【正文】
一般,工作值的誤差一般為177。10%。 國內(nèi)外長期實踐證明,約70%的故障發(fā)生在觸點上,這足見正確選擇和使用繼電器觸點非常重要。 觸點組合形式和觸點組數(shù)應(yīng)根據(jù)被控回路實際情況確定。動合觸點組和轉(zhuǎn)換觸點組中的動合觸點對,由于接通時觸點回跳次數(shù)少和觸點燒蝕后補償量大,其負載能力和接觸可靠性較動斷觸點組和轉(zhuǎn)換觸點組中的動斷觸點對要高,整機線路可通過對觸點位置適當(dāng)調(diào)整,盡量多用動合觸點。 根據(jù)負載容量大小和負載性質(zhì)(阻性、感性、容性、燈載及馬達負載)確定參數(shù)十分重要。認為觸點切換負荷小一定比切換負荷大可靠是不正確的,一般說,繼電器切換負荷在額定電壓下,電流大于100mA、小于額定電流的75%最好。電流小于100mA會使觸點積碳增加,可靠性下降,故100mA稱作試驗電流,是國內(nèi)外專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對繼電器生產(chǎn)廠工藝條件和水平的考核內(nèi)容。由于一般繼電器不具備低電平切換能力,用于切換50mV、50μA以下負荷的繼電器訂貨,用戶需注明.必要時應(yīng)請繼電器生產(chǎn)廠協(xié)助選型。 繼電器的觸點額定負載與壽命是指在額定電壓、電流下,負載為阻性的動作次數(shù),當(dāng)超出額定電壓時,可參照觸點負載曲線選用。當(dāng)負載性質(zhì)改變時,其觸點負載能力將發(fā)生變動。結(jié)論通過此次課程設(shè)計是我更加扎實的掌握了有關(guān)繼電保護的基礎(chǔ)知識,在設(shè)計過程中雖然遇到了一些問題,但經(jīng)過一次又一次的思考,一遍又一遍的檢查終于找出了原因所在,也暴露了前期我在這方面的知識欠缺和經(jīng)驗不足,實踐出真知,通過親自動手制作,是我們掌握的知識不再是紙上談兵。在做繼電保護配置時我們應(yīng)該使配置的結(jié)果滿足繼電保護的基本要求,就是要保證可靠性、選擇性、速動性和靈敏性。可是這四個指標(biāo)在很多情況下是互相矛盾的,因此我們要根據(jù)實際情況讓它們達到一定的平衡即可。通過設(shè)計過程可以看出,在運行方式變化很大的110kV多點原系統(tǒng)中,最大運行方式下三相短路的短路電流與最小運行方式下得兩相的短路電流相差很大。按躲過最大運行方式下末端最大短路電流整定的電流速斷保護的動作值很大,最小運行方式下靈敏度不能滿足要求。限時電流速斷保護的定值必須與下一級線路電流速斷保護的定值相配合,所以其定值也很大,靈敏度也均不能滿足要求。過電流整定按照躲過最大負荷電流整定,其動作之受運行方式的限制不大,作為近后備和遠后備靈敏度都能滿足要求,一般采用受運行方式變化影響很小的距離保護。過而能改,善莫大焉。在課程設(shè)計過程中,我們不斷的發(fā)現(xiàn)錯誤,不斷的改正,不斷領(lǐng)悟,不斷獲取。最終的檢測調(diào)試環(huán)節(jié),本身就是在踐行“過而能改,善莫大焉”的知行觀。這次課程設(shè)計終于順利完成了,在設(shè)計中遇到了很多問題,最后在老師的指導(dǎo)下,終于迎刃而解。在今后社會的發(fā)展和學(xué)習(xí)實踐過程中,一定要不懈努力,不能遇到問題就想要退縮,一定要不厭其煩的發(fā)現(xiàn)問題所在,然后一一進行解決,只有這樣,才能成功的做成想做的事。從對距離保護所提出的基本要求來評價距離保護,可以得出如下幾個主要的結(jié)論:(1)根據(jù)距離保護工作原理,它可以在多電源的復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)中保證動作的選擇性。(2)距離I段是瞬時動作的,但是它只能保護線路全長的80%85%,因此,兩端合起來就使得在30%40%線路長度內(nèi)的故障不能從兩端切除。在220kV及以上電壓的網(wǎng)絡(luò)中,這有時候不能滿足電力系統(tǒng)穩(wěn)定運行的要求,因而,不能作為主保護來應(yīng)用。(3)由于阻抗繼電器同時反應(yīng)于電壓的降低和電流的增大而動作,因此,距離保護較電流、電壓保護具有較高的靈敏度。此外,距離I段的保護范圍不受系統(tǒng)運行方式變化的影響,其它兩段受到的影響也比較小,因此,保護范圍比較穩(wěn)定。(4)由于保護范圍中采用了復(fù)雜的阻抗繼電器和大量的輔助繼電器,再加上各種必要的閉鎖裝置,因此接線復(fù)雜,可靠性比電流保護低,這也是它的主要缺點。參考文獻[1]徐妍. 智能電網(wǎng)環(huán)境下電力系統(tǒng)保護新技術(shù)的研究與探討[D].東南大學(xué),2015.[2]田佳. 分布式發(fā)電對配電網(wǎng)繼電保護的影響及對策研究[D].山東大學(xué),2010.[3]馮海波. 電力系統(tǒng)繼電保護可靠性研究[D].天津科技大學(xué),2016.[4]莫仕勛,姜愛華,[J].實驗室研究與探索,2010,29(07):5457.[5]孫偉,陳昌鵬,[J].東北電力技術(shù),2007(11):1012.[6][J].長江工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)報,2006(03):4244.[7]王彥軍. 電力線路三段式保護模擬實驗裝置設(shè)計[D].西安科技大學(xué),2013.[8][J].科學(xué)之友,2011(21):1314.[9],2006.[10],2003.[11]賀家李,2002.[12] 張保會,尹項根.電力系統(tǒng)繼電保護[M].北京:中國電力出版社,2005.[13] 鐵道部電氣化工程局電氣化勘測設(shè)計院.電氣化鐵道設(shè)計手冊:牽引供電系統(tǒng)[M].北京:中國. [14]Haoran Xue. The Optimization Methods Based on Big Data Technologies of Power System Protection[A]. Information Engineering Research Institute, of 2014 3rd International Conference on Micro Nano Devices,Structure and Computing Systems(MNDSCS 2014)[C].Information Engineering Research Institute, USA:,2014:7.