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4-2-1过电流保护解析
3.动作电流的保护整定 第一步: 为保证正常运行时保护装置不动作,动作电流必须躲过线路中的最大负荷电流,即 第二步: 故障切除消失后,线路上仍然维持最大负荷电流下,继电器还要可靠返回到原始位置,才能不误动(体现可靠性)。 因此,继电器返回电流对应的一次侧电流也应躲过线路的最大负荷电流(即最大负荷电流小于返回电流): 由此可见,要求继电器的动作电流满足两个条件: 不仅一次侧动作电流大于最大负荷电流, Iop.1IL.max 而且返回电流也大于最大负荷电流, Ire.1IL.max 由于返回电流与动作电流有固定比例关系(返回系数Kre ),要想增大继电器的返回值Ire.1 ,只能增加继电器的动作值Iop.1 。 计入可靠系数Krel (reliability coefficient) 考虑互感器变比,保护装置互感器二次侧动作电流为 考虑接线系数,最终得出WL1保护装置继电器KA1动作电流 4、定时限过电流保护动作时限整定 即确定时间继电器的动作时间。遵循“阶梯保护”的原则。 ①若只考虑单个继电器保护本级线路, 不考虑上下级之间的保护配合时, 动作时间比较自由,取一个合适的时间就可以了, 如0.7s。 不宜过长,过长可能造成设备损害; 不宜过短,应该给暂时性故障一定的时间自行消除,否则“捕风捉影”,容易造成误跳。 ②对于多级保护同时存在的时候, 故障一旦发生,多级保护可能都会起动,为保证选择性,必须下一级先动作,上一级保护后动作,上一级时限t1比下一级时限t2多一个级差Δt(一般0.5s),即 t1= t2+ Δt 这就是“阶梯保护”的原则。 如下图所示: 定时限阶梯保护图 下级保护 上级保护 小结:定时限过流保护的特点: 1、优点: 动作时间精确,动作时间与短路电流大小无关,不会因为短路电流小而故障时间延长,整定简单。 2、缺点: 所需继电器多,接线复杂,且需要直流操作电源,投资大。此外,越靠近电源处的保护装置,其动作时间越长。 反时限过电流保护 (二)反时限过电流保护装置的组成和工作原理(了解) 1、由GL型感应式电流继电器KA1和KA2组成。 YR1和YR2为跳闸线圈。 具有反时限特性、采用交流操作, 采用“去分流跳闸” 起动跳闸线圈。 2、原理图如图所示: ①继电器KA1和KA2为GL型感应式带有瞬时动作元件的反时限过电流继电器,继电器本身动作带有时限,并有动作指示掉牌信号,所以回路不需要接KT和KS。 ②线路发生故障时,继电器KA1和KA2动作, 经过一定延时后(反时限特性), QF的交流操作跳闸线圈 YR1和YR2通电动作, QF跳闸,切除短路故障。 ③切除短路故障后, 继电器自动返回, 但其信号牌需要手动复位。 3、反时限过电流保护动作电流的整定与定时限过电流保护整定完全一样。4、反时限过电流动作时间的整定同样也要遵循阶梯原则。 但是,由于具有反时限特性的过电流继电器动作时间不是固定的,它随电流的增大而减小,因而动作时间的整定比较复杂一些。(省落) 小结:反时限过流保护的特点: 1、优点: 继电器数量大大减少,而且可以同时实现电流速断保护,可采用交流操作,因此简单、经济,投资大大降低,故它在中小厂矿企业供电系统中得到广泛应用。 2、缺点: 动作时限的整定比较麻烦,而且误差较大。当短路电流小时,其动作时间可能相当长,延长了故障持续时间,同样存在越靠近电源动作时间越长的缺点。 (三)过电流保护装置的灵敏度校验 1、过电流保护装置的整定,要求: 在线路出现最大负荷时,该装置不会误动作; 当线路发生短路故障时,则必须能够准确的动作, 2、这就要求流过保护装置的最小短路电流值必须大于其动作电流值,通常需要对保护装置进行灵敏度校验。 3、灵敏度采用系统最小运行方式下保护区末端的两相短路电流进行校验: 保护区末端的发生最小两相短路时流过继电器的电流 继电器的动作电流 4、过电流保护装置灵敏度系数最小允许值: 主保护 后备保护 5、过电流保护的范围:包括本级线路和下级线路。 本级线路为过电流保护的主保护, 下级线路为其后备保护。 模板来自于 / * 第一节 短路的原因、后果、形式 第一节 短路的原因、后果、形式 第一节 短路的原因、后果、形式 第一节 短路的原因、后果、形式 第一节 短路的原因、后果、形式 第
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