doc 继电保护选择的应用指导毕业外文翻译(共13页) ㊣ 精品文档 值得下载

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,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,简介继电保护装置可以认为是电力系统设备装置中的大脑部分。


在这方面,他们的选择是电力系统的设计和发展不可缺少的步。


保护设备的选择是基于以下几点原则保证供电能供应的质量和连续性短路判断特别是方向保护,自动传输和快速清除时间的提高保障系统的稳定性保护人员和设备的安全能够敏感的察觉到变化,并有所反应。


为了使电力系统的稳定性和安全性达到最优化的需求,规定我们在靠近电力线路断路器侧配置使用独立的继电器来控制。


在些特殊情况下,通过信号的传输终端或自动单元来做来提高所有保护设备的性能也成为可能。


然而,在使用这些的时候我们需要保证外加的功能不能够对本地的继电保护产生威胁。


最近几年,随着微控制器在继电保护上的应用和发展,继电保护呈现出以下趋势继电器能够处理更多有用的数据电量和谐波的计算的计算越来越简单与远方终端的数字信息交换的安全和可靠性提高通过自身监控和自动故障保护的智能功能对继电保护装置进行不断的监控扫描。


欧洲各国发展基于技术的数字继电器,在不牺牲古典固态继电器的独立能力如和系列继电器的基础上提高它的性能。


另外,基于技术的保护继电器如和继电器,也包括的数字仪表单元,本地可编程逻辑控件等,所有的这些设计基于数字化设计都是为了满足欧洲各国继电保护设备应用标准的要求。


因此通过选择适当单元的组合来实现完整的电流断路器的本地管理系统,更好地实现继电保护系统的完善性,包括保护自动化和结构化将成为可能。


现今,在经济环境较为困难的背景下,通过减少运营和维护费用来实现效率的增长。


同时,对器件的稳定性和安全的性的要求也在不断的提高。


考虑到这些趋势和要求,欧洲各国最近在致力于基于范围内的器件的研究,它是由许多组成的微型智能控制保护系统。


能够对电力网络实行远方终端控制制系统的监管。


系统因此为电力系统网络提供了全数据采集功能,主要功能有以下几个部分组成保护功能监管功能测量预警数据逻辑和图表模拟等控制功能通过以下支持来实现降低成本和提高供电可靠性减少检测时间和运行模型参数的分析通过连续的自动的监控系统包括自我诊断来增加设备的自动维护优化能源损耗提高运行过程的性能并且减少设备维护时间为了满足广大使用者的需求,系统还能有以下的辅助系统基于计算机界面的简单监控画面让界面操作更为简单随生产计划和网络分配按时间采集数据的数据采集系统为生产计划而服务的高速数据采集系统因此继电保护部分主要有以下两个问题来决定本地继电保护系统需要配置什么样的功能才能更好的判断电力系统的正常和非正常运行在未来,电力系统是否能够自行监管和控制呢对第二个问题的答案决定了继电保护类型的设计是更多的使用传统的固态模型继电保护设备,还是更多的引进数字微控制器模型来实现保护系统。


对第个问题的答案则决定了保护类型的选择和他们的保护范围的设定。


综合考虑电力系统行为模型在稳定的传输状态下是本指导丛书的主要探讨内容。


注意,系统的结构是可以通过监控系统步步的实现的。


的保护范围也是很容易安装在已存在的测量单元上的,比如本地的设备上。


高电压工业和配电网络的保护继电保护在电能网络中扮演这非常重要的角色,他们是否能够对器件和全体设备作出正确的保护动作,这为能否提供高质量电能提供了保证。


这本指导丛书主要是定义了在电力系统网络中继电保护合理布局等问题它们由不同类型的过电流继电器组成,如,和等。


继电器是种典型的固态过电流模型和接地短路继电器。


和继电器是基于微处理器的继电器,是使用原始的方法分析输入电流信号,以及快速傅里叶变换。


使用这种继电器时需要考虑大量谐波电流的有效值。


这使得这种继电器能够被用于些特殊的应用中。


此外继电器系列是自控的,他们可以在没有辅助系统支持的情况下通过来获得能源的支持。


相间短路保护分析过电流保护是电力系统网络中使用最基本的保护之。


他们必须要能够快速的感知在短路情况下产生的电流冲击变化量并在短时间内做出正确的反应还要考虑到电应力和热应力的承受范围它的另个基础特性就是选择性,能够正确反应故障处短路以维持供电网络的健康稳定。


时间电流特性选择过电流保护继电器的主要特征是通过他们的短路时间和短路电流特性来表征的,以下有几种类型选择方案独立或明确的时间继电器他们的工作电流是独立于电流等级的关联或相反限时继电器他们的工作电流是由电压等级来决定的根据标准,最后种类型的继电器还可以细分为三种类型反限时继电器系列强反限时继电器系列超强反限时继电器系列数字多重过电流继电器和系列没有具体的说明规范用以来对系统的个或多个类型的继电器的选择。


然而,时间继电器可以用于以下几种情况下使用电能网络中含有高电压等级和短时间的过负荷现象存在启动瞬间电机的启动励磁电流侵入电网中继电器操作必须与大量的保险装备协调融合工作时另方面,独立时间继电器在短路电流非常高的情况下,或者在给定的点可能相位差很大的情况下例如当网络提供从小型发电机的短路衰减曲线迅速脱落它的优势比较大然而,有趣的是,在欧洲大陆些国家则倾向于使用独立时间继电器,而对于盎格鲁撒克逊等些国家则倾向于使用非独立时间继电器。


时滞过电流继电器本身就具有时间选择性。


但是,这还是有些不足之处,如最靠近电源处故障清除时间会增加,且短路电路电流非常的大。


因此有必要减少分级间隔来解决这问题。


电力保护继电器中的分级间隔通时间通产是,由以下因素综合考虑获得断路故障的清除时间两继电器误动作的总时间上级保护的过操作大约为的安全空余时间当变压器馈线保护被认为是使用继电器有个瞬时高置单元的明智选择。


这是设置高于二次短路水平和变压器脉动电流,然后允许将上游的操作时间继电器减少从而减少电缆短路承受需求。


分级间隔可能会减少如果需要,时间小于秒,使用继电器与高稳定性定时器电路则在左右或均方根继电器。


限时电流速断在些情况下,如分级数量在个电压水平下太多将导致故障清除时间要么是太长,使网络和设备不能承受,或不符合配电部门允许的时候,可以使用个加速系统。


它是由。


实现这传播所需的信息从下游继电器到上游通过线路传递。


故障清除时间是独立于它的位置,继电器最低操作时间仅作为个与下级信息传送速度有关的个函数。


继电器类型和包括继电器两相短路故障特征和单相接地故障的时间特性原理是符合这原则。


相间故障单元和接地故障单元是与加速度逻辑整合内部继电器相关联,低设定单元被用来防止过载和完全独立的逻辑。


因此在故障发生在没有继电器保护链接的情况下也能保证系统的安全性和选择性。


差动保护这保护的原则是比较同相上电流的大小,单由两个继电保护装置来执行保护。


它的优点主要有以下几个瞬时动作,因为它只对故障内部做出反应它能够识别电能的方向传输,特别是在多电源的情况下它也可能允许消除分级,从而减少故障时上游网络跳闸时间。


然而为了平衡这些优点,它需要飞行员链接和匹配类与稳定电阻电流互感器通常推荐变压器的差动保护,旋转机器和汇流。


电缆的差动继电器保护,类型,操作个特殊原则他们不单独比较每个阶段的电流,而是三个电流的结合这种系统的优点是,只有跟通信电缆是必需的,但不同相间的故障对其操作也是不同的方向保护当变电所需要支持两个电缆或是两组平行变压器的时候,保护系统会保护这两个被保护系统上游变电站同时运行故障其中之。


获得选择性保护很有必要利用微分或方向继电器。


在后种情况下阶段方向过电流继电器类型或应安装在每个新来者。


这些继电器的定向元素检查电流和电压之间的相位角的阶段,并允许过流单元操作如果这相角显示当前在相反的方向。


显示年继电器输入信号的处理,检查电流和电压的相角之间的根本。


结果他们保持稳定和选择性甚至在网络含有高水平的谐波。


定向选择继电器的延时与上游继电器选择性,因此首先打开循环通过跳闸正确的低压断路器,紧随其后的是上游保护隔离故障馈线。


另外,上游断路器可以打开发送的联动跳闸信号定向继电器加速故障消除。


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