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继电保护的基本原理

  • 发表时间:2020-04-01 21:13:50
  • 来源:未知
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继电保护装置和电气自动装置电路中使用的继电器一般由电磁、感应、电气和磁电原理组成。变压器绕组变形测试仪主要是通过检测变压器各个绕组的幅频响应特性,并对检测结果进行纵向或横向比较,根据幅频响应特性的变化程度,判断变压器可能发生的绕组变形。变压器测试仪是一种非常适合现场准确测量变压器 容量和型式的多功能仪表,可在现场使用仪器内置电源准确测量油侵式、干式、特种变压器等各种类型变压器的容量、型式和负载损耗,使用时可任意输入变压器一、二次电压值,30KVA以上的变压器均能实现空载损耗、负载损耗等各种特性参数。仪器体积小、重量轻至2.5kg,接线简单、操作方便、测量准确、稳定性好。变压器综合测试台测量部分由高档单片机控制,数字显示,空载,短路等测试数据由单片机同步采样,避免了传统试验方法中电压,电流表,功率表分别读数并由人工计算造成的误差。

用整流电流工作的磁电器件、饱和电感线圈和电子继电器的磁继电器已经出现,半导体继电器正在研究中。研究和采用这些新原理的目的是简化继电器的结构,提高其可靠性,提高其参数..

现在申请一些反应无功率继电器,间接的方法来指示故障或出现工作状态不合适的电源系统。例如,这样一个中继站和产生反应气体以产生热量,增加了压力等的能力。

具有保护装置必须是正确区分所述保护元件是处于正常状态或发生故障,保护区域是外部故障或功能失效。为了实现这个保护功能,前后电力系统发生故障之后,在构成特征量的基础。

电力系统发生故障后,工频电量变化的主要特点如下:

(1)电流增加。当短路电流和电气设备上的故障点和由负载电流的功率源之间的传输线升高到远高于负载电流。

  (2) 电压降低。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值下降,且越靠近短路点,电压越低。

(3)电流与电压相位角的变化。正常运行中电流与电压的相位角是负载的功率因数角。一般情况下,电流与电压之间的相角由三相短路时线路的阻抗角决定,一般情况下,当保护为三相短路时,电流与电压之间的相角为180(60-85)。

(4)测量的阻抗的变化。即,所测量的电压与电流的比值之间的阻抗测量点(中继位置)。正常操作中,负载阻抗测量的阻抗;金属短路,所测量的阻抗进线阻抗,所述阻抗测量显著故障时,阻抗角增大后减小。

发生不对称短路时,相序元件,如两相,单相接地短路时,出现负序电流,负序电压元件;单相接地时,出现负序和零序电流,电压元件..这些组件在正常运行时不存在。利用短路故障中电量的变化,可以形成各种原理的继电保护..

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