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现代供电技术 第六章第2节.pptVIP

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一 电流速断保护(电流Ⅰ段) 1、保护动作原理与整定计算: ①定义:对于仅反应于电流增大而瞬时动作的电流保护, 称为电流速断保护。 ② 对速断保护的期望和要求 速动性好 保护本线路全长(灵敏性:全线速动,最理想效果); 下条线路出口短路时保护不动作(选择性:基本要求,必须满足) ③ 电流速断保护整定计算 当线路上任一点发生三相短路时,通过被保护元件(即线路)的电流为 式中 ES——系统等效电源的相电势,也可以是母线上的电压; ZS——保护安装处到系统等效电源之间的阻抗,即系统阻抗 Z1——线路单位长度的正序阻抗,单位为Ω/ km ; Lk——短路点至保护安装处之间的距离。 最大运行方式: 当系统阻抗最小时,流经被保护元件短路电流最大的运行方式称为最大运行方式。 如图 曲线1表示系统在最大运行方式下短路点沿线路移动时三相短路电流的变化曲线。 在最大运行方式下,发生三相短路时通过被保护元件的电流最大,即最大短路电流为: 最小运行方式: 短路时系统阻抗最大,流经被保护元件短路电流最小的运行方式称为最小运行方式。 如图:曲线2表示系统在最小运行方式下短路点沿线路移动时最小短路电流的变化曲线 在最小运行方式下,发生两相短路时通过被保护元件的电流最小,即最小短路电流为: 2 灵敏性校验 电流速断保护的灵敏系数通常用保护范围来衡量,保护范围越长,表明保护越灵敏。 保护范围通常用线路全长的百分数表示,一般要求最大保护范围≥50%,最小保护范围≥15%。 4 速断保护评价 仅靠动作电流值来保证其选择性 动作迅速,故称速断保护(速动性) 接线简单可靠(可靠性) 不能保护线路全长,并且保护范围受系统运行方式变化的影响(灵敏性) 二 限时电流速断保护(电流Ⅱ段) 定义: 由于电流速断保护不能保护本线路全长,为了切除本线路速断保护范围外的故障,并作为作为速断保护的后备,需增加一段新的保护,因该保护动作带有延时,故称限时电流速断保护。 2 对速断保护的期望和要求 任何情况下能保护线路全长,并具有足够的灵敏性; 在满足上述要求的前提下,力求动作时限最小。 3) 灵敏性 受系统运行方式影响大、灵敏性差是三段式电流保护 的主要缺点。 例:第Ⅰ段:运行方式变化较大且线路较短,可能失去保护范围; 第Ⅲ段:长线路重负荷(If增大,Id减小),灵敏性不满足要求。 4) 可靠性 由于三段式电流保护中继电器简单,数量少,接线、调试和整定计算都较简便,不易出错,因此可靠性较高。 5)应用范围: 35KV及以下的单电源辐射状网络中; * 因为要求限时电流速断保护必须保护本线路全长,所以他的保护范围必然要延伸到下条线路中。 * 电流速断保护和限时电流速断保护构成本线路的“主保护”,考虑到保护或断路器有拒动可能,还应装设后备保护。 * 电流速断保护和限时电流速断保护构成本线路的“主保护”,考虑到保护或断路器有拒动可能,还应装设后备保护。 * 第二节 电网相间短路电流、电压保护 电力系统短路故障特征之一:故障相线路电流突然增大,同时故障点电压降低。 继电保护配置方案:电流保护、低压保护 适用范围:小电流接地系统 单侧电源辐射形电网电流速断保护工作原理图 单侧电源辐射电网无时限电流速断保护配置图 如图所示线路中,前一段线路WL1末端k-1点的三相短路电流,实际上与后一段线路WL2首点k-2的三相短路电流是近乎相等的(由于k-1点与k-2点之间距离很短)。期望无法同时得到满足,存在一个矛盾 解决方法:优先保证选择性。 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电流整定,即最大运行方式下三相短路条件下(短路情况最严重)。因为只有如此整定,才能避免在后一级速断保护所保护的线路首端发生三相短路时前一级速断保护误动作的可能性,以保证选择性。 Krel可靠系数,对DL型继电器,取1.2~1.3; 对GL型继电器,取1.4~1.5; 保护范围: 线路的前一段,末端有死区。 因此可得电流速断保护动作电流(速断电流)的整定计算公式为: 3 保护接线 3 限时电流速断保护整定计算 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,动作时限高出下一条线路Ⅰ段保护Δt。即整定值与相邻线路第Ⅰ段配合。(为什么?) 动作电流整定 假设保护 2 装有电流速断保护,其动作电流整定为 保护1 限时电流速断保护的动作电流应整定为 动作时限的整定 灵敏性校验 为了能够保护本线

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