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*第四章输电线路的距离保护复习:电流电压保护优点:简单,经济,工作可靠。缺点:受电网接线方式及系统运行方式影响大。35KV及以上电压复杂网络难于满足要求。§4-1距离保护概述一、距离保护的基本概念1、作用:性能更为完善2、概念:反应故障点至保护安装处之间的距离(或阻抗),并根据距离的远近而确定动作时间的一种保护装置。二、距离保护的基本原理1、测量元件:测量故障点至保护安装处的距离(线路阻抗)。*2、动作原理:三、时限特性:三段式阶梯形时限特性:Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段。(与电流保护Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段区别:各段保护范围不随运行方式改变)四、距离保护的构成1、主要元件(1)起动元件:电流继电器KA或阻抗继电器KI。(2)方向元件:功率方向继电器KP或方向阻抗继电器KI。(3)测量元件:阻抗继电器KI。(4)时间元件:时间继电器KT。2、动作过程:P92图5—2*§4-2阻抗继电器一、阻抗测量的基本方法及阻抗继电器的动作特性1、测量方法:2、构成方法:单相式多相式3、动作特性:P118图4—6二、阻抗继电器的特性方程及实现方法(一)全阻抗继电器。动作特性:以原点为圆心,为半径的圆1、绝对值比较方式2、相位比较方式3、绝对值比较方式与相拉比较方式之间的一般关系*(二)方向阻抗继电器。(既能测量测量短路点远近,又能判别短路方向1、绝对值比较方式2、相位比较方式:(三)偏移特性阻抗继电器。1、绝对值比较方式2、相位比较方式:(四)三个阻抗的意义和区别。1、测量阻抗2、整定阻抗3、动作阻抗。*§4-3阻抗继电器的接线方式一、要求1、(短路点与保护安装处距离)2、与故障类型无关。二、反应相间故障的接线1、三相短路2、两相短路3、中性点直接接地电网中而相接地短路三、反映接地故障的接线方式结论:零序补偿接线方式下能反映各种接地故障。(单相接地两相接地)及三相短路。*§4-9距离保护的整定计算一、各段整定方法1、距离Ⅰ段2、距离Ⅱ段3、距离Ⅲ段二、阻抗继电器的整定和精确工作电流校验三、振荡闭锁元件的整定1、振荡闭锁起动值的整定2、振荡闭锁开放时间3、振荡闭锁复归时间4、相电流元件整定四、整定计算举例P157第四章电磁波传播与GPS卫星信号第一节电磁波的基本知识1、参数周期T、频率f、速度v、波长λ、相位φ及其相互关系:T=1/f,λ=T.v,φ=2πft。2、电磁波普1)全普与窗口2)卫星大地测量常用普全普与窗口卫星定位常用波普符号频率GHz平均波长(cm)P0.22~0.30115L1~220S2~410C4~85X8~12.53第二节大气层对电磁波传播的影响一、大气结构及性质对流层:40km以下,冷热、雨雪风、水蒸气。属非弥散介质。电离层:70km以上,空气分子以带电粒子的形式存在,属弥散介质,对电磁波传播影响显著,折射率主要取决于带电子数的多少和电磁波频率的高低。折射数——N0=(n-1)×106。对流层与电离层比较对流层 电离层H越大,t越低 H越大,t越高与气象有关 与气象无关与f无关 与f有关n1 n1电离层对不同频率电磁波折射二、电离层影响及对策1、电离层影响:dion=-c40.28NΣ/f2NΣ——断面为1m2传播路径上的电子数总合。若NΣ=5×1017,而f1=1.57542GHz,f2=1.22760GHzdion1=8.11m,dion2=-13.36m。2、对策:1)双频观测;2)利用电离层模型改正(是否改正取决于数据处理软件);3)同步观测求差(相对定位或差分定位)。4)载波相位观测与码相位观测取平均。3、影响带电离子密度的因素电离层高度,200~400km时密度最大;
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