浅谈高压电动机低电压保护
电机低电压保护现状

关于我厂高压电机低电压保护的问题一、高压电机低电压保护的重要性。
高压电机的低电压保护在电力系统中具有重要意义。
当电动机的供电母线电压短时降低或者短时中断又恢复时,为了防止电动机自启动时使电源电压严重降低,通常在次要厂用电动机上装设低电压保护或者重要电机比次要电机在低电压延时上要长。
当供电母线电压降低要一定值时,低电压保护动作将次要电动机切除,使供电母线电压迅速恢复到正常电压,以保证重要电动机的自启动。
因此装设低电压保护可以提高我厂化工生产的稳定性。
二、我厂高压电机低电压保护现状。
我厂大部分高压电机(包括热电站)均采用ABB公司REF521综合保护装置,低电压保护作为其保护的一部分均投入运行。
在一次的偶然故障中,我们发现一台设备PT一相断线后低电压保护动作,并没有按逻辑规定而进行低电压PT断线闭锁。
经过我们的反复试验以及与ABB公司的技术沟通发现,现在我厂所有正在使用的电机REF521装置均存在以上无法PT断线闭锁低电压的缺陷。
这个缺陷的存在具有及其大的隐患,一旦我高压母线有PT断线的情况,那么所有在此母线上工作的高压电机均会跳闸断电,进而中断我厂生产,造成巨大经济损失。
经调查发现,此缺陷为最初安装程序设置缺陷,ABB公司在我建厂初期调试设备程序时并未将此逻辑勾选完善,因此留下此巨大隐患。
因此,我厂所有的高压电机REF521保护装置的程序更新改造刻不容缓。
三、由PT断线所引申出来的备自投问题。
我厂高压母线均分段运行,均有备自投装置。
所用保护装置均为ABB REF542综保,该备自投装置在检测备自投条件时只检测无压,并不检测无电流,同时没有PT断线闭锁程序,一旦发生PT断线,备自投将自动启动,切换电源。
这无疑会造成一部分设备停电,生产中断,造成经济损失。
因此备自投也必须有所改造,使其在PT断线时闭锁备自投。
三、改造建议及措施。
1、关于低电压的改。
经过我部门几天的不断试验以及与ABB公司的技术沟通,我们通过电脑程序,对REF521综保装置内部逻辑的修改,可以在PT断线时,启动PT断线闭锁低电压保护,使低电压保护不再误动作,因此提高了保护的可靠性。
一起6KV高压电机低电压保护误动分析及优化

一起6KV高压电机低电压保护误动分析及优化摘要:针对一起由于人为误操作造成电压互感器(PT)断线未闭锁低电压保护而引发的事故,分析了保护装置PT断线的原理、判断逻辑以及外部电磁式元件对保护装置电压采集回路的影响,对低电压保护动作闭锁逻辑进行了改进和完善,以避免误动事故的发生。
关键词:低电压继电器;PT断线闭锁;低电压保护;误动1.电厂概况事故分析某电厂,#2 机运行中高给泵A、循环水泵A 低电压保护,发生动作跳闸状况,原因分析最终确定根本原因是母线PT 高压侧A 相保险熔断。
该厂6kV 电机保护装置采用施耐德电气(原阿海珐)公司生产的MICOM-P241 型装置。
其中低电压保护逻辑原理为:采用柜内电压空开后的A、B、C 三相母线二次电压作为引入判据,任一组线电压U-AB、U-AC、U-BC 降至保护设定值时,保护即启动。
事前一日,PT 高压侧熔丝熔断后,检修人员就地检查母线电压仅U-BC 电压为6.296kV,另外两组线电压U-AB 为3.597kV,U-CA 3.244kV,最小已降至正常电压的54%。
综合数据分析,判断为比较典型的母线PT 高压侧A 相保险熔断。
此时装置测得的2 组线电压已降至保护定值(定值为65V,9S)以下,低电压保护随即动作,装置跳闸。
综上,相对于保护设计来说,低电压保护本次动作正常。
2.高压电机低电压保护的基本要求根据相关高压电机使用的规定,高电动机低电压保护要满足几点要求:1.当电压互感器PT发生一次侧一相和两相断线或者二次侧发生各种断线时,保护装置均不应误动作,但发出PT断线信号。
但在电压回路发生断线故障期间,若母线上电压真正消失或者电压降低到规定值时,低电压保护仍应正确动作。
2.当电压互感器一次侧隔离开关因误操作被断开时,低电压保护不应该误动,并应发出信号。
3.不同动作时间的低电压保护其对应的动作电压要分别整定。
4.保护装置中的元件要满足装置长时间失压而不会烧坏元件的要求。
发电厂机组6kV稿压厂用段母线低电压保护逻辑可靠性优化

发电机6 k V 高压 厂用 电系统母 线一般 均设有低电压保 护以
保证在 高压厂用电系统母线 发生低 电压时能够将统母 线电压 的恢 复时间, 避免事
故的进一步恶 化。
wi t h a p e ri o d o f l o w v o l t a g e p r o t e c t i o n a c t i o n r e l i a b i l i t y . F o r t h e s a f e a n d s t a b l e o p e r a t i o n o f p o w e r p l a n t
L I U X i a o — q i n g ( Y a n g c h e n g I n t e r n a t i o n a l P o w e r G e n e r a t i n g C O . L T D , J i n c h e n g c i t y , S h a n x i , 0 4 8 0 0 0 , C h i n a )
2 ” 信 号, 停运 该机组6 k V 该高压 厂用段 母线低 电压 后要求停运 电气接线 图如图一所示:
当发 电厂机 组6 k V 厂用段母 线电压消失或 者降低 时, 母 线 的高压 电动机。
4 ~7 倍, 这种情 况将加长 系统母 线 电压恢 复的时间 , 更增加了
高压电动机 自启动 的困难 。 所 以当发电厂机 组厂用段发生母线 电压 降低 时, 应 切除 母线上一些不重 要的高压电动 机, 使系统
g e ne ra to rs p ro vi d e a po we rf ul gu ara nt ee .
(整理)高低压电动机保护定值整定

低压电动机保护定值整定电动机的主要保护及计算一、速断保护1.速断高值:动作电流高定值Isdg计算。
按躲过电动机最大起动电流计算,即:Isdg=Krel×Kst×InIn=Ie/n TA式中 Krel——可靠系数1.5;Kst——电动机起动电流倍数(在6-8之间);In——电动机二次额定电流;Ie——电动机一次额定电流;n TA——电流互感器变比。
2. 速断低值:按躲过区外出口短路时电动机最大反馈电流计算。
厂用母线出口三相短路时,根据以往实测,电动机反馈电流的暂态值为5.8-5.9,考虑保护固有动作时间为0.04-0.06S,以及反馈电流倍数暂态值的衰减,取Kfb=6计算动作电流低定值,即:Isdd=Krel×Kfb×In=7.8In式中 Krel——可靠系数1.3;Kfb ——区外出口短路时最大反馈电流倍数,取Kfb=6。
3.动作时间整定值计算。
保护固有动作时间,动作时间整定值取:速断动作时间: tsd=0s.二、单相接地零序过电流保护(低压电动机)1.一次动作电流计算。
有零序电流互感器TA0的电动机单相接地保护,一次三相电流平衡时,由于三相电流产生的漏磁通不一致,于是在零序电流互感器内产生磁不平衡电流。
根据在不同条件下的多次实测结果,磁不平衡电流值均小于0.005Ip(Ip为平衡的三相相电流),于是按躲过电动机起动时最大不平衡电流计算,低电压电动机单相接地保护动作电流可取:I0dz=(0.05-0.15)Ie式中 I0dz——单相接地零序过电流保护一次动作电流整定值;Ie——电动机一次额定电流。
当电动机容量较大时可取:I0dz=(0.05-0.075)Ie当电动机容量较小时可取:I0dz=(0.1-0.15)Ie由于单相接地保护灵敏度足够,根据具体情况,I0dz有时可适当取大一些。
根据经验,低电压电动机单相接地保护一次动作电流一般取I0dz=10-40A。
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。
高压电动机保护

高压电动机保护标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]高压电动机的继电保护高压电动机的定子绕组和其引出线,一般应装设电流速断保护。
对生产过程中容易发生过载的电动机,应装设过负荷保护,过负荷保护可根据负荷特性带时限作用于信号、跳闸或自动减负荷装置。
对于高压电动机容量在2000kW以上的,在电流速断不能满足灵敏度要求时,应装设纵联差动保护。
当电源电压短时降低或短时中断后根据生产过程不允许或不需要自启动的电动机,以及为了保证重要电动机自启动而需要断开的次要电动机,应装设低电压保护,一般带有~时限作用于跳闸,但是为了保证人身和设备的安全,在电源电压长时间小时后,须从系统中自动断开的电动机,也需要装设低电压保护,一般带有5~10s时限作用于跳闸。
一、高压电动机的相间短路保护-对于功率小于2000kW的电动机,常采用电流速断来作为电动机的相间短路保护,当灵敏度要求较高时,可以用DL型或GL型继电器构成两相不完全星型连接方式,其接线方式与电路线路或电力变压器的电路速断相同。
也可以采用两相差接线,即两相一继电器接线。
电流速断的动作电流按躲过电动机的最大启动电流来整定。
二、电动机的过压保护-过负荷保护可以采用一相一继电器接线,也可以采用两相两继电器不完全星型连接或两相差一继电器接线。
由于电动机装有电流速断保护,过负荷保护就可以利用GL型继电器的反时限过电流装置来实现过负荷保护。
过负荷的动作电流按躲过电动机的最大启动电流来整定。
过负荷保护的动作时间应大于电动机的启动时间,一般取10-16s,如用GL型继电器,可取两倍动作电流时的时间12-16s。
三、高压电机的低电压保护-当电压互感器一次测隔离开关断开时,低电压保护即退出工作,防止无动作。
对保护动作不重要的电动机,电压继电器按60%-70%额定电压整定,动作时间取;对动作较为重要的电动机,电压继电器按30%-50%额定电压整定,动作时间取5-10s。
高低压电动机保护定值整定

低压电动机保护定值整定电动机的主要保护及计算一、速断保护1.速断高值:动作电流高定值Isdg计算。
按躲过电动机最大起动电流计算,即:Isdg=Krel×Kst×InIn=Ie/n TA式中 Krel——可靠系数1.5;Kst——电动机起动电流倍数(在6-8之间);In——电动机二次额定电流;Ie——电动机一次额定电流;n TA——电流互感器变比。
2. 速断低值:按躲过区外出口短路时电动机最大反馈电流计算。
厂用母线出口三相短路时,根据以往实测,电动机反馈电流的暂态值为5.8-5.9,考虑保护固有动作时间为0.04-0.06S,以及反馈电流倍数暂态值的衰减,取Kfb=6计算动作电流低定值,即:Isdd=Krel×Kfb×In=7.8In式中 Krel——可靠系数1.3;Kfb ——区外出口短路时最大反馈电流倍数,取Kfb=6。
3.动作时间整定值计算。
保护固有动作时间,动作时间整定值取:速断动作时间: tsd=0s.二、单相接地零序过电流保护(低压电动机)1.一次动作电流计算。
有零序电流互感器TA0的电动机单相接地保护,一次三相电流平衡时,由于三相电流产生的漏磁通不一致,于是在零序电流互感器内产生磁不平衡电流。
根据在不同条件下的多次实测结果,磁不平衡电流值均小于0.005Ip(Ip为平衡的三相相电流),于是按躲过电动机起动时最大不平衡电流计算,低电压电动机单相接地保护动作电流可取:I0dz=(0.05-0.15)Ie式中 I0dz——单相接地零序过电流保护一次动作电流整定值;Ie——电动机一次额定电流。
当电动机容量较大时可取:I0dz=(0.05-0.075)Ie当电动机容量较小时可取:I0dz=(0.1-0.15)Ie由于单相接地保护灵敏度足够,根据具体情况,I0dz有时可适当取大一些。
根据经验,低电压电动机单相接地保护一次动作电流一般取I0dz=10-40A。
浅谈高压电动机保护控制原理及电气调试方法

3 8・
科 电气调试 方法
郝 广 雷
( 新 疆美克化 工股份有限公司, 新疆 库 尔勒 8 4 1 0 0 0 ) 摘 要: 随着高压电机 的 自动化控制技 术应 用领域的扩大 , 必须进 一步加 强对高压 电机 保护 , 提 高电机设备 的运行效 率, 延长 高压 电 机的使用寿命 。文章对 高压 电机 的保护控制的种类和保护控制 原理 、 高压 电机保护的计算方 法、 电气调试的方法等方面进行 了分析和研 究, 为加强 高压 电机的 自动化控制技 术、 各项安全调试管理 、 促进 电机设备运行质量及效率提供 参考。 关键词 : 高压 电机 的保 护 ; 控 制原 理 ; 电 气调 试 ; 方 法
随着我国工业化进程的加快 , 高压大功率 的电气设备 的数量 日 4 0 0 k W 以下的耐压试验 电路 ,由试验操作 台经过变压器调压后 , 输 益增多 , 其在我 国工业 发展 的作用越来越重要 。 在使用过程 中, 高压 入高压变压器 升压 , 接入放 电保护球 隙器高压侧 , 另一侧应接地。 放 电动机的优点得 到了承认 , 逐步代替 了低压 电动机 的地位 。减少低 电保护球隙器应调整好球放 电间隙 。注意放 电动作保护 , 为 了安全 压 电动机在使 用过程 中带来的问题。高压电机设 备应用 , 能有效 降 起见电压值应稍大 于试验 电压值 , 调整好 放电动作保护电压值 的放 低其启动 电流和工作 中的电流 , 输 电过程 中降低其 在启 动时对 电网 电保护球隙后 , 切断调试电源 , 操作 台调压器返 回至零位 , 连接高压 形成 的电力负荷。 电流表 、 水 电阻 、 高压电机绕组等试验连接线 。 一定要检查接地连接 1 高压 电机的保护控 制的种类和保护控 制原理 线, 一定要确认可靠接地 , 确定无误后 , 才能进行下一步试验 。试验 高压 电动 机的保护控制分为几种 : 速断保护类 型 、 过负荷断 电 时电压应 缓慢上升 , 在试验时 间内 , 高压 电流 表的指针应无 闪动现 保护类型 、 低 电压保护 、 过 电压保护 、 接地保护 等。高压 电机需保 护 象 , 时间到应缓慢下降后切除电源。高压 电机 4 0 0 k W 以上 的耐压试 的功能很多 , 主要有主 电路高压部分控 制 , 一般采 用计 算机综合 保 验应进行直流高压泄漏试验 , 泄漏 电流值应符合规范要求 。综合 电 护控制器 和交流真空断路器联合控制。 控制手段一般是直接启动或 机保护器 、高压变频器等电子器件设 备不 宜进行 高压耐压试验 , 但 高压变频器控制及高压 软启动器控制。 ①直接启动式 的控制保护理 需进行各种技术参 数设定 , 并进行模拟动作试验 , 动作 、 指示应正常 论 和方法 。 综合保护控制器和真空接触器直接启 动相 连合 , 由电 T A 灵 活 、 可靠 。 与零序 电 T A采样 电路 , 利于 高压电机工作 产生 的电流 、 漏 电部 分 3高压 电机调试过程需注意事项 的电流导人综合保护控制器 的电流信号输入 口。 待综合保护控制器 ①高压耐压直 流泄漏 电流试验素 养注意的事项有 : 接地线一定 监测分析 电机运行状态。通过执行元件真空接触器动作 , 在发生过 要 接牢 固, 实验过程要派专人 在试 验电缆 的两端守 护 , 确保实验安 流、 漏电、 短路时 能及时 的切断 电机 电源 , 将事 故数据传 到控制 中 全。最好用安全隔离带拉线划分 隔离 区域 , 试验期 间严禁任何人进 心。 在没有排除 电机故障前 , 不能解开综合保护控制器程 序的锁定 , 入试验隔离 区。 试验成功后 , 由于高压电缆测量 的两极还带有 电, 把 定要使 真空接触器处于分离状态 。 ②变频启动式控制保护的理论 两侧接人地面 , 进行放 电处理 , 防止剩余 高压存 电导致 其它不安 全 和方法。 高压变频启 动器 比较先进。 一般是 由大功率 I G B T绝缘栅双 因素发生 。 ②高压 电机 的直流电阻测量 , 接牢固测量极和电机 电极 , 极性晶体管控制 。 经过大功率高 电压等级 I G B T 绝缘栅双极性 晶体 保持数据 的稳定性 , 减少实验测量误差 。③不能擅 自提高高压 避雷 管开关管 的研发 , 成功采用 了新型结构的交直交形式 。三相高压交 器的泄漏试验 电压 。 实验用的电压 数据要按照产 品说 明书的要求施 流电经大电流高压整流二极 管流成高压直流 电 , 供快速绝缘栅双极 行。 性高压开关管 I G B T触发生成可变频 的三相交 流高压脉 冲电源 , 经 总之 , 随高新技术 的进 步和发展 , 电气设备越来越 发达 , 为高压 电抗器滤波后 , 变成可变频 的三相正弦波交流 电, 供高压交 流电机 电机设备 自动化技术的发展提供 广阔的空 间。 加强对高压 电机 的保 工作。 电压输 出频率的可控范 围为: 0 — 4 0 0 H z 。 停车时 , 通过计算机 内 护和控制 , 为保 障电机 的运行效率有很 大的意义 。通 过对 高压 电机 部程序控制触发脉 冲触发高压滤波 电容放 电控制的 I G B T管 ,使整 的 自动化控制技术 和电气调试进行分析 , 掌握 高压 电机 自动化控制 流 电容的残余存 电通过放电电阻释放 , 高压 电源指示灯熄灭放 电完 技术 , 注意调控和实验 的各项 安全工作 , 有效提升 高压电机设 备的 毕, 避免检修高压电路发 生电击事故。 实践作用 , 并实现高压电机 自动化控制技术安全使用进 一步推广 。 2高压电机电气调试方法 参 考 文 献 首先 , 高压 电机电气调试范 围。在使用之前必须对高压 电机性 [ 1 ] 王雪 忠. 高 压 电 器设 备 的 自动 化 控 制 及 电 气 调 试 技 术 [ J 1 . 电 工 技 能进行调试 , 电气调试是保证高压 电机正常工作 的主要环节 。高压 术 , 2 0 0 6 , ( 1 1 ) . 电机电气调试 的范 围主要有高压电缆 的性 能 、 电机高压真空接触器 [ 2 ] 金庆 华 , 顾强. 变 电 站 电 气调 试 系统 的 质 量 控 制 【 J 】 . 云 南电 业 , 的灵敏性 、 电机综合保护器的灵敏性 、 高压电机的运转情况 、 高压避 2 0 0 8 , 2 8 ( 8 ) . 雷器 的性能 、 T A . T V , 高压变频器 的运转状态 。确定高压 电机 的调试 【 3 】 郜建钢. 高压 电机 水 电阻软 启动装置在 我厂的应 用『 J 1 . 同煤科技 , 范围, 最大 限度 的提 高高压电机系统在工作运行 中的效率 , 实现高 2 0 0 7 , ( 3 ) . 压 电机 自动化控制 的优越性 。 其次 , 高压电机调试 的实验数据监控 。 1 4 ] 李海. 高压电机 常见故障的现场检修 方法Ⅲ. 电工技 术, 2 0 0 8 , f 6 ) . 严格按 照高压电机 出厂说 明书中的技术参数和 电机设 备运转 的的 实 际情况来设定电气综合保护器 的各种技术参数 。 必须进行一次高 压不送 电实验 , 二次线路模拟 动作试验 。试验 的步骤 和数据应该参
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浅谈高压电动机低电压保护
摘要:随着微机保护的应用,电动机低电压保护功能改为综保电动机保护装置实现,本文介绍了传统电动机低电压保护与综保电动机保护装置中低电压保护功能的设置问题
关键词:电动机;保护功能;短路;低电压
引言
在系统电压过低时断开部分电动机电源防止电机因低压损坏,在应用时高压电动机微机综保中低电压保护均采用三相完全低电压动作模式,一旦发生电压二次回路故障,将会使运行电机误跳闸。
因而要对电动机低电压合理设置即达到低电压动作又要防止误动。
1、高压电动机低电压保护的作用
在系统电压过低时断开部分电动机电源,保证设备不致于损坏电力系统大部分负荷为辅机电动机,而电动机在电压降低的系统中运行时,由于电动机起动力矩和最大转距与电压的平方成正比,故会影响起动力矩与最大转矩;同时因为负载不变,电压降低时电动机要维持电磁力矩与机械制动力距的平衡,就必须增大电流,造成工作电流过大,时间长了必然烧坏电机,故电动机装设低电压保护切除部分电动机电源避免电动机损坏事故的发生
2、阿尔斯通电动机低电压保护
2、1阿尔斯通P241电动机低电压保护原理
在一电力系统中,由于负载的增大、系统故障或调整不当,就有可能会出现欠压现象。
如果电压降落的时间较短,电机可以实现成功的重升速。
但持续的欠压则会使所有电机停转。
因此一般在系统中都广泛地采用了基于时间延迟的欠压保护。
P241继电器内的欠压保护由两段独立的相间测量量组成。
如果需要的话,两段保护都可以同时提供报警和跳闸信号。
另外根据电压降落的严重程度,我们可能需要采用不同的时间整定值,换句话说就是,电机可承受小电压降落的时间较长,而可承受大电压降的时间则较短。
这就是继电器设计两个保护段的原因,其中一段的整定电压较高而延迟时间较长,另一段则与之相反。
2.2 P241电动机保护的应用
微机型电动机保护装置主要应用的是低电压保护。
低电压保护是为了保证重要电动机的可靠自启动成功,切除部分不重要的电动机,并防止不允许自启动的电动机自启动。
在厂用电动机中,对于次要电动机及不需要自启动的电动机,低电压保护的动作电压在60%~70%额定电压之间,动作延时取0.5s。
对于重要电动机,低电压动作值在40%~50%额定电压之间,动作延时取5s。
P241电动机保低电压保护部分逻辑图
由以上逻辑图可以看出高压电动机微机综保中低电压保护均采用三相完全低电压动作模式,无有流闭锁环节,一旦发生电压二次回路故障,极端条件下三相开关跳闸或母线PT三相熔断器熔断,将会使运行电机误跳闸。
为避免此类情况的发生,决定将原低电压动作模式中与上一条三相无流的条件,形成低压无流动作模式。
一般情况下电动机空载及运行电流往往高于30%额定电流,故可根据现场实际情况将无流条件定为10%-30%,以确保关键设备安稳运行。
3、西门子保护电动机低电压保护
3、1西门子保护电动机低电压保护原理:
低压保护包括两段定时限元件。
因此,可依据电压崩溃的严重程度来确定跳
闸时间快慢的等级。
对这两个定时限元件,电压定值值和延时都可以单独整定。
3、2西门子保护的应用
当断路器合闸后,电流监视断路器合位电流判据会经过短时延时。
如果电压
判据在这段时间(约60ms)内返回,保护不会启动。
因此,在正常的系统中关
闭电流监视CS 是不会有故障信号产生的。
然而,应当注意到,当断路器合闸后
在负荷侧仍然存在低电压情况时电压互感器在负荷侧时的典型故障曲线,要求启
动的元件也要经过60ms 的延时后才能启动。
西门子综保“有流闭锁”电流定值在
断路器合位电流判据内修改,将断路器合位电流改为0.2A作为有流的判据,也可根据实际情况修改。
门子7SJ68保护低电压保护逻辑图
4、结论
通过对阿尔斯通保护P241和西门子7SJ68保护关于低电压保护的的比较和分析,高压电动机低电压保护中引入有流闭锁,是防止出现误动的一种手段,可以
有效防止出现保护误动作的发生。
参考文献:
[1]《Micomp241电动机保护装置》说明书
[2]《西门子7SJ68多功能保护装置》用户手册
作者简介:
付金山:男,2005年毕业于新疆工业高等专科学校电气工程及其自动化专业,高级工,工作于新疆独山子供水供电公司炼油电修车间,现主要从事现场电气维
护试验工作;E-mail:lyc_fjs@。