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电网的电流保护
3 电网的电流保护 Overcurrent Protection 3.1 单侧电源网络的相间电流保护 Overcurrent Protection for Phase Faults in Single Source Network 一、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 正常运行时,各条线路中流过所供的负荷电流,越是靠近电源侧的线路,流过的电流越大。负荷电流的大小,取决于用户负荷接入的多少,当用户的负荷同时都接入时,流过线路的是最大负荷电流。 4/66 在故障点位置确定和故障类型确定的情况下,短路 电流 Ik 仅与系统等值阻抗 Zs 有关。 单侧电源网络相间短路时电流量特征 5/66 1)在某一地点发生三相短路时,如果流过保护安 装处的电流为最大,则称此时的运行方式为:最大方式。 在最大运行方式下,三相短路时,通过保护装置的短路电流最大。 6/66 2)在相同地点发生相同类型的短路时,如果流过保护安装处的电流为最小,则称此时的运行方式为:最小方式。 在最小运行方式下,两相短路时,通过保护装置的短路电流最小。 7/66 短路电流随故障点位置变化的曲线,称为短路电流变化曲线。 根据短路电流的变化规律,来进行电流保护的配置和整定计算。 电网的电流保护 电流速断保护(电流Ⅰ段保护) 限时电流速断保护(电流Ⅱ段保护) 定时限过电流保护(电流Ⅲ段保护) 主保护 后备保护 二、电流速断保护(电流Ⅰ段)Instantaneous overcurrent protection 电流速断保护按被保护线路的短路电流整定,当短路电流超过 整定值时,则保护装置动作,断路器跳闸,迅速切除故障。 AB 上故障 保护2瞬时动作 BC上故障 保护1瞬时动作 希望保护本线路全长 反应于电流幅值增加而瞬时动作的保护 矛盾 以保护2为例, 按选择性:k1短路?保护2动作+ K2短路?保护2不动作 选择性 实际上: K1和K2处短路时流经保护2的电流几乎相等— 保护2无法区分K1点K2点短路。不能确保选择性。 优先保证选择性:提高保护装置的动作电流值,以保证下一条线路出口处K2点短路时,保护不启动。 也称:按躲开相邻下一条线路出口处短路的条件进行整定 一般情况下,电流速断保护只保护线路的一部分。 保证选择性的速断保护 问题:下一级线路出口处K2点什么情况下会出现最大短路电流? 保证选择性:下一级线路出口处K2点短路时保护2不动作。 实现方法:保护装置2的启动电流要大于下一级线路出口处K2 短路时可能出现的最大短路电流。 问题:下一级线路出口处K2点 什么情况下会出现最大短路电流? —— 系统最大运行方式,发生三相短路。 最大短路电流 短路点位置确定后,IKmax也就确定了 2 电流速断保护的整定计算 整定原则:躲开下一级线路出口处( 本线路末端)的 最大短路电流 整定计算的三要素: 1)动作电流 2)动作时限 3)灵敏性校验 下面以2号断路器处的保护整定为例 2 电流速断保护的整定计算1)动作电流的整定 最小运行方式 最大运行方式 2 电流速断保护的整定计算1)动作电流的整定 最小运行方式, 两相短路 最大运行方式,三相短路 保护范围 保护范围随运行方式、故障类型的变化而变化 2)灵敏性校验: 应校验各种运行情况下的最小保护范围能否满足要求。 最小保护范围---对应于系统最小运行方式、发生两相相间短路的情况。 灵敏性:对内部故障的反应能力, 用保护范围的大小来衡量。 2)灵敏性校验: 3)动作时间的整定: t=0(秒)—— 瞬时动作(理想情况) 实际上,都需要一定的测量时间,称为固有动作时间。 3 电流速断保护的构成 优点: 简单可靠,动作迅 速。 4. 电流速断保护的主要优、缺点 缺点: 不能保护线路的全长,并且保护范围直接受运行方式变化的影响。 其保护范围的大小与线路长短有关 在个别情况下,电流速断保护也可以保护线路全长 例:图示网络中具体参数如下所示,计算当AB长度分别为80km和20km时保护1电流速断保护的定值,并校验灵敏度。 解:线路长80km时 整定值的计算 灵敏度校验 满足要求 线路长20km时 整定值的计算 灵敏度校验 没有保护范围 28/66 三、限时电流速断保护(电流Ⅱ段) 要求:· 保护线路的全长(有足够的灵敏度);
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