湖南工业大学继电保护复习题
1. 电力系统是电能生产、变换、输送、分配和使用各
种电气设备按照一定的技术与经济要求有机组成的一个联合系统。
2. 电力系统一次设备:一般电能通过的设备 。 3. 电力系统二次设备:一次设备的运行进行状态进行
监视、测量、控制和保护的设备
4. 电力系统运行状态:是指电力系统在不同运行条件
下的系统与设备的工作状态;
5. 短路故障类型:三相故障、两相故障、两相短路接
地、单相接地故障 ●常见故障单相接地故障 6. 继电保护基本原理:发现并正确利用能可靠区分三
种运行状态的可测参量或参量的新差异。 7. 正常运行时,个变电所母线上的电压一般都在额定
电压 5%~ 10%范围内变化,且靠近电源端母线上的电压略高。
8. 阶段式保护特性:利用单端电气量的保护,需要上、
下级保护(离电源的近、远)动作整定值和动作时间配合,才能完成切除任一点短路的保护任务。 9. 保护装置的构成:测量比较元件、逻辑判断元件、
执行输出元件
10. 每个重要的电力元件配备保护:主保护和后备保护 11. 继电器按动作原理分为 电磁型、感应型、整流型、
电子型、数字型
12. 继电器按反应物理量分为:电流继电器、电压继电
器、功率方向继电器、阻抗继电器、频率继电器、气体(瓦斯)继电器
13. 继电器在保护回路中所起的作用分为启动继电器、
量度继电器、时间继电器、中间继电器、信号继电器、出口继电器
14. 返回电流与启动电流的比值为继电器的返回系数,
即:KIre
re
性和可靠性,过流继电器(以及一切过量动作的继I,为了保证动作后输出状态的稳定op
电器)的返回系数恒小于1,低压继电器大于1。 15. 我国电压等级:380/220V、1000/
800/750/500/330/220/110/66/35/10/6KV 16. 负荷电流与供电电压之间的相位角就是通常所说的
功率因数角,一般小于300
17. 电流速断保护:优点:简单可靠、动作迅速;缺点:
不可能保护线路的全长,并且保护范围直接受运行方式变化的影响。
18. 限时电流保护:增加一段带时限动作的保护,用来
切除本线路速段保护范围以外的故障,同时也能作为速断保护的后备。
19. 定时限过电流保护:保护启动后出口动作时间的固
定的整定时间
20. 阶段式电流保护:越靠近电源端,过电流保护的动
作时限就越长,因此,一般都需要装设三段式保护。 21. 电流保护的接线方式 是指保护中的电流继电器与
电流互感器之间的连接方式。有两种:三相星型接线、两相星型接线
22. 方向性电流保护的主要特点:在原有电流保护的基
础上增加一个功率方向判断元件,以保证在反方向故障时把保护闭锁使其不致误动作。 23. 用以判断功率方向或测定电电压间相位角的元件
(继电器)称为 功率方向元件(功率方向继电器) 24. 对继电保护中功率方向元件的基本要求:应具有明
确的方向性,即在正方向发生各种故障,能可靠动作,而在反方向故障时可靠不动作;正方向故障时有足够的灵敏度。
25. 功率方向元件不能动作称为电压死区
26. 零序电流保护主要由零序电流(电压)滤过器、电流
继电器和零序方向继电器三部分组成
27. 消弧线圈:当单相接地时,在接地点就有一个电感
分量的电流通过,此电流和原系统中的电容电流相抵消,以减少流经故障点的电流,熄灭电弧的装置。 28. 整定阻抗 Zset z1Lset,z1为单位长度线路的复阻
抗;Lset整定长度
29. 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。 30. 电压形式相位比较方程: 900 arg
UC
900
31. 只有实际测量电流在最小和最大精确工作电流之间、
UD
测量电压在最小精确工作电压以上时,三段式距离保护才能准确地配合工作,其误差已被考虑在可靠系数中。最小精确工作电流是距离保护测量元件的一个重要参数,越小越好。
32. 纵联保护:将线路一侧电气量信息传到另一侧去,
安装于线路两侧的保护对两侧的电气量同时比较、联合工作,就是说在线路两侧之间发生纵向的联系 33. 纵联保护按4种:导引线纵联保护;电力线载波纵
联保护;微波纵联保护;光纤纵联保护。
34. 保护原理方向比较式纵联保护;纵联电流差动保护。 35. 高频保护或载波保护:将线路两端的电流相位(或
功率方向)信息转变为高频信号,经过高频耦合设备将高频信号加载到输电线路上,输电线路本身作为高频信号的通道将高频载波信号传输到对端,对端再经过高频耦合设备将高频信号接收,以实现各段电流相位(或功率方向)的比较
36. 电力载波通道的优点:无中继通信距离长;经济、
使用方便;工地施工比较简单。缺点:通信速率低;抗干扰能力低。
37. 微波通信纵联保护优点:有一条独立于输电线路的
通信通道;通道的检修不影响输电线路运行;扩展通信频段,信息容量增加、速率加快;受外界干扰的影响小,可靠性提高;可以传递反应内部故障信息的允许信号和跳闸信号。
38. 光纤通信组成发射机、光纤、中继器和光端接收机 39. 流过差动继电器的电流是电流互感器的二次侧电流
量之和,由于两个电流互感器总是具有励磁电流,且立此特性不会完全相同,所以在正常运行及外部故障时,流过差动继电器的电流不等于零,此电流称为不平衡电流。
40. 自动重合闸技术经济效果:(1)大大提高供电的
可靠性,减少线路停电的次数,特别是对单侧电源的单回线路尤为显著;(2)在高压输电线路上采用重合闸;(3)对断路器本身由于机构不良或继电器保护误动作而引起的误跳闸,也能起纠正的作用。 41. 自动重合闸的分类:采用重合闸的目的有二:其一
是保证并列运行系统的稳定性;其二是尽快恢复瞬时故障元件的供电,从而自动恢复整个系统的正常并行。根据重合闸控制的断路器所接通或断开的电力元件不同,可将重合闸分为线路重合闸、变压器重合闸和母线重合闸装置等。
42. 合闸次数分类:多次重合闸和一次重合闸。单相重
合闸、三相重合闸、综合重合闸和分相重合闸。
●前加速优点:(1)能够快速地切除瞬时故障,(2)提高重合闸的成功率;能保证发电厂和重要变电所的母线电压在0.6~0.7倍额定电压以上,从而保证厂用电和重要用户的电能质量;(4)只需装设一套重合闸装置,简单经济。●前加速的缺点:(1)断路器工作条件恶劣,动作次数较多;(2)重合于永久性故障上时,故障切除的时间可能较多;(3)如果重合闸装置或断路器QF3拒绝合闸,则将扩大停电范围。 ★ 后加速保护优点:第一次是有选择性地切除故障,不会扩大停电范围; 一般不允许保护无选择性地动作而后以重合闸来纠正(即前加速);保证了永久性故障能瞬时切除,并仍然是有选择性的。和前加速相比,使用中不受网络结构和负荷条件的限制
★ 后加速缺点是:每个断路器上都需要装设一套重合闸,与前加速相比略为复杂;第一次切除故障可能延 43、防止励磁涌流引起误动的方法 :采用速饱和中间变流器;二次谐波制动的方法;间断角鉴别飞方法。 44、减小不平衡电流的主要措施:计算变比与实际变比不一致的不平衡电流的补偿;减少因电流互感器性能不同引起的稳态不平衡电流;减少电流互感器的暂态不平衡电流。
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