① 繼電保護里什麼是全線速動保護啊(具體)還有就是距離保護必須整定完三段啊謝謝
全線:就是整條抄線路速動:無延時也就是說,在整條線路上任意點發生故障,保護裝置都能無延時動作。他不是一個具體保護而是統稱,例如:光纖差動保護就是這樣的保護。
距離保護是要整定完三段,因為保護范圍不一樣了。,一段不能保護線路全長,二段保護到全長並有延伸,算是後備保護,三段直接是遠後備,但規定三段都要整定並投入。
② 在繼電保護中,什麼是雙回線相繼速動保護
不對稱相繼速動和雙回線相繼速動是兩種不同原理全線速動特性的單端保護。不對稱相繼速動保護利用故障被對側保護切除後引起的負荷電流的變化來判定不對稱故障區段,從而加速II段保護,可謂獨具匠心。
雙回線相繼速動保護利用雙回線上的兩個距離繼電器的相互閉鎖迴路巧妙地實現了相繼速動功能,該方案簡單可靠,性能良好,不但適用於不對稱故障,而且適用於對稱故障,是一種簡單實用的加速方案。現分別介紹其原理:
(一)不對稱相繼速動保護
不對稱故障時,利用近故障側切除後負荷電流的消失,可以實現不對稱故障時相繼跳閘。雙回線相繼速動保護框圖如圖1。在不對稱相繼速動功能
投入的前提下,不對稱相繼速動需滿足兩個條件:①距離II段元件動作.;②負荷電流先是三相均有流,隨後任一相無流。[讀者批註--因為只有是不對稱故障,才會出現近故障側切除後有任一相負荷電流的消失(無故障相才會消失電流)。對稱故障發生時近故障側切除後三相依然有故障電流流過,所以無法實現這種快速的動作。]
當線路末端即靠近N側不對稱故障時,N側距離1段保護動作,快速切除故障。由於三相跳閘,非故障相電流同時被切除,M側保護測量到任一相負荷電流突然消失,而其Ⅱ段距離元件連續動作不返回時,則M側開關不經Ⅱ段延時(500ms)立即跳開[讀者批註--就是說全線切除故障的時間將縮短到80ms左右。]將故障切除。眾所周知,輸電線路的故障有單相短路接地故障、兩相短路接地和不接地故障及三相短路故障10種。單相短路故障的幾率最大,其次是兩相接地短路。兩者合計即不對稱故障約占輸電線路故障總數的90%。因此,不對稱故障相繼速動使得電力系統不必花費大量資金來實現高頻全線速動的同時又提高了110kV線路九成故障的全線快速切除,應用意義不可小視。
(二)雙回線相繼速動保護
雙回線相繼速動保護:在並列雙回線兩條線路的雙回線相繼速動投入的前提下,它們II段距離元件動作或其它保護跳閘時,輸出FXJ信號分別閉鎖另一回線Ⅱ段距離相繼速跳元件。
距離Ⅱ段繼電器相繼速動的條件是:①距離Ⅱ段繼電器動作;②收到鄰線來的FXJ信號,其後FXJ信號消失;③距離且段繼電經小延時不返回。雙回線相繼速動保護動作示意圖如圖4。
圖中:雙回線分別為Ll、L2;保護13, 24分別為裝設在M,N側的保護。
對M側保護1,3,當L2末端(F點)故障時,其Ⅲ段距離元件均動作,分別輸出FXJ信號閉鎖另一回線Ⅱ段距離相繼速動保護。
對於故障線路L2,保護4由距離I段跳開,保護1感受不到故障電流,距離繼電器返回,其發出的FXJ信號返回;保護3收不到FXJ信號,同時Ⅱ段距離繼電器等待一個短延時不返回,則不等Ⅱ段延時立即跳閘。
對於非故障線路Ll,在保護3跳閘前,因為故障一直存在,保護3的距離繼電器一直動作,其發出的FXJ信號一直存在,足以閉鎖保護1的相繼速動繼電器。保護3的相繼速動繼電器跳閘後,故障線路L2從兩端切除故障,保護I的Ⅱ段繼電器返回。因此由以上分析可知,非故障線路的相繼速動繼電器絕不可能誤動。
利用雙回線上的兩個繼電器的相互閉鎖迴路巧妙地實現了相繼速動功能,簡單可靠,性能良好,適用於各種故障。這種原理在雙側電源的並列雙回線上應用良好,動作可靠。當其用於單側電源並列雙回線時,在系統側出口處三相短路時,故障由電源側保護I段瞬時切除後,已不存在故障電流,負荷側的距離Ⅲ段可能不啟動,負荷側由Ⅱ段保護而非相繼速動保護切除故障。
③ 當系統發生故障時,為縮小事故范圍正確地切斷離故障點最近的斷路器,是繼電保護裝置的速動性。是對還是錯
錯,這是繼電保護的選擇性
④ 什麼是繼電保護的四項基本原則,談談它們之間的相互關系。
1、對動作於跳閘的繼電保護,在技術上一般應滿足四個基本要求:選擇性、速動性、靈敏性、可靠性。
(1)可靠性:
指保護該動作時動作,不該動作時不動作,就是既不能誤動也不能拒動,確保切除的是故障設備或線路。
(2)靈敏性:
指在設備或線路的被保護范圍內發生金屬性短路時,保護裝置應具有必要的靈敏系數。
保證有故障就切除。
指在規定的保護范圍內,對故障情況的反應能力。滿足靈敏性要求的保護裝置應在區內故障時,不論短路點的位置與短路的類型如何,都能靈敏地正確地反應出來。
通常,靈敏性用靈敏系數來衡量,並表示為K1m。
其中故障參數的最小、最大計算值是根據實際可能的最不利運行方式、故障類型和短路點來計算的。
在《繼電保護和安全自動裝置技術規程GB/T14285-2016》中,對各類保護的靈敏系數K1m的要求都作了具體規定。
(3)選擇性:
指首先由故障設備或線路本身的保護切除故障,當故障設備或線路本身的保護或斷路器拒動時,才允許由相鄰設備、線路的保護或斷路器失靈保護切除故障。避免大面積停電。選擇性是指電力系統發生故障時,保護裝置僅將故障元件切除,而使非故障元件仍能正常運行,以盡量縮小停電范圍。
選擇性就是故障點在區內就動作,區外不動作。當主保護未動作時,由近後備或遠後備切除故障,使停電面積最小。因遠後備保護比較完善(對保護裝置DL、二次迴路和直流電源等故障所引起的拒絕動作均起後備作用)且實現簡單、經濟,應優先採用。
(4)速動性:
指保護裝置應能盡快地切除短路故障。其目的是提高系統穩定性,減輕故障設備和線路的損壞程度,縮小故障波及范圍,提高自動重合閘和備用電源或備用設備自動投入的效果等。
快速切除故障。提高系統穩定性;減少用戶在低電壓下的動作時間;減少故障元件的損壞程度,避免故障進一步擴大。
2、繼電保護的四項基本原則之間的關系:
以上四個基本要求是設計、配置和維護繼電保護的依據,又是分析評價繼電保護的基礎。這四個基本要求之間是相互聯系的,但往往又存在著矛盾。因此,在實際工作中,要根據電網的結構和用戶的性質,辯證地進行統一。
(1)四性的先後順序:
可靠性、靈敏性、選擇性、速動性。
(2)四性的矛盾性:
① 靈敏性和可靠性是相互矛盾的。
如果要滿足靈敏性,保護動作定值就不能定的太高。但是保護定植如果太低,保護可能就不可靠。例如過負荷時,在受到擾動時保護就動作了。
② 選擇性和速動性是相互矛盾的。
電流保護一般分為三段式保護,其中三段有個配合的問題,靠保護定植的不同和時間的不同來配合。這樣就需要靠時間躲避保護區域交叉的問題,例如一段保護時間200ms,二段一般取500ms,當一段失靈的時候要靠二段來動作,500ms的時間無法滿足速動性的要求。
(4)繼電保護裝置速動性作用擴展閱讀:
1、繼電保護可按以下四種方式分類:
(1)按被保護對象分類,有輸電線保護和主設備保護(如發電機、變壓器、母線、電抗器、電容器等保護)。
(2)按保護功能分類,有短路故障保護和異常運行保護。前者又可分為主保護、後備保護和輔助保護;後者又可分為過負荷保護、失磁保護、失步保護、低頻保護、非全相運行保護等。
(3)按保護裝置進行比較和運算處理的信號量分類,有模擬式保護和數字式保護。一切機電型、整流型、晶體管型和集成電路型(運算放大器)保護裝置,它們直接反映輸入信號的連續模擬量,均屬模擬式保護;採用微處理機和微型計算機的保護裝置,它們反應的是將模擬量經采樣和模/數轉換後的離散數字量,這是數字式保護。
(4)按保護動作原理分類,有過電流保護、低電壓保護、過電壓保護、功率方向保護、距離保護、差動保護、縱聯保護、瓦斯保護等。
2、一般情況而言,整套繼電保護裝置由測量元件、邏輯環節和執行輸出三部分組成。
(1)測量比較部分:
測量比較部分是測量通過被保護的電氣元件的物理參量,並與給定的值進行比較,根據比較的結果,給出「是」、「非」性質的一組邏輯信號,從而判斷保護裝置是否應該啟動。
(2)邏輯部分:
邏輯部分使保護裝置按一定的邏輯關系判定故障的類型和范圍,最後確定是應該使斷路器跳閘、發出信號或是否動作及是否延時等,並將對應的指令傳給執行輸出部分。
(3)執行輸出部分:
執行輸出部分根據邏輯傳過來的指令,最後完成保護裝置所承擔的任務。如在故障時動作於跳閘,不正常運行時發出信號,而在正常運行時不動作等。
3、電力系統繼電保護的基本任務是:
(1)自動、迅速、有選擇性地將故障元件從電力系統中切除,使故障元件免於繼續遭到破壞,保證其他無故障部分迅速恢復正常運行。
(2)反應電氣元件的不正常運行狀態,並根據運行維護的條件(如有無經常值班人員)而動作於信號,以便值班員及時處理,或由裝置自動進行調整,或將那些繼續運行就會引起損壞或發展成為事故的電氣設備予以切除。此時一般不要求保護迅速動作,而是根據對電力系統及其元件的危害程度規定一定的延時,以免暫短地運行波動造成不必要的動作和干擾而引起的誤動。
(3)繼電保護裝置還可以與電力系統中的其他自動化裝置配合,在條件允許時,採取預定措施,縮短事故停電時間,盡快恢復供電,從而提高電力系統運行的可靠性。
⑤ 繼保的定時限和速動有什麼區別。及反時限時間計算
定時繼電保護器是指到一定時間後才工作,動作數值之前確定的。
反時限繼電保護器是指電流與電壓成反比越大動作時間越短成反比,所以叫做反時限。