如圖所示,線路L1、L2上均配置有三段式電流保護:已知,系統(tǒng)在最大運行方式下的系統(tǒng)電抗分別為Xmax=6.3歐,Xmin=9.4歐,線路L1、L2的長度分別為L1=25KM,L2=64KM,線路每公里正序電抗為0.4歐。保護2中定時限過電流保護的動作時限為2.5s,線路L-1的最大負荷功率為9MW,cosφ=0.9,K?TA=300/5,電動機自啟動系數(shù)為Kss=1.3。是對線路L-1上配置的三段式電流保護進行整定計算
公司里供電系統(tǒng)的保護定值由我們自己出,因是鋼鐵企業(yè)負荷的諧波較大,經(jīng)常性地出現(xiàn)尖峰電流(沖擊電流)而使保護動作,我想延長2段保護的動作時間(現(xiàn)為1秒),不知可否?請各位老大賜教?謝謝?。?!
什么是三段式電流保護? 三段式電流保護指的是電流速斷保護(第一段)、限時電流速斷保護(第二段)、定時限過電流保護(第三段),相互配合構成的一套保護、下面我們就來詳細介紹一下三段時電流保護的工作原理和整定計算方法。 一、電流速斷保護(第I段)
今天和同事討論線路保護和斷路器動作情況,上網(wǎng)找到一篇關于三段式電流保護整定的PPT,看過后,個人感覺這個PPT做的非常好,所以,就發(fā)上來和大家分享。順便問一個問題,在線路末端發(fā)生單相接地短路的情況,所有斷路器均沒有設置動作時限的情況下,比如:斷路器5為16A微斷;斷路器4為32A微斷;斷路器3為50A塑殼(塑殼和微斷的區(qū)別會對下面的結果有影響嗎?);斷路器2為160A塑殼;斷路器1為200A塑殼如圖:|-X--------X-|-X--------X-|-X-----*-- a 1 2 b 3 4 c 5|代表各級配電母排,X代表斷路器。----代表線路。*代表故障點。a\b\c為各級配電母排編號。1、2、3、4、5為各級斷路器編號。此時,斷路器的動作情況:A 僅可能5動作;B 4、5隨機動作;C 3、4、5隨機動作;D 2、3、4、5隨機動作;E 全部隨機動作;F 其他 請大家給分析一下,謝謝!經(jīng)過這段時間的學習,算是拋磚引玉吧,我補充
請教大家,在這個系統(tǒng)圖中,穿心式電流互感器前端還需要設置熔斷器進行保護嗎?
帶方向性和不帶方向性的零序電流保護是簡單而有效的接地保護方式,其優(yōu)點是: (1)結構與工作原理簡單,正確動作率高于其他復雜保護。 (2)整套保護中間環(huán)節(jié)少,特別是對于近處故障,可以實現(xiàn)快速動作,有利于減少發(fā)展性故障。 (3)在電網(wǎng)零序網(wǎng)絡基本保持穩(wěn)定的條件下,保護范圍比較穩(wěn)定。 (4)保護反應于零序電流的絕對值,受故障過渡電阻的影響較小。 (5)保護定值不受負荷電流的影響,也基本不受其他中性點不接地電網(wǎng)短路故障的影響,所以保護延時段靈敏度允許整定較高。
我廠10KV饋線開關采用ABB的REF610保護裝置,設有零序電流保護,發(fā)現(xiàn)當?shù)仉娏咀冸娝?0KV有失地,我廠10KV饋線開關零序電流保護就會動作跳閘,不知是什么原因?當?shù)仉娏咀冸娝轿覐S10KV母線確認未失地,我廠10KV饋線是7KM的電纜線路.
我廠有一臺萬能式斷路器,額定電流630A,電機292A,短路短延時整定為2500A 0.4S,一啟動開關就保護跳閘,整定為2629A啟動正常。為什么會這么大呢?一般不是6倍嗎?
我們公司有一組線,分成兩路分別有兩個變壓器,今天在送電時,送1#變壓器一切正常,當送2#變壓器時,差動電流保護動作,進線側差動電流保護器動作,短掉差動電流保護器,送點,電流保護電流較大,持續(xù)2到3分鐘,電流下降為0,兩變壓器供電正常。我想知道這原因大概是什么,最好可以幫忙分析一下。
受故障類型變化影響,保護靈敏度下降? 利用三相、兩相短路時的故障電流向量關系,使得具有相同的靈敏度?,F(xiàn)在呢,你的好處是,現(xiàn)在反應幅值的就是我只測量了兩相或者三相電流,我并沒有測量電壓,手段簡單,那么我現(xiàn)在就是說呢,我仍然手段還是你測量三個電流或者兩個電流,我在提取特征的時候,能不能不光是你的幅值特征,因為我現(xiàn)在要進行數(shù)字計算了,都是采集我里面進行運算,我很方便,那么在這里年呢?大概十多年前,就有人開始研究利用三相短路和兩相短路的時候,比如說A向向量、B向向量、C向向量之合,我不一定直接加。比如說IA向量加上一個ALpha IB,再加上一個Theta ic,我讓他等于一個數(shù),我這個繼電保護裝置就等于加出來的那個向前量的賦值,我沒有增加任何更多的手段,我希望在三相短路的時候、還是兩相短路的時候,你加出來的這個和的賦
對大電流接地系統(tǒng)中的變壓器裝設的接地零序電流保護,作為變壓器主保護的后備保護及相鄰元件接地短路的后備保護。 變電站是混跡電源、升降電壓和分配電力的場所,是聯(lián)系發(fā)電廠和用戶的中間環(huán)節(jié)。變電站有升壓和降壓之分。升壓變電站通常是發(fā)電廠升壓站部分,緊靠發(fā)電廠。降壓變電所通常遠離發(fā)電廠而靠近負荷中心。根據(jù)變電站在電力系統(tǒng)中所處的地位和作用,可分為以下幾類。 (1)樞紐變電站 樞紐變電站位于電力系統(tǒng)的相紐點.電壓等級一般為330 kv及以上.聯(lián)系多個電源.出線回路多.變電容皿大。全站停電后將造成大面積停電.成系統(tǒng)瓦解.樞紐變電站對電力系統(tǒng)運行的往定和可靠性起著重要作用。 (2)中間變電站 中間變電站位于系統(tǒng)主干環(huán)線或系統(tǒng)主要于線的接口處,電壓等級一般為220 kv-330 kv.匯集2-3個電譚和若干線路,高壓側以穿越功串為主.同時降壓向地區(qū)用戶供電.全站停電后將引起區(qū)城電網(wǎng)的解列。 (3)地區(qū)變電站 地區(qū)變電站是一個地區(qū)和一個中、小城市的主要變電站,電壓
GB13955-2005剩余電流動作保護裝置安裝和運行里有一條:嚴禁利用相線直接對地短路或利用動物作為試驗物的方法。現(xiàn)在討論相線直接對地短路(一般放在土壤表面),大致有多少安培電流?
1. 電動機保護繼電器的選擇 無論哪一種電動機,對其保護的原理基本上都是以反映電動機內(nèi)部故障時正序和零序電流急劇升高這一特征來設計的。反映短路故障的裝置一般是電流速斷保護和單相接地保護。 電動機保護繼電器的選擇及其整定正確與否,直接影響到安全運行。實踐表明,由于保護繼電器和定值沒有根據(jù)現(xiàn)場實際情況選擇和計算,造成電動機保護裝置誤動、拒動的情況時有發(fā)生。本文簡介電流速斷保護的構成及其定值計算,供電工參考。 電動機內(nèi)部發(fā)生金屬多相短路時,理論上說電流幅值會趨向于無窮大,電流速斷保護就是利用這一特征快速啟動繼電器,使故障電動機從電網(wǎng)中退出來。由于電動機起動電流大小懸殊,因此,能夠把短路電流和起動電流有效區(qū)分開來就成為電流速斷保護繼電器選擇的關鍵?,F(xiàn)在通常采用DL電磁型電流繼電器和GL感應型電流繼電器。使用DL型電流繼電器構成速斷保護時,當短路電流達到繼電器的整定值后,繼電器的動作時間與電流大小無關,因而切斷故障速度快、靈敏度高,但不容易躲開電動機起動時的電流,往往在電動機過負荷或者起動時造成誤動作。感應型繼電器構成速斷保護時,
6KV變電站的保護裝置零序電流是5A標準,而變電站需要的零序靈敏度是1A,(1A最低測量值大約是5A最低值的五分之一)問:這樣的話除了對零序過流靈敏度有影響外,還有什么不利的影響?謝謝!