过流保护方向元件测试

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过电流保护断路器检测项目

过电流保护断路器检测项目

过电流保护断路器检测项目
过电流保护断路器的检测项目主要包括以下几个方面:
1. 动作特性:检测断路器的动作特性,包括动作时间、动作电流等参数。

2. 耐异常发热和耐燃性:检测断路器在异常发热和燃烧情况下的性能表现。

3. 短路承受能力:检测断路器在短路电流作用下的承受能力。

4. 机械寿命:检测断路器的机械寿命,即开关的开合次数。

5. 电气寿命:检测断路器的电气寿命,即开关在正常工作条件下的使用寿命。

6. 温升:检测断路器在工作时产生的温度。

7. 脱扣特性:检测断路器的脱扣特性,包括脱扣时间、脱扣电流等参数。

8. 电磁兼容性:检测断路器在电磁干扰环境下的性能表现。

9. 防护等级:检测断路器的防护等级,确保其符合相关标准和规定。

10. 外观和结构:检测断路器的外观和结构,确保其符合设计要求和安全标准。

通过以上检测项目,可以对过电流保护断路器进行全面评估,以确保其性能稳定、安全可靠,从而保证整个电路系统的正常运行。

过流保护时间定值测试 (2)

过流保护时间定值测试 (2)

1、保护相关设置:本次试验的保护相关设置同“5-1 过流保护电流定值测试”。

2、试验接线:本次试验的接线图同图3.5.2 所示。

3、过流保护时间定值测试:本次试验的具体测试方法参见第一章线路保护及测试实例中的“1-2 过流保护时间定值测试”。

5-3 过流保护方向元件测试1、保护相关设置:(1)保护定值设置:(2)保护压板设置:在“整定定值”里,把系统参数定值中的“I侧后备保护投入”置为“1”,把I 侧后备保护定值中的“过流I段经方向闭锁”、“过流方向指向”置为“1”;把“过流I 段经复压闭锁”、“PT断线保护投退原则”和“本侧电压退出”都置为“0”(即过流I 段保护经方向闭锁,灵敏角为45°,但不经复合电压闭锁。

)在保护屏上,仅投“投高压侧相间后备硬压板”。

2、试验接线:本次试验的接线图同图3.5.2 所示。

3、过流保护方向元件测试:本次试验的具体测试方法参见第一章线路保护及测试实例中的“1-3 过流保护方向元件测试”。

注意事项:在进行测试仪参数设置时,应注意根据该方向元件采用的是正序电压,接线方式为零度接线方式,进行合理的参数设置。

为避免PT 异常(PT 断线)对方向元件测试的影响,应保证在进行方向元件测试之前,PT 断线已复归。

故在“交流试验”或者“状态序列”菜单里,应先给装置一个正常状态时间,一般为12.0s(大于PT 断线复归时间),复归电压设为额定电压57.735V,保证PT 断线闭锁等信号复归。

5-4 过流保护复合电压元件测试1、保护相关设置:(1)保护定值设置:(2)保护压板设置:在“整定定值”里,把系统参数定值中的“I侧后备保护投入”置为“1”,把I 侧后备保护定值中的“过流I段经复压闭锁”置为“1”;把“过流I段经方向闭锁”、“TV 断线保护投退原则”和“本侧电压退出”都置为“0”(即过流I段保护经复合电压闭锁,但不经方向闭锁。

)在保护屏上,仅投“投高压侧相间后备硬压板”。

mos管过流检测及保护方法

mos管过流检测及保护方法

mos管过流检测及保护方法1. 引言嘿,大家好!今天咱们聊聊MOS管(场效应管)过流检测和保护的方法。

这东西就像是电路中的“守护神”,能让你的设备安全无忧。

听起来很高大上,但其实它跟我们生活中的一些小故事有点像。

想想看,我们平时也会有一些“过载”的情况,比如吃太多糖果,结果牙齿发炎,对吧?所以,了解MOS管怎么防止“过流”也很重要。

2. MOS管是什么?2.1 什么是MOS管?首先,MOS管就是那种在电路中很常见的元件,它就像个开关,能控制电流的流动。

想象一下,你在家里开关灯,按一下开关,灯就亮了;再按一下,灯就灭了。

MOS管就这么简单,它能控制电流的“开”和“关”。

不过,别小看它,MOS管的应用可广泛了,从手机到电脑,几乎无处不在。

2.2 MOS管的工作原理说到工作原理,MOS管就像是一个有身份的“门卫”,它有自己的工作规则。

它通过控制电压来决定电流是否通过,简单来说,就是门卫看你有没有通行证,没证的就不让你进。

这种工作方式不仅高效,而且在保护电路方面也发挥了大作用。

3. 过流检测的重要性3.1 过流的危害现在我们要说的就是过流了。

过流就像是吃糖吃过了头,不仅会让你胃不舒服,还可能导致一系列“连锁反应”。

在电路中,过流会导致MOS管发热,甚至损坏元件。

想象一下,如果你的手机充电器突然冒烟,那可就惨了!所以,咱们得时刻提防这种情况,保护我们的电路。

3.2 如何进行过流检测?好啦,接下来我们聊聊过流检测的方法。

这就像是设置一个“警报器”,当电流超过设定值时,它就会“叮咚”响起来,提醒我们注意。

通常有几种方法,比如使用电流传感器、热敏电阻等等。

这些设备就像是电路的小侦探,随时监控着电流的动态变化。

4. 过流保护方法4.1 过流保护电路说到保护,过流保护电路就是我们的“护航员”。

它能在电流超标时及时切断电源,防止意外发生。

像是过马路时,红灯亮了,咱们就得停下来,等绿灯再走。

这种保护电路通常包括保险丝、断路器等。

过电流保护实验

过电流保护实验

实验二:过电流保护‎实验一、实验目的与‎要求熟悉过电流‎保护的电路‎图的电气连‎接,掌握过电流‎保护的工作‎原理。

二、实验类型验证性实验‎三、实验原理及‎说明过电流保护‎就是当电流‎超过预定最‎大值时,使保护装置‎动作的一种‎保护方式。

当流过被保‎护原件中的‎电流超过预‎先整定的某‎个数值时,保护装置启‎动,并用时限保‎证动作的选‎择性,使断路器跳‎闸或给出报‎警信号。

电网中发生‎相间短路故‎障或者非正‎常负载增加‎,绝缘等级下‎降等情况下‎,电流会突然‎增大,电压突然下‎降,过流保护就‎是按线路选‎择性的要求‎,整定电流继‎电器的动作‎电流的。

当线路中故‎障电流达到‎电流继电器‎的动作值时‎,电流继电器‎动作按保护‎装置选择性‎的要求,有选择性的‎切断故障线‎路,通过其触点‎启动时间继‎电器,经过预定的‎延时后,时间继电器‎触点闭合,将断路器跳‎闸线圈接通‎,断路器跳闸‎,故障线路被‎切除,同时启动了‎信号继电器‎,信号牌掉下‎,并接通灯光‎或音响信号‎。

四、实验仪器模拟变电所‎平台五、实验内容要求把过电‎流保护的电‎气接线图绘‎制出来,并结合接线‎图叙述其工‎作原理(包括断路器‎的合闸动作‎和分闸动作‎)。

六、实验分析与‎思考1. 过电流保护‎电路中包括‎哪些继电器‎,其分别的作‎用是什么?过流继电器‎,用于电流故‎障判断,如DL-31或GL‎-15等时间继电器‎,用于整定值‎中间继电器‎用于扩张接‎点或容量电压继电器‎用于欠压或‎过压判断信号继电器‎用于发信号‎中间继电器‎:用于各种保‎护和自动控‎制线路中,以增加保护‎和控制回路‎的触点数量‎和触点容量‎。

时间继电器‎:当加上或除‎去输入信号‎时,输出部分需‎延时或限时‎到规定时间‎才闭合或断‎开其被控线‎路继电器。

(识别真假事‎故、、、、、过电流保护‎)四个电流继‎电器:2. 继电器的线‎圈和接点是‎如何先后动‎作的?、继电器的动‎合(常开)触点在继电器线圈‎未通电、通电、断电时是如‎何动作的A:未通电,断开。

零序电流方向保护测试

零序电流方向保护测试

在双侧或多侧电源的网络中,电源处变压器的中性点一般至少有一台要接地,由于零序电流的实际流向是由故障点流向各个中性点接地的变压器,因此在变压器接地数目比较多的复杂网络中,就需要考虑零序电流保护动作的方向性问题。

在零序电流保护上增加功率方向元件,利用正方向和反方向故障时,零序功率方向的差别,来闭锁可能误动作的保护,从而保证动作的选择性。

下面以PSL 602G 数字式线路保护装置为例,介绍零序电流方向保护的测试方法。

其他具有相同保护原理的保护测试可参考此测试方法。

该保护装置的零序电压3U0 由保护自动求和完成,即3U0=Ua+Ub+Uc。

零序电压的门坎按浮动计算,再固定增加0.5V,所以零序电压的门坎最小值为0.5V。

零序方向元件动作范围:其灵敏角在-110°,动作区共150°。

1、保护相关设置:(1)保护定值设置:(2)保护压板设置:在“保护定值”里,把控制字2(KG2)设为0001,即只把“KG2.0=1,即零序Ⅰ段方向投入”,其他均置为“0”,含义是:只投入带方向的灵敏段Ⅰ段保护。

在保护屏上,投“零序总投入”、“零序Ⅰ段”硬压板。

2、试验接线:将测试仪的电压输出端“Ua”、“Ub”、“Uc”、“Un”分别与保护装置的交流电压“Ua”、“Ub”、“Uc”、“Un”端子相连。

将测试仪的电流输出端“Ia”、“Ib”、“Ic”分别与保护装置的交流电流“Ia”、“Ib”、“Ic”(极性端)端子相连;再将保护装置的交流电流“Ia'”、“Ib'”、“Ic'”(非极性端)端子短接后接到“Io”(零序电流极性端)端子,最后从“Io'”(零序电流非极性端)端子接回测试仪的电流输出端“In”。

将测试仪的开入接点“A”、“B”、“C”分别与保护装置的分相跳闸出口接点“跳A”、“跳B”、“跳C”接点相连,将测试仪的开入公共端“+KM”与保护装置的公共端相连。

试验过程中也可以直接接一个开入量接点。

图1.8.2 PSL-602G 零序过流方向保护测试接线图3、零序过流方向保护测试(即灵敏角测试):在“交流试验”菜单里,可以用手动或自动两种方式分别对零序过流方向保护各段进行测试。

过流保护测试方法

过流保护测试方法

过流保护测试方法1、过流保护动作值及时间测试假设定值为5A 0.5S1)、进入“递变”窗口,在试验参数中选择电流保护,然后点击添加测试项2)、在弹出的窗口中,将动作值和动作时间都选中,如下图:3)、在动作值窗口中;首先选择变量,然后设置变化始值(小于整定值),变化终值(大于整定值),变化步长(根椐测试精度要求设置,一般设置为0.1A或0.05A),变化方式设置为始→终;变化步长时间要求大于保护装置整定动作时间;动作值定义:一般按做那相故障即选择对应相。

整定值:按定值设置即可具体设置方法参照下图:4)、在动作时间窗口中;故障前电流不用设置,故障电流按整定值的1.2倍设置;故障前时间不用设置,最大故障时间要大于整定动作时间;整定值按定值进行设置参照下图:5)以上设置完成后,点击确定,开始试验即可。

2,若过流保护中带有方向闭锁和低电压闭锁,则需测试灵敏角。

假设保护装置的定值为5A 低电压闭锁值为70V 时间0.5S 灵敏角-45度采用90度接线方式,即A电流对应BC相线电压角度。

则具体设置方法如下:1)在递变窗口中选择“复压闭锁及功率方向”点击添加测试项按键,在弹出的对话窗中,测试项目只选择动作边界即可,如下图:2)、在“动作边界”窗口中进行设置,电压值:为对称的三相电压值,且电压值应小于低电压闭锁定值,需注意的是,一般保护定值中的低电压锁闭值都是以线电压的方式表达,与相电压存在√3的关系;电流值:只需设置一相即可,电流值应大于整定电流值,且角度要设置为0度;步长变化时间:大于整定出口时间变化始值=灵敏角+100度变化终值=灵敏解-100度变化步长:根据测试精度要求设置,一般设置为1度为宜变化方式:始→终→始变量选择:按电流对应的线电压选择,如电流设置为Ia时,则变量就选择为ph(Vbc);同理Ib→ph(Vca);Ic→ph(Vab),动作值定义:选择的项目应与变量相同整定值一栏可不设置,全部清0即可;具体参照下图。

复合电压闭锁方向过流保护

复合电压闭锁方向过流保护

为反应变压器外部故障而引起的变压器绕组过电流,以及在变压器内部故障时,作为差动保护和瓦斯保护的后备,变压器应装设过电流保护。

下面以RCS-978E 变压器保护装置为例来介绍。

其他具有相同保护原理的保护测试可参考此测试方法。

RCS-978E 变压器保护装置中的过流保护主要作为变压器相间故障的后备保护。

通过整定控制字可选择各段过流是否经过复合电压闭锁,是否经过方向闭锁,是否投入,跳哪几侧开关。

方向元件:方向元件采用正序电压,并带有记忆,近处三相短路时方向元件无死区。

接线方式为零度接线方式。

假设接入装置的TA 正极性端在母线侧,当“过流方向指向”控制字为“1”时,表示方向指向变压器,灵敏角为45°;当“过流方向指向”控制字为“0”时,表示方向指向系统,灵敏角为225°。

方向元件的动作特性曲线如下图所示,阴影区为动作区。

同时装置分别设有控制字“过流经方向闭锁”来控制过流保护各段是否经方向闭锁。

当“过流经方向闭锁”控制字为“1”时,表示本段过流保护经方向闭锁。

a)方向指向变压器b)方向指向系统图3.5.1 复合电压方向元件图注意:以上所指的方向均是CT 的正极性端在母线侧情况下,否则以上说明将与实际情况相反。

复合电压元件:复合电压指相间电压低或负序电压高。

各段过流保护均有“过流经复压闭锁”控制字,当“过流经复压闭锁”控制字为“1”时,表示本段过流保护经复合电压闭锁。

对于变压器某侧复合电压元件可通过整定控制字选择是否引入其它侧的电压作为闭锁电压,PT异常对复合电压元件、方向元件的影响以及本侧电压退出对复合电压元件、方向元件的影响,本节均暂不介绍。

由于变压器的过流保护与线路的过流保护原理基本一致,限于篇幅长短,本节将不再详细介绍各个项目的测试方法。

具体测试方法详见第一章的第一节过流保护。

以下试验均以高压侧后备保护为例来介绍。

在测试的过程中,为了保证结果的正确性,建议把非测试段退出。

iPACS系列保护现场方向保护调试大纲

iPACS系列保护现场方向保护调试大纲

iPACS系列保护现场方向保护调试大纲方向保护简介:Ipacs5711过流保护:以过流一段A相为例方向元件的灵敏角为45度,采用90度接线方式。

方向元件和电流元件接成按相启动方式。

方向元件带有记忆功能,可消除近处三相短路时方向元件的死区。

1)整定定值控制字中“过流Ⅰ段投入”置“1”,“过流Ⅰ段经复压闭锁”置“0”,“过流Ⅰ段经方向闭锁”置“1”,软压板中“过流Ⅰ段投入”置“1”。

模拟正方向相间故障,使得电压满足复压定值,电流满足电流定值,电流Ia超前线电压Ubc的夹角在-45~+135度之间。

此时过流Ⅰ段即经整定延时跳闸135o动作区Ia45oU bc-45o以电压为基准在继保测试仪上加量:Ua=Uc=Ib=Ic=0 角度为0oUb=57V 角度为0oIa=6A (过流保护定值为5A),角度从-46度开始加量到136度截止。

如上图所示,动作区为-45o~+135oB、C相方向保护做法一样。

知识补充:过流保护功率方向继电器90o接线如下表所示,保护处于送电侧,系统正常运行,cosφ=1时,3个功率方向继电器的测量的ψ角度均为90o,该接线因此而命名。

功率方向继电器电流电压KWa ìa ùbcKWb ìb ùcaKWc ìc ùab按相启动方式:A、B、C三相电流继电器与功率方向继电器先串后并KAa KWaKAb KWbKAc KWcIpacs5742过流保护:以过流一段A相为例方向元件采用正序电压极化,方向元件和电流元件采用按相起动方式。

方向元件带有记忆功能以消除近处三相短路时方向元件的死区。

方向元件灵敏角为45 度或225 度,可以通过控制字整定选择。

接入TA 的正极性端在母线侧。

(1)投入“投复压过流”硬压板(2)投入“过流Ⅰ段投入”软压板(3)定值中“过流Ⅰ段投入”控制字置“1”,“复压闭锁过流Ⅰ段”控制字置“0”,“方向闭锁过流Ⅰ段”控制字置“1”,“过流保护方向指向”,方向元件灵敏角为225 度;电流超前电压的夹角在135~315度之间。

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在双侧电源线路上,电流保护应增设方向元件以构成方向电流保护,增设方向元件后,
只反映正向短路故障。

对电流保护Ⅱ段,装设方向元件后可不与反方向上的保护配合,有时可以提高灵敏。

同时,将低电压元件引入方向电流保护,可提高方向电流保护的工作可靠性,有时也可提高过电流保护的灵敏度,低电压闭锁元件的动作电压一般取 60%~70% 的额定电压。

在微机保护中,为了减小和消除死区,反映相间短路故障的方向元件广泛采用 90°接线。

即在三相对称的情况下,当功率因数 cos φ=1 时,接入继电器的电流 Ik 与接入继电器的电压U k 相位相差 90°。

各相功率方向元件所接电流、电压量如图 1.1.2 所示。

图 1.1.2 90°接线功率方向元件 图 1.1.3 90°接线功率方向元件动作 原理示意图 在图1.1.3中,以
k
U 为参考相量,向超前方向(逆时针方向)做ja
k e U 相量,再做垂
直于ja
k e U 相量的直线ab ,其阴影侧即为k I 的动作区。

因此功率方向元件的判据为
满足(式1-1)时,Ik处于动作区内,正方向功率方向元件动作,表示故障点在保护安装处正方向;满足(式1-2)时,Ik处于非动作区内,反方向功率方向元件动作,表示故障点在保护安装处背后。

下面以RCS-9612A 线路保护装置为例,介绍过流保护方向元件的测试方法。

其他具有相同保护原理的保护测试可参考此测试方法。

图1.1.4 低压闭锁方向过流Ⅱ段的逻辑框图
1、保护相关设置
(1)保护定值设置:
(2)保护压板设置:
在“保护定值”里,把“过流Ⅱ段投入”、“过流Ⅱ段经方向闭锁”均置为“1”,其他控制字均置为“0”。

(即过流Ⅱ段保护经方向闭锁,但不经电压闭锁)注:对于有过流保护硬压板投退的保护装置,还应把“过流保护”硬压板投入。

2、试验接线:
本次试验接线同图1.1.1 所示。

3、过流保护方向元件测试(灵敏角测试)在“交流试验”菜单里,可以用手动和自动两种方式分别对过流保护Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段的方向元件进行测试。

在测试的过程中,为了保证结果的正确性,建议把非测试段退出。

下面以“过流Ⅱ段”为例,来介绍用“交流试验”中的自动方式来测试A 相功率方向元件(Ik = I A ,U k =U BC ,动作区域为-135°~45°)的方法。

最大灵敏角定义:电压超前电流的角度为正,反之为负。

假设右图所示的IC为灵敏角指向,UAB为参考方向0°,则该保护的灵敏角即为:-45°,两动作边界分别为45°、-135°(阴影部分为动作区)。

图1.1.5 功率方向角(电压电流相位关系)
(1)“交流试验”参数设置:
其中:
1)电压设置:由于此次试验退出了低电压闭锁,故可三相电压幅值设为额定电压57.735V,投方向元件改变三相电压相角可在实时数据里看出UBC的相位是0°可做参考相位。

如果投入了低电压闭锁,则应把三相电压幅值设为低于低电压定值。

2)电流设置:因进行A相功率方向元件动作区测试,故只设置IA大于动作电流设为6A,且IA的相角初始值为-180°,保证可靠不动作。

3)电流相位步长设置:勾选变化,变化步长可设置为1°,根据实际情况可改正步长变化量,最小为0.01°。

4)频率:设为50Hz。

5)变化方式:设为自动增加,开始试验后IA相相位将以1°步长增加。

6)间隔时间:设置为0.7S,大于保护动作时间保证可靠动作。

7)其他参数默认设值。

试验操作方法:
开始试验点击或者按键盘上的“运行”“确认”键,测试仪开始输出IA=6A,由于方向元件不满足保护闭锁,每隔间隔时间0.7S后测试仪IA相位自动以步长增大,直到搜索出一个动作边界时保护动作。

此后将自动反方向搜索出另一个动作边界值。

如果采用手动试验可以自由的设置初始相位值两次试验记录下两个动作边界相位。

试验结果:
开入量A记录下的两个相位分别是-45°和135°。

由于UBC相位是固定的0°,根据灵敏角定义原则电压超前电流为正,所以A 相功率方向元件动作边界应该为-135°~~45°,由此可计算出最大灵敏角应为-45°。

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