低电压保护配置资料

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低电压保护(含图)

低电压保护(含图)

低电压保护
当线路线电压的最大相电压低于整定电压值时,低电压保护动作跳闸。

为避免PT三相断线引起低电压误动,低电压保护具有电流闭锁功能,当三相电流的最大相低于0.2A时闭锁该保护,其动作方程为:
Umax<UU
Imax>0.2A
t≥t_UU
Umax为线电压的最大相电压;
UU为低电压整定值;
Imax为三相电流中最大电流值;
t为系统电压小于低电压保护定值的时间;
t_UU为低电压保护的整定延时。

低电压保护原理逻辑图如下:
低电压控制字
I 保护信号出口
保护信号出口
保护动作出口
出口信号
图5-11 低电压保护原理逻辑图。

低电压保护的实现方法与整定

低电压保护的实现方法与整定


FU

FU

FU
KV1
KV2
KV1 KV2
启动中间 继电器跳闸
图 2 低电压保护接线示意图
32 大众用电 2009 / 4
(6)管理上的损耗。 设备维护不到位,放电、漏电现象 没有及时终止;抄核收工作方面存在少抄、漏抄、估抄现 象。 导致售电量减少,造成电能损耗增加。 另外各地不同程 度存在窃电行为,也是造成线损居高不下的重要原因。
2 降低线损的主要措施
2.1 降低线损的技术措施 (1)抓 紧 电 网 建 设 , 更 换 高 耗 能 设 备 。 简 化 电 压 等
点) 时, 母线上的电压可能会降到低电压继电器的动作
值,但此时故障应由系统内的继电保护动作切除,备自投
● 不应动作。 因此,时间继电器的整定值应比系统内相应保
栏 目
护动作切除故障的最大时限值大一个级差。 对于电磁型
助 理
保护,级差取 0.5~0.7s;对于微机保护,级差取 0.3~0.5s。

辑 5 低电压保护实现的注意事项
编 辑
源,即低电压保护不动作。

(2)当工作母线上的引出线(如图中的 B 点)短路时, 超
31 大众用电 2009 / 4
▲ ▲ ▲
/
技 术 应 用 Technical Application
● 经验荟萃
电网线损管理中的问题及对策
● 福建电力学院 李燕燕
电 网 电 能 损 耗 (简 称 线 损 ), 是 电 网 经 营 企 业 在 电 能 传输和营销过程中自发电厂出线起至客户电度表止的传 输过程中所产生的电能消耗和损失。 电能损耗是供电管 理中客观存在且不容忽视的一项重要的经济技术指标, 也是衡量供电企业综合管理水平的重要标志。

低压配电设备一般技术要求模版

低压配电设备一般技术要求模版

低压配电设备一般技术要求模版1. 设备参数要求:- 额定电流:低压配电设备应满足工程实际负荷的额定电流要求,确保设备在正常运行状态下不会超过额定电流。

- 额定电压:低压配电设备的额定电压应适应工程的供电电压,确保设备在额定电压下正常运行稳定。

- 额定频率:低压配电设备的额定频率应与供电电网的频率一致,确保设备与电网之间的配合运行。

- 额定绝缘电压:低压配电设备的额定绝缘电压应满足设备在正常工作环境下的绝缘要求,确保设备的安全性能。

- 额定短路开断电流:低压配电设备的额定短路开断电流应满足设备在故障状态下可正常短路开断的要求,确保设备不会因过载而发生故障。

2. 绝缘要求:- 设备应具备良好的绝缘性能,确保设备在正常运行状态下没有电气漏电现象。

- 设备的绝缘材料应符合相应国家或行业标准,确保绝缘材料的性能稳定可靠。

- 设备的绝缘电阻应满足相应标准要求,确保设备在绝缘测试时电阻值正常。

- 设备绝缘电阻的测量应按照相应标准进行,确保测量结果准确可靠。

3. 抗电弧和防护要求:- 设备的电弧护罩应采用耐高温、阻燃且具有良好耐电弧性能的材料,确保设备在发生电弧时能有效阻挡电弧扩展。

- 设备的触点、开关应具备良好的抗电弧性能,确保设备在开关过程中不会产生电弧现象。

- 设备上的各种接线端子应具备良好的防护性能,防止误接触或短路等情况发生。

- 设备应具备过载保护和短路保护功能,确保设备在过载或短路故障时能及时切断电源,防止设备损坏或发生火灾。

4. 温度和湿度要求:- 设备的工作温度范围应满足工程实际环境的要求,确保设备在高温或低温环境下能正常运行。

- 设备的湿度要求应满足工程实际环境的要求,确保设备在潮湿环境下不会发生电气故障。

5. 安全要求:- 设备应具备良好的接地保护功能,确保设备正常工作时的接地电阻符合标准要求。

- 设备的各种开关按钮和操作元件应符合安全标准,确保操作者在使用设备时不会发生误操作或意外伤害。

- 设备的外壳应具备耐冲击、耐高温、耐腐蚀等性能,确保设备能在恶劣环境下正常使用。

低电压保护配置

低电压保护配置

6kv电机低电压保护分析一.低电压保护的用途1.保护重要电动机的自启动当电压消失或降低时,电动机的转速下降,当电压恢复时,在电动机绕组内开始流过比额定电流大好几倍的自启动电流,这样大的自启动电流将使电网的电压降加大,使电压恢复的过程延长,增加了电动机达到正常转速的困难,严重时甚至不能自启动,必须切除一部分不重要的电动机,使电网的电压降减少。

因此,在不重要的和次要的电动机上可装设低电压保护,当电压消失或降低时动作,将电动机从电网上断开。

发电厂中重要的电动机,是指那些短时将它们断开也不会引起发电厂出力降低甚至停电的厂用机械的电动机,如给水泵、凝结水泵、送风机、吸风机、排粉机等的电动机。

当电动机断开时,并不影响发电厂出力的,为不重要电动机,如具有中间煤仓的磨煤机及灰渣浆等的电机。

2.保证技术安全及工艺过程的特点在某些情况下,当电压长期消失时(如10S左右)根据技术安全的条件及生产工艺过程的特点,需将某些电动机切除。

因为在这段时间内锅炉已熄灭,自启动已经没有必要了。

为了保证工艺联锁动作,应装设低电压保护动作于跳闸。

另外,还有一些带恒定阻力矩机械的电动机,如磨煤机等,在电压降低时不可能自启动,这些电动机也应在电压降低时切除。

二.低电压保护的装设原则见厂用电动机低电压保护装设原则表。

注:1.当吸风机与送风机不接在同一电压母线时,吸风机所接母线上的低电压保护装置以9~10S时限动作于送风机断路器跳闸。

此外,尚应装设防止送风机继续运转造成炉膛正压的保护装置。

2.当排粉机与送风机不接在同一电压母线时,排粉机应装设低电压保护装置,以9~10S时限动作于跳闸。

三.低电压保护装置的接线要求无论是在电压完全消失时,或处于电网内的短路故障引起电动机制动时,低电压保护的接线方式,应当能够保证将电动机断开。

为此,低电压保护的接线应满足以下几点要求:1.能反映对称的和不对称的电压下降。

因为在不对称短路时的电动机也可能被制动,因而当电压恢复时也会出现自启动问题。

低电压起动过电流保护及过负荷保护实验作业指导书

低电压起动过电流保护及过负荷保护实验作业指导书

低电压起动过电流保护及过负荷保护实验作业指导书一、实验目的1、掌握发电机低电压起动过电流保护和过负荷保护的工作原理、整定值计算方法和调试技术。

2、理解发电机低电压起动过电流保护和过负荷保护的原理图,展开图及其保护装置中各继电器的功用。

3、学会发电机低电压起动过电流保护及过负荷保护的安装接线操作技术及整组实验方法。

二、预习与思考1、根据本次实验要求,参考图6-1、图6-2设计并绘制单相式发电机低电压起动过电流保护及过负荷保护实验接线图。

2、为什么要设置电压回路断线信号?3、二个时间继电器如何配合?4、低压起动过电流保护中哪几种继电器属于测量元件?5、过负荷保护中哪个继电器是测量元件?三、原理说明1、低电压起动过电流保护由于发电机的负荷电流通常比较大,以致过电流保护装置反应外部故障时的灵敏度可能很低,为了提高灵敏度,对过电流保护采用低电压起动,使保护能有效地区分最大负荷电流与外部故障二种不同的情况,见图6-1、图6-2。

因为发电机在最大负荷电流下工作时,电压降低甚小,而外部元件(如输电线路、升压变压器等)发生短路故障时,电压则剧烈降低。

利用这一特点,发电机过流保护采用低电压起动后就可以不去考虑避开最大负荷电流,而只要按发电机的正常工作电流整定保护装置的起动电流,从而使得保护装置的起动电流减小,灵敏度相应提高。

考虑到发电机是系统中最重要的元件,为了提高过流保护装置的可靠性,保护实验电路采用三相式接线。

图6-1 发电机低电压起动过电流保护及过负荷保护原理图tI+--IIIt +-+++--TQ-QFQFYHLH+1+-2过负荷 信号34591011t13+6V<V<V<78a b c1516母联跳闸主变跳闸电压回路断线信号14-信号++12去MK+为了使过流保护对发电机内部故障起后备保护作用,过电流保护所用的电流互感器应装设在发电机定子三相线圈中性点侧的各相引出线上。

为了保证发电机在未并入系统前或与系统解列以后发生短路时,保护装置仍能正确工作,电压继电器应从装设在发电机出口处的电压互感器上取得电压,在实际保护接线中这些要点必须掌握。

低电压保护装置

低电压保护装置

高精度:采用功能强大的微处理器芯片,尤其采用交流采样技术,电压测量精度为±1%,能分别显示
,保证全球通用(不能使用于变频器输出回路)。

,使低电压保护装置的规格大为减少,高可靠:采用独特的三相电源供电技术,即使在极低电压、甚至在缺相情况下,也能保证保护、报警、
相序保护器原理图
相序监测:当低电压保护装置通电时,如果相序正确并且所有三相带电,继电器吸合。

过欠压保护器原理
缺相保护器原理图
缺相检测:当缺相故障时,继电器断电。

正常工作(无故障)时继电器吸合。

当缺相时立即断电。

电压不平衡保护器原理图
A、B、C:“不平衡”字符闪烁D:“不平衡”字符长亮。

35KV负荷变电站各个保护定置配置原则

35KV负荷变电站各个保护定置配置原则
电流II段电压定值(Udz2)
1
-30°灵敏角投退(ALM2)
0
电流II段电压投退(UBS2)
1
电流II段方向投退(DBS2)
0
3.电流Ⅲ段保护
电流Ⅲ段定值(Idz3)
与变压器高压侧III段定置相同(注:需则算为进线定值)
延时方式(YSFS)
0
电流Ⅲ段时限(T3)
1
电流Ⅲ段电压定值(Udz3)
70
-30°灵敏角投退(ALM3)
比率制动系数(S)
一般取0.5
谐波制动系数(K2)
一般取0.2
差动平衡系数(Kb)
Kb=1.732*(Un低*N低)/(Un高*N高)
TA断线闭锁投退(TABS)
1
TA二次接线(TAJX)
根据现场接线设置1
4. 差流越限保护
差流越限定值(Iyx)
0.5倍的最小动作电流
差流越限时限(Tyx)
5~10S
进线不投重合闸
重合闸同期角(Ach)
进线不投重合闸
重合闸方式(Mch)
进线不投重合闸
抽取电压相别(TUx)
进线不投重合闸
遥控合闸方式(Myh)
进线不投重合闸
6.零序电流保护(R1版)
零序电流定值(I0dz)
一般不投0.12
零序电流时限(T0)
一般不投5
零序电流跳闸(I0TZ)
一般不投0
7.零流I段
保护(R2版)
0.1
零序时限(Tlx)
10
跳闸控制字(LXTZ)
0
8低电压保护
低电压定值(Udy)
50
低电压时限(Tdy)
0.5
9过电压保护
过电压定值(Ugy)

35KV负荷变电站各个保护定置配置原则

35KV负荷变电站各个保护定置配置原则
定值种类
定值项目(符号)
整定原则
1 电流Ⅰ段保护
电流Ⅰ段定值(Idz1)
5倍的
电流II段定值(Idz2)
1.8倍的额定电流
电流II段时限(T2)
0.5
3 电流III段保护
电流III段定值(Idz3)
一般不投
电流III段时限(T3)
一般不投
4 过电压保护
30
复压检测投退(FYJC)
1
TV断线闭锁投退(TVBS)
1
15. 测量
直流一系数(V1)
Pt100为100 Cu50为50
直流二系数(V2)
Pt100为100 Cu50为50
三、35KV进线
定值种类
定值项目(符号)
整定原则
1.电流Ⅰ段保护
电流Ⅰ段定值(Idz1)
与变压器高压侧I段定置相同(注:需则算为进线定值)
0.5
低压侧负序跳闸投退(TZKZ)
1
11. 低压侧过负荷
低压侧过负荷定值(IfhL)
1.8倍低压侧二次额定电流
低压侧过负荷时限(TfhL)
5~10S
12. 零序电压保护
零序电压定值(U0dz)
30
零序电压时限(Tu0)
5
断线
TV断线投退(TVDX)
1
14.复合电压
低电压定值(UL)
70
负序电压定值(U2dz)
7 不平衡电压
不平衡电压定值(Upudz)
30
不平衡电压时限(Tpu)
0.2
8 零序电流保护
零序电流定值(I0dz)
0.1
零序电流时限(T0)
5
零序电流跳闸(LLTZ)
0
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低电压保护分析一.低电压保护的用途1.保护重要电动机的自启动当电压消失或降低时,电动机的转速下降,当电压恢复时,在电动机绕组内开始流过比额定电流大好几倍的自启动电流,这样大的自启动电流将使电网的电压降加大,使电压恢复的过程延长,增加了电动机达到正常转速的困难,严重时甚至不能自启动,必须切除一部分不重要的电动机,使电网的电压降减少。

因此,在不重要的和次要的电动机上可装设低电压保护,当电压消失或降低时动作,将电动机从电网上断开。

发电厂中重要的电动机,是指那些短时将它们断开也不会引起发电厂出力降低甚至停电的厂用机械的电动机,如给水泵、凝结水泵、送风机、吸风机、排粉机等的电动机。

当电动机断开时,并不影响发电厂出力的,为不重要电动机,如具有中间煤仓的磨煤机及灰渣浆等的电机。

2.保证技术安全及工艺过程的特点在某些情况下,当电压长期消失时(如10S左右)根据技术安全的条件及生产工艺过程的特点,需将某些电动机切除。

因为在这段时间内锅炉已熄灭,自启动已经没有必要了。

为了保证工艺联锁动作,应装设低电压保护动作于跳闸。

另外,还有一些带恒定阻力矩机械的电动机,如磨煤机等,在电压降低时不可能自启动,这些电动机也应在电压降低时切除。

二.低电压保护的装设原则见厂用电动机低电压保护装设原则表。

注:1.当吸风机与送风机不接在同一电压母线时,吸风机所接母线上的低电压保护装置以9~10S时限动作于送风机断路器跳闸。

此外,尚应装设防止送风机继续运转造成炉膛正压的保护装置。

2.当排粉机与送风机不接在同一电压母线时,排粉机应装设低电压保护装置,以9~10S时限动作于跳闸。

三.低电压保护装置的接线要求无论是在电压完全消失时,或处于电网内的短路故障引起电动机制动时,低电压保护的接线方式,应当能够保证将电动机断开。

为此,低电压保护的接线应满足以下几点要求:1.能反映对称的和不对称的电压下降。

因为在不对称短路时的电动机也可能被制动,因而当电压恢复时也会出现自启动问题。

2.电压互感器一次侧一相或两相断线,二次侧各相断线时(例如熔断时),保护装置不应误动作,并且发出信号。

但在二次回路断线故障期间,如果这时厂用母线真正失去电压(或电压降到规定值时),低电压保护仍应正确动作。

3.电压互感器一次侧的隔离开关或隔离触头因误操作而被断开时,保护装置不应该误动作,并应发出信号。

4.0.5与9s的低电压保护的动作电压应分别整定。

在电压消失时,用接在线电压上的一只电压继电器构成的保护就能达到目的,并能可靠的反应三相短路。

但当两相短路时,用一只电压继电器构成的保护,只有在接继电器的两相间发生短路时才能起作用,因而不能完全反应不对称的电压下降。

为了保证在所有两相短路的情况下保护都能动作,可采用三相继电器接线方式。

在同一段厂用母线供电的若干台电动机,通常共同装一套低电压保护装置。

电压继电器接在厂用母线的互感器上。

四.兆光电厂低压400V系统的低电压保护装置兆光电厂低压400V系统的低电压保护装置采用常规的低电压保护装置,其工作原理与高压电动机的常规低电压保护的工作原理相同,下面做详细讲解,这里不再介绍。

需要说明一点,低压系统电压互感器二次侧用电磁小开关代替熔断器;其作用是电压互感器二次侧如果用熔断器,当二次回路短路时,熔断器熔断的时间较长,某些保护由于电压降低要动作,而且动作时间较快,断线闭锁需要等熔断后才能动作,不能可靠地起闭锁作用,保护要误动作。

改用快速的电磁小开关后,即使在电压互感器二次回路最远处短路时,也能保证快速跳开,使断线闭锁迅速动作,可靠闭锁保护。

高压电动机的常规低电压保护接线如图:11-21所示,图中电压继电器1YJ、2YJ、3YJ及时间继电器1SJ作为次要电动机的低电压保护,以0.5秒跳闸,并兼作断线信号。

电压继电器4YJ和时间继电器2SJ作为重要电动机的低电压保护,以9~10秒跳闸。

图:11-21 6KV厂用电动机低电压保护接线图(a)交流回路;(b)直流回路;(c)信号回路接线中的电压继电器1YJ~4YJ均应接在线电压上,3YJ、4YJ的专用熔断器(4RD)的额定电流比1RD~3RD熔断器的大两级,且应有熔断与否的明显标志。

当被保护电动机电源电压消失或对称地下降至低电压继电器的动作值时,1YJ、2YJ、3YJ均动作,其常开接点断开,1ZJ不动作,常闭接点闭合,起动1SJ,经过0.5秒时限后1SJ延时接点闭合,将直流电流“+”极加至1DBM(1~3DBM 为低电压保护跳闸小母线)上,把次要电动机切除。

若电源母线电压仍不能恢复,而4YJ又动作时,则起动2SJ,经9秒时限后2SJ延时接点闭合,将直流电源“+”极加至2DBM上,把不允许自起动的重要电动机切除。

当电压互感器一次侧或二次侧断线时,1YJ、2YJ、3YJ中相应的低电压继电器动作,闭合其常闭接点,但其中有一个电压继电器仍在相间电压作用下,其常开接点处于闭合状态,从而起动了中间继电器1ZJ,1ZJ的常开接点闭合,1GP发亮,发出电压回路断线信号。

与此同时,1ZJ的常闭接点打开,断开了1SJ、2SJ的操作电源,将低电压保护闭锁,防止了因电压回路断线而误将电动机切除。

当电压互感器一次侧隔离开关因误操作被断开时,在直流回路中的隔离开关常开辅助接点G被断开,低电压保护的操作电源消失,从而防止了保护装置的误动作,这时监察继电器JJ失磁,其延时闭合的常闭接点返回,使2GP发亮,发出低电压闭合直流回路断线信号,同样,当熔断器5RD与6RD熔断器熔断时,亦会发出保护直流回路断线信号。

保护装置动作电压的整定:(1).电压继电器4YJ的动作电压,在高温高压电厂可选用0.45倍的电动机的额定线电压;在中温中压电厂可选用0.4倍的电动机的额定线电压。

(2).电压继电器1YJ~3YJ的动作电压,应考虑次要电动机被切除后,能保证重要电动机的自起动,通常在中温中压电厂母线电压为0.55倍的电动机的额定线电压,高温高压电厂母线电压为0.65倍的电动机的额定线电压。

因此,1YJ~3YJ的动作电压,对中温中压电厂可取为(0.6~0.7)倍的电动机的额定线电压,对高温高压电厂可取为(0.7~0.75)倍的电动机的额定线电压。

五.兆光电厂高压6KV系统的低电压保护装置兆光电厂高压厂用电动机均装有WDZ-430 电动机综合保护测控装置,对电动给水泵电机还装有WDZ-431 电动机差动保护装置。

6KV低压保护装置采用WDZ—491电压互感器保护测控装置,下面重点介绍WDZ—491电压互感器保护测控装置。

WDZ—491电压互感器保护测控装置:1.装置概述WDZ-491电压互感器保护测控装置主要用于发电厂6kV或380VPT 柜中电压2.装置保护性能及原理保护原理框图见图:11-26。

图:11-26 WDZ—491保护原理框图说明:图中U ab、U bc取自PT 小母线,U ca‘取自熔丝前端。

U d1、U d2、U d3,t1、t2、t3分别为第一、二、三时段低电压定值和时间定值。

ACT 为动作信号继电器,BTJ1~3 为三时段低电压跳闸出口继电器,GYJ、UoJ分别为母线过压和零序过压告警继电器DIJ,为开关量告警继电器。

(1).PT 断线三相电压中如果有1~2相电压低于低电压一段定值,则认为发生了PT 断线,此时闭锁低电压保护,并延时15 秒后报警。

为防止PT 二次侧三相熔丝同时熔断时低电压保护误动作,本装置的U ca’需从熔丝前端引入。

动作判据为:U max>U d1U min<U d1式中: U max=max(U ab,U bc,U ca’)U min=min(U ab,U bc,U ca’)U d1:第一时段低电压整定值(V)(2).低电压一段保护动作判据为:U ab<U d1U bc<U d1U ca’ <U d1t>t1PT未断线开关量1接点闭合式中: U d1:第一时段的低电压整定值(V)t1:整定的第一时段的保护动作时间(s)(3).低电压二段保护动作判据为:U ab<U d2U bc<U d2U ca’<U d2t>t2PT未断线开关量1接点闭合式中: U d2:第二时段的低电压整定值(V)t2:整定的第二时段保护动作时间(s)(4). 低电压三段保护动作判据为:U ab<U d3U bc<U d3U ca’<U d3t>t3PT未断线开关量1接点闭合式中: U d3:第三时段的低电压整定值(V)t3:整定的第三时段保护动作时间(s)(5).母线过电压报警动作判据为:U min>U gydzt>t gydz式中,U gydz:母线过电压整定值(V)t gydz:整定的母线过电压保护动作时间(s)(6).零序过电压报警动作判据为:3U0>U0dzt>t0dz式中: U0dz:零序过电压整定值(V)t0dz:整定的零序过电压保护动作时间(s)(7).开关量保护本装置提供3路开关量保护。

均作为空接点的开关量输入,驱动电源由本装置提供(+24V)。

其中第一路为小车工作位置异常或二次插头未插入,常闭接点输入,即接点断开后告警并闭锁低电压保护。

第二、三路则为常开空接点,接点闭合后就启动相应的保护告警。

每路开关量保护均可通过控制字投入和退出,并可独立整定其动作时间。

六. 兆光电厂高压6KV系统的低电压保护配置:1.1#、2#机6KV系统低电压保护动作电压为0.55倍、延时9秒的设备有:电泵、凝泵、引风机、送风机、一次风机、磨煤机。

2.1#、2#机6KV系统低电压保护动作电压为0.70倍、延时0.5秒的设备有:辅机冷却水泵、输灰空压机、消防栓消防水泵、自喷洒消防水泵、密封风机、碎煤机、斗轮堆取料机.3.脱硫6KV系统低电压保护动作电压为0.55倍、延时9秒的设备有:增压风机。

4. 脱硫6KV系统低电压保护动作电压为0.70倍、延时0.5秒的设备有:循环泵、氧化风机、湿式球磨机。

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