[信息与通信]No7电流保护.ppt
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1、1,第七章 电网相间短路的电流保护,2,内容介绍,单侧电源网络相间短路的电流保护继电器的作用原理电流保护的作用原理与整定计算电流保护的接线方式及应用相间短路的方向性电流保护方向电流保护的工作原理功率方向元件的工作原理功率方向继电器的接线方式方向电流保护的应用,3,一、继电器的作用原理,电磁型过电流继电器,无论启动或返回动作都是明确的,不可能停留在某一个中间过程。,继电特性:,4,能使继电器动作的最小电流值称为继电器的动作电流(习惯上又称为起动电流)IdzJ,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IhJ表示,返回值与起动值的比值称为继电器的返回系数,可表示为,一切过量动作的继电器
2、的返回系数恒小于1;欠量动作(如低电压继电器)的继电器的返回系数恒大于1。,在实际应用中,常常要求过电流继电器有较高的返回系数,如08509。般要求低电压继电器的返回系数Kh1.2。,过量继电器的继电特性曲线,继电器的返回系数,5,二、电流保护的作用原理与整定计算,它是反应于电网发生故障时电源与故障点之间的电流增大而动作的保护。它可分成三类:无时限电流速断(I段),带时限电流速断(II段)和定时限过电流保护(III段),构成阶段式电流保护。,6,1.无时限电流速断保护(段),无时限电流速断的概念根据对继电保护速动性的要求,保护装置动作切除故障的时间,必须满足系统稳定和保证重要用户供电可靠性。在
3、简单、可靠和保证选择性的前提下,原则上总是越快越好。对于仅反应于电流增大而瞬时动作的电流保护,称为无时限电流速断保护。,整定原则:按躲开下一条线路出口处短路的条件整定。(选择性),7,电流速断保护,短路电流计算:当电源电势一定时,短路电流的大小决定于短路点和电源之间的总阻抗Z,三相短路电流可表示为,式中 E系统等效电源的相电势;Zd短路点至保护安装处之间的阻抗;Zs保护安装处到系统等效电源之间的阻抗。,在一定的系统运行方式下,E和Zs等于常数,此时Id将随Zd的增大而减小。当系统运行方式及故障类型改变时,Id都将随之变化。,8,电流速断保护,动作电流整定计算:对保护1来讲,其起动电流Idz1必
4、须整定得大于d4点短路时,可能出现的最大短路电流,即在最大运行方式下变电所C母线上三相短路时的电流IdCmax。亦即,引入可靠系数Kk1213,则上式即可写为,对保护2来讲,按照同样的原则,起动电流应整定得大于d2点短路时的最大短路电流,即,保护范围:速断保护对被保护线路内部故障的反应能力(即灵敏性),只能用保护范围的大小来衡量、此保护范围通常用线路全长的百分数来表示。当出现系统最小运行方式下的两相短路时,电流速断的保护范围为最小;应按这种运行方式和故障类型来校验其保护范围。规程规定,最小保护范围不应小于线路全长的1520。,9,电流速断保护,无时限电流速断保护不能保护线路全长,它的保护范围可
5、用图解法,也可用解析法计算。对于单侧电源供电线路,发生短路时,流过保护安装点的短路电流,10,电流速断保护,无时限电流速断保护的应用主要优点是简单可靠,动作迅速,无需时间元件。,主要缺点是不能保护全线;并且保护范围受运行方式影响大,当运行方式变化很大时,在最小方式下可能没有保护范围;当应用于短线时,由于线路首端和末端短路电流差别不大,它的保护区可能为零,因而不能采用。但应用于线路+终端变的情况下,可能保护线路全长。,11,2.限时电流速断保护(电流段),作用:切除本线路上I段保护范围外的故障,并做I段的后备(近)。要求:1)不受运行方式及短路类型影响,必须保护线路全长;2)快速。,由于要求限时
6、速断保护必须保护本线路的全长,它的保护范围必然要延伸到下一条线路中去。动作带时延t(保证选择性)。整定原则:躲开相邻线路I段保护末端短路时流过本线路的最大电流整定。(保证不伸出下一线路I段),考虑到短路电流中的非周期分量已经衰减,Kk一般取1112。,12,限时电流速断保护,分支系数:把故障时流过配合保护(故障线路)的电流折算到流过整定保护的电流 的系数。,没有与配合线路平行的线路时,,母线B没有外接系统电源时,,既没有助增又没有外吸的情况时,分支系数恒等于1。既有助增又有外吸时,分支系数是否大于1或小于1就不确定了。,助增,外吸,13,限时电流速断保护,动作时限的选择限时速断的动作时限t2,
7、应选择得比下一条线路速断保护的动作时限t1高出一个时间阶段t,即,t的数值常位于0306s之间,通常多取为0.5s,微机保护也取0.3s。,保护装置灵敏性的校验 为了能够保护本线路的全长,限时电流速断保护必须在系统最小运行方式下,线路末端发生两相短路时,具有足够的反应能力,这个能力通常用灵敏系数Klm来衡量。,限时电流速断保护应要求Klm 1315。,当校验灵敏系数不能满足要求时,通常都是考虑进一步延伸限时电流速断的保护范围,使之与下一条线路的限时电流速断相配合。,0”,14,限时电流速断保护,当线路上装设了电流速断和限时电流速断保护以后,它们的联合工作就可以保证全线路范围内的故障都能够在0.
8、5s的时间以内予以切除,在一般情况下都能够满足速动性的要求,具有这种性能的保护称为该线路的“主保护”。,15,限时电流速断保护,限时电流速断保护的单相原理接线,对带时限电流速断保护的评价及应用带时限电流速断保护灵敏性较好,能保护线路全长:但它的速动性较差,带有05s的延时动作。此外,带时限电流速断保护,仅能作为I段的近后备,不能起远后备作用。例如,当下一段线路上短路,而该线路的保护或断路器拒绝动作,此时本线路的带时限电流速断保护不一定能动作。,时间继电器代替了原来的中间继电器,这样当电流继电器动作后,还必须经过时间继电器的延时t2才能动作于跳闸。而如果在t2以前故障已经切除,则电流继电器立即返
9、回,整个保护随即复归原状,而不会形成误动作。,16,3.定时限过电流保护(电流段),定时限过电流保护的原理定时限过电流保护的动作电流按躲过最大负荷电流整定。正常运行时它不应起动,而在发生短路时起动,并以时间来保证动作的选择性:这种保护不仅能够保护本线路的全长,而且也能保护相邻线路的全长。可以起到远后备保护的作用。,17,定时限过电流保护,定时限过电流保护的选择性是依靠保护的时限特性来保证的。各处电流保护的动作时间是从用户到电源逐渐增大的,离电源愈近,电流保护的动作时间愈长。,t为时限级差,这样构成的时限特性称为阶梯形时限特性。,应特别注意的是;定时限过电流保护的动作时限应该比下一级各条线路上的
10、过电流保护中最大的动作时间大一个时限级差。在一般情况下,对n段线路保护的延时,可按下式选择:,18,定时限过电流保护,2定时限过电流保护动作电流整定计算 定时限过电流保护动作电流整定一般应按以下两个原则来确定:,(1)为保证过电流保护在正常运行时不动作,其动作电流Idz应大于线路上流过的最大负荷电流Ifmax,即 Idz Ifmax(2)为保证在相邻线路上的短路故障切除后,保护能可靠地返回,保护装置的返回电流Ih应大于外部短路故障切除后流过保护装置的最大自起动电流Izqmax,即 Ih Izqmax,短路时电压下降,变电所B母线上所接电动机负荷转速降低或停转,d点故障由保护2切除后电压恢复时,
11、仍接于网中的电动机出现一个自起动过程,而电动机的自起动电流要大于它正常工作时的电流。Izqmax=Kzq Ifmax,19,定时限过电流保护,式中 Kzq自起动系数,数值由负荷的性质及网络具体接线确定,一般取13;K k可靠系数,考虑电流继电器整定误差及负荷电流计算不准确等因素,一般取为 115 125;Kh电流保护的返回系数,一般取085。,最大负荷电流Ifmax的确定,应根据实际电路结构及可能出现的各种严重情况具体计算。例如,在双回线时,必须考虑其中一回线断开时,另一回线的负荷电流将增大一倍。,20,定时限过电流保护,3定时限过电流保护灵敏度校验应考虑以下两种情况:,(1)考虑过电流保护作
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