自动装置复习题

2026/4/24 16:14:59

第二章 一.电力系统并列操作 1.并列操作的定义:

把一台待投入系统的空载发电机经过必要的调节,在满足并列运行的条件下经断路器操作与系统并列。 2.并列操作的原则:

A发电机组并列瞬间,冲击电流应尽可能小,其瞬间最大值不应超过允许值,一般不超1~2倍的额定电流。

B发电机并入电力系统后,应能迅速进入同步运行状态,其暂态要短,以减少对电流的扰动。

3.准同步并列的理想条件:在并列断路器主触头闭合瞬间,断路器两侧电压大小相等,频率大小相等,相角差为零。

二、同步点定义:凡可以进行并列的断路器,都可以称为电厂的同步点。 1发电机出口断路器都是同步点2发-变组用于高压侧断路器作为同步点。3双绕组变压器用于低压侧断路器作为同步点。 三、同步发电机并列操作的方法

准同期并列:先给待并发电机加励磁,是发电机建立起电压,调整发电机的电压和频率,在接近同步的条件下,合上并列断路器,将发电机并入电力系统。特点:(1)发电机在并列合闸前已加励磁,

(2)冲击电流小,容易拉入同步,并列时间长

自同期并列:将未加励磁电流的发电机转速升到接近额定转速,首先投入断路器,然后立即供给励磁电流,随即将发电机拉入同步。 特点:(1)并列合闸前未加励磁

(2)冲击电流大,并列时间短。

同期并列的应用:在正常情况下,同步发电机的并列应采用准同期并列。在事故的情况下,水轮发电机可以采用自同期并列。

线路型同期定义:发电厂与系统或两个系统间一般通过线路联系,该情况下的 同期称线路型同期。

线路型同期的特点:线路型同期实现准同期并列时,自动准同期装置不发出调 速、调压脉冲,只能等待频差、压差满足要求时,自动并列。 二、准同步各个条件对准同步并列的影响

1. 电压幅值差的影响:产生冲击电流,为无功电流分量,该电流产生的电动力有可能引起定子绕组端部变形。

2. 相角差值的影响:相角差较小时,主要为有功电流,使机组转轴受到突然冲击。 3. 频率差值的影响:有脉振电压将产生脉振电流,会使发电机大轴振动;还可能会引起发电机轴系统振荡,严重时有可能失步。 三、发电机准同期并列的条件:

A电压幅值接近相等,电压差不超过额定电压的5%~10%。 B频率接近相等,频率差不超过额定频率的0.2%~0.5%. C合闸瞬间相角差为零,误差不超过5?~10?。

1.自动准同期装置的功能:

A自动检测待并发电机与母线之间的压差及频差是否符合并列条件,并在满足这两个条件时,能自动地发出合闸脉冲,使并列断路器主触头在相角差为零的瞬

间闭合。

B当压差、频差不满足并列条件时,能对待并发电机自动地进行调压、调速,以加快进行自动并列的过程。

2.准同步装置的分类:A手动准同期装置。B自动准同期装置 3.自动准同步装置的组成

A频率差控制单元:自动检测UG与US间的滑差角频率ωd, 自动调节发电机转速,使发电机的频率接近于系统频率。( 检测电压间的滑差角频率, 且调节发电机的转速, 使发电机的频率接近于系统频率。 B电压差控制单元:自动检测UG与US间的电压差,自动调节发电机电压UG,使它与US间的电压差值小于规定允许值,促使并列条件的形成。(检测电压值差, 且调节发电机的电压, 使两电压的差值小于规定允许值。) C合闸信号控制单元:检查并列条件,当待并机组的频率和电压都满足并列条件时,选择合适的时间发出合闸信号,使并列断路器QF的主触头接通时,相角差接近于零或控制在允许范围以内。(检查并列条件, 条件满足时发出合闸信号。) 五.1.频差大小及频差方向测量

频率测量方法: 利用脉冲正半周上升沿作为计数器开始计数的控制信号,下降沿停止计数的控制信号 ;

滑差:断路器两侧电压的频率差,谓之滑差;(滑差反映频率的大小和方向)。 滑差周期 :Td?12?? 滑差角频率:wd?wG?wS?2?(fG?fS)?2?fdfdwd频差方向检测

调速脉冲:当频差越限并且发电机频率低于系统频率时,应发增速脉冲; 当频差越限并且发电机频率高于系统频率时,应发减速脉冲。

调速脉冲宽度应与频差成正比,或根据发电机调速系统特性直接设置脉冲宽度。

调速周期可设定在一定范围内(如2~5S),或为一定值。 2.压差大小及压差方向测量

压差测量方法:一种是电量变送器法,另一种是交流采样法。 压差方向检测及调压脉冲:

3.合闸命令(导前时间或导前脉冲)的发出 相角差测量方法:

导前时间脉冲的形成条件:(1)导前时间脉冲形成区间必须在:Uleat,t

18?0???36?0. 即在 两电压向量即将重合的半个周期内形成 (2)相角差在限值区间内:???set.(3)压差满足要求.(4)频差满足要求.

断路器合闸时间测量:带电测量并列断路器总的合闸时间

采用自动准同期装置发合闸脉冲时开始计时、并列断路器辅助触点闭合停止计时的方法,可测量到并列断路器总的合闸时间。 第三章 输电线路的自动重合闸 一.ARC的作用:

1.提高供电可靠性。2.提高电力系统运行的稳定性。

3.纠正断路器本身机构不良、保护误动以及误碰等原因所引起的断路器误跳闸。 4.与继电保护相配合,在很多情况下可以加速切除故障。 二.《继电保护和安全自动装置技术规程》规定:

(1)3kV及以上的架空线路和电缆与架空的混合线路,当具有断路器时,如用电设备允许且无备用电源自动投入,应装设自动重合闸装置;

(2)对于旁路断路器和兼作旁路的母线联络断路器或分段断路器,宜装设自动重合闸装置;

(3)对于低压侧不带电源的降压变压器,应装设自动重合闸装置;必要时母线可装设自动重合闸装置。

三.自动重合闸装置的分类:

(1)按作用于断路器的方式分:三相重合闸、单相重合闸、综合重合闸。 (2)按重合闸动作次数: 一次动作的重合闸和二次动作的重合闸 (3)按重合闸使用的条件:单侧电源重合闸和双侧电源重合闸。 (4)按重合闸的实现方法:电气式、微机型等 四.对输电线路自动重合闸装置的基本要求: (1) ARC的动作速度:动作时间应尽可能短。 (2) 重合闸不应动作的情况:

1)手动操作或通过遥控装置将断路器断开时。 手动分闸 2)手动合闸,

断路器,且合于故障线路,保护动作将断路器断开时。 (3)重合闸应动作的情况:

除(2)所述情况外,当断路器由继电保护动作或其他原因跳闸后,重合闸均应动作。

(4)重合闸的启动方式:

优先采用不对应原则来启动,也可以由继电保护来启动重合闸(简称保护启动方式)。

(5)重合闸的动作次数

在任何情况下,ARC的动作次数应符合预先的规定。 (6)重合闸的闭锁

当断路器处于不允许实现自动重合闸的不正常状态(例如气压、液压降低或弹簧未储能等)时,应将重合闸闭锁。

(7)自动重合闸的复归:重合闸装置动作后,应能自动复归,准备好下一次再动作。

(8)自动重合闸与继电保护的配合:应能在重合闸动作后或重合闸动作前,加速继电保护的动作。

(9)双侧电源线路的重合闸:应考虑合闸时两侧电源间的同步问题。 第二节 三相一次自动重合闸

1.定义:三相一次自动重合闸是指无论线路上发生的是相间短路还是接地短路,继电保护装置动作都将三相断路器一起跳开,之后重合闸启动将三相断路器再一起合上。若故障为瞬时性故障,则重合成功;若为永久性故障,保护再次动作跳开三相断路器,则ARC不再重合。

2.电气是自动重合闸:用于220kv线路。采用不对应启动方式。

3.微机型:三相一次重合闸装置的构成:①重合闸启动回路②重合闸时间元件

(ARC是时间元件。去游离时间和QF复归的时间是0.5s·1.5s)③一次合闸脉冲元件④执行元件 注;ARC充电时间是15s·25s。

*重合闸启动?重合闸时间?一次合闸脉冲? ? 合闸

& ? ?信号 手动跳闸后闭锁 ? 后加速 ? 保护

第三节 双电源线路三相自动重合闸 1.定义:双电源线路是指两个或两个以上电源间的联络线。

2.故障点的断电时间问题:线路故障时,线路两侧的继电保护可能以不同的时限跳开两侧断路器,两侧断路器都跳闸后,故障点才完全断电。(目的:保证故障点电弧的熄灭和足够的去游离时间,以提高重合闸成功的可能性。)

3.同期问题:后重合侧重合时应考虑是否允许非同步合闸和进行同步检定的问题。

4.三相快速自动置合闸

定义:所谓三相快速自动重合闸,就是当线路发生故障时,继电保护很快使线路两侧断路器跳闸,并紧接着进行重合,从而保证两侧断路器断开和重合的整个循环时间约为0.5~0.6s。

5.三相快速自动置合闸条件:1)线路两侧都装设有能瞬时切除故障的保护装置,如高频保护、纵联差动保护。2)线路两侧都装有可以进行快速重合闸的断路器,如快速空气断路器等。3)冲击电流小于允许值。 6.非同步自动重合闸

定义:非同步自动重合闸就是当线路两侧断路器因故障被断开以后,不管两侧电源是否同步就进行重合,合闸后由系统将其拉入同步。 特点:重合时电气设备可能要受到较大的电流冲击。 7.无电压检定和同期检定的三相自动重合闸

1.无电压检定和同步检定的三相自动重合闸就是当线路两侧断路器跳闸后,先重合侧检定线路无电压而重合(该侧常被称为无压侧),后重合侧检定同步后再进行重合(该侧常被称为同步侧)。

2.接线: 线路两侧均需装设电压互感器或电压抽取装置 ; 检无压侧(先重合侧):同步检定和无压检定同时投入;重合闸选择无压启动方式;

检同步侧(后重合侧): 同步检定投入(即4处投入),无电压检定退出(即3处退出);重合闸选择同期启动方式。


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