这个要从直流电在电厂存在和直流电本身的优缺点来考虑的
本身交流电是交变的

用在控制回路
单相控制
正好在分合闸或者事故跳闸情况下
那个点位正好在电势0位
那就跳不掉或者合不上
第二
如果交流电控制
回路发生短路接地现象
则马上就不能用了
必须跳开控制开关
要不肯定把控制回路或者控制电缆
电器烧坏
而使用直流电
第一电池直流电是通过直流充电机充电模块保证的
同时并联蓄电池保证在事故情况下
依然有直流电存在
保障故障时候依然有电能跳开故障所有的开关
起到一定的保护作用
第二,直流电电势是稳定的
不过零点,你在使用中
不管什么时候分合闸
都能保证有额定电压
能可靠的分合闸
第三,使用直流电
一般是220V或者110V
(正负极对地分别是+110V
-110V
或+55V
-55V)这时候
即使控制回路发生一点接地现象
回路电压依然是额定
依然能保证能可靠分合闸
可以在保障运行的情况下

查找直流接地故障
而不影响设备运行
继电保护的基本原理
UPS输出精度高、转换时间快,同时造价较高(约为EPS的两倍),平时能耗大(在线式),主机寿命较短(8-10年)。 EPS有点类似于后备式的UPS,平时逆变器不工作,市电断电时才投入蓄电池。一般不对电源进行恒流、恒压处理。通常采用接触器转换,切换时间均为01~025S。其优点是结构较简单,造价较低,平时能耗小无噪音,主机寿命长(15-20年)。
这个要看你成本了,如果本来电源质量好,用EPS就可以了;如果电压不稳,还是UPS的好
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继电保护装置必须具有正确区分被保护元件是处于正常运行状态还是发生了故障,是保护区内故障还是区外故障的功能。保护装置要实现这一功能,需要根据电力系统发生故障前后电气物理量变化的特征为基础来构成。
电力系统发生故障后,工频电气量变化的主要特征是:
(1) 电流增大。 短路时故障点与电源之间的电气设备和输电线路上的电流将由负荷电流增大至大大超过负荷电流。
(2) 电压降低。当发生相间短路和接地短路故障时,系统各点的相间电压或相电压值下降,且越靠近短路点,电压越低。
(3) 电流与电压之间的相位角改变。正常运行时电流与电压间的相位角是负荷的功率因数角,一般约为20°,三相短路时,电流与电压之间的相位角是由线路的阻抗角决定的,一般为60°~85°,而在保护反方向三相短路时,电流与电压之间的相位角则是180°+(60°~85°)。
(4) 测量阻抗发生变化。测量阻抗即测量点(保护安装处)电压与电流之比值。正常运行时,测量阻抗为负荷阻抗;金属性短路时,测量阻抗转变为线路阻抗,故障后测量阻抗显著减小,而阻抗角增大。
不对称短路时,出现相序分量,如两相及单相接地短路时,出现负序电流和负序电压分量;单相接地时,出现负序和零序电流和电压分量。这些分量在正常运行时是不出现的。
利用短路故障时电气量的变化,便可构成各种原理的继电保护。
此外,除了上述反应工频电气量的保护外,还有反应非工频电气量的保护,如瓦斯保护。
电力系统继电保护原理
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继电保护单侧电源时为什么有时线路两边都有断路器
第一章绪论 一、电力系统继电保护的概念与作用 1电力系统故障和不正常运行 故障:短路和断线(断相) 短路: 大电流接地系统d(3)、d(2)、d(1)、d(1。1) 小电流接地系统d(3)、d(2)、d(1。1) 断相: 单相断线和两项断线(不要与PT二次断线混淆) 其中最常见且最危险的是各种类型的短路。其后果: 1I增加危害故障设备和非故障设备; 2U降低影响用户正常工作; 3破坏系统稳定性,使事故进一步扩大(系统震荡,互解) I2(I0)旋转电机产生附加发热I0—相邻通讯系统 故障特征: I增加、U降低、Z降低 接地故障、断线有零序 不对称故障有负序 不正常运行状态: 电力系统中电气元件的正常工作遭到破坏,但没有发生故障的运行状态。 如:小电流接地系统d(1)、过负荷、过电压、频率降低、系统震荡等。 2.继电保护的作用: 要求能区分故障和正常运行、判断故障设备(区内还是区外故障) 两个作用:故障 不正常运行状态 故障和不正常运行状态—>事故(P1),不可能完全避免且传播很快(光速) 要求:几十毫秒内切除故障人(×),继电保护装置(√) 任务:P2被形象的比喻为“静静的哨兵” 二、继电器 继电器动作: 继电器返回: 继电特性: 三、继电保护的基本原理、构成与分类: 1.基本原理: 为区分系统正常运行状态与故障或不正常运行状态——找差别:特征。 ①增加故障点与电源间—>过电流保护 ②U降低—>低电压保护 ③变化;正常:20°左右—>短路:60°~85°—>方向保护 ④;模值减少—>阻抗保护 ⑤—>——〉电流差动保护 ⑥I2、I0序分量保护等。 另非电气量:瓦斯保护,过热保护 原则上说:只要找出正常运行与故障时系统中电气量或非电气量的变化特征(差别),即可找出一种原理,且差别越明显,保护性能越好。 2.构成 以过电流保护为例: 正常运行:Ir=IfLJ不动 故障时:Ir=Id>IdzLJ动—>SJ动(延时)—>XJ动—>信号 TQ动—>跳闸 一般由测量元件、逻辑元件和执行元件三部分组成。 (1)测量元件 作用:测量从被保护对象输入的有关物理量(如电流、电压、阻抗、功率方向等),并与已给定的整定值进行比较,根据比较结果给出“是”、“非”、“大于”、“不大于”等具有“0”或“1”性质的一组逻辑信号,从而判断保护是否应该启动。 (2)逻辑元件 作用:根据测量部分输出量的大小、性质、输出的逻辑状态、出现的顺序或它们的组合,使保护装置按一定的布尔逻辑及时序逻辑工作,最后确定是否应跳闸或发信号,并将有关命令传给执行元件。 逻辑回路有:或、与、非、延时启动、延时返回、记忆等。 (3)执行元件: 作用;根据逻辑元件传送的信号,最后完成保护装置所担负的任务。如:故障时→跳闸;不正常运行时→发信号;正常运行时→不动作。 3分类: 几种方法如下: (1)按被保护的对象分类:输电线路保护、发电机保护、变压器保护、电动机保护、母线保护等; (2)按保护原理分类:电流保护、电压保护、距离保护、差动保护、方向保护、零序保护等; (3)按保护所反应故障类型分类:相间短路保护、接地故障保护、匝间短路保护、断线保护、失步保护、失磁保护及过励磁保护等; (4)按继电保护装置的实现技术分类:机电型保护(如电磁型保护和感应型保护)、整流型保护、晶体管型保护、集成电路型保护及微机型保护等; (5)按保护所起的作用分类:主保护、后备保护、辅助保护等; 主保护满足系统稳定和设备安全要求,能以最快速度有选择地切除被保护设备和线路故障的保护。 后备保护主保护或断路器拒动时用来切除故障的保护。又分为远后备保护和近后备保护两种。 ①远后备保护:当主保护或断路器拒动时,由相邻电力设备或线路的保护来实现的后备保护。 ②近后备保护:当主保护拒动时,由本电力设备或线路的另一套保护来实现后备的保护;当断路器拒动时,由断路器失灵保护来实现后备保护。 辅助保护:为补充主保护和后备保护的性能或当主保护和后备保护退出运行而增设的简单保护。 3.电保护包括继电保护技术和继电保护装置。 ﹡继电保护技术是一个完整的体系,它主要由电力系统故障分析、继电保护原理及实现、继电保护配置设计、继电保护运行及维护等技术构成。 ﹡继电保护装置是完成继电保护功能的核心。P1 继电保护装置就是能反应电力系统中电气元件发生故障或不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。 四、对继电保护的基本要求: 对动作于跳闸的继电保护,在技术上一般应满足四个基本要求:选择性、速动性、灵敏性、可靠性。即保护四性。 (一)选择性:P4 选择性是指电力系统发生故障时,保护装置仅将故障元件切除,而使非故障元件仍能正常运行,以尽量缩小停电范围。 例: 当d1短路时,保护1、2动→跳1DL、2DL,有选择性 当d2短路时,保护5、6动→跳5DL、6DL,有选择性 当d3短路时,保护7、8动→跳7DL、8DL,有选择性 若保护7拒动或7DL拒动,保护5动→跳5DL(有选择性) 若保护7和7DL正确动作于跳闸,保护5动→跳5DL,则越级跳闸(非选择性) 小结:选择性就是故障点在区内就动作,区外不动作。当主保护未动作时,由近后备或远后备切除故障,使停电面积最小。因远后备保护比较完善(对保护装置DL、二次回路和直流电源等故障所引起的拒绝动作均起后备作用)且实现简单、经济,应优先采用。 (二)速动性: 快速切除故障。1提高系统稳定性;2减少用户在低电压下的动作时间;3减少故障元件的损坏程度,避免故障进一步扩大。 ; t-故障切除时间; tbh-保护动作时间; tDL-断路器动作时间; 一般的快速保护动作时间为006~012s,最快的可达001~004s。 一般的断路器的动作时间为006~015s,最快的可达002~006s。 (三)灵敏性:P5 指在规定的保护范围内,对故障情况的反应能力。满足灵敏性要求的保护装置应在区内故障时,不论短路点的位置与短路的类型如何,都能灵敏地正确地反应出来。 通常,灵敏性用灵敏系数来衡量,并表示为Klm。 对反应于数值上升而动作的过量保护(如电流保护) 对反应于数值下降而动作的欠量保护(如低电压保护) 其中故障参数的最小、最大计算值是根据实际可能的最不利运行方式、故障类型和短路点来计算的。 在《继电保护和安全自动装置技术规程(DL400-91)》中,对各类保护的灵敏系数Klm的要求都作了具体规定(参见附录2,P231)。 (四)可靠性:P5 指发生了属于它改动作的故障,它能可靠动作,即不发生拒绝动作(拒动);而在不改动作时,他能可靠不动,即不发生错误动作(简称误动)。 影响可靠性有内在的和外在的因素: 内在的:装置本身的质量,包括元件好坏、结构设计的合理性、制造工艺水平、内外接线简明,触点多少等; 外在的:运行维护水平、调试是否正确、正确安装 上述四个基本要求是分析研究继电保护性能的基础,也是贯穿全课程的一个基本线索。在它们之间既有矛盾的一面,又有在一定条件下统一的一面。 四、发展: 原理:随电力系统的发展和科学技术的进步而发展 过电流保护(最早熔断器)电流差动保护方向性电流保护 (1901年)(1908年)(1910年) 距离保护高频保护微波保护行波保护、光纤保护 (1920年)(1927年)(50年代)(70年代诞生、50年代有设想) 结构型式: 机电型电子型微机型(华北电力大学80年代)数字式 (电磁型、感应型、电动型)晶体管 集成电路 20世纪50年代60年代末提出70年代后半期出样机
这里有个元件的概念。
首先,电源侧的母线是1个元件。然后线路的电源侧断路器是单个元件

输电线路是一个元件。
那么假设受电侧没有安装断路器,线路直接连接到变压器上的话,变压器检修时就必须将电源侧的断路器打开。
所以说对于输电线路来讲,必须要有两个断路器来确保它的运行状态。
当然也有受电侧不设断路器的,线变组接线只有隔离开关。
但是这样的话对于继电保护的配合,故障切除时间上无法保证。


