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繼電保護測試儀的工作原理

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繼電保護測試儀的工作原理

作者:
武高電測
發布時間:
2020/03/24 16:39
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【摘要】:
繼電保護測試儀裝置必須具有正確地區分被保護部件是否處于正常工作狀態或發生故障,保護區域是否發生故障,區域外部是否發生故障的功能。

繼電保護測試儀裝置必須具有正確地區分被保護部件是否處于正常工作狀態或發生故障,保護區域是否發生故障,區域外部是否發生故障的功能。為了實現該功能,需要根據電力系統故障前后的電氣物理量變化的特性來構造保護裝置。
電力系統發生故障后,工頻電量變化的主要特征是:


(1)電流增加。

發生短路時,電氣設備以及故障點和電源之間的傳輸線上的電流將從負載電流增加到大大超過負載電流的水平。


(2)電壓下降。

當發生相間短路和接地短路故障時,系統每個點的相間電壓或相電壓值都會減小,并且越靠近短路點,則溫度越低電壓。


(3)電流和電壓之間的相角變化。

正常運行期間電流和電壓之間的相角是負載的功率因數角,通常約為20°。當發生三相短路時,電流和電壓之間的相位角由線路的阻抗角決定,通常為60°?85°,電流和電壓之間的相位角為180°+(60° ?85°)保護相反方向的三相短路。


(4)測量阻抗發生變化。

測得的阻抗是在測量點(保護性安裝)的電壓與電流之比。在正常操作中,測得的阻抗為負載阻抗;當金屬短路時,測得的阻抗變為線阻抗。故障后,測得的阻抗顯著降低,阻抗角增大。
當發生非對稱短路時,兩相和單相接地短路時會出現相序分量,例如負序電流和負序電壓分量。和單相接地,負序和零序電流和電壓分量。這些組件在正常運行期間不存在。
通過利用短路故障期間的電量變化,可以形成各種原理的繼電保護測試儀裝置。
除了在上述反應中保護工頻的電量外,在反應中還保護非工頻的電量。

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