关于高压漏电保护定值整定说明

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井下中央变电所高压开关整定计算说明书

井下中央变电所高压开关整定计算说明书

山西吕梁离石西山亚辰煤业有限公司井下中央变电所高开整定计算说明书二0一八年四月二十五日井下中央变电所高开整定计算说明书1、开关802的保护整定计算与校验:负荷额定总功率:260(KW); 最大电机功率:160 (KW);最大电流倍数:6;1×0.7×260×10003×10000×0.7= 15.01(A);◆反时限或长延时过流保护(过载):反时限过流保护:rel c N dz ret iK K I I K K ⨯⨯=⨯=1.1×1×15.011×40 = 0.41(A );取=z I 0.4 (A );即一次侧实际电流取为16(A ); 时限特性:默认反时限,报警时间1s ;◆躲过最大负荷电流的过流保护(短路):通过开关最大电流:max qe eI I I=+∑= 65.21+ 5.77 = 70.98(A)过流保护:max rel c dz ret iK K I I K K ⨯⨯=⨯= 1.1×1×70.981×40=1.95 (A);取=dz I 2(A )档;即一次侧实际电流取为80(A ); 时限特性:默认反时限;短路电流计算:系统短路容量d S :60MV A ;系统电抗为:1.8375Ω;高压电缆阻抗参数表短路电流计算表22)2(min )()(2∑∑+⨯=X R U I avd =10.5×10002×0.18322+1.91432 = 2730.04(A);22)3(min )()(3∑∑+⨯=X R U I avd =10.5×10003×0.18322+1.91432 = 3152.38 (A);U I S d d ⨯⨯=)2(min 2=2×2730.04×10.51000=57.33 (MV A);灵敏度校验:()=⨯=idz d m K I I K 2min 2730.042×40 = 34.13>1.5;校验结果:合格。

煤矿井下高低压开关整定值计算与分析

煤矿井下高低压开关整定值计算与分析

2018年第7期2018年7月0引言煤矿井下供电关系到井下安全生产,由于井下环境恶劣,井下供电的设备容易发生故障,如过负荷、漏电、短路等问题,因此对于井下供电关键设备,例如高压隔爆开关、低压馈电开关、电磁启动器、电缆等加强管理和维护是非常必要的。

根据中国煤矿安全相关的安全规程中的规定,在井下开关设备上必须安装过负荷、漏电保护、短路防护等设施。

但这些设施目前缺少开关整定值的统一标准,矿井对于整定值的计算也不够重视,因此常常出现由于整定值设置不当造成的保护拒动或误动的情况,对矿井的安全生产极为不利。

1电流保护电流保护包括过负荷保护和速断保护两个类型,需进行合理的整定值计算,方能判断出电压等级及每千瓦负荷中电流的大小。

不同等级每千瓦额定电流值表见表1。

表1不同等级每千瓦额定电流值表1.1电力系统中的速断保护装置对于电力系统,速断保护分为限时电流速断和电流速断。

前者作为后备保护,能对于线路末端的短路故障进行电流整定,并采取过保护措施;后者按照线路末端发生短路的整定值,进行短路电流整定,还能作为相敏保护定值进行馈电开关的保护,计算出保护定值[1]。

对于馈电开关和高压开关进行速断整定保护,根据煤矿供电线路较短的特点,以稍大于负荷的最大启动电流为目的作为煤矿速断保护的工作准则,而对于变压器来说,采用稍大于启动励磁涌流进行整定值计算。

速断保护的系数计算:I=K (nP max +p 1+p 2+…+P n ),(1)式(1)中,I 为速断保护电流,A ;K 为每千瓦额定电流,A ;n 为循环电流次数;P max 为最大启动负荷,kW ;p 1,p 2,…,P n 为每次启动负荷,kW 。

低压馈电开关速断整定方式和高压隔爆开关的整定方式是一致的。

整定值设置为不延时,一旦发生电流超过整定值的情况,就会跳闸。

对于灵敏度的计算,需进行最远端两相短路电流值及速断整定值的计算,参照电力系统相关规定,最远端两相短路电流值的计算过程,要考虑电缆截面、供电距离、电压等级、变压器容量等[2]。

煤矿井下高压漏电保护整定的探讨

煤矿井下高压漏电保护整定的探讨
关键 词 : 压 器 ; 变 中性 点 ; 接地 ; 矿 ; 压 ; 电 ; 定 不 煤 高 漏 整
中 图分 类 号 : D 1 . T 61 5
文 献 标 识 码 : B
文 章 编 号 :0 6 5 2 2 1 ) 2 1 2 3 1 0 —2 7 ( 0 2 0 —0 2 —0
Pr b n o S t i g o d r r u d Hi h。 v la e Le k g r t c i n i lir o e i t e tn fUn e g o n g — o t g a a e P o e to n Co l y — e
Ke r s r n f r e ;n u r lp i t n r u d d;hih p e s r ywo d :ta so m r e ta on ;u g o n e g r s u e;ee tiiy la g l crct e ka e;s ti g e tn
煤 矿 井 下 发 生 漏 电 , 仅 可 能 引 起 人 身 触 电 , 可 能 不 还
电 容 电流 也 是 对 称 的 , 对 称 点 电压 的作 用 下 , 相 对 地 在 各 电 容 电 流 大小 相 等 , 位 相 差 1 0 , 相 对 地 电 容 电 流 矢 相 2 。各
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井下变电所高压开关整定计算(精选.)

井下变电所高压开关整定计算(精选.)

井下中央变电所高压开关整定计算一、根据地面供电设计计算井下中央变电所短路电流:地面35KV 变电站至井下中央变电所(一回、二回)MYJV22-3*150型矿用聚氯乙烯绝缘钢带铠装交联电力电缆电阻、电抗:0R =0.14*0.85=0.119Ω 0X =0.08*0.85=0.068Ω 高压系统总阻抗为:=∑R 0.119Ω=∑X 0.74+0.068=0.8088.6121808.0119.02/100002/2222)2(0=+=∑+∑=XP Ue I d A 二、(一)中央变电所1#干式变压器的计算1#干式变压器负荷统计:计算电力负荷总视在功率 ϕcos 取0.8 d k 取0.9电力负荷总视在功率为KVA P k S Nd 7.1158.09.090cos =⨯==∑ϕ根据计算负荷,选用KBSG-400/10矿用隔爆型干式变压器。

(二)2#干式变压器的计算2#干式变压器负荷统计:计算电力负荷总视在功率ϕcos 取0.8 d k 取0.8电力负荷总视在功率为KVA P k S Nd 5.1508.08.05.150cos =⨯==∑ϕ根据计算负荷,选用KBSG-400/10矿用隔爆型干式变压器。

(三)3# 移动变电站的计算3#动力移动变电站负荷统计:计算电力负荷总视在功率ϕcos 取0.8 d k 取0.65电力负荷总视在功率为KVA P k S N d 5.4527.065.04.487cos =⨯==∑ϕ根据计算负荷,选用KBSGZY-630/10矿用隔爆型移动变电站1台。

(四)高压电缆线路参数:1、中央变电所3#高开至采区变电所电缆型号:MYJV22-8.7/10-3×120mm 2,长度850米。

2、中央变电所5#高开至KBSGZY-630移动变压器,电缆型号:MYJV22-8.7/10-3×50mm 2,长度200米。

3、中央变电所7#高开至中央变电所1#水泵软起开关,电缆型号:MYPTJ-8.7/10-3×50+3×25/3+3×2.5mm 2,长度25米。

漏电保护定值整定说明

漏电保护定值整定说明

关于高压漏电保护定值整定说明ZBT-11保护器中配置了两段式零序过流(漏电)保护,并且可以带方向。

两段保护主要是为了实现先告警后跳闸。

漏电告警可以用很小的定值和延时用于告警,漏电保护可以设以较大的定值,并且设置投跳闸。

1. 接地电流的特征高压系统的漏电电流主要是电缆的容性电流,漏电电流的大小与接地时的运行方式和接地阻抗有关。

非故障线路零序电流之和等于接地线路的电容电流在没有消弧线圈的情况下,非故障线路的零序电流超前零序电压90°(方向由母线流向线路),故障线路的零序电流滞后零序电压90°(方向由线路流向母线)。

但对联络线路来说,零序电流方向和大小都会随接地点的不同会有所不同在有消弧线圈的情况下,如果运行在欠补的状态下,如果补偿以后的接地电流大于接地线路本身的电容电流,方向由线路流向母线,故障线路零序电流将减少。

如果补偿以后的接地电流小于接地线路的电容电流,故障线路零序电流不但大小变化,方向也变为由母线流向线路。

此时零序功率方向是随着补偿度的变化而变化。

如果运行在过补的情况下,接地线路与非接地线路电容电流方向相同,因此不接地系统中已无法用零序功率方向来区分接地线路和非接地线路2. 电缆线路的电容电流下面是两组电缆线路的容性电流的经验数据:油浸纸绝缘电力电缆每公里电缆的容性电流经验数据交联聚乙烯绝缘电力电缆每公里电缆的容性电流经验数据3. 漏电保护的整定原则故障线路与非故障线路的接地零序电流差别较大(非故障线路零序电流之和等于接地线路的电容电流),所以,合理整定零序电流动作值,应该能够区分接地线路和非接地线路。

漏电I段(即漏电保护)定值按躲过本线路本身的容性电流的1.2倍整定(1.2为可靠系数),如果电缆线路零序电流按经验值每公里1.2A估算(每公里电缆的容性电流见下表),则漏电保护定值为:I0dz I= k* 1.2* L;k为可靠系数取1.2, L为电缆线路的公里数;不投跳闸,只告警。

高开保护器参数设定说明

高开保护器参数设定说明

电光高开类保护器参数设定说明以PBG-50/10矿用隔爆型高压真空配电装置,下面实际负荷运行电流为18A进行计算。

名词解释及整定说明:1、运行电流(或工作电流、额定电流)一般依据系统的负荷大小设定,通常不应超过铭牌所示的最大容量电流,出厂默认值等于产品铭牌的最大容量电流,也等于电流互感器的一次侧电流值。

设定运行电流:高压开关其所配的电流互感器变比为50/5A,保护器中的“运行电流”参数设置应≤50A,运行电流根据实际负荷大小进行设定,举个例子:低压侧负载换算到高爆开关实际负荷电流为18A,这个时候“运行电流”整定值为18A。

2、短路倍数(或速断定值)指开关名牌上额定电流(或电流互感器一次侧额定值)的倍数。

设定短路倍数:假设变压器或负载出现短路时,预设定为短路5倍跳闸时,那么实际短路电流为18×5=90(A),实际短路值再除以电流互感器的一次侧最大容量电流(50A),那么“短路倍数”值设为90÷50=1.8(倍)。

3、定时限过流定值过流定值=设定值×开关名牌上最大容量电流(或电流互感器一次侧额定值),当实际运行电流大于等于整定的定时限过流定值时,保护器开始计时,当时间达到过流延时设定值时,保护动作;设定定时限过流定值:预设定时限过流定值为运行电流4倍,则过流定值=18×4=72(A),电流互感器一次侧最大容量电流为50A时(铭牌为PBG-50/10),那么定时限过流定值设为72÷50=1.42(倍)4、过流延时定时限过流保护跳闸的延时时间。

按照使用情况设置,3S-5S任意可调。

5、过载时间档位反时限过流保护时间档位。

参照下表,出厂默认为第三档。

6、欠压定值电压互感器一次侧的倍数。

按照使用情况设定,出厂默认60%设定出厂默认失压定值=10(Kv)×60%=6(Kv)7、欠压延时一次侧电压小于等于欠压定值时跳闸所延迟的时间。

按照使用情况设定,一般为3S-5S或任意。

漏电保护器的配置及定值的选择

漏电保护器的配置及定值的选择

漏电保护器的配置及定值的选择孙凤礼河北省昌黎供电局(066600)一、漏电保护器的安装配置方式在农电安全管理中多级保护方式的安装大体有以下几种:第一,同时安装三个级别的保护,即:总保护装在配变的总配电箱或配电室内称为一级保护;装在分路或分支以及接户线上的保护称为二级保护;装在每个用户的场院、室内的保护称为三级保护。

第二,同时安装两个级别的保护,即:一级保护和二级保护同时在一个用电箱安装使用。

第三,同时安装总保护和用电户的保护,即:一级和三级保护来配合。

经过实际的安装使用运行情况看,三个级别的保护同时安装固然好,但是投资太大。

如果整定动作电流值选的不好,配合不适当势必造成有的误动作,有的越级跳闸,有的三个级别的保护同时跳闸等现象,造成不应有的事情发生。

多级保护安装方式的第二种,同时安装一级保护和二级保护、二级保护装在分路或分支以及接户线上,一级保护又可作第二级保护的后备保护,大大提高了安全的可靠性和供电可靠性,这种保护方式的安装可以使用但是也有不足之处.当某一分支和某一接户线安装了二级保护,由于分支和接户线所带负荷的不断增加,使安装的二级保护客量小了,就存在着保护器超负荷烧毁的问题,势必要进行二次投资。

为了克服以上的不足,采用了多级保护方式的第三,即一级保护和三级保护相配合,组成两级保护。

对于某一个村来说安装用户的三级保护,村里一共有多少户,就安装多少三级保护,虽然量较大,用得资金较多,但是随着人们生活的不断提高大部分的农村用户拿出15至20元,给自己的家中安装一台三级保护是不成问题的。

对于农村的季节水利专用配变的保护、可采用安装一级总保护的方式进行全面保护,因为一个配变的供电区是有限的,而且所带负荷都是电机.出了毛病好查找,我们认为就没有必要安装电动机的单相保护了,装一级总保护就行了,这也节省了开支。

二、保护器动作电流整定值的选择保护器动作电流整定值的选择,与保障人身安全和电网稳定运行有直接关系。

0.4kV设备保护定值整定指导原则

0.4kV设备保护定值整定指导原则

二、低压设备保护配置原则
1、低压主开关、 联络开关应配置至少带有长延时、 短延时保护功能的电子 脱扣器, 馈线开关宜配置至少带有长延时、 瞬时保护功能的电子脱扣器。 2、电子脱扣器长延时保护功能一般应为将允通能量(I2 t) 定为常数的反 时限曲线;短延时保护一般应为定时限、 反时限可选。 3、 一般情况下,电子脱扣器自身具备的失压脱扣、 零序等其它保护功能应 停用。 4、 低压联络开关应装设自 投设备, 自 投方式选择开关应有手动( 即自投 停用)、 自投自复和自投不自复三个位置。 5、低压主开关保护动作应同时闭锁低压联络开关自投。 6、对于接线、设备特殊的低压配电系统, 应根据实际运行以及安全需求考 虑相应保护配置以及定值整定方案。
● 自从电子脱扣器诞生以来,由于没有重视低压网络中电子脱扣器之间配 合及与高压侧保护(含熔断器)的配合,造成大量的误动和拒动,使得供电 可靠性下降、人员伤亡和财产损失。分析多次电气火灾,多数与低压自动空 气断路器拒动相关,为此必须制定自动空气断路器中电子脱扣器定值管理办 法,解决自动空气断路器电子脱扣器之间、自动空气断路器电子脱扣器与高 低压熔断器之间的保护配合,确保自动空气断路器的电子脱扣器不会误动, 自动空气断路器不会发生拒动,从而大大提高供电可靠性和安全用电的目的。 国家对电子脱扣器制定了制造标准,标准号为GB/T22/10-2008《低压断路 器用电子式脱扣器》,但没有制定相应的低压断路器用电子式脱扣定值整定 原则,为此北京市电力公司根据北京地区的情况制订了北京地区的低压断路 器用电子式脱扣器定值整定原则。现将此原则介绍给大家,已引起大家的重 视,起到抛砖引玉的作用。
3 常规低压配电系统中低压主开关、 联络开关、馈线定值整定原则 3.1 低压主开关定值整定原则 3.1.1 一般投入长延时、 短延时保护功能,其余保护功能退出。 3.1.2 长延时保护一般应采用反时限, 具体如下: 3.1.2.1长延时电流定值应可靠躲过变压器负荷电流。 (1)电流定值一般取(1.2~1.3)倍变压器额定电流。 当变压器允许最大 负荷电流超过变压器额定电流时,电流定值取(1.2~1.3)倍最大负荷电流 (变压器最大负 荷电流不宜超过变压器额定电流的1.3倍,下同)。 (2)当变压器低压有联络开关并投入自投设备时, 长延时电流定值应充分 考虑自投后带两台变负荷的情况。 3.1.2.2长延时时间定值在6倍长延时电流时应在(5~10) 秒之间。
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关于高压漏电保护定值整定说明
ZBT-11保护器中配置了两段式零序过流(漏电)保护,并且可以带方向。

两段保护主要是为了实现先告警后跳闸。

漏电告警可以用很小的定值和延时用于告警,漏电保护可以设以较大的定值,并且设置投跳闸。

1. 接地电流的特征
高压系统的漏电电流主要是电缆的容性电流,漏电电流的大小与接地时的运行方式和接地阻抗有关。

非故障线路零序电流之和等于接地线路的电容电流。

在没有消弧线圈的情况下,非故障线路的零序电流超前零序电压90°(方向由母线流向线路),故障线路的零序电流滞后零序电压90°(方向由线路流向母线)。

但对联络线路来说,零序电流方向和大小都会随接地点的不同会有所不同。

在有消弧线圈的情况下,如果运行在欠补的状态下,如果补偿以后的接地电流大于接地线路本身的电容电流,方向由线路流向母线,故障线路零序电流将减少。

如果补偿以后的接地电流小于接地线路的电容电流,故障线路零序电流不但大小变化,方向也变为由母线流向线路。

此时零序功率方向是随着补偿度的变化而变化。

如果运行在过补的情况下,接地线路与非接地线路电容电流方向相同,因此不接地系统中已无法用零序功率方向来区分接地线路和非接地线路。

2. 电缆线路的电容电流
下面是两组电缆线路的容性电流的经验数据:
油浸纸绝缘电力电缆每公里电缆的容性电流经验数据
3. 漏电保护的整定原则
故障线路与非故障线路的接地零序电流差别较大(非故障线路零序电流之和等于接地线路的电容电流),所以,合理整定零序电流动作值,应该能够区分接地线路和非接地线路。

漏电I段(即漏电保护)定值按躲过本线路本身的容性电流的1.2倍整定(1.2为可靠系数),如果电缆线路零序电流按经验值每公里1.2A估算(每公里电缆的容性电流见下表),则漏电保护定值为:I0dz I= k* 1.2* L;k为可靠系数取1.2,L为电缆线路的公里数;不投跳闸,只告警。

漏电II段(即漏电告警)定值按躲过本线路本身的容性电流的1.5倍整定,则漏电II 段定值为:I0dz II= k*1.2*L;k取1.5。

投跳闸,延时0.3秒。

对于没有消弧线圈的线路,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。

但要确保方向的正确性。

对于装有消弧线圈的线路,由于接地线路和非接地线路的零序电流方向与补偿度的变化而变化,即方向不固定,所以,不能投零序方向,不然,有可能造成拒动。

对于上下级变电所之间的联络线路,由于大小和方向都在随接地点的不同而不同,定值难以确定,如果联络线投跳闸,将造成下级变电所大面积停电。

所以,在目前的原理的情况下,联络线的漏电保护不能投跳闸。

4. 高压漏电保护与低压漏电保护的不同
高压系统是一个庞大的配电网系统,任一点接地,高压系统的所有电缆容性电流都从不同变电所汇集到接地线路,所以,就漏电电流而言,高压系统总开关和分开关没有上下级关系,无法实现进线开关与分录开关的保护配合。

对于分路,在没有消弧线圈的情况下,可以用定值大小和零序方向,来区分接地线路和非接地线路。

但在有消弧线圈的情况下,零序方向不确定,不能用来区分接地线路和非接地线路,又加上漏电电流得到补偿而减小,更增加了漏电保护失灵的可能性。

低压系统,从移变开始,是一个简单的辐射状电网,漏电电流不会通过总开关倒流进移变,就漏电电流而言,总开关与分路开关之间可以实现时限配合,而不会误动。

低压系统没有消弧线圈,用零序方向就可以区分接地线路和非接地线路,提高了低压系统漏电保护动作的可靠性。

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