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2.1电网的电流保护讲解
第二章 电网的电流保护 第二章 电网的电流保护 2.1 单侧电源网络相间短路的电流保护 ——电流速断保护 ——限时电流速断保护 ——定时限过电流保护 ——反时限特性的电流保护 2.1.1 继电器 1. 继电器的分类和要求 按动作原理:电磁型、感应型、整流型、电子型和数字型 按反应物理量:电流继电器、电压继电器、功率方向继电器、 阻抗继电器、频率继电器和瓦斯继电器 按所起的作用:启动继电器、量度继电器、时间继电器、中间 继电器、信号继电器和出口继电器 基本要求:工作可靠、具有“继电特性”。 2. 过流继电器原理框图 3. 继电器的继电特性 相间短路的电流量特征 相间短路的电流量特征 相间短路的电流量特征 相间短路的电流量特征 相间短路的电流量特征 相间短路的电流量特征 相间短路的电流量特征 相间短路的电流量特征 相间短路的电流量特征 2.1.3 电流速断保护 1.工作原理 对于反应于短路电流幅值增大而瞬时动作的电流保护称为 电流速断保护。 能使保护装置启动的最小电流称为保护装置的整定电流, 用 来表示。当短路电流 时,保护装置就能启动。 是用一次侧的参数来加以表示的,表示当一次侧的电 流达到这个数值时,保护装置就能启动。 2.1.3 电流速断保护 2.电流速断保护的整定原则 2.1.3 电流速断保护 计算出保护的一次动作电流后,还需要求出继电器的二次动作电流: 计算式为: 2.1.3 电流速断保护 最小范围计算式: 2.1.3 电流速断保护 3.电流速断保护的构成 2.1.3 电流速断保护 4.电流速断的优缺点 优点:简单可靠、动作迅速 缺点:不可能保护线路的全长,并且保护范围受系统运行方式变化的影响。 需要一种保护能够对电流速断保护不能保护的部分进行保护。 2.1.4 限时电流速断保护 为了保证选择性的要求,电流速断保护不能保护本线路的全长,所以需要考虑增加一段带时限动作的保护,用来切除本线路上速断保护范围以外的故障。 2.1.4 限时电流速断保护 3.保护装置的灵敏性校验 为保护本线路的全长,限时电流速断保护必须在系统最小运行方式下且线路末端发生两相短路的情况下,有足够的反应能力。 2.1.4 限时电流速断保护 对灵敏度的说明: 灵敏度不满足要求,就意味着真正发生故障是,由于一些不利因素的影响保护可能不启动,达不到保护线路全长的目的,这是不允许的。 灵敏度不满足要求时,通常考虑降低限时电流速断保护的整定值,使之与下级线路线路的限时电流速断保护配合,时限的选择也应比下级线路限时电流速断保护高△t。 可见,保护范围伸长,必然导致动作时限升高。 2.1.4 限时电流速断保护 4.限时电流速断保护的单相原理接线 2.1.5 定时限过电流保护 过电流保护指的是当电流超过最大负荷电流时启动的保护。过电流保护分为定时限过电流保护和反时限过电流保护。其中,定时限过电流保护是指当保护启动后出口动作时间是固定的整定时间。 2.1.5 定时限过电流保护 2.过电流保护的动作时限 2.1.5 定时限过电流保护 3.过电流保护的灵敏度系数的校验 2.1.6 阶段式电流保护的配合及应用 电流速断保护、限时电流速断保护和过电流保护都是反应于电流升高而动作的保护。不同之处就是各自的启动电流的整定值不相同。 在实际应用中,可以将这三种保护配合起来使用,构成阶段式的保护。 例:具有电流速断保护、限时电流速断保护和过电流保护的三段式保护的单相原理框图 2.1.7 反时限过电流保护 1.反时限动作特性 2.反时限过电流保护的整定配合 3.反时限保护装置的优缺点及其应用范围 优点:可使靠近电源的故障具有较小的切除时间。 缺点:整定配合较为复杂;在小故障电流下动作时间长。 应用范围:单侧供电网络的终端线路或较小容量的电动机上。 2.1.8 电流保护的接线方式 电流保护的接线方式是指保护中的电流继电器和电流互感器的连接方式。目前广泛使用的是三相星型接线和两相星型接线。 2.1.8 电流保护的接线方式 1.中性点直接接地系统和非直接接地系统中相间短路时 三相星型连接时短路两相的保护都要动作。 两相星型连接时AB和BC相短路时只有一个保护动作。 2.非直接接地系统两点接地短路时 由于中性点非直接接地系统中,出现单相接地短路后可继续短时运行(1~2h),因此只希望切除一个故障点,以减小停电范围。 2.1.8 电流保护的接线方式 2.非直接接地系统中两点接地短路时 2.1.8 电流保
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