电流的三段式速断保护论文.docVIP

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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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