影响零序电流大小的因素:1)与接地故障的类型有关单相接地和两相接地短路时流过短路点的零序电流计算公式:一般情况下,两相接地短路的零序电流要大于单相接地短路2)与零序阻抗并且和正序阻抗有关(正序阻抗反映了系统的阻抗)3)与保护背后系统和对端系统中性点接地的变压器多少密切相关,系统中变压器中性点接地越多,Z0越小,零序电流越大。零序方向继电器:通过判断正方向和反方向时零序电压和电流的夹角相反来判断,它的动作行为与负序电流无关,与过渡电阻无关,上海挑选同期继电器货源充足,在系统振荡是也不会误动。非全相运行期间的零序保护:对于线路保护采用母线PT电压时,本线路非全相运行,纵联零序方向应退出,否则可能会误动作。当线路保护用线路PT时,上海挑选同期继电器货源充足,上海挑选同期继电器货源充足,本线路非全相运行,线路纵联零序方向保护不会误动作。 继电器电源采用ABB公司使用的全球优良的高效环保开关电源。上海挑选同期继电器货源充足
继电器的触点有三种基本形式:1、动合型(H型)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、动断型(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、转换型(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。上海挑选同期继电器货源充足采用同期继电器作为双电源装置检同期闭锁元件,可靠实现切换过程中的控制,保障了供电连续性。
电力系统对继电保护的基本要求是什么?继电保护装置应满足可靠性、选择性、灵敏性和速动性的要求:这四“性”之间紧密联系,既矛盾又统一。(1)可靠性是指保护该动体时应可靠动作。不该动作时应可靠不动作。可靠性是对继电保护装置性能的相对根本的要求。(2)选择性是指首先由故障设备或线路本身的保护切除故障,当故障设备或线路本身的保护或断路器拒动时,才允许由相邻设备保护、线路保护或断路器失灵保护切除故障。为保证对相邻设备和线路有配合要求的保护和同一保护内有配合要求的两元件(如启动与跳闸元件或闭锁与动作元件)的选择性,其灵敏系数及动作时间,在一般情况下应相互配合。(3)灵敏性是指在设备或线路的被保护范围内发生金属性短路时,保护装置应具有必要的灵敏系数,各类保护的相对小灵敏系数在规程中有具体规定。选择性和灵敏性的要求,通过继电保护的整定实现。(4)速动性是指保护装置应尽快地切除短路故障,其目的是提高系统稳定性,减轻故障设备和线路的损坏程度,缩小故障波及范围,提高自动重合闸和备用电源或备用设备自动投入的效果等。一般从装设速动保护。
继电保护在电力系统中的任务是什么?继电保护的基本任务:(1)当被保护的电力系统元件发生故障时,应该由该元件的继电保护装置迅速准确地给脱离故障元件相对近的断路器发出跳闸命令,使故障元件及时从电力系统中断开,以比较大限度地减少对电力系统元件本身的损坏,降低对电力系统安全供电的影响,并满足电力系统的某些特定要求(如保持电力系统的暂态稳定性等)。(2)反应电气设备的不正常工作情况,并根据不正常工作情况和设备运行维护条件的不同(例如有无经常值班人员)发出信号,以便值班人员进行处理,或由装置自动地进行调整,或将那些继续运行会引起事故的电气设备予以切除。反应不正常工作情况的继电保护装置允许带一定的延时动作。相位差设定旋钮采用连续可调电位器,全量程对应0-40度角差,刻度标识0、10、20、40;直接显示相位差定值。
220kV开关失灵:1°线路开关失灵线路开关的失灵保护由线路保护、开关保护、失灵保护共同实现的,线路保护的分相跳闸命令来自操作三相跳闸命令TJR和TJQ与开关辅助保护过流判据(失灵电流定值)串联,开入至失灵保护屏,经失灵出口短延时跳母联/分段,失灵长延时跳该母线上所连接的所有开关。2°母联/分段开关失灵母联/分段开关的失灵保护由母差保护实现的,来自操作的三相跳闸命令TJR开入母差保护屏,有母差保护经过流判据(母联失灵电流定值)实现失灵保护,满足失灵条件时经延时跳两条母线上的所有开关。3°变中开关失灵变中开关失灵有主变保护屏起动,借助失灵屏跳主变三侧。经内部逻辑判断后,开入之失灵屏的变中失灵中;同时主变保护屏的跳中压侧开关的命令开入至失灵屏解除复压闭锁;两者条件同时满足,使得保护元件和闭锁元件触电同时动作,从而实现联跳主变三侧。 HMP21-TQR新一代同期继电器,采用完全集中的两路电压互感器采样,回路与回路间耐压2kV ,不存在互感的问题。上海定制同期继电器费用是多少
试验时请参考说明书中的“附录”正确接线。上海挑选同期继电器货源充足
间隙保护在讨论间隙保护之前,首先一个问题是中性点接地的问题。不同电压等级的系统,中性点接地方式是不同的。在我国,中性点接地方式有三种:中性点不接地、中性点经消弧线圈接地、中性点直接接地。1)对于低压系统,采用中性点不接地方式。此种方式下,正常运行是各相对低电压为相电压;在发生单相接地(金属性接地)故障时,未故障的两相对地电压上升到线电压(如果是高阻接地,则位于相电压和线电压之间)。在接地故障时,系统的线电压的对称性并没有破坏,此时,仍可以持续运行1~2小时。这种方式的缺点是未故障相对地电压升高,系统的绝缘水平需要线电压考虑。2)对于3~60kV系统,采用中性点经消弧线圈接地。相对中性点不接地系统,中性点经消弧线圈接地的系统电压等级更高,系统容量更大,当发生单相接地故障时,接地电流较大,电弧不容易熄灭。为解决这个问题,便引入了消弧线圈。消弧线圈为一个电感线圈,按补偿程度来分,可以分为欠补偿、过补偿、全补偿。1°欠补偿:补偿后的电感电流小于电容电流,此时,如果电网因为故障或其他原因切除部分线路后,网络的对地电容减小,有可能引起系统达到或接近全补偿而造成串联谐振。 上海挑选同期继电器货源充足
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