0.4kV系统保护及厂用电介绍解析
0.4KV配电线路的运维与故障排除技术探讨

0.4KV配电线路的运维与故障排除技术探讨1. 引言1.1 0.4KV配电线路介绍0.4KV配电线路是指额定电压为0.4千伏的配电线路系统,主要用于城市、农村和工业区域的电力供应。
这种电压级别的配电线路通常由变电所输出,经过集中变流器、主配电箱、分配箱等设备进行配电,最终送达用户端。
在城市中,0.4KV配电线路主要负责为小区、商场、办公楼等建筑物供电;在农村地区,主要用于农田灌溉、养殖等工业;在工业区域,主要用于各类工厂的电力消耗。
0.4KV配电线路的介绍是为了让人们更加了解这一类配电线路的基本特点和工作原理,为后续的运维和故障排除工作提供必要的背景知识。
对于从事配电线路维护和运行的工作人员来说,掌握0.4KV配电线路的基本信息是至关重要的。
只有深入了解配电线路的结构、特点和运行机制,才能更好地进行巡检维护、设备检测和故障排除工作,确保配电系统的安全稳定运行。
【内容结束】1.2 运维意义配电系统是现代工业生产中不可或缺的一部分,而0.4KV配电线路作为其主要组成部分之一,具有至关重要的功能。
运维意义重大,主要体现在以下几个方面:0.4KV配电线路的运维可以保障系统的稳定运行。
配电线路是工业生产中电能传输的重要通道,一旦发生故障会导致生产中断,给企业带来严重的经济损失。
通过定期进行巡检和维护,可以及时发现并排除潜在问题,保障系统的连续供电。
运维可以延长设备的使用寿命。
0.4KV配电线路中包含各种设备和元件,如断路器、开关、接线端子等,这些设备的正常运行与否直接影响到整个系统的正常运行。
定期进行设备检测和保养,可以延长设备的使用寿命,避免因设备故障导致的线路故障。
运维还可以提升系统的可靠性和安全性。
通过及时发现和处理线路故障,可以减少系统故障频率,提高系统的可靠性;加强安全防护措施,确保人员和设备的安全,降低事故发生的概率。
0.4KV配电线路的运维意义重大,不仅可以保障系统的稳定运行,延长设备的使用寿命,还可以提升系统的可靠性和安全性。
浅谈0.4kV配电线路的运维与故障排除技术

浅谈0.4kV配电线路的运维与故障排除技术摘要:0.4kV配电线路广泛应用于我国农村地区,为确保0.4kV配电线路系统的安全稳定运行,应加强对0.4kV配电线路的运行维护管理以及故障排除技术的应用。
同时,要结合配电线路的实际情况,重视各个方面的影响因素,通过这样才能有效提高配电线路的运行效率和稳定性。
关键词:0.4kV配电线;运维管理;故障排除;技术1简介配电线路的运行质量和效率不仅与供电服务质量密切相关,而且与用户的用电安全密切相关。
针对0.4kV配电线路来说,短路故障是这种电源线路的常见故障。
另外,短路故障也会对线路造成很大的破坏,甚至会损坏电气设备的安全性能。
因此,我们应该积极排查短路故障,以减少对配电网系统的故障威胁,为用户提供一个安全稳定的供电环境。
2 0.4kV配电线路的工作特性和故障类型2.1 0.4 kV配电线路运行特性分析0.4kV配电线路的运行具有其固有的特性,与其他高压电源运行不同,它在运行过程中的短路故障是其核心故障。
在0.4kV配电线路运行期间,有许多低压台区用户。
这种配电线路服务拥有相对较多的客户,而且用户的实际情况也不相同,电量消耗程度也各不相同。
在这种情况下,每条线路都会承受不同的负载,有时会出现因过载引起的线路老化问题。
0.4kV配电线路的配电模式也具有明显的特征,它受外界环境因素的影响较大,当应用于低压线路时,很容易出现短路问题。
2.2 0.4 kV配电线路故障类型分析如上所述,短路是0.4 kV配电线路中最为常见的故障类型。
实际上,存在着许多类型的短路故障,其中,单相接地短路故障是最为常见的一种短路故障,在故障发生时,中性点直接接地,短路电流将会出现系统单相接地状态下的故障相线中,系统弱点超过单相短路电流的额定值,将会导致单相接地短路故障的发生。
当单相接地电流值处于较大值时,通常需要采取适当措施以有效地控制短路电流。
在0.4kV配电线路的许多故障类型当中,中性线和相线的短路故障也是一种常见的故障类型。
浅析0.4kV低压电网保护措施

浅析0.4kV低压电网保护措施摘要:随着国民经济的不断发展,电力行业发展速度越来越快,电网的覆盖范围也不断地扩大,针对 0.4kV低压配电系统的管理,是当前配电系统工作中十分重要的部分。
如何对 0.4kV低压配电系统进行有效的管理、并且进行接地保护,对于保证我市低压电网的安全运行有着重要的意义。
本文就对 0.4kV低压电网保护管理的相关问题进行简单的分析。
关键词:0.4kV低压电网;配电保护;管理;接地保护近年来,电力行业发展速度越来越快,电网的覆盖范围也不断扩大。
电子技术的发展推动了电力自动配电技术的不断发展,虽然 10kV以上的配电系统自动化程度得到了不断的提升,但是 0.4kV配电系统的自动化建设在我国仍然处于初步的发展阶段,因此针对 0.4kV低压配电系统的研究成为了当前电力行业配电系统研究的重点内容。
一、0.4kV低压电网的基本保护措施根据当前我县供电发展的实际情况,以及配电系统自动化程度的不断提高,针对 0.4kV低压电网的保护管理,主要是进行安全用电,消除设备的缺陷,保证电力系统的正常运行。
1)设备保护接地。
通过对电气设备的金属外壳进行可靠接地,能够有效的减少接地电压的产生。
2)双重绝缘。
这种保护方式主要适用于电动工具,床重绝缘通常由导电体自身的工作绝缘和外加的保护绝缘措施形成,比如对常用的电动工具使用绝缘外壳等方式,能够有效的防止由于绝缘损坏而发生的触电事故。
3)通过安全隔离的方式及你选哪个保护,将中心接地点的系统改造为不接地的系统,就能够有效的减少由于高压电而产生的触电事故。
4)在特殊的环境下,使用安全电压对其进行保护。
比如在潮湿的环境中,或者是容易引起漏电的场所,可以使用 36V 以下的低电压,这样则能够有效的避免安全事故的发生。
5)必要的情况下需要安置保安器。
在保安器运行过程中,其保护范围内的线路和设备产生的漏电电流的最大值,如果会对设备和人员产生危险时,则其能够自动进行切断电源,这样就能够有效的防治人类触电等安全事故的发生。
10_0.4KV配电变压器的保护整定

10/0.4KV配电变压器的保护整定发布时间:2022-05-23T00:42:39.675Z 来源:《当代电力文化》2021年35期作者:马扬扬[导读] 随着工业生产的不断发展,对电力的需求越来越高,而一个工厂更是对供电的可靠性、稳定性提出了严格要求马扬扬中核四达建设监理有限公司 050022摘要:随着工业生产的不断发展,对电力的需求越来越高,而一个工厂更是对供电的可靠性、稳定性提出了严格要求,工厂用的电力变压器在此更是起到了关键性的作用。
本文结合实际案例就工厂用电力变压器保护的整定计算展开论述,一套好的继电保护应该在出现短路等其它故障时应使断路器迅速跳闸来保护设备,也应该保证供电的可靠性即在正常运行情况下不应因产生误动作而跳闸。
这就对工厂用电力变压器继电保护的整定计算提出了严格要求,既要依据理论知识计算出数值,更应该在实际运行中根据具体情况而做出相应的调整。
关键字:电力变压器,继电保护,整定计算,现在工厂用电力变压器的变比通常为10/0.4KV,一次回路属于高压范围,此种变压器不仅要考虑供电侧对变压器的影响,还要考虑负荷的变动对上级电网的影响,不能出现变压器故障或变压器负荷故障造成上级电网断网。
因此需要充分考虑各种因素,针对各种故障做出切实可行的继电保护方案,同时还应满足继电保护的四个基本要求:选择性、可靠性、速动性及灵敏性。
一、变压器配置继电保护的必要性电力变压器是配电系统的重要设备,承载着将一种的交流电压值变成相同频率的另一种或几种不同的电压值的任务。
无论是电源波动还是负荷端出现故障都会对变压器的正常工作造成影响,特别是变压器自身的短路故障及变压器负荷的短路故障对其威胁较大。
以上影响往往都会造成电力系统及变压器的损坏,甚至产生变压器烧毁、上级电网断网、负荷电网瘫痪等严重事故,同时也会对周围安全产生隐患。
因此有必要对变压器作出一套适用的继电保护以此来避免变压器的故障。
二、应该怎样保护变压器变压器在运行中经常会发生各种类型的故障,而这些故障又主要是由于短路引起的。
0.4kV低压配电线路运行的维护要点分析

0.4kV低压配电线路运行的维护要点分析摘要:在当今时代电力技术的发展中,人们的生产和生活都因电力能源的应用而获得了足够的便利,而在电力系统中,0.4kV低压配电线路是一个重要组分,它是确保电力应用安全的关键。
为有效确保0.4kV低压配电线路的良好运行,本文特对其维护要点进行了分析,以此来为电力企业的0.4kV低压配电线路维护提供参考。
关键词:配电网;0.4kV;低压配电线路;运行维护0.4kV低压配电线路是实现电力系统与供电单位之间直接连接的基础。
如果该线路出现了故障,便会对整体电力供应造成安全隐患,使系统故障几率显著提升,对用电安全造成严重威胁。
基于此,在电力企业的供电服务过程中,技术人员一定要加强0.4kV低压配电线路的运行维护工作,通过合理的维护措施来确保此类配电线路的良好运行,以此来确保整体电力系统的供电安全。
1 0.4kV低压配电线路及其故障概述在0.4kV低压配电线路中,主要的组成部分有四种,其一是变压器;其二是导线;其三是金属器具;其四是绝缘子。
在这四个构成组分的共同作用下,电力才可以被输送给每一个用户,使其实际用电需求得以满足。
但是在具体的运行过程中,因为地理位置、天气条件等各方面因素的不利影响,导致0.4kV配电线路很容易出现一些故障。
一旦出现了故障,便会在很大程度上影响到用户的用电安全,严重的情况下甚至会对用户造成非常严重的经济损失。
基于此,在电力企业进行此类配电线路的运行维护过程中,一定要明确其故障原因,并采取合理的维护措施来加以维护。
20.4kV低压配电线路典型故障分析2.1线路过载所谓线路过载,就是输送的电能超出线路负载极限的情况。
在这种情况下,随着电能在线路中的通过,线路中便会有一定热量产生,线路温度也会随之不断升高,而线路中的绝缘体也会加速老化。
如果这种情况长时间得不到有效处理,伴随着线路热量的持续上升,绝缘老化速度会越来越快,严重的情况下甚至会导致配电线路自燃现象,对其运行安全产生极大程度的不利影响。
关于0.4kV进线电流保护的研究

关于0.4kV进线电流保护的研究【摘要】针对某单位发生的一起0.4 kV 配电室全所失电事故,分析了事故发生的原因,认为发生事故是由于配电室母线的电流保护方式不合理造成的。
由于其保护不合理,造成在变压器二次侧出现很大的故障电流时,一次侧的电流值还很小,从而难以发生过流保护动作,引起二次侧的铜制的部分母线桥被烧毁。
本文通过采用140C 综合保护继电器作为进线电流保护方式,成果地解决了上述问题,并且该技术在其他变电站工程中也进行了成功应用。
【关键词】电气工程;0.4kV 配电室;140C 综合保护继电器;过流保护1 事故背景某单位在0.4 kV 配电室A 电机柜接线改造时,由于施工人员热继电器接线错误,在测试热继电器95、96 接点线路时造成该电机柜开关母线侧短路,并发生响声,同时出现电弧火球,0.4 kV 配电室全所失电。
发生事故后,该厂对事故过程进行了分析: 由于工作人员在施工中作业不小心,导致0.4 kV 配电室A 电机柜开关母线侧三相拉弧短路,该电机柜上级开关0.4 kV 1 号进线又因断路器自身保护机构失灵而造成故障持续恶化,最终在大电流冲击下 1 号变压器母线桥绝缘子爆裂短路,引起1 号0.4 kV 进线上级设备1 号变压器保护跳闸,低电压起动备自投动作后因母线短路故障点仍未消除,母联开关合闸后 2 号电源投在故障点上,2号变压器保护跳闸,0.4 kV 配电室全所失电。
1 号变压器铜制的部分母线桥被电弧完全融化、烧毁。
1 号、2 号变压器微机综合保护器SPAC315C 寄存器记录故障数据如表1 所示。
表1 寄存器记录故障数据2 故障及存在问题分析当发生了0.4kVⅠ段进线动作不可靠的事故时,进线的上级设备(即1 #变压器)会立即发生过流跳闸,从而切除故障电流。
但是,故障电流的切除并不意味着故障已经结束,事实上,还会出现更大的故障,具体为:1号变压器断路器跳闸后,低压母联备自投动作,2号电源投在故障点上,2号变压器保护跳闸,从而引起0.4kV配电室全所失电。
0.4KV配电线路的运维与故障排除技术探讨
0.4KV配电线路的运维与故障排除技术探讨【摘要】本文旨在探讨0.4KV配电线路的运维与故障排除技术,介绍了其重要性及研究内容。
首先阐述了0.4KV配电线路的基本结构和工作原理,接着分析了常见的故障类型及原因,提出了定期检查和维护措施。
探讨了快速定位和修复故障的技术,并提出了应急处理策略和保障措施。
结论部分总结了这些技术的重要性,并展望了未来的发展方向和研究重点。
本文旨在为配电线路运维人员提供参考,提高线路运行效率及故障维修效率,保障电力系统的安全稳定运行。
【关键词】0.4KV配电线路、运维、故障排除、技术探讨、重要性、结构、工作原理、故障类型、原因分析、定期检查、维护、快速定位、修复方法、应急处理、保障措施、总结、发展方向、研究重点。
1. 引言1.1 介绍0.4KV配电线路的重要性0.4KV配电线路作为现代电力系统中的重要组成部分,承担着将电能从变电站输送到用户端的关键任务。
其重要性不言而喻,因为它直接影响到电力系统的稳定运行和电能供应的可靠性。
在城市和乡村,无论是工业生产还是日常生活,都需要依靠配电线路来保障电力供应。
特别是在现代社会,电力已经成为各行各业发展的基础,而配电线路则扮演着连接电源和电器设备之间的纽带,承担着电能传输和分配的功能。
0.4KV配电线路的重要性体现在以下几个方面:它是电力供应链的重要环节,直接关系到电力系统的安全稳定运行;配电线路的质量和性能直接影响到用户端的用电质量和稳定性;0.4KV配电线路的规划和建设不仅关系到现有电力系统的运行效率,也决定了未来电力系统的可持续发展。
对于0.4KV配电线路的运维与故障排除技术的研究和探讨显得尤为重要。
只有不断提升配电线路的运行可靠性和维护水平,才能更好地保障电力供应的安全稳定,推动全社会的经济发展和生活便利化。
1.2 概述本文的研究内容和目的本文旨在探讨0.4KV配电线路的运维与故障排除技术,旨在帮助读者全面了解和掌握该领域的重要知识和技能。
0.4KV低压电气供配电及设备的安全管理
0.4KV低压电气供配电及设备的安全管理摘要:对于供电和配电系统而言,完成0.4KV低压供电设备的安全管理工作是非常重要的,因为它直接决定了电力系统的经济效益,也直接涉及到相关人员的人身安全。
本研究结合实际问题,本文简要介绍了0.4KV低压电力供应设备的基本结构、深入讨论0.4KV低压电气设备的安全保护措施,可以对未来的希望的0.4KV低压电力供应和设备管理的安全发挥着积极的作用和意义。
关键词:电气设备;0.4KV低压电气供配电;安全管理引言:对于0.4KV低压电力供应系统而言,系统的可靠性和安全性在很大程度上与相关人员密切相关,并与周围的公众关系密切,实现了人身和财产安全。
在日常管理的过程中,任何轻微的隐患都会产生严重的后果。
从这个角度看,做好0.4KV低压电力供应和配电设备的安全管理具有重要意义。
从设备组成、设备保护、设备安全管理三个方面入手,对上述问题进行了详细的分析和说明。
一、0.4KV低压电器电源及配电设备组成分析。
1、转换设备:变压器设备主要包括变压器设备、电容装置、接地装置、总线线路、电缆线路、支架电路、钢丝绳和开关装置。
2、配电设备:配电设备主要包括地面线路、电缆线路、支架线、电线线路、电线电缆线路、配电柜设备。
3、照明设备:照明设备主要包括配电箱安装、照明设备、电线电缆线路和配电柜单元。
4、发电设备和备用电源:发电设备和备用电源主要包括开关设备、发电机组、内燃机设备和其他相关电气设备。
0.4KV低压电气设备在水利工程中的作用是不一样的,但从0.4KV低压配电系统整体运行的角度来看,供电设备之间仍存在一定的相关关系。
这意味着:在0.4KV低压供电系统的水力项目中,可以独立运行单个设备,同时也可以通过有效的并联连接,实现多种设备的综合运行。
同样重要的是要注意,在上述多种0.4KV低压电力供应和配电设备的正常运行中,运行调节和控制的合理性是至关重要的。
这就要求相关运营商严格按照有关规定进行设备操作。
0.4 kV低压配电线路运行的维护要点分析
0.4 kV低压配电线路运行的维护要点分析摘要:随着我国的国民经济在快速的发展,社会在不断的进步,电能技术的不断发展,推动着世界的不断进步,也为人民的生活提供了方便以及保障,电能是通过电力线路进行传递的,而电力系统中的一个十分重要的组成部分就是0.4kV低压配电线路,所以,我国的电力系统的发展情况与0.4kV低压配电线路就密切相关,用户的需求情况与该线路的发展也是不可分开的,针对0.4kV低压配电线路的运行特点进行分析,对维护中的注意事项进行分析,从而避免以及解决各种问题。
关键词:0.4kV低压配电线路;维护要点引言我国经济发展及人民生活对电力的依赖可以说不言而喻,各行各业对电力需求量的日益增加,也为输电工作带来了很大的挑战。
低压线路通常直接与各类不同的电气设备相连,这些设备通常差异较大,这就需要我们对低压线路进行合理有效的管理维护,让这些电气设备相互协调、规划统一,保证线路供电的稳定性和安全性。
并且原有的检修管理模式落后,检修存在着盲目、过剩、落后、不及时等问题,实在难以适应目前社会对电力的要求。
10.4kV低压配电线路常发故障1.1出现短路0.4kV低压配电线路经常会产生短路情况,引发该故障的主要原因有以下几点:配电线路的绝缘层受到各种碰撞,使其功能失效,从而失去保护线路的作用;电缆的直径过小,从而超过其最大负荷度,使绝缘层的保护能力失效;0.4kV低压配电线路安装在明面上,在使用过程中有一定的几率遭到破坏。
1.2线路漏电当低压配电线路处于一个长期使用运行的过程中时,电源线会难以避免的受到过热温度的影响,或者出现一些支架和线路老化的情况,绝缘层被破坏,如果再加上线路缺少维护保养,不能及时更换,就容易导致电源线出现绝缘性降低的情况。
电源线绝缘程度衰减的情况就好使得线路与支架材料等都会出现电流相通,从而导致漏电的发生。
另外,地面与配电线路之间的电容的存在也是避免漏电产生因素之一,如果这段电容受到外界因素影响降低,那么线路的绝缘性也就会变差。
变电站0.4kV备自投系统分析
变电站0.4kV备自投装置分析0.4kV备自投装置,原理为分段开关自投,即:进线1、2工作,分段开关处于跳位,当进线1、2失电时,分段开关自投。
从NSR600R系列保护测控装置技术使用说明书中的原理图(图1)我们可以看出,要使分段开关自投必须满足分段出口合逻辑,即满足以下条件:1、0.4kVⅠ(Ⅱ)组母线无压(我站无压定值为30V)2、0.4kVⅡ(Ⅰ)组母线有压(我站有压定值为70V)3、0.4kVⅠ(Ⅱ)组母线电流(I X1)小于进线有流定值(I XZD,我站此定值整定为0.05A)4、备自投充电5、开放备自投6、分段备自投压板、控制字均投入(FDBZT)7、Ⅰ(Ⅱ)母失压动作时限(TU1L或TU2L,我站此整定值为3S)或着是加速备自投。
(两个条件任意满足一个)满足以上条件则满足跳进线1(2)出口逻辑(CKTJX1、CKTJX2),即动作跳开1ZKK (2ZKK)满足以上7个条件后,同时还满足1ZKK(2ZKK)不在合位,3ZKK在跳位这个条件,即满足分段出口合逻辑(CKFDH),即3ZKK备自投。
从分段出口合逻辑中我们看出,要满足分段开关自投,首先需要满足备自投充电这一条件,而要满足备自投充电则必须满足以下这些条件:1、0.4kVⅠ组母线有压2、0.4kVⅡ组母线有压3、检Ⅰ组母线进线电压正常(JUX)4、检Ⅱ组母线进线电压正常(JUX)5、1ZKK断路器在合位6、2ZKK断路器在合位7、分段备自投压板、控制字均投入(FDBZT)8、经过10S延时9、开放备自投10、备自投未闭锁11、备自投未放电12、1ZKK断路器在合后位13、2ZKK断路器在合后位14、3ZKK断路器(分段开关)在分闸位只有当同时满足以上14个条件的情况下,备自投充电。
从逻辑图中我们可看出,分段开关备自投的必要条件之一是1ZKK(2ZKK)取合后位置,备自投充电。
只有备自投充电,才能使3ZKK在1ZKK(2ZKK)断开后实现备自投功能。
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2.12 F-C 闭锁功能
当变压器三相电流 IA、IB、IC 任一个大于FC 闭锁电流定值时,经FC 闭锁 延时,闭锁所有跳接触器的保护元件,以保证熔断器首先熔断。当三相电流IA、 IB、IC 均小于FC 闭锁电流定值时,经100ms延时,开放跳接触器的保护元件。
六、 站用变保护配置、保护故障类型及其保护范围
五、 PST 693U保护装置原理说明
1、三段式复合电压过流保护
当任一相电流大于定值且复合电压启动,经延时,装置跳闸。 复压启动元件功能:A 相电流经Uab、Uca 或负序电压启动,B 相电流经Uab、 Ubc 或负序电压启动,C 相电流经Ubc、Uca 或负序电压启动。若复压启动元件 退出,则过流保护不需复压启动。
7、过电压保护
当任一个线电压大于定值,经延时,装置跳闸。
8、 低电压保护
当三个线电压均小于定值时,经过延时,装置跳闸。 低电压动作条件:三个线电压有一个大于80V,且延时100ms,则认为低电压 动作条件一直有效。低电压动作后,延时10S 后,低电压动作条件自动无效。此 条件可以投退。
9、 非电量保护
装置带有 4 个非电量保护,每个可以整定为跳闸或发信或退出。如不作为 非电量保护,整定为退出时,这些点可以作为普通开入量使用。
10、 PT 断线告警
装置采用两种方法识别 PT 断线。 方法一:当三个线电压中最大与最小之差大于30V,延时3S,发PT 断线信号;当 三个线电压中最大与最小之差小于30V,且Uab 大于80V,PT 断线信号返回。 方法二:电压突变同时电流不突变,认为PT 断线,发PT 断线信号。 电压突变:100mS 内三个线电压中任一个由大于90V 变为小于60V。 电流不突变:Ia,Ic 均大于0.2A,且变化小于0.1A。 三个线电压都大于90V,PT 断线信号返回。
四、站用变保护测控装置概述
1、 PST 693U保护装置功能
������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ 三段式复合电压过流保护 反时限过流保护 两段式定时限负序过流保护 高压侧定时限零序过流保护 低压侧定时限零序过流保护 低压侧反时限零序过流保护 过负荷保护 过电压保护 低电压保护 非电量保护 F-C 闭锁 I,U,P,Q,Cosφ,有功电度,无功电度,14 路开关量采集 4-20mA 输出(选配,订货时请声明) GPS 对时(分脉冲,秒脉冲或IRIG-B 方式)
2、反时限过流保护
动作时间随短路电流的增大而自动减小的保护。
3、两段式定时限负序过流保护
当负序电流大于定值,经延时,装置动作。一般,一段用于跳闸,二段用 于告警。
4、 高压侧定时限零序过流保护
高压侧定时限零序过流测量范围 0.05~30A(二次值),用于非直接接地系 统。当变压器高压侧3I0 大于定值,经延时,装置跳闸或发信。
站用变系统保护培训
培训人:马森
一、继电保护的作用
ห้องสมุดไป่ตู้
1 、当被保护的电力系统元件发生故障时,应该由该元件 的继电保护装置迅速准确的给故障元件最近的断路器发跳 闸命令,使故障元件及时从系统中断开,以最大限度减少 对电力元件本身的损坏,降低对电力系统安全供电的影响。 2 、反映电气设备的不正常工作情况,并根据不正常工作 情况和设备运行条件的不同发出信号,以便值班人员进行 处理,或由装置自动的进行调整,或将那些继续运行会引 起故障的电气设备切除。
1、站用变保护配置
(1)过流一段 (2)过流一段复压启动 (3)过流二段 (4)过流二段复压启动 (5)高零序过流跳闸 (6)过负荷告警 (7) TV断线告警 (8)操作回路断线告警
2、过流保护的范围和故障类型
凡流过线路和电气设备的电流超过它们的额定值或允许值,都属于过流。 过流保护范围体现在两个方面: 1、从作用区域上看,保护范围是指电网中所有安装过流保护装置的电气 设备和线路; 2、从故障类型上看,保护范围包括短路、接地、绝缘击穿、绝缘闪络、 断相等。
4)可靠性
在保护装置规定的保护范围内发生了它应该动作的故障时,它不应该拒 绝动作,而在任何其他该保护不应该动作的情况下,则不应该误动作
三、常用的保护继电器及操作电源
一)保护继电器
1、电流继电器:电流保护的测量元件 2、电压继电器:电压保护的测量元件 3、中间继电器:在继电保护装置和自动装置中用以增加触点数量以及容量 4、时间继电器:建立必要的延时,以保证保护动作的选择性和某种逻辑关系 5、信号继电器:作为继电保护装置和自动装置动作的信号指示
二、对继电保护装置的基本要求 1)选择性
当电力系统中出现故障时,继电保护装置发出跳闸命令,仅将故障设备切 除,使得故障停电范围尽可能的小,保证无故障部分继续运行
2)速动性
快速地切除故障以提高电力系统并列运行的稳定性,减少用户在电压降 低的情况下工作的时间,以及缩小故障元件的损坏程度
3)灵敏性
在事先规定的保护范围内部发生故障时,不论短路点的位置,短路的类 型如何,以及短路点是否有过渡电阻,都能敏锐感觉,正确反应
5、 低压侧定时限零序过流保护
低压侧定时限零序过流保护测量范围 0.2~100A(二次值),用于直接接地 系统。当变压器低零序3I0 过流大于定值,经延时,装置跳闸或发信。 低压侧反时限零序过流保护测量范围 0.2~100A(二次值),用于直接接地 系统。
6、 过负荷保护
当任一相电流大于定值,经延时,装置跳闸或发信。
二)操作电源
1、概念 高压断路器的合闸跳闸回路以及继电保护装置中的操作回路、控制回路、 信号回路等所需要的电源 2、分类 直流电源 整流电源 交流电源
PST 693U装置概述
•PST 693U变压器保护测控装置是在消化吸收国内外先进经验的基础上专 门为2000KVA以下的厂用变,所用变,接地变(可与各类综合自动化配套) 开发的产品。该类产品将线路的测量,保护,操作回路集成在一个机箱 内,结构小巧,可在恶劣的工业环境下(如高,低温,震动,有害气体, 灰尘,强电磁干扰等)长期可靠地运行。产品可按功能就地安装在开关 柜上,并具有运传,记忆各种操作或故障信息等功能,同时亦提供独立 的中央信号空接点。