什么是继电;?继电;さ母览硎鞘裁?

九州酷游电科2024-07-03

继电;な嵌缘缌ο低持胁墓收匣蛞斐G榭鼋屑觳,从而发出报警信号,或直接将故障部门隔离、切除的一种沉要措施。下面来讲一讲什么是继电;ぜ案览。

一、具体来讲,什么是继电;?

钻研电力系统故障和危及安全运行的异常工况,以探淘熹对策的反变乱自动化措施。因在其发展过程中曾重要用有触点的继电器来;さ缌ο低臣捌湓(发电机、变压器、输电线路等),使之免遭侵害,所以也称继电;。

根基工作是:当电力系统产生故障或异常工况时,在可能实现的最短功夫和最幼区域内,自动将故障设备从系统中切除,或发出信号由值班人员解除异常工况本原,以减轻或预防设备的败坏和对相邻地域供电的影响。

继电;な撬孀诺缌ο低车姆⒄苟⒄蛊鹄吹。20世纪初随着电力系统的发展,继电器起头宽泛利用于电力系统的;,这时期是继电;ぜ际醴⒄沟某醪。最早的继电;ぷ爸檬侨鄱掀。从20世纪50年代到90年代末,在40余年的功夫里,继电;な迪至朔⒄沟4个阶段,即从电磁式;ぷ爸玫骄骞苁郊痰绫;ぷ爸谩⒌郊傻缏芳痰绫;ぷ爸谩⒃俚微机继电;ぷ爸。

随着电子技术、推算机技术、通讯技术的飞速发展,人为智能技术如人为神经网络、遗传算法、进化规模、吞吐逻辑等相继在继电;ち煊虻淖暄欣,继电;ぜ际跸蛲扑慊⑼缁⒁惶寤⒅悄芑较蚍⒄。

19世纪的最后25年里,作为最早的继电;ぷ爸萌鄱掀饕哑鹜防。电力系统的发展,电网结构日趋复杂,短路容量不休增大,到20世纪初期产生了作用于断路器的电磁型继电;ぷ爸。固然在1928年电子器件已起头被利用于;ぷ爸,但电子型静态继电器的大量推广和出产,只是在50年代晶体管和其他固态元器件迅速发展之后才得以实现。静态继电器有较高的活络度和作为速度、守护单一、寿命长、体积幼、亏损功率幼蹬着点,但较易受环境温度和表界滋扰的影响。1965年出现了利用推算机的数字式继电;。大规模集成电路技术的飞速发展,微处置机和微型推算机的普遍利用,极大地推动了数字式继电;ぜ际醯目,目前微机数字;ふτ谝蝗涨Ю锏淖暄惺匝榻锥,并已有少量装置正式运行。

二、继电;さ母览

继电;ぷ爸帽匦胗涤姓贩直姹槐;ぴ是处于正常运行状态还是产生了故障,是;で诠收匣故乔砉收系闹澳。;ぷ爸靡迪终庖恢澳,必要凭据电力系统产生故障前后电气物理量变动的特点为基础来组成。

电力系统产生故障后,工频电气量变动的重要特点是:

(1)电流增大。短路时故障点与电源之间的电气设备和输电线路上的电流将由负荷电流增大至大大超过负荷电流。

(2)电压降低。当产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值降落,且越靠近短路点,电压越低。

(3)电流与电压之间的相位角扭转。正常运行时电流与电压间的相位角是负荷的功率因数角,通常约为20°,三相短路时,电流与电压之间的相位角是由线路的阻抗角决定的,通常为60°85°,而在;し捶较蛉喽搪肥,电流与电压之间的相位角则是180°+(60°85°)。

(4)丈量阻抗产生变动。丈量阻抗即丈量点(;ぷ爸么)电压与电流之比值。正常运行时,丈量阻抗为负荷阻抗;金属性短路时,丈量阻抗转变为线路阻抗,故障后丈量阻抗显著减幼,而阻抗角增大。

不合称短路时,出现相序分量,如两相及单相接地短路时,出现负序电流和负序电压分量;单相接地时,出现负序和零序电流和电压分量。这些分量在正常运行时是不出现的。

利用短路故障时电气量的变动,便可组成各类道理的继电;。

此表,除了上述反映工频电气量的;け,还有反映非工频电气量的;,如瓦斯;。

三、继电;さ母

继电;ぷ爸梦耸迪炙墓ぷ,必须在技术上满足选择性、速动性、活络性和靠得住性四个根基要求。对于作用于继电器跳闸的继电;,应同时满足四个根基要求,而对于作用于信号以及只反映不正常的运行情况的继电;ぷ爸,这四个根基要求中有些要求能够降低。

1)选择性

选择性就是指当电力系统中的设备或线路产生短路时,其继电;そ鼋收系纳璞富蛳呗反拥缌ο低持星谐,当故障设备或线路的;せ蚨下菲骶芏,应由相邻设备或线路的;そ收锨谐。

2)速动性

速动性是指继电;ぷ爸糜δ芫】斓厍谐收,以削减设备及用户在大电流、低电压运行的功夫,降低设备的败坏水平,提高系统并列运行的不变性。

通常必须急剧切除的故障有:

(1)使发电厂或沉要用户的母线电压低于有效值(通常为0.7倍额定电压)。

(2)大容量的发电机、变压器和电动机内部故障。

(3)钟注低压线路导线截面过幼,为预防过热不允许延时切除的故障。

(4)可能危及人身安全、对通讯系统造成强烈滋扰的故障。

故障切除功夫蕴含;ぷ爸煤投下菲髯魑Ψ,通常急剧;さ淖魑Ψ蛭0.04s0.08s,最快的可达0.01s0.04s,通常断路器的跳闸功夫为0.06s0.15s,最快的可达0.02s0.06s。

对于反映不正常运行情况的继电;ぷ爸,通常不要求急剧作为,而应依照选择性的前提,带延时地发出信号。

3)活络性

活络性是指电气设备或线路在被;ち煊蚰诓搪饭收匣虿徽T诵星榭鍪,;ぷ爸玫姆从衬芰。

能满足活络性要求的继电;,在划定的领域内故障时,不论短路点的地位和短路的类型若何,以及短路点是否有过渡电阻,都能正确反映作为,即要求不只在系统最大运行方式下三相短路时能靠得住作为,并且在系统最幼运行方式下经过较大的过渡电阻两相或单相短路故障时也能靠得住作为。

系统最大运行方式:被;は呗方嵛捕搪肥,系统等效阻抗最幼,通过;ぷ爸玫亩搪返缌魑畲笤诵蟹绞;

系统最幼运行方式:在同样短路故障情况下,系统等效阻抗为最大,通过;ぷ爸玫亩搪返缌魑钣椎脑诵蟹绞。

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4)靠得住性

靠得住性蕴含安全性和信任性,是对继电;ぷ畹鬃拥囊。

安全性:要求继电;ぴ诓槐匾魑笨康米〔蛔魑,即不产生误动。

信任性:要求继电;ぴ诨ǖ谋;ち煊蚰诓擞Ω米魑墓收鲜笨康米∽魑,即不拒动。

继电;さ奈笞魑途茏魑鞘懈缌ο低炒囱铣练缦。

即便对于一样的电力元件,随着电网的发展,;げ晃蠖筒痪芏韵低车挠跋煲不岵涠。

以上四个根基要求是设计、配置和守护继电;さ钠揪,又是分析评价继电;さ幕。这四个根基要求之间是相互联系的,但往往又存在着矛盾。因而,在现实工作中,要凭据电网的结构和用户的性质,辩证地进行统一。六相继电;げ馐砸4

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