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第 二 章 电网的电流保护;第 2.1 节 单侧电源网络相间短路的电流保护;一、继电器
继电器是一种能自动执行通断操作的部件,当
其输入量达到一定值时,能使其输出按预先设定的
状态发生变化。
分类:
动作原理 反应的物理量 所起的作用
电磁型 电流继电器 启动继电器
感应型 电压继电器 度量继电器
整流型 功率方向继电器 时间继电器
数字型 阻抗继电器 信号继电器
中间继电器;一种电磁型电流继电器工作原理;常闭接点;对继电器的基本要求是工作可靠(动作门槛值稳定,接点接触良好),其动作过程具有良好的“继电特性”。;继电器的继电特性: 动作过程;动作电流;由图可知: 动作电流 返回电流;1)动作状态垂直跃变——明确性(摩擦阻力一旦 被克服,就会形成跃变,不会缓变);; 欠量型继电器(反应于测量量的减小而动作)
过量型继电器(反应于测量量的增大而动作)
继电器的表示方法:; 电压继电器的工作原理与此类似。
除了内部设计不同以外,从线圈来看:
导线细、匝数多。—— 输入阻抗大,并联接入;二、单侧电源网络相间短路的电流保护 (本节主要针对小电流接地系统);二、单侧电源网络相间短路的电流保护 (本节主要针对小电流接地系统);大电流接地系统:在该电压等级中,部分或所有变
压器的中性点直接接地。
优点:绝缘要求低,绝缘的投资相对于小电流接地
系统要低。
缺点:发生单相接地故障时,会产生很大的短路电
流,会损坏设备等。
(主要用在110kV及以上的电压等级中);小电阻接地系统;单侧电源网络相间短路时电流量特征;; 1)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大,则称此时的运行方式为:最大方式。; 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。; 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。;1、电流速断保护(简称:电流Ⅰ段)
(1)???作原理:反应于短路电流的幅值增大而瞬时动作的电流保护(电流大于某个数值时,立即动作)。
按照选择性的要求,希望能保护本线路全长。; 问题1:为什么需要躲过最大短路电流?
—— 考虑最不利(恶劣)的条件,保证在各
种情况下都能够有选择性。;(2)整定计算原则;符号说明;可靠系数;;; 保护范围:大于动作电流(整定值)的短路电流
所对应的保护区域。
保护范围随运行方式,也随故障类型的变化而变化。;考虑最不利的情况(短路电流最小)
用最小保护范围来校验电流Ι段的灵敏性
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。
· 图解法
· 解析法;归纳:
电流Ι段整定 —— 躲过线路末端最大的
短路电流。
电流Ι段校验 —— 按照最小的短路电流。
无延时 —— 瞬时动作。
;(3)电流Ι段原理接线图
;(4)优缺点优点:简单可靠,动作迅速。缺点:1)不能保护本线路全长;2)受系统运行方 式的影响大;3)可能没有保护范围:运行方 式变化较大、短线路时。;2、限时电流速断保护(电流Ⅱ段);(2)整定电流
假设M为保护 1 的电流速断保护的保护范围末端,
则:;(考虑:最小运行方式、两相相间短路的情况)
若不满足,再考虑与保护1的电流Ⅱ段相配合。;△t 考虑的因素:
1)断路器动作时间 + 灭弧时间;
2)时间继电器的延时误差;
3)测量元件(电流继电器)在外部故障切除后的
返回延时;
4)裕度。
通常取 0.5s。
采用快速灭弧和电子延时后,可以缩短到0.3s。
(考试或交流中,可以仅说:0.5秒延时);(5)电流Ⅱ段的原理接线
;(6)评价
优点:灵敏度好,能保护线路全长。
缺点:带 0.3 ~ 1秒延时,速动性差一些;
不能作为下一级线路的远后备; 一般情况下,Ⅰ段和Ⅱ段的电流定值都较大一些,所以,基本上存在:
Ire>IL.max
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