DQZHAN技術訊:電力系統1000問第十七彈:繼電保護**部
電力系統1000問第十七發,還是主講繼電保護。接著往下看吧!有沒有你需要的?
電力系統
1.電容式的重合閘為什么只能重合一次?
答:電容式重合閘是利用電容器的瞬時放電和長時充電來實現一次重合的如果斷路器是出于長久性短路而保護動作所跳開的,則在自動重合閘一次重合后斷路器作**次跳閘,此時跳閘位置繼電器重新啟動,但由于重合閘整組復歸前使時間繼電器觸點長期閉合,電容器則被中間繼電器的線圈所分接不能繼續充電,中間繼電器不可能再啟動,整組復歸后電容器還需20-25s的充電時間,這樣保證重合閘只能發出一次合閘脈沖。
2.什么叫重合閘后加速?為什么采用檢定同期重合閘時不用后加速?
答:當線路發生故障后,保護有選擇性地動作切除故障,重合閘進行—次重合以恢復供電。若重合于長久性故障時,保護裝置即不帶時限無選擇性的動作斷開斷路器,這沖方式稱為重合閘后加速。
檢定同期重合閘是當線路一側無壓重合后,另—側在兩端的頻率不超過一定允許值的情況下才進行重合的。若線路屬于長久性故障,無壓側重合后再次斷開,此時檢定同期重合閘不重合,因此采用檢定同期重合閘再裝后加速也就沒有意義了。若屬于瞬時性故障,無壓重合后,即線路已重合成功,不存在故障,故同期重合閘時不采用后加速,以免合閘沖擊電流引起誤動2、微機保護如何統計評價?
答:微機保護的統計評價方法為:
(1)微機保護裝置的每次動作(包括拒動),按其功能進行;分段的保護以每段為單位來統計評價。保護裝置的每次動作(包括拒動)均應進行統計評價。
(2)每一套微機保護的動作次數,必須按照記錄信息統計保護裝置的動作次數。對不能明確提供保護動作情況的微機保護裝置,則不論動作多少次只作1次統計;若重合閘不成功,
保護再次動作跳閘,則評價保護動作2次,重合閘動作1次。至于屬哪一類保護動作,則以故障錄波分析故障類型和跳閘時間來確定。
3、在LFP-901A、902A型保護管理板液晶上顯示的跳閘報告,其每行代表的意思是什么?
答:當保護動作后,在管理板液晶上顯示跳閘報告:
**行顯示的是系統故障保護啟動元件動作的時刻。
**條左邊顯示本保護*快動作元件的動作時間;右邊顯示本保護累計的動作報告的次數,從00-99循環顯示。
第三條顯示本保護所有的動作元件。
第四行左邊顯示故障相別;右邊顯示故障點到保護安裝處的距離。
4、現場工作前應做哪些準備工作?
答:現場工作前應做以下準備工作:
(1)了解工地地點一、二次設備運行情況,本工作與運行設備有無直接聯系(如自投,聯切等),與其他班組有無配合的工作。
(2)擬定工作重點項目及準備解決的缺陷和薄弱環節。
(3)工作人員明確分工并熟悉圖紙及檢驗規程等有關資料。
(4)應具備與實際狀況一致的圖紙、上次檢驗的記錄、*新整定通知單、檢驗規程、合格的儀器儀表、備品備件、工具和連接導線等。
(5)對一些重要設備,特別是復雜保護裝置或有聯跳回路的保護裝置,如母線保護、斷路器失靈保護、遠方跳閘、遠方切機、切負荷等的現場校驗工作,應編制經技術負責人審批的試驗方案和由工作負責人填寫并經負責人審批的繼電保護**措施票。
5、用于整定計算的哪些一次設備參數必須采用實測值?
答:下列參數用于整定計算時必須使用實測值:
(1)三相三柱式變壓器的零序阻抗。
(2)66kV及以上架空線路和電纜線路的阻抗。
(3)平行線之間的零序互感阻抗。
(4)雙回線路的同名相間和零序的差電流系數。
(5)其他對繼電保護影響較大的有關參數。
6、如何用試驗法求四端網絡的特性阻抗?
答:(1)求出二次側開路時的輸入阻抗Z12。
(2)求出二次側短路時的輸入阻抗Z10。
(3)取上述兩項阻抗的幾何平方根值,即Zc=√(Z12˙Z10)。
Zc即所求的特性阻抗。
7、LFP-900系列保護的調試注意事項是什么?
答:(1)盡量少拔插裝置插件,不觸摸插件電路。
(2)使用的電烙鐵、示波器必須與屏柜可*接地。
(3)試驗前應檢查屏柜及裝置在運輸過程中是否有明顯的損傷或螺絲松動。
(4)校對CPUl、CPU2、MONI極的程序校驗碼及程序形成時間。
(5)校對直流額定電壓、交流額定電流是否與實際一致。
(6)插件位置是否與圖紙一致。
(7)裝置和打印機的接地線與屏柜的接地銅排是否連接可*。
8、電壓互感器有幾種接線方式?
答:有三種分別為:Y,y,d接線,Y,y接線,V,v接線。
9、發電機手動同期并列應具備哪些條件?
答:發電機并列條件:待并發電機的電壓、頻率、相位與運行系統的電壓、頻率、相位之差小于規定值。
10、運行中保護裝置變更保護定值應按什么順序進行?
答:1)對于故障時反應數值上升的繼電器(如過流繼電器等),若定值由大改小則在運行方式變更后進行;定值由小改大則在運行方式變前進行.
2)對于故障時反應數值下降的繼電器(如低電壓繼電器.阻抗繼電器)若定值由大改小則在運行方式變更前進行,定值由小改大則在運行方式變更后進行.
3)需改變繼電器線圈串并聯時嚴防流就二次回路開路,應先將電流回路可*短接.
11.電壓互感器和電流互感器在作用原理上有什么區別?
答:主要區別是正常運行時工作狀態很不相同,表現為:
1)電流互感器二次可以短路,但不得開路;電壓互感器二次可以開路,但不得短路;
2)相對于二次側的負荷來說,電壓互感器的一次內阻抗較小以至可以忽略,可以認為電壓互感器是一個電壓源;而電流互感器的一次卻內阻很大,以至可以認為是一個內阻無窮大的電流源。
3)電壓互感器正常工作時的磁通密度接近飽和值,故障時磁通密度下降;電流互感器正常工作時磁通密度很低,而短路時由于一次側短路電流變得很大,使磁通密度大大增加,有時甚至遠遠超過飽和值
12.電流互感器的二次負載阻抗如果超過了其容許的二次負載阻抗.為什么準確度就會下降?
答:電流互感器二次負載阻抗的大小對互感器的準確度有很大影響。這是因為,如果電流互感器的二次負載阻抗增加得很多,超出了所容許的二次負載阻抗時,勵磁電流的數值就會大大增加,而使鐵芯進入飽和狀態,在這種情況下,一次電流的很大一部分將用來提供勵磁電流,從而使互感器的誤差大為增加,其準確度就隨之下降了。
13.電流互感器在運行中為什么要嚴防二次側開路?
答:電流互感器在正常運行時,二次電流產生的磁通勢對一次電流產生的磁通勢起去磁作用,勵磁電流甚小,鐵芯中的總磁通很小,二次繞組的感應電動勢不超過幾十伏。如果二次側開路,二次電流的去磁作用消失,其一次電流完全變為勵磁電流,引起鐵芯內磁通劇增,鐵芯處于高度飽和狀態,加之二次繞組的匝數很多,根據電磁感應定律正=4.44/fNB,就會在二次繞組兩端產生很高(甚至可達數千伏)的電壓,不但可能損壞二次繞組的絕緣,而且將嚴重危及人身**。再者,由于磁感應強度劇增,使鐵芯損耗增大,嚴重發熱,甚至燒壞絕緣。因此,電流互感器二次側開路是**不允許的,這是電氣試驗人員的一個大忌。鑒于以上原因,電流互感器的二次回路中不能裝設熔斷器;二次回路一般不進行切換,若需要切換時,應有防止開路的可*措施。
14.電壓互感器在運行中為什么要嚴防二次側短路?
答:電壓互感器是一個內阻極小的電壓源,正常運行時負載阻抗很大,相當于開路狀態,二次側僅有很小的負載電流,當二次側短路時,負載阻抗為零,將產生很大的短路電流,會將電壓互感器燒壞。因此,電壓互感器二次側短路是電氣試驗人員的又一大忌。
15.裝有重合閘的線路、變壓器,當它們的斷路器跳閘后,在哪一些情況下不允許或不能重合閘?
答:有以下9種情況不允許或不能重合閘。
(1)手動跳閘。
(2)斷路器失靈保護動作跳閘。
(3)遠方跳閘。
(4)斷路器操作氣壓下降到允許值以下時跳閘。
(5)重合閘停用時跳閘;
(6)重合閘在投運單相重合閘位置,三相跳閘時。
(?)重合于長久性故障又跳閘。
(8)母線保護動作跳閘不允許使用母線重合閘時。
(9)變壓器差動、瓦斯保護動作跳闡對。
16.“四統一”綜合重合閘裝置的基本技術性能要**什么?
答:綜合重合閘裝置統一接線設計技術性能要求為。
(1)裝置經過運行值班人員選擇應能實現下列重合閘方式。
1)單相重合閘方式:當線路發生單相故障時,切除故障相,實現一次單相重合閘;當發生各種相間故障時,則切除三相不進行重合閘。
2)三相重合閘方式:當線路發生各種類型故障時,均切除三相,實現一次三相重合閘。
3)綜合重合閘方式:當線路發生單相故障時,切除故障相,實現一次單相重合閘;當線路發生各種相間故障時,則切除三相,實現一次三相重合閘。
4)停用重合閘方式:當線路發生各種故障時,切除三相,不進行重合閘。
(2)啟動重合閘有兩個回路:
1)斷路器位置不對應起動回路。
2)保護跳閘起動回路。;
(3)保護經重合閘裝置跳閘,可分別接人下列回路。
1)在重合閘過程中可以繼續運行的保護跳閘回路。
2)在重合閘過程中被閉鎖,只有在判定線路已重合于故障或線路兩側均轉入全相運行后再投人工作的保護跳閘回路。
3)保護動作后直接切除三相進行一次重合閘的回路。
4)保護動作后直接切除三相不重合的跳閘回路(可設在操作繼電器箱中)。
(4)選相元件可由用戶選用下列兩種選相元件之一。
1)距離選相元件,其執行元件觸點可直接輸出到重合閘裝置的接線回路,也可根據需要,輸出獨立的觸點
2)相電流差突變量選相元件,能保證延時段保護動作時選相跳閘;并將非全相運行非故障相再故障的后加速觸點輸入到重合閘的邏輯回路,還有控制三相跳閘的觸點。
(5)帶三相電流元件,可作為無時限電流速斷跳閘,也可改接為輔助選相元件,手動合閘后加速。根據用戶需要,也可以改用三個低電壓元件作輔助選相元件。并可作
(6)對*后跳閘的一相斷路器,從發出跳閘脈沖到給出合閘脈沖的間隔時間也不得小于0.3s。合閘脈沖時間要穩定,應小于斷路器合閘時間。
(7)實現重合于接地故障的分相后加速,經短延時后長久切除三相。
(8)判斷線路全相運行的電流元件,應有較好的躲線路充電暫態電流的能力,正常時防止觸點抖動。
(9)選用距離選相元件時,應設有在重合閘過程中獨立工作的回路(當采用線路電壓互感器時,不考慮選相元件獨立工作)。
選用相電流差突變量選相元件時,應準備實現單相重合閘時非故障相再故障的瞬時后加速回路。
(10)當使用單相重合閘而選相元件拒動時,應盡快切除三相。
(11)重合閘裝置的一次重合功能由電容充放電回路構成。
(12)當重合閘裝置中任一元件損壞或不正常時,接線應確保不發生下列情況:
1)多次重合閘。
2)規定不允許三相重合閘方式的三相重合閘。
(13)應有獨立的三相跳閘元件與分相跳閘元件互為三相跳閘的備用;由保護起動(按故障開始*短時間20~25ms計)到經重合閘裝置發出選相跳閘脈沖的時間不大于10ms。
(14)接地判別元件在2倍動作起動值時小于15ms。
(15)根據運行要求,可以整定兩個不同的重合閘時間,并可用壓板操作。
(16)裝置應設有檢定同步及檢定電壓的三相重合閘控制元件及回路,也可以切換成不經過任何控制的回路。
(17)有適應斷路器性能的允許重合閘、閉鎖重合閘等的有關回路,并有監視信號,其中某些部分可裝設在操作繼電器箱內。
(18)輸出配合相間距離保護、零序電流方向保護及高頻保護所需要的觸點。
(19)分別輸出重合閘前單相與三相跳閘,及重合閘后跳閘的聯切觸點。
(20)考慮經接相電流判別及出口跳閘繼電器觸點串聯的斷路器失靈保護起動回路,三相長久跳閘回路也應有適當的回路去啟動失靈保護。
(21)斷路器跳、合閘線圈的保持回路,配合斷路器操作回路設計并提出要求。
(22)考慮運行值班人員操作壓板停用保護時的方便和可*。
(23)按停用斷路器時試驗重合閘裝置的原則,考慮接線回路的具體設計。
(24)規定整套裝置的電流回路及電壓回路功耗。
17.在進行綜合重合閘整組試驗時應注意什么問題?
答:綜合重合閘的回路接線復雜。試驗時除應按裝置的技術說明及有關元件的檢驗規程進行外,須特別強調進行整組試驗。此項試驗不能用短路回路中某些觸點、某些回路的方法進行模擬試驗,而應由電壓、電流互感器人口端子處,通人相應的電流、電壓,模擬各種可能發生的故障,并與接到重合閘有關的保護一起進行試驗。*后還要由保護、重合閘及斷路器按相聯動進行整組試驗。
18.在重合閘裝置中有哪些閉鎖重合閘的措施?
答:各種閉鎖重合閘的措施是:
(])停用重合閘方式時,直接閉鎖重合閘。
(2)手動跳閘時,直接閉鎖重合閘。
(3)不經重合閘的保護跳閘時,閉鎖重合閘。
(4)在使用單相重合閘方式時,斷路器三跳,用位置繼電器觸點閉鎖重合閘;保護經綜重三跳時,閉鎖重合閘
(5)斷路器氣壓或液壓降低到不允許重合閘時,閉鎖重合閘。
19.“四統一”操作箱一般由哪些繼電器組成?
答:操作繼電器箱由下列繼電器組成。
(1)監視斷路器合閘回路的合閘位置繼電器及監視斷路器跳閘位置繼電器
(2)防止斷路器跳躍繼電器。
(3)手動合閘繼電器。
(4)壓力監察或閉鎖繼電器。
(5)手動跳閘繼電器及保護王相跳閘繼電器。
(6)一次重合閘脈沖回路。
(7)輔助中間繼電器。
(8)跳閘信號繼電器及備用信號繼電器。
20.在綜合重合閘裝置中。通常采用兩種重合閘時間,即“短延時”和“長延時”.這是為什么?
答:這是為了使三相重合和單相重合的重合時間可以分別進行整定。因為由于潛供電流的影響,一般單相重合的時間要比三相重合的時間長。另外可以在高頻保護投入或退出運行時,采用不同的重合閘時間。當高頻保護投入時,重合閘時間投“短延時”;當高頻保護退出運行時,重合閘時間投“長延時”。
在雙母線系統中電壓切換的作用是什么?
答:對于雙母線系統上所連接的電氣元件,在兩組母線分開運行時(例如母線聯絡斷路器斷開),為了保證其一次系統和二次系統在電壓上保持對應,以免發生保護或自動裝置誤動、拒動,要求保護及自動裝置的二次電壓回路隨同主接線一起進行切換。用隔離開關兩個輔助觸點并聯后去啟動電壓切換中間繼電器,利用其觸點實現電壓回路的自動切換。
21.電壓切換回路在**方面應注意哪些問題?手動和自動切換方式各有什么優缺點?
答:在設計手動和自動電壓切換回路時,都應有效地防止在切換過程中對一次側停電的電壓互感器進行反充電。電壓互感器的二次反充電,可能會造成嚴重的人身和設備事故。為此,切換回路應采用先斷開后接通的接線。在斷開電壓回路的同時,有關保護的正電源也應同時斷開。電壓回路切換采用手動方式和自動方式,各有其優缺點。手動切換,切換開關裝在戶內,運行條件好,切換回路的可*性較高。但手動切換增加了運行人員的操作工作量,容易發生誤切換或忘記切換,造成事故。為提高手動切換的可*性,應制定專用的運行規程,對操作程序作出明確規定,由運行人員執行。自動切換可以減輕運行人員的操作工作量,也不容易發生誤切換和忘記切換的事故。但隔離開關的輔助觸點,因運行環境差,可*性不高,經常出現故障,影響了切換回路的可*性。為了提高自動切換的可*性,應選用質量好的隔離開關輔助觸點,并加強經常性的維護。
22.“四統一”設計的分相操作箱,除了完成跳、合閘操作功能外,其輸出觸點還應完成哪些功能?
答:其輸出觸點還應完成以下功能。
(1)用于發出斷路器位置不一致或非全相運行狀態信號
(2)用于發出控制回路斷線信號。
(3)用于發出氣(液)壓力降低不允許跳閘信號。
(4)用于發出氣(液)壓力降低到不允許重合閘信號。
(5)用于發出斷路器位置的遠動信號。
(6)由斷路器位置繼電器控制高頻閉鎖停信。
(7)由斷路器位置繼電器控制高頻相差三跳停信。
(8)用于發出事故音響信號。
(9)手動合閘時加速相間距離保護。
(10)手動合閘時加速零序電流方向保護。
(11)手動合閘時控制高頻閉鎖保護。
(12)手動合閘及低氣(液)壓異常時接通三跳回路;
(13)啟動斷路器失靈保護;
(14)用于發出斷路器位置信號;
(15)備用繼電器及其輸出觸點,等等。
23.跳閘位置繼電器與合閘位置繼電器有什么作用?
答:它們的作用如下:
1)可以表示斷路器的跳、合閘位置如果是分相操作的,還可以表示分相的跳、合閘信號。
2)可以表示斷路器位置的不對應或表示該斷路器是否在非全相運行壯態。
3)可以由跳閘位置繼電器的某相的觸點去啟動重合閘回路。
4)在三相跳閘時去高頻保護停信。
5)在單相重合閘方式時,閉鎖三相重合閘。
6)發出控制回路斷線信號和事故音響信號。
24.影響11型微機保護裝置數據采集系統線性度的主要因素是什么?如何檢驗線性度?
答:影響數據采集系統線性度的主要因素是壓頻轉換器AD654、電流變換器和電壓變換
器等設備。
檢驗線性度方法:通人裝置的交流電流,在額定電流為5A時分別調整為30A、10A、1.0A、0.5A;在額定電流為lA時,則分別調整為6A、2A、0.2A、0.1A,加入裝置的交流電壓分別調整為60V、30V、5V、IV,打印各個通道相應的電流和電壓有效值。要求在L0A、0.5A和1V時,外部表計值與打印值誤差小于10%,其余小于2%。
25.如何檢查11型微機保護裝置定值的準確性和穩定性?
答:對其應做如下檢查。
(1)準確性:電流回路順極性串聯加5A電流,電壓回路同極性并聯加50V電壓打印采樣值,若打印值與表計值一樣,則說明定值是準確的。
(2)穩定性:按上述方法做10次,若結果相同,則說明定值是穩定的。
26.檢驗微機保護裝置數據采集系統應在什么狀態下進行?為什么?
答:檢驗數據采集系統應在“不對應狀態”下進行。其原因是,在此狀態下無論交流電流如何變化,微機保護不會跳閘,且數據采樣系統能正常工作。
27.簡述微機保護投運前為什么要用系統工作電壓及負荷電流進行檢驗。
答:利用系統工作電壓及負荷電流進行檢驗是對裝置交流二次回路接線是否正確的*后—次檢驗,因此事先要做出檢驗的預期結果,以保證裝置檢驗的正確性。
(1)檢驗交流電壓、電流的相序:通過打印的采樣報告來判斷交流電壓、電流的相序是否正確,零序電壓、零序電流應為零。
(2)測定負荷電流相位:根據打印的采樣報告,分析各相電流對電壓的相位,是否與反應—次表計值換算的角度與幅值相—致。
(3)檢驗3U回路。
1)L、N線檢查:主要依*校對導線來確定。
2)檢查電壓互感器開口三角的接線是否符合保護裝置的極性要求。對于新建變電站,應在屋外電壓互感器端子箱和保護屏端子排處,分別測定二次和三次繞組的各同名相電壓,以此來判斷極性端。然后在電壓互感器端子箱處,引出S—N電壓加到微機保護3Uo繞組上,打印采樣值,判斷3U。的極性是否正確。對于已運行的變電站,可參照已運行的,且零序功率方向元件正確動作過的電壓互感器開口三角的接線進行核對?;蛘咴贚、N線校對導線正確,L線無斷線的基礎上,把S端用電纜芯臨時引至微機保護屏上代替L端,參照上法檢驗。
(4)檢驗3I?;芈罚涸?I?;芈吠ㄒ粋€IA電流,若3I。與IA的采樣值的相位與幅值相同,說明3I?;芈氛_。
28.LFP-901A在通道為閉鎖式時的通道試驗邏輯是什么?
答:按下通道試驗按鈕,本側發信、200ms后本側停信,連續收對側信號5s后(對側連續發10s),本起動發信10s。
29.對微機保護中RAM常用的自檢方法是什么?
答:對RAM的自檢,通常用寫入一個數,然后再讀出并比較其是否相等來檢驗RAM是否完好。一般可分別寫入SSH和AAH來進行檢驗。
30.簡述ROM累加和自檢以及CRC循環冗余碼自檢的優缺點。
答:ROM累加和自檢,算法簡單,執行速度快,常用于ROM的在線實時自檢。但ROM
累加和自檢在多個字節變位時漏檢的可能性相對較大。CRC循環冗余碼自檢,算法復雜,對
每個字節的每個位均作規定的運算,所以ROM內容有變化時檢出率高,但缺點是執行速度
慢,自檢需花費很長的CPU時間,故通常僅用于ROM的版本號確認,而不用于在線實時自檢。
31.在11型微機保護中三取二閉鎖跳閘負電源的作用是什么?
答:當任一CPU插件由于硬件損壞或其它意想不到的原因導致CPU插件工作紊亂,程序出格,即程序不再按原來設計的流程執行時,保護插件CPU有可能既驅動其啟動繼電器,也驅動跳閘出口繼電器,這時保護就可能誤跳閘。所以從理論上講,僅*同一CPU插件上的啟動繼電器來閉鎖跳閘負電源是不能防止任意條件下保護的誤動作。采用三取二閉鎖時,如果不考慮兩個以上CPU同時出現意想不到的硬件損壞等原因而導致程序出格的話,單是其中一個CPU出現上述情況,就不可能真正導致出口跳閘。而實際發生故障時,三個CPU中的兩個以上同時啟動時,就可以開放三取二閉鎖回路而正確出口跳閘。
32.在11型微機保護中.低氣壓閉鎖重合閘開入與閉鎖重合閘開入在使用上有何區別?
答:低氣壓閉鎖重合閘開入與閉鎖重合閘開入的功能均為閉鎖重合閘,即對重合閘放電。它們的區別是,低氣壓閉鎖重合閘開入接氣壓機構的輸出觸點,它僅在裝置啟動前監視,啟動后不再監視,目的是為了防止跳閘過程中可能由于氣壓短時降低而導致低氣壓閉鎖重合閘開入短時接通而誤閉鎖重合閘。閉鎖重合閘開入不管在任何時候接通,均會對重合閘放電而閉鎖重合閘。
33.在11型微機保護中3U。突變量閉鎖零序保護的作用是什么?
答:為防止電流互感器回路斷線導致零序保護誤動作,而設置了3U。突變量閉鎖。此功能可由控制字整定為投入或退出。
34.什么是固定連接方式的母線完全差動保護?什么是母聯電流相位比較式母線差動?
答:雙母線同時運行方式,按照一定的要求,將引出線和有電源的支路固定連接于兩母線上,這種母線稱為固定連接母線。這種母線的差動保護稱為固定連接方式的母線完全差動保護。對它的要**任一母線故障時,只切除接于該母線的元件,另一母線可以繼續運行,即母線差動保護有選擇故障母線的能力。當運行的雙母線的固定連接方式被破壞時,該保護將無選擇故障母線的能力,而將雙母線上所有連接的元件切除。母聯電流相位比較式母線差動保護主要是在母聯斷路器上使用比較兩電流相量的方向元件,引入的一個電流量是母線上各連接元件電流的相量和即差電流,弓[人的另一個電流量是流過母聯斷路器的電流。在正常運行和區外短路時差電流很小,方向元件不動作;當母線故障不僅差電流很大且母聯斷路器的故障電流由非故障母線流向故障母線,具有方向性,因此方向元件動作且具有選擇故障母線的能力。
35.什么叫電抗變壓器?它與電流互感器有什么區別?
答:電抗變壓器是把輸入電流轉換成輸出電壓的中間轉換裝置,同時也起隔離作用,求輸入電流與輸出電壓成線性關系。電流互感器是改變電流的轉換裝置。它將高壓大電流轉換成低壓小電流,呈線性轉變,因此要求勵磁阻抗大,即勵磁電流小,負載阻抗小。而電抗變壓器正好與其相反。電抗變壓器的勵磁電流大,二次負載阻抗大,處于開路工作狀態;而電流互感器二次負載阻抗遠小于其勵磁阻抗,處于短路工作狀態。
36.試述PMH型快速母線保護的特點。
答:快速母線保護是帶制動特性的中阻抗型母線差動保護,其選擇元件是一個具有比率制動特性的中阻抗
型電流差動繼電器,解決了電流互感器飽和引起母線差動保護在區外故障時的誤動問題。保護裝置是以電流瞬
時值測量、比較為基礎的,母線內部故障時,保護裝置的啟動元件、選擇元件能先于電流互感器飽和前動作,因此動作速度很快。
保護裝置的特點:
1)雙母線并列運行,一組母線發生故障,況下保護裝置均具有高度的選擇性。
2)雙母線并列運行,兩組母線相繼故障,保護裝置能相繼跳開兩組母線上所有連接元件。,
3)母線內部故障,保護裝置整組動作時間不大于10ms。
4)雙母線運行正常倒閘操作,保護裝置可*運行。
5)雙母線倒閘操作過程中母線發生內部故障:若一條線路兩組隔離開關同時跨接兩組母線時,母線發生故障,保護裝置能快速切除兩組母線上所有連接元件,若一條線路兩組隔離開關非同時跨接兩組母線時,母線發生故障,保護裝置仍具有高度的選擇性。
6)母線外部故障,不管線路電流互感器飽和與否,保護裝置均可*不誤動作。
7)正常運行或倒閘操作時,若母線保護交流電流回路發生斷線,保護裝置經整定延時閉鎖整套保護,并發出交流電流回路斷線告警信號。
8)在采用同類斷路器或斷路器跳閘時間差異不大的變電所,保護裝置能保證母線故障時母聯斷路器先跳開。
9)母聯斷路器的電流互感器與母聯斷路器之間的故障,由母線保護與斷路器失靈保護相繼跳開兩組母線所有連接元件。
10)在500kY母線上,使用暫態型電流互感器,當隔離開關雙跨時,啟動元件可不帶制動特性。在220kV母線上,為防止隔離開關雙跨時保護誤動,因此啟動元件和選擇元件一樣均有比率制動特性。
37.什么是電氣一次設備和一次回路?什么是電氣二次設備和二次回路?
答:一次設備是指直接生產、輸送和分配電能的高壓電氣設備。它包括發電機、變壓器、斷路器、隔離開關、自動開關、接觸器、刀開關、母線、輸電線路、電力電纜、電抗器、電動機等。由一次設備相互連接,構成發電、輸電、配電或進行其它生產的電氣回路稱為一次回路或一次接線系統。
二次設備是指對一次設備的工作進行監測、控制、調節、保護以及為運行、維護人員提供運行工況或生產指揮信號所需的低壓電氣設備。如熔斷器、控制開關、繼電器、控制電纜等。由二次設備相互連接,構成對一次設備進行監測、控制、調節和保護的電氣回路稱為二次回路或二次接線系統。
38.哪些回路屬于連接保護裝置的二次回路?
答:連接保護裝置的二次回路有以下幾種回路:
(1)從電流互感器、電壓互感器二次側端子開始到有關繼電保護裝置的二次回路(對多油斷路器或變壓器等套管互感器,自端子箱開始)。
(2)從繼電保護直流分路熔絲開始到有關保護裝置的二次回路。
(3)從保護裝置到控制屏和中央信號屏間的直流回路。
(4)繼電保護裝置出口端子排到斷路器操作箱端子排的跳、合閘回路。
39.舉例簡述二次回路的重要性。
答:二次回路的故障常會破壞或影響電力生產的正常運行。例如若某變電所差動保護的二次回路接線有錯誤,則當變壓器帶的負荷較大或發生穿越性相間短路時,就會發生誤跳閘;若線路保護接線有錯誤時,一旦系統發生故障,則可能會使斷路器該跳閘的不跳閘,不該跳閘的卻跳了閘,就會造成設備損壞、電力系統瓦解的大事故;若測量回路有問題,就將影響計量,少收或多收用戶的電費,同時也難以判定電能質量是否合格。因此,二次回路雖非主體,但它在保證電力生產的**,向用戶提供合格的電能等方面都起著極其重要的作用。
40.什么是二次回路標號?二次回路標號的基本原則是什么?
答:為便于安裝、運行和維護,在二次回路中的所有設備間的連線都要進行標號,這就是二次回路標號。標號一般采用數字或數字和文字的組合,它表明了回路的性質和用途。
回路標號的基本原則是:凡是各設備間要用控制電纜經端子排進行聯系的,都要按回路原則進行標號。此外,某些裝在屏頂上的設備與屏內設備的連接,也需要經過端子排,此時屏頂設備就可看作是屏外設備,而在其連接線上同樣按回路編號原則給以相應的標號。
為了明確起見,對直流回路和交流回路采用不同的標號方法,而在交、直流回路中,對各種不同的回路又賦于不同的數字符號,因此在二,次回路接線圖中,我們看到標號后,就能知道這一回路的性質而便于維護和檢修。
41.二次回路標號的基本方法是什么?
答:(1)用三位或三位以下的數字組成,需要標明回路的相別或某些主要特征時,可在數字標號的前面(或后面)增注文字符號。
(2)按“等電位”的原則標注,即在電氣回路中,連于一點上的所有導線(包括接觸連接的可折線段)須標以相同的回路標號。
(3)電氣設備的觸點、線圈、電阻、電容等元件所間隔的線段,即看為不同的線段,一般給予不同的標號;對于在接線圖中不經過端子而在屏內直接連接的回路,可不標號。
42.同述直流回路的標號細則:
答:(1)對于不同用途的直流回路,使用不同的數字范圍,如控制和保護回路用001~099及l一599,勵磁回路用601~699。
(2)控制和保護回路使用的數字標號,按熔斷器所屬的回路進行分組,每一百個數分為一組,如101~199,201~299,301—399,…,其中每段里面先按正極性回路(編為奇數)由小到大,再編負極性回路(偶數)由大到小,如100,101,103,133,…,142,140,…。
(3)信號回路的數字標號,按事故、位置、預告、指揮信號進行分組,按數字大小進行排列。
(4)開關設備、控制回路的數字標號組,應按開關設備的數字序號進行選取。例如有3個控制開關1KK、2KK、3KK,則1KK對應的控制回路數字標號選101~199,2KK所對應的選201~299,3KK對應的選301~399。(5)正極回路的線段按奇數標號,負極回路的線段按偶數標號;每經過回路的主要壓降元(部)件(如線圈、繞組、電阻等)后,即行改變其極性,其奇偶順序即隨之改變。對不能標明極性或其極性在工作中改變的線段,可任選奇數或偶數。
(6)對于某些特定的主要回路通常給予專用的標號組。例如:正電源為101、201,負電源為102、202;合閘回路中的綠燈回路為105、205、305、405;跳閘回路中的紅燈回路編號為135、235、……等。
43.簡述交流回路的標號細則。
答:(1)交流回路按相別順序標號,它除用三位數字編號外,還加有文字標號以示區別。例如A411、B411、C411,如表9—1所示。
(2)對于不同用途的交流回路,使用不同的數字組,如表9—2所示。
電流回路的數字標號,一般以十位數字為一組。如A401~A409,B401~B409,C401一C409,…,A591~A599,B591~B599。若不夠亦可以20位數為一組,供一套電流互感器之用。
幾組相互并聯的電流互感器的并聯回路,應先取數字組中*小的一組數字標號。不同相的電流互感器并聯時,并聯回路應選任何一相電流互感器的數字組進行標號。
電壓回路的數字標號,應以十位數字為一組。如A601~A609,B60l~B609,C601~C609,A791~A799,…,以供一個單獨互感器回路標號之用。.
(3)電流互感器和電壓互感器的回路,均須在分配給它們的數字標號范圍內,自互感器引出端開始,按順序編號,例如“TA'’的回路標號用411~419,“2TV'’的回路標號用621~629等。
(4)某些特定的交流回路(如母線電流差動保護公共回路、絕緣監察電壓表的公共回路等)給予專用的標號組。
44.對斷路器控制回路有哪些基本要求?
答:(1)應有對控制電源的監視回路。斷路器的控制電源*為重要,一旦失去電源斷路器便無法操作。因此,無論何種原因,當斷路器控制電源消失時,應發出聲、光信號,提示值班人員及時處理。對于遙控變電所,斷路器控制電源的消失,應發出遙信。
(2)應經常監視斷路器跳閘、合閘回路的完好性。當跳閘或合閘回路故障時,應發出斷路器控制回路斷線信號。
(3)應有防止斷路器“跳躍”的電氣閉鎖裝置,發生“跳躍”對斷路器是非常危險的,容易引起機構損傷,甚至引起斷路器的爆炸,故必須采取閉鎖措施。斷路器的“跳躍”現象一般是在跳閘、合閘回路同時接通時才發生?!胺捞被芈返脑O計應使得斷路器出現“跳躍”時,將斷路器閉鎖到跳閘位置。
(4)跳閘、合閘命令應保持足夠長的時間,并且當跳閘或合閘完成后,命令脈沖應能自動解除。因斷路器的機構動作需要有一定的時間,跳合閘時主觸頭到達規定位置也要有一定的行程,這些加起來就是斷路器的固有動作時間,以及滅弧時間。命令保持足夠長的時間就是保障斷路器能可*的跳閘、合閘。為了加快斷路器的動作,增加跳、合閘線圈中電流的增長速度,要盡可能減小跳、合閘線圈的電感量。為此,跳、合閘線圈都是按短時帶電設計的。因此,跳合閘操作完成后,必須自動斷開跳合閘回路,否則,跳閘或合閘線圈會燒壞。通常由斷路器的輔助觸點自動斷開跳合閘回路。
(5)對于斷路器的合閘、跳閘狀態,應有明顯的位置信號,故障自動跳閘、自動合閘時,應有明顯的動作信號。
(6)斷路器的操作動力消失或不足時,例如彈簧機構的彈簧未拉緊,液壓或氣壓機構的壓力降低等,應閉鎖斷路器的動作,并發出信號。
SF6氣體絕緣的斷路器,當SF6氣體壓力降低而斷路器不能可*運行時,也應閉鎖斷路器的動作并發出信號。
(7)在滿足上述的要求條件下,力求控制回路接線簡單,采用的設備和使用的電纜*少。
45.直流正、負極接地對運行有哪些危害?
答:直流正極接地有造成保護誤動的可能。因為一般跳閘線圈(如出口中間繼電器線圈和跳合閘線圈等)均接負極電源,若這些回路再發生接地或絕緣**就會引起保護誤動作。直流負極接地與正極接地同一道理,如回路中再有一點接地就可能造成保護拒絕動作(越級擴大事故)。因為兩點接地將跳閘或合閘回路短路,這時還可能燒壞繼電器觸點。
46.用試停方法查找直流接地有時找不到接地點在哪個系統,可能是什么原因?
答:當直流接地發生在充電設備、蓄電池本身和直流母線上時,用拉路方法是找不到接地點的。當直流采取環路供電方式時,如不首先斷開環路也是不能找到接地點的。除上述情況外,還有直流串電(寄生回路)、同極兩點接地、直流系統絕緣**,多處出現虛接地點,形成很高的接地電壓,在表計上出現接地指示。所以在拉路查找時,往往不能一下全部拉掉接地點,因而仍然有接地現象的存在。
47.綜合重合閘裝置的動作時間為什么應從*后一次斷路器跳閘算起?
答:采用綜合重合閘后,線路必然會出現非全相運行狀態。實踐證明,在非全相運行期間,健全相又發生故障的情況還是有的。這種情況一旦發生,就有可能出現因健全相故障其斷路器跳閘后,沒有適當的間隔時間就立即合閘的現象,*嚴重的是斷路器一跳閘就立即合閘。這時,由于故障點電弧去游離不充分,造成重合不成功,同時由于斷路器剛剛分閘完畢又接著合閘,會使斷路器的遮斷容量減小。對某些斷路器來說,還有可能引起爆炸。為防止這種情況發生,綜合重合閘裝置的動作時間應從斷路器*后一次跳閘算起。
48.綜合重合閘的選相元件—一方向阻抗繼電器應按什么原則整定?
答:其整定原則如下:
(1)按線路末端經2011接地短路;選相元件至少能相繼動作。
(2)線路末端金屬性接地故障時,其靈敏度不應低于1.5。
(3)按躲開正常*大負荷整定。
(4)按躲開非全相過程中及出口單相接地時,健全相選相元件不應誤動作。
49.在與單相重合閘配合使用時,為什么相差高頻保護要三跳停信。而高頻閉鎖保護則要求單跳停信?
答:在使用單相重合閘的線路上,當非全相運行時,相差高頻保護啟動元件均可能不返回,此時如果兩側單跳停信,由于停信時間不可能一致,停信慢的一側將會在單相故障跳閘后由于非全相運行發出的仍是間斷波而誤跳三相。因此單相故障跳閘后不能將相差高頻保護停信。而在三相跳閘后,相差高頻保護失去操作電流而發連續波,會將對側高頻保護閉鎖,所以必須實行三跳停信,使對側相差高頻保護加速跳閘切除故障。另外,當母線保護動作時,跳三相如果斷路器失靈,三跳停信能使對側高頻保護動作,快速切除故障。高頻閉鎖保護必須實現單跳停信,因為線路單相故障一側先單跳,單跳后保護返回,而高頻閉鎖保護啟動元件不復歸,收發信機啟動發信,會將對側高頻保護閉鎖。所以單相跳閘后必須停信,加速對側高頻閉鎖保護跳閘。
50.試比較單相重合閘與三相重合閘的優缺點?
答:經比較這兩種重合閘的優缺點如下:
(1)使用單相重合閘時會出現非全相運行除縱聯保護需要考慮一些特殊問題外,對零序電流保護的配合產生了很大的影響,也使中、短線路的零序電流保護不能充分發揮作用。例如,一般環網三相重合閘線路的零序電流一段都能縱續動作,即在線路一側出口單相接地而三相跳閘后,另一側零序電流立即增大并使其一段動作。以前利用這一特點,即使線路縱聯保護停用,配合三相快速重合閘,仍然保持著較高的成功率。但當使用單相重合閘時,這個特點不存在了,而且為了考慮非全相運行,往往需要抬高零序電流一段的起動值,零序
電流二段的靈敏度也相應降低,動作時間也可能增大。
(2)使用三相重合閘時,各種保護的出口回路可以直接動作于斷路器。使用單相重合閘時,除了本身有選相能力的保護外,所有縱聯保護、相間距離保護、零序電流保護等,都必須經單相重合閘的選相元件控制,才能動作于斷路器。
(3)當線路發生單相接地,進行三相重合閘時,會比單相重合閘產生較大的操作過電壓。這是由于三相跳閘、電流過零時斷電,在非故障相上會保留相當于相電壓峰值的殘余電荷電壓,而重合閘的斷電時間較短,上述非故障相的電壓變化不大,因而在重合時會產生較大的操作過電壓。而當使用單相重合閘時,重合時的故障相電壓一般只有17%左右(由于線路本身電容分壓產生),因而沒有操作過電壓問題。然而,從較長時間在llOkV及220kY電網采用三相重合閘的運行情況來看,對一般中、短線路操作過電壓方面的問題并不突出。
(4)采用三相重合閘時,在*不利的情況,有可能重合于三相短路故障,有的線路經穩定計算認為必須避免這種情況時,可以考慮在三相重合閘中增設簡單的相間故障判別元件,使它在單相故障時實現重合,在相間故障時不重合。