电网相间短路的电流、电压保护.ppt
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1、,第二章 电网相间短路的电流、电压保护,第一节 电磁型继电器,一、电磁型继电器的工作原理,二、电磁型电流继电器,图2-2为DL-12-6型电磁型电流继电器。,图2-2 电磁型电流继电器,1)作用:测量电流大小。2)结构:多采用转动舌片式结构。3)动作原理:在线圈3中通以电流,磁通(,),产生电磁力矩M(,弹簧力矩、摩擦力矩共同作用使继电器工作。4)继电器动作:,)该电磁力矩与,定义:当增大线圈中的电流,电磁力矩能克服弹簧力矩与摩擦力矩之和时,Z形舌片转动,其触头闭合,称之为继电器动作。动作条件:,动作电流:使继电器动作的最小电流值,称为继电器的动作电流,记作。,5)继电器的返回定义:当减小线圈
2、中的电流,电磁力矩减小,在弹簧力矩的作用下,Z形舌片反向转动,其触头断开,称之为继电器返回。,返回条件:,返回电流:使继电器返回的最大电流值,称为继电器的返回电流,记作。,继电特性:,当 时,继电器不动作,而当 时,则继电器迅速动作,触点闭合;当减小 使 时,继电器又立即返回原位,触点打开。继电器的起动和返回特性称为“继电特性”。返回系数:,一般为0.850.9,返回系数小于1的原因:有剩余力矩和摩擦力矩存在。提高返回系数的措施:采用坚固的轴承以减小摩擦力矩,改善磁路结构以减小剩余力矩。,6)动作电流的调整方法:改变继电器线圈的连接:由串联改为并联,动作电流增大1倍;调整调整把手,改变弹簧的张
3、力;改变初始空气隙的长度。,7)继电器的型号与图形符号:,三、电磁型电压继电器1)作用:测量电压大小。2)符号:见图。3)继电器返回系数Kre:一般为1.2。4)继电器动作电压的调整,A:调整调整把手B:改变线圈的连接:由并联改为串联,动作电压增大1倍。,图24 电压继电器,(1)过电压继电器 过电压继电器工作原理与电流继电器相同。当输入电压高于设定值时,电磁力矩克服弹簧力矩及摩擦力矩,继电器动作,动合触点闭合。(2)低电压继电器低电压继电器的工作特点是“动作“、”返回“时衔铁运动方向与电流继电器相反,结构如图2-5所示,图2-5 低电压继电器结构原理,低电压继电器动作电压:能使继电器动作的最
4、大电压;返回电压:能使继电器返回的最低电压。低电压继电器的动作条件:输入电压低于动作电压;返回条件:输入电压高于返回电压。动断触点(常闭接点):不加入电压(电流)或所加电压(电流)不足时其触点是闭合的。,图2-6所示为(过)电流继电器、过电压继电器、低电压继电器的动作过程示意图。,四、辅助继电器1电磁型时间继电器(有交流型、直流型)1)作用:提供必要的延时。2)要求:应能延时动作;应能瞬时返回。3)结构:电磁部分(电磁铁、线圈)、时钟部分、触点等。,图2-7 DS-116型时间继电器,4)动作原理:当螺管线圈通入电流时,衔铁在电磁力的作用下,立即克服塔形弹簧反作用力而被吸入线圈。衔铁被吸入的同
5、时,上紧钟表机构的发条,钟表机构开始带动可动触点,经整定延时闭合其触点。这种继电器一般多为直流操作。注意:要求时间继电器计时准确,而且要求其动作时间不随直流操作电压的波动而变化。,5)继电器的型号:国产电磁型时间继电器的型号有DS-100系列产品,其动作时间最长为9s。此外,还有DS-20A和DS-30系列时间继电器,与DS-100系列的相比,只是在延时机构上作了改进,这类继电器的动作时间最长为20s。,(2)电磁型中间继电器1)作用:提供足够数量的触点;增加触点的容量;提供必要的延时特性。可实现自保持。,2)结构及符号:结构:一般采用吸引衔铁式结构,有电磁铁、线圈、弹簧、触点。,注意:一般要
6、求动作电压不应大于额定电压的70%(动作电流不应大于铭牌额定电流);具有保持线圈的保持电流不应大于其额定电流的80%,保持电压不应大于其额定电压的65%;装设短路环或短路线圈等阻尼元件来获得一定的延时。,3)类型:国产DZ型:一般电磁型中间继电器;DZB型的:带自保持线圈的中间继电器。(3)电磁型信号继电器1)作用:是在保护动作时,发出灯光和音响信号,并对保护装置的动作情况有记忆作用,以便记录保护装置动作情况和分析电力系统故障性质、保护动作的正确性。信号继电器器的记忆作用是由机械掉牌或磁保持、手动复归完成的,即运行人员记录保护动作情况后手动将信号继电器复位。,2)结构及符号:结构:采用吸引衔式
7、结构,有电磁铁、线圈、弹簧、触点、信号牌等 3)类型:DX-11等系列,第二章 电网相间短路的电流、电压保护,第二节 无时限电流速断保护,一无时限电流速断保护整定1定义:反应电流增大且瞬时动作的保护称为瞬时电流速断保护,又称为电流I段保护。2工作原理:,系统的运行方式:最大运行方式下,短路电流最大;最小运行方式下,短路电流最小。短路的类型:三相短路最大。4动作电流的整定:,应大于最大运行方式下线路末端三相短路时的短路电流I,即,取1.21.3,3影响短路电流的因素,短路点的位置:距电源越近,短路电流越大;距电源越远,短路电流越小。,2.保护范围:本线路的一部分。3动作时限:瞬时动作,t0s4.
8、灵敏度:用其保护范围占线路全长的百分数来表示。,Lmin/l:最大运行方式下不低于50%,最小运行方式下不低于15%20%。,当运行方式为图2-12所示的线变组方式时,电流段保护可将保护区伸入变压器内,保护本线全长,整定方法如图所示。,二、无时限电流速断保护原理接线,1)动作原理分析 2)KM的作用:因KA的触头容量小,不能直接起动跳闸线圈YR;在装有管型避雷器的线路上,如管型避雷器三相同时放电,将造成相间短路,采用延时0.060.08s的DZS型中间继电器以增大保护的固有动作时间,从时间上躲过避雷器放电,防止误动作。3)QF1的作用,容量大,能可靠地切断跳闸回路,并保护时间继电器的触头免受电
9、弧的损伤。三、无时限电流速断保护的特点1优点:简单可靠、动作迅速。2缺点:不能保护线路的全长,保护范围受运行方式、故障类型的影响:,运行方式变化较大时,可能无保护范围;或在最大运行方式整定后,在最小运行方式下无保护范围。在线路较短时,可能无保护范围。在特殊情况下,电流速断可以保护线路全长,如在采用线路一变压器组的接线方式的电网中,把线路和变压器可以看成是一个元件,速断保护按躲开变压器低压侧出口处短路来整定,由于变压器的阻抗一般较大,因此,保护的起动电流大为减小,以至保护线路的全长。,第二章 电网相间短路的电流、电压保护,第三节 限时电流速断保护,一、限时电流速断保护整定(1)动作电流、动作时限
10、整定 限时电流速断保护(电流段保护)设置的目的:因无时限电流速断保护不能保护线路全长,因此必须增加一段电流保护,用以保护本线全长。问题:段保护的保护必然会伸入下线(相邻线路),在图2-14阴影区域发生故障时,P1段保护存在与下线保护(P2)“抢动”的问题。,解决方法:,影响t的因素:断路器QF2的跳闸时间t1(从接通跳闸回路到触头间电弧熄灭所需时间);保护2时间继电器的动作时间比整定时间延长(即具有正误差t2);,段保护整定的原则是与下线段保护配合:(a)动作时限配合:,保护1动作时间的缩短(即具有负误差t3);时间裕度t4;,t=t1+t2+t3+t4=0.350.6s.通常取0.5s.,(
11、b)保护区配合:段保护区不伸出下线段保护区 P1段保护保护区配合如图2-15所示,若P1段保护区伸出下线段保护区,在图示阴影部分发生故障时,P2段不动,P1段与P2段起动,同时动作,跳开1QF、2QF,保护动作为非选择性的。,图2-15 段保护区配合,电流段保护整定公式如下:,取1.11.2,电流整定过程可用图2-16说明。,图2-16 电流动作电流整定,3.灵敏度:为了使此保护在最小运行方式下两相短路时,能可靠地保护本线路全长,应以本线路末端作为灵敏系数的校验点,故,如校验不合格,措施:使线路L1的限时电流速断保护与下一线路L2的限时电流速断保护相配合,即的保护范围,Krel可靠系数,取1.
12、11.2.,4动作时限,0.5s(与下一线路的第段相配合),1s(与下一线路的第段相配合),5保护范围:本线路全长。,6.单相原理接线,第二章 电网相间短路的电流、电压保护,第四节 定时限过电流保护,一、主保护与后备保护 无时限电流速断保护和限时电流速断保护共同构成了线路的主保护,所谓主保护是满足系统稳定和设备安全要求,能以最快速度、有选择地切除被保护设备和线路故障的保护。所谓后备保护是主保护或断路器拒动时,用以切除故障的保护。定时限过电流保护(电流段保护)就是后备保护。后备保护分为远后备、近后备两种方式。近后备是当主保护拒动时,由本电力设备或线,图2-18 远后备保护方式,路的另一套保护实现
13、的后备保护,如k3处故障,P1段拒动,由段跳开1QF。所谓远后备是当主保护或断路器拒动时,由相邻电力设备或线路的保护来实现的后备,如k1处,故障,P2或2QF拒动,P1段跳开1QF。结论:段保护为后备保护,既是本线主保护的近后备保护又是下线路的远后备保护,段保护区应伸出下线路范围。,二、定时限过电流保护(电流段)整定原则(1)过电流保护动作时限整定 定时限过电流保护要求保护区较长,其动作电流按躲过最大负荷电流整定,一般动作电流较小,其保护范围伸出相邻线路末端。,电流段的动作选择性由动作电流保证,电流段的选择性由动作电流与动作时限共同保证,而电流段是依靠动作时限的所谓“阶梯特性”来保证的。,若线
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