发布网友 发布时间:2024-09-05 11:34
共1个回答
热心网友 时间:2024-12-04 12:18
电力系统中的保护机制,即电力系统继电保护,起源于早期的熔断器,发展至今已经涵盖多种类型,如基于断路器的电磁式保护、电子式的静态保护,以及现代的微机型保护,这些都依赖于远程控制技术、信息技术和计算机技术的快速发展。
继电保护装置的核心性能包括五个方面:首先,安全性,确保在无故障时不会误动作;其次,可靠性,确保在故障发生时能准确动作,不致拒动;第三,速动性,以最短时间识别并隔离故障,保障系统的稳定性;第四,选择性,仅切除故障部分,避免故障扩大并保证正常供电区域的供电;最后,灵敏性,能够灵敏地检测到故障,通常通过灵敏系数衡量。
电力系统运行中,各种因素如雷击、设备损坏等可能导致故障,常见故障有单相接地、三相接地、相间短路等。非正常运行状态包括过载、过电压、非全相运行、振荡、次同步谐振和发电机失磁等,这些都是继电保护需要应对的情况。
电力系统继电保护和安全自动装置是电力系统安全运行的关键保障。它们在故障发生时能快速响应,通过发出报警信号或直接执行跳闸命令,迅速终止不正常状态或故障,确保电力系统的稳定和可靠性。
继电保护的主要任务有两个:一是自动且迅速地切除故障,关闭特定的断路器;二是监测电气元件的异常运行状态,预防潜在问题。对保护装置的基本要求则是,它必须具备速动性、选择性、灵敏性和可靠性,以全面保护电力系统的安全运行。
电力系统继电保护的发展经历了机电型、整流型、晶体管型和集成电路型几个阶段后,现在发展到了微机保护阶段。微机继电保护的发展史微机继电保护指的是以数字式计算机(包括微型机)为基础而构成的继电保护。它起源于20世纪60年代中后期,是在英国、澳大利亚和美国。 电力系统继电保护的发展经历了机电型、整流型、晶体管型和集成电路型几个阶段后,现在发展到了微机保护阶段。