继电保护原理
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硬件型号:RHN10M热过载继电器保护器
系统版本:保护器系统
继电保护的基本原理:利用各个电器元件在内部故障和外部故障(包括正常运行)时,对电流两侧相位差或功率方向差,可构成多种差动原理保护,如纵向差动保护、相位差高频保护、方向高频保护等。
继电保护装置必须具有正确区分被保护元件是正常工作还是发生故障,故障是在保护区内还是在保护区外的功能。为了实现这一功能,应根据电力系统故障前后电物理量变化的特点来构建保护装置。
电力系统发生故障后,工频电量变化的主要特征如下:
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(2)降低电压。当发生相间短路和接地短路故障时,系统各点的相间电压或相电压降低,越靠近短路点电压越低。
(3)电流与电压之间相位角的变化。正常工作时电流与电压的相位角是负载的功率因数角,一般在20左右,三相短路时,电流与电压的相位角由线路的阻抗角决定,一般为60~ 85,而在三相短路的保护方向上,电流与电压的相位角为180+(60~ 85)。
(4)测量阻抗变化。测量阻抗是测量点(保护装置)的电压与电流之比。正常工作时,所测阻抗为负载阻抗;当金属性短路时,测得阻抗变为线阻抗,故障后测得阻抗明显减小,阻抗角增大。
不对称短路,相序分量,如两相和单相接地短路,负序电流分量和负序电压分量;单相接地时产生负序和零序电流和电压分量。这些组件在正常操作时不存在。
利用短路故障时电容量的变化,可以构成多种原理的继电保护。
此外,除上述无功工频电气保护外,还有无功非工频电气保护,如气体保护。
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