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3.电流保护
第三章 电网相间短路的电流电压保护 3.1 电磁型继电器 3.2 无时限电流速断保护 3.3 限时电流速断保护 3.4 定时限过电流保护 3.5 电流保护的接线方式 3.6 电流电压联锁速断保护 3.7 阶段式电流保护 3.1 电磁型继电器 继电器是组成继电保护装置的基本元件。电流继电器是实现电流保护的基本元件,在电流保护中用作测量和起动元件,它是反应电流超过某一整定值而动作的继电器。 电磁型继电器的继电特性是通过力矩相互作用实现的。能使继电器动作(动合触电闭合)的最小电流称为继电器的动作电流;能使继电器返回(动合触电打开)的最大电流称为继电器的返回电流。由于摩擦力矩的存在,使得返回电流与动作电流不等。 电磁型继电器的三种型式 电磁型继电器的工作原理 当在继电器的线圈3中通入电流IK时,就在铁芯中产生磁通φ,铁芯、空气隙和衔铁构成闭合磁路。衔铁被磁化后,产生电磁力F和电磁力矩M ,当IK足够大时,电磁力矩足以克服弹簧的反作用力矩,衔铁被吸向电磁铁,动合触点闭合,继电器动作。 电磁力矩与电流平方成正比,与通入线圈中电流方向无关,为一恒定旋转方向力矩。 1.动作电流:能使电流继电器动作的最小电流,以Iop.r表示; 2.返回电流:能使电流继电器返回的最大电流,以Ire表示 。 3.返回系数:返回电流与动作电流之比,即 电流继电器返回系数小于1,一般为0.85~0.9。 DL-10系列电磁型电流继电器的结构图1-电磁铁 2-绕组 3-Z型舌片 4-弹簧 5-动触点 6-静触点 7-整定值调整把手 8-刻度盘 电磁形继电器的分类 实际上可分为两大类: 过动作量继电器(电流继电器、过电压继电器) 欠动作量继电器(低电压继电器) 电磁型电压继电器 (KV) 其线圈所用导线细且匝数多,流入继电器中的电流正比与加于继电器线圈上的电压。 1.分类:分为过电压继电器和低电压继电器 2.低电压继电器的工作原理:电力系统正常运行时,电压较高,低电压继电器动断触点断开,当发生故障,电压低于动作电压时,继电器动作,触点闭合;故障切除后系统电压升高时,继电器返回,触点再次断开。(动断触点,也称为常闭:指不加入电压时其触点是闭合的。) 低电压继电器的返回系数大于1,一般不大于1.2 时间继电器 (KT) 作用是以建立保护装置动作时限 晶体管电流继电器原理接线图 继电器的继电特性 GL-10型过电流继电器的结构1-电磁铁;2-短路环;3-铝盘;4-活动框架;5-弹簧;6-永久磁铁(阻尼作用);7-螺杆;8-扇形齿轮;9-摇柄;10-衔铁;11-薄钢片;12-触点;13-调整螺杆;14-调节螺母;15-插座;16-调整瞬动电流倍数的螺丝;17-止挡;18-电磁元件的磁路(瞬动部分);19-继电器绕组;20-扇形齿轮起始位置的移动装置;21-调整动作电流的插孔螺钉;22-调节框架弹簧的螺钉 3.2 无时限电流速断保护 线路相间短路电流电压保护是根据输、配电线上发生相间短路时线路电流增加而母线电压下降的特征而设计的一种保护,主要用于35KV及以下的小接地电流系统中。 电流保护是反应电流增大而动作的;以电流测量元件为基础构成。 电压保护主要是指低电压保护。 三段式电流保护 根据线路故障对主、后备保护的要求,线路相间短路的电流电压保护有三种: 无时限电流速断保护或无时限电流电压联锁速断保护; 带时限电流速断保护或带时限电流电压联锁速断保护; 定时限过电流保护或低电压启动过电流保护。 这三种相间短路电流电压保护分别称为相间短路电流保护第I段、第II段和第III段。 其中第I、II段作为线路主保护,第III段作为本线路主保护的近后备保护和相邻路或元件的远后备保护。这第I、II、III段统称为线路相间短路的三段式电流电压保护。 系统最大运行方式与系统最小运行方式 最大运行方式就是在被保护线路末端发生短路时,系统等值阻抗最小,而通过保护装置的短路电流为最大的运行方式。 最小运行方式就是在同样短路条件下,系统等值阻抗最大,而通过保护装置的短路电流为最小的运行方式。 系统等值阻抗的大小与投入运行的电气设备及线路的多少等有关 。 最小短路电流与最大短路电流 由于在相同条件下,两相短路电流 是三相短路电流 的 倍。因此有 < ,对某一保护而言,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,称之为最大短路电流; 而在最小运行方式下两相短路时,通过保护装置的短路电流为最小,称之为最小短路电流。 保护装置的起动值 对应于电流升高而动作的电流保护来讲,使保护装置起动的最小电流值称为保护装置的起动电流,保护装置的起动值是用电力系统一次侧的参数表示的,当一次侧的电路电流达到这
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