工业企业供电系统的保护装置.ppt
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1、第五章工业企业供电系统的保护装置,5.1 概述5.1.1 继电保护装置的任务及基本要求 1工业企业供电系统运行中可能发生:故障最常见的是短路故障。它使电气设备由于 受短路电流产生的电动力和热作用而损坏,甚至使整个系统运行紊乱。不正常运行过负荷,长期过负荷,绝缘破坏,引起设备损坏。2继电保护装置一种由电流互感器和继电器等元 件组成的装置.,5.1.1 继电保护装置的任务及基本要求,3继电保护装置的任务:借助于断路器,自动地、迅速地、有选择地将故障元件从供电系统中切除,以防事故扩大。给出不正常运行状态信号,以便及时处理。与其他自动化装置配合(如自动重合闸,备用电源自动投入等),缩短事故停电时间,提
2、高供电系统运行的可靠性。4.对继电保护装置的要求 选择性继电保护装置只把故障部分切除,而保护无故障部分继续运行。,5.1 概述,5.1.1 继电保护装置的任务及基本要求,1QFK-1点短路,切断故障电机M.3QFK-3点短路,切断故障线路 做为K-1点短路的后备保护(1QF拒动),5.1 概述,5.1.1 继电保护装置的任务及基本要求,快速性 减轻短路电流对电气设备的破坏程度,加速恢复供电系统的正常运行,减少对其它设备运行的影响。但在快速性与选择发生矛盾时,应首先满足选择性要求,然后再考虑快速性。可靠性 发生故障时不应拒动;正常运行时不应误动。灵敏性 对保护区内发生的故障或不正常运行状态,无论
3、其位置如何、程度轻重均应敏锐反应并保护动作。由于继电保护装置主要由继电器和电流互感器组成,所以下面分别介绍这两个元件。,5.1 概述,5.1.2 电磁式电流继电器工作原理 电磁式继电器结构原理图如下:1铁心 2可动衔铁 3接点 4反作用力弹簧 5线圈当电磁铁线圈通入电流时,产生磁通并使衔铁磁化,产生电磁力F,在铁心未饱和前,有:当线圈中的电流 增大到一定程序时,产生的吸力F超过弹簧和摩擦的反抗力,铁心吸动衔铁,使接点闭合,这时称继电器动作或启动。,5.1 概述,5.1.2 电磁式电流继电器工作原理,与继电器动作有关的几个概念:继电器的动作电流 能使继电器动作的最小电流。继电器的返回电流 使继电
4、器由动作状态回到起始位置的最大电流。继电器的返回系数 越接近于1,继电器质量越高,反应越灵敏 对DL型可取0.85,5.1 概述,5.1.3 电流互感器的极性与接线方式 由于电流继电器是由电流互感器的二次线圈供电,所有电流互感器的电流方向(极性)及接线方式影响电流继电器的动作电流。1电流互感器的极性 为了正确接线和便于分析问题,电流互感器一次和二次线圈的引出端要表示极性。通常可任选一次线圈的一个端子为始端,另一个端子为终端。,5.1 概述,5.1.3 电流互感器的极性与接线方式,一次电流 瞬时由始端 流向终端,二次电流 流出的二次线圈端子标注为始端,另一端为。将一、二次线圈同名端子 用符合“*
5、”表示。右螺旋定则:磁通方向(为安全起见,电流互感器二次线圈的一端和铁心必须直接接地),5.1 概述,流出,流入,5.1.3 电流互感器的极性与接线方式,按照同名端子定义接线后的电特性:从同名端 电流 方向相反 所以 称为减极性(也可说磁通相减)。从与之相连的继电器看,流过 其线圈的电流方向,与取消互 感器将继电器直接串连在一次 电路中电流方向相同。即在向量图中方向一致,因此 我们可以用二次电流来表示一次电流(只须考虑变比折算)。这正是减极性标注的优点。,5.1 概述,5.1.3 电流互感器的极性与接线方式,为什么要标同名端:电流互感器制作完成后线圈是绝缘封起来的,不标同名端,无法形成上述减极
6、性。,5.1 概述,5.1.3 电流互感器的极性与接线方式,忽略励磁电流的理想电流互感器,有:(铁心中合成磁势一、二次线圈安匝数之差)故有(一次电流换算到二次)电流互感器的变比(安匝是磁动势的单位,等于线圈匝数与线圈通过的电流的乘积,安匝数越大,产生的磁场越强)。,5.1 概述,5.1.3 电流互感器的极性与接线方式,2电流互感器与继电器的接线方式 为了表述流过继电器线圈的电流与电流互感器二次侧电流的关系。引入一个接线系数:Rrelay 为了能保护各种相间短路,电流互感器与继电器常采用下列几种接线方式:(1)三相三继电器接线(又称完全星形接线),5.1 概述,5.1.3 电流互感器的极性与接线
7、方式,由三继电器,三互感器 组成。三电流互感器二次线圈 同名端接成星形。三继电器亦接成星形。两个星形的中性点利用 中性线连接到一起。正常时和三相短路时(一、二次都是对称的)(由于采用减极性接线,所有一、二次电流同方向),中性线,5.1 概述,5.1.3 电流互感器的极性与接线方式,二相短路时(假设AC相短路)电流大,方向反,5.1 概述,5.1.3 电流互感器的极性与接线方式,单相短路时(假设A相短路,电流大)结论:此种接线 特点:保护装置可反应各种类型的短路故障(三 相、二相、单相)缺点:需要三互感器,三继电器,四根连接 导线,费用较高。适用于大接地电流电网(中性点接地),在工业企业供电系统
8、中很少用。,5.1 概述,5.1.3 电流互感器的极性与接线方式,(2)两相两继电器接线(不完全星形接线)由两继电器,两互感器 组成。正常及三相短路时,5.1 概述,5.1.3 电流互感器的极性与接线方式,AB两相短路,5.1 概述,5.1.3 电流互感器的极性与接线方式,BC两相短路 AC相短路,5.1 概述,5.1.3 电流互感器的极性与接线方式,A相单相、B相单相,C相单相 结论:此种接线,KW=1特点:不如完全星形可靠,但较经济;常用于工业企业厂区610KV中性点不接地电网,作为相间短路保护;对B相单相短路则不起作用。,5.1 概述,5.1.3 电流互感器的极性与接线方式,(3)两相单
9、继电器接线(两相差流)正常运行或三相短路(线电流),5.1 概述,5.1.3 电流互感器的极性与接线方式,AC两相短路 AB两相短路,5.1 概述,5.1.3 电流互感器的极性与接线方式,BC两相短路,同上。B相单相接地,保护不动作 特点:节约投资,不同类型故障的接线系数不同,即灵敏度不同,适用于10KV以下的小接地系统中,作为线路或高压电动机的保护。,5.1 概述,5.2 工业企业高压配电网的继电保护,中性点运行方式:中性点不接地、经削弧线圈接地、中性点接地。前两种叫小电流接地系统,后一种叫大电流接地系统。工业企业610KV高压配电网一般属于中性点不接地系统,即小电流接地的单端供电网络。由于
10、厂区线路距离不长,所有线路保护也不复杂,常用的保护装置有:带时限的过电流保护;电流速断保护;低电压保护;中性点不接地系统的单相接地保护;由双电源供电时的功率方向保护。,5.2.1 线路定时限过电流保护装置,过电流保护装置当被保护元件中电流超过某一预先 整定的值时,就使断路器跳闸的 保护装置。按其时限特性可分为定 时限和反时限两种定时限过电流保护装置动作时限固定,与电流大小 无关;反定时限过电流保护装置根据电流大小改变动作时 间,电流大,时限短。(1)保护装置的组成与工作原理 对于10KV线路,工程上多采用不完全星形接线方式。(原理图见P114,图58),5.2 工业企业高压配电网的继电保护,5
11、.2.1 线路定时限过电流保护装置,(2)保护装置动作电流的整定 一次侧动作电流与继电器动作电流的关系 继电器动作由流经其内部的动作电流IOP决定(或二次电流决定)又:线路上的最大负荷电流计算的是一次侧值。应首先会根据一次电流求电流继电器的动作电流:IOP1一次侧动作电流,即能够使保护装置启动的流经电流互感器一次侧(即流经被保护线路)的最小电流值。,5.2 工业企业高压配电网的继电保护,5.2.1 线路定时限过电流保护装置,IOP 电流继电器的动作电流 电流互感器变比 KW 接线系数,对于不完全星形,KW1 动作电流整定应考虑两方面的问题 条件1:线路上出现最大负荷电流(过负荷尖峰电流,如电动
12、机起动)时保护装置不应动作:*线路最大负荷电流(一次电流)条件2:当保护装置被其主保护外的短路故障启动作为后 备保护时,应保证在外部短路被它的主保护切除 后,保护装置应能可靠返回,不应误动作。,5.2 工业企业高压配电网的继电保护,5.2.1 线路定时限过电流保护装置,例:当K点短路时 I2,I1,U,进而 的 转速n,QF2、QF1的电流继电器都可能动作,QF1作为QF2的后备。由于动作时间设定不同,QF2先跳,K点被切除,I1从IK恢复,U恢复,电机n回升,相当重启动,所以电流从IK降到IWLmax,这时QF1的电流继电器应返回。否则,设定时间一到QF1就会跳闸引起误动作。这就要求:(注I
13、re是继电器的返回电流,即电流互感器的二次电流),K,QF2,M,QF1,QF3,5.2 工业企业高压配电网的继电保护,I2,I1,5.2.1 线路定时限过电流保护装置,或:(引入系数,将不等式变为等式)KCO可靠系数,一般取1.151.25(返回系数)相应的保护装置动作一次电流为:*(对DL型,0.85)保护装置动作时限的整定 定时限过电流保护装置的动作时限是按照时间阶梯的原则来选择的即:,5.2 工业企业高压配电网的继电保护,5.2.1 线路定时限过电流保护装置,从电网的最末端的过电流保护装置数起,向电源方向沿短路电流流经的路径,逐级增加一个时间阶段,形成一个阶梯的时限特性,并以此获得动作
14、的选择性即t上级t下级t,5.2 工业企业高压配电网的继电保护,5.2.1 线路定时限过电流保护装置,对于电磁式(DL)电流继电器,时限阶段差一般取0.5S。从上图可以看出,愈靠近电源端,故障的切除时间愈长,这是定时限过电流保护装置的严重缺陷。保护装置的灵敏度校验 过电流保护的灵敏度 1 继电器动作,如果不动作,则说明不灵敏,换句话说,如果动作整定值大于短路电流,则出现拒动,说明装置不灵敏,5.2 工业企业高压配电网的继电保护,5.2.1 线路定时限过电流保护装置,对于中性点不接地系统,最小短路电流出现在 最小运行方式下线路末端两相短路时的短路电流 灵敏度校验过电流保护要求,(双母线或双变压器
15、单列运行),5.2 工业企业高压配电网的继电保护,5.2.2 线路电流速断保护,前面说到,越靠近电源端,过电流保护的动作时限越长。而靠近电源端的短路,短路电流越大,危害也更严重,应快速切断。因此。当过电流保护动作时限大于0.50.75时,应装设电流速断保护装置,以弥补过电流保护的缺陷。(1)定义 电流速断保护一种瞬时动作(不带人为延时)的过电流保护装置。它是按照预选短路计算点的短路电流来 整定动作电流,从而获得动作的选择性。因此它具有一定的、较小的保护范围,但动作不需延时。,5.2 工业企业高压配电网的继电保护,5.2.2 线路电流速断保护,(2)电流速断保护装置的组成 对于采用DL系列电流继
16、电器的速断保护装置来说,相当于定时限保护中抽去时间继电器。,KA1,信号,QF,KM,KM,KS,YR,KA2,+,-,KS,5.2 工业企业高压配电网的继电保护,5.2.2 线路电流速断保护,(3)动作电流整定 原则:电流速断保护装置的动作电流 应按躲过(即大于)其保护接线末端的最大短路电流(即最大运行方式下(并列运行)三相短路电流)来整定,即:相应的继电器动作电流为KCO可靠系数,对DL型继电器取1.21.3(系统在最大运行方式下,被保护线路末 端变电站母线上发生三相短路时,流过 保护装置的次暂态短路电流),5.2 工业企业高压配电网的继电保护,5.2.2 线路电流速断保护,例:,TA1,
17、QF1,KA2,K-2,K-1,KA1,WL1,WL2,QF2,TA2,L,IK,IOP1.qb,IKmax,死区,保护区,线路各点短路,短路电流的分布区,5.2 工业企业高压配电网的继电保护,5.2.2 线路电流速断保护,说明:速断保护1的动作电流整定应大于下一元件QF2的 速断保护出口处短路(即K-2)时的最大短路电流,即在WL2上任一点发生短路时,速断保护1不应动作,而由速断保护2动作切除故障。由于K-2点与K-1点很近,所以K-1和K-2短路电流 视为相同,因此速断保护1的动作电流是按照该线路 末端K-1短路的最大短路电流的KCO倍整定,这样保证线路保护的选择性。,5.2 工业企业高压
18、配电网的继电保护,5.2.2 线路电流速断保护,电流速断不能保护线路的全长,而存在着不保护区,即死区。对于610KV线路,电流速断保护的最小保护区不应小于线路全长的1520。速断保护必须与其它保护配合,不能单独使用。(4)电流速断保护与过电流保护的配合 为保护线路全长,电流速断保护与定时限过电流保护相配合。,5.2 工业企业高压配电网的继电保护,5.2.2 线路电流速断保护,速断整定:具体确定:IOP1,IOP2,IOP3 过电流整定:动作时限:t0固有延时,是人 为延时。,L,IOP1,5.2 工业企业高压配电网的继电保护,5.2.2 线路电流速断保护,过电流保护作为速断保护的后备保护,以弥
19、补速断保护的死区。注意各保护的作用区域!线路定时限与速断保护配合电路图见P118图513展开图如下:,KA1,KA3,KA2,KA4,YR,KA1,QF,KM,KM,KA2,信号,KA3,KA4,KS,+,KT,KS,KT,5.2 工业企业高压配电网的继电保护,5.2.2 线路电流速断保护,(5)速断保护的灵敏度校验 一次动作电流整定值 系统在最小运行方式下保护安装处两相短 路电流。注:由于电流速断保护有死区,因此不能用线路末端最小两相短路电流进行校验,而只能用保护安装处最小两相电流来校验。(6)定时限过流与电流速断保护区别,5.2 工业企业高压配电网的继电保护,5.2.2 线路电流速断保护,
20、选择性,电流整定值,接线,灵敏度,定时限,时限差,最大计算负荷,有时间继电器,按末端最小运行方式。两相短路电流与一次动作电流比1.251.5,速 断,整定值,最大短路电流,无,始端最小运行方式;两相短路电流与一次动作电流整定值比1.251.5,5.2 工业企业高压配电网的继电保护,5.2.2 线路电流速断保护,5.2 工业企业高压配电网的继电保护,例题5-1,5.2.3 单相接地保护,工业企业610KV电网属于小接地系统,即中性点绝缘电网。在该电网中发生单相接地故障时,不会引起相间电压降低和电网电流的急剧增大,电网仍可继续运行一段时间。这样就便于寻找接地点和采用相应措施。下面就说明上述现象(1
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