本章主要介紹微機繼電保護測試儀和繼電器的相關信息
對被保護對象,實現(xiàn)繼電保護,包括軟件和硬件兩方面的內(nèi)容:
①確定被保護對象在正常運行狀態(tài)和擬進行保護的異?;蚬收蠣顟B(tài)下,有哪些物理量發(fā)生了可供進行狀態(tài)判別的量、質或量與質的變化,這些用來進行狀態(tài)判別的物理量(列如通過被保護電力元件的電流大小等),稱為故障量或起動量 ;
②將反應故障量的一個或多個元件按規(guī)定的邏輯結構進行編排,實現(xiàn)狀態(tài)判別,發(fā)出警告信號或斷路器跳閘命令的硬件設備。
微機繼電保護測試儀
(1)、故障量。用于繼電保護狀態(tài)判別的故障量,隨被保護對象而異,也隨所處電力系統(tǒng)的周圍環(huán)境條件而異。使用的為普通的是工頻電氣量。而基本的是通過電力元件的電流和所在母線的電壓,以及由這些量演繹出來的其他量,如功率、相序量、阻抗、頻率等,從而構成電流保護、電壓保護、阻抗保護、頻率保護等。列如,對于發(fā)電機,可以實現(xiàn)檢測通過發(fā)電機繞組兩端的電流是否大小相等、相位是否相反,來判定定子繞組是否發(fā)生了短路故障;對于變壓器,也可以用同樣的判斷來實現(xiàn)繞組的短路故障保護,這種方式叫做電流差動保護,是電力元件基本的一種保護方式;對于油浸絕緣變壓器,可以用油中氣體含量作為故障量,構成氣體保護。線路繼電保護的種類多,例如在簡單的輻射形供電網(wǎng)絡中,可以用反應被保護元件通過的電流顯著增大而動作的過電流保護來實現(xiàn)線路保護;而在復雜電力網(wǎng)中,除電流大小外,還必須配以母線電壓的變化進行綜合判斷,才能實現(xiàn)線路保護,而為常用的是可以正確地反應故障點到繼電保護裝置安裝處電氣距離的距離保護。對于主要輸電線路,還借助連接兩側變電所的通信通道相互傳輸繼電保護信息,來實現(xiàn)對線路的保護,近年來,又開始研究利用故障初始過程暫態(tài)量作為判據(jù)的線路保護。對于電力系統(tǒng)安全自動裝置,簡單的例如以反應母線電壓的頻率值下降或頻率變化率為負來判斷電力系統(tǒng)是否已開始走向頻率崩潰;復雜的則在一個處所設立中心站,通過通信通道連續(xù)收集相關變電所的信息,進行綜合判斷,及時向相應變電所發(fā)出操作命令,以保證電力系統(tǒng)的安全運行。
(2)、硬件結構。硬件結構又叫裝置。硬件結構中,有反應一個或多個故障量而動作的繼電器元件,組成邏輯回路的時間元件和擴展輸出回路數(shù)的中間元件等。在二十世紀五十年代及以前,他們差不多都是用電磁型的機械元件構成。隨著半導體器件的發(fā)展,陸續(xù)推廣了利用集成電路構成的裝置在電力系統(tǒng)繼電保護中得到廣泛應用。到80年代,微型機在安全自動裝置和繼電保護裝置中逐漸應用。隨著新技術、新工藝的采用,繼電保護硬件設備的可靠性、運行維護方便性也不斷得到提高。目前,是多種硬件結構并存的時代。