阻抗繼電器針對的是線路的阻抗而言,故而分析線路阻抗是非常必要的。通常起動元件采用過電流繼電器或阻抗繼電器。為了提高元件的靈敏度,也可采用反應(yīng)負(fù)序電流或零序電流分量的復(fù)合濾過器來作為起動元件。
中文名稱 | 阻抗繼電器 | 對象 | 線路的阻抗 |
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起動元件 | 過電流繼電器或阻抗繼電器 | 屬性 | 繼電器 |
阻抗繼電器測量
以AB兩相短路為例,超前于的角度,因此即測量阻抗的數(shù)值為每相短路阻抗的2倍,相位則等于線路的阻抗角。
采用接線方式的阻抗繼電器在不同故障類型時(shí),其測量阻抗的數(shù)值與相位均不相同,這種接線方式可應(yīng)用于圓特性方向阻抗繼電器。三相短路與兩相短路時(shí)的保護(hù)范圍一樣。 單相接地故障時(shí),只有故障相電壓降低,電流增大,而任何相間電壓都是很高的。因此應(yīng)將故障相的電壓和電流加入到繼電器中,對A相阻抗繼電器,接入繼電器的電壓.
它能正確地測量從短路點(diǎn)到保護(hù)安裝地點(diǎn)間的阻抗。為了反應(yīng)任一相的單相接地短路,接地距離保護(hù)也必須采用三個(gè)阻抗繼電器。這種接線方式同樣能夠正確反應(yīng)兩相接地短路和三相短路,此時(shí)接于故障相的阻抗繼電器的測量阻抗均為。
加入繼電器的電壓和電流應(yīng)滿足如下要求:
1.繼電器的測量阻抗應(yīng)能準(zhǔn)確判斷故障地點(diǎn),即與故障點(diǎn)至保障安裝處的距離成正比。
2.繼電器的測量阻抗應(yīng)與故障類型無關(guān),即保護(hù)范圍不隨故障類型而變化。
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常用的型號有Y13F,Y13F-2,Y——YAV,YAR,YAF,YAE,YAL等不同型號,元則繼電器是繼電器公司,專業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)和銷售繼電器和的高新技術(shù)企業(yè)
軟繼電器PLC的用戶程序(軟件)代替了繼電器控制電路(硬件)PLC等效電路中的繼電器并不是實(shí)際的物理繼電器,它實(shí)質(zhì)上是存儲器單元的狀態(tài)。單元狀態(tài)為“1”,相當(dāng)于繼電器接通;單元狀態(tài)為“0”,則相當(dāng)于繼...
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偏移特性阻抗繼電器應(yīng)用于變壓器相間短路后備保護(hù)時(shí),其靈敏性和可靠性往往不能滿足要求。文中提出負(fù)序阻抗繼電器,其測量阻抗不受變壓器Y,d接線的影響,能避開負(fù)荷阻抗,且在電壓互感器和電流互感器斷線時(shí)能有效地閉鎖。應(yīng)用Simulink建立仿真模型驗(yàn)證負(fù)序阻抗繼電器的性能,仿真結(jié)果表明:負(fù)序阻抗繼電器在各種情況下的相間短路時(shí)均能夠正確動作。通過工程實(shí)例應(yīng)用,證明其是靈敏可靠的相間短路后備保護(hù)。
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評分: 4.4
特高壓交流輸電線路接地阻抗繼電器動作特性分析
阻抗繼電器的類型很多,實(shí)現(xiàn)原理也不盡相同。最常用的有全阻抗繼電器、方向阻抗繼電器、具有偏移特性的阻抗繼電器等。它們的起動特性在阻抗復(fù)平面上是一個(gè)圓(見圖)。圓的大小根據(jù)整定值調(diào)整繼電器得到。當(dāng)阻抗繼電器量測到的阻抗落在圓內(nèi)時(shí),繼電器起動;當(dāng)量測到的阻抗落在圓外時(shí),繼電器不動。阻抗繼電器的動作特性除圓以外還有直線特性、割線特性、平行四邊形特性等。
前言
第一章 阻抗繼電器的動作方程及其在阻抗復(fù)數(shù)平面上的動作特性
第一節(jié) 以正序電壓為極化電壓的阻抗繼電器的動作方程及其動作特性
一、以正序電壓為極化電壓的相間阻抗繼電器的動作特性分析和性能評述
二、以正序電壓為極化電壓的接地阻抗繼電器的動作特性分析和性能評述
三、極化電壓帶記憶以后,阻抗繼電器的暫態(tài)動作特性
第二節(jié) 工頻變化量阻抗繼電器的動作方程及其動作特性
一、重疊原理的應(yīng)用
二、工作原理與動作方程
三、正方向短路的動作特性分析及性能評述
四、反方向短路的動作特性分析及性能評述
第三節(jié) 電抗型繼電器的動作方程及其動作特性
一、零序電抗繼電器的動作特性分析及其性能評述
二、相間電抗繼電器的動作特性分析及其性能評述
第二章 發(fā)生短路故障時(shí)在阻抗復(fù)數(shù)平面上分析阻抗繼電器的動作行為
第一節(jié) 相間阻抗繼電器和接地阻抗繼電器的測量阻抗在阻抗復(fù)數(shù)平面上的位置
一、阻抗繼電器測量阻抗的基本概念
二、相間阻抗繼電器和接地阻抗繼電器在短路故障時(shí)測量阻抗的表達(dá)式及其在阻抗復(fù)數(shù)平面上的位置、
第二節(jié) 以正序電壓為極化電壓的阻抗繼電器在短路故障時(shí)的動作行為分析
一、以正序電壓為極化電壓的相間阻抗繼電器的動作行為分析
二、以正序電壓為極化電壓的接地阻抗繼電器的動作行為分析
第三節(jié) 工頻變化量阻抗繼電器在短路故障時(shí)的動作行為分析
一、六種接線方式的工頻變化量阻抗繼電器的動作特性
二、發(fā)生各種短路故障時(shí),工頻變化量相間阻抗繼電器的動作行為分析
三、發(fā)生各種短路故障時(shí),工頻變化量接地阻抗繼電器的動作行為分析
第四節(jié) 電抗型繼電器在短路故障時(shí)的動作行為分析
一、發(fā)生單相接地短路故障時(shí),零序電抗繼電器的動作行為分析
二、發(fā)生相間短路故障時(shí),相間電抗繼電器的動作行為分析
第三章 用電壓相量圖法分析在短路和短路同時(shí)伴隨振蕩運(yùn)行狀態(tài)下阻抗繼電器的動作行為
第一節(jié) 電壓相量圖法介紹及其作圖方法
一、根據(jù)給定的系統(tǒng)運(yùn)行方式,畫出故障前三相電壓的電壓全圖
二、根據(jù)給定的短路點(diǎn)和故障類型求出短路點(diǎn)在故障后的各相電壓和各相間電壓相量的終端位置
三、由電源電壓和短路點(diǎn)在短路后電壓相對的相量關(guān)系,求得繼電器安裝處的各相電壓和各相間電壓相量的終端位置
四、求出保護(hù)安裝處短路后正序電壓相量的終端位置,并畫出阻抗繼電器工作電壓的動作區(qū)
五、求出阻抗繼電器短路后的各相或各相間的工作電壓相量的終端位置
六、根據(jù)阻抗繼電器工作電壓相量的終端位置和工作電壓的動作區(qū),分析繼電器的動作行為
第二節(jié) 以正序電壓為極化電壓的阻抗繼電器在短路和短路伴隨振蕩運(yùn)行狀態(tài)下的動作行為分析
一、三相短路以及三相短路同時(shí)伴隨振蕩情況下,以正序電壓為極化電壓的阻抗繼電器動作行為分析
二、單相接地短路以及單相接地短路同時(shí)伴隨振蕩情況下,以正序電壓為極化電壓的阻抗繼電器動作行為分析
三、兩相短路以及兩相短路同時(shí)伴隨振蕩情況下,以正序電壓為極化電壓的阻抗繼電器動作行為分析
第三節(jié) 工頻變化量阻抗繼電器在短路和振蕩過程中發(fā)生短路時(shí)的動作行為分析
一、三相短路及振蕩過程中發(fā)生三相短路時(shí),工頻變化量阻抗繼電器的動作行為分析
二、單相接地短路及振蕩過程中發(fā)生單相接地短路時(shí),工頻變化量阻抗繼電器的動作行為分析
三、兩相短路及振蕩過程中發(fā)生兩相短路時(shí),工頻變化量阻抗繼電器的動作行為分析
第四節(jié) 電抗型繼電器在短路和短路伴隨振蕩運(yùn)行狀態(tài)下的動作行為分析
一、單相接地短路以及單相接地短路同時(shí)伴隨振蕩情況下。零序電抗繼電器的動作行為分析
二、三相短路、兩相短路以及同時(shí)伴隨振蕩情況下,相間電抗繼電器的動作行為分析
第四章 用電壓相量圖法分析輸電線路兩相運(yùn)行和兩相運(yùn)行同時(shí)伴隨振蕩運(yùn)行狀態(tài)下阻抗繼電器的動作行為
第一節(jié) 以正序電壓為極化電壓的阻抗繼電器在輸電線路兩相運(yùn)行和兩相運(yùn)行同時(shí)伴隨振蕩時(shí)的動作行為分析
一、兩相運(yùn)行和兩相運(yùn)行同時(shí)伴隨振蕩情況下,用電壓相量圖法分析以正序電壓為極化電壓的阻抗繼電器動作行為的基本方法
二、兩相運(yùn)行和兩相運(yùn)行同時(shí)伴隨振蕩情況下,以正序電壓為極化電壓的接地阻抗繼電器的動作行為分析
三、兩相運(yùn)行和兩相運(yùn)行同時(shí)伴隨振蕩情況下,以正序電壓為極化電壓的相間阻抗繼電器的動作行為分析
第二節(jié) 工頻變化量阻抗繼電器在輸電線路兩相運(yùn)行和在振蕩狀態(tài)下發(fā)生兩相運(yùn)行時(shí)的動作行為分析
一、輸電線路兩相運(yùn)行以及在振蕩狀態(tài)下發(fā)生兩相運(yùn)行時(shí),工頻變化量接地阻抗繼電器的動作行為分析
二、輸電線路兩相運(yùn)行以及在振蕩狀態(tài)下發(fā)生兩相運(yùn)行時(shí),工頻變化量相間阻抗繼電器的動作行為分析
第三節(jié) 電抗型繼電器在輸電線路兩相運(yùn)行和兩相運(yùn)行同時(shí)伴隨振蕩時(shí)的動作行為分析
一、輸電線路兩相運(yùn)行和兩相運(yùn)行同時(shí)伴隨振蕩時(shí),零序電抗繼電器的動作行為分析
二、輸電線路兩相運(yùn)行和兩相運(yùn)行同時(shí)伴隨振蕩時(shí),相間電抗繼電器的動作行為分析
參考文獻(xiàn)2100433B
【學(xué)員問題】靜態(tài)阻抗繼電器功率消耗性能要求?
【解答】1、交流電壓回路:
在額定電壓下功率消耗不大于1VA.
2、交流電流回路:
在額定電流下功率消耗不大于1VA.
3、直流回路:
在額定電壓下不大于2W.
以上內(nèi)容均根據(jù)學(xué)員實(shí)際工作中遇到的問題整理而成,供參考,如有問題請及時(shí)溝通、指正。