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工厂供电试验报告
实验内容
一次接线概述:
下图为实验装置的一次接线图,且在以后的保护整定中作为计算模型。
图2
最大运行方式——系统阻抗13Ω;
最小运行方式——系统阻抗19Ω;
正常运行方式——系统阻抗16Ω;
AB站间阻抗20Ω,BC站间阻抗50Ω。
A站采用微机保护装置进行保护(线已接好),B站可选用微机装置或电磁继电器保护。以后将A站微机保护装置称为保护装置A,B站的称为微机保护装置B。可用导线将跳﹑合闸压板接通或断开,控制其跳闸或合闸出口。线路故障类型设置中,黄色带灯自锁按钮发光表示对应触点闭合,任意两个触点闭合可模拟两相短路,三个触点全闭合可模拟三相短路。红色带灯自锁按钮发光表示短路接触器动作。
实验中,由于电源内阻﹑开关接触电阻﹑仪表内阻等,线路短路时的短路电流可能稍低于理论值,但相差不大。如果等效成附加电阻,超过3Ω,应查明原因。对第二回线进行短路实验时,注意电流互感器不能开路,因为此时的一次电流全部成为励磁电流,将使原边等效电抗值增大;导致实际电流值与计算值相差较大。由于一次线路电压取自隔离变压器副边,且线电压不会超过140V,实验装置电流互感器副边开路不会导致过电压。对人身﹑设备基本没有危害。
保护实验中,可将系统电势调至105V(比输电线路额定值高5%),整定时按一次电压100V来计算。
各电压表接于A﹑C相。实验中,注意保持系统电势不变。
实验使用设备
型号:THLWX-1型电力系统微机线路保护实验装置
实验一 电磁型电流继电器和电压继电器实验
一、实验目的
熟悉DL型电流继电器和DY型电压继电器的结构、原理和基本特性;
掌握动作电流值、动作电压值及其相关参数的整定方法。
三、原理说明
DL—24c系列电流继电器常用于反映发电机、变压器及输电线路的短路和过负荷的继电保护装置中。DY—24c系列电压继电器常用于反映发电机、变压器及输电线路的电压升高(过电压保护)或电压降低(低电压起动)的继电保护装置中。DL—24c、DY—24c系列继电器的内部接线图见图1-1。
上述继电器是瞬时动作的电磁式继电器,当电磁铁线圈中通过的电流达到或超过整定值时,衔铁克服反作用力矩而动作,且保持在动作状态。过电流(压)继电器:当电流(压)升高至整定值(或大于整定值)时,继电器立即动作,其常开触点闭合,常闭触点断开。低电压继电器:当电压降低至整定电压时,继电器立即动作,常开触点断开,常闭触点闭合。
继电器的铭牌刻度值是按电流继电器两线圈相串联,电压继电器两线圈并联时标注的,指示值等于整定值。若上述二继电器两线圈分别改作并联和串联时,则整定值为指示值的2倍。转动刻度盘上指针,以改变游丝的作用力矩,从而改变继电器动作值。
图1-1电流(电压)继电器内部接线图
图1-2电流继电器实验接线图 图1-3电压继电器实验接线图
四、实验内容与步骤
1、整定点的动作值、返回值及返回系数测试
实验接线图1- a、选择DL—24C/2型电流继电器,确定动作值并进行初步整定。本实验整定值为0.8A及1.6A的两种工作状态。
b、根据整定值的要求对继电器线圈确定接线方式(串联或并联)。
c、按图1―2接线,保证自耦调压器输出为零,关断直流电源和微机保护装置。将BC段短路点调至线路首端,设置成最大运行方式下的三相短路,合上QF1、QF2;检查无误后,调节自耦调压器,增大输出电流,使继电器动作。读取能使继电器动作的最小电流值(继电器常开触点由断开变成闭合的最小电流),并记入表1-1中。动作电流用Idj表示。继电器动作后,反向调节自耦调压器及变阻器以降低输出电流,使触点开始返回至原来位置时的最大电流称为返回电流,用Ifj表示,读取此值并记入表1—1。据此计算返回系数;继电器的返回系数是返回电流与动作电流的比值,用Kf 表示,即:
过电流继电器的返回系数在0.85~0.9之间。
整定电流I(安) 2.7A 继电器两线圈的接线方式选择为:
串联 5.4A 继电器两线圈的接线方式选择为:
并联 测试序号 1 2 3 1 2 3 实测起动电流Idj 2.71 2.70 2.69 5.41 5.40 5.39 实测返回电流Ifj 2.62 2.61 2.60 4.36 4.35 4.34 返回系数Kf=Ifj/Idj 0.97 0.97 0.97 0.81 0.81 0.81 求每次实测起动电流
与整定电流的误差% 0.01 0 0.01 0.01 0 0.01 表1-1电流继电器实验结果记录表
(2)过电压继电器的动作电压和返回电压测试
a、选择DY—28c/160型过电压继电器(当过电压继电器使用),确定动作值为1.2倍的额定电压,即实
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