电力系统继电保护原理期末复习Word格式.docx

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电力系统继电保护原理期末复习Word格式.docx

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?

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。

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。

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?

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。

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。

2)故障以后加入继电器的电流Ir和电压Ur应尽可能地大一些,并尽可能使φk接近与最大灵敏度角φsen,以便消除或减小方向元件的死区电压。

5、90°

接线的优点。

答:

1)对各种两相短路都没有死区,因为加入的是非故障的相间电压,其值很高

2)选择继电器的内角α=90°

-φk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?

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。

4、速断保护上、下级的动作选择性是靠整定电流的大小来实现的;

过电流保护上、下级的动作选择性是靠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相反,零序功率方向实际上都是有线路流向母线的。

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3.5∠30°

Ω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φsen=75°

2、对于方向阻抗继电器,试写出:

(1)圆心向量

(2)半径r的表达式(3)比幅式动作条件(4)比相式动作条件

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。

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。

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。

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∆t。

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。

6、直接用Um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

满足选择性要求的。

距离I、II、III段保护中,距离III段保护不受振荡的影响,其原因是

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?

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?

1)

2)

3)

4)

3、何谓比率制动特性?

对具有比率制动特性的差动继电器,何谓最大制动比、最小动作电流、拐点电流?

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?

3、发电机从失磁开始到进入稳态异步运行,一般可分为哪三种阶段?

各个阶段都有哪些特征?

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