保护定值整定分析

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保护整定计算需注意的问题及案例分析

保护整定计算需注意的问题及案例分析

一、整定计算工作的基本概念及案例分析1、在进行继电保护定值计算中为什么要进行逐级配合,怎么样才算达到了逐级配合。

在进行继电保护定值计算要进行逐级配合主要就是满足保护的选择性要求,也就是说,计算的定值一定要满足在系统发生故障时有选择地切除故障,确保保护范围内故障可靠动作,保护范围外故障可靠不动作。

这就要求在计算保护定值时,一定要做到保护动作值(保护范围)与保护动作时间同时满足逐级配合才能保证选择性要求。

这一点对发电厂搞整定计算的人来说,一定要注意发变组和发电厂变压器的后备保护与电网保护定值的配合。

2006年韩城一厂#3变发生接地故障,韩城二厂#1、2号主变高压侧零序过流保护误动作就是一个典型事例。

系统上这样的事例也有。

110KV线路Ⅱ(未装设快速保护)末端发生接地故障,线路Ⅰ开关A的零序保护Ⅱ段动作跳闸。

2、在进行继电保护定值计算中为什么要进行灵敏度计算。

在进行继电保护定值计算中计算灵敏度,实际上就是计算保护范围,就是说在规定的保护范围发生故障后该保护要可靠启动,也就是通常所说的保护“四性”中的灵敏性。

要做到满足保护灵敏性,在整定计算中首先要搞清要计算的元件定值的保护功能是什么,例如在计算启动元件时一定要搞清是快速保护的启动元件,还是后备保护的启动元件,还是整个装置的启动元件,它们的保护范围在哪里,什么地方发生故障它们才能启动。

在计算保护动作值时,一定要搞清保护的对象,该保护保护范围是保护一个设备的一部分还是全部,对于后备保护来说还要搞清该保护保护范围是近后备还是远后备等等。

在搞清每一个要计算的保护元件的范围之后,认真按保护整定计算规程要求的各种灵敏度的具体数值进行计算。

在整定计算中,一定要注意按规程的要求校核保护灵敏度,也就是校核保护范围,当计算出的定值满足规程要求的灵敏度时,在保护范围内发生故障该时保护一定能够启动;当计算出的定值不满足规程要求的灵敏度时,在保护范围内发生故障时该保护有可能不能启动,保护装置就会拒动,造成的后果轻则扩大停电范围,严重的会造成设备烧毁甚至电网瓦解。

变电主设备保护的定值整定与难点分析

变电主设备保护的定值整定与难点分析

变电主设备保护的定值整定与难点分析1. 背景介绍在电力系统中,变电主设备保护起着至关重要的作用,它可以及时检测电力设备的故障和异常情况,并自动切除故障设备,以保护设备的安全运行。

定值整定是变电主设备保护系统的重要环节之一,它决定了保护系统的可靠性和精度。

但是,由于电力系统的复杂性和多变性,变电主设备保护的定值整定存在一定的难点和挑战。

本文将分析变电主设备保护定值整定的难点,探讨一些解决方案和技术。

2. 变电主设备保护定值整定的难点在变电主设备保护定值整定过程中,存在以下几个难点:2.1 复杂的电力系统结构电力系统通常由多台发电机、变压器、开关设备等组成,其结构复杂多变。

不同设备之间可能存在相互影响和相互作用,因此在定值整定时需要考虑各个设备之间的关联性,以确保保护系统的准确性和灵敏度。

2.2 不同设备的特性差异在电力系统中,不同设备的运行特性存在差异。

例如,发电机的过电流保护一般采用角度特性,而线路保护则通常采用电流阀值特性。

因此,在定值整定时需要根据不同设备的特性和工作要求进行合理的设定。

2.3 电力系统的动态变化电力系统的负荷变化、设备状态变化等因素会导致电力系统的动态变化。

这种动态变化对变电主设备保护的定值整定提出了更高的要求。

需要根据实际情况对定值进行动态调整,以确保保护系统始终处于最佳工作状态。

2.4 故障检测的精度要求电力系统的故障检测要求较高的精度。

不同类型的故障需要采用不同的保护动作策略,因此在定值整定时需要对各类故障进行详细分析和研究,确保保护系统能够准确地检测和切除故障。

3. 解决方案和技术为了解决变电主设备保护定值整定的难点,可以采用以下一些常用的解决方案和技术:3.1 仿真分析利用电力系统仿真软件对电力系统进行全面的仿真分析,可以模拟各种故障和异常情况,并评估保护系统的性能。

通过分析仿真结果,可以优化保护系统的定值设定,以达到更好的保护效果。

3.2 数据分析与挖掘通过对历史故障数据和运行数据的深度分析和挖掘,可以获取电力系统的工作状态和故障特征。

关于几起线路保护定值错误整定的分析

关于几起线路保护定值错误整定的分析

A A 站 开关保 护 实际配 置情 况 : 1 )过流 I 保护 定值 整 定细则 : 段 ① 按躲 过B 1k母 线 故障 ,计算 值2 0A 站 0V 45; ② 按躲 过C 3k母 线 故障 ,计算 值2 2A 站 5V 7 2: ③ 实 际整定 值为 26 A 7 0 ,时 限0 ,且 小方式 下满 足灵 敏度 要求 。 s 2 )过流 I段 保护 定值 整定 细则 : l ① 按本 线路 末端有 15 灵敏 度 ,计算值 11A .倍 27 ;
② 按躲 过B 1 k 母 线故 障 ,计算 值2 0 A 站 0V 45 ;
② P 故障 ,A 速 断保护 同时动作 跳 闸, 乙所失 电 。 A 、c
③ A 合成 功 ,乙所受 电。 重
④ P 瞬 时故障 ,c 为 强送 成功 。
⑤ P 为永久 故障 ,c 强送 不成 ,重 复② 、⑧ 。
我 工作 中碰 见 的 “ 保 三误 ”的实 例 ,给 大家 罗列 分析 。并针 对继 电保 护 继 定值 整 定、执 行及 管理 方面提 出 自己的一些 观 点。
潮 流方 向
工卜. +
L— I _
—卜 _ (\ C 1本公 司 部分继 电保 护整 定方 案及 运行 说明 ( 5 V及 1 k 部 分 ) 3k OV
⑥ 若A 重合 闸拒 动 ,则 A 即强 送 。 2 )因 受 市 调保 护 时 限 的 限制 ,保 护 动 作 时 限 的级 差 选 为 AT 03 ≥ .
¨
3 5V 路 速 断 保 护 按 躲 过 本 线 末端 故 障 或 与 下 一 级 速 断 保 护 配 )3k 线 合 ,满 足最 小运 方下保 护安 装处 三相 短路 故障 有1O . 的灵敏 度 。 4 5V 户线 路 同1 )3k用 ,但保 护安 装处 三相 短路 故障 有2 O . 的灵敏 度 。 5 5V )3 k 限时 速断 保 护按 与 下 一级 线 路速 断 保护 配 合或 者 与 下一 级 设 备 差动保 护配 合 。 6 5V )3 k过流 保 护按最 大 负荷 电流或c 满 载及 上下 级配 合关 系整 定 。 T

35KV变电站继电保护定值整定分析

35KV变电站继电保护定值整定分析

35KV变电站继电保护定值整定分析1.引言35kV变电站继电保护定值整定是保证电力系统运行安全和可靠性的重要环节。

定值整定是指根据电力系统的配置、负荷情况、故障类型和特点,确定继电保护设备的参数取值,以保证在故障发生时,能够实现及时、准确的故障检测,并采取正确的保护动作。

2.定值整定的目的和作用继电保护的定值整定主要目的是在不损害电力系统正常运行情况下,实现对故障的及时检测与保护动作,以最大限度地减小故障对系统的影响。

定值整定的作用是提高电力系统的可靠性、稳定性和经济性,降低故障损失和设备损坏的风险。

3.定值整定的方法和步骤定值整定可以采用手动和自动两种方法。

手动方法需要根据经验和实际情况进行调整,而自动方法是利用计算机软件进行模拟计算和优化。

定值整定的步骤主要包括:收集系统数据和故障记录、确定保护对象和保护类型、选择合适的保护参数、进行定值计算和仿真验证、调试和验证。

4.定值整定的关键因素影响定值整定效果的关键因素包括:系统的特性和结构、负荷特性、设备状态和参数、故障类型和常见故障模式、对系统安全和稳定性的要求等。

在定值整定过程中,需要考虑这些因素,并进行综合分析与权衡,以确定最合适的定值参数。

5.定值整定的优化方法为了实现最佳的定值整定效果,可以采用优化方法进行参数选择和定值计算。

常用的优化方法包括遗传算法、粒子群算法、模拟退火算法等。

这些算法可以通过模拟计算和多次迭代,找到最优的定值参数组合,以提高保护系统的性能和可靠性。

6.定值整定的实施和调试在完成定值整定后,需要对整定参数进行实施和调试。

实施包括对保护设备的参数设置和调整,确保保护设备按照要求进行工作。

调试是指对定值整定结果进行验证和确认,包括测试保护设备对各类故障的检测和动作情况,以及对保护系统进行总体性能测试。

7.结论35kV变电站继电保护定值整定是保证电力系统运行安全和可靠性的重要环节。

在进行定值整定时,需要综合考虑系统的特性和要求,采用合适的方法进行参数选择和定值计算,并进行实施和调试,以确保保护系统的性能和可靠性。

开关配置和线路保护定值设定原则解析

开关配置和线路保护定值设定原则解析

开关配置和线路保护定值设定原则解析以往的配网线路一般通过配置故障指示器来防范配网故障,达到隔离故障的目的,进而定位并及时解除故障,然而由于配网实际工作运行中面临着相对复杂环境,容易遭受多种内部、外部因素等的影响,对此则十分有必要安装配网线路开关,并对线路保护进行整定,这样才能控制问题的发生,为配网的安全工作与运转创造一个良好的环境,配网线路开关的设置以及线路保护定值的设定需要遵循科学的原则,只有积极按照这些原则来配置开关,设定保护值才能从根本上缓解配网故障。

1 10kV配网线路的开关配置原则1.1 安全性原则配网线路开关的配置应该将安全放在首位,在遵照配网相关规程、规定的前提下,将配网分段,各段分别对应配置断路器、负荷开关以及刀闸,其中要控制刀闸数目,因为其使用周期较短且运转不灵活,应该从优选择负荷开关。

为了确保线路安全、稳定地运行,除了要在线路本体设主保护,也要增设主变压端的后备保护,这是因为配网长度较长,这样线路尾部故障电流可能相对微弱,保护无法及时发出动作,有必要对线路实行双重化保护,从而提升线路运行的安全性、稳定性,实现双重保护功能。

由于配网分支线路、末端等可能出现短路问题,为了防范短路威胁,可以将断路器配置于分支线路,发挥保护作用,从而确保高效、及时地阻断故障,隔离过电流线路。

1.2 经济性原则开关控制装置是整个配网线路安全控制的关键,所以配网线路配置中有必要增加对控制装置的投入,充分发挥控制装置的安全控制与保护作用,维护配网线路整体的安全,也就间接减少了配网系统维护的资金投入,保护配网安全运行也就间接控制了故障问题带来了的经济损失,也就提升了配网系统运行的经济效益,维护了供电企业的经济利益。

而且配网运行中易受多种条件、多方因素的不良干扰,例如外部环境条件、系统停电时间、供电企业的经管能力、配网规划等,通过提高控制装置的质量,确保其及时动作,保护配网安全,才能有效抵御各类不良因素的干扰,从而减少配网运维的各项投入,提高配网运行效率,保护配网安全。

继电保护定值整定全过程危险点分析与预控措施

继电保护定值整定全过程危险点分析与预控措施
发 生 的重要 手段 。
容易导致定值计算结果错误或考虑不周的情况。 () 2 资料收集不全或不准 , 导致定值整定 出现
差错 。受 设 备 到货 时 间 或 施 工 单 位 人 员 等 因素 影
响, 整定所 需资料 往往 不能一 次性 收集齐全 , 而且 经 常 出现将 T A变 比或保 护 装置 型 号搞 错 的情 况 。诸
Anay i n e e tv so he Da e o i s i t hoe l ssa d Pr v n ie ft ng r usPont n he W l Rea o e to e tng Va u o e s ly Pr t ci n S ti l e Pr c s
全 面分析 了继 电保 护定值 全过 程存在 的危 险点 , 出 了杜 绝定值 整定 差错 的预 控措施 。 提 [ 键词 】 继 电保护 ;定值 整 定 ;危 险点 ;预控措 施 关
[ 中图分类号 ]T 7 3 M 7 [ 文献标识码]A [ 文章编号 ]10 -9 6 2 1 )20 1 - 063 8 (00 0 -0 10 2
核算 , 给出正式 整 定 值 。但是 往 往 根 据公 司基 建项
() 3 对保 护装置 原理 和 相关 技 术规 程 没有 熟练 掌 握 , 值整定 出错 。如今 继 电保 护厂 家众 多 , 定 保护 原 理各 异 , 而且 同一 厂 家 的 不 同版 本程 序 的保 护装 置也 存在 许多差 异 。同时保 护装 置厂家 在说 明书的 编制 上往 往滞后 于 装 置 的改 进 , 场 到货 的装 置 软 现 件版 本 高于说 明书 , 致整 定 计 算人 员 依 据装 置 说 导 明书整定 而导致 出错 。还有 整定计 算人员 对主 变差

10千伏线路保护定值简单整定方法

10千伏线路保护定值简单整定方法

10千伏线路保护定值简单整定方法1、过流保护定值整定:过流保护定值整定原则是按躲过线路最大负荷电流整定二次定值=1.2(可靠系数)×1.3(自启动系数)×最大负荷电流÷电流互感器变比÷0.95(返回系数)(1)如:10千伏开关站其中1条10千伏线路所带变压器容量为1600千伏安,电流互感器变比150/5最大负荷电流=1600×0.8(因不知道线路最大负荷电流暂定为变压器容量为1600千伏安的0.8倍)÷1.732÷10×0.92(功率因数)=68安过流二次定值=1.2×1.3×68÷30÷0.95=3.54安时间定值=0.5秒(估算)(2)带保护柱上断路器的10千伏线路,电流互感器变比150/5,如所带变压器容量为1000千伏安最大负荷电流=1000×0.8(因不知道线路最大负荷电流暂定为变压器容量为1000千伏安的0.8倍)÷1.732÷10×0.92(功率因数)=42.5安二次定值=1.2×1.3×42.5÷30÷0.95=2.33安时间定值=0.3秒(与开关站线路定值有时间差)2、速断保护定值整定:速断保护定值整定原则是躲过线路末端最大短路电流整定的,按线路阻抗值计算,因不知道线路阻抗,按经验值估算速断二次定值=3×过流二次定值如:10千伏开关站其中1条10千伏线路所带变压器容量为1600千伏安,电流互感器变比150/5速断二次定值=3×过流二次定值=3×3.54=10.62安时间定值=0.2秒(柱上断路器线路定值有时间差)(3)带保护柱上断路器的10千伏线路,电流互感器变比150/5,如所带变压器容量为1000千伏安速断二次定值=3×过流二次定值=3×2.33=6.99安时间定值=0秒(柱上断路器线路定值有时间差)以上只是估算,具体要以设计院或电业局计算为准,请指正。

城市配网10kV配电线路保护整定值分析

城市配网10kV配电线路保护整定值分析

城市配网 10kV 配电线路保护整定值分析摘要:城市配网10kV配网线路的开关配置和保护值设置,必须按照科学原则进行。

只有合理配置交换机,设置保护值,才能有效防范配配网络故障和问题,维护配配网络的安全运行,控制配配网络安装成本,降低故障概率,为配配网络创造安全的工作环境,提高配配网络的工作效率。

依托城市配电网特殊情况下10kV配电网保护的研究,发现城市配电网实际设置中10kV线路保护存在的问题,并提出相应的建议,发挥各级保障设备的选择性,缩小停电范围,对提高配电网供电的可靠性具有关键意义。

关键词:配网;城市配网10kV;配电线路;整定1 城市配网10kV配电线路保护整定值概述目前,10kV配电线路各地差异较大,东部地区相对负荷较大线路较短,西部地区,尤其是偏远地区线路长、负荷。

例如,不同城市 10 kV 配电线路携带的用户数量可能大不相同。

对于城市配电网中主要用于专用线路供电的约10千瓦配电线路,实际承载的用户数通常只有1-2个等,而对于同一规格的其他线路,可以同时承载多个分支和多个变压器设备。

此外,输电线路长度不一致也是一个常见的问题。

中国采取了一系列措施,规范输电线路的使用,T线负荷明显减少。

根据有关规定,设备保护的参数可以设置,以满足日常需要。

1.1.如果故障情况下,13开关后段则可能11开关、12开关会同时动作,不仅要通过电流值来做选择,而且还应该通过时限避开同时动作,造成扩大停电范围。

2.电力系统中10kV单相接地允许可以运行2小时,小电流接地系统中,线路可以承受线电压的运行,依次保证供电可靠性。

但是随着电网越来越坚强,对电能的质量要求越来越高,负荷转带方式灵活,可以不用长时间故障运行。

2020年3月,四川凉山火灾事故就是因为10kV单相故障后,保护运行单相接地运行,导致火灾事故的发生。

而且城市电网中人员触电风险越来越大,人员触电后开关不及时跳闸则无法脱离电源,造成更大的伤害。

随着国家以人为本的安全理念的发展,尽可能减少人员的触电伤害,减少火灾危害性,建议今后可以考虑10kV线路发生单相故障后保护动作跳闸。

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第一章保护定值整定分析1.1. 定值项目解释CMZB-1智能高开综合保护器配置了如下保护:1)三段式过流保护;2)反时限过流保护;3)过电压保护;4)低电压保护;5)零序过压保护;6)零序过流保护;7)电缆绝缘监视保护;8)风电(瓦斯)闭锁保护;9)保护信号未复(位)归闭锁合闸。

控制字(决定保护的投入和退出):1.1.1. 三段式过流保护三段式过流保护包括电流速断保护、限时速断保护、过载保护。

电流速断也称作过流I 段、短路保护,限时速断也称作过流II段、过流保护,过载保护也称作过流III段。

一般来说,过流I段用作短路保护,过流II段用作后备保护,过流III段用作过载保护。

一般终端线路只投入短路保护(过流I段)和过载保护(过流III段),而电源进出线,需要上下级配合,以防止越级跳闸,需要投短路保护(过流I段)和后备保护(过流II段),而一般不投过载保护(过流III段)。

在定值中,保护投入意思是该保护动作后不但要发保护动作信号,还要出口跳闸,保护不投入,则该保护不动作、不出口跳闸。

在保护器上,控制字为保护投入/退出的设置,“投入”表示使用该功能,“退出”表示不使用该功能。

控制字中,短路(小)延时选项,主要是防止空载投入大型变压器时产生的励磁涌流冲击,使速断保护误动,导致投不上变压器的情况发生。

小延时固定为50MS。

一般来说,变压器容量在600KV A以上时,控制字中就要投入短路(小)延时。

1.1.2. 反时限过流保护有些负载允许过电流通过的时间与其电流大小成反比,即过电流值越大,允许通过的时间越短,而过电流值越小,允许通过的时间越长,这就是反时限特性。

对于这些负载采用反时限过流保护将优于定时限的过流保护。

一般来说,电动机的过载保护宜采用反时限过流保护。

CMZB-1保护器的反时限过流保护符合IEC 标准,可通过整定选择IEC A (一般反时限)、IEC B (非常反时限)、IEC C一般反时限: 非常反时限: ,极强反时限:T p ---是“反时(限)常数”,一般设为1秒,或根据具体电动机的特性曲线选择;I p ---是“反时(限)电流”,一般设为电动机的额定电流; I ---曲线上某点的电流值;t ---曲线上某点对应的时间值。

一般反时限与t p 无关。

I 为输入电流。

一般反时限特性曲线:1)(14.002.0-=Ip I Tp t 1)(5.13-=Ip I Tp t 1)(802-=Ip I Tpt非常反时限特性曲线:极强反时限特性曲线:p定值中,须整定启动电流Ip,时间常数Tp,和选择三种曲线的一种投入使用。

通常默认使用第一条即一般反时限曲线。

在保护器上,三种曲线的的使用在控制字中选择:一般/非常/极强中的一种设置。

1.1.3. 电压保护电压保护包括母线过电压和失压保护。

1)过电压保护过电压保护采用线电压判别方式。

设置过电压保护的目的主要是为了防止用电设备长期处于严重过电压的状态下运行,以免损坏用电设备。

过电压保护投入后电压超过设定值且超过延时时间保护跳闸。

过电压保护一定要设定延时,以免电压瞬间波动引起不必要的跳闸。

如果过电压保护要投跳闸,不是所有设备的保护都投跳闸,而是仅仅对允许过电压要求苛刻的设备才投跳闸。

在保护器上,过电压保护在定值修改下控制字中选择:过压保护投入或退出。

2)欠压保护欠压保护也称低电压保护,它应在母线真正失\欠压时可靠动作。

CMZB-1的欠电压保护采用线电压判别方式。

按煤矿供电运行规程要求,带有负荷的回路的失压保护应该投跳闸,而电源线路的失\欠压保护可以不投跳闸。

欠压保护一定要整定延时时间。

欠压保护的电压定值一般按躲过门口短路时的母线电压值整定,一般取额定值的0.5~0.6倍。

失压保护的延时时间一般按躲开正常运行时的电压波动持续时间整定。

一般取0.5秒。

一般进线不设失\欠压保护。

在保护器上,欠压保护投入在定值修改下控制字中选择:欠压保护投入或退出。

需要注意的是,高保开关上都配了失压脱扣,在电压波动时容易造成误动。

如果井下电网电压时常发生波动且造成失压误动的话,在开关改造时,可考虑将失压脱扣线圈去掉,而采用CMZB-1保护器中的失压保护。

1.1.4. 零序保护零序保护包括零序过压保护和零序电流保护。

零序保护也称漏电保护。

1)零序过压保护零序过压保护主要用于在单线接地时或叫漏电发生时,发出告警。

零序过压保护一定要设定1~10秒的延时,以保证零序过压告警的可靠性。

零序过压一般不投跳闸只告警,以免在发生单相接地时,所有开关全部跳闸,造成不必要的大面积停电。

在保护器上,零序过压保护在定值修改下控制字中选择:漏电保护投入或退出。

2)零序过流保护CMZB-1保护器中配置了零序过流保护,并且可以带方向。

其两段保护主要是为了实现先告警后跳闸。

漏(电)告(警)电流可以用很小的定值用于告警,漏(电)保(护)电流可以设以较大的定值,并且设置投跳闸。

漏(电)保(护)电流按躲过最大不平衡电流整定,一般整定为最大不平衡电流的1.2倍。

如果三相对称性很好,几乎不存在不平衡电流,则按躲过本线路本身的容性电流整定,一般整定为0.5~1.0A之间。

另外,零序过流保护可以投方向。

接地线路的零序电流由线路流向母线,而非接地线路的零序电流则由母线流向线路,故用零序方向可以有效区分接地线路和非接地线路。

零序过流保护一定要投延时,以避免瞬时接地或瞬时三相不平衡时,造成零序保护误动。

零序过流保护投功率方向时,按漏电试验按钮将不会动作。

一般进线不设零序过流保护。

该保护信号未复归将闭锁合闸。

1.1.5. 电缆绝缘监视在双屏蔽电缆屏蔽芯线与屏蔽地线之间装一个1K的电阻R, CMZB-1测量该电阻值Rd,当Rd>2.5K时,为绝缘开路,当Rd<0.8K时,为绝缘短路。

当绝缘出问题时,可以投跳闸。

在保护器上,绝缘监视跳闸在定值修改下控制字中选择:绝缘监视投入或退出。

1.1.6. 风电闭锁、瓦斯闭锁风电闭锁、瓦斯闭锁是外部接入保护器的常开/常闭空接点,CMZB-1保护器可以设定信号类型,并可以经延时去抖控制跳闸。

延时时间范围为0.1~20秒。

保护器X13/X14引线至外部接点对本开关机壳可对保护进行分闸闭锁控制。

在保护器上,风(电)瓦闭锁信号投入在定值修改下控制字中选择:风瓦保护投入或退出。

1.2. 保护定值整定分析该定值设定分析主要针对煤矿井下电网的实际运行情况进行。

1.2.1. 联络线过流保护联络线保护,定值配置要满足上下级配合的要求,以避免越级跳闸。

对过流保护而言,定值配合有两方面的内容,一个是电流定值的配合,另一个是上下级的时间级差的配合,既保证了保护的灵敏性又保证了保护的选择性。

电流定值配合关系图如下图所示:乎相同,故靠电流定值配合保证不了保护的选择性而发生越级跳闸。

井下电网保护上下级配合,只能靠时间级差进行配合来保证保护的选择性。

末端线路短路保护采用0”速断,而其上级则增加一个时间级差△t:△t = K *(保护判断时间+ 保护出口时间+ 开关固有分闸时间);K为可靠系数,一般取1.2;对于zbt-11高开综合保护器来说,保护判断时间与保护出口时间总共不大于35ms,现有的高保开关,固有分闸时间典型值为80ms,最大不超过120ms,则:△t = 1.2 * (35 + 120) = 186ms;故取△t = 180ms。

这样就有了如下时间配合关系:7#开关定值配置:速断保护和过载保护即过流I段和过流III段。

速断保护定值按躲开最大冲击电流整定,如果是电动机负荷,则按电动机启动电流的1.5整定,或一般整定为20~30A。

过流III段作为过负荷保护,一般按所带设备允许的最大负荷的1.2倍整定,其延时时间,按所带设备允许过负荷时间整定。

5#、6#开关定值配置:不设置速断保护,只设置过流II段保护。

过流定值按躲开母线上的最大冲击电流整定,一般整定为20~30A。

延时时间整定为180ms。

3#、4#开关定值配置:不设置速断保护,只设置过流II段保护。

过流定值按躲开母线上的最大冲击电流整定,一般整定为20~30A。

延时时间整定为360ms。

1#、2#开关定值配置:不设置速断保护,只设置过流II段保护。

过流定值按躲开母线上的最大冲击电流整定,一般整定为20~30A。

延时时间整定为540ms。

1#、2#、3#、4#、5#、6#开关的电流定值可以相同。

要保证保护配合的选择性,地面要能给出0.4~0.6秒的时间。

1.2.2. 大型电机过流保护大型电动机过流保护配置短路保护和过载保护。

短路保护采用速断保护即过流I段保护,其定值按电动机启动电流的1.5整定,或一般整定为20~30A。

过载保护有两种方案:采用反时限过流保护或采用过流II段和过流III段来模拟反时限特性实现过载保护。

反时限过流保护:按电动机出厂提供的反时限特性曲线整定,找出三类曲线中与出厂特性曲线相近的曲线,得到相应的时间常数Tp。

一般采用时间常数为1的特性曲线。

定值中的启动电流值取容量最大的那台电动机的额定电流。

采用过流II段和过流III段来模拟反时限特性实现过载保护,也应知道电动机的反时限特性,过流II电流定值大,时间小;过流III电流定值小,时间长,但都应在特性曲线附近的动作区。

1.2.3. 馈线过流保护馈线的过流保护配置短路保护和过负荷保护。

短路保护采用速断保护即过流I段,过负荷保护采用过流III段。

过流I段定值按躲开最大冲击电流整定,如果是电动机负荷,则按电动机启动电流的1.5整定,或一般整定为20~30A。

过流III段定值按所带设备允许的最大负荷的1.2倍整定,其延时时间,按所带设备允许过负荷时间整定。

1.3. 保护整定时的注意事项1)过电压和零序过压一般不投跳闸,只发告警信号。

因为一旦出现过电压或零序过电压,整个系统都将感受到过压,如果保护投跳闸,将造成大面积停电。

2)失压保护的失压延时,一般以躲过电压波动持续时间为宜,所以,一般设为0.5秒。

CMZB-1井下保护可以判定母线真正失压和电压波动,CMZB-1只有在真正母线没电时,失压保护才动作跳闸,一般0.5秒足够判定出是否是母线失压。

用定时限来实现电动机的保护时,一定要考虑电动机的启动特性,以免在启动过程中发生误动。

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