零序保护整定的计算~

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电动机零序电流保护整定计算

电动机零序电流保护整定计算

电动机零序电流保护整定计算电动机零序电流保护是电力系统中常用的一种保护方式,用于检测和保护电动机运行过程中可能出现的故障,如绝缘损坏、接地故障等。

正确的整定计算是确保电动机零序电流保护可靠工作的关键。

需要了解电动机零序电流的产生原因。

电动机在运行过程中,由于绕组绝缘老化、异物进入、湿度过高等原因,可能会导致绕组与地之间发生电气接触,形成接地故障。

这时,电动机的零序电流就会通过接地故障点流回到电源系统中,形成一次接地故障。

为了检测和保护电动机的运行安全,需要设置合理的零序电流保护整定值。

整定值的选择需要考虑电动机的额定功率、额定电压、绕组参数等因素,并根据实际情况进行调整。

需要确定电动机的额定功率。

额定功率是指电动机的额定输出功率,通常以千瓦(kW)为单位。

电动机的额定功率越大,其零序电流保护的整定值也应相应增大。

需要确定电动机的额定电压。

额定电压是指电动机的额定工作电压,通常以伏特(V)为单位。

电动机的额定电压越高,其零序电流保护的整定值也应相应增大。

然后,需要了解电动机的绕组参数。

绕组参数包括电动机的电阻和电抗。

电阻是电动机绕组的电阻值,电抗是电动机绕组的电抗值。

电动机的绕组参数与电动机的制造厂商和型号有关,可以通过电动机的技术参数手册或询问制造厂商来获取。

在确定了电动机的额定功率、额定电压和绕组参数后,可以进行零序电流保护整定计算。

整定计算的基本原理是根据电动机的额定功率、额定电压和绕组参数,计算出电动机的零序电流的理论值,然后根据实际情况进行修正。

整定计算的具体步骤如下:1. 计算理论零序电流值。

根据电动机的额定功率、额定电压和绕组参数,使用电动机等效电路模型进行计算,得到电动机的理论零序电流值。

2. 考虑修正系数。

由于电动机的实际运行情况与理论计算存在差异,需要根据经验或实际测量数据,引入修正系数进行修正。

修正系数一般取0.8~1.2之间的值,根据实际情况进行调整。

3. 计算整定值。

将修正后的理论零序电流值乘以修正系数,即可得到电动机零序电流保护的整定值。

继电保护整定计算公式汇总

继电保护整定计算公式汇总

继电保护整定计算公式汇总继电保护是电力系统中常用的一种保护装置,用于检测电力系统中的故障,并采取适当的措施来保护电力设备和人员安全。

整定是继电保护装置的一个重要参数,用于确定继电保护在故障发生时的动作时间和灵敏度。

本文将从不同类型的继电保护装置的整定公式进行汇总,包括过电流保护、零序保护、差动保护等。

1.过电流保护:过电流保护是一种常见的继电保护装置,用于检测电流异常情况,如短路和过负荷故障。

过电流保护的整定公式通常包括以下几个方面:瞬时过电流保护整定:整定电流Iset=(1.1-1.5)×In其中,Iset为整定电流,In为额定电流。

定时过电流保护整定:整定电流Iset=(0.7-0.9)×In其中,Iset为整定电流,In为额定电流。

2.零序保护:零序保护主要用于检测电力系统中的接地故障,如单相接地故障。

零序保护的整定公式通常包括以下几个方面:电流零序保护整定:整定电流Iset=(0.1-0.2)×In其中,Iset为整定电流,In为额定电流。

过电压零序保护整定:整定电压Uset=(1.1-1.3)×Un其中,Uset为整定电压,Un为额定电压。

3.差动保护:差动保护主要用于检测电力系统中的相间故障,如线路间、变压器绕组间的短路故障。

差动保护的整定公式通常包括以下几个方面:整定电流Iset=(0.8-1.2)×In其中,Iset为整定电流,In为额定电流。

整定电压Uset=(1.1-1.5)×Un其中,Uset为整定电压,Un为额定电压。

以上是继电保护中常见的整定公式汇总,不同类型的继电保护装置具有不同的整定方法,根据具体的电力系统情况和保护要求选择适当的整定参数。

同时,需要根据实际情况进行调整和优化,以确保继电保护装置的可靠性和灵敏度。

变压器零序电流保护整定计算公式

变压器零序电流保护整定计算公式

变压器零序电流保护整定计算公式一、介绍变压器是电力系统中的重要设备,它承担着电能的传输和分配任务。

在变压器运行过程中,零序电流保护起着非常重要的作用。

通过合理的整定计算公式,能够有效地保护变压器,防止因零序电流问题导致的设备损坏甚至事故发生。

本文将深入探讨变压器零序电流保护整定计算公式,并对其进行全面评估和详细阐述,以帮助读者更好地理解和运用这一重要的保护措施。

二、零序电流保护的重要性在电力系统中,零序电流是指电流的另一种形式,它代表了系统中存在的对称性故障,比如地线故障、对称性短路故障等。

变压器作为电力系统的重要组成部分,一旦发生零序电流问题,将会对系统稳定运行产生不利影响,甚至给设备造成严重损害。

合理设置零序电流保护的整定值就显得尤为重要。

三、零序电流保护整定计算公式的基本原理在变压器保护中,零序电流保护是一项常用的保护手段。

它的基本原理是通过测量各相零序电流,当出现故障时,保护装置能够根据预先设定的整定值,及时地采取保护动作,切断故障点,从而保护设备的安全运行。

而整定计算公式则是用来根据具体的情况,计算出合理的保护整定值。

一般来说,零序电流保护整定计算公式包括定时整定和电流整定两部分。

四、零序电流保护的整定计算公式1. 定时整定在变压器零序电流保护的定时整定中,常用的计算公式为:$t_{Th} = K \times \frac{L}{f} + T_d$其中,$t_{Th}$为定时整定值,$K$为系数,$L$为变压器对称故障电流,$f$为变压器额定频率,$T_d$为延时时间。

2. 电流整定在变压器零序电流保护的电流整定中,常用的计算公式为:$I_0 = K_u \times I_t$其中,$I_0$为电流整定值,$K_u$为系数,$I_t$为变压器零序电流。

五、个人观点和理解零序电流保护的整定计算公式是保护变压器安全运行的重要工具,它能够帮助我们根据实际情况,科学合理地设置保护参数,从而保证设备的安全性和可靠性。

地市级电网零序电流保护的整定计算分析

地市级电网零序电流保护的整定计算分析

地市级电网零序电流保护的整定计算分析摘要:本文基于笔者多年从事继电保护相关的研究工作,以地市级电网零序电流保护的整定计算为研究对象,论文首先分析了零序电流保护的整定计算原则,进而探讨了线路互感对零序电流保护整定计算的影响,最后分析了零序电流保护的不足。

关键词:地市级电网零序电流保护整定计算继电保护整定计算是一项与工程实际紧密结合的工作,目前国内地区电网继电保护整定计算一般都遵循国家电力部颁发的《110 kV 电网继电保护装置运行整定规程》及《220~500 kV电网继电保护装置运行整定规程》。

地市级电网配备的后备保护类型主要包括零序电流保护、接地距离保护、相间距离保护及阶段电流保护这几种。

在中性点直接接地的系统中,统计数字表明,接地故障占总故障次数的90%以上,因此接地短路的保护是高压电网中重要的保护之一。

在接地距离保护没有得到普遍应用时,对接地故障,零序电流保护有着其不可替代的作用。

由于零序电流保护的结构与工作原理简单,在系统零序网络基本不变的条件下,其保护范围较稳定,受过渡电阻的影响较小,因此广泛应用于各种电压等级的中性点直接接地系统中。

随着微机保护的普及,地区电网中也实现了部分线路保护微机化,接地距离保护的应用也已经比较普遍。

由于距离保护有着能适应复杂的运行方式、保护范围相对固定的优点,因此,距离保护作为后备保护在电网中发挥着越来越重要的作用。

然而,由于地区电网的结构复杂,各地区电网的结构和保护装置配置又不同,因而使得继电保护整定计算工作具有多样性和特殊性,并且其中还包含各地区继电保护整定计算工作人员的经验性因素,因此,使得地区电网继电保护整定计算风格各异。

正是由于地区电网的整定计算工作的这种特殊性,使得地区电网继电保护整定计算软件难以实现智能化。

并且有些具体实际问题在整定规程中也并未提到,继电保护工作人员在整定计算的时候也没有切实的章程可循,因此,有必要对这样的一些问题进行研究,探讨出合适的解决方案。

6kV电动机保护定值整定计算

6kV电动机保护定值整定计算

开式循环泵额定功率:315kW,额定电流:37.8A,CT变比:75/5,另序CT变比:150/5,二次额定电流:I N=37.8/15=2.52A保护型号:WPD-240D⒈正序保护:按躲过电动机起动电流整定:1)IS1=(K K/K R) =(1.15/0.9) I N≈1.25 I N=3.15A2)反时限跳闸电流≧2 IS1即≧6.3 A3)反时限K1值时间常数设自起动倍数为8 I N,循环泵起动时间为10S,则K1值使用的倍数:I= K K*8 I N=1.1*8 I N=8.8 I N=(8.8/1.25) IS1=7 IS1其中K K为可靠系数。

用反时限公式计算t=10s,而I/ IS1=7的K1值为:2.864)电流速断:I≧K K*8 I N=1.2*8* IS1/1.25=8 IS1=25. 2 A2、负序保护设正常运行时的负序不平衡电流Ibp2=0.1 I N1)IS2=(K K/K R)Ibp2=(1.3/0.9) Ibp2=0.15 I N=0.38A2)反时限跳闸电流≧2 IS2≧0.76 A3)K2根据厂家建议取为0.54)速断值根据厂家建议取≧8 IS2(带0.15S秒延时)取3.04A 3、零序零序电流按躲过相间短路时零序CT的不平衡电流整定:零序电流取一次电流I dz=23A (见统一计算)T=0S4.过负荷(过热)保护:根据过负荷判据: t=t1/{[K1(I1/I s)2+K2(I2/I s)2]-1}其中: t:保护动作时间(S)t1:发热时间常数I1:电动机运行电流的正序分量(A)I2: 电动机运行电流的负序分量(A)I s:电动机实际二次额定电流K1:正序电流发热系数启动时K1 =0.5,正常运行时K1 =1 ,K2=6 热告警系数取0.80根据开式循环泵启动时间T=10S 取t1=3105低电压保护根据电动机自启动的条件整定: U dz=U min/K k* K fU min:保证电动机自起动时,母线的允许最低电压一般为(0.65~0.7)U eK k:可靠系数,取1.2K f:返回系数,取1.2U dz= U min/K k* K f=65%U e/ K k* K f=65%*100/1.2*1.2=45(V)允许电机自起动整定时间T=10.0低电压保护动作时间9秒。

电网中性点的接地方式及零序电流整定计算

电网中性点的接地方式及零序电流整定计算

电网中性点的接地方式及零序电流整定计算发表时间:2017-01-17T10:53:11.233Z 来源:《基层建设》2016年32期作者:陈超[导读] 摘要:我国电网中性点接地方式有两种类型,即中性点直接接地和中性点非直接接地。

中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司安徽省 230088摘要:我国电网中性点接地方式有两种类型,即中性点直接接地和中性点非直接接地。

通常110KV及以上电压等级电网都采用中性点直接接地方式,在中性点直接接地的电网中,发生单相接地时,将出现很大的故障相电流和零序电流,故又称大接地电流网。

大接地电流网的接地电流的特点、大小、以及零序保护的构成,在此做一些简要分析。

关键词:电网;中性点;接地方式;零序电流1 中性点直接接地1.1 中性点直接接地电网的特点1.1.1 零序电流仅在中性点接地的电网中流通。

变压器中性点不接地或三相接成△接线的电网中无零序电流。

1.1.2 零序电流的大小和分布,主要取决于输电线路的零序阻抗和中性点接地变压器的零序阻抗及其所处的位置。

1.1.3 零序电压在故障点最高,离故障点越远,零序电压越低,变压器接地中性点处零序电压为零。

1.2 变压器中性点接地原则1.2.1 每个发电厂或低压侧有电源的变电所至少有一台变压器中性点接地,以防止由于接地短路引起的过电压。

1.2.2 每个电源处有并列运行的变压器时,应将部分变压器的中性点接地。

1.2.3 变压器低压侧无源时,为提高零序保护的灵敏性,变压器应不接地运行。

1.2.4 变压器中性点绝缘较低时,中性点必须接地。

1.3 零序电流的计算直接接地系统中接地短路电流的大小要用复合序网来计算。

当系统发生接地故障时,根据对称分量具有的对立性,将故障网络分成三个独立的序网(正、负、零序)来研究。

1.4 零序保护的整定零序电流保护一般是三段式,有时也可以是四段式。

零序电流Ⅰ段为瞬时电流速断,只保护线路的一部分;零序电流Ⅱ段为限时零序电流速断,可以保护线路全长,并与相邻线路零序电流速断保护相配合,通常带0.5S延时,它与零序过流Ⅰ段共同构成本线路接地故障的主保护;零序过流Ⅲ段为后备段,作为本线路和相邻线路的后备保护。

风电场集电系统接地保护及零序保护整定计算

风电场集电系统接地保护及零序保护整定计算

电力技术应用风电场集电系统接地保护及零序保护整定计算张颖(智方设计股份有限公司,湖北武汉为避免风电场集电线路和相关设备受接地故障的影响,需要合理配置保护整定,保证发生接地故障时保护动作的可靠性和灵敏性。

以湖北省某风电场接地方式改造为例,探讨经消弧线圈接地改为经电阻接地方式后保护单相接地;短路电流;零序保护;过流保护Setting Calculation of Grounding Protection and Zero Sequence Protection for Wind FarmCollector SystemZHANG Ying(Zhifang Design Co., Ltd., Wuhan 430000Abstract: To avoid the impact of grounding faults on the wind farmit is necessary to configure the protection settings reasonably to ensure the reliability and sensitivity of the protection actions in the event of grounding faults. Taking the grounding modification of a wind farm in Hubei as an example,· 97 ·电流的2倍,保证零序Ⅰ段安全躲过线路电容电流,因此取K re =4。

为抑制弧光接地过电压,单相故障电流至少为1.5倍系统总电容电流,即I D ≥1.5I c ∑ (2)式中:I c ∑为系统总电容电流。

单相接地故障电流应以式(1)和式(2)的最大值为最低限度,即I D ≥max{4I cmax ,1.5I c ∑} (3)2.2 确定接地电阻阻值根据单相故障电流I D 确定通过中性点的电流I r 。

计及接地距离保护影响的输电线路零序电流保护整定计算...

计及接地距离保护影响的输电线路零序电流保护整定计算...

影响,在运行方式不定的情况下,确定保护范围有 很大的难度和误差。 2.3 反时限零序电流保护整定计算存在的问题 与阶段式零序电流保护不同,反时限零序电流 保护的动作时间是流过保护零序电流的连续函数, 其保护范围也较大。但与阶段式零序电流保护相同 的是,反时限零序电流保护整定计算同样需要考虑 接地距离保护的影响。文献[4]对此进行了较为详细 的分析。反时限零序电流保护与接地距离保护在动 作时间上应满足的配合关系如图 3 所示。其动作时 间上的配合关系可以用式(1) 、式(2)来表述。式 (1)表式 Rground 1 作为 Rzero 2 的远后备时, Rground 1 II 段 动作时间与 Rzero 2 动作时间应满足的关系,式(2) 表式 Rzero1 作为 Rground 2 的远后备时, Rzero1 动作时间与
Rground 2 II 段动作时间应满足的关系。 Tground 1II ( F1 ) Tzero 2 ( F1 ) t Tzero1 ( F2 ) Tground 2 II ( F2 ) t
整定原则,接地距离保护的保护范围很难确定。
3 零序电流保护整定计算的简化
3.1 零序电流保护在保护系统中的地位 零序电流保护和接地距离保护作为接地故障后 备保护,必须对其在保护系统中的地位进行划分。 《规程》规定“对 220kV 线路的接地故障,宜装设 阶段式或反时限零序电流保护,也可采用接地距离 保护,并辅之以阶段式或反时限零序电流保护;对 330~500kV 线路的接地故障,应装设接地距离保护 [7] 并辅以阶段式或反时限零序电流保护” 。 90 年代, 继电保护以整流型和晶体管型为主,微机保护尚未 大范围推广。对于整流型和晶体管型保护来讲,阻 抗继电器实现起来非常复杂, 尤其是接地距离保护。 所以,当时大多只有相间距离保护,接地距离保护 很少。零序电流保护因其具有原理简单、装置实现 容易的优点,在接地后备保护中得到广泛的应用。 因而,在当时的技术水平下,对接地故障,只能以 零序电流保护为主,接地距离保护为辅。 随着计算机技术和继电保护技术的发展,微机 保护得到广泛的应用。 对 330 ~500kV 线路, 都配备 双套微机保护,而对于 220kV 线路也基本都配置双 套微机保护, 也就是说 220kV 及以上电压等级的线 路,都配备了接地距离保护。阶段式零序电流保护 受运行方式影响大,保护范围不稳定(I 段经常无 保护范围或容易伸出对侧母线) , 整定计算复杂; 与 阶段式零序电流保护相比,接地距离保护具有受运 行方式影响小,保护范围相对稳定的优点。在这种 情况下,对线路上的接地故障,在主保护失灵时, 应以接地距离保护为主,阶段式或反时限零序电流 保护为辅。若接地距离保护作为接地故障的后备保 护,阶段式或零序电流保护则是接地故障的辅助保 护,即辅助接地距离保护完成接地故障的后备保护 作用。 3.2 阶段式零序电流保护整定原则的简化 阶段式零序电流保护和接地距离保护都可以作 为接地故障的后备保护,这两种不同动作原理的保 护在功能上存在这一定的冗余。功能的冗余并不一 定使得保护系统更可靠,相反,它使得阶段式零序 电流保护和接地距离保护的整定计算变的更加复 杂, 也在一定程度上为系统的稳定运行埋下了隐患。 因而,在接地距离保护得到广泛应用的同时,阶段 式零序电流保护可以进行一定的简化。 对于线路上发生的接地故障,接地距离保护基 本都可以正确的动作来切除故障,但是,接地距离 保护有一个固有的缺陷,就是无法正确处理经大过
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零序电流保护的整定计算
一、变压器的零序电抗
1、Y/△联接变压器
当变压器Y侧有零序电压时,由于三相端子是等电位,同时中性点又不接地,因此变压器绕组中没有零序电流,相当于零序网络在变压器Y侧断开(如图1所示)。

图1:Y/△联接变压器Y侧接地短路时的零序网络
2、Y0/△联接变压器
当Y0侧有零序电压时,虽然改侧三相端子是等电位,但中性点是接地的,因此零序电流可以经过中性点接地回路和变压器绕组。

每相零序电压包括两部分:一部分是变压器Y0侧绕组漏抗上的零序电压降I0XⅠ,另一部分是变压器Y0侧的零序感应电势I lc0X lc0(I lc0为零序励磁电流,X lc0为零序励磁电抗)。

由于变压器铁芯中有零序磁通,因此△侧绕组产生零序感应电势,在△侧绕组内有零序电流。

由于各相零序电流大小相等,相位相同,在△侧三相绕组内自成回路,因此△侧引出线上没有零序电流,相当于变压器的零序电路与△侧外电路之间是断开的。

所以△侧零序感应电势等于△侧绕组漏抗上的零序电压降I0’XⅡ。

Y0/△联接变压器的零序等值电路如图2所示。

由于零序励磁电抗较绕组漏抗大很多倍,因此零序等值电路又可简化,如图3所示。

在没有实测变压器零序电抗的情况下,这时变压器的零序电抗等于0.8~1.0倍正序电抗。

即:X0=(0.8~1.0)(XⅠ+XⅡ)= (0.8~1.0)X1。

本网主变零序电抗一般取0.8 X1。

图2:Y0/△联接变压器Y0侧接地短路时的零序网络
图3:Y0/△联接变压器Y0侧接地短路时的零序网络简化
二、零序电流保护中的不平衡电流
实际上电流互感器,由于有励磁电流,总是有误差的。

当发生三相短路时,不平衡电流可按下式近似地计算:
I bp.js=K fzq×f wc×ID(3)max
式中K fzq——考虑短路过程非周期分量影响的系数,当保护动作时间在0.1S以下时取为2;当保护动作时间在0.3S~0.1S时取为1.5;动作时间再长即大于0.3S时取为1;
f wc——电流互感器的10%误差系数,取为0.1;
I D(3)max——外部三相短路时的最大短路电流。

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