微机型综保典型整定计算
供配电微机常用保护整定计算

筑龙网w ww .z hu lo ng .c om供配电微机常用保护整定计算摘 要 本文根据对供配电微机综合保护控制装置的实验摸索和理论研究,结合目前国内外常用微机综合保护控制装置的特点,简化了供配电设备微机常用保护的整定计算方法,给出了实用的计算数据。
关键词 供配电,微机保护,综合保护,整定计算1 引言随着微计算机技术的发展,微机综合保护控制装置(以下简称微机保护)将在供配电系统保护中获得广泛的应用。
如何将微机保护设置的恰到好处是摆在每个微机保护应用人员的重要任务。
微机保护装置的各种保护功能通常具有4~6段,每段保护既可选定时限也可为反时限,如将定时限动作时间设为0即成为速断保护,而且还可以通过编程自定义您所需要的各种保护和控制的新功能组合,再将多种保护和控制功能组成保护控制功能组,多组保护控制功能组之间可根据输入状态自动转换。
考虑经济和安装等问题而不必装设的机电式保护功能在微机保护中已变的非常容易实现。
2 微机保护整定计算基础由于互感器、断路器等测量和执行元件及微机保护自身性能的提高,以及利用微计算机对多个供配电所或大型供配电系统的全部微机保护进行整定计算的需要,用于机电式保护继电器的部分整定计算方法已不能适应其要求,应给予修正。
2.1 互感器变比在微机保护整定计算中,为了适应互感器二次数值的不同,不是采用互感器变比参与计算,用物理量作为整定值,而是用互感器的一次值作为计算参数,采用相对值作为整定数据。
2.2 接线系数由于机电式继电器的电流输入可为单相也可为两相差接,因此在整定计算时必须采用接线系数加以区分,而微机保护装置是同时输入三相数据,如仅有两相输入源也可由这两相输入源之和取反的方式作为第三相输入源,据此,在微机保护整定计算时已不需考虑接线系数。
2.3 返回系数微机保护不必因接点压力问题考虑返回系数,通常过量动作返回系数K re 大于0.95,欠量动作K re 小于1.05,一些微机保护甚至达到0.98或1.02。
供配电常用微机综合保护整定计算

供配电常用微机综合保护整定计算配电常用微机综合保护整定计算是指针对配电系统中的各种电气故障进行保护计算和整定。
在电力系统中,配电系统是直接向终端用户提供电能的重要环节,因此对其保护措施的准确性和可靠性要求较高。
在配电系统中,常见的电气故障包括过电压、欠电压、短路和地故障等。
为了保证配电系统的稳定运行,需要对这些故障进行及时检测和快速隔离。
配电系统的保护计算主要包括保护设备的整定计算和保护区域的划分计算。
保护设备的整定计算是指对继电器进行参数设置,以确保其能够正确地检测和隔离电气故障。
整定计算需要考虑到系统的额定电流、故障电流和动态特性等因素。
对于不同类型的保护设备,其整定方法和参数设置也有所不同。
例如,对于过电流保护,需要根据系统的短路电流和保护设备的额定电流来确定保护装置的动作时间和动作电流。
对于差动保护,需要根据线路的长度和负载电流来确定保护继电器的灵敏度和动作时间。
保护区域的划分计算是指确定保护装置的安装位置和保护范围,以确保其能够及时检测到电气故障并隔离故障区域。
划分保护区域需要考虑到电气设备的布置和连接方式、配电网的拓扑结构以及系统的地线电阻等因素。
在划分保护区域时,需要将系统划分为不同的电气故障区域,并确定每个保护装置的保护范围。
例如,在雷击保护中,需要根据设备的雷电过电压等级和接地方式来确定保护区域。
在进行保护计算和整定时,可以利用计算机辅助设计软件进行模拟和分析。
这些软件可以根据用户输入的系统参数和保护设备特性进行计算,并自动生成相应的保护计算和整定结果。
在进行保护计算和整定之前,需要对系统进行详细的电气参数测量和数据采集,以确保计算结果的准确性和可靠性。
需要注意的是,保护计算和整定是一个较为复杂和综合的过程,需要综合考虑系统的电气特性、故障情况和保护设备的技术要求。
因此,在进行保护计算和整定时,需要有一定的电力系统知识和工程经验,并进行相应的专业培训和学习。
同时,还应注意保护设备的定期检修和维护,以确保其良好的运行状态和准确的保护功能。
微机保护整定值计算

3)按相邻元件变压器低压侧 母线短路校验(电流保护接线按两相三继电器方式)
( 3) Ik . min =
37000 3 (9.4 + 10 + 30)
= 432 A
[注:保护 采用两相三继电器接 线时,灵敏校 验值应 采用三相短路电
流值。]
K sen =
432 = 1.35 319
保护时限按阶梯原则,比相邻元件后备保护最大动作时间大一个时限级差△t。 3、网络如所示,已知: 线路 AB(A 侧) 和BC 均装有三段式电流保护, 它 们的最大 负荷电流分 别为 120A 和 100A,+ 40 =4 [注: 计算灵敏系数时应 采用最大分支系数。] 20
总阻抗为:
XS =
20 ´ 40 = 39W 20 + 40
( 2) Ik . min =
最小两相短路电流为:
115 ´ 10 3 = 1470 A 2 ´ 39
远后备灵敏度为:
K sen =
1470 = 1.21 >1.2 满足要求。 4 ´ 305
A 24Ω
B 20Ω
C
180Ω
E 1.5s F 2s
16Ω
D
130Ω
解:(1)相邻线路Ⅰ段保护动作电流确定 由于 D母线短路电流比C 母线大,因此保护应与BD线路配合,D母线最大短路电流为:[ 注:理论上 说 AB线路的Ⅱ段既要与BC 线路Ⅰ段配合,又要 与BD线路Ⅰ段配合,由于BD 线路的阻抗小于 BC 线路,所以 瞬 时电流速断保护的动作电流 必 定大于 BC 线路,因此 与 BD 线路配合 后,也会满足 与 BC 线路配合的 要 求。]
1.2 ´ 1.8 ´ 120 = 305 A 0.85
微机综保计算实例_secret

- 1 -线路保护整定降压变电所引出10KV 电缆线路,线路接线如下图所示:已知条件:最大运行方式下,降压变电所母线三相短路电流)3(max .1d I 为5500A,配电所母线三相短路电流)3(max .2d I 为5130A ,配电变压器低压侧三相短路时流过高压侧的电流)3(max .3d I 为820A 。
最小运行方式下,降压变电所母线两相短路电流)2(m in .1d I 为3966A,配电所母线两相短路电流)2(min .2d I 为3741A ,配电变压器低压侧两相短路时流过高压侧的电流)2(min .3d I 为689A 。
电动机起动时的线路过负荷电流gh I 为350A ,10KV 电网单相接地时最小电容电流c I 为15A ,10KV 电缆线路最大非故障接地时线路的电容电流cx I 为1.4A 。
系统中性点不接地。
电流互感器变比为300/5,零序电流互感器变比为50/5。
一、整定计算(计算断路器DL1的保护定值)1、瞬时电流速断保护瞬时电流速断保护按躲过线路末端短路时的最大三相短路电流整定,保护装置的动作电流A n I K K I l d jx k j dz 11160513013.1)3(max.2.=⨯⨯==,取110A 保护装置一次动作电流A K n I I jx l jdz dz 6600160110.=⨯== 灵敏系数按最小运行方式下线路始端两相短路电流来校验:2601.066003966)2(min .1<===dz d lmI I K由此可见瞬时电流速断保护不能满足灵敏系数要求,故装设限时电流速断保护。
2、限时电流速断保护- 2 -2限时电流速断保护按躲过相邻元件末端短路时的最大三相短路时的电流整定,则保护装置动作电流 A n I K K I l d jx k jdz 8.176082013.1)3(max.3.=⨯⨯==,取20A保护装置一次动作电流A K n II jx l jdz dz 120016020.=⨯== 灵敏系数按最小运行方式下线路始端两相短路电流来校验:23.312003966)2(min .1>===dz d lmI I K限时电流速断保护动作时间取0.5秒。
微机保护整定计算举例汇总

微机保护整定计算举例汇总微机保护整定是指对微机保护装置的参数进行合理的设置,以确保电力系统在故障发生时及时采取措施保护设备,保障系统的安全稳定运行。
微机保护整定计算是根据电力系统的特点、设备的技术指标和保护装置的特性,进行综合考虑和计算,确定适当的整定值。
下面是一些微机保护整定计算的典型示例:1.过流保护整定计算:过流保护是电力系统中最常用的一种保护装置,用于检测电流异常,当电流超过一定阈值时,触发动作,切断电路。
过流保护的整定计算主要包括确定动作时限、动作整定电流和动作速度等参数。
计算时需要考虑设备额定电流、短路容量、设备故障特性等因素。
2.零序保护整定计算:零序电流指的是三相电流的矢量和,主要用于检测系统中的地故障。
零序保护通常采用整定电流和定时动作两个参数来设置。
整定计算时需要考虑系统的接地方式、地故障电流、系统中的零序电流分布以及地故障的位置等因素。
3.过压保护整定计算:过压保护用于检测电压异常,当电压超过一定阈值时,触发动作,切断电路,以保护设备免受过电压的损害。
过压保护的整定计算需要考虑设备的耐压水平、额定电压、过压容忍度等因素。
4.低压保护整定计算:低压保护用于检测电压异常,当电压低于一定阈值时,触发动作,切断电路,以保护设备免受欠电压的损害。
低压保护的整定计算需要考虑设备的耐压水平、额定电压、低压容忍度等因素。
5.动作时间间隔整定计算:动作时间间隔是指系统中不同保护装置动作的时间间隔。
动作时间间隔的整定计算需要考虑设备的排列方式、故障归属要求、设备响应时间等因素。
6.故障录波取样整定计算:故障录波是微机保护装置的重要功能之一,用于记录电力系统的故障信息以便分析和诊断。
故障录波的取样整定计算需要考虑故障录波的精度、采样率、采样时刻等因素。
以上只是一些微机保护整定计算的典型示例,实际情况还需根据电力系统的特点、设备的技术指标和保护装置的特性进行综合考虑和计算。
微机保护整定计算是电力系统保护工程中非常重要的一环,它直接关系到电力系统的安全稳定运行。
供配电微机常用保护整定计算

供配电微机常用保护整定计算适用范围:本文为供配电微机常用保护整定计算,旨在介绍该领域内常见的保护整定计算方法。
以下将介绍过电流保护、零序保护、过电压保护和欠电压保护的整定计算方法。
以下为详细内容:一、过电流保护整定计算方法过电流保护是供配电系统中最常用的保护之一,其作用是侦测并快速切断发生短路或过负荷故障的电路。
过电流保护的整定计算主要包括两个方面:额定电流和动作时间。
1. 额定电流的计算额定电流是指在系统正常运行条件下通过设备的最大电流。
根据设备额定功率和电压可以计算得到额定电流。
通常情况下,额定电流会有10%的容错余量以应对瞬时负荷变化。
2. 动作时间的计算动作时间是指过电流保护在发生故障后的动作时间,用于快速切断故障电路以保护设备和人身安全。
动作时间的计算通常需要根据所选用的过电流保护装置的特性曲线来进行。
常见的特性曲线包括折线型、时间-电流特性曲线和保护继电器的时间-电流特性曲线。
二、零序保护整定计算方法零序保护用于检测电网中的对地短路和接地故障。
其整定计算主要包括:零序保护灵敏系数和动作时间。
1. 零序保护灵敏系数的计算零序保护灵敏系数是用于评估零序保护对故障信号的接收能力。
计算过程需要考虑电流互感器的变比、系统标称电压、零序电流的额定值等因素。
2. 动作时间的计算零序保护的动作时间计算需要结合特定的保护装置和系统的要求来进行。
通常需要考虑到电流的持续时间和故障类型等因素。
三、过电压保护整定计算方法过电压保护用于检测电网中的过电压情况,防止电气设备受到超过额定电压的冲击。
过电压保护的整定计算主要包括:额定电压和动作时间。
1. 额定电压的计算额定电压是指系统正常运行时的电压。
根据我国国家电网的相关规定,额定电压一般是220V、380V或者660V等。
2. 动作时间的计算动作时间是指过电压保护在电网过电压情况下的动作时间。
不同的设备对动作时间的要求不同,因此在整定计算中应根据实际情况进行选择。
微机保护整定值计算
微机保护整定值计算一、微机保护整定值计算的概念和原理微机保护装置是现代电力系统中的重要设备,它通过采集电力系统的运行状态、测量电流和电压等参数,并根据预先设定的算法进行处理,从而实现对电力设备的安全保护。
整定值计算是保护装置工作的前提条件,其正确与否直接影响到保护装置的性能和电力设备的安全。
保护逻辑选择是指根据电力设备的特性和系统的结构,确定出适用的保护原则和方案。
不同的电力设备和系统,其保护原则和方案是不同的,因此在进行整定值计算之前,首先需要明确使用的保护逻辑。
参数设置是指根据保护逻辑和电力设备参数的输入要求,设置保护装置的参数。
这些参数包括:保护定时参数(如时间延迟、动作时间等)、电流、电压等触发值。
校验是指对设置的参数进行检查,确保其满足保护要求。
校验的方法主要包括仿真计算和实际测量。
仿真计算是通过对电力系统进行建模和仿真,计算得到设备的各个参数。
实际测量则是将保护装置连接到电力系统中,通过对电流、电压等参数的实时测量,来验证设置的参数是否满足保护要求。
二、微机保护整定值计算的方法1.收集电力设备和电力系统的参数。
这包括电力设备的额定参数、参数变化范围等信息,以及电力系统的线路参数、电流互感器和电压互感器的参数等。
2.选择适当的保护逻辑和保护方案。
根据电力设备的特性和系统的结构,确定出适用的保护原则和方案。
3.根据选定的保护逻辑和方案,设置保护装置的参数。
这些参数包括时间延迟、电流和电压等触发值。
4.进行仿真计算和校验。
通过对电力系统进行建模和仿真,计算得到设备的各个参数,同时通过实际测量来验证设置的参数是否满足保护要求。
需要注意的是,微机保护整定值计算涉及到电力系统的复杂性和不确定性,因此在进行计算时,需要考虑到系统的动态响应、异常工况等因素,并进行适当的容错处理。
三、微机保护整定值计算的注意事项1.充分了解电力设备和电力系统的特性。
只有深入了解电力设备的特性和系统的结构,才能准确选择保护逻辑和方案。
微机保护整定计算举例
微机继电保护整定计算举例目录变压器差动保护的整定与计算 (3)线路保护整定实例 (6)10KV变压器保护整定实例 (9)电容器保护整定实例 (13)电动机保护整定计算实例 (16)电动机差动保护整定计算实例 (19)变压器差动保护的整定与计算以右侧所示Y/Y/△-11接线的三卷变压器为例,设变压器的额定容量为S(MVA),高、中、低各侧电压分别为UH 、UM 、UL(KV),各侧二次电流分别为IH 、IM 、IL(A),各侧电流互感器变比分别为n H 、n M 、n L 。
一、 平衡系数的计算电流平衡系数Km 、Kl其中:Uhe,Ume,Ule 分别为高中低压侧额定电压(铭牌值) Kcth,Kctm,Kctl 分别为高中低压侧电流互感器变比二、 差动电流速断保护差动电流速断保护的动作电流应避越变压器空载投入时的励磁涌流和外部故障的最大不平衡电流来整定。
根据实际经验一般取:Isd =(4-12)Ieb /nLH 。
式中:Ieb ――变压器的额定电流;nLH ――变压器电流互感器的电流变比。
三、 比率差动保护比率差动动作电流Icd 应大于额定负载时的不平衡电流,即Icd =Kk [ktx × fwc +ΔU +Δfph ]Ieb /nLH 式中:Kk ――可靠系数,取(1.3~2.0)ΔU ――变压器相对于额定电压抽头向上(或下)电压调整范围,取ΔU =5%。
Ktx ――电流互感器同型系数;当各侧电流互感器型号相同时取0.5,不同时取1 Fwc ――电流互感器的允许误差;取0.1Δfph ――电流互感器的变比(包括保护装置)不平衡所产生的相对误差取0.1; 一般 Icd =(0.2~0.6)Ieb /nLH 。
四、 谐波制动比根据经验,为可靠地防止涌流误动,当任一相二次谐波与基波之间比值大于15%-20%时,三相差动保护被闭锁。
五、 制动特性拐点Is1=Ieb /nLHIs2=(1~3)eb /nLHIs1,Is2可整定为同一点。
10kv配电线路微机保护的整定计算
10kV 配电线路微机保护的整定计算10kV 配电线路构造特点是一致性差,如有的为用户专线,只接带一、二个用户,类似于输电线路;有的呈放射状,几十台甚至上百台变压器T 接于同一条线路的各个分支上;有的线路短到几百m ,有的线路长到几十km;有的线路由35kV 变电所出线,有的线路由110kV 变电所出线;有的线路上的配电变压器很小,最大不过100kVA ,有的线路上却有上万kVA 的变压器;有的线路属于最末级保护,有的线路上设有开关站或有用户变电所等。
对于输电线路,由于其比较标准,一般无T 接负荷,至多有一、二个集中负荷的T 接点。
因此,利用标准的保护整定计算方法,各种情况均可一一计算,一般均可满足要求。
对于配电线路,由于以上所述的特点,整定计算时需做一些详细的特殊的考虑,以满足保护"四性"的要求。
10kV 配电线路微机保护,一般采用电流速断、过电流、重合闸、过流加速段、过负荷报警等构成。
下面将分别从这几点展开讨论。
1 电流速断保护:由于10kV 线路一般为保护的最末级,或最末级用户变电所保护的上一级保护。
所以,在整定计算中,定值计算侧重灵敏性,对有用户变电所的线路,选择性靠重合闸来保证。
① 电流定值按躲过线路上配电变压器二次侧最大短路电流整定。
实际计算时,可按距保护安装处较近的线路最大变压器低压侧故障整定,或直接把最大变压器置于线路首端计算其二次侧最大短路电流。
max 21Id K I k dz ⨯=1dz I ——速断一次值k K ——max 2Id ——线路上最大配变二次侧最大短路电线在进展10kV 线路短路计算时,不可以简单认为线路每公里阻抗为0.4Ω/公里,因为10kV 线路大部分是由LGJ-210及以下导线构成,电阻值与电抗值之比均大于0.3,LGJ-70及以下导线电阻值均已超过电抗值,所以线路电阻不能再忽略,需采用公式:电阻R 的计算需每种型号导线电阻的相加,可以借助Excel 表格来计算由于电网的不断变化,最大配变容量可比实际最大配变大一些,比方实际最大配变为1000kVA ,最大配变容量可根据配电地区经济开展态势选择为1250kVA 或1600kVA 。
微机型综保典型整定计算
微机型综保典型整定计算摘要:继电保护整定计算专业性较强,然而在实践工作中,又是每名电气相关专业必须掌握的专业知识。
关键词:整定计算定值保护随着自动控制技术的发展,采用计算机技术实现其基本原理的微机智能型综合保护装置在公司得到了广泛应用,既不同于传统的电磁继电器,又不同于采用模拟电子技术的集成电路形式的继电器,因而有些功能的实现方式较以往也有不同,并且增加了一些传统继电器(如G L、DL)所不具备的功能。
这样一来,使用新型综合保护装置在计算保护定值时遇到许多困惑,因为目前没有完整的保护整定计算的参考书。
为了使大家对综合保护装置的整定计算有所了解和掌握,我结合过去整定计算的经验和有关综合保护装置的功能及保护整定计算的有关规定,对保护整定计算进行了总结形成此扁文章,不同厂家的保护装置对保护功能设置及各参数选择也许不同,但基本上大同小异。
本文只对常用设备保护进行了论述及未对短路电流进行计算,仅供大家参考。
线路保护整定计算降压变电所引出10KV电缆线路,线路接线如下图所示:已知条件:最大运行方式下,降压变电所母线三相短路电流为5500A,配电所母线三相短路电流为5130A,配电变压器低压侧三相短路时流过高压侧的电流为820A。
最小运行方式下,降压变电所母线两相短路电流为3966A,配电所母线两相短路电流为3741A,配电变压器低压侧两相短路时流过高压侧的电流为689A。
电动机起动时的线路过负荷电流为350A,10KV电网单相接地时最小电容电流为15A,10KV电缆线路最大非故障接地时线路的电容电流为1.4A。
系统中性点不接地。
A、C相电流互感器变比为300/5,零序电流互感器变比为5 0/5。
整定计算(计算断路器DL1的保护定值)1、瞬时电流速断保护瞬时电流速断保护按躲过线路末端短路时的最大三相短路电流整定,保护装置的动作电流,取110A保护装置一次动作电流灵敏系数按最小运行方式下线路始端两相短路电流来校验:由此可见瞬时电流速断保护不能满足灵敏系数要求,故装设限时电流速断保护。
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微机型综保典型整定计算2007年05月25日星期五 13:36线路保护整定计算降压变电所引出10KV电缆线路,线路接线如下图所示:已知条件:最大运行方式下,降压变电所母线三相短路电流为5500A,配电所母线三相短路电流为5130A,配电变压器低压侧三相短路时流过高压侧的电流为820A。
最小运行方式下,降压变电所母线两相短路电流为3966A,配电所母线两相短路电流为3741A,配电变压器低压侧两相短路时流过高压侧的电流为689A。
电动机起动时的线路过负荷电流为350A,10KV电网单相接地时最小电容电流为15A,10KV电缆线路最大非故障接地时线路的电容电流为1.4A。
系统中性点不接地。
A、C相电流互感器变比为300/5,零序电流互感器变比为50/5。
整定计算(计算断路器DL1的保护定值)1、瞬时电流速断保护瞬时电流速断保护按躲过线路末端短路时的最大三相短路电流整定,保护装置的动作电流,取110A保护装置一次动作电流灵敏系数按最小运行方式下线路始端两相短路电流来校验:由此可见瞬时电流速断保护不能满足灵敏系数要求,故装设限时电流速断保护。
2、限时电流速断保护限时电流速断保护按躲过相邻元件末端短路时的最大三相短路时的电流整定,则保护装置动作电流,取20A保护装置一次动作电流灵敏系数按最小运行方式下线路始端两相短路电流来校验:限时电流速断保护动作时间取0.5秒。
(按DL2断路器速断限时0秒考虑,否则延时应为:t1=t2+Δt)3、过电流保护过电流保护按躲过线路的过负荷电流来整定,则保护动作电流,取8A为返回系数,微机保护的过量元件返回系数可由软件设定,一般设定式中:Kn为0.9。
过电流保护一次动作电流保护的灵敏系数按最小运行方式下线路末端两相短路电流来校验在线路末端发生短路时,灵敏系数为在配电变压器低压侧发生短路时,灵敏系数为保护动作延时应考虑与下级保护的时限配合,t1=t2+Δt,Δt取0.5秒。
4、单相接地保护单相接地保护按躲过被保护线路最大非故障接地的线路电容电流整定并按最小灵敏系数1.25校验。
按躲过被保护线路电容电流的条件计算保护动作电流(一次侧):(:可靠系数,瞬动取4-5,延时取1.5-2)此处按延时1秒考虑,取2,则校验灵敏度系数:=15/2.8=5.36>1.25注意:由于在很多情况下零序CT变比不明确,可以实测整定:从零序CT一次侧通入2.8A电流,测零序CT二次侧电流是多少,此电流即为微机保护零序定值。
5、低周减载低周减载动作的频率整定值:整定范围(45-49.5)Hz,级差0.01 Hz低周减载动作的延时整定值:整定范围(0-10)S,级差0.01 S滑差闭锁定值:整定范围(2-5)Hz /S。
出厂前设定为3 Hz /S低周减载欠压闭锁值:整定范围(10-90)V,级差0.01V低周减载欠流闭锁值:整定范围(0.2-5)A,级差0.01A以上定值是用户根据系统参数计算或由上级调度下达的,本文不再举例。
变压器保护整定计算10 / 0.4KV车间配电变压器的保护。
已知条件:变压器为SJL1型,容量为630KVA,高压侧额定电流为36.4A,最大过负荷系数为3,正常过负荷系数为1.2。
最大运行方式下变压器低压侧三相短路时,流过高压侧的短路电流为712A。
最小运行方式下变压器高压侧两相短路电流为2381A,低压侧两相短路时流过高压侧的短路电流为571A。
最小运行方式下变压器低压侧母线单相接地短路电流为5540A。
变压器高压侧A、C相电流互感器变比为100/5,低压侧零序电流互感器变比为300/5。
整定计算:1、高压侧电流速断保护电流速断保护按躲过系统最大运行方式下变压器低压侧三相短路时,流过高压侧的短路电流来整定,保护动作电流,取55A保护一次动作电流电流速断保护的灵敏系数按系统最小运行方式下,保护装置安装处两相短路电流校验电流速断保护动作时限取0秒。
2、高压侧过电流保护若考虑定时限,过电流保护按躲过可能出现的最大过负荷电流来整定,保护动动作电流,取7A为返回系数,微机保护过量元件的返回系数可由软件设定,被设定为式中:Kh0.9。
保护动作一次电流过电流保护的灵敏系数按系统最小运行方式下,低压侧两相短路时流过高压侧的短路电流进行校验过电流保护动作时限取0.5秒(与下级保护动作时限相配合,考虑车间变压器一般为末端负荷,故取0.5秒)。
若考虑反时限,过电流定值一般按变压器正常过载能力考虑,保护动作电流:,取3.16A保护动作一次电流:校验灵敏度系数:反时限时间常数整定:按超过变压器正常过载能力1.1倍过电流时,变压器可运行600秒考虑,则:3、高压侧不平衡电流保护对于变压器的各种不平衡故障(包括不平衡运行,断相和反相),微机保护设置了不平衡电流保护。
根据微机保护“不平衡电流保护”功能软件的算法,一般我们推荐保护定值为,为防止变压器空投时由于三相合闸不同期而引起误动,推荐(0.6~0.8)Ieb延时不小于0.2S。
对本侧,计算如下:,取1.46A保护一般动作电流:延时取0.5S。
4、高压侧零序过电流根据规程规定,10KV/0.4KV变压器高压侧不设零序保护。
如果需设此保护,则可能是系统接线较复杂,按规程规定应设零序,但规程程列举的计算方法罗列了许多情况,本例不再一一列举,可根据规程计算即可。
5、低压侧零序过流保护可利用高压侧过电流保护兼作低压侧单相接地保护,如果校验灵敏度不满足要求,则应设低压侧零序过电流保护,计算如下:按以下两个原则计算,比较后取较大值:①躲过正常运行时中性线上最大不平衡电流;②与下线支线零序电流保护定值相配合。
本例车间变压器为末级负荷,故只计算①即可。
取5A保护的一次动作电流保护的灵敏系数按最小运行方式下,低压侧母线或母干线末端单相接地时,流过高压侧的短路电流来校验:低压侧单相接地保护动作时限取0.5秒。
低压侧单相接地保护动作时限的整定原则:①如果变压器一次开关选择的是F-C回路,则该时限的选择应与熔断器的熔丝熔断时间相配合,即要在熔丝熔断前动作。
②如果变压器一次开关选择的是断路器,则与下一级出线的接地保护时间上配合,即大于下级出线接地保护的动作时限一个级差(0.5S)。
本例变压器为末级负荷,可选0.5S延时。
6、瓦斯保护变压器应装设瓦斯保护,其动作接点通过瓦斯继电器接点保护装置开入量(本体保护)由保护装置动作出口或发信号。
电动机保护整定计算已知参数:电动机额定电压6KV,额定功率650KW,COSφ=0.89,运行额定电流75.5A,启动时间4.5S,启动电流453A,故障单相接地电流15A,最大过负荷电流113A,CT变比100/5。
根据电动机微机保护的原理,在所有的整定值计算之前需先计算。
:装置的设定电流(电动机实际运行电流反应到CT二次侧的值)1、电流速断保护(正序速断)按躲过电动机起动电流来整定:,:可靠系数微机保护的速断定值可将起动时间内和起动时间后分别整定,故需计算两个速断定值:①起动时间内,推荐取1.8,则②起动时间后:由于起动时间后电动机运行电流降为额定电流,对非自起动电机,为防止起动时间之后电动机仍运行在起动电流水平上,推荐使用下式:,取0.8则:对需自起动电机,起动时间后的电流速断定值建议使用下式:,取1.3则:速断延时0秒。
2、负序过流保护根据微机保护软件程序中负序电流的算法不同,推荐使用下式:,取0.8则:为防止合闸不同期引起的负序电流,推荐延时不小于0.2秒。
本例取0.3秒。
3、接地保护当接地电流大于10A时,才需设单相接地保护,公式为:式中::可靠系数,若取不带时限的接地保护,取4~5,若带0.5秒延时,取1.5~2。
:该回路的电容电流对本例,拟取带延时的接地保护,延时0.5秒,注意:为一次零序电流,但保护装置要求输入的定值是二次侧定值,故应将30A换算成二次电流。
由于零序CT变比不明,故需用户实际整定时,按计算的一次电流实测二次零序电流,将测得的值输入保护装置。
4、堵转保护堵转电流按躲过最大过负荷整定,推荐使用下式:式中::可靠系数,取1.3。
:最大过负荷电流则:,取8A堵转延时推荐使用1秒。
5、过负荷(过热)保护不同微机保护的过负荷判据不同,以珠海万利达公司装置为例:t---- 保护动作时间(s)---- 发热时间常数----电动机运行电流的正序分量(A)----电动机运行电流的负序分量(A)----装置的设定电流(电动机实际运行额定电流反应到CT二次侧的值)---- 正序电流发热系数,启动时间内可在0~1范围内整定,级差0.01,启动时间过后自动变为1---- 欠序电流发热系数,可在0~10的范围内整定,若无特殊说明,出厂时整定为6。
K1的整定:由于起动时间内电动机起动电流较大,为防止起动过程中电动机过负荷保护动作,一般K1整定为0.3。
K2的整定:由于一般情况下电动机负序阻抗与正序阻抗之比为6,故一般情况下设为6。
也可根据具体实例正序阻抗之比来整定。
τ1的整定:按电动机最多可连接起动二次考虑,即, 时,热保护动作时间秒,则:取6、起动时间按电动机起动时间乘1.2可靠系数整定:秒,取6秒7、低电压保护低电压保护的整定条件有以下几条:①按保证电动机自起动的条件整定,即---- 保证电动机自起动时,母线的允许最低电压一般为(0.55~0.65)UeKk----可靠系数,取1.2Kf----返回系数,取0.9②按切除不允许自起动的条件整定,一般取(0.6~0.7) Ue以上两种整定值均取0.5秒的延时,以躲过速断保护动作及电压回路断线引起的误动作。
③根据保安条件,在电压长时间消失后不允许自起动的电动机。
电压保护动值一般取(0.25~0.4) Ue,失压保护时限取6~10秒。
④具有备用设备而断开的电动机,失压保护整定为(0.25~0.4) Ue,动作时限取0.5秒。
用户根据实际电动机的用途(自起动与否)自行选择整定条件。
对不同公司的电动机微机保护装置,保护需整定的参数及计算原理不同,应参照产品说明书进行整定计算。