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输电线路的电流保护 目录 第一节 电流互感器 第二节 电磁型继电器 第三节 电流保护接线 第四节 三段式电流保护 第一节 电流互感器 互感器的作用 电流互感器的种类 电流互感器的原理 电流互感器的误差、准确度等级 电流互感器的接线 穿墙式电流互感器 电流互感器二次回路不允许开路 正常运行时,二次电流I2在铁芯中产生的二次磁势I2N2对一次磁势起去磁作用,因此励磁磁势。N1及合成磁通很小,使二次绕组感应出的电势很小,一般不会超过几十伏。当二次回路开路时,二次电流2变为零,失去了去磁作用的一次磁势全部用于激磁1N 1= 。N 1,合成磁通0突然增大很多很多倍,使铁芯的磁路高度饱和,此时的磁通由原来的低幅正弦波变成高幅值的交流平顶方波,而二次电势2 决定于磁通的变化率dΦ/dt,磁通过零时变化率最大,将在开路的两端出现交流高幅值的尖顶脉冲波电压,达几千伏甚至上万伏,危及人身安全,如图2-6-23所示;另外,由于磁路的高度饱和,使磁感应强度骤增,铁芯中磁滞和涡流损耗急骤上升,会引起铁芯过热甚至烧毁电流互感器。所以,运行中当需要检修、校验二次仪表时,必须先将电流互感器二次绕组或回路短接,再进行拆卸操作。 电流互感器的误差 电流误差 电流大小的误差 角误差 电流相位的误差 电流互感器(TA) 电流互感器(TA)的准确度级:在规定的二次负荷范围内,一次电流为额定的值时的最大误差。 第二节 电磁型继电器 继电器的种类 电磁型继电器的结构 电磁型电流继电器的工作原理 继电特性 其他电磁型继电器 继电器的种类很多,按不同的形式分有不同的类型 (1)按反映电气量的参数分,分为反映电气量的继电器,如:电流、电压、功率方向继电器等;反映非电气量的继电器,如:瓦斯继电器、温度继电器等 (2)按继电器的动作和构成原理分,分为电磁型、感应型、整流型、晶体管型等 (3)按反映物理量的性质分,分为电流、电压、功率方向、阻抗、频率继电器等 (4)按照反映电气量参数变化分,又分为反映电气量上升的,如过流继电器,反映电气量下降的,如低电压继电器等。 电磁型电流继电器 改变电流继电器动作电流的方法 改变弹簧力矩; 改变线圈的串并联方式。 继电特性 继电器的主要特性是输入-输出特性,又称继电特性,继电特性曲线如图所示。当继电器输入量X由零增至X2以前,继电器输出量Y为零。当输入量X增加到X2时,继电器吸合,输出量为Y1;若X继续增大,Y保持不变。当X减小到X1时,继电器释放,输出量由Y1变为零,若X继续减小,Y值均为零。 电磁型电压继电器 低电压继电器 动作电压:使低电压继电器动作的最高电压。 返回电压:使低电压继电器返回的最低电压。 小 结 常用继电器型号中字母的含义 电磁型继电器结构 电磁型继电器分类(电流继电器、电压继电器、时间继电器、信号继电器、中间继电器) 第三节 电流保护的接线 电流保护接线的概念 电流保护接线方式 电流保护接线概念 电流保护接线是指电流互感器的二次绕组和电流继电器线圈之间的连接方式。 接线系数:流入继电器的电流与电流互感器二次电流的比值称为接线系数。 常用的电流保护接线方式 三相完全星形接线 两相不完全星形接线 两相三继电器接线 两相电流差接线 特点 能反映三相短路、两相短路、单相接地短路等各种形式的短路故障。 接线系数:任何情况下均为1 适用范围:大接地电流系统 问题:分析小电流系统使用三相完全星形接线有什么问题? 特点 能反映各种相间故障,三相短路、两相短路,但如果在没装设电流互感器的一相发生单相接地故障时,保护装置将不动作。 接线系数:任何情况下均为1 适用范围:小接地电流系统 问题:两相不完全星形接线用于Yd11接线的变压器时存在的问题。 第四节 三段式电流保护 瞬时电流速断保护 限时电流速断保护 定时限过电流保护 阶段式电流保护举例 瞬时电流速断保护 利用电流突然增大使保护动作而构成的保护装置,称为电流保护。 根据继电保护对快速性的要求,保护装置瞬时动作 瞬时电流速断保护,它是反映电流升高,不带时限动作的一种保护,也称Ⅰ段保护。 针对三段式电流保护的原理接线图,分析:在K1、K2、K3三点分别发生BC两相短路时各段保护的动作情况。 动作时限的整定 过电流保护的动作时限,应按阶梯原则进行整定,也就是离电源较近的上一级保护的动作时限,比相邻的离电源较远的下一级保护的动作时限要长一个时限级差△t,以保证保护装置动作的选择性,一般△t在0.3~0.7S之间,通常取0.5S。过电流保护装置的时限配置如上图所示,按照时限阶梯原则 过电流保护的灵敏度 阶段式电流保护举例 (5)单相原理接线 演示 (6)优缺点 优点:简单可靠,动作迅速。 缺点:不能保护线路的全长;保护范围受系统运行方式变化的影响。
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