当前位置:首页 > 方向阻抗继电器特性实验报告
整定值整定和调整实验的步骤如下:
(1)要求阻抗继电器阻抗整定值为Zset=5?,实验时设nPT=1,nCT=1,检查电抗变压器DKB原方匝数应为16匝。(ZI=1.6?)
(2)计算电压变换器YB的变比nyb?匝数的32%。
(3)在参考图3-1阻抗继电器面板上选择20匝、10匝,2匝插孔插入螺钉。
表3-1 DKB最小整定阻抗范围与原方线圈对应接线 最小整定阻抗范围 (欧相) 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 DKB原方绕组匝数 2 4 6 8 2 5,YB副方线圈对应的匝数为原方1.6DKB原方绕组接线示意图 (一个绕组) 2 14 4 2 14 4 2 14 4 14 4 10 2 14 4 12 14 16 18 20 2 2 4 14 4 14 2 4 14 2 2 14 4 (4)改变DKB原方匝数为20匝(ZI=2?)重复步骤(1)、(2),在阻抗继电器面板上选择40匝、0匝,0匝插孔插入螺钉。
(5)上述步骤完成后,保持整定值不变,继续做下一个实验。 2)方向阻抗继电器的静态特性Zpu=f(?)测试实验 实验步骤如下:
(1)熟悉LZ-21方向阻抗继电器和ZNB-Ⅱ智能多功能表的操作接线及实验原理。
认真阅读LZ-21方向阻抗继电器原理接线图(图3-2)和实验原理接线图(图3-6)
aTY1oR30Ω/5A+220VLZ-21I段接通或II段接通I段II段电压线圈1电流线圈1电流线圈2动作信号灯-220V合闸电流测量A相A移B相器Ca30Ω/5A3Ω/15A电流测量B相K1V分闸电流测量C相bA图3-6 LZ-21方向阻抗继电器实验原理接线图
(2)按实验原理图接线,具体接线方法可参阅LG-11功率方向继电器实验中所介绍的内容。
(3)逆时针方向将所有调压器调到0V,按下移相器电源开关,将滑线电阻的滑动触头移至其中间位置,将继电器灵敏角度整定为72°,整定阻抗设置为5?。
(4)合上三相电源开关、单相电源开关和直流电源开关。 (5)调节移相器加入20V左右电压,按下移相器开机按钮。
(6)调节单相调压器的输出电压,保持方向阻抗继电器的电流回路通过的电流为Im=2.0A。
(7)调节三相调压器使电压表读数为表3-2中的值,调节移相器角度,找到使继电器动作(动作信号灯由不亮变亮)的两个灵敏角度?1,和?2,,将数据记录于表3-2。
表3-2方向阻抗继电器静态特性Zpu = f(?)测试
(条件为:?内=72?,Im=2A,Zset=5?) Upu/V 20 16 12 10 5 2 1.5 1.0 ?1=?1,+30。 ?1=?1,+30。 Zpu1 Zpu2 (9)当电压调到很低时,继电器不再动作,此电压范围内就是电压死区。 (10)消除死区:将移相器的输出C相接入电压线圈2,再重复步骤(7)。 (11)实验完成后,将所有调压器输出调至0V,断开所有电源开关。 (12)作出静态特性Zpu=f(?)图,求出整定灵敏度?。
3)测量方向阻抗继电器的静态特性Zpu=f(Im),求最小精工电流 实验步骤如下:
(1)保持上述接线及阻抗继电器的整定值不变,调整输入电压和电流的相角差为?=?sen=72?并保持不变,即调节移相器的角度为42。。
(2)将电流回路的输入电流Im调到某一值(按表3-3中给定值进行)。 (3)断开开关K1,将三相调压器的输出电压调至30V。
(4)合上开关K1,调节两个滑线电阻的滑动触头使电压表的读数由小到大,直到方向阻抗继电器动作,记录相应的动作电压值。再逐渐增大电压值,直到方向阻抗继电器返回,然后再减小电压值,直到继电器动作,并记下动作电压值。改变输入电流Im,重复上述操作,测量结果填入表3-3中。
表3-3方向阻抗继电器的静态特性Zpu= f(Im)测试
(条件为:?内=72?,Zset=5?) Im/A U/V UZpu = 2Im U? U? Zpu? Zpu? 1.5 1.0 0.8 0.6 0.4 0.3 0.2 (5)实验完成后,使所有调压器输出为0V,断开所有电源开关。 (6)绘制方向阻抗继电器静态特性Zpu=f(Im)的曲线。 (7)在特性曲线上确定最小精工电流和最小动作电流Ipu?min。
4.思考题
(1)分析实验所得Zpu=f(?)和Zpu=f(Im)特性曲线,找出有关的动作区、死区、不动作区。
(2)讨论电压回路和电流回路所接的滑线变阻器的作用。 (3)研究记忆回路和引入第三相电压的作用。
(4)如果LZ-21继电器的模拟阻抗ZI=2?,nPT=100,nCT=20,若整定阻抗Zset=45?,请问nYB的抽头放在什么位置上?
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