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++TAATQTAC++----+++12456789111213DLLPLPLP310信号信号信号KAⅠaKAⅠcKAⅡaKAⅡcKAⅢKAⅢKAⅢKTⅡKTⅢKSⅠKSⅡKSⅢ具有电流速断,限时电流速断和过电流的三相原理接线图电流Ⅰ段电流Ⅱ段电流Ⅲ段A相二次电流两相不完全星形接线LP交流电流回路TAATACKAⅠaKAⅡaKAⅢaKAⅠcKAⅡcKAⅢcKAⅢb电流速断保护限时电流速断保护过电流保护跳闸及信号回路KAⅠaKAⅠcKAⅡaKAⅡcKTⅡKⅠKⅠKTⅢKAⅢaKAⅢbKAⅢbKSⅠKSⅡKTⅢKTⅡKTⅢQF+-两相三继电器接线2.1.8电流保护的接线方式常用电流保护接线方式三相完全星形接线方式二相不完全星形接线方式⑴三相完全星形接线方式可反应各种相间短路和中性点接地系统的单相接地短路。ΙΙΙ+保护中电流继电器与电流互感器二次线圈之间的连接方式⑵两相不完全星形接线方式可反应各种相间短路,但不反应B相单相接地短路ΙΙ+⑶两相三继电器接线可反应各种相间短路和中性点接地系统的单相接地短路。ΙΙ+Ι回顾刚才的三相原理接线根据电力系统短路分析,当电源电势一定时,短路电流的大小决定于短路点和电源之间的总阻抗,三相短路电流可表示为:系统等效电源的相电势短路点到保护安装处的阻抗保护安装处至系统的等效阻抗在一定的系统运行方式下,和等于常数,可经计算绘出的变化曲线.当系统运行方式及故障类型改变时,Ik均将随之变化.02.1.2单侧电源网络相间短路时电流量值特征12k1ABCDk2k3k4321Il随整个电力系统开机方式、保护安装处到电源之间电网的网络拓扑、负荷水平的变化,Zk和Zs都会变化,造成短路电流的变化。随短路点距离保护安装处远近的变化和短路类型的不同,Zk和Zs的值不同,短路电流也不同。对每一套保护装置来讲,通过该保护装置的短
路电流为最大(保护安装处到系统等效电源之间的系统
等效阻抗最小,即Zs=Zs.min)的方式,称为系统最大
运行方式,而短路电流为最小(系统等值阻抗Zs最大,即Zs=Zs.max)的方式,则称为系统最小运行方式.在最大运行方式下,三相短路时,通过保护装置的短路电流为最大,而在最小运行方式下,两相短路时,则短路电流为最小.(电流保护一般用于35kV以下配电网中.在35kV和10kV以下的低压线路中,采用中性点不接地方式,所以当单相接地,系统影响不大.)ACB~I系统运行方式变化举例开机方式网络拓扑ACBD~12IkⅠ:最大运行方式下三相短路Ⅱ:最小运行方式下二相短路ⅠⅡ短路点的位置不同,流经保护2的短路电流也不同运行方式不同,同一地点发生短路时的短路电流也不同故障类型不同,同一地点发生短路时的短路电流也不同电力系统运行方式(Zs)的变化;A电力系统正常运行状态(EΦ)的变化;B不同的短路类型;C随短路点距等值电源的距离变化,短路电流连续变化,越远电流越小,并且在本线路末端和下级线路出口短路,短路电流没有差别。D流过保护安装处短路电流的大小与以下因素紧密相关:综上分析:2.1.3电流速断保护电流速断保护装置I概念: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ACBD~12假设在每条线路上均装有电流速断保护,则当线路A~B上发生故障时,希望保护2能瞬时动作,而当线路B~C上故障时,希望保护1能瞬时动作,并且它们的保护范围最好能达到本线路全长的100%.以保护2为例,当本线路末端k1点发生故障时希望保护2能够瞬时动作切除故障.而当相邻线路B~C的始端k2点短路时,按选择性的要求,速断保护2不应动作,而应由速断保护1动作切除.但实际上,k1点和k2点短路时从保护安装2处看所流过的短路电流的数值几乎一样.因此,希望k1点短路时速断保护2能动作,而k2点短路时速断保护2又不动作的要求就不可能同时得到满足.解决方法优先保证动作的选择性.即从保护装置起动参数的整定上保证下一线路出口处短路时不动作(继保中称为按躲开下一条线路出口处短路的条件整定)采用无选择性的速断保护,而以自动重合闸来纠正这种无选择性动作.牺牲灵敏性保选择性牺牲选择性保灵敏性ACBD~k1k212对反应电流升高而动作的电流
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