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;02;03;04;05;;电磁式电流继电器在继电保护装置中,通常用作起动元件,因此又称起动继电器。当继电器线圈通过电流时,电磁铁中产生磁通,力图使Z形钢舌簧片向凸出磁极偏转。与此同时,轴上的弹簧又力图阻止钢舌簧片偏转。当继电器线圈中的电流增大到使钢舌簧片所受到的转矩大于弹簧的反作用力矩时,钢舌簧片便被吸近磁极,使常开触点闭合,常闭触点断开,这就叫继电器的动作或起动。
能使过电流继电器动作(触点闭合)的最小电流称继电器的动作电流。
使继电器由动作状态返回到起始位置的最大电流,称为继电器的返回电流。
继电器返回电流与动作电流的比值,称为继电器的返回系数;对于过量继电器,返回系数总是小于1的(欠量继电器则大于1),返回系数越接近于1,说明继电器越灵敏,如果返回系数过低,可能使保护装置误动作。DL-10系列继电器的返回系数一般不小于0.8。
电磁式电流继电器的动作极为迅速,可认为是瞬时动作,因此这种继电器也称为瞬时继电器。
电磁式电流继电器的动作电流调节有两种方法:一种是平滑调节,即拨动转杆来改变弹簀的反作用力矩;另一种是级进调节,即改变线圈联结方式,当线圈并联时,动作电流将比线圈串联时增大一倍。;电磁式时间继电器在继电保护装置中用作时限元件,使保护装置的动作获得一定延时。供电系统中常用的系列电磁式时间继电器的基本结构如图5-4所示;其内部结线和图形符号如图5-5所示。当继电器的线圈通电时,铁心被吸入,压杆失去支持,使被卡住的一套钟表机构起动,同时切换瞬时触点。在拉引弹簧的作用下,经过整定延时,使主触点闭合。继电器的延时,是用改变主静触点的位置(即它与主动触点的相对位置)来调整。调整的时间范围,在标度盘上标出。当线圈失电后,继电器在拉引弹簧的作用下返回起始位置。;10;10;10;;;02;03;04;05;05;05;06;为了保证前后级保护装置动作时间的选择性,过电流保护装置的动作时间,也称动作时限,应按阶梯原则进行整定,就是在后一级保护装置所保护的线路首端(如图5-22a中的k点)发生三相短路时,前一级保护的动作时间t1应比后一级保护中最长的动作时间t2都要大一个时间差Δt。这一时间级差Δt,应考虑到前一级保护动作时间t1可能发生负偏差,即可能提前动作一个时间Δt1;而后一级保护动作时间t2又可能发生正偏差,即可能延后动作一个时间Δt2。此外应考虑到保护的动作(特别是采用GL型电流继电器时)还有一定的惯性误差Δt3。为了确保前后级保护的动作选择性,还应再加上一个保险时间△t(一般取0.1~0.15s)。因此
Δt=Δt1+Δt2+Δt3+Δt4=0.5~0.7s;带时限的过电流保护,为了保证动作的选择性,其整定时限必须逐级增加一个Δt,因而越靠近电源处,短路电流越大,而保护动作时限越长。这种情况对于切除靠近电源处的故障是不允许的。因此GB/T50062-2008《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》规定,当过电流保护的动作时限超过0.5s或0.7s时,一般应该装设电流速断保护。
电流速断保护实际上就是一种瞬时动作的过电流保护。其动作时限仅仅为继电器本身的固有动作时间,它的选择性不是依靠时限,而是依靠选择适当的动作电流来解决。
比较可知,电流速断保护装置只是比定时限过电流保护装置少了时间继电器。;由于电流速断保护的动作电流是按躲过线路末端的最大短路电流来整定的,因此当在靠近线路末端的一段线路上发生的不一定是最大的短路电流(例如两相短路电流)时,电流速断保护装置就不可能动作,也就是说电流速断保护实际上不能保护线路的全长,这种保护装置不能保护的区域,就称为死区,如图5-26所示。
;10;10;10;;;02;03;04;05;;变压器过电流保护的动作电流整定计算公式,也与电力线路过电流保护基本相同,最大电流按变压器额定一次电流计算。
变压器过电流保护的动作时间,也按阶梯原则整定。但对车间变电所来说,由于其属于电力系统的终端变电所,因此动作时间可整定为最小值0.5s。变压器过电流保护的灵敏度,按变压器低压侧母线在系统最小运行方式时发生两相短路(换算到高压侧的电流值)来校验。其灵敏度的要求也与线路过电流保护相同,即Sp≥1.5,当作为后备保护时可以Sp≥1.2。;变压器是工厂供电系统中的重要设备。因此当变压器的过电流保护动作时限大于0.5s时,必须装设电流速断保护。变压器电流速断保护的组成、原理,也与电力线路的电流速断保护完全相同。变压器电流速断保护的动作电流的整定计算公式,也与电力线路的电流速断保护基本相同,只是取低压母线三相短路电流周期分量有效值换算到高
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