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第2章 电网相间短路的电流电压保护 第2章 线路阶段式电流保护 [知识点] 1.三段式电流保护各段的原理、整定计算方法。电流保护的接线方式。 2.阶段式方向电流保护的构成、方向元件的装设原则。方向元件的作用、原理、接线。 4.零序方向元件的原理、接线,阶段式零序电流保护的构成。 5.中性点非直接接地系统接地保护方式。 [目标] 1.熟练掌握三段式电流保护各段的原理、整定计算方法、特点。 2.掌握阶段式方向电流保护的构成,方向元件的作用、原理、接线。 3.掌握中性点直接接地系统、中性点非直接接地系统单相接地的特点及保护方式。 4.掌握零序方向元件的原理、接线。 灵敏系数校验:要求最小保护范围不小于线路全长的15%。 (3)靠动作电流的整定获得选择性。 2.1.2 限时电流速断保护 1.限时电流速断保护的工作原理 及整定计算 能保护线路全长 靠动作电流和动作时限的整定获得选择性 能作为本线路的主保护 动作迅速,可靠性高 保护区受运行方式、故障类型影响 定时限过电流保护:动作电流按躲过最大负荷电流整定的电流保护。 3.定时限过电流保护的特点 (1)能作为本线路的近后备保护,相邻线路的远后备保护。 (2)靠动作时限的整定获得选择性。 (3)动作时限较长。 (4)灵敏度较高。 电流继电器的动作电流(保护的二次动作电流): 3.限时电流速断保护的特点 2.1.3 定时限过电流保护 线路配置了电流Ⅰ段及Ⅱ段后,可以切除本线路上的故障。 但是当继电保护或断路器发生故障时, 仍不能保证切除故障。还应设Ⅲ段保护。 拒动 主保护 后备保护 近后备 远后备 “近后备”与“远后备” 1.定时限过电流保护(电流Ⅲ段)整定原则 (1)过电流保护动作电流整定 A.过电流保护在正常运行时不动作 负荷电流 B.过电流保护在外部故障切除后可靠返回 自起动系数 自起动情况: 外部故障切除时,电压升高,相当于电动机负荷同时起动,此时电流为电机的起动电流,大于负荷电流。 以 表示 为自起动系数,它决定于网络接线和负荷性质, 一般取1.5~3 (2)过电流保护动作时限整定 Ⅲ段保护动作时限阶梯特性 (3)过电流保护灵敏系数校验 a)校验用作本线路近后备保护的灵敏度 b)校验作为相邻线路的远后备保护灵敏度 使用本线路末端最小短路电流校验,要求Ksen≥ 1.3?1.5 使用相邻线路末端最小短路电流校验,要求Ksen≥1.2 定时限过电流保护单相原理接线图 I + + 信号 TA KA - + - YR KT KS QF QF 2.定时限过电流保护的单相原理接线图 2.1.4 电流保护的接线方式 电流保护接线方式:电流继电器与电流互感器二次绕组之间的连接方式。 *三相完全星形接线: *两相不完全星形接线: 接线系数: 流入电流继电器的电流与电流互感器二次侧电流的比值。 完全星形与不完全星形接线的接线系数均为1。 接线系数: 保护的一次动作电流: 电流保护三相完全星形接线 三相完全星形接线能反应各种相间和接地短路,应用于中性点直接接地电网。 电流保护两相不完全星形接线 两相不完全星形接线能反应各种相间短路,应用35kV及以下电压等级的电网。 两相电流差接线 两相电流差接线主要应用于6~10kV中性点不接地电网。 电流保护一般用于10~35kV电网,属于小电流接地系统, 一般采用不完全星形接线。 保护应统一安装在同名相上(通常装于A、C相)。 注意在10~35kV小电流接地系统中发生单相接地时, 没有短路电流。线路仍可继续运行2小时。 2.1.5 阶段式电流保护 1. 阶段式电流保护的构成 *无时限电流速断保护(电流I段) *限时电流速断保护(电流II段) *定时限过电流保护(电流III段) 主保护 后备保护 l 0 三段式电流保护的保护区及时限配合特性 l A B C 1 2 3 QF1 QF3 QF2 IK t ~ I I I 0.5 t I I 0.5 t I 归总式原理图 2. 电磁型电流保护原理图与展开图 展开式原理图 第2章 电网相间短路的电流电压保护 [任务] 1.设计应用于单侧电源线路的三段式电流保护,并进行整定计算。 2.分析线路不同地点发生相间短路时方向元件及方向电流保护的动作情况。 3.选择线路的接地保护方式。 2.1 阶段式电流保护 2.1.1 无时限电流速断保护 2.1.2 限时电流速断保护 2.1.3 定时限过电流保护 2.1.4 电流保护的接线方式 2.1.5 三段式电流保护 2.1.6 三段式电流保护整定计算举例 2.1.1 无时限电流速断保护 反应电流增大而瞬时动作的电流保护,又称为 第Ⅰ段电流保护 。 1.无时限电流速断保护的原理及整定 如何计算短路电流? 短路电
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