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电流保护(3-4)2,电流保护装置,三段式电流保护,过电流保护,电流保护器,电压保护,过流保护电路,距离保护,电流保护电路,剩余电流动作保护器
2.3 中性点直接接地系统中接地短 路的零序电流及方向保护 2.3.1 电网分类及零序分量产生 2.3.1 电网分类及零序分量产生 2.3.1 电网分类及零序分量产生 中性点直接接地的电网又称大接地电流系统,即当发生接地故障时,通过变压器接地点构成通路,使故障相流过很大的短路电流。 2.3.2 接地短路时零序电压、电流和功率的分布 零序电流电压分布图 2.3.2 接地短路时零序电压、电流和功率的分布 1.故障点的零序电压最高,离故障点越远处的零序电压越低,变压器中性点的零序电压为零。 2.3.2 接地短路时零序电压、电流和功率的分布 2.零序电流 分布与变压器中性点接地的多少及位置有关。大小与线 路的零序阻抗及中性点接地变压器的零序阻抗有关。 2.3.2 接地短路时零序电压、电流和功率的分布 3. 零序功率 短路点S0最大,越靠近变压器中性点接地处S0越小。 对于发生故障的线路,两端S0的方向与S1方向相反,从线路→母线 2.3.2 接地短路时零序电压、电流和功率的分布 4.保护安装处零序电压与电流的相位关系 2.3.3 零序电压、电流滤过器 1.零序电压滤过器 2.3.3 零序电压、电流滤过器 2.3.3 零序电压、电流滤过器 2. 零序电流滤过器 2.3.4 零序电流速断保护( I 段 ) 工作原理:反映被保护线路零序电流升高而 动作的保护 作用:作为被保护线路接地故障的主保护 保护区:线路始端一部分 整定计算原则:与相间短路的无时限电流速 断保护类似 2.3.4 零序电流速断保护( I 段 ) 整定原则及公式 (1)躲过下一个线路出口接地短路的最大三倍零序电 流3I0.max 2.3.4 零序电流速断保护( I 段 ) 2.3.4 零序电流速断保护( I 段 ) 整定原则及公式 (2)躲断路器三相触头不同时合闸而出现的最大三倍零序电流3I0.unb: IIset=KIrel3I0.unb 2.3.4 零序电流速断保护( I 段 ) 整定原则及公式: 整定值应选其中较大者 若按条件(2)整定,定值较大,而使保护范围较小时,在手动合闸以及三相自动重合闸时,使零序I段带有一个小的延时(0.1s),这样就无需考虑条件(2)。 2.3.4 零序电流限时速断保护( II 段) 工作原理:反映被保护线路零序电流升高而带有较小 时限动作的保护 作用:与零序I段配合作为被保护线路接地故障的主保护 保护区:本线路全长 整定计算原则:与相间短路的限时电流速断保护类似 整定原则及公式 与相邻线路零序电流I段配合,并考虑分支系数。 2.3.5 零序过电流保护(III 段) 工作原理:反映被保护线路零序电流升高而带 有较长时限动作的保护 作用:作为被保护线路接地故障的后备保护 保护区:本线路全长和下一相邻线路全长 整定原则及公式 (1)躲下级线路出口相间短路时流过保护装置的最大不 平衡电流Iunb.max: IIIIset=KIIIrelIunb.max(KIIIrel取1.1~1.2) (2)与下级线路零序III段保护在灵敏度上配合 整定原则及公式 灵敏性校验: 整定原则及公式 动作时限 2.3.6 方向性零序电流保护 在双电源网络中,零序分量分布 方向性零序电流保护接线 2.3.6 对零序电流保护的评价 优点 1.零序过电流保护的灵敏度高,动作时限短(尤其双端电源网络中); 2.受系统运行方式的影响要小; 3.不受系统振荡和过负荷的影响; 4.方向性零序电流保护没有电压死区; 5.简单、可靠,在110kV 及以上的高压和超高压系统中,单相接地故障约占全部故障的70%一90% , 而且其他的故障也往往是由单相接地发展起来的,因此,采用专门的零序保护就具有显著的优越性。 2.3.6 对零序电流保护的评价 2.4 中性点非直接接地系统中单相 接地故障的保护 中性点非直接接地系统 中性点非直接接地系统 中性点非直接接地电网发生单相接地故障时,虽然系统的中性点电位发生变化,相电压不对称,但相间电压却还保持对称状态,因此不影响供电,可维持电网在故障后短时间运行,不必立即跳该故障线路的断路器(在危及人身、设备安全时则应立即跳闸),但为了防止事故扩大,应发出报警信号以便运行人员及时检查和排除故障。 2.4.1 中性点不接地电网中单相接地故障的特点 2.4.1 中性点不接地电网中单相接地故障的特点 A相接地时,A、B、C三相电压对地电压: 2.4.1 中性点不接地电网中单相接地故障的特点 在非故障相产生的电容电流: 2.4.1 中性点不接地电网中单相接地故障的
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