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电网的电流保护.pptxVIP

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电网的电流保护;2)分类:;使继电器刚好动作的最小电流值; ;3.继电器的继电特性;4 低电压继电器;二、单侧电源网络相间短路时电流量值特征 Characteristics of Short Circuit Current for Phase Faults in Single Source Network;电力系统的运行方式;三相短路电流计算;两相短路电流计算;短路电流计算; 可见,相间短路时被保护元件中流过的短路电流与以下因素有关: 1、 其大小取决于电网正常运行状态的变化,变化范围在额定范围内,分析问题时, 对它的变化可以忽略不计 2、 其大小与系统运行方式有关 3、 其大小与短路类型有关 4、 其大小与短路点位置有关;对于具有均匀参数输电线路,若忽略影响较小的线路分布电容时, 当短路点距离保护安装处越远, 越大, 越大,短路电流值越小 短路电流的大小主要与 三者的大小有关 ;;电网的电流保护;保护装置的整定;三、电流速断保护(电流Ⅰ段);具体做法是: 继电保护的整定电流——能够使装置启动的最小电流 大于被保护线路末端可能出现的最大短路电流 最大运行方式下的三相短路 以期获得最大、可能的短路电流,保护不误动。 最小运行方式下的两相短路 在最小运行方式下出现可能的最小短路电流-两相短路,保护是否还能动作。 ;启动电流的整定计算;保护范围的校验;计算出保护的一次动作电流后,还需求出继电器的二次动作电流: nTA——电流互感器的变比; Kcon——电流互感器接线系数,当电流互感器的二次侧为三相星形或两相星形接线时为1,当二次侧为三角形接线时其值为 ;电流速断保护的构成;对电流速断保护的评价;运行方式变化对保护范围的影响;被保护线路长短对保护的影响;1;解:线路长80km时;线路长20km时;线路-变压器组的电流速断保护;电网的电流保护;2.1.4 限时电流速断保护(电流Ⅱ段);2.1.4 限时电流速断保护(电流Ⅱ段);最大短路电流曲线;满足: 引入可靠系数来满足上面的不等式 其中;2)灵敏度校验;3)动作时间的整定;;3 限时电流速断保护的构成;2.1.5 定时限过电保护(电流Ⅲ段);定时限过电流保护(电流Ⅲ段);2.1.5 定时限过电流保护(电流Ⅲ段);Kss为自启动系??;;过电流保护动作时限;3 灵敏度校验;2.1.6 阶段式电流保护的配合及应用;;;单相三段式电流保护的构成;;阶段式电流保护的优、缺点;2.1.7反时限电流保护 ;2.1.7反时限电流保护 ;2.1.7反时限电流保护 ;2.1.8 电流保护的接线方式;跳闸; 两相星形接线方式;两种接线方式在各种故障时的性能比较;2. 中性点非直接接地电网中的两点接地短路;A B C;3. Y,d11接线变压器一侧两相短路流过另一侧保护中电流;;当过电流保护接于降压变压器的高压侧以作为低压侧线路故障的后备保护时:;4. 两种接线方式的应用;第65页/共157页;网络中每条线路的断路器上均装有三段式电流保护,电 源最大最小等效阻抗为;作业2. 1 如图所示网络,AB、BC、BD线路上均装设了三段式电流保护,变压器装设了差动保护。已知Ⅰ段可靠系数取1.25,Ⅱ段可靠系数取1.15,Ⅲ段可靠系数取1.15,自起动系数取1.5,返回系数取0.85,AB线路最大工作电流200A,时限级差取0.5s,系统等值阻抗最大值为18Ω,最小值为13Ω,其它参数如图示,各阻抗值均为归算至115kV的有名值,求AB线路限时电流速断保护及定时限过电流的动作电流、灵敏度和动作时间。;2.2 方向电流保护;2.2 双侧电源网络相间短路的方向性电流保护;;2.2 双侧电源网络相间短路的方向性电流保护;;2.2.2 方向性电流保护的基本原理;单相方向过电流保护的构成;2.2.3 功率方向判别元件;功率方向元件(继电器):判别功率方向或测定电流、电压之间的相位角的元件(继电器)。;2 功率方向元件(继电器)的动作特性;;;;定义内角为:; 用图表示出其动作区;3 功率方向判别元件的构成框图;第84页/共157页;第85页/共157页;2.2.4 相间短路功率方向判别元件的接线方式;第87页/共157页;作业2. 2 根据所给原理接线图,画出其展开图。 ;1 正方向发生三相短路;2 正方向发生两相短路; 1)短路点位于保护安装处附近;; 2)短路点远离保护安装处; B相继电器,电压较出口短路时相位滞后了30o,动作条件应为: 当0oфk90o时,继电器能够动作的条件为 30oα120o C相继电器,电压较出口处短路时超前方向移了30o,动作条件应为:

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