2023年全國碩士研究生考試考研英語一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁
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文檔簡介

1、<p><b>  附錄</b></p><p>  1 電力系統(tǒng)繼電保護</p><p><b>  1.1方向保護基礎</b></p><p>  日期,對于遠離發(fā)電站的用戶,為改善其供電可靠性提出了雙回線供電的設想。當然,也可以架設不同的兩回線給用戶供電。在系統(tǒng)發(fā)生故障后,把用戶切換至任一條正常的線路。

2、但更好的連續(xù)供電方式是正常以雙回線同時供電。當發(fā)生故障時,只斷開故障線。圖14-1所示為一個單電源、單負載、雙回輸電線系統(tǒng)。對該系統(tǒng)配置合適的斷路器后,當一回線發(fā)生故障時,仍可對負載供電。為使這種供電方式更為有效,還需配置合適的繼電保護系統(tǒng),否則,昂貴的電力設備不能發(fā)揮其預期的作用??梢钥紤]在四個斷路器上裝設瞬時和延時起動繼電器。顯然,這種類型的繼電器無法對所有線路故障進行協(xié)調(diào)配合。例如,故障點在靠近斷路器D的線路端,D跳閘應比B快,反

3、之,B應比D快。顯然,如果要想使繼電器配合協(xié)調(diào),繼電保護工程師必須尋求除了延時以外的其他途徑。</p><p>  無論故障點靠近斷路器B或D的哪一端,流過斷路器B和D的故障電流大小是相同的。因此繼電保護的配合必須以此為基礎,而不是放在從故障開始啟動的延時上。我們觀察通過斷路器B或D的電流方向是隨故障點發(fā)生在哪一條線路上變化的。對于A和B之間的線路上的故障,通過斷路器B的電流方向為從負載母線流向故障點。對于斷路器

4、D,電流通過斷路器流向負載母線。在這種情況下,斷路器B應跳閘,D不應跳閘。要達到這個目的,我們可在斷路器B和D上裝設方向繼電器,該方向繼電器的聯(lián)接應保證只有當通過它們的電流方向為離開負載母線時才起動。</p><p>  對于圖14-1所示的系統(tǒng),在斷路器B和D裝設了方向過流延時繼電器后,繼電器的配合才能實現(xiàn)。斷路器A和C裝設無方向的過流延時繼電器及瞬時動作的電流繼電器。各個繼電器整定配合如下:方向繼電器不能設置

5、延時,它們只有本身固有的動作時間。A和C的延時過流繼電器通過電流整定使它們作為負載母線或負載設備故障的后備保護。斷路器A和C的瞬時動作元件通過電流整定使它們在負載母線故障時不動作。于是快速保護可以保護發(fā)電機和負載之間線路長度的大部分。從圖中A和C上的瞬時繼電器不能真正瞬時切除故障,因為電力設備動作需要時間,在這個期間內(nèi),流過斷路器B和D的電流很小甚至為0,因此在這種故障狀態(tài)下,只有等到發(fā)電廠的斷路器動作后,斷路器B和D才動作。這就是我們

6、所說的順序跳閘,通常在上述情況下這樣做是允許的。</p><p>  在一個交流系統(tǒng)中,通過電流矢量與其他參考矢量的比較,可以確定電流的方向。圖14-1所示系統(tǒng)的參考矢量可從負載母線電壓矢量推出。由于在該交流系統(tǒng)中,線路和設備含有電抗,電流和功率的瞬時方向不能確定,這是顯而易見的,因為當有電壓時,相位落后的電流取樣的瞬時值取決于它在電壓周期中的瞬間,可能為正,也可能為負或為零。因此,電壓、電流矢量必須在一個時間間

7、隔內(nèi)采樣。為了較為準確的采樣,時間間隔可從一個半周期到一個周期。目前正在進行更短時間的采樣的研究工作。這個研究工作是給繼電器加上一個預測電路,試圖以此確定未來時間內(nèi)矢量的情況。由于要在電力系統(tǒng)電磁暫態(tài)過程中預測,這項工作比較復雜。通常用于判斷方向的時間越短,所做判斷的可靠性越差。</p><p><b>  差動保護</b></p><p>  用于電力系統(tǒng)的大多數(shù)電

8、氣設備與一般輸電線路的長度相比,實際尺寸都比較小,因此利用導線直接連接就可以使設備兩端之間的聯(lián)絡變得非常經(jīng)濟和可靠,保護配置就可采用簡單而又非常有效的差動保護。從概念上講,流入設備的電流可以很簡單地流出的電流進行比較。這種保護原理可設計為對于設備內(nèi)部故障相當靈敏,對于外部故障則非常不敏感。因此采用差動原理的保護本身具有繼電保護的選擇性。</p><p>  差動保護最簡單的應用見圖14-2,圖中一段簡單的電力線路

9、就是采用差動繼電器保護的。該繼電器通常由三個線圈組成,其一檢測差動電流并起動跳閘回路,我們稱之為工作線圈,在圖中用符號O表示。另外兩個線圈是制動線圈,在圖中用符號R表示。在實際中,由于制造和其他一些原因,兩側電流互感器的特性不可能完全一致,存在一些差異,制動線圈能防止由此而產(chǎn)生的誤動,而在理論上,制動線圈是不起作用的。圖14-2給出了在外部故障時,繼電器不動作跳閘情況下的電流流向。電流I1進入電力回路后,在離開回路時并未改變,為了簡單起

10、見,電流互感器的變比為1:1,兩側電流互感器的二次繞組連接后,使I1僅通過差動繼電器的制動線圈循環(huán)流動。如果在兩個電流互感器之間,電流同時離開或進入電力回路,兩個電流互感器中的電流將不同,差電流將通過繼電器的工作線圈。</p><p>  Chapter 1 RTU and SCADA</p><p>  Part 1 A Typical SCADA System&

11、lt;/p><p>  The MOSCAD Remote Terminal Unit(RTU) provides a data collection unit with the intelligence required to operate in sophisticated Supervisory Control and Acquisition(SCADA) system.. With MOSCAD ,local

12、 processes can be thoroughly supervised; control decisions , utilizing data from both local and remote sources, can be made ; informational message to supervisory centrals or to other remote units can occur. MOSCAD utili

13、zes reliable Motorola FM two-way radio as the massage transmission medium to compl</p><p>  A typical SCADA system is shown as Fig.15-1.</p><p>  The Motorola Communication Processor for TCP/IP(

14、MCP/T) Gateway provides a convenient connection for SCADA Hosts using TCP/IP protocol to access the MOSCAD RTUs in a client/server architecture. The Gateway connects the 10 Mbps Ethernet to the MDLC world of radio and wi

15、reline communications.</p><p>  MDLC is Motorola’s built-in communication protocol .It is a seven layer protocol that conforms with ISO recommendations for Open System Interconnection(OSI). The protocol supp

16、orts different communication media such as radio(VHF,UHF),wirelines,RS links (RS-232.,RS-485),etc.</p><p>  The Toolbox ,connected locally to the Gateway ,provides access to any RTU in the system ,performing

17、 all programming and diagnostics functions.</p><p>  The system may work in both redundancy mode and dual mode. Two MCP/T Gateways can be configured in a Primary /Secondary mode. This provides backup paths i

18、n case of failure of a single unit. Mode changes between Primary and Secondary are performed from the SCADA computer.</p><p>  Part 2 Three Levels of Control Centers</p><p>  Control centers

19、may be broadly categorized according to the functions implemented. At the first level is the category with basic SCADA system comprising data acquisition, remote control of operating devices and some alarm and limit indi

20、cations. At the next stage, basic SCADA systems are found augmented by an economic dispatch calculation(EDS) and automatic generation control(AGC). Normally controlor for all telemetered plant .At the highest level are t

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