线路电流保护
动作区:能使KP动作的
0
U r
与
Ir
之间的夹角
0
图3-18
(90 ) r 90
与 I 灵敏角 sen :继电器工作在最灵敏状态时 U r r 的相位角(在Ur、Ir幅值不变时,其输出(转矩或电压) 值随两者之间的相位差的大小而改变。当输出为最大时 的相位差称最大灵敏角)
(一)系统程序流程
1.
初始化
对硬件电路所设计的可编程并行接口进行初始化 是读取所有开关量输入的状态,并将其保存在规定的 RAM或FLASH地址单元内,以备以后在自检循环时,不 断监视开关量输入是否有变化 对装置的软硬件进行一次全面的自检 在经过全面自检后,应将所有标志字清零 进行数据采集系统的初始化
三、三段式方向电流保护程序逻辑原理 微机三段式电流保护: (1)每个保护通过控制字投退 (2)引入电压闭锁(软件)——电流电 压联锁速断保护(不需增加硬件) (3)各保护方向元件通过控制字投退
图4-2 低压闭锁方向限时电流Ⅱ段保护 开关型定值: d10——保护投退 d11——保护后加速投退 H90——保护方向元件投退 H65——低压闭锁元件投退 H6C——断线闭锁元件投退 DA、DB、DC——方向元件动作与否 数值型定值 d00——保护电流定值 d48 ——保护电压定值 d01 ——保护时间定值 d06 ——保护加速时间定值
sen r
电磁型KP继电器缺点
电压死区: 当出口三相短路时, KP不动作——死区。 解决方法: U 在电压回路采用记忆电路,在记忆时间内消除死区(串接 电容C1构成串联谐振记忆回路)
r
缺点: 记忆时间短,只能消除方向瞬时电流速断保护死区,不能消 除方向限时电流速断和过电流保护死区。
0 0 0
B相 C相
210 rc 30
0
3、双侧电源网络中电流保护整定
(1)根据动作方向将保护分成组 (2)分别按照单侧电源线路中电流保护整 定进行整定计算。 (3)在原有保护上增设必要的功率方向判 别元件反向故障时,闭锁保护。
第三节 电流保护流程图
2. 问题的解决——考虑方向性 如果在每个继电器上增加一个方向元 件-能够判明故障发生的方向,则可 以避免上述问题。 短路功率仅仅是由母线流向线路方向 时,才允许保护动作。 方向过电流保护
第一节 中、低压线路方向电流保护 程序逻辑原理
一、三段式电流保护 线路保护的配置:一般由三段式构成。
第Ⅰ段 ― 电流速断保 护 主保护
三段式
第Ⅱ段―限时电流速断 保护
第Ⅲ段―过电流保护 后备保 护
保护特点
电流速断保护能瞬时切除故障,但不能保护线路全长;
限时电流速断保护能够保护线路全长,并有本线路后 备保护能力,但没有相邻线路后备保护能力; 定时限过电流保护动作值最低,动作最灵敏,而且具 有近后备和远后备保护能力,但动作时间较长。 组合在一起,构成一套完整的保护-三段式电流保护。
三段式电流保护在整定值、动作时间、 保护范围、灵敏度、原理图上的不同
三段式电流保护在整定值、动作时间、 保护范围、灵敏度、原理图上的不同
二、方向电流保护 1. 方向元件 双电源辐射网(或单电源环网)增加一个 方向元件-能够判明故障发生的方向。 短路功率仅仅是由母线流向线路方向时, 才允许保护动作。 方向过电流保护-方向元件+过电流保护
第二节 线路零序电流保护程序逻辑原理
一、概述
引入接地保护的原因
电流保护用于反应相间短路
电流保护由于灵敏度原因适用于低压网 电网中单相接地故障多,宜配置专用接地保护
中性点直接接地电网接地时零序分量的特点
电网中性点运行方式 • 中性点不接地 小电流接地系统
• 中性点经消弧线圈接地
方向元件软件原理
方向元件(DA)可由软压板选择正、反方向动作方式 判断正方向后,可立标志位DA=1 并用软件方式控制其有效时间——记忆
功率方向继电器的接线方式
900接线方式概念: 三相对称且 cos 1 接线方式
时, Ir 超前 U r
900的
接线
接线特点: (1)接相间电压,不对称短路时动作灵敏。 (2)可消除正向出口两相短路的电压死区。 (3)接线应注意KP电压电流线圈极性与TA、 TV极性的正确连接。 (4)适当选择内角后,对线路上各种相间故 障可以保证动作的方向性
动作参数的整定 根据动作方向将保护分成两组。 例:在将1、3、5分成一组; 2、4、6分成一组 再分别按单侧电源线路过电流保护同样的原则整 定参数,保证动作的选择性。
t1 t 3 t 5 t 6 t 4 t 2
特点: 在原有保护上增设一个功率方向判别元件 ——反向故障时,闭锁保护。
2、三个方向元件的动作范围
根据900接线方式得出三个方向元件的动作范围 图4-1 在微机保护中,选某相电压为基准相量并约定顺时针 旋转为角度增加方向 若设A相电压为基准相量,则各相方向元件动作范围 分别为 0 0 A相
330 ra 150 270 rb 90
2.
系统程序的其它程序
中断服务程序
1. 2.
3.
4. 5. 6. 7.
控制数据采集系统,将各模拟输入量的信号转换成数字量 的采样值,然后存入RAM区的循环寄存器中 时钟计时功能 计算保护功能中用到的所有测量值 将测量电流与Ⅰ段电流定值进行比较 在电流Ⅰ段的功能之后,执行电流Ⅱ段的功能 电流Ⅲ段的功能、逻辑和比较过程均与电流Ⅱ段相似 当Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段的电流测量元件都不动作时,再控制出口 回路,使出口继电器处于都不动作状态,达到收回跳闸命 令的目的
四、反时限过电流保护 带时限的过电流保护按动作时间特性分:
定时限:t与Ik无关
1 反时限: t Ik
靠近电源端故障切除时间短
特性曲线
反时限 速断
特性方式: 标准反时限 非常反时限 极端反时限 ——可 通过控制字选择
适用:末端馈线
五、电流保护流程
输电线路的电流保护
一、电流速断保护(电流I段)
电流速断保护:反应电流增大而瞬时动作的电流保护
1.几个基本概念 系统最大运行方式:就是在被保护线路末端发生短 路时,系统等值阻抗最小,而通过保护装置的短 路电流为最大的运行方式 系统最小运行方式:就是被保护线路末端发生短路 时,系统等值阻抗最大,而通过保护装置的短路电 流为最小的运行方式
继电器动作电流:
I
' dz j
I K jx nTA
' dz
Kjx—电流互感器的接线系数 结论 : 电流速断保护只能保护本条线路的一部分,而不能 保护全线路
保护范围(灵敏度KLm)计算(校验)
《规程》规定,在最小运行方式下,速断保护范围的 lb%>(15%~20%)即
lmin ×100%≥(15~20)% lb % l AB
1. 工作原理 反应电流增大而动作,它要求能保护本条线路的全长和 下一条线路的全长。
作为近后备保护和远后备保护,其保护范围应包括下条 线路或设备的末端。 过电流保护在最大负荷时,保护不应该动作。
2.整定计算
(1)动作电流 按躲开被保护线路的最大负荷电流,且在自起动电流 下继电器能可靠返回进行整定:
二、接地故障时零序电流,零序电压及零序功率 的特点
( 1 )故障点的零序电压最高,离故障点越远,零序电 压越低。
二、接地故障时零序电流,零序电压及零序功率的特点 (2 )零序电流的分布,决定于线路的零序阻抗和 中性点接地变压器的零序阻抗及变压器接地中性点的 数目和位置。 (3 )故障线路零序功率的方向与正序功率的方向 相反,是由线路流向母线的。 (4 )某一保护安装地点处的零序电压与零序电流 之间的相位差取决于背后元件的阻抗角。 (5)在系统运行方式变化时,正、负序阻抗的变 化,引起 Ud1 、 Ud2 、 Ud0 之间电压分配的改变,因而 间接地影响零序分量的大小。
10kV线路过电流保护的整定与校核
10kV线路过电流保护的整定与校核摘要:电力系统是指以电能的生产,转换,配送,分配和使用为目的的各类电气设备,它们根据一定的技术与经济需求,而有机地组合在一起的一个联合系统。
10kV配电线路结构比较复杂,其中有的是用户专线,而用户专线只连接极少的用户群体;有的呈现出放射形状,在同一线路上,有数十个乃至数百个变电所在线路的支路上相连。
10kV线路的长度差别很大,从数十米到数十公里不等,有的线路上还连接着一个小的客户变电站或一个区域的开关变电站。
10kV输电线路是电力系统中不可忽视的重要组成部分。
1.10kV线路过电流保护的研究背景随着继电保护的发展状态和电力系统的发展,科学家们对继电保护持续地提出了新的要求,而其中,电力电子技术的发展、计算机技术的发展以及通信技术的发展又一次给继电保护技术的发展注入了新的活力。
我国的电脑继电保护技术研究早在70年代后期就已经开始,其中高校科研院所居于领导地位。
而在1984年,我国研制成功了一台输送线路的微机保护装置,这也是我国在国产输送线路的微机保护装置上的一个开始,到了20世纪90年代,我国的继电保护技术已经完全进入到了微机保护的时代。
2.研究10kV线路过电流保护目的和意义2.1研究过电流保护的目的过电流保护指的是在超过预先预定规定的某个数值时,保护装置检测并启动,并通过时间来保证动作的选择性,从而使断路器跳闸或发出相应的报警信号。
它具有大的整定电流和快速动作的特性,常用电磁型电流继电器,常用的短路保护元件为保险丝。
10kV配电线路的结构较为复杂,部分线路为用户专线,而用户专线仅与很小一部分用户群相连接;有的呈现出放射形状,在同一条线路上连接几十台变压器甚至上百台变压器在线路的分支上。
10kV线路长度可以从几十米到几十千米有着很大的区别,还有的线路上连接的有小型的用户变电站或者一个地区的开关变电站。
10kV线路在整个配电网中有着不可忽略的作用。
10kV线路过电流保护主要保护电路太大了过载保护跳闸或者熔断,保护整个电路不损坏,或者人触电不会造成太大的伤害。
输电线路电流保护设计总结
输电线路电流保护设计总结
嘿,朋友们!今天来给大家讲讲输电线路电流保护设计总结。
你知道吗,就像我们人要保护自己的心脏一样,输电线路也需要精心的电流保护设计呀!电流就像是输电线路的“血液”,得让它顺畅又安全地流淌。
比如说,在选择保护装置的时候,那可真是不能马虎。
咱就得像给家里挑个最靠谱的防盗门一样,得挑个最合适的。
要是选错了装置,那不就像给家里安了个不结实的门,啥也挡不住嘛!我们在做设计的时候,那可是反复研究、对比,力求找到最优解。
还有定值整定,这就好比给电流设个“关卡”。
设高了,可能该保护的时候没反应;设低了,没准儿又会误动作,这多麻烦呀!就好像你设闹钟,时间设得不对,不是起不来就是早了很久,多烦人呐!
在实际操作中,我们还会遇到各种各样的情况。
有一次,我们遇到个棘手的问题,大家都急得像热锅上的蚂蚁,这可咋整呀?好在咱团队齐心协力,集思广益,终于找到了解决办法。
那一瞬间,真的感觉像打了一场胜仗一样高兴啊!
对于输电线路电流保护设计,我觉得它太重要啦!这是确保电力系统稳定运行的关键一环呀。
我们可不能小瞧它,得用心去做好每一个细节,因为这关系到千家万户的用电安全呢!咱得对大家负责,对吧?总之,这真的是个很有挑战性,但也非常有意义的工作呀!。
3.输电线路的阶段电流保护
• 二次接线图包括:
交流电压回路、交流电流回路、 断路器控制回路、隔离开关控制回路、 信号回路、继电保护回路、自动装置 回路、“五防”回路(防止误合、误跳
断路器;防止带负荷拉合隔离开关;防止 带电挂接地线;防止带接地线合隔离开关; 防止人员误入带电间隔等五个方面)及监
视回路。
集中式二次电路图 (原理图)
二、几种常用的电磁式继电器
1.电磁式继电器基本原理 磁能吸铁
2.电流继电器
作用:测量被保护元件电流的大小
结构:
图形符号与 文字符号
注:动作过程见网络课件
动作电流、返回电流、返回系数
使继电器动作的最小电流称为动作电流Iact 使继电器返回的最大电流称为返回电流Ire
I re Kre = I aet
• 正确的连接:特别要注意电压及电流互感器的 二次侧的极性、辅助开关(辅助触点)、端子、 端子排、端子厢之间的连接; • 正确的整定 • 正确的操作 • 正确的分析方法
断路器的辅助接点
隔离开关辅助接点
四、短路电流曲线
短路电流曲线
在线路上取3个(一般取线路首端、中 间和末端3点)及以上的短路点,分别计算 出各点在继电保护定值整定时最大、最小运行方
分开式二次电路图
(展开图)
单元接线图(安装图)
为了清楚地表示成套装置或设备中每 个单元的连接关系,单元接线图按装置或设 备的背面布置而绘制.
识、读电气二次图的方法
总体要求:
• • • •
先交流,后直流; 先线圈,后触点; 先控制,后保护,再信号; 由线圈的带电,看触点的动作。
保证二次部分正确运行的“四正确”
用短路电流曲线说明第Ⅱ段电流保护的定值计算
S K1 I
输电线路相间短路的三段式电流保护
输电线路相间短路的三段式电流保护第⼀章输电线路相间短路的三段式电流保护第⼀节瞬时电流速断保护⼀、短路电流的分析计算瞬时电流速断保护(⼜称第I 段电流保护)它是反映电流升⾼,不带时限动作的⼀种电流保护。
1.短路电流计算在单侧电源辐射形电⽹各线路的始端装设有瞬时电流速断保护。
当系统电源电势⼀定,线路上任⼀点发⽣短路故障时,短路电流的⼤⼩与短路点⾄电源之间的电抗忽略电阻)及短路类型有关,三相短路和两相短路时,流过保护安装地点的短路电流为:lX X E I S S k 1)3(+= lX X E I S S k 1)2(23+= 2、运⾏⽅式与短路电流的关系当系统运⾏⽅式改变或故障类型变化时,即使是同⼀点短路,短路电流的⼤⼩也会发⽣变化。
在继电保护装置的整定计算中,⼀般考虑两种极端的运⾏⽅式,即最⼤运⾏⽅式和最⼩运⾏⽅式。
(1)最⼤运⾏⽅式——流过保护安装处的短路电流最⼤时的运⾏⽅式称为最⼤运⾏⽅式,此时系统的阻抗Xs 为最⼩;(2)最⼩运⾏⽅式——当流过保护安装处的短路电流最⼩的运⾏⽅式称为系统最⼩运⾏⽅式,此时系统阻抗Xs 最⼤。
图3- 1中曲线1表⽰最⼤运⾏⽅式下三相短路电流随J 的变化曲线。
曲线2表⽰最⼩运⾏⽅式下两相短路电流随J 的变化曲线。
⼆、动作电流的整定计算1、动作电流假定在线路L1和线路L2上分别装设瞬时电流速断保护。
根据选择性的要求,瞬时电流速断保护的动作范围不能超出被保护线路,故保护1瞬时电流速断保护的动作电流可按⼤于本线路末端短路时流过保护安装处的最⼤短路电流来整定,即max .1kB rel I op I I K I =1op I I ——保护装置1瞬时电流速断保护的动作电流,⼜称⼀次动作电流rel I K ——可靠系数,考虑到继电器的整定误差、短路电流计算误差和⾮周期分量的影响等⽽引⼈的⼤于1的系数,⼀般取1.2~1.3;I k1.max ——被保护线路末端B 母线上三相短路时流过保护安装处的最⼤短路电流,⼀般取次暂态短路电流周期分量的有效值.2、保护范围分析在图1中,以动作电流画⼀平⾏于横坐标的直线3,其与曲线1和曲线2分别相交于M 和N 两点,在交点到保护安装处的⼀段线路上发⽣短路故障时,I k >I I op1保护1会动作。
第二讲 线路阶段式保护
(2)零序分量的特点
1) 零序电压 : 故障点U0最高,离故障点越远, U0越低;变压器中性点接 地处U0=0 2) 零序电流 分布: 与中性点接地变压器的位置有关 大小: 与线路及中性点接地变压器的零序阻抗及接地数目有关 3) 零序功率 短路点最大(与U0相同). 方向:与正序相反,从线路→母线
A
A Z 1
L1
B Z 2 zd d
L2
C
L3
ZAB+Zd
t1I
I Z zd 1
t 1II
II Z zd 1
I Z zd 2
I t2
t1III
II t2
III t2
L(Z)
III tact II tact
A
M
I tact 0
PD1
N
P
距离保护装置由起动元件、测量元件与逻辑回路三部分 组成。
起动元件
(d)零序电流、零序电压的向量图
(3)零序电流保护
三段式或四段式 1)Ⅰ段:速动段保护 2 )Ⅱ段 (Ⅱ、Ⅲ段 ) 应能有选择性切除本线路范围的接地故障,其动作时间 应尽量缩短。 3)最末一段:后备 三段式零序电流保护原理与三段式电流保护是相似的。但与三相星形接线 相间短路电流保护 (也可反映d(1))作比较,则有 优点:1) 零序电流保护更灵敏,Ⅰ、Ⅱ受运行方式影响较小,Ⅰ段保护范 围长且稳定,Ⅱ段灵敏性易于满足, Ⅲ段躲不平衡电流,定值低更灵敏且时间较短。
3)二相三接线
对于Y/△-11接线变压器,当在Y/ △变压器的△侧发生两相短路时,滞后相 电流是其它两相电流的两倍并与它们反相位。当在Y/变压器的Y侧发生两相短路 时,超前相电流是其它两相电流的两倍,并与它们反相位。为提高电流保护对Y/ △变压器后两相短路的灵敏度,采取的措施:在两相星行接线的中线上再接入一 个LJ,此种接线方式称为两相三继电器接线方式。
继电保护原理 第四章 第一、二节 线路电流保护
电流速断保护方向元件的装设原则
例如:
同一线路两侧,定值小者加方向元件,定值大者可不 加方向元件。
EI
k2
M 1 2
N
k1 E II
I I I set1 I set2
保护1可不加KW
(二)限时电流速断保护的整定计算
仍然是与下一级保护的第一段配合,但需考 虑保护安装点与短路点之间有分支电路的影响。 k C B A I AB I
o
Ik2
(2)功率方向继电器的动作方程 比相式动作方程:
e jα Ur 90 arg 90 Ir
Ur 90 arg 90 Ir
KU r I r cos( r ) 0
①四个角度: r: 加入功率方向继电器的电压和电流之夹角
I k1B
k1点短路时,若
I I I k1 A I set2
保护2误动;
EA
A
1
k2
B
2 3
k1
C
4 5 6
D EB
I k2 A
对电流速断保护: k2点短路时,若
I k2 B
I I I k2 B I set3 保护3误动;
EA
A
1 2
B
3
k1
4
C
5 6
D
EB
I k1 A
对过电流保护:
I k1B
动作
小结: 采用90°接线方式的优缺点 优点: ① 对各种两相短路都没有死区。 ② 适当选择内角α后,对线路上各种相 间故障都能保证动作的方向性。 缺点: 三相短路时仍有死区。
三、方向性电流保护整定计算特点
(一)电流速断保护的整定计算 k2
输电线路电流电压保护
输电线路电流电压保护在电网输电过程中,电源变电站通过电缆或架空输电线路将电能输送到各个用电终端。
由于输电线路的长度和传输功率限制,电压和电流的变化是不可避免的,而这些变化可能对输电线路的设备和人员安全造成威胁。
因此,必须采取适当的保护措施,以确保电网的稳定和安全运行。
输电线路电流保护输电线路电流保护的主要目的是检测和隔离当电流超过正常值时可能发生的故障。
这些故障包括短路和地故障,短路是电路中两个点之间直接接通的电路,地故障是电路中接地的电路故障。
这些故障会导致电池的电路短路或电气设备出现电弧,可能会导致人员伤亡和设备损坏。
所以,必须采取措施保护输电线路。
通常采用电流保护装置。
电流保护的原理是通过检测线路上的电流来判断是否存在故障,当电流超过设定值时,保护装置会发出信号,自动切断故障电路,以保护设备和人员安全。
在实际应用中,电流保护可以分为过流保护、短路保护、地故障保护等多种类型。
输电线路电压保护输电线路电压保护的主要目的是检测和隔离输电线路电压异常情况。
过高的电压会导致电气设备过载和烧毁,过低的电压会影响电力系统的稳定性,在无法及时处理的情况下,会导致电网停电。
所以,对于电压变化异常的情况,必须采取措施进行保护,最常见的保护是电压保护。
电压保护的原理是通过检测电网电压的变化来判断是否存在异常,当电压超出设定值时,保护装置会发出指令,自动切断异常电源,以保护设备和人员安全。
电压保护装置通常包括欠压保护和过压保护两种类型,欠压保护可以避免电网停电,过压保护可以避免电气设备过载。
输电线路电流电压综合保护综合保护是指将电流和电压保护两种保护合并在一起,以便更好地保护输电线路和相关设备。
综合保护的原理是将电流和电压异常情况同时检测,并根据不同的情况进行不同的处置方案,提高保护的灵敏度和准确性,减少误判率和误操作率。
综合保护装置通常包括多个保护元件,如短路保护、过流保护、过压保护、欠压保护、零序保护等。
这些保护元件通过组合和联动实现对输电线路的全方位保护,提高了整个电网的安全可靠性。
99-例题-输电线路电流保护实例
Z1
0.4 /
km
,
K
I rel
1.25
、
K
II rel
1.1
、K
III rel
1.2 、自起动系数 Kss
1.5
、返回系数
Kre 0.85 (不考虑系统振荡对电流保护影响), MN 线路最大负荷电流为 170 A 。
图 2-6 系统接线图
7、如图 2-7 所示网络,已知 MN 线路最大负荷电流为 350 A ,负荷功率因数 cos 0.9 ,
切除故障时间多长?又若保护 2 的断路器拒动,故障由何保护动作,切除故障时间多长?
图 2-8 网络图
9、图 2-9 所示的某三相系统中 F 点发生单相接地故障,已知 U A1 j1 , Z1 j0.4 ,
Z2 j0.5 , Z0 j0.25 , RF 0.35 。求 A 相经过渡电阻 RF 短路时故障点 F 的各相电
过程同上。结果见表 2-1 所示。
表 1 Y ,d11 降压变压器在 d 侧发生两相短路时Y 侧与 d 侧的电流的关系
短路类型
IYA
IYB
IYC
AB
IdA / 3
2IdA / 3
IdA / 3
BC
IdB / 3
IdB / 3
2IdB / 3
CA
2IdC / 3
IdC / 3
IdC / 3
灵敏度校验是根据最不利的运行条件和故障类型进行校验。从表 1 可以看出,保护 1 采
)
1 0.4
(
115000 2 2249
18
)
18.9km
Lmin L
18.9 40
100%
47.3%
线路三段式电流保护
实验一三段式电流保护一、传统电磁型继电器三段式电流保护(1)实验目的1.掌握无时限电流速断保护、带时限电流速断保护及过电流保护的电路原理、工作特性及整定原则。
2.理解输电线路阶段式电流保护的原理图、展开图及保护装置中各继电器的功用。
(2)实验原理1.阶段式电流保护的构成无时限电流速断只能保护线路的一部分,带时限电流速断只能保护本线路全长,但却不能作为下一线路的后备保护,还必须采用过电流保护作为本线路和下一线路的后备保护。
由无时限电流速断、带时限电流速断与定时限过电流保护相配合可构成的一整套输电线路阶段式电流保护,叫做三段式电流保护。
输电线路并不一定都要装三段式电流保护,有时只装其中的两段就可以了。
例如用于“线路-变压器组”保护时,无时限电流速断保护按保护全线路考虑后,此时,可不装设带时限电流速断保护,只装设无时限电流速断和过电流保护装置。
又如在很短的线路上,装设无时限电流速断往往其保护区。
图1 三段式电流保护各段的保护范围及时限配合很短,甚至没有保护区,这时就只需装设带时限电流速断和过电流保护装置,叫做二段式电流保护。
在只有一个电源的辐射式单侧电源供电线路上,三段式电流保护装置各段的保护范围和时限特性见图2.11-1。
XL-1线路保护的第Ⅰ段为无时限电流速断保护,它的保护范围为线路XL-1的前一部分即线路首端,动作时限为t1I,它由继电器的固有动作时间决定。
第Ⅱ段为带时限电流速断保护,它的保护范围为线路XL-1的全部并延伸至线路XL-2的一部分,其动作时限为t1II = t2I+△t。
无时限电流速断和带时限电流速断是线路XL-1的主保护。
第Ⅲ段为定时限过电流保护,保护范围包括XL-1及XL-2全部,其动作时限为t1III,它是按照阶梯原则来选择的,即t1III=t2III+△t ,t2III为线路XL-2的过电流保护的动作时限。
当线路XL-2短路而XL-2的保护拒动或断路器拒动时,线路XL-1的过电流保护可起后备作用使断路器1跳闸而切除故障,这种后备作用称远后备。
