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中、低压供配电系统保护 ;索 引;第一节 保护的作用、基本原理及要求 ;其中测量部分用来反应和转换被保护对象的各种电气参数,经过变换后,送给逻辑部分,与整定值进行比较,作出逻辑判断,当判别出被保护对象有故障时,起动执行部分,发出操作指令,使断路器跳闸。 供配电系统发生故障时,相对于正常运行状态,很多电气量都要发生明显变化。例如:在短路回路中电流会突然增大;故障相的相电压或相间电压会下降,而且离故障点愈近,电压下降愈多,甚至降为零;电压与电流间的相位角会发生变化;测量阻抗(保护安装处电压与电流相量的比值)会发生变化;电气元件两侧电流关系发生变化;出现负序和零序分量等。 利用供电系统故障时运行参数与正常运行时参数的差别可以构成各种不同原理的保护装置。 ;第二节 中压系统常用保护元件及接线 ;二、电流保护装置的接线方式 ;第三节 中压单端供电网络线路保护 ;(1)动作电流的整定 (2)动作时间的整定(逆向阶梯原则) ;(二)反时限过电流保护 反时限过电流保护动作电流的整定计算和灵敏度校验方法均与定时限过电流保护相同。 1.反时限过电流保护的特点 保护装置的动作时间与故障电流的大小成反比。即故障电流越大,动作时限越短。在同一条线路上,靠近电源侧的始端发生短路时,短路电流大,其动作时限短,反之末端发生短路,短路电流较小,动作时限较长。一般用感应式电流继电器或半导体反时限电流继电器组成。它既是起动元件又是时间元件,且触点容量大,不必借用中间继电器,可直接接通断路器跳闸线圈。 2.反时限过电流保护的动作时间整定 由于反时限过电流保护动作时限随电流大小而变化,因此,整定的时间必须指出是某一电流值或动作电流的某一倍数下的动作时间。 3.反时限与定时限过电流保护的时限配合 。 4.反时限过电流保护与定时限过电流保护比较 定时限过电流保护的优点是动作时限比较准确,整定简单;缺点是所需继电器数量较多,接线复杂,且靠近线路首端动作时限较长。 ;(三)电流速断保护 1、保护工作原理 带时限??过电流保护之所以需要时限来保证其动作的选择性,是因为保护的电流动作值较小,不能保证选择性。如果要去掉延时,则必须使电流动作值满足选择性的要求。 2、电流速断保护的整定计算 3、电流速断保护的灵敏度校验 ;三、单端供电线路单相接地保护 ;2、单相接地电容电流计算 考虑电力设备引起电容电流增值的计算: ;第四节 中压系统电力变压器的保护 ;二、相间短路的过流保护;三、相间短路的电流速断保护 ;四、二次侧单相短路保护 ;五、过负荷保护 ;八、线路一变压器组的保护 ;第五节 中压电动机的保护 ;二、中压电动机电流速断保护;四、中压电动机的低电压保护 ;第六节 低压配电系统保护要求及保护元件 ; 二、低压配电系统常用保护元件 ;(3)万能式断路器的保护特性曲线:万能式断路器一般具有热脱扣器、瞬时动作和带短延时动作的电磁脱扣器,分别作为长延时、短延时和瞬时脱扣器用,可实现选择性动作。一般采用“长延时十短延时”或“长延时十瞬时”的组合。带微处理器的电子式脱扣器也可以实现上述功能。万能式断路器的脱扣器整定值均可在一定范围内调整。; (二)低压熔断器的保护特性 1.低压熔断器的分类熔断器按分断范围可分为: 1)全范围分断(g类熔断器),连续承载电流不低于额定电流;可分断最小熔化电流至其额定分断电流之间的各种电流。全范围熔断器一般兼有过负荷保护功能,主要用作配电主干线路及电缆、母线等的短路保护和过负荷保护。 (2)部分范围分断(a类熔断器),其连续承载电流不低于额定电流;只能分断低倍额定电流至其额定分断电流之间的各种电流。部分范围熔断器主要用于照明线路和电动机等设备的短路保护,由于低倍过负荷不能使这种熔断器动作,故在使用这种熔断器时应另外配用热继电器等过电流保护元件。 2.低压熔断器的约定熔断特性当有上下级熔断器选择性配合要求时应考虑过电流选择比。过电流选择比是指上下级熔断器之间满足选择性要求的额定电流最小比值,它和熔体的极限分断电流、I:t值和时间一电流特性有密切关系。一般需根据制造厂提供的数据或性能曲线进行较详细的计算和整定来确定。g类熔断体的过电流选择比有1.6:1和2:1两种 过电流选择比为L6:1的“g”熔断器熔体的约定熔断电流及约定熔断时间如表6-4所示。 约定熔断电流是指在约定时间内能使熔体熔断的规定电流。 ;(三)剩余电流保护装置的保护特性 剩余电流保护装置主要是为保证人身安全而设,在不同的条件下(如直接接触、间接接触),人体的触电危险性是不一样的。触电时通过人体电流的大小和人体通过该电流的时间的长短都与触电危险性有关。因此剩余电流保护装置应保证将作用于人体的电流和其
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