵凶刺姆从δ芰?。可靠性是指继电?;ぷ爸迷诒;し段诜⑸魇钡目煽砍潭?。
继电?;げ馐砸?/strong>常见的故障分析
1、电流互感饱和故障。
电流互感器的饱和对电力系统继电保护的影响是非常之大。随着配电系统设备终端负荷的不断增容,如果发生短路,则短路电流会很大。如果是系统在靠近终端设备区的位置发生短路时,电流可能会达到或者接近电流互感器单次额定电流的100倍以上。在常态短路情况下,越大电流互感器误差是随着一次短路电流倍数增大而增大,当电流速断?;な沽槊舳冉档褪本涂赡芏鳌T谙呗范搪肥?,由于电流互感器的电流出现了饱和,而再次感应的二次电流小或者接近于零,也会导致定时限过流保护装置无法展开动作。当在配电系统的出口线过流?;ぞ芫魇倍贾屡涞缢谙弑;ざ髁耍蚧崾拐雠涞缦低吵鱿侄系绲淖纯?。
2、开关?;ど璞傅难≡癫坏?。
开关?;ど璞傅难≡袷欠浅V匾囊幌罟ぷ?,现在的多数配电都在高负荷密集的地区建立起开关站,也就是采用变电所—开关站—配电变压器的供电输电的模式。在未实现继电?;ぷ远目卣灸冢颐怯Φ备嗟夭捎酶汉煽鼗蛴肫渥楹系募痰缙魃璞赶低匙魑乇;さ纳璞浮?/p>
继电?;げ馐砸?/strong>故障的处理方法和措施
1、常见的继电?;す收系拇矸椒?/strong>
①替换法:用完好的元件代替被认定有故障的元件,来判断它的好与坏,可以快速缩小故障的查找范围;
②参照法:通过对正常设备和非正常设备的相关技术参数对比,找出不正常设备的故障点。这个方法主要用于检查接线错误、定值校验过程中测试值与预想值有比较大差异的故障。在进行改造和设备更换之后二次接线不能正确恢复时,可参照同类设备的接线。并在继电器定值校验时,如果发现某一只继电器测试值与整定值相差得比较远,此时,不可以轻易做出判断,判断该继电器特性不好,应当调整继电器上的刻度值,可用同只表计去测量其他相同回路同类继电器进行比较;
③短接法:将回路某一段或一部分用短接线短接,来进行判断故障是否存在短接线范围内或者其他地方,这样来确定故障范围。此法主要是用在电磁锁失灵、电流回路开路、切换继电器不动作、判断控制等转换开关的接点是否完好。
2、确保电力系统继电?;ふT诵械拇胧┖侠淼娜嗽迸渲?,使人员调度和协助能顺利进行,明确人员工作目标,保证电力正常运行;
完善规章制度,根据继电?;さ奶氐悖∪屯晟票;ぷ爸迷诵泄芾淼墓嬲轮贫龋痰绫;ど璞柑ㄕ?、运行维护、事故分析、定期校验、缺陷处理等档案应逐步采用计算机管理跟踪检查、严格考核、实行奖惩;对二次设备实行状态监测方法,对综合自动化变电站而言,容易实现继电保护测试仪状态监测。
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