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第二章??? 电网的电流保护 基本要求 1、掌握常用继电器的构成原理、基本动作电流、返回电流、返回系数等基本概念及其内在联系。 第一节 单侧电源网络相间短路的电流保护 一、电磁型继电器 继电器的分类 按动作原理:电磁型、感应型、整流型、晶体管型、集成电路型、微机型等继电器。 按反应的物理量:电流继电器、电压继电器、功率方向继电器、阻抗继电器和频率继电器等。 按作用:起动继电器、时间继电器、中间继电器、信号继电器和出口继电器等。 对继电器的要求 工作可靠。 动作值误差小。 接点可靠。 消耗的功率要小。 动作迅速。 热稳定、动稳定要好。 安装调试容易、运行维护方便、价格便宜。 一、电磁型继电器(Electromagnetic Relays) 电磁型继电器基本结构型式有螺管线圈式,吸引衔铁式和转动舌片式三种,如下图所示。 二、晶体管型继电器 晶体管型继电器的功能是由晶体管开关电路完成的。 1、晶体管型电流继电器 三、电流互感器(Current Transformer) 电流互感器的作用是将高压设备中的额定大电流变换成5A或1A的小电流,以便继电保护装置或仪表用于测量电流。电流互感器由铁心及绕组组成。一、二次绕组磁势有以下平衡关系: I1W1-I2W2=0 2.电流互感器的等值电路及相量图 ? 电流互感器与普通变压器的等值电路有着相同的形式。其等值电路如图2-7(a)所示,图中原边的参数都已归算到二次绕组。 3. 误差分析 (1)电流误差 :归算到二次绕组的一次绕组一次电流 与二次绕组电流 数量差, 一般用百分数表示,即 △I%= 当δ角比较小时 △I%= 而 结论:电流互感器在正常运行时,电流误差决定于励磁电流 的大小,而励磁电流与电流互感器的负载阻抗Zf成正比,与励磁阻抗 成反比。一般误差小于1%。 四、电压互感器 电压互感器的任务是将很高的电压准确地变换至二次保护及二次仪表的允许电压,使继电器和仪表既能在低电压情况下工作,又能准确地反映电力系统中高压设备的运行情况。电压互感器分为电磁式和电容式两种。 1. 工作原理 电磁式电压互感器的工作原理与一般电力变压器相似。 其等值电路与相量图如下图所示。以副边电压为参考相量,依次画出各支路的电流及各节点电压的相量如下图所示。 2.电压误差分析 五、电流速断保护(电流I段)(Instantaneously Over-current Protection) 1、几个基本概念 系统最大运行方式:就是在被保护线路末端发生短路时,系统等值阻抗最小,而通过保护装置的短路电流为最大的运行方式。 系统最小运行方式:就是被保护线路末端发生短路时,系统等值阻抗最大,而通过保护装置的短路电流为最小的运行方式。 2、工作原理 动作时限 无时限电流速断保护没有人为延时,只考虑继电保护固有动作时间,由于动作时间较小可认为t=0s。 4.电流速断保护的接线图 单相原理接线图 原理图以整体形式表示各二次设备之间的电气联接。 展开图 展开图以分散形式表示二次设备之间的电气连接。分为交流回路和直流回路。 5、对电流速断保护的评价 优点:简单可靠,动作迅速。 缺点:(1)不能保护线路全长; (2)运行方式变化较大时,可能无保护范围。 (3)在线路较短时,可能无保护范围。 特殊情况 电流速断可以保护线路全长。在采用线路—变压器组的接线方式的电网中,把线路和变压器可以看成是一个元件。速断保护按躲开变压器低压侧短路出口处d1点短路来整定,可以保护线路的全长。 六、限时电流速断保护 (电流II段) 电流速断保护在许多情况下均能保证选择性,且接线简单,动作迅速可靠。但是电流速断保护不能保护本线路的全长,怎么办? 1. 工作原理 (1)限时电流速断保护的保护范围必须延伸到下一条线路中去。 (2)限时电流速断保护的动作带有一定的时限。 (3)为了保证速动性,时限应尽量缩短。 2. 整定计算 (1) 动作电流 动作电流按躲开下一条线路无时限电流速断保护的动作电流进行整定:
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