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第 6章 工厂供配电系统的过电流保护
主要内容
– 过电流保护装置的任务和要求
– 三段式电流保护原理及整定计算
– 变压器保护原则
– 低压断路器保护
重点、难点
– 过电流保护装置的任务和要求
– 三段式电流保护原理及整定计算
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6.1 过电流保护装置的任务和要求
任务:
– 系统出现不正常状态时,发出报警信号。(过负荷、单相接地、一相断线等)
– 系统出现短路故障时,作用开关跳闸并报警。
1KV以上高压系统,采用继电保护装置和高压熔断器保护。
1KV以下低压系统,采用低压断路器和低压熔断器保护。
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要求:
选择性
– 切除故障部分,防止越级跳闸。
速动性
– 尽快速切断故障,减少故障存在的时间。
灵敏性
– 指对故障或不正常运行状态的反映能力。
– 用灵敏度或灵敏系数来衡量
可靠性
– 不拒动,不误动 。
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灵敏度
对反映故障时参数量增加的保护装置其灵敏系数为:
Sp= (过电流)
对反映故障时参数量降低的保护装置,
其灵敏系数为:
Sp= (欠电压)
灵敏系数整定,1.2,1.25,1.5,2。
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6.2 熔断器保护
熔断器配置如图
– 注意:低压系统中 PE线和 PEN线上,不允许装设熔断器。
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熔断器熔体电流的选择熔断器额定电流 IN.FU和熔体的额定电流 IN.FE的确定:
IN.FE≈(1.4~2.5) I30
IN.FE=(0.3~1.0) IN.FU
断流能力的校验,即:
– (限流型,如 RN4 〕
–
– ( 非限流型 〕
–
(对具有断流能力上
下限的熔断器,如
RW4)
)2(
m i n
)3(
)3(
koc
shoc
koc
II
II
II
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熔断器灵敏度校验
K
I
IS
FEN
k
p
.
m i n.
K见表 6-1
熔断器之间的选择性配合要求:上级的熔断时间大于下级熔断时间考虑到熔断器熔断时间的偏差
t 1>3t2
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6.3 常用的保护继电器
1、作用:用来接通或断开控制或保护回路。
2、区别:接触器主回路( I≥5A)、继电器多用于控制电路( I≤5A)。
3、种类:
– 电磁式继电器 D 电流继电器 L
– 感应式继电器 G 电压继电器 Y
– 整流式继电器 L 功率继电器 G
– 晶体管继电器 B 中间继电器 Z
– 信号继电器 X
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1)电磁式电流、电压继电器(图 6-6)
① 作用:当电流超过某一整定值时继电器动作。
②工作原理:
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③ 动作电流( Iopk):
– 能使继电器动作的最小电流。
④返回电流( IreK):
– 能使继电器返回的最大电流。
⑤返回参数( Kre):
⑥整定方法:
– A、平滑调节(调弹簧)。
– B、级进调节(线圈抽头或串、并联)。
⑦动作时间,0.01~ 0.05s。
⑧特点:接点容量较小,不能直接作用于断路器跳闸,必须通过其它继电器转换。
KOP
Kre
re I
IK
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2)电磁式中间继电器
( 1)作用:
– A、提供足够数量的触点以便同时控制不同的电路。
– B、增加触点容量,以便接通断开较大的电流回路(如跳闸回路)。
– C、提供必要的延时特性,以满足保护及自动装置的要求。
( 2)种类:电压式、电流式。
瞬动、延时动作。
瞬动时间,0.05~ 0.06s
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结构
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3)电磁式时间继电器
( 1)特点:延时动作
( 2)原理:钟表机构
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4)电磁式信号继电器
( 1)种类:
– 电流型、电压型。
( 2)作用:
– 动作指示(灯光、音响信号),以便判别故障性质。
( 3)原理 图 6— 10
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5)感应式继电器
( 1)结构组成与工作原理 图 6-14
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A、两部分组成:一是感应系统(动作反时限),二是电磁系统(动作瞬时)。
B、继电器的动作时限:从继电器动作到触点闭合这段时间。
动作特性
– 反时限特性,动作时间与电流成反比
– 有限反时限特性,电流变大,动作时间基本不变
– 电磁系统的动作时间,0.05~ 0.1s。
( 2)动作电流与动作时限的调节
动作电流:使蜗杆与扇形齿轮齿合的最小电流。
感应系统动作电流调整:利用插销 20改变继电器线圈的匝数来调整。
感应系统动作时限调整:改变扇形齿轮的起始位置。
优点:接点容量大;直接作用于断路器跳闸。
缺点:结构复杂,精确度较低。
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6)晶体管继电器
( 1)电路组成:(五部分):电压形成回路、启动回路、时限回路、出口信号回路以及工作电源。
优缺点:
质量轻,
体积小,
耗电少,
寿命长,
工作可靠。
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7) 微机保护装置
微机保护的硬件组成
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6.4 工厂高压线路的过电流保护
继电保护的接线方式
– 完全星型接线(三相三继电器接法)
– 不完全星形接线(两相继电器接法)
– 两相电流差接线(两相一继电器接法)
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接线系数流入继电器的电流与电流互感器二次测电流的比值完全星型接线(三相三继电器接法)
不完全星形接线(两相继电器接法)
两相电流差接线(两相一继电器接法)
( U,V,W三相短路)
( U,V 或 V,W相间短路)
( U,W相间短路)
2I
IK KA
W?
1?WK
1?WK
3?WK
1?WK
2?WK
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过电流:电流超过额定电流或整定电流。
过电流保护:就是利用过流时电流增大的特点构成的保护装置。
分类:
– 定时限过电流保护
– 反时限过电流保护
– 无时限电流速断保护
– 有时限电流速断保护。
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6.4.1定时限过电流保护
保护装置的工作原理
组成:
电流互感器电流继电器时间继电器信号 继电器中间 继电器原理,过流 → 电流继电器动作 → KT延时闭合
→ KS显示 → KM动作 → YR跳闸。
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保护装置的时限特性在供电线路上,每级设有保护,为实现选择性,各级保护的动作时限应相互配合
时限配合:采用阶梯原则。
时限级差:定时限△ t =0.5~ 0.7s
反时限△ t=0.7~ 0.9s
可见,选择性的实现,通过不同的时间构成。
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保护装置的整定计算整定包括,动作电流、动作时限。
1)动作电流的整定
( 1)躲过最大工作电流。
( 2)返回电流 Ire应大于最大工作电流:
oprerewre IKIIIm a x.
m a x?wop >II m a x wKop IKI
ca
re
stK
op IK
KK
I?
可靠系数
m a x.m a x,w
re
k
opwopre IK
KIIIK
自起动系数
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换算到电流互感器二次测整定电流
2)灵敏度校验
( 1)最小的短路电流大于动作电流
( 2)要求:保护装置灵敏度系数的最小允许值,
对于主保护还要求 Kr≥1.5,对于后备保护区
Kr≥1.2。
ca
ire
stWK
kop IKK
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1
opi
k
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S
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m i n.
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m i n,
opk II?
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m in.
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当保护装置灵敏度度不满足时:
– 降低继电器的动作电流
– 提高继电器的返回系数等方法来提高保护装置的灵敏度。
3)保护装置的时限整定
( 1)原则:阶梯原则。
( 2)位于电网末端的过电流保护装置不设延时元件。
( 3)△ t不可过小,否则可能造成误动。
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6.4.2 反时限过电流保护
基本元件,GL型感应式电流继电器或晶体管继电器,可组成反时限过电流保护装置。
整定计算
电流同前
时限配合
配合点满足时限级差要求
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6.4.3 电流速断保护
一般要求,当过电流保护装置的动作时限如果超时 1s。还应装设电流速断保护。
种类,
– 瞬时(无时限)电流速断保护
– 限时(有时限)电流速断保护。
1、无时限电流速断保护(瞬动保护)
– 组成:
电流互感器电流继电器信号 继电器中间 继电器
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原理:
短路时,由电流继电器动作,作用信号并跳闸。
不能用时间实现选择性,只能用电流。
1)动作电流的整定速断保护的动作电流应大于被保护线路末端的最大短路电流。
3 m ax2sk1op IKI
3
m a x2s
i
wKk1op IKKKI
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2)电流速断的“死区”
由图,电流速断保护只能保护线路的一部分。
没有得到保护的一段线路就称为电流速断保护的“死区”。
保护范围:
与短路故障的种类有关,还与电力系统的运行方式有关。
在正常运行方式下,其最小保护范围应不小于被保护线路全长的 15%~ 20%。
3)灵敏度效验公式
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2、限时电流速断保护装置
1)限时电流速断保护装置比无时限速断保护大一时限差△ t( 0.5s)即可。
2)两阶段速断保护装置:
– 无时限速断、限时电流速断保护装置。
第一级速断装置;瞬时电流速断保护装置
第二级速断装置:限时电流速断保护装置
第一段线路的限时电流速断保护的动作电流要比下一段线路的瞬时速断装置的动作电流大。
1.221 opkop IKI 1.221 opi
K
kop IK
KI
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6.4.4 三段式电流保护装置
第一段保护 -----瞬时电流速断 (作为主保护)
第二段保护 -----限时电流速断(近后备保护)
第三段保护 -----定时限过电流保护(后备保护)
应用
① 3~ 10kV:一般用两段式电流保护装置。
② 35~ 300kV,三段式电流保护装置。
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6.4.5 单相接地保护
绝缘监视装置
作用:监视电网的对地绝缘。
原理接线图
组成:
一个三相五柱式电压互感器、三个电压表和一个电压继电器。
信号显示:
音响、灯光和掉牌。
缺点:动作无选择性
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零序电流保护
利用故障线路零序电流比非故障线路零序电流大的特点,实现有选择性的保护。
非故障线路,
IE1 方向母线到线路故障线路:
(N-1) IE1方向线路到母线单相接地特点:
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动作电流:
灵敏度:
单相接地故障,按流过保护装置最小零序电流来校验。
1)计算公式:
2)要求:
电缆线路,Kr≥1.25
架空线路,Kr≥1.5。
当零序电流保护不能满足选择性要求或灵敏度不够时可装设零序功率方向保护装置。
op
I
r I
CCUK )(3 000
003 CUKI kop
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6.4.6 零序功率方向保护
是根据故障线路的零序功率与非故障线路的零序功率输送方向相反的原理设计的。
接线原理:
动作条件 A.1≥A2
0IK0UK1A 21 0IK0UK2A 21 —?
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6.5 电力变压器的保护
变压器内部故障:相间短路、匝间短路、单相接地短路。
变压器外部故障:引出线、绝缘套筒相间短路或接地。
变压器不正常运行状态:过负荷、油面过低、温度升高和外部短路引起的过流等。
变压器保护
– 瓦斯保护
– 电流速断保护
– 过电流过负荷保护
– 单相短路保护
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6.5.1 变压器的瓦斯保护
适用:室外变压器 S≥800kVA和室内
S≥400kVA的油浸变压器。
瓦斯保护装置保护范围,油箱内部故障和油面降低等不正常运行状态。
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6.5.2 变压器的速断保护
保护范围:变压器内部、外部套管和引出线上的全部故障。
电源侧为大接地电流系统时采用完全星形接线。
电源侧为小接地电流系统时采用两相不完全星形接线。
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整定
灵敏系数,
适用:容量较小的变压器
当 S≥10000kVA;并列运行的 S≥6300kVA的变压器采用纵联差动保护。
2
20(
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K KK
IK
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K
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6.5.3 变压器的过负荷保护
保护对象:反映变压器不正常运行状态 。
动作电流的整定:躲过变压器的额定电流整定。
动作延时:
一般取 10s
大于变压器的过电流保护的动作时间和电动机的启动时间。
TN
re
K
oop IK
KI
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6.5.4 变压器的纵联差动保护
原理:
比较一、二次电流差
正常时,不平衡电流很小
故障时,一次有短路电流,
二次侧没有,不平衡电流很大
III Id sp
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第 6章 工厂供配电系统的过电流保护
主要内容
– 过电流保护装置的任务和要求
– 三段式电流保护原理及整定计算
– 变压器保护原则
– 低压断路器保护
重点、难点
– 过电流保护装置的任务和要求
– 三段式电流保护原理及整定计算
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6.1 过电流保护装置的任务和要求
任务:
– 系统出现不正常状态时,发出报警信号。(过负荷、单相接地、一相断线等)
– 系统出现短路故障时,作用开关跳闸并报警。
1KV以上高压系统,采用继电保护装置和高压熔断器保护。
1KV以下低压系统,采用低压断路器和低压熔断器保护。
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要求:
选择性
– 切除故障部分,防止越级跳闸。
速动性
– 尽快速切断故障,减少故障存在的时间。
灵敏性
– 指对故障或不正常运行状态的反映能力。
– 用灵敏度或灵敏系数来衡量
可靠性
– 不拒动,不误动 。
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灵敏度
对反映故障时参数量增加的保护装置其灵敏系数为:
Sp= (过电流)
对反映故障时参数量降低的保护装置,
其灵敏系数为:
Sp= (欠电压)
灵敏系数整定,1.2,1.25,1.5,2。
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6.2 熔断器保护
熔断器配置如图
– 注意:低压系统中 PE线和 PEN线上,不允许装设熔断器。
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熔断器熔体电流的选择熔断器额定电流 IN.FU和熔体的额定电流 IN.FE的确定:
IN.FE≈(1.4~2.5) I30
IN.FE=(0.3~1.0) IN.FU
断流能力的校验,即:
– (限流型,如 RN4 〕
–
– ( 非限流型 〕
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(对具有断流能力上
下限的熔断器,如
RW4)
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熔断器灵敏度校验
K
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K见表 6-1
熔断器之间的选择性配合要求:上级的熔断时间大于下级熔断时间考虑到熔断器熔断时间的偏差
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6.3 常用的保护继电器
1、作用:用来接通或断开控制或保护回路。
2、区别:接触器主回路( I≥5A)、继电器多用于控制电路( I≤5A)。
3、种类:
– 电磁式继电器 D 电流继电器 L
– 感应式继电器 G 电压继电器 Y
– 整流式继电器 L 功率继电器 G
– 晶体管继电器 B 中间继电器 Z
– 信号继电器 X
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1)电磁式电流、电压继电器(图 6-6)
① 作用:当电流超过某一整定值时继电器动作。
②工作原理:
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③ 动作电流( Iopk):
– 能使继电器动作的最小电流。
④返回电流( IreK):
– 能使继电器返回的最大电流。
⑤返回参数( Kre):
⑥整定方法:
– A、平滑调节(调弹簧)。
– B、级进调节(线圈抽头或串、并联)。
⑦动作时间,0.01~ 0.05s。
⑧特点:接点容量较小,不能直接作用于断路器跳闸,必须通过其它继电器转换。
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Kre
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2)电磁式中间继电器
( 1)作用:
– A、提供足够数量的触点以便同时控制不同的电路。
– B、增加触点容量,以便接通断开较大的电流回路(如跳闸回路)。
– C、提供必要的延时特性,以满足保护及自动装置的要求。
( 2)种类:电压式、电流式。
瞬动、延时动作。
瞬动时间,0.05~ 0.06s
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3)电磁式时间继电器
( 1)特点:延时动作
( 2)原理:钟表机构
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4)电磁式信号继电器
( 1)种类:
– 电流型、电压型。
( 2)作用:
– 动作指示(灯光、音响信号),以便判别故障性质。
( 3)原理 图 6— 10
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5)感应式继电器
( 1)结构组成与工作原理 图 6-14
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A、两部分组成:一是感应系统(动作反时限),二是电磁系统(动作瞬时)。
B、继电器的动作时限:从继电器动作到触点闭合这段时间。
动作特性
– 反时限特性,动作时间与电流成反比
– 有限反时限特性,电流变大,动作时间基本不变
– 电磁系统的动作时间,0.05~ 0.1s。
( 2)动作电流与动作时限的调节
动作电流:使蜗杆与扇形齿轮齿合的最小电流。
感应系统动作电流调整:利用插销 20改变继电器线圈的匝数来调整。
感应系统动作时限调整:改变扇形齿轮的起始位置。
优点:接点容量大;直接作用于断路器跳闸。
缺点:结构复杂,精确度较低。
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6)晶体管继电器
( 1)电路组成:(五部分):电压形成回路、启动回路、时限回路、出口信号回路以及工作电源。
优缺点:
质量轻,
体积小,
耗电少,
寿命长,
工作可靠。
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7) 微机保护装置
微机保护的硬件组成
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6.4 工厂高压线路的过电流保护
继电保护的接线方式
– 完全星型接线(三相三继电器接法)
– 不完全星形接线(两相继电器接法)
– 两相电流差接线(两相一继电器接法)
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接线系数流入继电器的电流与电流互感器二次测电流的比值完全星型接线(三相三继电器接法)
不完全星形接线(两相继电器接法)
两相电流差接线(两相一继电器接法)
( U,V,W三相短路)
( U,V 或 V,W相间短路)
( U,W相间短路)
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1?WK
1?WK
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过电流:电流超过额定电流或整定电流。
过电流保护:就是利用过流时电流增大的特点构成的保护装置。
分类:
– 定时限过电流保护
– 反时限过电流保护
– 无时限电流速断保护
– 有时限电流速断保护。
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6.4.1定时限过电流保护
保护装置的工作原理
组成:
电流互感器电流继电器时间继电器信号 继电器中间 继电器原理,过流 → 电流继电器动作 → KT延时闭合
→ KS显示 → KM动作 → YR跳闸。
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保护装置的时限特性在供电线路上,每级设有保护,为实现选择性,各级保护的动作时限应相互配合
时限配合:采用阶梯原则。
时限级差:定时限△ t =0.5~ 0.7s
反时限△ t=0.7~ 0.9s
可见,选择性的实现,通过不同的时间构成。
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保护装置的整定计算整定包括,动作电流、动作时限。
1)动作电流的整定
( 1)躲过最大工作电流。
( 2)返回电流 Ire应大于最大工作电流:
oprerewre IKIIIm a x.
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可靠系数
m a x.m a x,w
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KIIIK
自起动系数
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换算到电流互感器二次测整定电流
2)灵敏度校验
( 1)最小的短路电流大于动作电流
( 2)要求:保护装置灵敏度系数的最小允许值,
对于主保护还要求 Kr≥1.5,对于后备保护区
Kr≥1.2。
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当保护装置灵敏度度不满足时:
– 降低继电器的动作电流
– 提高继电器的返回系数等方法来提高保护装置的灵敏度。
3)保护装置的时限整定
( 1)原则:阶梯原则。
( 2)位于电网末端的过电流保护装置不设延时元件。
( 3)△ t不可过小,否则可能造成误动。
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6.4.2 反时限过电流保护
基本元件,GL型感应式电流继电器或晶体管继电器,可组成反时限过电流保护装置。
整定计算
电流同前
时限配合
配合点满足时限级差要求
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6.4.3 电流速断保护
一般要求,当过电流保护装置的动作时限如果超时 1s。还应装设电流速断保护。
种类,
– 瞬时(无时限)电流速断保护
– 限时(有时限)电流速断保护。
1、无时限电流速断保护(瞬动保护)
– 组成:
电流互感器电流继电器信号 继电器中间 继电器
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原理:
短路时,由电流继电器动作,作用信号并跳闸。
不能用时间实现选择性,只能用电流。
1)动作电流的整定速断保护的动作电流应大于被保护线路末端的最大短路电流。
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2)电流速断的“死区”
由图,电流速断保护只能保护线路的一部分。
没有得到保护的一段线路就称为电流速断保护的“死区”。
保护范围:
与短路故障的种类有关,还与电力系统的运行方式有关。
在正常运行方式下,其最小保护范围应不小于被保护线路全长的 15%~ 20%。
3)灵敏度效验公式
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UI
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2、限时电流速断保护装置
1)限时电流速断保护装置比无时限速断保护大一时限差△ t( 0.5s)即可。
2)两阶段速断保护装置:
– 无时限速断、限时电流速断保护装置。
第一级速断装置;瞬时电流速断保护装置
第二级速断装置:限时电流速断保护装置
第一段线路的限时电流速断保护的动作电流要比下一段线路的瞬时速断装置的动作电流大。
1.221 opkop IKI 1.221 opi
K
kop IK
KI
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6.4.4 三段式电流保护装置
第一段保护 -----瞬时电流速断 (作为主保护)
第二段保护 -----限时电流速断(近后备保护)
第三段保护 -----定时限过电流保护(后备保护)
应用
① 3~ 10kV:一般用两段式电流保护装置。
② 35~ 300kV,三段式电流保护装置。
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6.4.5 单相接地保护
绝缘监视装置
作用:监视电网的对地绝缘。
原理接线图
组成:
一个三相五柱式电压互感器、三个电压表和一个电压继电器。
信号显示:
音响、灯光和掉牌。
缺点:动作无选择性
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零序电流保护
利用故障线路零序电流比非故障线路零序电流大的特点,实现有选择性的保护。
非故障线路,
IE1 方向母线到线路故障线路:
(N-1) IE1方向线路到母线单相接地特点:
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动作电流:
灵敏度:
单相接地故障,按流过保护装置最小零序电流来校验。
1)计算公式:
2)要求:
电缆线路,Kr≥1.25
架空线路,Kr≥1.5。
当零序电流保护不能满足选择性要求或灵敏度不够时可装设零序功率方向保护装置。
op
I
r I
CCUK )(3 000
003 CUKI kop
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6.4.6 零序功率方向保护
是根据故障线路的零序功率与非故障线路的零序功率输送方向相反的原理设计的。
接线原理:
动作条件 A.1≥A2
0IK0UK1A 21 0IK0UK2A 21 —?
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6.5 电力变压器的保护
变压器内部故障:相间短路、匝间短路、单相接地短路。
变压器外部故障:引出线、绝缘套筒相间短路或接地。
变压器不正常运行状态:过负荷、油面过低、温度升高和外部短路引起的过流等。
变压器保护
– 瓦斯保护
– 电流速断保护
– 过电流过负荷保护
– 单相短路保护
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6.5.1 变压器的瓦斯保护
适用:室外变压器 S≥800kVA和室内
S≥400kVA的油浸变压器。
瓦斯保护装置保护范围,油箱内部故障和油面降低等不正常运行状态。
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6.5.2 变压器的速断保护
保护范围:变压器内部、外部套管和引出线上的全部故障。
电源侧为大接地电流系统时采用完全星形接线。
电源侧为小接地电流系统时采用两相不完全星形接线。
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整定
灵敏系数,
适用:容量较小的变压器
当 S≥10000kVA;并列运行的 S≥6300kVA的变压器采用纵联差动保护。
2
20(
m in1
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K KK
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K
op IK
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m a x2s
iT
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opk IKK
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6.5.3 变压器的过负荷保护
保护对象:反映变压器不正常运行状态 。
动作电流的整定:躲过变压器的额定电流整定。
动作延时:
一般取 10s
大于变压器的过电流保护的动作时间和电动机的启动时间。
TN
re
K
oop IK
KI
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6.5.4 变压器的纵联差动保护
原理:
比较一、二次电流差
正常时,不平衡电流很小
故障时,一次有短路电流,
二次侧没有,不平衡电流很大
III Id sp