多相补偿距离继电器在振荡且伴随单相接地故障下的动作性能分析
继电保护(距离保护)

对于相间短路,故障环路为相—相故障环路,取测量电 压为保护安装处两故障相的电压差,测量电流为两故障相的 电流差,称为相间距离保护接线方式,能够准确反应两相短 路、三相短路和两相接地短路情况下的故障距离。
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UB = z1 l k B 、 C 相 测 量 I B + K3I 0
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三、三相系统中测量电压和测量电流的选取
U A = U kA + (I A + K3I 0 )z1 l k U B = U kB + (I B + K3I 0 )z1 lk U = U + (I + K3I )z l kC C 0 1 k C
增大,短路阻抗比正常时测量到的阻抗大大降低。
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二、测量阻抗及其与故障距离的关系
Um Zm = = z1 l k Im Z set = z1 l set
♣ 距离保护反应的信息量测量阻抗在故障前后变化比电流变 化大,因而比反应单一物理量的电流保护灵敏度高。 ♣ 距离保护的实质是用整定阻抗 Zset 与被保护线路的测量阻 抗 Zm 比较: 当短路点在保护范围以内时,Zm<Zset,保护动作; 当短路点在保护范围以外时,Zm>Zset时,保护不动作。 因此,距离保护又称低阻抗保护。
U kA = 0
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三、三相系统中测量电压和测量电流的选取
U A = U kA + (I A + K3I 0 )z1 l k U B = U kB + (I B + K3I 0 )z1 lk U = U + (I + K3I )z l kC C 0 1 k C
继电保护员-初级工模考试题及答案

继电保护员-初级工模考试题及答案一、单选题(共41题,每题1分,共41分)1.A/D转换是把采集的模拟量转换成()A、十进制的数字量B、二进制的数字量C、八进制的数字量D、十六进制的数字量正确答案:B2.零序电流保护在常见运行方式下,应有对本线路末端金属性接地故障时的灵敏系数满足下列要求的延时段保护50~200km线路,不小于()。
A、1.4B、1.2C、1.6D、13正确答案:A3.电荷的基本单位是()。
A、安培B、安秒C、千克D、库仑正确答案:D4.并联电容器加装电抗器的作用,下面哪一项说明错误()。
A、抑制谐波B、限制合闸涌流C、限制短路电流D、提高电压正确答案:A5.UPS电源安装必须装设()回路,端子排所有接线必须正确牢固。
A、输出B、可靠的地线C、保护D、电源正确答案:B6.在大接地电流系统中,线路始端发生两相金属性接地短路,零序方向电流保护中的方向元件将()。
A、不确定B、因感受零序电压最大而灵敏动作C、因零序电压为零而拒动D、因短路相电压为零而拒动正确答案:B7.铅酸蓄电池组首次放电终了时,温度为25℃时放电容量应达到其额定容量的()以上。
A、0.8B、0.85C、0.75D、0.95正确答案:B8.搬动梯子、管子等长物应将其放倒后,()由两人搬运,并与带电部分保持足够的安全距离A、禁止B、必须C、宜D、应正确答案:C9.变压器中性点消弧线圈的作用是()。
A、提高电网的电压水平B、消除潜供电流C、补偿网络接地时的电容电流D、限制变压器故障电流正确答案:C10.工作票上所列的工作地点,以一个电气连接部分为限。
对于()且不会触及带电导体的几个电气连接部分范围内的工作,允许填写一张工作票。
A、电压等级、同时送电B、电压等级C、同时停送电D、同一电压等级、同时停送电正确答案:D11.变压器正常运行时的声音是()。
A、断断续续的嗡嗡声B、连续均匀的嗡嗡声C、时大时小的嗡嗡声D、无规律的嗡嗡声正确答案:B12.单相重合闸遇永久性单相接地故障时,()。
电力系统继电保护 ——距离保护振荡闭锁、故障类型判别和故障选相、距离保护特殊问题的分析、工频故障分量

[0] [0] [0] ICA ( IC I A ) ( IC I [0] ) ( I I ) ( I I C A A C A ) I C I A
U M EM I M Z M EM 1 Zm ZM Z ZM j IM IM IM 1 e
1 e
j
1 cos j sin
2 1 jctg 2
一、距离保护的振荡闭锁
EM
M 1
I
2
N
EN
1 Z m Z Z M 2
过渡电阻对接地距离元件的影响要大于对相间距离元件的影 响。
三、距离保护特殊问题的分析
线路串联补偿电容对距离保护的影响:
串联补偿电容的存在会对距离保护产生十分严重的影响。
(1)采用直线型动作特性克服反方向误动
(2)用负序功率方向元件闭锁误动的距离保护 (3)选取故障前的记忆电压为参考电压来克服串联补偿电 容的影响 (4)通过整定计算来减小串联补偿电容的影响 补偿度可调的可控串补TCSC -电力系统电力电子化
振荡时,若阻抗测量元件误动作,则在一个振荡周期内动作 和返回各一次;短路时,可能动作,可能不动作。
利用系统短路时的负序、零序分量或电流突然变化,短路开 放保护,实现振荡闭锁 利用测量阻抗变化率不同构成振荡闭锁 利用动作的延时实现振荡闭锁
距离保护的振荡闭锁措施
二、故障类型判别和故障选相
四、工频故障分量距离保护
1. 称呼:故障分量、故障变化量、突变量 2. 组成:工频故障分量、故障暂态分量 3. 不存在由于对侧电源助增引起的稳态超越问题 特点: (1)基本上不受非故障状态影响,无需加振荡闭锁 (2)不,动作速度较快
国网考试之电力系统继电保护继保选择判断题库--11--vivi

继电保护试题库、选择题:1、省电网220千伏及以上线路、母线、发电机、变压器、电抗器等电气元件正常运行均应有〔C 〕;假设快速保护退出,必须采取临时举措,否那么一次设备必须停役.〔A〕高频保护;〔B〕后备保护;〔C〕快速保护;〔D〕过流保护2、距离保护口段的保护范围一般为〔C 〕.〔A〕线路全长85% 〔B〕线路全长;〔C〕线路全长及下一线路的30%~40% 〔D〕线路全长及下一线路全长3、110kV线路TV二次电压回路断线时对重合闸同期的影响是〔 B 〕.〔A〕可实现同期合闸;〔B〕不能实现同期合闸;〔C〕可能能实现同期合闸;〔D〕也有可能不能实现同期合闸、可实现检无压合闸4、当变压器外部故障时,有较大的穿越性短路电流流过变压器, 这时变压器的差动保护〔C 〕.〔A〕立即动作;〔B〕延时动作;〔C〕不应动作;〔D〕视短路时间长短而定5、PT失压时,线路微机保护应将〔 C 〕自动闭锁.〔A〕电流差动保护;〔B〕电流速断保护;〔C〕距离保护;〔D〕零序电流保护6、继电保护室〔含高压室〕空调设备应随时处于完好状态,温度设为〔C 〕C,应限制继保室内〔含高压室〕环境温度在5~30C范围内,应预防不良气体和灰尘侵入.〔A〕15 ; 〔B〕20 ; 〔C〕25 ; 〔D〕307、零序电流的大小,主要取决于〔 B 〕.〔A〕发电机是否接地;〔B〕变压器中性点接地的数目;〔C〕用电设备的外壳是否接地;〔D〕故障电流.8、只有发生〔C 〕,零序电流才会出现.〔A〕相间故障;〔B〕振荡时;〔C〕接地故障或非全相运行时;〔D〕短路.9、过流保护加装复合电压闭锁可以〔C 〕.〔A〕加快保护动作时间;〔B〕增加保护可靠性;〔C〕提升保护的灵敏度;〔D〕延长保护范围. 10、零序保护能反响以下哪种故障类型〔A 〕.〔A〕只反映接地故障;〔B〕反映相间故障;〔C〕反映变压器故障;〔D〕反映线路故障.11、在大接地电流系统中,线路发生接地故障时,保护安装处的零序电压〔 B 〕.〔A〕距故障点越远就越高;〔B〕距故障点越近就越高;〔C〕与故障点距离无关;〔D〕距离故障点越近就越低.12、大电流接地系统中,任何一点发生单相接地时,零序电流等于通过故障点电流的〔C 〕.〔A〕2 倍;〔B〕1.5 倍;〔C〕1 /3 倍;〔D〕1 /5 倍.13、在大接地电流系统中,故障电流中含有零序分量的故障类型是〔C 〕.〔A〕两相短路;〔B〕三相短路;〔C〕两相短路接地;〔D〕与故障类型无关.14、电力系统发生振荡时,各点电压和电流〔A 〕.〔A〕均作往复性摆动;〔B〕均会发生突变;〔C〕电压摆动,电流不变;〔D〕均不变.15、快速切除线路与母线的短路故障,是提升电力系统的〔A 〕的最重要的手段.〔A〕暂态稳定;〔B〕静态稳定;〔C〕动态稳定;〔D〕热稳定.16、对电力系统的稳定性干扰最严重的是〔B 〕.〔A〕投切大型空载变压器;〔B〕发生三相短路故障;〔C〕系统内发生二相接地短路;〔D〕发生单相接地.17、快速切除线路任意一点故障的主保护是〔C 〕.〔A〕距离保护;〔B〕零序电流保护;〔C〕纵联保护;〔.相间过流保护. 18、主保护拒动时,用来切除故障的保护是〔A 〕.〔A〕后备保护;〔B〕辅助保护;〔C〕异常运行保护;〔D〕差动保护. 19、线路两侧的保护装置在发生短路时,其中的一侧保护装置先动作,等它动作跳闸后,另一侧保护装置才动作,这种情况称之为〔 B 〕.〔A〕保护有死区;〔B〕保护相继动作;〔C〕保护不正确动作;〔D〕保护既存在相继动作又存在死区.20、高频保护的信号有闭锁信号、允许信号和〔A 〕.〔A〕跳闸信号;〔B〕预告信号;〔C〕延时信号;〔D〕瞬时信号.21、电流速断保护〔B 〕.〔A〕能保护线路全长;〔B〕不能保护线路全长;〔C〕有时能保护线路全长;〔D〕能保护线路全长并延伸至下一段.22、高频保护的保护范围〔A 〕.〔A〕本线路全长;〔B〕相邻一局部;〔C〕相邻线路;〔D〕本线路全长及下一段线路的一局部.23、高压输电线路的故障,绝大局部是〔A 〕.〔A〕单相接地短路;〔B〕两相接地短路;〔C〕三相短路;〔D〕两相相间短路.24、高频阻波器所起的作用是〔C 〕.〔A〕限制短路电流;〔B〕补偿接地电流;〔C〕阻止高频电流向变电站母线分流;〔D〕增加通道衰耗.25、高频保护采用相-地制高频通道主要是由于〔A 〕.〔A〕所需的加工设备少,比较经济;〔B〕相-地制通道衰耗小;〔C〕减少对通信的干扰;〔D〕相-地制通道衰耗大.26、线路发生故障时,对于高频闭锁距离保护, 任何一侧的收发信机以〔B 〕高频信号作为高频保护动作的必要条件.〔A〕收到;〔B〕收不到;〔.收到方波;〔D〕收到叠加波形.27、备用电源自投装置起动局部的作用是〔 B 〕.B 、断开工作电源的QFC 、合上备用电源的QF.A起动合闸局部28、备用电源自投装置合闸局部的作用是〔A 〕A将备用电源的QF合上B、将跳闸后的QF重新合上29、当备用电源侧无电时,备用电源自投装置应〔 B 〕A 立即起动B 、不应起动C 、延时起动30、作为反响电压的元件及其二次回路的故障,备自投装置〔A应动作B 、不应动作、C、自动闭锁31、备自投装置允许动作的次数是〔A〕A 一次B 、二次C 、三次32、由于PT的熔断器熔断备用电源自投装置将〔C〕A误动 B 、拒动 C 、不会误动33、工作电源断开后,备用电源〔B〕投入不需、才能、退出C、将工作电源的QF合上.B)B)A由电源流向故障点. B 、由短路点向变压器中性点扩散.35、线路发生两相短路时,两故障线之间产生的电动力为〔B〕A相互吸引 B 、相互排斥36、三相五柱式电压互感器在系统单相接地时开口三角处出现的电压为〔C〕A 100/3 伏B 、100/ V 3 伏C 、100 伏37、某线路装有三段式电流保护,其主保护是〔.A过流B 、速断C 、限时速断D 、速断和限时速断38、电容式重合闸充电电阻变小时〔B〕A可能造成重合闸拒动 B 、可能造成重合闸屡次重合.39、在小电流接地系统中,某处发生单相接地时,母线电压开口三角形的电压〔C〕A故障点距母线越近,电压越高 B 、故障点距母线越近,电压越低G不管距离远近,根本上电压一样高40、在高频闭锁零序距离保护中,保护停信需带一短延时,这是为了〔C〕A预防外部故障时的暂态过程而误动 B 、预防外部故障时功率倒相而误动G与远方启动相配合,等待对端闭锁信号的到来,预防区外故障时误动41、变压器装设的过流保护,是变压器〔B〕A负荷过电流的主保护B 、差动瓦斯保护的后备保护C、线圈相间短路过电流的主保护42、瓦斯保护的保护范围是〔A〕A油箱内部故障 B 、引线故障C 、各侧电流互感器故障43、Y/A-11型的变压器,差动保护的CT二次侧的连接方法是:〔A 〕A.变压器Y △侧的CT二次侧分别接成△、Y形B.变压器Y △侧的CT二次侧均接成Y、△形C.变压器Y △侧的CT二次侧均接成△形D.变压器Y △侧的CT二次侧均接成T形44、电压互感器低压侧两相电压降为零,一相正常,一个线电压为零那么说明〔AA低压侧两相熔断器断 B 、低压侧一相铅丝断G高压侧一相铅丝断 D 、高压侧两相铅丝断45、电压互感器低压侧一相电压为零,两相不变,线电压两个降低,一个不变,说明〔B〕A低压侧两相熔断器断 B 、低压侧一相铅丝断G高压侧一相铅丝断 D 、高压侧两相铅丝断46、后备保护分为〔C〕A近后备 B 、远后备 C 、近后备和远后备 D 、都不对47、断路器失灵保护在〔A〕动作A断路器拒动时 B 、保护拒动时C、断路器失灵D、限制回路断线48、零序保护的最大特点〔A〕A只反映接地故障 B 、反映相间故障G反映变压器的内部 D 、线路故障49、用试拉断路器的方法寻找接地故障时,应先试拉〔B〕A长线路B 、充电线路C、无重要用户的线路D、电源线路50、定时限过流保护动作值按躲过线路〔A〕电流整定A最大负荷 B 、平均负荷C、末端短路D、出口短路51、装取高压可熔断器时,应采取〔D〕的平安举措A穿绝缘靴、戴绝缘手套 B 、穿绝缘靴、戴护目眼镜G戴护目眼镜、线手套D 、戴护目眼镜和绝缘手套52、距离保护第一段动作时间是〔B〕A绝对零秒 B 、保护装置与断路器固有的动作时间G可以按需要而调整 D 、0.1s53、中性点接地开关合上后其〔A〕投入.A中性点零序过流; B 、间隙过流; C 、间隙过压;D 、220KV电流保护54、 进行倒母线操作时,应将〔C 〕操作保险取下A 旁路断路器 B、所用变断路器 C 、母联断路器 D 、线路断路器55、 自断路器的机构接到合闸指令起,到各相触头均接触时为止的一段时间,称为断路器的 〔B 〕.A.合闸相间同步B.C.合闸电阻触头动作时间D. 56、发现断路器严重漏油时,应〔A.立即将重合闸停用B.C.采取禁止跳闸的举措 D 57、测量电流互感器极性的目的是为了〔 B 〕.A.满足负载的要求B.保证外部接线正确C.提升保护装置动作的灵敏度D. 保证内部接线正确58、重合闸后加速指〔 A 〕A 线路故障保护有选择动作,然后重合,假设重合于永久故障那么加速保护动作瞬时切除故障B 线路故障保护有选择动作,然后重合,假设重合成功那么加速保护动作瞬时切除故障 G 线路故障保护无选择动作,然后重合,假设重合于永久故障那么加速保护动作瞬时切除故障 59、母差保护动作,对线路开关的重合闸〔 A 〕A.闭锁B.不闭锁C.仅闭锁单相重合闸D. 不一定60、不对应起动重合闸主要是为了〔 C 〕.A.纠正保护误动作B. 预防保护不起动重合闸.C.纠正开关偷跳D.预防断路器辅助接点损坏而不能起动重合闸.61、220kV 线路高频保护的保护范围为〔 C 〕A.两侧结合滤波器之间B. 两侧阻波器之间C.两侧独立CT 之间D.两侧收发讯机之间62、电力系统在运行中发生短路故障时,通常伴随着电压〔B 〕 A 大幅度上升 B 、急剧下降C 、越来越稳定D 、不受影响63、超高压线路单相接地故障时,潜供电流产生的原因是〔C 〕A 线路上残存电荷B 、线路上残存电压G 线路上电容和电感耦合 D 、开关断口电容64、电力线路发生故障时,本线路继电保护的反响水平.称为继电保护的〔 B 〕.〔A 〕选择性;〔B 〕灵敏性;〔C 〕可靠性;〔D 〕快速性.65、 为了保证在电流互感器与断路器之间发生故障,本侧断路器跳开后对侧高频保护能快速 动作,应采取的举措为〔B 〕.〔A 〕跳闸位置停信; 〔B 〕母差保护跳闸停信;〔C 〕保护正方向动作时停信; 〔D 〕失灵保护停信66、距离保护一段的保护范围是〔 C 〕.〔A 〕该线路一半; 〔B 〕被保护线路全长;〔C 〕被保护线路全长的 80%〜85%; 〔D 〕线路全长的20%〜50%.67、10kV 线路首端发生金属性单相接地故障,〔 C 〕动作.合闸时间〔又称固有合闸时间〕 重合闸时间C 〕.立即断开断路器 立即用旁代路〔A〕速断保护;〔B〕过流保护;〔C〕线路保护不;〔D〕低周减载68、TV断线时,以下哪套保护不受影响〔C 〕〔A〕距离保护;〔B〕高频零序保护;〔C〕差动保护;〔D〕零序方向保护69、对采用单相重合闸的线路,当发生永久性单相接地故障时,保护及重合闸的动作顺序为〔A〕三相跳闸不重合;〔B〕选跳故障相,延时重合单相,后加速跳三相;〔C〕选跳故障相,瞬时重合单相,后加速跳三相;〔D〕跳三相,延时重合三相,后加速跳三相70、以下保护中,属于后备保护的是〔D 〕.〔A〕变压器差动保护;〔B〕瓦斯保护;〔C〕高频闭锁零序保护;〔D〕断路器失灵保护71、对于双母线接线形式的变电站,当某一连接元件发生故障且断路器拒动时,失灵保护动作应首先跳开〔D 〕.〔A〕拒动断路器所在母线上的所有断路器;〔B〕拒动断路器相邻得断路器;〔C〕故障元件的其他断路器;〔D〕母联断路器72、当系统频率下降时,负荷吸取的有功功率〔A 〕.〔A〕随着下降;〔B〕随着上升;〔C〕不变;〔D〕不定73、以下不属于距离继电器的一类的是〔B 〕.〔A〕单相阻抗继电器;〔B〕零序距离继电器;〔C〕多相距离继电器;〔D〕工频变化量距离继电器;74、电流互感器变比为600/5,当一次电流为1200安培时,二次电流为〔B 〕.〔A〕5A ; 〔B〕10A ; 〔C〕12A;75、保护安装处到整定点之间的阻抗为〔A 〕.〔A〕整定阻抗;〔B〕动作阻抗;〔C〕测量阻抗76、变压器的励磁涌流中包含大量的高次谐波,主要是〔A 〕谐波.〔A〕二次谐波;〔B〕基波;〔C〕五次谐波77、电力系统发生振荡时,〔C 〕可能会发生误动.〔A〕电流差动保护;〔B〕零序电流速断保护;〔C〕电流速断保护78、备用电源自动投入装置应保证动作几次?〔 A 〕〔A〕一次;〔B〕二次;〔C〕三次;〔D〕四次79、重合闸可由〔B 〕起动.〔A〕电流,电压,或开关跳闸;〔B〕保护动作或开关位置不对应;〔C〕保护跳闸;〔D〕电流,电压,或开关位置不对应;80、电流互感器的误差是〔C 〕产生的.〔A〕一次电流;〔B〕二次电流;〔C〕励磁电流;〔D〕短路电流81、以下列图为取得零序电压的电压互感器接线图,试答复以下列图采用的是〔D 〕电压互感器.〔A〕两相三柱电压互感器构成零序电压过滤器;〔C〕三相两柱电压互感器构成零序电压过滤器;82、以下一组向量图,判断正确的选项是〔D 〕〔B〕三相三柱电压互感器构成零序电压过滤器;〔D〕三相五柱电压互感器构成零序电压过滤器83、84、85、86、87、88、正序、零序; 正序、(D)(C)负序、纵联保护允许式信号的逻辑框图正确的选项是负序、零序.(B ).断路器失灵保护是(B ) 保护.(A)远后备保护;(B)近后备保护;保护安装处继电器感受到的电压(A)整定阻抗;(B) 动作阻抗;继电保护装置是由(B)组成的.(A)二次回路各元件;(B)(C)包括各种继电器、仪表回路;气体(瓦斯)保护是变压器的(B).(A)主后备保护;(B)内部故障的主保护;(C)外部故障的主保护;(D)外部故障的后备保护. 单侧电源线路的自动重合闸装置必须在故障切除后,经一定时间间隔才允许发出合闸脉冲, 这是由于(B).(A)需与保护配合;(B)故障点要有足够的去游离时间以及断路器及传动机构的准备再次动作时间;(C)辅助保护U与电流I的比值为(C )(C) 测量阻抗测量元件、逻辑元件、执行元件;(D)仪表回路.〔C〕预防屡次重合;〔D〕断路器消弧.89、在大接地电流系统中,故障电流中含有零序分量的故障类型是〔C〕.〔A〕两相短路;〔B〕三相短路;〔C〕两相短路接地;〔D〕与故障类型无关.90、当系统发生故障时,正确地切断离故障点最近的断路器,是继电保护的〔B〕的表达.〔A〕快速性;〔B〕选择性;〔C〕可靠性;〔D〕灵敏性.91、我国电力系统中性点接地方式有三种,分别是〔B〕.〔A〕直接接地方式、经消弧线圈接地方式和经大电抗器接地方式;〔B〕直接接地方式、经消弧线圈接地方式和不接接方式;〔C〕不接地方式、经消弧线圈接地方式和经大电抗器接地方式;〔D〕直接接地方式、经大电抗器接地方式和不接地方式.92、距离保护装置一般由〔D〕组成.〔A〕测量局部、启动局部;〔B〕测量局部、启动局部振荡闭锁局部;〔C〕测量局部、启动局部、振荡闭锁局部二次电压回路断线失压闭锁局部;〔D〕测量局部、启动部力、振荡闭锁局部、二次电压回路断线失压闭锁局部、逻辑局部.93、我国220kV及以上系统的中性点均采用〔A〕.〔A〕直接接地方式;〔B〕经消弧线圈接地方式;〔C〕经大电抗器接地方式;〔D〕不接地方式. 94、变压器的呼吸器所起的作用是〔C〕.〔A〕用以去除变压器中油的水分和杂质;〔B〕用以吸收、净化变压器匝间短路时产生的烟气;〔C〕用以去除所吸入空气中的杂质和水分;〔D〕以上任一答案均正确.95、过电流保护的三相三继电器的完全星形连接方式,能反响〔D〕.〔A〕各种相间短路;〔B〕单相接地故障;〔C〕两相接地故障;〔D〕各种相间和单相接地短路. 96、电流速断保护〔B〕.〔A〕能保护线路全长;〔B〕不能保护线路全长;〔C〕有时能保护线路全长;〔D〕能保护线路全长并延伸至下一段.97、发电机与电网同步的条件,主要是指〔A〕.〔A〕相序一致,相位相同,频率相同,电压大小相等;〔B〕频率相同;〔C〕电压幅值相同;〔D〕相位、频率、电压相同;98、两台变压器并列运行的条件是〔D〕.〔A〕变比相等;〔B〕组别相同;〔C〕短路阻抗相同;〔D〕变比相等、组别相同、短路阻抗相同.99、以下关于操作母线隔离开关与投退母差保护关系的相关表达中,错误的选项是〔 D 〕.A、操作母线隔离开关时,应在母差保护投入运行的状态下进行.B、母差保护确实无法投入运行或无母差保护者,操作母线隔离开关时可不必考虑母差保护的投退问题.C、母差保护需要测向量时,应在合完隔离开关之后,合断路器之前将母差保护停用.D、假设需要退出母差保护,那么应退出全部母差保护跳闸出口压板,但不含母差保护动作给母联自投装置放电压板.100、当电力系统无功容量严重缺乏时,会使系统〔B 〕.A、稳定B 、瓦解C、电压质量下降D、电压质量上升101、电力系统在很小的干扰下,能独立地恢复到它初始运行状况的水平,称为〔 B 〕.A、初态稳定B、静态稳定C、系统的抗干扰水平D、动态稳定102、电流互感器极性对〔C 〕没有影响.A、差动保护B、方向保护C、电流速断保护D、距离保护103、运行中的电流互感器,当一次电流在未超过额定值 1.2倍时,电流增大,误差〔D〕.A、不变;B、增大;C、变化不明显;D、减小104、交流电流表或电压表指示的数值是〔B 〕A 、平均值B 、有效值C 、最大值D 、最小值空载高压长线路的末端电压〔 B 〕始端电压A 、低于B 、高于C 、等于D 、不一定在大电流接地系统中,故障电流中含有零序分量的故障类型是〔 C 〕A 、两相短路B 、三相短路C 、两相短路接地D 、三相短路接地消弧线圈在运行时,如果消弧线圈的抽头满足 X L=XC 的条件时,这种运行方式称〔 C 〕A 、过补偿B 、欠补偿C 、全补偿D 、不补偿变压器空载合闸时,励磁涌流的大小与〔 B 〕有关A 、断路器合闸速度B 、合闸初相角C绕组类型 D 、变压器结构由直接雷击或雷电感应而引起的过电压叫做〔 A 〕过电压A 、大气B 、操作C 、谐振D 、工频新安装或一、二次回路有变动的变压器差动保护,当被保护的变压器充电时应将差动保护A 、投入B 、退出C 、投入退出均可D 、改投信号变压器发生内部故障时的主保护是〔 A 〕保护.A 、瓦斯; B、差动;C、过流;发生两相短路时,短路电流中含有〔 A 〕分量.A 、正序和复序;B 、正序和零序;C 、负序和零序;断路器失灵保护是〔B 〕.A 、 一种近后备保护,当故障元件保护拒动时,可依靠该保护切除故障;B 、 一种近后备保护,当故障元件的断路器拒动时,可依靠该保护隔离故障点;C 、 一种远后备保护,当故障元件的断路器拒动时,可依靠该保护隔离故障点; A 、拒动; B 、误动;C、可能拒动也可能误动.远跳保护在断路器失灵、过电压保护动作及〔 B 〕时动作.A 、主变保护动作;B 、并联电抗器保护动作;C 、线路保护动作. 保护装置屏面上“ OP 指示灯是指〔C 〕.A 、充电指示灯;B 、跳闸信号灯;C 、运行监视灯.变压器接线组别为 Y/d11接线时使二次电流相位相差 30.,所以 TA 差动回路应采取 〔D 〕接线消除其误差.A 、Y-YB 、丫- △C 、 △ - △D 、 △ -Y变压器差动保护中差动回路 TA 应该接成〔B 〕A 、加极性 B、减极性C 、加减极性 减加极性〔B 〕为同名端A 、 高压侧TA 二次流入与低压侧 TA 二次流入B 、 高压侧TA 二次流入与低压侧 TA 二次流出C 、 高压侧TA 二次流出与低压侧 TA 二次流入D 、 高压侧TA 二次流出与低压侧 TA 二次流出 系统在〔C 〕下出现负序电流. A 、正常时B 、三相对称短路时C 、两相短路或单相接地时接线组别为Y/d11接线时变压器上下侧相位相差〔 B 〕且低压侧超前.A 、 15°B 、 30°C 、 45°D 、 60° 电流互感器最大允许角误差〔 B 〕105、106、107、108、109、110、111、112、113、114、115、116、117、118、距离保护忽然失去电压时会〔B 〕.A、5° B 、7° C 、10° D 、12°如果变压器差动保护灵敏度不能满足要求应增设〔 C 〕A、负序过流保护 B 、复合电压过流保护C、零序差动保护124、过流保护增加复合电压闭锁元件的作用是提升保护的〔A 〕A、灵敏度 B 、选择性C 、可靠性D 、快速性125、新投入或变压器差动TA回路有改动,投运后带负荷进行各侧TA的测量是为了〔C 〕A、测量差动电流 B 、测量相电流 C 、测量减极性接线关系二、判断题:1、保护装置检查〔不管是事故后检查或年检〕时,都必须事先将其联跳其它设备的压板解除之前方可工作.〔V 〕2、电力系统继电保护及平安自动装置〔简称继电保护〕是保证电网平安稳定运行的必备手段,系统中任何运行设备不得无保护运行. 〔V 〕3、220千伏线路保护配合采用远后备保护原那么,并尽量兼顾近后备功能,断路器拒动由断路器失灵保护来实现后备保护.〔x 〕4、线路无避雷器的,该单元开关可以长期处在热备用状态. 〔X 〕5、在高频保护投运的前提下,为了和对侧母线的出线开关失灵保护及死区故障取得时间配合,220千伏线路保护接地距离口段和方向零序电流II段的最短动作时间按0.7秒限制.〔V〕6、母差CT断线闭锁母差保护,主变CT断线闭锁主变差动保护.〔X 〕7、线路高频保护的保护范围是线路两侧所装设的阻波器之间. 〔X 〕8、工作电源的断路器误跳闸时,备用电源自投装置不应动作. 〔x 〕9、BSJ的延时翻开触点保证BZT装置只能动作一次且能可靠合闸〔V〕.10、备自投装置的投入或退出当值运行人员可不请示调度值班员〔X 〕11、备自投的动作时间需超过自动重全闸的动作时间〔V 〕12、正常情况下,没有明显断开备用电源的接线方式叫明备用〔x 〕13、几个工作电源之间互为备用的接线方式叫暗备用〔V 〕14、变压器空载投入时,励磁涌流可达稳态励磁电流的5-7倍.〔X 〕15、备用母线无须充电,可以直接投入运行. 〔X 〕16、线路零序保护是距离保护的后备保护. 〔X 〕17、误碰保护使断路器跳闸后,自动重合闸不动作. 〔X 〕18、新投运的变压器作冲击合闸试验, 是为了检查变压器各侧主断路器能否承受操作过电压.〔x 〕19、上、下级保护间只要动作时间配合好,就可以保证选择性. 〔x 〕20、方向过电流保护的灵敏度,主要是由方向元件的灵敏度决定的. 〔x 〕21、被保护线路上任一点发生AB两相金属性短路时,母线上电压UAB将等于零.〔X 〕22、过电流保护在系统运行方式变小时,保护范围也将缩短. 〔V 〕23、低电压保护在系统运行方式变大时,保护范围会缩短. 〔V 〕24、接地距离保护不仅能反响单相接地故障,而且也能反响两相接地故障. 〔V〕25、在大电流接地系统中,线路的相间电流速断保护比零序电流速断保护的保护范围大得多,就是由于线路的正序阻抗比零序阻抗小得多. 〔X 〕26、变压器零序保护是线路的后备保护. 〔V 〕27、当采用检无压-同期重合闸时,假设线路的一端装设同期重合闸, 那么线路的另一端必须装设检无压重合闸.〔V 〕28、断路器失灵保护的动作时间应大于故障线路断路器的跳闸时间及保护装置反回时间之和.〔V 〕29、一般在小电流接地系统中发生单相接地故障时, 保护装置应动作,使断路器跳闸.〔X 〕30、差动保护范围是变压器各侧电流互感器之间的设备. 〔V 〕31、所有继电保护在系统发生振荡时,保护范围内有故障,保护装置均应可靠动作. 〔V 〕32、自动重合闸只能动作一次,预防把断路器屡次重合至永久性故障上. 〔V 〕33、当断路器故障跳闸次数超过规定,应将断路器的重合闸退出运行〔V 〕34、对联系较弱的,易发生振荡的环形线路,应加装三相重合闸,对联系较强的线路应加装单相重合闸.〔x 〕35、单相重合闸是指线路上发生单相接地故障时, 保护动作只跳开故障相的开关并单相重合;当单相重合不成功或多相故障时,保护动作跳开三相开关,不再进行重合. 〔V 〕36、方向高频保护是根据比较被保护线路两侧的功率方向这一原理构成. 〔V 〕37、对于闭锁式高频保护,收不到信号是跳闸的必要条件. 〔V 〕38、高频交讯〔即高频通道检查〕的整个过程为:第一个5秒内本侧单独发信,第二个5秒内两侧同时发信,第三个5秒内对侧单独发信.〔X 〕39、对于单侧充电的线路,可以只投充电侧的光纤差动保护. 〔X 〕40、高频保护优点是无时限从被保护线路两侧切除各种故障. 〔V 〕41、当系统频率下降时,投有低周减载的10kV线路会跳闸.〔X 〕42、220kV线路运行过程中,假设线路某级杆上A相跳线烧断,且烧断后导线未接地,造成三相电流不平衡,那么其三相不一致保护会动作跳闸. 〔X 〕43、每个500kV和220kV断路器都配有独立的失灵保护. 〔X 〕44、对于单侧充电线路发生故障时,断路器未合侧因保护不能启动,故不能向对侧发差动动作允许信号,这样电源侧断路器差动保护将拒动. 〔X 〕45、当距离保护忽然失去电压, 只要闭锁回路动作不失灵, 距离保护就不会产生误动.〔V 〕46、接地距离保护受系统运行方式变化的影响较大. 〔X 〕47、通道异常时,应退出线路保护的“远跳〞压板. 〔V 〕48、某110kV变电站的一条10kV出线故障,线路电流保护动作但断路器拒动时, 贝U启动10kV母线的失灵保护来切除故障. 〔x 〕49、投入线路全套保护时,先投出口压板,再投差动、距离、零序等功能压板,最后合上装置直流电源.〔X 〕50、对于南瑞RCS-931线路保护装置,当本线路重合闸退出时,必须投入“沟通三跳〞压板. 〔V 〕51、对于采用检无压及检同期重合闸的线路,线路故障两侧跳开后,采用检同期重合侧断路器先合闸.〔x 〕52、假设某220kV线路采用南瑞RCS-931线路保护,那么正常运行且重合闸投入情况下, 931装置面板上"充电〞指示灯应亮;而在该断路器处于热备用方式时,"充电〞指示灯应不亮.〔V 〕53、采用不对应启动重合闸方式的线路,假设运行人员进行机构箱维护时不小心误碰跳闸线圈造成线路断路器跳闸,断路器将不会重合. 〔X 〕54、对于南瑞RCS-931线路保护,假设重合闸采用单相方式并投入,假设线路上检修后A相接地线忘记撤除,一侧送电时,差动保护将动作跳A相,重合A相,因是永久故障,故继而加速跳三相,不再重合.〔X 〕55、两相短路故障时,因系统三相不对称会产生零序电压和零序电流. 〔X 〕56、自动重合闸只能动作一次,预防把断路器屡次重合至永久性故障上. 〔V 〕57、电压互感器的互感比是指互感器一、二次额定电压之比. 〔V 〕58、电压互感器与变压器不同,互感比不等于匝数比. 〔V 〕59、为了检查差动保护躲过励磁涌流的性能,在对新投变压器进行五次冲击合闸试验时,必须投入差动保护.〔/ 〕60、接地距离保护不仅能反响单相接地故障,而且也能反响两相接地故障. 〔V 〕61、差动保护只保护变压器的主保护,保护范围是变压器本体. 〔X 〕62、串联谐振时的特性阻抗是由电源频率决定的. 〔X 〕63、距离保护其动作和选择性取决于本地的测量参数与设定的被保护区段参数的比较结果, 还受短路电流大。
电力系统振荡对三相故障距离继电器影响的分析及对策

化矢量 G + H e -jδ[0] 所在的位置;矢量 OC 表示区内故 障时的 Zm- Zset,∠COB 表示区内故障时式(6)的比相 结果;矢量 OD 表示区外故障时的 Zm - Zset,∠DOB 表 示区外故障时式(6)的比相结果。
以正向区内故障为例,结合图 2 说明三相故障距 离继电器的动作特性。 由图 2 可知,式(6)的比相结 果与 G 、 H 有关。 当 G > H 时,图 2 所示的 特性圆落于以 O 点为垂心,直线 CD 的垂线上方,此 时必有 90° < ∠COB < 270°,即保护将可靠动作。 当 G < H 且 OB′⊥CD 时,三相故障距离继电器将处在 临界动作区,此时有 δ[0] = 90° + arcsin( G / H ); 若 功 角 继 续 增 大 ,使 δ [0] > 90° + arcsin( G / H ) 时,将有- 90° < ∠COB′ < 90°,保护将会拒动。 同理分 析可知,对于区外故障,当 G < H 时,三相故障 距离继电器将可能误动。
摘要: 针对发生对称性故障、系统振荡以及振荡中再故障三方面分析了三相故障距离继电器的动作性能;
重点分析研究了在系统振荡再故障的情况下该继电器的动作特性,分析发现该继电器在此种情况 下 可 能 发
生拒动;在此基础上提出了改进措施,引入了振荡再故障判断元件来启动姆欧继电器,有效提高了保护的
可靠性。 PSCAD 仿真验证了理论分析的正确性以及所提方案的有效性。
点,半径为 AB = H ;矢量 OB 表示随功角 δ[0]的变
jX
B H
δ[0]
H B′
A G
Zm - Zset D
O
R
C
图 2 电力系统振荡再故障时,三相故障距离 继电器动作特性
变电站线路单相接地故障处理及典型案例分析(扫描版)

变电站线路单相接地故障处理及典型案例分析[摘要] 在大电流接地系统中,线路单相接地故障在电力系统故障中占有很大比例.本文通过对某地区工典型故障案例进行分析,介绍了处理方法,并对相关的知识点进行阐述,为现场运行人员正确判断和分析事故原因提供了借鉴。
[关键词]大电流接地系统;小电流接地系统;判断;分析我国电压等级在110kV 及其以上的系统均为大电流接地系统,在大电流接地系统中,线路单相接地故障在电力系统故障中占有很大的比例,造成单相故障的原因有很多,如雷击、瓷瓶闪落、导线断线引起接地、导线对树枝放电、山火等。
线路单相接地故障分为瞬时性故障和永久性故障两种,对于架空线路一般配有重合闸,正常情况下如果是瞬时性故障,则重合闸会启动重合成功;如果是永久性故障将会出现重合于永久性故障再次跳闸而不再重合。
为帮助运行人员正确判断和分析大电流接地系统线路单相瞬时性故障,本案例选取了某地区一典型的220kV线路单相瞬时接地故障,并对相关的知识点进行分析。
说明,此案例分析以FHS变电站为主。
本案例分析的知识点:(1)大电流接地系统与小电流接地系统的概念。
(2)单相瞬时性接地故障的判断与分析。
(3)单相瞬时性接地故障的处理方法。
(4)保护动作信号分析。
(5)单相重合闸分析。
(6)单相重合闸动作时限选择分析。
(7)录波图信息分析。
(8)微机打印报告信息分析。
一、大电流接地系统、小电流接地系统的概念在我国,电力系统中性点接地方式有三种:(1)中性点直接接地方式。
(2)中性点经消弧线圈接地方式。
(3)中性点不接地方式。
110kV及以上电网的中性点均采用中性点直接接地方式。
中性点直接接地系统(包括经小阻抗接地的系统)发生单相接地故障时,接地短路电流很大,所以这种系统称为大电流接地系统。
采用中性点不接地或经消弧线圈接地的系统,当某一相发生接地故障时,由于不能构成短路回路,接地故障电流往往比负荷电流小得多,所以这种系统称为小电流接地系统。
问答题(题目、答案)--赵春雷

答:
CT变比增大一倍,其二次定值缩小一倍。
为什么说在单相接地短路故障时,零序电流保护比三相星形接线的过电流保护灵敏度高?
答:
系统正常运行及发生相间短路时,不会出现零序电流,因此零序电流保护整定时不需考虑负荷电流,可以整定的较低;而过电流保护整定时必须考虑负荷电流。
新安装的微机继电保护装置出现不正确动作后,划分其责任归属的原则是什么?
答:
新安装的微机继电保护装置在投入一年内,在运行单位未对装置进行检修和变动二次回路前,经分析确认是因为调试和安装质量不良引起的保护装置不正确动作或造成事故时,责任属基建单位。运行单位应在投入运行后一年内进行第一次全部检验,检验后或投入运行满一年以后,保护装置因安装调试质量不良引起的不正确动作或造成事故时,责任属运行单位。
小电流接地系统当发生一相接地时,其他两相的电压数值和相位发生什么变化?
答:
其他两相电压幅值升高 倍,超前相电压再向超前相移30度,而落后相电压再向落后相移30度。
串联谐振回路和并联谐振回路哪个呈现的阻抗大?
答:
Z串联谐振回路最小,Z并联谐振回路最大。
根据录波图怎能样判别系统接地故障?
答:
配合观察相电压、相电流量及零序电流、零序电压的波形变化来综合分析;
微机保护通常采用的对程序的自检方法有哪些?
答:
累加和校验,常用于在线实时自检。循环冗余码(CRC)校验,用于确认程序版本。
为防止损坏芯片,在进行微机继电保护装置校验时,应注意什么问题?
答:
①微机继电保护装置屏应有良好接地,接地电阻符合设计规定。用使用交流电源的电子仪器测量电路参数时,电子仪器测量端子与电源应绝缘良好,仪器外壳应与保护屏在同一点接地。
电力系统继电保护 —— 距离保护的基本原理、阻抗继电器及其动作特性

二、阻抗继电器的动作特性和动作方程
动作特性:阻抗继电器在阻抗复平面动作 区域的形状。用复数的数学方程来描述, 称为动作方程。
二、阻抗继电器的动作特性和动作方程
Zm
m
Rm
jX m
金属性短路时:Um降低,Im增大,Zm变为短路点与保
护安装处之间的线路阻抗Zk=z1Lk=(r1+jx1)Lk。短路阻抗的 阻抗角就等于输电线路的阻抗角,数值较大(220kV以上不
低于75°)
二、测量阻抗及其与故障距离的关系
整定阻抗: Zset z1Lset
三、三相系统中测量电压和测量电流的选取
三、三相系统中测量电压和测量电流的选取
三相短路
三相对称性短路时,故障点处的各相电压相等,且在三相 系统对称 时均为0,此时,任何一相的电压、电流或任何 两相相间的电压、电流均可作为距离保护的测量电压和测 量电流,用来进行故障判断。
三、三相系统中测量电压和测量电流的选取
故障环路的概念及测量电压、电流的选取
零序电流补偿系数单相接地短路以a相接地为例三三三相三相系统中测量电压和测量电流的系统中测量电压和测量电流的选取选取两相接地短路1以bc两相接地为例三三三相三相系统中测量电压和测量电流的系统中测量电压和测量电流的选取选取两相接地短路2以bc两相接地为例三三三相三相系统中测量电压和测量电流的系统中测量电压和测量电流的选取选取两相不接地短路以ab两相短路为例三三三相三相系统中测量电压和测量电流的系统中测量电压和测量电流的选取选取三相短路三相对称性短路时故障点处的各相电压相等且在三相系统对称时均为0此时任何一相的电压电流或任何两相相间的电压电流均可作为距离保护的测量电压和测量电流用来进行故障判断
多相补偿距离继电器的保护范围浅析

tee e it n g t e ee t c lme s rme t Ho e e , te p oe t n ae i h n e a c r ig t h a l d h r xs e ai lcr a a ue n. s v i w v r h rtci ra w l c a g c odn o te fut o l e
中图分 类号 :M 8,6 2 T 5 G4 文献标 识码 : A 文章编号 :0 80 8 (0 I 0 -5 -4 10 -6 6 2 1 )60 50
An l sso r t c in Ra g o u t h s mp n a e sa c ly ay i fP o e to n e f r M l p a e Co i e s td Dit n e Rea
Ab ta t sr c :Mut h s o e std dsa c ea ieya pidi o e ytm.T epoet nae fmu ih s lp a ec mp n ae itn e rlyi w d l p l p w rss i s e n e h rt i rao hp ae c o
摘要 : 多相 补偿距 离保 护在 电力 系统 中有着 比较广泛 的应用 。该继 电器保护范 围与传统距离保护相同 , 不需要选 相 , 具有较 强的抗过渡 电阻能
力, 还具有 明确 的方 向性 。该保护在输 电线路发生接地故障时 , 也可 以动作 , 保护范 围会 有所变化 。本文详 细分析 了保护 的动作原理 , 给出了 保护范 围计算 的依据 。该分析方法可 以帮助学生深刻掌握电力系统各种故障发生时 的序分 量的特点 , 可以充分领会继 电保护的基本要 求 , 也 有助 于提高学生分析 问题 , 问题 的能力 。 解决 关键 宇: 多相补偿距离继 电器 ; 电力 系统 ; 电线路 输
电力系统继电保护原理 第五章。距离保护

第五章 电网的距离保护
1
第一节 距离保护的作用原理
一、距离保护的基本概念 电流、电压保护的主要优点是简单、经济 及工作可靠。但是由于这种保护整定值的选择 、保护范围以及灵敏系数等方面都直接受电网 接线方式及系统运行方式的影响,所以,在 35kV及以上电压的复杂网络中,它们都很难满 足选择性、灵敏性以及快速切除故障的要求,为 此,就必须采用性能更加完善的保护装置。距 离保护就是适应这种要求的一种保护原理.
8
9
距离Ⅰ段与Ⅱ段的联合工作构成本线路的主保护。距 离Ⅰ段和Ⅱ段的可靠系数 Krel 应根据保护装置的类型,考 虑到线路的具体情况,按规程规定选取。
为了作为下级相邻线路保护装置和断路器拒绝动作时 的后备保护,同时也作为本线路距离Ⅰ、Ⅱ段的后备保护 ,还应该装设距离保护第Ⅲ段。
对距离Ⅲ段整定值的考虑与过电流保护相似,其起动 阻抗要按躲开正常运行时的最小负荷阻抗来选择,而动作 时限整定的原则应使其比距离Ⅲ段保护范围内其他各保护 的最大动作时限高出一个Δt。
与两相短路不同之处是地中有电流流回,
31
32
由此可见,当发生A-B两相接地短路时,继 电器K1的测量阻抗与三相短路时相同,保护能 够正确动作。其它两个继电器的工作情况与此 相似,不再赘述。
对相间短路,距离继电器的30°接线方式 因应用很少,本书不再分析[3]
33
3.接地短路距离继电器的接线方式 在中性点直接接地的电网中,当零序电流保 护不能满足灵敏性和快速性要求时,应考虑采用 接地距离保护,它的主要任务是正确反应这个电 网中的接地短路,因此,对距离继电器的接线方 式需要作进一步的讨论。 在单相接地时,只有故障相的电压降低,电 流增大,由于零序互感的作用,非故障相电压和 电流也可能略有变化,而任何相间电压都是很高 的。因此,原则上,应该将故障相的电压和电流 加入继电器中。例如,对A相距离继电器采用
电力系统振荡对三相故障距离继电器影响的分析及对策研究

150研究与探索Research and Exploration ·智能检测与诊断中国设备工程 2020.02 (上)在距离保护研究中,电力系统振荡问题始终是关键所在,且内容复杂。
在以往的研究中,主要采用短时开放振荡闭锁法,但在许多方面存在问题难以满足现实需求。
对此,本文针对继电器的多种工况进行研究,提出一种不受振荡影响的继电器,并将故障判断元件姆欧继电器引入其中,有效防止系统振荡时产生的三相短路保护拒动现象。
1 三相故障距离继电器简介为了减少和避免继电器存在的三相短路故障等问题,本文提出了一种不受系统振荡干扰的继电器,将某两相相间补偿电压与故障前的电压比相充分体现出来,例如,在BC 相中继电器K △M动作的判断依据可用以下公式表示:式中,代表的是BC相的补偿电压;代表的是BC相故障前电压,计算公式为:式中,代表的是故障前40ms时的电压;代表的是故障前B相电流;代表的是故障前C 相电流。
继电器在应用之前,还应对故障前40ms 的电压数值进行检查,确定其数值基本正常,与正常电压状态相比高于80%,或者线路中电流未上升,与常规状态相比电流低于35.1倍时,电力系统振荡对三相故障距离继电器影响的分析及对策研究湛伟越(中北大学信息商务学院,山西 太原 030012)摘要:本文对三相故障距离继电器进行简要介绍,并提出系统在多种工况下对继电器产生的影响,通过开展仿真实验的方式,提出减少和避免系统振荡的有效措施,力求通过引入故障判断元件等方式,使继电器误动情况得到控制,确保电力系统的稳健运行。
关键词:电力系统振荡;三相故障;继电器中图分类号:TV712 文献标识码:A 文章编号:1671-0711(2020)02(上)-0150-02保护输出动作才可正常开展。
2 电力系统振荡对三相故障距离继电器的影响2.1 振荡状态下继电器特性在双侧电源系统中,两端等效电动势分别用EM 与EN 来表示,等效阻抗用的计算方式为Z M 、Z L 与Z N 相加之和,其中,Z M 代表的的M 端等值阻抗;Z N 代表的是N 端等值阻抗;Z L 代表的是线路阻抗。
7距离保护习题

距离保护一、选择题1.距离保护是以距离(A)元件作为基础构成的保护装置。
A :测量 B)启动 X :振荡闭锁 ∆:逻辑1、距离保护装置一般由(∆)组成A :测量部分、启动部分;B :测量部分、启动部分、振荡闭锁部分; X :测量部分、启动部分、振荡闭锁部分、二次电压回路断线失压闭锁部分;∆:测量部分、启动部分、振荡闭锁部分、二次电压回路断线失压闭锁部分、逻辑部分;2、距离保护的动作阻抗是指能使阻抗继电器动作的(B )A :大于最大测量阻抗的一个定值B :最大测量阻抗X :介于最小测量阻抗与最大测量阻抗之间的一个值 ∆:最小测量阻抗 3.以电压Y 和(Y-IZ)比较相位,可构成(B)。
A :全阻抗特性的阻抗继电器B :方向阻抗特性的阻抗继电器X :电抗特性的阻抗继电器 ∆:带偏移特性的阻抗继电器4.加到阻抗继电器的电压电流的比值是该继电器的(A)。
A :测量阻抗B :整定阻抗 X :动作阻抗5.如果用Z μ表示测量阻抗,Z σετ表示整定阻抗,Z αχτ表示动作阻抗。
线路发生短路,不带偏移的圆特性距离保护动作,则说明(B)。
A ;act set set ,m Z Z Z Z <<B :act set set ,m Z Z Z Z ≤≤X: act set set ,m Z Z Z Z <≤ ∆: act set set ,m Z Z Z Z ≤≤6.某距离保护的动作方程为90<270J DZ J Z Z Arg Z -<︒,它在阻抗复数平面上的动作特性是以+DZ Z 与坐标原点两点的连线为直径的圆。
特性为以+DZ Z 与坐标原点连线为长轴的透镜的动作方程(δ>0°)是(B)。
.A :90+<270+J DZ J Z Z Arg Z δδ-<︒ B :90+<270J DZ J Z Z Arg Z δδ-<︒-X :90-<270+J DZ J Z Z ArgZ δδ-<︒ ∆:90-<270J DZ J Z Z Arg Z δδ-<︒- 7.模拟型方向阻抗继电器受电网频率变化影响较大的回路是(X)。
电力系统继电保护——3.1-3.2电网的距离保护-阻抗继电器原理和动作特性

Zset
UP 240 arg 120 U jX
Zm Zset
Z0
Zm
O
R
Z0
R
U P Um
U P Um
U =Um I m Zset
U = I m Z0
10. 具有四边形特性的阻抗继电器
jX
A
B
折线A-O-C可以由动作 范围小于1800的功率方 向继电器来实现
直线A-B可由一个电抗 型继电器实现
电力系统继电保护原理
主讲教师:范春菊
3 电网的距离保护 3.1 距离保护的作用原理 3.2 各种单相式阻抗继电器的动作特性 3.3 阻抗继电器的接线方式
3.4 方向阻抗继电器的死区和特性分析
3.5 距离保护的整定计算和评价
3.6 影响距离保护正确动作的因素及防止方法
3.7 距离保护装置框图举例
3.1 距离保护的作用原理
Z m Z set
Zm
O
m
R
Z m Z set
R
(a)
(b)
| Zm | Zset
| U m | I m Z set
幅值比较方式
Z m Z set 270 arg 90o Z m Z set
多相补偿距离继电器的保护范围浅析

多相补偿距离继电器的保护范围浅析范春菊;杨练【摘要】多相补偿距离保护在电力系统中有着比较广泛的应用。
该继电器保护范围与传统距离保护相同,不需要选相,具有较强的抗过渡电阻能力,还具有明确的方向性。
该保护在输电线路发生接地故障时,也可以动作,保护范围会有所变化。
本文详细分析了保护的动作原理,给出了保护范围计算的依据。
该分析方法可以帮助学生深刻掌握电力系统各种故障发生时的序分量的特点,也可以充分领会继电保护的基本要求,有助于提高学生分析问题,解决问题的能力。
%Muhiphase compensated distance relay is widely applied in power system. The protection area of multiphase compensated distance relay is same as the traditional distance relay. In addition, phase selection is not considered for the multiphase compensated distance relay, which can tolerate bigger faulted resistance and can identify the faulted direction correctly. When grounded fault occurs on the transmission line, the negative relay can operate because there exists negative electrical measurement. However, the protection area will change according to the faulted type. The operation theory is analyzed in detail in this paper. The protection ~ is also calculated and discussed. The analysis method can help students master the characteristic of sequence components when fault occurs in power system; understand the basic requirements of relay protection. It can also help to improve the students'ability to solve the problem met in work.【期刊名称】《电气电子教学学报》【年(卷),期】2011(033)006【总页数】4页(P55-58)【关键词】多相补偿距离继电器;电力系统;输电线路【作者】范春菊;杨练【作者单位】上海交通大学电子信息与电气工程学院,上海200240;上海交通大学电子信息与电气工程学院,上海200240【正文语种】中文【中图分类】TM58;G6420 引言随着电网的发展,电力系统之间的联系越来越紧密,出现大量的环网。
电力系统继电保护实用技术问答第二版-目录

第一章电力系统继电保护基础知识一、电力系统基本知识 (1)1.什么是电力系统的稳定和振荡? (1)2.电力系统振荡和短路的区别是什么? (2)3.电力系统振荡时,对继电保护装置有哪些影响?哪些保护装置不受影响? (3)4.加强和扩充一次设备来提高系统稳定性有哪些主要措施? (3)5.长距离输电线的结构、短路过渡过程的特点及其对继电保护的影响是什么? (3)6.我国电力系统中中性点接地方式有几种?它们对继电保护的原则要求是什么? (4)7.什么是大接地电流系统?什么是小接地电流系统?它们的划分标准是什么? (4)8.大接地电流系统接地短路时,在不同故障情况下,零序电流的幅值变化有什么特点? (5)9.试分析接地故障时,零序电流与零序电压的相位关系。
(6)10.大接地电流系统接地短路时,电压、电流、功率的分布有什么特点? (7)11.平行线路之间的零序互感,对线路零序电流的幅值及与零序电压间的相量关系有什么影响? (8)12.什么情况下单相接地故障电流大于三相短路电流? (8)13.什么情况下两相接地故障的零序电流大于单相接地故障的零序电流? (9)14.中性点不接地系统中,由母线引出多回线路,试画出某线路单相接地时的对地电容电流分布图。
.915.试述小接地电流系统单相接地的特点。
当发生单相接地时,为什么可以继续运行1~2h? (10)16.小接地电流系统中,为什么采用中性点经消弧线圈接地? (11)17.什么是消弧线圈的欠补偿、全补偿、过补偿? (11)18.中性点经消弧线圈接地系统为什么普遍采用过补偿运行方式? (11)19.试分析系统三相短路时的短路电流,求f—O"的三相短路电流。
……………………………….1220.什么是有名制和标么制?如何求电力系统中线路、变压器、发电机电抗的有名值和标么值? (14)21.对称分量法所用的运算子口的含义是什么? (16)22.怎样用对称分量法把三相不对称相量分解为正序、负序、零序三组对称分量? (16)23.试述电力系统中线路、变压器、发电机的负序阻抗及线路、变压器的零序阻抗的特点。
距离保护的振荡闭锁方法综述

距离保护的振荡闭锁方法综述武莉莉【摘要】论述了实现距离保护振荡闭锁的三种基本原理,采用这些原理能可靠地区分短路故障与振荡,使距离保护在振荡时候都具备快速切除区内故障的能力,克服电力系统振荡给继电保护动作带来的影响,并且指出了距离保护振荡闭锁研究的巨大潜力和实际应用价值.【期刊名称】《电气开关》【年(卷),期】2013(051)003【总页数】3页(P5-7)【关键词】振荡闭锁;不对称故障;阻抗变化率【作者】武莉莉【作者单位】广西大学电气工程学院,广西南宁 530004【正文语种】中文【中图分类】TM71随着社会用电量的逐渐增加,电力系统的结构越来越复杂,系统的阻抗也相应的变得越来越小,阻尼也相应地变小,系统自身抵御干扰的能力变小,在大机组或变电站发生故障时,可能引起系统振荡,在振荡的过程中,电压和电流值可能达到很高,容易引起距离保护误动跳闸,造成系统大面积停电。
另外,目前大量使用的非线性负载会产生高次谐波,也容易引起系统振荡而使距离保护跳闸,因此,分析振荡产生的原因并找出合理的方法避免保护跳闸显得极其重要。
距离保护振荡闭锁措施应满足如下要求:(1)系统全相或非全相振荡时,保护不应动作跳闸。
(2)系统全相或非全相振荡过程中再发生不对称短路,保护应能可靠跳闸。
(3)系统全相振荡过程中发生三相对称短路,保护能可靠动作,并允许带有延时。
目前距离保护中应用的故障判断元件主要有反映电压、电流中负序分量或零序分量的判断元件和反映电流突变量的判断元件两种。
电力网络在正常运行时或者因静态稳定遭到破坏而引起振荡,电力系统三相处于对称状态,电压和电流不包括负序分量或零序分量;而当发生单相接地、两相短路和两相接地短路等三相不对称短路时,电压和电流中都会有较大的负序分量或零序分量出现。
电力系统发生三相对称短路的概率较小,即使发生,大多也是由不对称短路发展而来,在不对称短路期间也会有负序或零序分量。
因此,可以根据负序分量或零序分量的存在和大小,判断电力系统是否发生了不对称短路故障,如测出负序分量或零序分量的存在并且较大时,继电保护应作出相应的动作。
继电保护工专业技能练习题库(含参考答案)

继电保护工专业技能练习题库(含参考答案)一、单选题(共40题,每题1分,共40分)1、按照部颁反措要点的要求,保护跳闸连接片()。
A、开口端应装在上方,接到断路器的跳闸线圈回路B、开口端应装在下方,接到断路器的跳闸线圈回路C、开口端应装在上方,接到保护的跳闸出口回路正确答案:C2、兆欧表有3个接线柱,其标号为G、L、E,使用该表测试某线路绝缘时()。
A、G接屏蔽线、L接线路端、E接地B、G接屏蔽线、L接地、E接线路端C、G接地、L接线路端、E接屏蔽线D、三个端子可任意连接正确答案:A3、为防止损坏芯片,在进行微机继电保护装置校验时,应注意以下问题错误的是()。
A、拔芯片应用专用起拔器B、微机继电保护装置屏应有良好接地C、用手接触芯片的管脚时,应有防止人身静电损坏集成电路芯片的措施D、检验中使用电烙铁时,将电烙铁与保护屏不在同一点接地正确答案:D4、在现场试验接线工作完毕后()。
A、必须经本人检查后,方可通电B、既可通电C、经本人检查,做好记录,既可送电D、必须经第二人检查后,方可通电正确答案:D5、继电保护装置试验所用仪表的精度应为()。
A、1级B、0.2S级C、0.2级D、0.5级正确答案:D6、低电压元件的灵敏度应该在电力系统下列运行方式下进行校验()。
A、大运行方式B、极端运行方式C、小运行方式D、正常运行方式正确答案:A7、变压器过励磁与系统频率的关系是()。
A、与系统频率成反比B、与系统频率成正比C、与系统频率无关正确答案:A8、关于设备试验接线的顺序,哪种说法正确?()。
A、先接设备接地线,再接交流试验线B、都可以C、先接交流试验线,再接设备接地线D、视情况而定正确答案:A9、BP-2B母线保护装置双母线接线,当母联开关处于分位时,()自动转用比率制动系数低值。
A、I母比率制动元件B、大差比率制动元件C、II母比率制动元件D、大差、I母、II母比率制动元件正确答案:B10、直流电压为220V的直流继电器线圈的线径不宜小于()。
不对称整定阻抗的多相补偿距离继电器在单相接地条件下的动作特性

不对称整定阻抗的多相补偿距离继电器在单相接地条件下的动作特性ZHU Deliang;SU Jianming【摘要】采用单相补偿电压与相间补偿电压向量关系的多相补偿距离继电器能够有效防止系统振荡对距离保护的影响,补偿电压方程中整定阻抗相等,但该距离继电器在系统振荡较大且单相接地情况下反映故障相的动作元件存在拒动情况,以及反映非故障相动作元件存在误动情况;通过分析多相补偿距离继电器的动作方程,减小相间补偿电压的整定阻抗值和保持单相补偿电压整定阻抗值不变的不对称整定原则解决了上述问题,利用选相元件判断单相接地故障发生时刻相间补偿电压整定阻抗值,仿真计算结果有效证明了理论分析的正确性.【期刊名称】《东北电力技术》【年(卷),期】2018(039)012【总页数】4页(P28-31)【关键词】多相补偿距离继电器;系统振荡;距离保护;不对称整定阻抗【作者】ZHU Deliang;SU Jianming【作者单位】【正文语种】中文【中图分类】TM773距离保护被广泛应用在超高压输电线路保护中[1],以阻抗继电器为核心元件距离保护易受到系统振荡的影响,在系统振荡无故障条件下容易引起误动[2-3],在实用保护逻辑中采用振荡闭锁元件来识别系统振荡短时闭锁及开放距离保护元件[4-6]。
众多学者对如何设置闭锁元件提出了众多解决方案[7-11],但使得距离保护逻辑变得复杂,不利于保护可靠稳定运行。
在电磁式保护时代,以多相距离补偿继电器的距离保护得到了广泛应用[12-13],该继电器在系统单纯振荡无故障条件下可靠不动作,但在系统振荡中心在整定范围内,同时系统振荡达到最大值附近会出现误动情况。
为了提高距离补偿继电器抑制系统振荡的性能,文献[14]提出一种基于多相距离补偿继电器的距离保护构成方案,该距离继电器利用单相与相间补偿电压向量比相方式来识别故障相区内及区外故障,在系统无振荡情况下继电器能够正确反映区内及区外故障,在系统振荡较小的情况下继电器同样能够正确反映区内及区外故障;文献[15]通过分析多相补偿距离继电器在系统振荡且单相接地情况下的动作特性,指出其反映故障相的动作元件及反映非故障相的动作元件在系统振荡较大条件下可能出现拒动或误动现象,并没有给出具体解决方案。
多相补偿距离继电器δ—R特性分析

多相补偿距离继电器δ—R特性分析
柳焕章
【期刊名称】《继电器》
【年(卷),期】1990(000)001
【摘要】多相补偿距离继电器的动作行为与很多因素相关,因此,对它的分析是极其复杂的。
本文用解析的方法,导出补偿电压为功角δ,过渡电阻R的函数关系,并且在复平面上画出矢量轨迹。
根据动作判据,十分明瞭地分析δ、R对继电器动作行为的影响。
【总页数】9页(P23-31)
【作者】柳焕章
【作者单位】无
【正文语种】中文
【中图分类】TM77
【相关文献】
1.LZ96距离保护装置多相补偿相间阻抗继电器特性分析 [J], 朱征峰
2.用相量图分子多相补偿接地距离继电器的动作特性 [J], 李仲明
3.多相补偿距离继电器的保护范围浅析 [J], 范春菊;杨练
4.多相补偿阻抗继电器特性分析 [J], 王瑞敏;赵爱明
5.不对称整定阻抗的多相补偿距离继电器在单相接地条件下的动作特性 [J], ZHU Deliang;SU Jianming
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216
中国电机工程学报
第 33 卷
件 PA-BC 和反映非故障相的元件 PB-CA、PC-AB 的特性 不同,以下分别分析。
2.2 反映故障相的比较元件动作特性
对于反映故障相的比较元件 PA-BC,求出相应 的补偿电压UA′ 、UB′C :
⎧⎪U ⎪ ⎨ ⎪⎪⎩U
A
=
(Z f − Zf
Zset )EMA + ZM
>
arg
U B′ UC′ A
> 180°
(4)
⎪ ⎪⎪⎩PC-AB
:
360°
>
arg
U C′ UA′ B
> 180°
以上 3 个判据分别保护不同相别故障,以“或” 逻辑输出。式(4)中UA′ 、UB′ 、UC′ 分别表示 A、B、 C 相补偿电压;UA′ B 、 UB′C 、UC′A 分别表示 AB、
B′ C = (ZΣ − ZM − Zset
)
EMBC ZΣ
+ (ZM
+ Zset )ENBC
(6)
将式(6)代入式(4),得到 PA-BC 的动作判据为:
arg
U A′ UB′ C
= arg
j(Z f − Zset ) × 3(Z f + ZM )
ZΣ (ZΣ − ZM − Zset ) + Ae− jδ (ZM + Zset )
偿距离继电器为核心的距离保护能够防止振荡对距离保护 的影响而无需时间闭锁元件。因此,对多相补偿距离继电器 动作特性进行深入分析是十分必要的。通过分析多相补偿距 离继电器的动作判据,给出了多相补偿距离继电器包含的 3 个元件在系统振荡且发生单相接地故障情况下的动作特性, 包括反映故障相元件的拒动范围和反映非故障相元件的误 动范围,并指出了其在构成距离保护 II 段、III 段时的不足。 PSCAD 仿真结果验证了所得结论。
180° 时继电器动作。
⎧⎪⎨⎪⎩Uϕϕϕ′ϕ==AUBϕ,ϕB−CI,ϕCϕ AZset
(2)
⎧⎪⎨⎪Ukϕ=′
= Uϕ Z0 −
− (Iϕ Z1
+ 3kI0 )Zset
(3)
⎪
3Z1
⎪⎩ϕ = A, B,C
在后续的研究中还提到了在单相补偿电压和 相间补偿电压之间比相以构成多相补偿距离继电 器[16],但并没有相关的实用性研究。
关键词:距离保护;电力系统振荡;多相补偿距离继电器; 单相接地故障
0 引言
距离保护被广泛应用于高压及超高压输电系 统[1],主流的距离保护以阻抗距离继电器为核心。 阻抗距离继电器在系统无故障情况下会因系统振 荡而引发误动[2],因此需配合振荡闭锁元件[3];同 时,为了识别振荡过程中发生的故障还需配置振荡 中开放保护元件[4]。国内外专家学者对如何设置振 荡闭锁元件进行了广泛的研究[4-9]。这种带振荡闭锁 的保护构成方式使得距离保护逻辑复杂。
Fig. 1 System sketch of forward fault
图中:R 点为保护所在位置;F 点为故障点;Y
点为保护范围末端;EM 、EN 分别为系统两侧电源 电动势;UM 、U N 分别为被保护线路两侧电压;IM 为保护安装处测得电流; If 为故障支路电流;ZM、
ZL、ZN、Zf、Zset、ZΣ 分别为图中所示各段线路阻抗。 为了分析方便、结果明晰,采用如下假设:
KEY WORDS: distance protection; power swing; modified multiphase compensated distance relay; single phase to ground fault
摘要:被广泛应用于电力系统的距离保护多采用阻抗距离继 电器为核心元件。阻抗距离继电器受系统振荡影响,需配合 振荡闭锁元件构成保护,使得距离保护变得复杂。以多相补
CUI Liu, DONG Xinzhou, SHI Shenxing, WANG Bin, DOMINIK Bak
(State Key Lab of Control and Simulation of Power Systems and Generation Equipments(Dept. of Electrical Engineering, Tsinghua University), Haidian District, Beijing 100084, China)
第 33 卷 第 34 期 214 2013 年 12 月 5 日
中国电机工程学报 Proceedings of the CSEE
文章编号:0258-8013 (2013) 34-0214-09 中图分类号:TM 77 文献标志码:A
Vol.33 No.34 Dec.5, 2013 ©2013 Chin.Soc.for Elec.Eng.
第 34 期
崔柳等:多相补偿距离继电器在振荡且伴随单相接地故障下的动作性能分析
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际上是比较相间电压的相位关系,当出现逆序时继
电器动作。晶体管相位比较式多相补偿相间距离继 电器比较各相的补偿电压 UA′ 、 UB′ 、 UC′ 的相序, 当相序变为负时动作[10],补偿电压定义如式(3)。保 护接地故障的多相补偿距离继电器通过比较三相 补偿电压和负值零序电流 −I0 之间的相位关系来判 断故障[11]。当 4 个相量的方向在同半个复平面上, 即相角最大相量和相角最小相量的相角差小于
本文通过对多相补偿距离继电器动作判据的 分析,试图挖掘其防振荡功能,着重研究其在单相 故障时的动作性能,并进一步探讨多相补偿距离继 电器在构成距离保护时的优点和不足。
1 多相补偿距离继电器
多相补偿距离继电器(简记为 P)在不同相和相 间的补偿电压之间比相。为了保护所有的不对称故 障,P 由 3 个比较元件组成。它们分别为:保护 A
在机械保护时代,多相补偿距离继电器曾在中 国得到广泛的应用[10-15]。多相补偿距离继电器在当 时分为保护相间故障的继电器和保护接地故障的 继电器。最早的保护相间故障的感应型多相补偿相 间距离继电器的动作判据[10]为
M = −UA′ BUC′B sinθ
(1)
式中:U'AB、U'CB 分别为相间补偿电压,定义如式(2); θ 为二者的相位差。当 M > 0 时继电器动作。这实
基金项目:国家自然科学基金重点基金资助项目(50937003);国家 自然科学基金重大国际合作项目(51120175001);国家自然科学基金项目 (51007045);清华大学自主科研计划(20111081024)。
Project Supported by National Natural Science Foundation of China (50937003, 51120175001, 51007045); Tsinghua University Research Foundation (20111081024).
1)系统各部分阻抗角相等;
2)系统正序阻抗和负序阻抗相等;
3)故障为金属性故障。
系统两侧电源电动势如式(5),则系统振荡意味
着 δ 在系统运行过程中不断变化,变化范围为 0°
到 360°。
⎧⎪ ⎨ ⎪⎩
EM E N
= =
Ee jθ AEe j(θ −δ )
(5)
当系统发生 A 相接地故障时,反映故障相的元
相故障及 BC 两相故障的元件 PA-BC;保护 B 相故 障及 CA 两相故障的元件 PB-CA;保护 C 相故障及 AB 两相故障的元件 PC-AB。这 3 个元件的动作条 件[17]分别为
⎧ ⎪PA-BC ⎪
:
360°
>
arg
U A′ UB′ C
> 180°
⎪⎪⎨PB-CA : ⎪
360°
BC、CA 相间补偿电压。它们的定义如式(3)、式(2)。
2 区内故障动作性能分析
2.1 系统介绍 以下针对图 1 所示的系统进行分析。
E˙M
∼
U˙M R I˙M
U˙ N
F
Y
E˙N
∼
I˙f
Zf
Zset
ZM
ZL
ZN
ZΣ
Z0、Z1 分别为被保护线路线路零序、正序阻抗;Zset 为整定阻抗。
图 1 正向故障系统示意图
由于多相补偿距离继电器提出之初是为了解 决同一个继电器保护多种类型故障的问题,其不受 系统振荡影响的性能并未被重视。文献[17]提出了 一种以多相补偿距离继电器为核心的距离保护构 成方案。该距离保护能够在系统振荡无故障情况下 可靠不动作;系统振荡伴随区内故障情况下正确动 作;系统振荡伴随区外故障情况下不动作。该保护 从根本上解决了距离保护受系统振荡影响的问题, 因此对其核心元件多相补偿距离继电器进行深入 分析是十分必要的。文献[18-19]通过分析多相补偿 距离继电器的动作判据,给出了该继电器在系统无 振荡时无故障、区内故障和区外故障情况下的动作 特性,说明了该继电器在系统无振荡的各种情况下 都能够正确反映故障。但缺乏在系统振荡且发生各 种故障情况下对该继电器动作性能定量的分析。
学科分类号:470·40
多相补偿距离继电器在振荡且伴随单相接地 故障下的动作性能分析
崔柳,董新洲,施慎行,王宾,DOMINIK Bak
(电力系统及发电设备控制和仿真国家重点实验室(清华大学电机系),北京市 海淀区 100084)
Performance Analysis of Multiphase Compensated Distance Relay in Single-phase-to-ground Fault With Power Swing
ABSTRACT: An impedance relay is the core element of a distance protection, which is widely applied in power systems. Impedance relay’s operation can be affected by power swings. Therefore, a power swing blocking element is required to work with, which makes the distance protection scheme more complex. Using the multiphase compensated distance relay as the base, the resultant distance protection can be made insensitive to the power swings and no additional time blocking element is needed. So, it is valuable to analyze the operation characteristics of multiphase compensated distance relays. By analyzing the relay’s equation, this paper reported on the performance of the three elements in multiphase compensated distance relays in the case of a single phase to ground fault during power swings. This paper defined the missing operation’s area for a faulty phase element and the maloperation’s area for a health phase element. The paper also pointed out the disadvantages of the relay working as the protection of II or III section. PSCAD simulation results verified the conclusions.