电力系统继电器保护继电特性实验实验报告.docx
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电力系统继电器保护继电特性实验实验报告
实验报告
课程名称:
电力系统继电器保护
实验项目:
继电特性实验
实验时间:
2014-12-21
实验班级:
学生姓名
学号:
指导教师:
学院实验室
二〇〇一四年十二月二十一日
XXX学院实验报告
学院:
专业:
班级:
成绩:
姓名:
学号:
组别:
组员:
实验地点:
实验日期:
指导教师签名:
预习情况
操作情况
考勤情况
数据处理情况
实验一至四项目名称:
继电特性实验
实验一电磁型电流继电器实验
一.实验目的
1.熟悉DL型电流继电器的实际结构,工作原理、基本特性。
2.掌握动作电流参数的整定。
二.问题与思考
1.电流继电器的返回系数为什么恒小于1?
电流继电器是过流动作,小于整定值后返回;为了避免电流在整定值附近时导致继电器频繁启动返回,一般要设一个返回值,例如0.97,电流小于0.97才返回。
因此返回值要小于1。
2.动作电流,返回电流和返回系数的定义是什么?
答:
动作电压--是保护动作的最小电压;
返回电压--使保护装置停止动作的电压;
返回系数--返回电压/动作电压一般小于1
3.实验结果如返回系数不符合要求,你能正确地进行调整吗?
能,有以下方法:
1 改变舌片的起始角和终止角调整继电器左上方的舌片起始位置限制螺杆,以改变舌片起始位置角,此时只能改变动作电流,而对返回电流几乎没有影响。
故用改变舌片的起始角来调整动作电流和返回系数。
舌片起始位置离开磁极的距离愈大,返回系数愈小;反之,返回系数愈大。
2 调整继电器右上方的舌片终止位置限制螺杆,以改变舌片终止位置角,此时只能改变返回电流而对动作电流则无影响。
故用改变舌片的种植角来调整返回电流和返回系数。
舌片周昂志位置与磁极的间隙越大,返回系数愈大;反之,返回系数愈小。
3 不改变舌片的起始角和终止角,而变更舌片两端的弯曲程度以改变舌片与磁极间的距离,也能达到调整返回系数的目的。
该距离越大返回系数越大,反之返回系数越小。
适当调整触电压力也能改变返回系数,但应注意触电压力不宜过小。
4.返回系数在设计继电保护装置中有何重要用途?
答:
是确保保护选择性的重要指标.
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.
三.原理说明
DL-20C系列电流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动作,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-20C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保护装置中。
四.实验设备
序号
设备名称
使用仪器名称
数量
1
控制屏
1
2
EPL-20A
变压器及单相可调电源
1
3
EPL-04
继电器
(一)—DL-21C电流继电器
1
4
EPL-11
交流电压表
1
5
EPL-11
交流电流表
1
6
EPL-11
直流电源及母线
1
7
EPL-12
光示牌
1
五.实验内容
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为过流继电器实验接线。
(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;
注意:
(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值读出,并联接法电流动作值则为串联接法的2倍。
(2)串并联接线时需注意线圈的极性,应按照要求接线,否则得不到预期的动作电流值。
c.按图1-2接线(采用串联接法),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-11,交流电流表位于EPL-11,量程为20A。
并把调压器旋钮逆时针调到底。
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,顺时针调节自耦调压器,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,应缓慢对自耦调压器进行调节,以免电流变化太快。
当光示牌由灭变亮时,说明继电器动作,观察交流电流表并读取电流值。
记入表1-2,用起动电流
表示(能使继电器动作的最小电流值)。
e.继电器动作后,反向缓慢调节调压器降低输出电流,当光示牌由亮变灭时,说明继电器返回。
记录此时的电流值称为返回电流,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Kf表示。
过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。
f.改变继电器线圈接线方式(采用并联接法),重复以上步骤。
表1-2过流继电器实验结果记录表
整定电流I(安)
2.7A
线圈接线方式为:
串联
5.4A
线圈接线方式为:
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
0.97
0.97
0.97
0.81
0.81
0.81
起动电流与整定电流误差%
0.01
0
0.01
0.01
0
0.01
六.实验报告
实验结束后,针对过电流,低压继电器实验要求及相应动作返回值、返回系数的具体整定方法,按实验报告编写的格式和要求写出过流继电器,低压继电器实验报告和实验体会,并书面解答本实验思考题。
附1:
返回系数和动作值的调整
1.返回系数的调整
返回系数不满足要求时应予以调整。
影响返回系数的因素较多,如轴间的光洁度、轴承清洁情况、静触点位置等。
但影响较显著的是舌片端部与磁极间的间隙和舌片的位置。
返回系数的调整方法有:
a、调整舌片的起始角和终止角:
调节继电器右下方起始位置限制螺杆,以改变舌片起始位置角,此时只能改变动作电流,而对返回电流几乎没有影响。
故可用改变舌片的起始角来调整动作电流和返回系数。
舌片起始位置离开磁极的距离愈大,返回系数愈小,反之,返回系数愈大。
调节继电器右上方的舌片终止位置限制螺杆,以改变舌片终止位置角,此时只能改变返回电流而对动作电流则无影响。
故可用改变舌片的终止角来调整返回电流和返回系数。
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。
b、不调整舌片的起始角和终止角位置,而变更舌片两端的弯曲程度以改变舌片与磁极间的距离,也能达到调整返回系数的目的。
该距离越大返回系数也越大;反之返回系数越小。
c、适当调整触点压力也能改变返回系数,但应注意触点压力不宜过小。
2.动作值的调整
a、继电器的整定指示器在最大刻度值附近时,主要调整舌片的起始位置,以改变动作值。
为此可调整右下放的舌片起始位置的限制螺杆。
当动作值偏小时,调节限制螺杆使舌片起始位置远离磁极;反之则靠近磁极。
b、继电器的整定指示器在最小刻度附近时,主要调整弹簧,以改变动作值。
c、适当调整触点压力也能改变动作值,但应注意触点压力不宜过小。
附2:
DL-20C系列电流继电器
1.规格型号
1.1继电器额定值与整定值范围如下:
型号
最大整定电流(A)
额定电流
(A)
长期允许电流
(A)
电流整定
范围
(A)
动作电流(A)
最小整值时的功率消耗(VA)
线圈
串联
线圈
并联
线圈
串联
线圈
并联
线圈串联
线圈并联
DL-21C
6
6
12
6
12
1.5~6
1.5~3
3~6
0.55
2
3
6
4
8
0.5~2
0.5~1
1~2
0.5
0.6
1
2
1
2
0.15~0.6
0.15~0.3
0.3~0.6
0.5
1.2接触系统的组合形式如下:
型号
触点数量
动合
动断
DL-21C
1
1
2.技术数据
2.1整定值的动作误差不超过±6%。
2.2动作时间:
过电流继电器在施加1.1倍整定值电流时,动作时间不大于0.12s;在施加2倍整定值电流时,动作时间不大于0.04s。
2.3返回系数:
不小于0.8。
2.4触点断开容量:
在电压不超过250V及电流不超过2A,时间常数为5×6-3s的直流有感负荷电路中为50W,在交流电路中为250VA。
2.5继电器能耐受交流电压2kV,50Hz历时1min的介质强度试验。
2.6继电器重量:
约为0.5kg。
实验二电磁型电压继电器实验
一.实验目的
1.熟悉DY型电压继电器的实际结构,工作原理、基本特性。
2.掌握动作电压参数的整定。
二.预习与思考
1.动作电压,返回电压和返回系数的定义是什么?
答:
动作电压--是保护动作的最小电压;
返回电压--使保护装置停止动作的电压;
返回系数--返回电压/动作电压一般小于1
2.实验结果如返回系数不符合要求,你能正确地进行调整吗?
答:
能,有以下方法:
4 改变舌片的起始角和终止角调整继电器左上方的舌片起始位置限制螺杆,以改变舌片起始位置角,此时只能改变动作电流,而对返回电流几乎没有影响。
故用改变舌片的起始角来调整动作电流和返回系数。
舌片起始位置离开磁极的距离愈大,返回系数愈小;反之,返回系数愈大。
5 调整继电器右上方的舌片终止位置限制螺杆,以改变舌片终止位置角,此时只能改变返回电流而对动作电流则无影响。
故用改变舌片的种植角来调整返回电流和返回系数。
舌片周昂志位置与磁极的间隙越大,返回系数愈大;反之,返回系数愈小。
不改变舌片的起始角和终止角,而变更舌片两端的弯曲程度以改变舌片与磁极间的距离,也能达到调整返回系数的目的。
该距离越大返回系数越大,反之返回系数越小。
适当调整触电压力也能改变返回系数,但应注意触电压力不宜过小。
3.返回系数在设计继电保护装置中有何重要用途?
答:
是确保保护选择性的重要指标.
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.
三.原理说明
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动作,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。
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)的继电保护装置中。
四.实验设备
序号
设备名称
使用仪器名称
数量
1
控制屏
1
2
EPL-20A
变压器及单相可调电源
1
3
EPL-05
继电器
(二)—DY-28C电压继电器
1
4
EPL-11
交流电压表
1
5
EPL-11
交流电流表
1
6
EPL-11
直流电源及母线
1
7
EPL-12
光示牌
1
五.实验内容
1、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调整电压整定值。
b.根据整定值需求确定继电器接线方式。
注意:
(1)低压继电器线圈可采用串联或并联接法,如右图所示。
其中并联接法电压动作值可由转动刻度盘上的指针所对应的电压值读出,串联接法电压动作值则为并联接法的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-20A,220V直流电源位于EPL-11,交流电压表位于EPL-11,量程为200V。
并把调压器旋钮逆时针调到底。
d.顺时针调节自耦变压器,增大输出电压,并同时观察交流电压表的读数和光示牌的动作情况。
当光示牌由灭变亮后,再逆时针调节自耦变压器逐步降低电压,并观察光示牌的动作情况。
注意:
当电压表的读数接近电压整定值时,应缓慢对自耦调压器进行调节,以免电压变化太快。
当光示牌由亮变灭时,说明继电器舌片开始跌落。
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
,将所取得的数值记入表1-3并计算返回系数。
返回系数
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.改变继电器线圈接线方式(采用并联接法),重复以上步骤。
表1-3低压继电器实验结果记录表
整定电压U(伏)
24V
线圈接线方式为:
并联
48V
线圈接线方式为:
串联
测试序号
1
2
3
1
2
3
实测起动电压Udj
24.02
23.98
23.99
48.03
48.01
47.99
实测返回电压Ufj
23.10
23.06
23.01
46.10
46.08
46.07
返回系数Kf
0.96
0.96
0.96
0.96
0.96
0.96
起动电压与整定电压误差%
0.02
0.02
0.01
0.03
0.01
0.01
六.实验报告
实验结束后,针对过电流,低压继电器实验要求及相应动作返回值、返回系数的具体整定方法,按实验报告编写的格式和要求写出过流继电器,低压继电器实验报告和实验体会,并书面解答本实验思考题。
附1:
返回系数和动作值的调整
1.返回系数的调整
返回系数不满足要求时应予以调整。
影响返回系数的因素较多,如轴间的光洁度、轴承清洁情况、静触点位置等。
但影响较显著的是舌片端部与磁极间的间隙和舌片的位置。
返回系数的调整方法有:
a、调整舌片的起始角和终止角:
调节继电器右下方起始位置限制螺杆,以改变舌片起始位置角,此时只能改变动作电流,而对返回电流几乎没有影响。
故可用改变舌片的起始角来调整动作电流和返回系数。
舌片起始位置离开磁极的距离愈大,返回系数愈小,反之,返回系数愈大。
调节继电器右上方的舌片终止位置限制螺杆,以改变舌片终止位置角,此时只能改变返回电流而对动作电流则无影响。
故可用改变舌片的终止角来调整返回电流和返回系数。
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。
b、不调整舌片的起始角和终止角位置,而变更舌片两端的弯曲程度以改变舌片与磁极间的距离,也能达到调整返回系数的目的。
该距离越大返回系数也越大;反之返回系数越小。
c、适当调整触点压力也能改变返回系数,但应注意触点压力不宜过小。
2.动作值的调整
a、继电器的整定指示器在最大刻度值附近时,主要调整舌片的起始位置,以改变动作值。
为此可调整右下放的舌片起始位置的限制螺杆。
当动作值偏小时,调节限制螺杆使舌片起始位置远离磁极;反之则靠近磁极。
b、继电器的整定指示器在最小刻度附近时,主要调整弹簧,以改变动作值。
c、适当调整触点压力也能改变动作值,但应注意触点压力不宜过小。
附3:
DY-20C系列电压继电器
1.规格型号
1.1继电器额定值与整定值范围如下:
型号
最大整定电压(V)
额定电压
(V)
长期允许电压(V)
电压整定范围
(V)
动作电压
(V)
最小整定值时的功率消耗(VA)
线圈
并联
线圈
串联
线圈
并联
线圈
串联
线圈并联
线圈串联
DY-28C
48
30
60
35
70
12~48
12~24
24~48
1
1.2接触系统的组合形式如下:
型号
触点数量
动合
动断
DY-28C
1
1
2.技术数据
2.1整定值的动作误差不超过±6%。
2.2动作时间:
低压继电器在施加0.5倍整定值电压时,动作时间不大于0.15s。
2.3返回系数:
不大于1.25。
2.4触点断开容量:
在电压不超过250V及电流不超过2A,时间常数为5×10-3s的直流有感负荷电路中为50W,在交流电路中为250VA。
2.5继电器能耐受交流电压2kV,50Hz历时1min的介质强度试验。
实验三电磁型时间继电器实验
一.实验目的
熟悉DS-20C系列时间继电器的实际结构,工作原理,基本特性,掌握时限的整定和试验调整方法,
二.问题与思考
1.影响起动电压、返回电压的因素是什么?
答:
影响起动电压、返回电压的因素是电压继电器线圈在通电额定电压的时候,由于衔铁原来处于打开状态,将衔铁吸合动作,需要较大的起动吸合电流(比吸合后的保持电流大好几倍)才能产生足够的磁场吸力。
衔铁闭合动作后,仅需要较低的工作保持电流即能使衔铁维持在吸合状态。
还有就是衔铁存在剩磁等都是影响起动电压、返回电压的因素。
2.在某一整定点的动作时间测定,所测得数值大于或(小于)该点的整定时间,并超出允许误差时,将用什么方法进行调整?
3.根据你所学的知识说明时间继电器常用在那些继电保护装置电路?
答:
时间继电器室一种用来实现触点延时接通或断开的控制电器,用在有如过流保护、过负荷、过压、欠压、失磁保护、低周等等电保护装置电路中。
三.原理说明
DS-20系列时间继电器为带有延时机构的吸入式电磁继电器。
继电器具有一付瞬时转换触点,一付滑动延时动合主触点和一付终止延时动合主触点。
当电压加在继电器线圈两端时,唧子(铁芯)被吸入,瞬时动合触点闭合,瞬时动断触点断开,同时延时机构开始起动。
在延时机构拉力弹簧作用下,经过整定时间后,滑动触点闭合。
再经过一定时间后,终止触点闭合。
从电压加到线圈的瞬间起,到延时动合触点闭合止的这一段时间,可借移动静触点的位置以调整之,并由指针直接在继电器的标度盘上指明。
当线圈断电时,唧子和延时机构在塔形反力弹簧的作用下,瞬时返回到原来的位置。
DS-20系列时间继电器用于各种继电保护和自动控制线路中,使被控制元件按时限控制进行动作。
四.实验设备
序号
设备名称
使用仪器名称
数量
1
控制屏
1
2
EPL-05
继电器
(二)—DS-21时间继电器
1
3
EPL-14
按钮及电阻盘
1
4
EPL-12
电秒表、相位仪
1
5
EPL-11
直流电源及母线
1
6
EPL-11
直流仪表
1
五.实验内容
1.内部结构检查
(1)观察继电器内部结构,检查各零件是否完好,各螺丝固定是否牢固,焊接质量及线头压接应保持良好。
(2)衔铁部分检查
手按衔铁使其缓慢动作应无明显摩擦,放手后塔形弹簧返回应灵活自如,否则应检查衔铁在黄铜套管内的活动情况,塔形弹簧在任何位置不许有重叠现象。
(3)时间机构检查
当衔铁压入时,时间机构开始走动,在到达刻度盘终止位置,即触点闭合为止的整个动作过程中应走动均匀,不得有忽快忽慢,跳动或中途卡住现象,如发现上述不正常现象,应先调整钟摆轴螺丝,若无效可在老师指导下将钟表机构解体检查。
(4)接点检查
a.当用手压入衔铁时,瞬时转换触点中的常闭触点应断开,常开触点应闭合。
b.时间整定螺丝整定在刻度盘上的任一位置,用手压入衔铁后经过所整定的时间,动触点应在距离静触点首端的1/3处开始接触静触点,并在其上滑行到1/2处,即中心点停止。
可靠地闭合静触点,释放衔铁时,应无卡涩现象,动触点也应返回原位。
c.动触点和静触点应清洁无变形或烧损,否则应打磨修理。
2.动作电压、返回电压测试
实验接线见图2-1,选用EPL-05挂箱的DS-21型继电器,整定范围(0.25-1.25s)。
Rp采用EPL-14的900电阻盘(分压器接法),注意图2-1中Rp的引出端(A3、A2、A1)接线方式,不要接错,并把电阻盘调节旋钮逆时针调到底。
开关S采用EPL-14的按钮开关SB1,处于弹出位置,即断开状态。
直流电压表位于EPL-11。
数字电秒表的使用方法:
“启动”两接线柱接通,开始计时,“停止”两接线柱接通,结束计时。
(1)动作电压Ud的测试
合上220V直流电源船型开关和按钮开关SB1,顺时针调节可变电阻Rp使输出电压从最小位置慢慢升高,并观察直流电压表的读数。
当电压超过70V左右时,注意观察时间继电器的动作情况,直到时间继电器衔铁完全吸入为止。
然后弹出开关S,再瞬时按下开关S,看继电器能否动作。
如不能动作,调节可变电阻R加大输出电压。
在给继电器突然加入电压时,使衔铁完全被吸入的最低电压值,即为最低动作电压Ud。
弹出S,将动作电压Ud填入表2-1内。
(2)返回电压Uf的测试
按下S,加大电压到额定值220V,然后渐渐调节可变电阻Rp降低输出电压,使电压降低到触点开启,即继电器的衔铁返回到原来位置的最高电压即为Uf,断开S,将Uf填入表2-1内。
表2-1时间继电器动作电压、返回电压测试
测量值
为额定电压的%
动作电压Ud(V)
219
99.54
返回电压Uf(V)
192.63
87.56
3.动作时间测定
动作时间测定的目的是检查时间继电器的控制延时动作的准确程度。
测定是在额定电压下,取所试验继电器允许时限整定范围内的大、中、小三点的整定时间值(见表2-2),在每点测三次。
用秒表测定动作时间的实验接线图见图2-2。
开关S采用EPL-14的按钮开关SB1,处于断开状态。
电秒表位于EPL-12。
其余同图2-1。
(1)合上220V直流电源船型开关和电秒表船型开关,按下按钮开关SB1,顺时针调节可变电阻Rp使直流电压表的读数到220V。
然后断开开关S(再按一下按钮开关SB1)和220V直流电源船型开关。
(2)拆下有机玻璃罩子对延时时间进行调整,使刻度盘上的指针指向0.25s。
(3)对数字电秒表进行复位并把量程置于ms档(按下电秒表的毫秒按钮开关)。
(4)合上220V直流电源船型开关,按下按钮开关SB1,观察电秒表的读数变化,并记录最后的稳定读数填入表2-2。
然后断开开关S(再按一下按钮开关SB1)。
(5)两次重复步骤3、4,分别把电秒表的读数填入表2-2。
(6)把延时时间分别调整到0.75s、1.25s,重复以上步骤。
注意:
当延时时间为1.25s时,数字电秒表量程置于s档
表2-2时间继电器动作时间测定
测量值
整定值t(s)
1
2
3
0.25
0.255
0.249
0.248
0.75
0.751
0.750
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