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理学电网的电流保护第1页/共204页第2页/共204页 电网中的输电线路发生短路时,电流突然增大,电压降低,利用电流突然增大使保护动作断路器跳闸而构成的保护装置称为电流保护。电流保护在35kV及以下输电线路中被广泛采用。第3页/共204页第一节 单侧电源网络相间短路的电流保 护一、电磁型电流继电器及其继电特性二、电流速断保护(Ⅰ段)三、限时电流速断保护(Ⅱ段)四、定时限过电流保护(Ⅲ段)五、阶段式电流保护的应用及对它的评价六、反时限过电流保护七、电流保护接线方式八、三段式电流保护的接线图举例第4页/共204页 电流继电器是实现电流保护的基本元件,也是反应于一个电气量而动作的简单继电器的典型,因此本节通过对它的分析来说明一般继电器的工作原理和主要特性。第5页/共204页 一、电磁型电流继电器及其继电特性图2-1 (a)电磁型电流继电器的原理结构图1—线圈;2—铁芯;3—空气隙;4—可动衔铁;5—可动触点;6—固定触点;7—弹簧;8—止档 电磁型电流继电器的工作原理可用图2-1(a)说明,当继电器线圈通入电流 ,在磁路中产生与电流成正比的磁通 ,磁通经铁芯2、空气隙3和可动衔铁4形成回路,磁化后的衔铁与铁芯的磁极产生电磁吸力,企图吸引衔铁向左转动,衔铁上装有继电器的可动触点5,当电流增大,电磁吸力足够大时,即可吸动衔铁并使触点6接通,称为继电器“动作”。第6页/共204页 电磁吸力与 成正比。如果假定磁路的磁阻全部集中在空气隙中,设 表示气隙的长度,则磁通 就与 成正比而与 成反比,这样,由电磁吸力作用在衔铁上的电磁转矩 可表示为 (2-1)式中 -比例常数; -铁芯与可动衔铁之间的空气隙长度。 正常情况下,线圈中流入负荷电流,为保证继电器不动作,可动衔铁受弹簧7反作用力的控制而保持在原始位置,此时弹簧产生的力矩 称为初拉力矩,对应此时的空气隙长度为 。由于弹簧的张力与其伸长成正比,因此,当衔铁向左移动而使 减小,例如 由减小到 ,由弹簧所产生的反抗力矩即可表示为 (2-2) 式中 -比例常数。 此外,在衔铁转动的过程中,还必须克服由摩擦力所产生的摩擦转矩 ,其值可认为是一个常数,不随 的改变而变化。因此,阻碍继电器动作的全部机械反抗转矩就是 。 第7页/共204页 为使继电器动作并闭合其触点,就必须增大电流 ,以增大电磁转矩 ,继电器能够动作的条件是 (2-3) 满足这个条件的,能使继电器动作的最小电流值,称为继电器的动作电流(习惯上又称为启动电流),以 表示,对应此时的电磁转矩,根据(2-1)式可表示为 (2-4) 第8页/共204页 在继电器动作之后,为使它重新返回原位,就必须减小电流以减小电磁转矩,然后由弹簧的反作用力把可动衔铁拉回来。在这个过程中,摩擦力又起着阻碍返回的作用,因此继电器能够返回的条件是 (2-5) 对应这一电磁转矩,能使继电器返回原位的最大电流值称为继电器的返回电流,以 表示,对应于此时的电磁转矩 (2-6) 第9页/共204页 图2-1 电磁型电流继电器的转矩曲线 9—启动电磁转矩曲线;10—启动时的反作用转矩曲线;11—返回时的反作用转矩曲线;12—返回时的电磁转矩曲线图2-1(b)表示了当可动衔铁由起始位置(气隙为 )转动到终端位置(气隙为 )时,电磁转矩及机械反抗转矩与可动衔铁行程行程的关系曲线。当 不变时,随着 的减小, 与其平方倍成反比增加,按曲线9变化,而机械反抗转矩则按线性关系增加,如直线10所示,因此在行程末端将出现一个剩余转矩 ,它有利于保证继电器触点的可靠接触。第10页/共204页 继电特性曲线 图2-2 继电特性曲线当 时,继电器根本不动作 ;当 时继电器能够突然迅速的动作,闭合其触点;在继电器动作以后,只当电流减小到 ,继电器才能立即突然地返回原位,触点重新打开。无论启动和返回,继电器的动作都是明确干脆的,不可能停留在某一个中间位置,这种特性称为“继电特性”。 第11页/共204页 图2-2 中 表示继电器动作时固定触点6两端的电压, 表示继电器返回时固定触点6两端的电压。 返回电流与启动电流的比值称为继电器的返回系数,可表示为 (2-7) 第12页/共204页 由于在行程末端存在剩余转矩以及摩擦转矩的影响,电磁型过电流继电器(以
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