ch低压配电保护备自投自重合防雷接地.ppt

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低压配电系统的保护 一、熔断器保护 二、低压断路器保护 三、低压断路器与熔断器在低压电网保护中的配合 一、熔断器保护 (1)熔断器及其安秒特性曲线 熔断器包括熔管(又称熔体座)和熔体。通常它接在被保护的设备前或接在电源引出线上。当被保护区出现短路故障或过电流时,熔断器熔体被熔断,使设备与电源隔离,免受过电流损坏。因熔断器结构简单、使用方便、价格低廉,所以应用广泛。 决定熔体熔断时间和通过其电流的关系曲线 t=f(I)称为熔断器熔体的安秒特性曲线 如图5—29所示, 该曲线由实验得出,它只表示时限的平均值,其时限相对误差会高达土50%。 (2)熔断器选择 图5—30是由变压器二次例引出约低压配电图。如采用熔断器保护,应在各配电线路的首端装设熔断器。 熔断器只装在各相相线上,中性线是不允许装设熔断器的。 1)熔断器熔体电流应不小于线路正常运行时的计算电流入.即 IFE = IC 2)熔断器熔体电流还应躲过由于电动机起动所引起的尖蜂电流IPK,以使线路出现正常 的尖峰电流而不致熔断。因此 IFE = IPK 3)为使熔断器可靠地保护导线和电缆不致在线路短路或过负荷损坏甚至起燃,熔断器的 熔体额定电流Jy,”必须和导线或电缆的允许电流J‘J相配合,因此要求: IN.FE / IAL = Kr (3)熔断器保护灵敏度校验 熔断器保护的灵敏系数KS计算如下: KS =IK.MIN/IFE 式中 IK.MIN——熔断器保护线路末端在系统最小运行 方式下的短路电流,对中性点不接地系统.取两相短路电流;对中性点直接接地系统,取单相短路电流; IN.FE——熔断器熔体的额定电流。 (4)上下级熔断器的相互配合 用于保护线路短路故障的熔断器,它们上下级之相的相互配合应是这样:设上—级熔体的理想 熔断时间为t1,下一级为t2,因熔体的安秒特性曲线误差约为土50%,设上一级熔体为负误差,有 t1’=0.5t1,下一线为正误差,即t2=1.5t2,如欲在某一电流下使t1’ > t2’以保证它们之间的选择性. 这样就应使t1’>3 t2。对应这个条件可从熔体的安秒特性曲线上分别查出这两熔体的额定电流值。一 般使上、下级焙体的额定值相差2个等级即能满足动作选择性的要求。 (五)熔断器的选择和校验 1)熔断器的额定电压应不低于被保护线路的额定电压。 2)熔断器的额定电流应不小于它所安装的熔体的额定电流 3)熔断器的类型应符合安装条件及被保护设备的技术要求 4)熔断器的分断能力应满足 IOFF.FE Ish(3) 二、低压断路路保护 低压断路器又称低压自动开关。它既能带负荷 通断电路,又能在短路、过负荷和失压时自动跳闸 其原理结构如图5—31所示。 配电用低压断路器分为选择型和非选择型两种,所配备的过电流脱扣器有三种: 1)具有反时限特性的长延时电磁脱扣器,动作时间可以不小于10s。 2)延时时限分别为0.2s、0.4s、0.6s的短延时脱扣器。 3)动作时限小于0.1s的瞬时脱扣器。 对于选择型低压断路器必须装有第2种短延时脱扣器,而非选择型低压断路器只有第1和3两种脱扣器,其中长延时用作过负荷保护,短延时或瞬时均用于短路故障保护。 我国目前普遍应用的为非选择型低压断路器,保护待性以瞬时动作方式为主。 三、低压断路器与熔断器在低压电网保护中的配合 供电系统的备用电源自动投入及自动重合闸装置 一、备用电源自动投入装置(APD) 在具有两路电源供电的变(配)电所中,电源进线可分为工作电源进线和备用电源进线两种。备用电源自动投入装置就是当工作电源因故障被断开后,能自动而迅速地将备用电源投入工作的装置,简称APD。 工作电源和备用电源的接线方式可分为两大类:明备用接线方式和暗备用接线方式。 明备用方式是指在正常工作时。备用电源不投入工作.只有在工作电源发生故障时才投入工作。 暗备用的接线方式是指在正常时.两电源都投入工作,互为备 用。 对备用电源自动投入装置的基本要求如下: 1)当常用电源失压或电压很低时,APD应将此路电源切除,随即将备用电源投入,以保证不间断地向用户供电。 2)常用电源因负荷侧故障被继电保护装置切除或备用电源无电时, 3)APD只应动作一次。以避免备用电源合闸到永久性故障上去 4)APD的动作时间应尽量缩短。 5)电压互感器的熔丝熔断或其刀开关拉开时,APD不应误动作。 6)常用电源正常的停电操作时APD不能动作,以防止备用电源投入。 自动重合闸装置 供电系统架空线路的故障大多是瞬时的。这些瞬时性故障中由于雷击、大风引起的线路对树枝放电、碰线、乌害等造成的短路约占故

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