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高压电网的继电保护
一、定时限过电流保护
1、定义:当故障电流超过整定值而动作,且动作时间不变的过流保护。;3、原理图;; 4、保护原理;
1)正常运行;
I=Ica<Iopk→KA不动作,→KM、QF不动作。
2)短路故障时;
I=Is>Iopk→KA动作→KA1闭合→KT通电→△T→KT1闭合→KS、KM、QF动作→电路断电。; 5、电流互感器的接线方式:
接线方式不同,主回路电流与流过继电器的电流值就不同。; 1)完全星形接线:
(1)接线图; 三相三继电器式
(2)接线系数:
Kw= 继电器电流/电流互感器电流 - =IkA/I2
完全星形接结线对于任何故障,由于 IkA=I2, 所以Kw=1; (3)适用范围;这种接线方式对各种故障都起作用,当短路电流相同时,对所有故障都同样灵敏,对相同短路动作可靠,至少有两个继电器动作。因此它主要用于高压大电流中性点直接接地系统,以及大型变压器、电动机的差动保护、相间短路保护和单相接地短路保护。 ; 2)不完全星形接线:
(1)接线图; 两相两继电器式; (2)接线系数:Kw= 继电器电流/电流互感器电流 - =Ik/I2
不完全星形接线对于三相、两相短路故障,
由于Ik=I2, 所以Kw=1
单相短路时 , B相短路不能保护。;3)两相一继电器式接线(两相电流差接线)
(1)接线图; 两相单继电器式
(2)接线系数:Kw= 继电器电流/电流互感器电流 - =Ik/I2
(a)三相短路;与正常运行一样计算。
对于D点,
; ;IA;对于D点,; (b)两相短路;
① AB(BC)两相短路;
对于D点, IkA=Ia, KwA=1;② AC两相短路;; 6、定时限过电流保护装置的整定
1)动作电流整定; 保证不拒动、不误动。
(1)整定原则; 躲开最大负荷电流
即 ;(2)能可靠返回; ;(3)电流互感器二次侧电流值;
;(5)灵敏度校验;(短路电流换算到继电器)
;[例] 设图为中性点对地绝缘的供电系统,线路WL2的最大负荷电流为170A,在最小运行方式下,K1点的三相短路电流为500A,K2点的三相短路电流为700A,试确定保护装置2的接线方式、动作电流和动作时限。
(设电流互感器的变比为200/5)。;解:
1.首先采用差接线方式
电流继电器的动作电流为;; 以上计算说明采用差接线,保护装置的灵敏度不符合要求,因此改用不完全星形接线。;2.采用不完全星形接线
电流继电器的动作电流为;;对后备保护区; ; 3.时限确定
设保护装置3位于电网末端,应设瞬动保护装置,其动作时限;;二、 开式电网反时限过流保护
1、定义; 当故障电流超过整定值而动作,且动作时间随电流大小变化的过流保护。
2、时限特性和组成元件
1)时限特性;;2)组成元件;
QF ——断路器;
TA——电流互感器;
KA —— 感应式电
流继电器;
YA——跳闸线圈; 3.感应式电流继电器
1)符号: KA
2)结构
(1)电磁系统: 1——线圈 2——铁芯 18——衔铁
(2)感应系统:4——短路环 10—— 铝盘 1——线圈(同用)
(3)延时接触系统;10 13 16 17 -----13扇形齿的上升快慢和路程决定动作时间大小。;;; 3)工作原理φ
(1) 反时限部分:
a、短路环的作用:将φ分为空间、相位都不同的两个φ1 φ2。
b、电磁力矩的产生:铝盘上在t1时刻, φ1、φ2进入铝盘,感应出俩个电流,它们相互作用,产生电磁力、力矩。
C、阻力矩的产生:为使铝盘稳定匀速转动,加永磁铁以产生一个阻力矩; d、动作电流:使蜗杆14与扇齿13啮合的最小电流
正常时; I→f电+f阻<f弹簧→13-14不啮合→13不上升→17不变态;
故障时:I=Is→f电+f阻>f弹簧→13-14啮合→13上升→16上升→17变态;
故当t上升的路程一定时,I↑→t越短,反时限,得一条曲线。
e、返回电流;使螺杆14与扇齿13分开的最大电流. ; f. 动作时间;
从继电器启动(螺杆14与扇形齿轮13啮合瞬间)到接点17闭合的这段时间,称为继电器的动作时限。当通过
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