速断电流的整定
电流速断保护实训报告

一、实验目的1. 了解电流速断保护的工作原理和作用。
2. 掌握电流速断保护的整定方法。
3. 学会使用电流速断保护实训装置进行实验,验证电流速断保护的效果。
二、实验原理电流速断保护是一种用于保护电力系统中高压线路和设备的安全的保护装置。
它通过检测线路中的电流,当电流超过设定值时,立即切断故障点,从而保护线路和设备不受损害。
电流速断保护的工作原理如下:1. 当线路发生短路故障时,短路电流会迅速增大。
2. 电流速断保护装置检测到短路电流超过设定值,立即发出信号,使断路器跳闸,切断故障线路。
3. 通过整定电流速断保护的动作电流和动作时间,可以实现对不同故障点的选择性保护。
三、实验设备1. 电流速断保护实训装置2. 断路器3. 电流互感器4. 电压互感器5. 示波器6. 数据采集器7. 计算器四、实验内容1. 实验一:电流速断保护装置的组成及原理(1)观察电流速断保护实训装置的组成,了解各部件的功能。
(2)分析电流速断保护装置的工作原理,掌握其动作过程。
2. 实验二:电流速断保护的整定(1)根据实验要求,确定电流速断保护的动作电流和动作时间。
(2)整定电流速断保护装置,使其满足实验要求。
3. 实验三:电流速断保护的验证(1)模拟线路短路故障,观察电流速断保护装置的动作情况。
(2)使用示波器记录电流速断保护装置的动作波形,分析动作过程。
(3)根据实验数据,验证电流速断保护装置的动作性能。
五、实验步骤1. 按照实验要求,连接电流速断保护实训装置,并确保各部件连接正确。
2. 设置电流速断保护装置的动作电流和动作时间,使其满足实验要求。
3. 模拟线路短路故障,观察电流速断保护装置的动作情况。
4. 使用示波器记录电流速断保护装置的动作波形,分析动作过程。
5. 根据实验数据,验证电流速断保护装置的动作性能。
六、实验结果与分析1. 实验一:电流速断保护装置的组成及原理通过观察电流速断保护实训装置的组成,了解了各部件的功能。
第4讲 电流速断保护动作电流整定

单侧电源网络相间短路时电流量值特征
我国110kV及以下的系统正常时都采用单侧电源供电的方式,相间短路 分为三相短路和两相短路两种类型。
• 短路电流 = 短路工频周期分量(主要) + 暂态高频分量 + 衰减直流分量
• 其中短路工频周期分量可以用下式近似计算:
Id
K
E Zs Zd
E 系统等效电源的相电势; Z d 短路点至保护安装处之间的阻抗; Z s 保护安装处到系统等效电源之间的阻抗;
•正常运行时 ——— 正常运行时,各条线路中流过的电流为负荷电流, 越是靠近电源侧的线路,流过的电流越大。负荷电流的大小,取决于用 户负荷接入的多少,当用户的负荷同时都接入时,形成最大负荷电流。
•相间短路时——— 电流从电源点流向短路点,只经过线路阻抗,电流幅 值很大,短路电流的大小取决于短路的类型、系统的运行方式及短路的 位置等因素。
I r e l k cmax
考虑非周期分量的影响、实际短路电流大于整定值、保护装置的实际动作小 于整定值等因素,考虑可靠系数Krel=1.2~1.3。
谢谢!
实际:短路时流过 保护2的电流值几乎一样
保护2无法区分 d1与d2点短路
矛盾
图1 电流曲线
电流速断保护动作电流的整定
解决办法:优先保证选择性
按躲开下一条线路出口处短路条件整定
保护2的整定电流须大于下一条线路出口处短路的最大短路电流
本线路末端短路时保护不能启动
按躲开下一条线路出口 处短路的条件整定 指在继电保护技术中, 从保护装置启动参数 的整定上保证下一条线 路出口处短路时不起动 。
电流速断保护动作电流的整定
以保护
1
为例,其起动电流
10kv电流速断保护整定值计算

10kv电流速断保护整定值计算
要计算10kV电流速断保护的整定值,需要考虑以下几个因素:
1. 电流变压器的变比
2. 保护装置的额定电流
3. 保护装置的动作时间
首先,确定电流变压器的变比。
假设变比为1000:1,即1A的
次级电流对应于1000A的主电流。
其次,确定保护装置的额定电流。
一般来说,额定电流应根据所保护的电力系统的负载电流来确定。
例如,如果所保护的电力系统的负荷电流为1000A,则保护装置的额定电流可以选择为1000A。
最后,确定保护装置的动作时间。
这取决于所需的速断时间。
速断时间越短,保护装置越灵敏。
根据电力系统的需求和保护需要,通常可以选择一个合适的动作时间。
综上所述,10kV电流速断保护的整定值可以计算如下:
整定值 = 变比 ×额定电流 ×动作时间
如果变比为1000:1,额定电流为1000A,动作时间为0.1s,则整定值为:
整定值 = 1000 × 1000 × 0.1 = 100000
因此,10kV电流速断保护的整定值为100000。
但具体的整定值还需要根据电力系统的具体情况和要求进行调整。
电流速断保护的整定原则

电流速断保护的整定原则电流速断保护是电力系统中的一种重要保护方式,其作用是在电路发生短路或过载时,能够快速切断电路,保护设备和人员的安全。
为了确保电流速断保护的可靠性和准确性,需要对其进行整定。
下面将从整定原则、整定步骤、整定方法等方面进行详细介绍。
一、整定原则1.1 选择合适的动作时间动作时间是指从故障发生到电流速断保护动作所需的时间。
选择合适的动作时间是电流速断保护整定的首要原则。
一般来说,动作时间应该尽可能短,以便快速切断故障电路。
但是,过短的动作时间也会导致误动作和不必要的切断。
1.2 确定合适的灵敏度灵敏度是指电流速断保护对于故障电流大小的反应程度。
灵敏度越高,对于小幅度故障电流也能够及时切断。
但是过高的灵敏度也会导致误动作和不必要的切断。
1.3 确定合适的调节系数调节系数是指根据电流速断保护的额定电流和实际电流之间的比值,对动作时间进行调整的系数。
调节系数越大,动作时间越短,反之亦然。
在整定时需要根据实际情况确定合适的调节系数。
1.4 考虑设备特性在整定时需要考虑设备特性,例如设备的额定电流、额定电压、额定频率等。
不同设备对于电流速断保护的要求也不同,因此需要根据实际情况进行整定。
二、整定步骤2.1 确认保护对象首先需要确认需要进行电流速断保护的对象是哪些设备或线路。
2.2 确认故障类型和故障位置根据历史故障数据或者现场检查等方式,确认可能出现的故障类型和故障位置。
2.3 选择合适的保护装置根据保护对象、故障类型和故障位置等因素选择合适的电流速断保护装置。
2.4 进行初步整定进行初步整定时,可以参考厂家提供的标准值或者经验值进行设置。
但是需要注意,这只是一个初步值,在实际使用中需要根据实际情况进行调整。
2.5 进行实际测试在进行实际测试时,需要模拟不同类型的故障情况,例如短路、过载等,对电流速断保护进行测试。
根据测试结果进行调整,直到达到预期的保护效果。
三、整定方法3.1 手动整定法手动整定法是一种常用的整定方法。
三段式电流保护整定的计算方法

三段式电流保护整定的计算方法什么是三段式电流保护?三段式电流保护指的是电流速断保护(第一段)、限时电流速断保护(第二段)、定时限过电流保护(第三段),相互配合构成的一套保护、下面我们就来详细介绍一下三段时电流保护的工作原理和整定计算方法。
一、电流速断保护(第I段)简单网络接线示意图对于仅反应于电流增大而瞬时动作的电流保护,称为电流速断保护。
为优先保证继电保护动作的选择性,就要在保护装置起动参数的整定上保证下一条线路出口处短路时不起动,这在继电保护技术中,又称为按躲过下一条线路出口处短路的条件整定。
以上图1所示的网络接线为例,假定每条线路上均装有电流速断保护,对于安装在A母线处的保护1来讲,其起动电流当被保护线路的一次侧电流达到起动电流这个数值时,安装在A 母线处的保护1就能起动,最后动作于跳断路器1对保护2来讲,按照同样的原则,其起动电流必须整定得大于d4点处短路时,可能出现的最大短路电流,即在最大运行方式下C母线上三相短路时的电流,即:当被保护线路的一次侧电流达到起动电流这个数值时,安装在A 母线处的保护1就能起动,最后动作于跳断路器1对保护2来讲,按照同样的原则,其起动电流必须整定得大于d4点处短路时,可能出现的最大短路电流,即在最大运行方式下C母线上三相短路时的电流,即:当被保护线路的一次侧电流达到起动电流这个数值时,安装在B 母线处的保护2就能起动,最后动作于跳断路器2。
后面几段线路的电流速断保护整定原则同上。
电流速断保护的主要优点是:简单可靠,动作迅速,因而获得了广泛的应用。
但由于引入的可靠系数,所以不难看出,电流速断保护的缺点是:不能保护本线路的全长,且保护范围直接受系统运行方式变化的影响。
运行实践证明,电流速断保护的保护范围大概是本线路的85%~90%。
二、限时电流速断保护(第II段)1、工作原理及整定计算的基本原则由于有选择性的电流速断保护不能保护本线路的全长,因此我们考虑增加一段新的保护,用来切除速断范围以外的故障,保护本线路的全长,同时也能作为电流速断保护的后备保护。
过电流和速断保护的整定计算公式

过电流和速断保护整定值的计算公式过电流保护的整定计算计算变压器过电流保护的整定值max ,rel w re op L re re i opK K I I I K K K I 式中 op I —继电保护动作电流整定值(A );rel K —保护装置的可靠系数,DL 型电流继电器一般取1.2;GL 型继电器一般取1.3;w K —接线系数,相电流接线时,取1;两相电流差接线时,;re K —继电器的返回系数,一般取0.85~0.9;i K —电流互感器变比;max L I —最大负荷电流,一般取变压器的额定电流。
速段保护max rel w qb K iK K I I K 式中 qb I —电流继电器速断保护动作电流(A );rel K —保护装置的可靠系数,一般取1.2;w K —接线系数,相电流接线时,一般取1;i K —电流互感器变比;max K I —线路末端最大短路电流,即三相金属接地电流稳定值(A );对于电力系统的末端供配电电力变压器的速断保护,一般取max K I 为电力变压器一次额定电流的2~3倍。
一、高压侧过电流保护的整定计算max 1.2128.8 2.260.85905rel w op L re i K K I I A A K K 取 op I =2.5A ,动作时间t 为0.5S 。
速断保护的整定计算 max 1.21228.8 3.84905rel w qb k i K K I I A A K 取 qb I =4A ,动作时间t 为0S 。
速断保护动作电流整定为4A ,动作时限为0S 。
低压侧 过流保护2 1.2721.7 5.418005rel op N re i K I I A A K K 取 op I =5.5A ,动作时间t 为0.5S 。
0.70.70.473.73.8N op i U U KV V K电压闭锁整定值取75V 。
速断保护 max 1.21272110.88005rel w qb k i K K I I A A K 取 qb I =11A ,动作时间t 为0S 。
单侧电源情况下电流速断保护原理与整定计算

单侧电源情况下电流速断保护原理与整定
计算
1. 单侧电源状况下电流速断爱护的整定计算原则
依据电力系统短路的分析,当电源电势肯定时,短路电流的大小打算于故障类型以及短路点和电源之间的总阻抗,一般表示为:-故障类型系数,三相短路是1,两相短路是31/2/2;
-系统等效电源的相电势;
-爱护安装处到系统等效电源之间的阻抗,此阻抗将随运行方式而变化;
-爱护安装处到故障点之间的阻抗;
-被爱护线路全长的阻抗,如线路AB可表示为等;
与之比值,表示故障点位置与线路全长之间[0,1]。
①在肯定的系统运行方式下,和为常数,则将随的增大而减小;
②当系统运行方式及故障类型转变时,都将随之变化;
③爱护安装处到系统等效电源之间的阻抗最小时(),通过爱护装置的短路电流为最大的运行方式,称为系统最大运行方式;
④爱护安装处到系统等效电源之间的阻抗最大时(),通过爱护装置的短路电流为最小的运行方式,称为系统最小运行方式;
⑤对不同安装饰的爱护装置,应依据网络接线的实际状况选取其最大和最小运行方式;
⑥在最大运行方式下三相短路时,通过爱护装置的短路电流为最
大;在最小运行方式下两相短路时,则短路电流为最小。
2. 由于选择性要求,有选择性的电流速断爱护不行能爱护本线路的全长。
故速断爱护对被爱护线路内部故障的反应力量(灵敏性),只能使用爱护范围的大小衡量,此爱护范围通常用线路全长的百分比来表示。
3. 系统为最大运行方式时,电流速断爱护范围为最大,当消失其他运行方式或两相短路时,速断的爱护范围都要减小,当消失系统最小运行方式下的两相短路时,电流速断的爱护范围最小。
电流速断保护的整定原则

电流速断保护的整定原则一、引言电流速断保护是电力系统中重要的保护手段之一,它能够对电路中的故障电流进行快速检测并迅速切断电路,以防止设备损坏、人身安全事故的发生。
本文将详细探讨电流速断保护的整定原则,包括保护装置的选择、整定方法以及整定参数的确定等方面。
二、保护装置的选择选择适合的保护装置是电流速断保护的基础。
常用的保护装置有熔断器、空气断路器、电流保护继电器等。
在选择保护装置时,需要考虑以下几点因素:1.工作电流范围:保护装置应能够覆盖电路中可能出现的故障电流范围,以确保故障时能够及时切断电路。
2.触发时间:保护装置的触发时间应尽量短,以提供更好的电路保护。
3.可靠性:保护装置应具有较高的可靠性,能够在长期使用中保持较好的工作状态,减少误动作的可能。
三、整定方法电流速断保护的整定方法主要有经验法、校验法和计算法等。
根据实际情况选择合适的整定方法进行整定,以下是常用的整定方法介绍:1. 经验法经验法是根据过去的工程经验和实践总结而来的整定方法。
在实际工程中,常用的经验法有按倍数法和按偏差法。
按倍数法按倍数法是根据故障电流的倍数来确定保护装置的整定电流。
一般来说,故障电流越大,整定倍数越小;故障电流越小,整定倍数越大。
但需注意,整定倍数过小容易引起误动作,过大则可能导致保护装置动作时间过长。
按偏差法按偏差法是根据故障电流与整定电流之间的百分比误差来确定整定参数。
一般情况下,误差越小,整定电流越接近故障电流,保护的精确性越高。
2. 校验法校验法是通过实际测试和校验来确定保护装置的整定参数。
通过人工制造故障,并测量其电流大小和故障持续时间,从而确定正确的整定参数。
校验法通常需要较长的时间和专业设备的支持,但能够提供较高的整定准确性。
3. 计算法计算法是通过计算和仿真来确定保护装置的整定参数。
根据电路拓扑结构、电气特性等因素,利用计算软件进行模拟和分析,从而找到最佳的整定参数。
计算法需要多方面的电气知识和计算软件的支持,但能够提供较高的整定精度和效率。
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速断电流的计算
现有一台315KVA变压器,电流互感器50/5,继电器为JGL-15,请问速断电流倍数和过流定值应该怎么计算,输入电压为10KV,输出电压0.4KV,希望能有具体计算过程,所有积分为谢!
问题补充:
有个人帮我算了一下
速度定值:Is=8*315*0.06/(50/5)=15.12A
过流定值:Iover=1.5*315*0.06/(50/5)=2.84A
请问bhb2008,这个算法是不是和你那个差不多意思,还有速断定值倍率是不是8啊?
还有有三个继电器,两个JGL-15,还有一个是JGL-11,这三个应该怎么设置啊?
0.06的意思是简单估算,10KV/0.4KV转变时一千瓦的电流即为1/10*1.732
1、先计算额定电流
高压侧Ie=315/(10*1.732)=18.2A(一次)
2、高压侧速断保护取以下三项中的最大者
(1)变压器电流速断保护电流定值应该躲过变压器负荷侧母线上三相短路时流过保护的最大短路电流
(2)变压器电流速断保护电流定值同时也应该躲过变压器空载投入时的励磁涌流(一般3~5倍Ie)
(3)躲过低压侧母线上自启动电动机的启动电流(一般6倍Ie)
最后还要按照最小运行方式下,变压器发生出口处二相短路时流过保护的短路电流来校验保护的灵敏度。
由于你给的资料不够,所以只能大致估计,一般来说第一项最大(8~10Ie),所以建议你速断取10Ie应该足矣,也就是Izd=18.2*10/(50/5)=18.2A(二次)
3、过负荷很简单,按经验取1.3倍的额定电流,延时1~2秒即可。
Izd=18.2*1.3/10=2.36A(二次)
4、更具体的计算过程需要系统阻抗图,如果你不是要交作业的话,就没必要了。
那个算起来就不是一天能搞定的了
我不清楚你的公式中的0.03和0.06是怎么来的,但你说的速断电流取额定电流的8倍是可以的,JGL-15的过流是反时限特性的。
我重新给你按针对JGL-15的整定看了一下,建议如下:
Is=1.82A,速断倍数:8,反时限曲线系数K=0.1(即1.5Is时延时2.7秒,可查说明书曲线)
JGL-11和15的整定是一样的,只是动作接点不一样,前者是一动合,后者是一转换,具体看你回路的需要。