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繼電(diàn)保護的基本原理

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來源:儀天成電力  時間:2017/12/08  閱讀: 次(cì)
       在繼電保護裝置及電氣自動裝(zhuāng)置的電路中采用(yòng)的繼電器,一般是應(yīng)該電(diàn)磁(cí)的、感應的(de)、電動力及磁電原理(lǐ)做成的。
       已(yǐ)出現了利用整(zhěng)流電流工作的磁電器、具有飽和電感線圈的磁繼電器及電子(zǐ)繼電器,正在研究(jiū)利用半導體的繼電器。研究與采用這些新原理(lǐ)的繼電器的目的,是為了簡化繼電器的結(jié)構,提高其可靠性和改善其參數。
       現在也應用一些反應非電量的繼電器,用間接(jiē)的方法來表明(míng)電力係統中發生了故障或(huò)出現了不正當工作狀態。例如,這類(lèi)繼(jì)電器能力反應與氣體的產生、熱量的產生、壓(yā)力的提高(gāo)等。
       繼電保護裝置必須具有正確區分被保護元(yuán)件是處於正常運行(háng)狀態還是發生了(le)故(gù)障,是(shì)保護區(qū)內(nèi)故障還是區外故障的功能。保(bǎo)護裝(zhuāng)置要實現這一功能,需要根(gēn)據電力係(xì)統發生(shēng)故障前後電氣物理量變化的特征為基礎來構成。
  電力係統(tǒng)發生故障後(hòu),工頻電氣量變化的主要特征是:
  (1) 電流增(zēng)大。 短(duǎn)路時故障點與電源(yuán)之間的電氣設備和輸電線路上的電流將由負荷電流增大至大大超過負荷電流。
  (2) 電壓降低。當發生相間短路和接地短路故障時,係統各點的相間電壓或相電壓值下(xià)降,且越靠近(jìn)短路點,電壓越低(dī)。
  (3) 電流與電壓(yā)之間(jiān)的相位角改變。正常運行時電(diàn)流與電壓間的相位角是負荷的功率因數角(jiǎo),一般約為20°,三相短路時,電流與電(diàn)壓之間的相(xiàng)位角是由線路的(de)阻抗角決定的,一般為(wéi)60°~85°,而在保護反(fǎn)方向三相短路時,電流與電(diàn)壓之間(jiān)的相位角則是180°+(60°~85°)。
  (4) 測量阻抗發生(shēng)變化。測量阻抗即測量(liàng)點(保護安裝處)電壓與電流之比值。正常運(yùn)行時,測量阻抗為負荷(hé)阻抗;金屬性短路時,測量阻抗轉變為線路阻抗,故障後測量阻抗顯著減小,而阻抗角(jiǎo)增大。
  不(bú)對稱短路時,出現相序分(fèn)量,如兩相及單相(xiàng)接地短路時,出現負序電流和負序電壓分量;單相接地時,出現(xiàn)負序和零序電(diàn)流和電壓(yā)分量。這些分量在正常運行時是不出現的。利用短路故障時電(diàn)氣量的變化,便可(kě)構成各種原理的(de)繼電保(bǎo)護。
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