南昌大学继电保护原理实验报告

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1、 南昌大学实验报告学生姓名: 王瑾然 学号: 专业班级: 电气131班 实验类型: 验证 综合 设计 创新 实验日期: 实验成绩: 一 试验项目名称电磁型电流继电器和电压继电器实验二 实验目的1、熟悉DL型电流继电器和DY型电压继电器的实际结构工作原理和基本特性。2、掌握动作电流、动作电压参数的整定。三 实验基本原理DL-20G系列电流继电器和DY-20C系列电压继电器为电磁式继电器。由电磁系统,整定装置,接触点系统组成。当线圈导通时,衔铁克服游丝的反作用力矩而作用,使动合触点闭合。转动刻度盘上的指针,可改变游丝的力矩,从而改变继电器的动作值.改变线圈的串联并联,可获得不同的额定值。 DL-2

2、0C系列电流继电器铭牌刻度值,为线圈并联时的额定值。继电器用于反映发电机,变压器及输电线短路和过负荷的继电器保护装置中。 DY-20C系列电压继电器铭牌刻度值,为线圈串联时的额定值。继电器用于反映发电机,变压器及输电线路的电压升高(过压保护)或电压降低(低电压起动)的继电保护装置。四 主要仪器设备及耗材表1-1 主要设备仪器汇总表序号设备名称使用仪器名称数量1控制屏12EPL-04DL-21C过流继电器(额定电流为6A)13EPL-05DY-28C低压继电器(额定电压为30V)14EPL-11交流电压表15EPL-12交流电流表16EPL-18直流电源及母线17EPL-20调压器T1、变压器T

3、2和电阻R1五 实验步骤1.整定点的动作值,返回值及返回系数测试。实验接线图1-2,图1-4分别为过流继电器及低压继电器的实验接线。 (1)电流继电器的动作电流和返回电流测试:a选择EPL-04组件的DL-21C过流继电器(额定电流为6A),确定动作值并进行整定.本实验整定值为2.7A及5.4A两种工作状态。注意:本继电器在出厂时已把转动刻度盘上的指针调整到2.7A,学生也可以拆下玻璃罩子自行调整电流整定值。b根据整定值要求对继电器线圈确定接线方式:1、过流继电器线圈可采用串联或并联接法,如右图所示.其中串联接法电流动作值可由转动刻度盘上的指针所对应的电流读出,并联接法电流动作值则为串联接法的

4、2倍。2、串并联接线时需注意线圈的极性,应按照要求接线,否则就得不到预期的动作电流值。c.按图1-2接线,调压器T、变压器T2和电阻R均位于EPL-20,220V直流电源位于EPL-18,交流电流位于EPL-12,量程为10安,并把调压器表按钮逆时针调到低。d.检查无误后,合上主电路电源开关和220V直流电源船型开关,顺时针调节自藕调压器,增大输出电流,并同时观察交流电流表的读数和光示牌的动作情况。注意:当电流表的读数接近电流整定值时,应缓慢对对自藕调压器进行调节,以免电流变化太快.当光示牌由灭变亮时,说明继电器动作,观察交流表并读取电流值。e.继电器动作后,反向缓慢调节。调压器降低输出电流,

5、当光示牌由亮变灭时,说明继电器返回。记录此时的电流值为返回电流,用表示(能使继电器返回的最大电流值),记入表1-2,并计算返回系数:继电器的返回系数是返回与动作电流的比值,用 表示。过电流继电器的返回系数在0.85-0.9之间当小于0.85或大于0.9时应进行调整,调整方式见附录。f改变继电器的线圈接线方式(采用并联接法),重复以上步骤。 (2)低压继电器的动作电压和返回电压测试a选EPL-05中的DY-28C型低压继电器(额定电压为30V),确定动作值并进行初步整定。本实验整定值为24V及48V两种工作状态。注意;本继电器在出厂时已把转动刻度盘上的指针调整到24V,学生也可以拆下玻璃罩子自行

6、调整电压整定值。 b根据整定值需求确定继电器接线方式:1.低压继电器线圈可采用串联或并联接法,由转动刻度盘,串联接法电压动作值则为并联接法的倍。2.串并联接线时需注意线圈的极性,应按照要求接线,否则得不到预期的动作电压值。c按图1-3接线(采用串联接法),调压器T位于EPL-20,220V直流电源位于EPL-18,交流电压表位于EPL-11,量程为200V,并把调压器旋钮逆时针到底。d顺时针调节自耦变压器,以免电压变化太快。当光示牌由亮变灭时,说明继电器开始跌落,记录此时的电压称为动作电压。e再缓慢调节自耦变压器升高电压,当光示牌由灭变亮时,说明继电器舌片开始被吸上。记录此时的电压称为返回电压

7、,将所取得的数值记入表1-3并计算返回系数。回系数为:低压继电器的返回系数不大于1.2将所得结果记入表1-3。f改变继电器线圈的接线方式(采用并联接法),重复以上步骤。六 实验数据及处理结果按照上述步骤进行实验,将测量数据记录并进行了计算,详见表1-2、1-3。表1-2 过流继电器实验结果记录步骤整定电流I(A)2.7线圈接线方式:串联5.4线圈接线方式:并联测试序号123123实验起动电流(A)2.742.712.725.325.305.35实验返回电流(A)2.442.302.324.804.624.63返回系数 0.890.850.850.890.860.86起动电流与整定电流误差%0.

8、30.70.30.200.4表1-3 过流继电器实验结果记录步骤整定电压U(V)24线圈接线方式:并联48线圈接线方式:串联测试序号123123实验起动电压(V)27.927.527.453.253.153.0实验返回电压(V)21.822.121.944.944.944.9返回系数0.780.800.800.830.830.83起动电压与整定电压误差%99.8109.59.69.8七 思考讨论题1、电流继电器的返回系数为什么恒小于1?答:继电器线圈通过一定大小电流后,它就会动作,这时的电流称为动作电流或者启动电流。如果将电流减小,当电流减小到一定程度时,继电器返回,这时的电流称为返回电流。如

9、果在动作电流后继续增大电流,继电器就不会返回了。因此返回电流总是小于动作电流的。由于继电器的返回系数,故电流继电器的返回系数恒小于1。2、动作电流(压),返回电流(压)和返回系数的定义是什么?答:(1)动作电流(压):能使继电器动作的最小电磁转矩称为继电器的动作转矩,其对应的能使继电器动作的最小电流(压)称为继电器的动作电流(压)。(2)返回电流(压):当减小到继电器刚好能够返回,能够使继电器可靠返回原来位置的最大电磁转矩称为返回转矩,其反应最大返回电流(压)称为继电器的返回电流(压)。(3)返回系数:继电器的返回电流(压)与动作电流(压)的比值称为返回系数。即:3、实验结果如返回系数不符合要

10、求,你能正确地进行调整吗?答:返回系数的调整方法有:(1)调整舌片的起始角和终止角,舌片终止角与磁极的间隙愈大,返回系数愈大;反之,返回系数愈小。(2)变更舌片两端的弯曲程度以改变舌片与磁极间的距离。(3)适当调整触点压力。4、返回系数在设计继电保护装置中有何重要用途?答:(1)返回系数是确保保护选择性的重要指标(2)让不该动作的继电器及时返回,使正常运行的部分系统不被切除。返回系数就是继电器的返回量数值与动作量数值的比值。比如过流继电器的返回系数就是,该值反应继电器的灵敏性,该值愈接近1,则继电器就愈灵敏。但是灵敏度太高的继电器很多时候是不适用的,所以继电保护对继电器的返回系数有专门的要求,

11、既不能过高也不能过低。八 体会或对改进实验的建议本次实验是电磁型电流继电器和电压继电器实验。实验通过了解了电流继电器和电压继电器的实际结构、工作原理、基本特性并且掌握动作电流、动作电压参数的整定,从而进一步学习了电流型继电器和电压型继电器的应用范围和工作注意事项。实验前,我充分复习了教材上有关继电器特性的部分内容,结合继电保护实验讲稿以及查阅的相关资料。我们知道,返回系数在设计继电保护装置中有十分重要用途。对于继电保护定值整定的保护,例如按最大负荷电流整定的过电流保护和最低运行电压整定的低电压保护,在受到故障量的作用时,当故障消失后保护不能返回到正常位置将发生误动。因此,整定公式中引入返回系数

12、,可使故障消失后继电器可靠返回实验时,首先在老师的指导下认识各种仪器以及自己根据原理接线图进行动手操作,观察并记录实验的相关数据,这个过程由于仪器的灵敏性需要快速仔细的操作。由于仪器十分灵敏,因此在转动手柄时要慢,当示数为零时,停止旋转。在读取数据时,要保证示数不再变化为止。最后计算返回系数。通过此次实验,我对于电流继电器以及电压继电器的动作特性的理解有了明显的提高。继电保护实验在我们未来工作中有很大的作用,使我们从事电力行业的基础,因此我们要学会思考,锻炼动手能力。九 参考资料1 刘学军 段慧达等.继电保护原理,第三版.北京:中国电力出版社.2012,6.2 继电保护实验讲稿 南昌大学实验报

13、告学生姓名: 王瑾然 学号: 专业班级: 电气131班 实验类型: 验证 综合 设计 创新 实验日期: 实验成绩: 一 实验项目名称功率方向继电器实验二 实验目的1、学会运用相位测试仪测量电流电压之间的相角方法。2、掌握功率方向继电器的动作特性,接线方式及动作特性的实验方法。三 实验基本原理1、 LG-11型功率方向继电器的工作原理LG-11型功率方向继电器是目前广泛应用的整流型功率方向继电器,其比较幅值的两电气量动作方程: 继电器的接线如下图所示:图2-1 LG-11功率方向继电器原理接线图其中图(a)为继电器的交流回路图,也就是比较电气量的电压形成回路,加入继电器的的电流为,电压为,电流

14、通过电抗变压器UX的一次绕组W1,二次绕组W2和W3端获得电压分量,它超前电流的相角就是转移阻抗的阻抗角,绕组W4用来调整的数值,以得到继电器的最大灵敏角。电压经过电容C1接入中间变压器UV的一次绕组W1,两个二次绕组W2和W3获得电压分量。超前的相角90度。根据如图上UX和UV的绕组连接方式,可以得到动作电压,加于整流桥U1的输入端;得到制动电压,加于整流桥U2端。图(b)为幅值比较回路,它按循环电流式接下,执行元件采用极化继电器KP。继电器的最大灵敏角的调整是利用改变电抗变换器UX第三个二次绕组W4所接的电阻值来实现的,继电器的内角,当接入电阻R3时,阻抗角 当接入电阻R4时 。因此,继电器的最大灵敏角,并可以调整为两个数字,一个为-30,另一个为-45。当在保护安装处于正向出线发生三相短路时,相间电压几乎降为0值,这时功率方向继电器的输入电压,由于功率方向继电器的动作需克服执行的机械反作用力矩,也就是说必须消耗一定的功率(尽管这一功率消耗不大)。因此必须满足条件。所以在=0的情况下,功率方向继电器

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