大工16年《电力系统继电保护实验》实验报告Word文档格式.docx
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2.动作电流(压),返回电流(压)和返回系数的定义是什么?
答:
.使继电器返回的最小电压称为返回电压;
使继电器动作的最大电压称为动作电压;
返回电压与动作电压之比称为返回系数。
.使继电器动作的最小电流称为动作电流;
使继电器返回的最大电流称为返回电流;
返回电流与动作电流之比称为返回系数。
四、实验内容
1.电流继电器的动作电流和返回电流测试
表一过流继电器实验结果记录表
整定电流I(安)
2.7A
线圈接线方式为:
串联
5.4A
并联
测试序号
1
2
3
实测起动电流Idj
2.68
2.71
5.42
5.45
实测返回电流Ifj
2.33
2.34
2.36
4.66
4.75
4.64
返回系数Kf
0.869
0.838
0.881
0.859
0.860
0.853
起动电流与整定电流误差%
1.1%
3.6%
0.7%
0.2%
0.6%
2.低压继电器的动作电压和返回电压测试
表二低压继电器实验结果记录表
整定电压U(伏)
24V
48V
实测起动电压Udj
23.1
23.0
46.5
46.7
46.4
实测返回电压Ufj
28.9
28.6
58.0
57.5
57.9
1.241
1.246
1.243
1.257
1.231
1.248
起动电压与整定电压误差%
3.8%
3.3%
4.2%
3.1%
2.7%
五、实验仪器设备
设备名称
使用仪器名称
控制屏
EPL-20A
变压器及单相可调电源
EPL-04
继电器
(一)—DL-21C电流继电器
EPL-05
继电器
(二)—DY-28C电压继电器
EPL-11
交流电压表
交流电流表
直流电源及母线
EPL-13
光示牌
六、问题与思考
1.电流继电器的返回系数为什么恒小于1?
由于摩擦力矩和剩余力矩的存在,使得返回量小于动作量。
根据返回力矩的定义,返回系数恒小于1.
2.返回系数在设计继电保护装置中有何重要用途?
返回系数是确保保护选择性的重要指标,让不该动作的继电器及时返回,使正常运行的部分系数不被切除。
3.实验的体会和建议
体会电流保护的动作电流是按躲开最大负荷电流整定的,一般能保护相邻线路。
在下一条相邻线路或其他线路短路时,电流继电器将启动,但当外部故障切除后,母线上的电动机自启动,有比较大的启动电流,此时要求电流继电器必须可靠返回,否则会出现误跳闸。
所以过电流保护在整定计算时必须考虑返回系数和自起动系数,以保证在上述情况下,保护能在大的启动电流情况下可靠返回。
电流速断的保护的动作电流是按躲开线路末端最大短路电流整定的,一般只能保护线路首端。
在下一条相邻线路短路时,电流继电器不启动,当外部故障切除后,不存在在大的启动电流情况下可靠返回问题
实验二电磁型时间继电器和中间继电器实验
一、实验目的
1.熟悉时间继电器和中间继电器的实际结构、工作原理和基本特性;
2.掌握时间继电器和中间继电器的的测试和调整方法。
1.时间继电器动作电压、返回电压实验接线图
2.时间继电器动作时间实验接线图
3.中间继电器实验接线图
4.中间继电器动作时间测量实验接线图
影响起动电压、返回电压的因素是什么?
(1).剩余力矩的大小;
(2).衔铁与铁芯之间的气隙大小;
(3).可动部分的摩擦力矩。
1.时间继电器的动作电流和返回电流测试
表一时间继电器动作电压、返回电压测试
测量值
为额定电压的%
动作电压Ud(V)
82
36.8%
返回电压Uf(V)
11
5%
2.时间继电器的动作时间测定
表二时间继电器动作时间测定
整定值t(s)
0.25
261.3
260.7
260.1
0.75
738.2
765.3
754.1
1.05
0.95
1.08
3.中间继电器测试
表三中间继电器动作时间实验记录表
动作电压Udj(V)
返回电压Ufj(V)
动作时间t(ms)
120V
45V
18.9ms
继电器
(二)—DS-21C时间继电器
EPL-06
继电器(四)—DZ-31B中间继电器
直流电压表
EPL-12
电秒表及相位仪
EPL-14
按钮及电阻盘
1.根据你所学的知识说明时间继电器常用在哪些继电保护装置电路?
时间继电器常用在:
过流保护、过负荷保护、过电压保护、欠电压保护、失磁保护、低周保护电路中。
2.发电厂、变电所的继电器保护及自动装置中常用哪几种中间继电器?
静态中间继电器、带保持中间继电器、电磁式中间继电器、延时中间继电器、
交流中间继电器、快速中间继电器、大容量中间继电器。
通过这次实验,是我了解了时间继电器,中间继电器的工作原理,用途及使用性能,时间继电器和中间继电器是电气控制当中必不可少的电气元器件,只有熟练掌握和运用这些常用的电气器件,才能在工作中自如使用得心应手。
实验三三段式电流保护实验
1.掌握无时限电流速断保护、限时电流速断保护及过电流保护的电路原理,工作特性及整定原则;
2.理解输电线路阶段式电流保护的原理图及保护装置中各继电器的功用;
3.掌握阶段式电流保护的电气接线和操作实验技术。
图3-8三段式电流保护实验接线图
三、预习题(填写表格)
序号
代号
型号规格
用途
实验整定值
线圈接法
KA1
DL-21C/6
无时限电流速断保护
KA2
DL-21C/3
带时限电流速断保护
KA3
定时限过流保护
4
KT1
DS-21
5
KT2
表一
故障点位置
动作情况
AB线路
始端
中间
末端
BC线路
最小运行方式
两相短路
Ⅰ段
Ⅱ段
Ⅲ段
三相短路
最大运行方式
注继电器动作打“√”,未动作打“×
”。
1.三段式电流保护为什么要使各段的保护范围和时限特性相配合?
2.三段式保护模拟动作操作前是否必须对每个继电器进行参数整定?
为什么?
通过对三段式保护的试验是我深刻的认识到了三段式保护在电力运行中的重要性及三段保护在使用中互相配合,各个保护区域能够连续,这样,在回路发生故障时,无论电流在什么值,保护都能动作。
实验四功率方向电流保护实验
功率方向电流保护在多电源网络中什么情况下称为正方向?
什么情况下称为反方向?
为什么它可以只按正方向保证选择性的条件选择动作电流?
名称
正方向功率
反方向功率
0.8A
1.0A
电流继电器
功率方向继电器
时间继电器
信号继电器
中间继电器
6
7
电流表
8
电压表
9
相位仪
”;
仪表要填写读数。
1.方向电流保护是否存在死区?
死区可能在什么位置发生?
2.简述90°
接线原理的三相功率方向保护标准接线要求。
通过这次实验是我熟悉相间短路功率方向电流保护的基本工作原理;
进一步了解功率方向继电器的结构及工作原理;
掌握功率方向电流保护的基本特性和整定实验方法。
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