1电流保护汇编.ppt

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1电流保护汇编

设计目的:不允许故障长期存在—作为近后备、远后备以及过负荷保护 整定原则:躲过线路上可能出现的最大负荷电流,保证故障切除后,能够立即返回 3、定时限过电流保护(电流Ⅲ段) 一般情况下,Ⅰ段和Ⅱ段的电流定值都较大一些,如图所示,I、II、III段的继电器满足: Ire>IL.max 能够可靠返回, 在电流Ⅰ、Ⅱ段以及断路器都可以正常工作情况下,电流Ⅲ段的电流继电器仅仅启动(电流定值较小),但延时较长,不发跳闸命令(由电流Ⅰ段或Ⅱ段切除短路,电流Ⅲ段随即返回); 在电流Ⅰ、Ⅱ段或断路器拒动时,电流Ⅲ段延时后发跳闸命令,故称为“后备保护”。 Ⅲ段的后备作用 1)近后备——同一地点电流Ⅰ、Ⅱ段拒动的后备 2)远后备——下一个变电站的保护和断路器拒动 的后备(防止短路点不切除) 阶段式电流保护的单相原理接线 阶段式电流保护简单、可靠,在 35KV及以下低压配电网络中得到广泛应用。 主要缺点:受电网接线及系统运行方式变化的影响较大。 三、电流保护的接线方式 · 电流继电器与电流互感器二次线圈之间的连接方式 (a)三相星形接线方式; (b)两相星形接线方式 ① 每相上均装有TA和KA、Y形接线 ② KA的触点并联(或) ① 一相上不装设TA和KA、Y形接线 ② KA的触点并联(或)(接A、C相) 1.三相星形接线和两相星形接线的性能比较 (1)相间短路 中性点直接接地电网和非直接接地电网,都能够正确动作,但动作的继电器数目不同。 (2)单相接地短路 两相星形接线不能反应中性点直接接地电网的B相接地短路。 三相星形接线:广泛应用于发电机、变压器等大型贵重电气设备的保护中,因为它能提高保护动作的可靠性和灵敏性。 两相星形接线:由于两相星形接线较为简单、经济,因此在中性点直接接地和非直接接地电网中(辐射线路较普遍)被广泛作为相间短路的接线方式。 ※ 两相星形接线时,应在所有的线路上将保护装置安装在相同的两相上(一般都装于A、C相上,保证不同线路上两点或者多点之间故障情况下,能够可靠动作) (5)评价及应用 五.三段式电流保护的评价及应用 选择性:通过动作电流、动作时间来保证选择性。 单电源辐射网络上可获得选择性。 速动性:无时限速断和带时限速断保护动作迅速; 定时限过电流保护通常不能满足速动性的要求 灵敏性:运行方式变化较大时,速断保护有可能无法满足要求。 被保护线路很短时,无限时电流速断保护常为零。 长距离重负荷线路上,定时限过电流保护的灵敏度常常 也很小。 灵敏性受运行方式变化影响大是电流保护主要缺点。 可靠性:继电器简单、数量少,整定计算和校验容易。可靠性高是电流保护的主要优点。 电流保护的主要应用场合: 在35kV及以下的单电源辐射网上,或大电流接地系统的末端线路上。 五.三段式电流保护的评价及应用 五.三段式电流保护的评价及应用 综合考虑了继电保护的基本要求(“四性”)之后,三段式的配置是一种很好的设计。 在满足可靠性和选择性的前提下,Ⅰ段强调速动性,Ⅱ段强调灵敏性,Ⅲ段保证可靠性。 相互配合、相互兼顾。并且,短路电流越大(危害越大)时,动作越快。 为达到安全、稳定、经济、合理的要求,调度人员根据系统主接线的形式,排列出电网与设备的各种可行运行形式;在每个可行的运行形式中,规定了各具体设备及元件的运行状态。具体主要有:中性点运行方式;变压器的运行方式;系统的运行方式;最大运行方式,最小运行方式;发电机的运行方式; 对电力系统中的每一个设备来说它都存在“运行”,“备用”和“检修”三种状态。即使所有设备都投入运行,也会存在系统连接形式的不同:比如:变压器可以并联运行也可以单独运行,电网的若干处可以并环运行也可以解环运行,同样的地区负荷可以切至A变电所,也可以切至B变电所。等等。这些都属于电力系统运行方式的变化。再加上发电机的启停,变压器中性点接地点的调整,消弧线圈的投停,变压器分接头调整,等等,都属于运行方式的范畴。 * * 电网的电流保护 2.1 单侧电源网络相间短路的电流保护 2.2 双侧电源网络相间短路的方向性电流保护 2.3 中性点直接接地系统中接地故障的零序电流及方向保护 2.4 中性点非直接接地系统中单相接地故障的保护 单侧电源网络相间短路的电流保护 (输电网) (配电网) 二、单侧电源网络相间短路的电流保护 (本节主要针对小电流接地系统) 小电流接地系统:在该电压等级中,所有变压器的中性点均不接地或者经消弧线圈接地。 二、单侧电源网络相间短路的电

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