电流保护算例.docx

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电流保护算例 作者: 日期: 电流保护算例 对于阶段式保护应满足的整定配合基本原则 A d. B d. c D 相邻上、下级保护之间的配合; 1―― 3―― 5 多段保护的整定应按保护段分段进行;段 —个保护与相邻的几个下一级保护整定配合或同时应 满足几个条件时进行整定时,整定值应取最严重的数值; 多段式保护的整定,应改善提高主保护性能为主, 兼顾 后备性; 整个电网中阶段式保护的整定方法是首先对电网中所 有线路的第一段保护进行整定计算,再依次进行第二段保护整 定计算,直至全网保护全部整定完毕; 具有相同功能的保护之间进行配合整定; 判定电流保护是否使用方向元件。 整定计算基础数据计算: 基准值: 基准容量:S=1000MVA , 基准电压:U=220kV , 110kV , 35kV、10kV 基准阻抗:Zb= U b2/S b 220kV : 48.4 Q 110kV : 12.1 Q 35kV : 1.23 Q 10kV : 0.1 Q 基准电流:Ib= Sb/ V3/Ub 220kV : 2624A 110kV : 5250A 35kV : 16500A 10kV : 57700A 标么阻抗的计算: Z*=Z/ZB ——对于220kV、110kV线路考虑电阻 X*=X/ZB ——对于35kV、10kV线路忽略电阻 短路电流的计算: 最大三相金属性短路:ld(3)= Ib x 1/ X* 最小两相金属性短路:ld(2)= 0.866 Xb x 1/ X* 一、电流速断保护(第I段): 1、短路电流的计算: A d. B 图中: -最大运行方式下d(3) -最小运行方式下d(2) -保护1第一段动作电流 才⑵=逅f⑶= 2 d 2爲十弘 2、整定值计算及灵敏性校验 按躲过本线路末端短路时的最大短路短路整定: 灵敏性: 切_ 2 +引z 可得 ^xlOO% = A(2^. 式中z^=z^—被保护线路全扶的阻抗值 动作时间t=Os 二、限时电流速断保护(第口段) 1、整定值的计算和灵敏性校验 整定值与相邻线路第I段配合 动作电流: 臨产綵疋,1172 动作时间: 塔皿,At取o.5s o 灵敏性: ,要求:》1.3?1.5 o 若灵敏性不满足要求,与相邻线路第H段配合。此时: 动作电流: rn — jrii j n £dZ.l~ ldZ2 ? 动作时间: o 三、定时限过电流保护(第川段) 1、整定值的计算和灵敏性校验: 电流定值 ①躲最大负荷电流(1) ①躲最大负荷电流 (1) ②在外部故障切除后,电动机自起动时,应可靠返回 ②在外部故障切除后,电动机自起动时,应可靠返回 A第7页共21页 A 第7页共21页 电动机自起动电流要大于它正常工作电流,因此引入自起 动系数KZq ZfJbSt =疋爲 J恵=Kg =瓷队疋写J了 F 疋一 疋 1 f WK ^=1.15-1.25 -1.3^3 Kk = 0.85 式中, 显然,应按(2 )式计算动作电流,且由(2 )式可见, Kh越大,IdZ越小,Klm越大。因此,为了提高灵敏系数,要求 有较高的返回系数。(过电流继电器的返回系数为 0.85?0.9 ) 动作时间 TOC \o 1-5 \h \z A B C Dd^ I I i I I I I I I 屮 ! ! I 毋 阶梯时间特性 注:当相邻有多个元件,应选择与相邻时限最长的配合。 灵敏性 近后备: 怒 1 =-^^-13 亞 Idl.min--本线路末端短路时的短路电流 远后备: 怒2 = 1.2 亞 Id2min--相邻线路末短路时的短路电流 电流保护配合算例: 如图所示,某35kV单电源辐射形线路,已知 L1的最大负荷电 流为300A,线路末端短路最大三相短路电流 2100A,最小两相 短路电流1800A,A1、2号断路器保护定值如图所示。 计算L1的保护定值(配合系数 kco=1.1 )。 1 200/5 X 25A* Os^A* Is 15A- 0 5s,5A^ 1.5s I段: 动作电流:按躲本线路末端短路整定,即: Iop(3)=1.3 X 2100/60=45.5(A) 动作时限:0 (s) □段: 动作电流:①按与1号断路器电流速断保护相配合,即: , 40 lop⑶=1.1 25 18.33(A) P(3) 60 动作时限:按与2号断路器限时电流速断相配合,即: t(3)=t(2) :t =0.5 0.5 =1.0(s) ②按本线路末端短路灵敏度 =1.5整定,即: l op(3)=1800/1.5/60=20(A) 结论:限时电流速断保护动作电流为 18.5A,动作时间为1s 川段: 动作电流:①按与 2号断路器过流保护配合,即: l op(3)=1.1

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