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电流的三段式速断保护论文
电流的三段式速断保护
姓名:李胜利
班级:P10电力二班
学号:201003140210
一、瞬时电流速断保护
三段式电流保护中的I段
整定计算:指确定保护装置动作值的计算
对于仅反应于电流增大(短路电流)而瞬时动作电流保护,称为瞬时电流速断保护。
1、短路电流的计算 :
ES——系统等效电势
XS ——发生短路时系统等值阻抗
X1l ——线路阻抗, X1为线路单位长度阻抗,l为故障点至电源的距离
Ik的大小与运行方式(发生短路时系统的接线)、故障类型(三相还是二相)及故障发生点有关,以下两种运行方式是在整定计算中用到的:
最大运行方式:对每一套保护装置来讲,通过该保护装置的短路电流为最大的方式。(Xs.min)
在最大运行方式下,发生三相短路时,短路电流最大。利用Xs.min结合线路阻抗可求出线路中某点的最大短路电流。
最小运行方式:对每一套保护装置来讲,通过该保护装置的短路电流为最小的方式。(Xs.max)
在最小运行方式下,发生两相短路时,短路电流最小。用Xs.max结合线路阻抗可求出线路中某点的最小短路电流。
2、整定值计算整定原则:为了保护的选择性,动作电流按躲过本线路末端短路时的最大短路短路整定
计算公式:第I段电流动作值=可靠系数乘本线路末最大短路电流
Iact.1——I段保护的动作值
Krel——可靠系数
IK.B.max——线路末端的最大短路电流(用Xs.min)
动作时间t =0s
注:保护装置的动作电流:能使该保护装置起动的最小电流值,用电力系统一次测参数表示。
3.保护范围:
有选择性的电流速断保护不可能保护线路的全长
灵敏性:用保护范围的大小来衡量
一般用lmin来校验
要求: lmin / l≥(15~20)%
动作过程
返回过程
跳闸回路的返回:
QF断开、QF1断开、跳闸回路断电、LT线圈失电返回
KA与KM的返回:QF断开、电流互感器一次侧电流为0、电流互感器二次侧电流为0、KA线圈失电, KA触点返回(打开)
、KM线圈失电,KM触点返回(打开)
中间继电器的作用:
① 接点容量大,可直接接LT去跳闸
② 当线路上装有管型避雷器时,利用其固有动作时间(60ms)防止避雷器放电时保护误动
小结
①???? 仅靠动作电流值来保证其选择性
②???? 能无延时地保护本线路的一部分(不是一个完整的电流保护)。
例子:下图所示的单侧电源辐射网络,线路L1、L2上均装设三段式电流保护。已知 ,最大运行方式下系统的等值阻抗Xs.min =13Ω,最小 运行方式下系统的等值阻抗Xs.max= 14Ω,线路单位长度正序电抗X1=0.4 Ω/km, L1正常运行时最大负荷电流为120A,线路L2的过电流保护的动作时限为2.0s.计算线路L1三段式电流保护的动作电流、动作时限并校验保护的灵敏系数。
二、即时电流速断保护
电流保护的第Ⅱ段
1、? 要求
①???任何情况下能保护线路全长,并具有足够的灵敏性
②???在满足要求①的前提下,力求动作时限最小。
因动作带有延时,故称限时电流速断保护。
2、? 整定值的计算和灵敏性校验
为保证选择性及最小动作时限,首先考虑其保护范围不超出下一条线路第Ⅰ段的保护范围。即整定值与相邻线路第Ⅰ段配合。
整定原则:躲过下一线路第Ⅰ段整定电流
动作电流:
Krel:范围1.1~1.2,常取1.1 , 为L2的I段动作电流
动作时间:
Δt:范围(0.3—0.6),常取0.5s,称时间阶梯.
灵敏性: Ksen≥1.3~1.5,一般≥1.3即可
Ksen=线路末的最小短路电流/第II段动作电流
3、 灵敏度不够
若灵敏性不满足要求,与下一线路第II段电流保护配合。
动作电流:I IIact.1=Krel I IIact.2
第II段电流动作值=可靠系数 乘 下一线路的第II段动作值
动作时间: tII = tII+△t
4、? 接线:
与第Ⅰ段相同:仅中间继电器变为时间继电器。
5、? 小结:
①??限时电流速断保护的保护范围大于本线路全长
②???依靠动作电流值和动作时间共同保证其选择性
③???与第Ⅰ段共同构成被保护线路的主保护,兼作第Ⅰ段的后备保护。
单相原理接线图
动作过程:
返回过程
三、定时限过电流保护(电流保护的第Ⅲ段)
1、? 作用:
作为本线路主保护的近后备以及相邻线下一线路保护的远后备。其起动电流按躲最大负荷电流来整定的保护称为过电流保护,此保护不仅能保护本线路全长,且能保护相邻线路的全长。
2、整定值的计算和灵敏性校验:
1)整定原则:
①躲最大负荷电流
②在外部故障切除后,电动机自起动时,应可靠返回。
2)动作电流:
3
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