电力微机保护定值计算公式

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变压器微机保护整定计算

变压器微机保护整定计算

变压器微机保护整定计算变压器是电力系统中常用的电气设备之一,其作用是将高电压变换为低电压,或者低电压变换为高电压。

在变压器运行的过程中,由于外界原因或者内部故障,有时候会出现过载、短路、过电压等问题,这是对变压器的安全运行造成了威胁。

为了保证变压器的安全运行,我们一般都会对变压器进行微机保护的整定计算。

本文将详细介绍变压器微机保护的整定计算方法。

过载是变压器运行中最常见的故障之一,当变压器长时间工作在额定负荷以上,会导致变压器的温升过高,甚至烧坏变压器。

为了保护变压器不被过载损坏,我们需要进行过载保护的整定计算。

过载保护的整定计算主要有以下几个步骤:1)确定过载保护的额定电流Ir。

Ir=牵引负荷电流+30%的发电机电流2)计算负载电流Il。

Il=变压器额定容量/(根号3×变压器额定电压)3)计算过载比例Ir/Il。

4)根据变压器的额定载流量和过载比例,查表得到整定系数。

5)根据整定系数计算过载保护的整定电流。

短路是变压器运行中较为严重的故障之一,当变压器的绕组短路时,会导致瞬时电流急剧增大,电压下降,进而引起设备的损坏。

为了防止短路故障对变压器的损害,我们需要进行短路保护的整定计算。

短路保护的整定计算主要有以下几个步骤:1)确定短路保护的额定电流Ik。

Ik=变压器额定容量/(根号3×变压器额定电压)2)计算短路电流Is。

Is=Ik×变压器的短路阻抗3)根据变压器的额定容量和短路电流,查表得到整定系数。

4)根据整定系数计算短路保护的整定电流。

过电压是变压器运行中常见的故障之一,主要是由于外界原因或者系统自身故障引起的电压突然升高。

过电压的存在会对变压器的绝缘性能造成严重的威胁,所以需要进行过电压保护的整定计算。

过电压保护的整定计算主要有以下几个步骤:1)确定过电压保护的额定电压Ub。

Ub=变压器额定电压×(1+5%)2)确定变压器的耐受电压Ud。

Ud=变压器的绝缘耐压水平×1.53)确定整定系数K。

关于微机型电动机保护定值的整定计算_王翠霞

关于微机型电动机保护定值的整定计算_王翠霞

整定为( 0.25- 0.4) Ue, 动作时限取 0.5 s。 根据实际电动机的用途( 自起动与否) 自行选
择整定条件。
3.2 大型高压电动机差动保护的整定计算
额 定 容 量 在 2000 kW 及 以 上 的 高 压 电 动 机 ,
其主保护均应加装电动机纵差动保护或加装按相
构成磁平衡差动保护。
已 知 参 数 : 电 动 机 型 号 YK3200- 3/1430, Pn= 3200 kW, Un=10 kV, cos"=0.9, 二 侧 CT 变 比 nl= 300/5, 起动电流倍数为 3。
3 整定计算实例
3.1 中小型高压电动机的继电保护整定计算
已知参数: 电动机额定电压为 6 kV, 额定功率
为 650 kW, cosφ=0.89, 运行额定电流为 75.5 A, 起
动时间 4.5 s( 此为推荐值, 建议电动机启动时间最
好实测) , 起动电流为 453 A, 故障单相接地电流为
15 A, 最大过负荷电流为 113 A, CT 变比为 100/5。
低电压保护的整定条件有以下 4 条。
①按保证电动机自起动的条件整定, 即
Udz

Umin Kk·Kf
( 10)
Umin 为 保 证 电 动 机 自 起 动 时 , 母 线 的 允 许 最 低 电
压, 一般为( 0.55- 0.65) Ue; Kk 为可靠系数, 取 1.2; Kf
为返回系数, 取 0.9。
2008 年 第 1 期
CT 二次侧电动机运行电流的正序分量 ( 本保护采
用 A、B、C 三相之最大者) ; I2 为 CT 二次侧电动机运 行电流的负序分量( A) ; Is 为装置的设定电流( 电动 机实际运行额定电流反应到 CT 二次侧的值) ; K1 为 正序电流发热系数, 起动时间内可在 0- 1 范围内整

供配电微机常用保护整定计算

供配电微机常用保护整定计算

供配电微机常用保护整定计算潘飞(大连西太平洋石油化工有限公司116600)摘要本文根据对供配电微机综合保护控制装置的实验摸索和理论研究,结合目前国内外常用微机综合保护控制装置的特点,简化了供配电设备微机常用保护的整定计算方法,给出了实用的计算数据。

关键词供配电,微机保护,综合保护,整定计算1引言随着微计算机技术的发展,微机综合保护控制装置(以下简称微机保护)将在供配电系统保护中获得广泛的应用。

如何将微机保护设置的恰到好处是摆在每个微机保护应用人员的重要任务。

微机保护装置的各种保护功能通常具有4~6段,每段保护既可选定时限也可为反时限,如将定时限动作时间设为0即成为速断保护,而且还可以通过编程自定义您所需要的各种保护和控制的新功能组合,再将多种保护和控制功能组成保护控制功能组,多组保护控制功能组之间可根据输入状态自动转换。

考虑经济和安装等问题而不必装设的机电式保护功能在微机保护中已变的非常容易实现。

2微机保护整定计算基础由于互感器、断路器等测量和执行元件及微机保护自身性能的提高,以及利用微计算机对多个供配电所或大型供配电系统的全部微机保护进行整定计算的需要,用于机电式保护继电器的部分整定计算方法已不能适应其要求,应给予修正。

2.1互感器变比在微机保护整定计算中,为了适应互感器二次数值的不同,不是采用互感器变比参与计算,用物理量作为整定值,而是用互感器的一次值作为计算参数,采用标幺值作为整定数据。

2.2接线系数由于机电式继电器的电流输入可为单相也可为两相差接,因此在整定计算时必须采用接线系数加以区分,而微机保护装置是同时输入三相数据,如仅有两相输入源也可由这两相输入源之和取反的方式作为第三相输入源,据此,在微机保护整定计算时已不需考虑接线系数。

2.3返回系数微机保护不必因接点压力问题考虑返回系数,通常过量动作返回系数K re大于0.95,欠量动作K re小于1.05,一些微机保护甚至达到0.98或1.02。

微机保护整定值计算

微机保护整定值计算

微机保护整定值计算一、微机保护整定值计算的概念和原理微机保护装置是现代电力系统中的重要设备,它通过采集电力系统的运行状态、测量电流和电压等参数,并根据预先设定的算法进行处理,从而实现对电力设备的安全保护。

整定值计算是保护装置工作的前提条件,其正确与否直接影响到保护装置的性能和电力设备的安全。

保护逻辑选择是指根据电力设备的特性和系统的结构,确定出适用的保护原则和方案。

不同的电力设备和系统,其保护原则和方案是不同的,因此在进行整定值计算之前,首先需要明确使用的保护逻辑。

参数设置是指根据保护逻辑和电力设备参数的输入要求,设置保护装置的参数。

这些参数包括:保护定时参数(如时间延迟、动作时间等)、电流、电压等触发值。

校验是指对设置的参数进行检查,确保其满足保护要求。

校验的方法主要包括仿真计算和实际测量。

仿真计算是通过对电力系统进行建模和仿真,计算得到设备的各个参数。

实际测量则是将保护装置连接到电力系统中,通过对电流、电压等参数的实时测量,来验证设置的参数是否满足保护要求。

二、微机保护整定值计算的方法1.收集电力设备和电力系统的参数。

这包括电力设备的额定参数、参数变化范围等信息,以及电力系统的线路参数、电流互感器和电压互感器的参数等。

2.选择适当的保护逻辑和保护方案。

根据电力设备的特性和系统的结构,确定出适用的保护原则和方案。

3.根据选定的保护逻辑和方案,设置保护装置的参数。

这些参数包括时间延迟、电流和电压等触发值。

4.进行仿真计算和校验。

通过对电力系统进行建模和仿真,计算得到设备的各个参数,同时通过实际测量来验证设置的参数是否满足保护要求。

需要注意的是,微机保护整定值计算涉及到电力系统的复杂性和不确定性,因此在进行计算时,需要考虑到系统的动态响应、异常工况等因素,并进行适当的容错处理。

三、微机保护整定值计算的注意事项1.充分了解电力设备和电力系统的特性。

只有深入了解电力设备的特性和系统的结构,才能准确选择保护逻辑和方案。

电力微机保护定值计算公式

电力微机保护定值计算公式

电力微机保护定值计算公式保护定值计算公式通常分为两个部分:故障定值计算和操作定值计算。

故障定值计算是用于判断故障发生时的当前位置和故障类型,操作定值计算是用于判断故障时的保护动作时间和动作特性。

故障定值计算公式中最常用的是电流定值计算公式。

电流定值通常通过计算故障电流和额定电流之间的比值来确定。

以下是一种常用的电流定值计算公式:Ipick = k * If其中,Ipick是电流保护整定值,k是系数,If是额定电流。

在实际应用中,系数k的取值根据具体设备和保护要求的不同而不同,一般在1.3~2.0之间。

除了电流定值之外,还有电压定值、功率定值等,这里不再详述。

操作定值计算公式通常包括时间定值和特性定值。

时间定值是用于判断保护设备的动作时间,一般分为动作时间上限和动作时间下限。

以下是一种常用的时间定值计算公式:Tmax = K1 * Td + K2Tmin = K3 * Td + K4其中,Tmax是动作时间上限,Tmin是动作时间下限,Td是电压最大行程时间,K1、K2、K3、K4是系数。

特性定值是用于判断保护设备的动作特性,一般包括动作特性类型和动作特性常数。

以下是一种常用的特性定值计算公式:F(t)=K*[1-e^(-a*t)]其中,F(t)是特性函数,K是特性常数,a是特性指数。

特性定值的选取需要根据具体的保护要求和设备特性进行判断,一般需要结合实际的运行情况和经验进行调整。

综上所述,电力微机保护定值的计算涉及到故障定值和操作定值两个部分,其中故障定值包括电流定值、电压定值、功率定值等,操作定值包括时间定值和特性定值等。

这些定值的计算需要根据具体的保护要求和设备特性进行选择和调整,同时还需要结合实际的运行情况和经验进行判断,以确保保护的灵敏度和可靠性。

求高压柜微机保护装置里保护定值的计算方法!

求高压柜微机保护装置里保护定值的计算方法!

这要看具体的回路,大部分高压开关柜微机保护都有的有过流、速断,过负荷有跳闸的也有告警的,这由具体的回路以及所带的负荷来确定。

举几个例子:变压器出线柜(35KV及以下电压等级的),跳闸出口的有过流(正反时限)、速断、非电量(超温、重瓦斯)、欠压(不是必须的)、零序过流、重合闸、过负荷(不是必须的)等;告警功能的有非电量(高温、轻瓦斯)、零序、接地、缺相、过负荷、PT断线、CT断线、弹簧未储能等,其中跳闸出口有的告警功能就不需要了;如果是35KV以上的,那就比较复杂了,有差动,高中低后备等各种保护,中性点接地保护等。

进线柜,跳闸出口的有过流、速断、零序过流(不是必须的)、过负荷(不是必需的)等;告警功能的有PT断线、CT断线、过负荷、弹簧未储能等。

PT柜,一般只有告警功能,包括PT断线,母线失压、欠压、等。

联络柜,联络柜一般不设置保护功能,需要设计的话大概和进线差不多。

电动机柜,要复杂些,分大型电动机和异步电动机,跳闸出口有过流、速断、零序、欠压、过压等
追问
高压柜到一台变压器的速断电流的公式就可以了!就是算保险丝是几安培的就可以!比如说315的按公式算是31.5A的,我记不得公式
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微机保护基本计算

微机保护基本计算

微机保护典型整定计算微机型综保典型整定计算(1)摘要: 继电保护整定计算专业性较强,然而在实践工作中,又是每名电气相关专业必须掌握的专业知识。

关键词:整定计算、定值、保护随着自动控制技术的发展,采用计算机技术实现其基本原理的微机智能型综合保护装置在公司得到了广泛应用,既不同于传统的电磁继电器,又不同于采用模拟电子技术的集成电路形式的继电器,因而有些功能的实现方式较以往也有不同,并且增加了一些传统继电器(如GL、DL)所不具备的功能。

这样一来,使用新型综合保护装置在计算保护定值时遇到许多困惑,因为目前没有完整的保护整定计算的参考书。

为了使大家对综合保护装置的整定计算有所了解和掌握,我结合过去整定计算的经验和有关综合保护装置的功能及保护整定计算的有关规定,对保护整定计算进行了总结形成此扁文章,不同厂家的保护装置对保护功能设置及各参数选择也许不同,但基本上大同小异。

本文只对常用设备保护进行了论述及未对短路电流进行计算,仅供大家参考。

线路保护整定计算降压变电所引出10KV电缆线路,线路接线如下图所示:已知条件:最大运行方式下,降压变电所母线三相短路电流为5500A,配电所母线三相短路电流为5130A,配电变压器低压侧三相短路时流过高压侧的电流为820A。

最小运行方式下,降压变电所母线两相短路电流为3966A,配电所母线两相短路电流为3741A,配电变压器低压侧两相短路时流过高压侧的电流为689A。

电动机起动时的线路过负荷电流为350A,10KV电网单相接地时最小电容电流为15A,10KV 电缆线路最大非故障接地时线路的电容电流为1.4A。

系统中性点不接地。

A、C相电流互感器变比为300/5,零序电流互感器变比为50/5。

整定计算(计算断路器DL1的保护定值)1、瞬时电流速断保护瞬时电流速断保护按躲过线路末端短路时的最大三相短路电流整定,保护装置的动作电流,取110A保护装置一次动作电流灵敏系数按最小运行方式下线路始端两相短路电流来校验:由此可见瞬时电流速断保护不能满足灵敏系数要求,故装设限时电流速断保护。

微机电动机保护装置整定计算

微机电动机保护装置整定计算

微机电动机保护装置整定计算前言微机电动机保护装置是对电动机进行保护的重要设备。

在实际应用中,为了使保护装置能够起到良好的保护作用,需要对保护装置进行合理的整定。

本文将介绍微机电动机保护装置整定计算的相关知识。

理论基础传统电动机保护装置一般采用电流、电压等信号来进行保护,但是这种保护方式具有很大的局限性,无法满足不同场合的需求。

微机电动机保护装置则采用数字信号处理技术,可以采集更多的信号,对电动机进行更好的保护。

微机电动机保护装置整定计算的基本原理是根据电动机的额定参数和运行状态来计算出保护装置的动作值,从而实现对电动机的保护。

其中,额定参数包括额定电压、额定电流等;运行状态包括电动机的负荷、转速等。

计算所得的动作值需要与实际的动作值进行比较,需要进行合理的整定。

整定计算方法微机电动机保护装置整定计算的方法主要包括三种:定值整定、时间比整定和时间电流整定。

定值整定法定值整定法是采用定值的方式进行整定。

在这种方法中,电动机的标准值和整定参数固定不变。

当电动机的实际运行状态与标准值一致时,保护装置不会动作;当实际运行状态超出标准值时,保护装置将动作。

定值整定法可以简单实用,但是无法满足复杂场合的需求。

时间比整定法时间比整定法是采用时间常数作为整定参数进行整定。

在这种方法中,时间常数的值决定了保护装置的整定程度。

时间比整定法可以适应不同场合的需求,但是需要根据实际情况确定时间比。

时间电流整定法时间电流整定法是采用时间常数和电流值作为整定参数进行整定。

在这种方法中,当电动机的运行电流超过整定值时,保护装置将按照时间常数进行保护。

时间电流整定法可以更加准确地保护电动机,但是需要根据实际情况确定整定参数的值。

实例分析以下以某一电动机实际应用为例进行演示整定计算。

该电动机额定电压为380V,额定功率为75kW,额定电流为142A。

运行负载为50%,转速为1800rpm。

应进行微机电动机保护装置整定计算。

根据时间比整定法,可计算出时间常数t = 0.05。

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定值整定原则及公式
一.定值整定原则
1.以下整定原则与公式均取系统容量Sj=1000MV A,参考书籍为《工业与民用配电设计手册》第三版,相应参考页码标注均取与此。

二.系统阻抗以及各元件阻抗
(1)电缆P133 表4-12
ZR-YJV型系统阻抗Sj=1000MV A时,每千米阻抗标幺值X:
150mm2 0.080
185mm2 0.077
电缆阻抗X=X*L L-电缆长度
(2)变压器P128 表4-2
X=(Uk%/100)*(Sj/Sr)
Uk%-变压器短路阻抗基准容量Sj=1000MV A Sr-变压器额定容量(3)系统阻抗(由天津滨海供电分公司提供)
110kV入口处系统阻抗最大运行方式下0.5357 最小运行方式下0.9880
下一电压等级的系统阻抗均为入口处的阻抗加上相应的线路以及变压器的阻抗。

三.基准电压基准电流P127 表4-1
基准容量Sj=1000MV A 基准电压Uj 系统标准电压Un 系统基准电流Ij
Un(kV) 0.38 6 35 110
Uj(kV) 400 6.3 37 115
Ij(kV) 1443 91.6 15.6 5
四.短路电流计算P134 4-13
短路点三相短路电流Ik=Ij/X
Ij为所在电压级别额基准电流
X为短路点的系统阻抗
短路点两相短路电流为此短路点三相短路电流的0.866倍
一般三相短路电流用来计算速断值,两相短路电流用来核算灵敏度.
五.定值计算公式
定值计算中用到的各个系数的取值及符号定义
可靠系数Krel P336
用于过负荷计算时作用与发信号取1.05 作用与跳闸取1.2
用于过流计算时取 1.1
用于速断计算时取 1.2
接线系数Kjx=1
返回系数Kr=0.95 P336
配合系数Kco=1.1
过负荷系数Kgh 当无自启动电机时取1.3
当有自启动电机时取 2
nTA ----CT变比
Iop.k ---动作电流
IlrT------变压器高压侧额定电流
Ksen----灵敏系数
Igh----过负荷电流
(1)变压器保护
1.无差动保护的变压器P297
过流:保护装置的动作电流(应躲过可能出现的过负荷电流):
Iop•K=(Krel*Kjx*Kgh*IlrT)/(Kr*nTA)
保护装置的灵敏系数〔按电力系统最小运行方式下,低压侧两相短路时流过高压侧(保护安装处)的短路电流校验〕:
Ksen=I2k2.min/Iop≧1.5
I2k2.min---小方式下变压器低压侧两相短路时,流到高压侧的稳态电流
速断:保护装置的动作电流(应躲过低压侧短路时,流过保护装置的最大短路电流): Iop·K=Krel*Kjx*I2k3·max/nTA
I2k3.max---大方式下变压器低压侧三相短路电流传递到高压侧的超瞬态电流保护装置的灵敏系数(按系统最小运行方式下,保护装置安装处两相短路电流校验):
Ksen=I1k2.min/Iop≧2
I1k2.min---小方式下保护装置安装处两相短路超瞬态电流
过负荷:保护装置的动作电流(应躲过额定电流):
Iop·K=(Krel* Kjx*I1rT)/(Kr*nTA)
2.有差动保护的变压器P333
(1)比率制动差动保护起动电流由于电流补偿有一定误差以及变压器分接开关位置变化产生不平衡电流,所以差动保护动作值必须大于一个启动定值
Iop.min>(0.2-0.3)In In—高压侧的二次额定电流
取0.4 In
(2)比例制动系数K 区内故障时大于固定整定值,保护可靠动作,区内故障时小于固定整定值,使保护不动作一般取0.3-0.5
取0.4
(3)差动速断动作电流由于微机保护的动作速度快,励磁涌流开始衰减很快,因此微机保护的差动速断整定值应比电磁式大Id≧(5-6) In
取6 In
(4)二次谐波制动系数一般取15%
五次谐波制动系数一般取30%
注:聚甲醛因为保护设备采用德威特的,所以定值维持原先格式。

(5)后备保护来自滨海电力
1.低后备
过流:保护装置的动作电流应躲过可能出现的过负荷电流
Iop•K=(Krel*Kjx*Kgh*I2rT)/(Kr*nTA)
速断:按两相短路灵敏系数大于1.5来整定
Iop•K=0.866I k/1.5*nTA
Ik为低压侧母线小方式下三相短路电流
2.高后备
过负荷:保护装置的动作电流(应躲过额定电流):
Iop·K=(Krel* Kjx*I1rT)/(Kr*nTA)
过流:保护装置的动作电流(应躲过可能出现的过负荷电流):
Iop•K=(Krel*Kjx*Kgh*IlrT)/(Kr*nTA)
与上级配合:一次电流小于上级,或者时间上小于上级
Iop•K=I/(nTA*Kco) I---上级过流一次值
与下级配合:一次电流大于下级,或者时间上大于下级
Iop•K=Krel*Kco*I*{6/35(1-0.95)}/nTA I---下级过流一次值
(2)线路保护P309
1.过流:保护装置的动作电流应躲过线路可能出现的过负荷电流
Iop•K=(Krel*Kjx*I gh)/(Kr*nTA)
保护装置的灵敏系数按最小方式下线路末端两相短路电流校验:
Ksen= I2k2.min/Iop≧1.5
I2k2.min--为小方式下线路末端相短路电流
2.带时限速断:保护装置的动作电流应躲过相邻元件末端短路时的最大三相短路电流或者与相邻元件的电流速断保护的动作电流相配合,按两个中较大者整定:
Iop·K=Krel*Kjx*I3k3·max/nTA
或 Iop·K=Kco*Kjx*Iop3 /nTA
Iop3—相邻元件电流速断保护的一次动作电流
I3k3—相邻元件末端短路时最大三相短路电流
Ksen≧2
3.无时限速断:保护装置的动作电流应躲过线路末端短路时最大三相短路电流
Iop·K=Krel*Kjx*I2k3·max/nTA
I2k3—大方式下线路末端最大三相短路电流
Ksen≧2
注:经计算一般情况下无时限速断都不满足灵敏度
(3)电动机保护P323
1.速断:保护装置的动作电流应该躲过电动机的起动电流
Iop•K=(Krel*Kjx*K st*Ir)/nTA
Kst 电动机起动电流倍数取8倍Ir—电动机额定电流
Ksen=Ik2.min/Iop≧2
2.过负荷:保护装置的动作电流应躲过电动机额定电流:
Iop·K=(Krel* Kjx*Ir)/(Kr*nTA)
动作时限:躲过电动机的自起动时间
当保护装置用超强反时限时,二倍动作电流时间整定公式为:
tgh=150/[(2Iop.k*nTA/(Kjx*Ir))2-1]
(4)母联保护P315
1.速断:保护装置的动作电流应按最小灵系数2来整定
Iop·K≦Ik2.min/2 nTA
Ik2.min—最小运行方式下母线两相短路时,流过保护安装处的超瞬态电流
2.过电流:保护装置的动作电流应躲过任意母线段的最大负荷电流
Iop•K=(Krel*Kjx*I fh)/(Kr*nTA)
Ifh—一段母线的最大负荷电流
灵敏系数按最小方式下母线两相短路时流过保护装置的短路电流校验
Ksen=Ik2.min/Iop≧1.5
注:滨海电力一般母联取进线或受总一次电流的一半。

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