1目录目录第一章:变压器保护概述21.1国内外变压器差动保护研究发展现状21.2课题内容及意义.21.3设计电站的原始资料(地区电网系统接线图).3第二章:变压器的继电保护介绍42.1变压器原理介绍....1目录目录第一章:变压器保护概述21.1国内外变压器差动保护研究发展现状21.2课题内容及意义
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1、 201 年年 月月 日日 继电保护原理课程设计报告 1 1 设计原始资料 1.1 具体题目 如下图所示网络,系统参数为: E1153kV,XG115XG210XG310,L1L260kmL340km, LBC50km,LCD30km,LD。
2、具体要求 1课程设计工作量:2 周 2技术要求: 1学习 Proteus 软件和 Cadence 软件. 2设计一个差动运算放大器电路. 3利用 Cadence 软件对该电路设计原理图并进行 PCB 制版,用 Proteus 软件对该电 路。
3、运行状态, 并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置. 继电保护一般由三个部分组成:测量部分逻辑部分和执行部分,其原理结构如 下图所示. 1.3 1.3 继电保护的基本任务继电保护的基本任务 1 发生故障时,自动迅速有选择地将故障元件从电。
4、变压器在电力系统中的地位十分重要,同时大容量的电力变压 器也是十分昂贵,因此,必须根据变压器的容量和重要程度考虑装 设性能良好,工作可靠的主保护及后备保护装置.本课题分以下两 方面内容: 1 继电保护工程应用设计 针对一个地区电网中典型变电。
5、式为两侧各开 1 台机,变压器 T5 和 T6 可能 2 台 也可能 1 台运行.参数为: 115kV,5515, , 线 路 阻 抗 0.4km, 试对123进行零序保护的设计. G1 G2 G4 G3 1234 T1 T2 T5 T6 。
6、电流互感器的变比为 15005;可靠系数取3.1K rel ;灵敏 度校验点发生三相金属性短路时,保护安装处感受到的最大残压kV5.17 min. k U. 试对变压器进行相关保护的设计. 1.2 要完成的内容 求该变压器纵差动保护的动作电。
7、总成绩 电力系统继电保护课程设计报告 1 1 设计原始资料 1.1 题目 如下图所示网络,系统参数为: 1153kV,G1 15,G2 G3 10,1 73km,2 60km, BC 50km,CD 40km,DE 60km, 线 路 阻 。
8、的正常 不正常工作和故障三种运行状态, 甄别出发生故障和出现异常的元件.本设 计根据电力元件在这三种运行状态下的可测参量的差异,实现对正常不正 常工作和故障元件的快速区分,并自动迅速有选择性的将故障元件从电 力系统中切除,使故障元件免于继续。
9、绪论绪论 1.11.1设计任务与要求设计任务与要求 设计一个带恒流源的差动式放大电路.主要参数:选用 2N2218值约为 150 ,采用12V 的双电源,恒流源为 1.2mA,输入电阻20K双端输出电阻 20k,差模电压增益 Avd18,共。
10、测量转换成适于传输或测量的电信号的部分.由于传感 器的输出信号一般都很薄弱,因此需要有信号调理与转换电路对其进行放大等. 电感式传感器是利用电磁感应原理,将被测非电量的变化转换成线圈的自感或互感 变化的机电转换装置.它也常用来检测位移振动力。
11、1 3 3 电路模型的建立电路模型的建立 2 4 4 理论分析及计理论分析及计算算 2 5 5 仿真结果分析仿真结果分析 3 2 2 反相同相比例电路设计与仿真反相同相比例电路设计与仿真 3 1 1 课程课程设计的目的与作用设计的目的与作用。
12、测量转换成适于传输或测量的电信号的部分.由于传感 器的输出信号一般都很薄弱,因此需要有信号调理与转换电路对其进行放大等. 电感式传感器是利用电磁感应原理,将被测非电量的变化转换成线圈的自感或互感 变化的机电转换装置.它也常用来检测位移振动力。
13、mechanical press HE YuPeng1, ZHAO ShengDun2, ZOU Jun2 ZHANG ZhiYuan2 1 School of Mechanical Engineering, Nanjing Univers。
14、 学学 号号 学学 生生 姓姓 名名 指指 导导 教教 师师 年年 月月 日日 2 电气学院模拟电子技术课程设计 任 务 书 设计名称: 差 动 式 放 大 电 路 学生姓名: 指导教师: 起止时间:自 年 月 日起 至 年 月 日止 一课。
15、r Delivery, 2005, 202:12911298. 一英文原文 A Busbar Differential Protection Relay Suitable for Use With Measurement Type Curr。
16、中文 3980字 nbsp;基 于 REB670 的快速差动母线保护 nbsp;A. M. Dmitrienko and A. Yu. Sinichkin 出处: Russian Electrical Engineering, 2011。
17、电线路电流纵联差动保护.输电线路的纵联保护根 据所应用的通道分为导引线保护载波保护微波保护和光纤通道保护.按 照输电线路两端所用的保护原理分类,又可分为纵联差动保护方向比较式 纵联保护和距离纵联保护.不同分类方法的各种保护任意组合,构成多种。
18、继电保护方式 . 6 2.4 变压器保护的基本要求 . 6 第三章 变压器差动保护 7 3.1 国内外差动保护综述 . 7 3.2 变压器的差动保护 . 8 3.2.1 变压器差动保护的基本原理 . 8 3.2.2.变压器差动回路不平衡电流。
19、继电保护方式 . 6 2.4 变压器保护的基本要求 . 6 第三章 变压器差动保护 7 3.1 国内外差动保护综述 . 7 3.2 变压器的差动保护 . 8 3.2.1 变压器差动保护的基本原理 . 8 3.2.2.变压器差动回路不平衡电流。