选择短路保护装置的整定电流时

合集下载

继电保护书本课后答案(部分)

继电保护书本课后答案(部分)

P123.什么是主保护、后备保护?什么是近后备保护、远后备保护?在什么情况下依靠近后备保护切除故障?在什么情况下依靠远后备保护切除故障?答:主保护是指被保护元件内部发生的各种短路故障时,能满足系统稳定及设备安全要求的、有选择地切除被保护设备或线路故障的保护。

后备保护是指当主保护或断路器拒绝动作时,用以将故障切除的保护。

后备保护可分为远后备和近后备保护。

远后备是指主保护或断路器拒绝时,由相邻元件的保护部分实现的后备;近后备是指当主保护拒绝动作时,由本元件的另一套保护来实现的后备,当断路器拒绝动作时,由断路器失灵保护实现后备。

6.电力系统对继电保护的基本要求是什么?答:1、选择性:继电保护动作的选择性是指保护装置动作时,仅将故障元件从电力系统中切除,使停电范围尽量缩小,以保证系统中的无故障部分仍能继续安全运行。

2、速动性:在发生故障时,力求保护装置能迅速动作切除故障,以提高电力系统并联运行的稳定性,减少用户在电压降低的情况下工作的时间,以及缩小故障元件的损坏程度。

3、灵敏性:继电保护的灵敏性,是指对于其保护范围内发生故障或不正常运行状态的反应能力。

4、可靠性:保护装置的可靠性是指在该保护装置规定的保护范围内发生了他应该动作的故障时,他不应该拒绝动作,而在任何其他该保护不该动作的情况下,则不应该误动作。

P591.何谓三段式电流保护?其各段是如何保证动作选择性的?试述各段的工作原理、整定原则和整定计算方法、灵敏性校验方法和要求以及原理接线图的特点。

画出三段式电流保护各段的保护范围和时限配合特性图。

答:三段式电流保护有电流速断保护,限时电流速断和定时限过电流保护。

电流速断是按照躲开某一点的最大短路电流来整定,限时速断是按照躲开前方各相邻元件电流速断保护的动作电流整定,而过电流保护则是按照躲开最大负荷电流来整定。

2.在什么情况下采用三段式电流保护?什么情况下可以采用两段式电流保护?什么情况下可只用一段定时限过电流保护?Ⅰ、Ⅱ段电流保护能否单独使用?为什么?答:越靠近电源端,则过电流保护的动作时限就越长,因此一般都需要装设三段式的保护。

三段电流保护整定计算

三段电流保护整定计算

第一章继电保护的作用和基本要求一、电力系统继电保护的作用短路类型:三相短路、两相短路、两点接地短路、单相接地短路。

在发生短路时可能产生以下的后果:(1)通过故障点的很大的短路电流和所燃起的电弧,使故障元件损坏;(2)短路电流通过非故障元件,由于发热和电动力的作用,引起它们的损坏或缩短它们的使用寿命;(3)电路系统中部分地区的电压大大降低,破坏用户工作的稳定性或影响工厂产品质量;(4)破坏电力系统并列运行的稳定性,引起系统振荡,甚至使整个系统瓦解。

1、不正常运行状态:电力系统中电气元件的正常工作遭到破坏,但没有发生故障,这种情况属于不正常运行状态。

2、事故:就是指系统或其中一部分的正常工作遭到破坏,并造成对用户少送电或电能质量变坏到不能容许的地步,甚至造成人身伤亡和电气设备的损坏。

3、继电保护装置:就是指能反应电力系统中电气元件发生故障或不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置.它的基本任务是:(1)自动、迅速、有选择性地将故障元件从电力系统中切除,使故障元件免于继续遭到破坏,保证其它无故障部分迅速恢复正常运行;(2)反应电气元件的不正常运行状态,并根据运行维护的条件(例如有无经常值班人员),而动作于发出信号、减负荷或跳闸。

二、继电保护的基本原理1、电流的增大;2、电压的减小;3、电流与电压之间相位角的变化;4、不对称的短路,出现相序分量的电流和电压。

三、继电保护装置的组成部分1、测量部分;2、逻辑部分;3、执行部分。

四、对电力系统继电保护的基本要求1、选择性:就是指当电力系统中的设备或线路发生短路时,其继电保护仅将故障的设备或线路从电力系统中切除,当故障设备或线路的保护或断路器拒动时,应由相邻设备或线路的保护将故障切除.2、速动性:是指继电保护装置应能尽快地切除故障,以减少设备及用户在大电流、低电压运行的时间,降低设备的损坏程度,提高系统并列运行的稳定性.3、灵敏性:是指电气设备或线路在被保护范围内发生短路故障或不正常运行情况时,保护装置的反应能力。

变压器保护的整定计算

变压器保护的整定计算

变压器保护的整定计算变压器保护是保证变压器在正常工作范围内运行的重要技术措施。

其保护功能包括过电流保护、微分保护和过电压保护等。

这些保护功能的整定计算是根据变压器的额定电流、额定电压和变比等参数,通过计算和判断来确定保护装置的整定值。

1.过电流保护计算:过电流保护主要用于保护变压器的绕组和冷却系统。

过电流保护的整定计算主要包括过负荷保护和短路保护两部分。

(1)过负荷保护:过负荷保护计算的整定值通常是根据变压器的额定容量和负荷电流来确定的。

一般来说,过负荷保护的整定值是额定容量的1.2~1.5倍。

(2)短路保护:短路保护的整定值主要由变压器短路电流来决定。

变压器短路电流可以通过计算或测试获得。

短路保护的整定值通常是根据变压器短路电流的大小和保护装置的动作时间来确定的。

保护装置的整定值应使得在变压器出现短路故障时,能够及时切断电路。

2.微分保护计算:微分保护主要用于检测变压器绕组的接线和绝缘状况。

微分保护的整定计算主要有以下几个步骤:(1)计算变压器的额定容量。

(2)确定微分保护的整定倍数,一般常见的整定倍数为0.5~5倍。

(3)计算并检验微分保护的整定电流。

整定电流应能覆盖变压器的额定负荷电流。

3.过电压保护计算:过电压保护主要用于保护变压器绝缘和绝缘油的安全。

过电压保护的整定计算主要有以下几个步骤:(1)计算额定变比,即变压器的额定高压和低压比值。

(2)根据变压器正常工作时的高压和低压电压值,计算过电压保护的整定值。

(3)整定过电压保护的动作时间。

动作时间应能保证在高压或低压过电压发生时,能够及时切断电路。

以上就是变压器保护的整定计算的基本内容。

整定计算的目的是合理地设置保护装置的整定值,使其能够在变压器发生内部或外部故障时及时切断电路,保证设备的安全运行。

在实际工程中,还需要根据具体情况进行调试和调整,以确保变压器保护装置的可靠性和灵敏性。

短路电流计算试卷3_真题(含答案与解析)-交互

短路电流计算试卷3_真题(含答案与解析)-交互

短路电流计算试卷3(总分36, 做题时间90分钟)一、单项选择题每题的备选答案中,只有一个是符合题目要求的。

1.工程计算中,如果供电电源容量为基准的短路电路计算电抗大于或等于( ),即按照无限大电源容量的系统或远离发电机端短路进行计算。

SSS_SINGLE_SELA 3B 2C 1D 0.5该题您未回答:х该问题分值: 1答案:A2.短路电流计算应求出( ),以确定电气设备容量或额定参数。

SSS_SINGLE_SELA 最大短路电流值B 最小短路电流值C 短路电流有效值D 短路电流非周期分量有效值该题您未回答:х该问题分值: 1答案:A3.短路电流计算求出( ),作为选择熔断器、整定继电保护装置和校验电动机起动的依据。

SSS_SINGLE_SELA 最大短路电流值B 最小短路电流值C 短路电流有效值D 短路电流非周期分量有效值该题您未回答:х该问题分值: 1答案:B4.短路计算中,但若短路电路中总电阻大于总电抗的( ),则仍应计入其有效电阻。

SSS_SINGLE_SELA 1/3B 1/4D 1/6该题您未回答:х该问题分值: 1答案:A5.采用标幺值计算短路的总阻抗时,( )先将元件电抗的有名值和相对值按同一基准容量换算为标幺值,而基准电压采用各元件所在级的平均电压。

SSS_SINGLE_SELA 宜B 可以C 必须D 不可该题您未回答:х该问题分值: 1答案:C6.采用标幺值计算时,当系统的标称电压为220/380V的电压级,基准电压为( )。

SSS_SINGLE_SELA 0.38kVB 0.22kVC 0.4kVD 0.23kV该题您未回答:х该问题分值: 1答案:C7.基准容量为100MVA,当系统的标称电压为220/380V的电压级,基准电流为( )。

SSS_SINGLE_SELA 144.3kAB 151.6kAC 262.4kAD 250.9kA该题您未回答:х该问题分值: 1答案:A8.用有名单位制(欧姆制)计算短路电路的总阻抗时,( )把各电压所在元件阻抗的相对值和欧姆值,都归算到短路点所在级平均电压下的欧姆值。

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

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。

线路继电保护整定计算

线路继电保护整定计算

单侧电源网络相间短路保护整定计算前言1、电力系统短路危害1、当电力系统出现故障时,继电保护装置应能快速、有选择性的将故障元件从系统中切除,使故障元件免受损坏,保证系统其他部分继续运行。

2、当系统出现不正常工作状态时,继电保护能及时反应,一般发出信号,告诉值班人员予以处理,在无人值班的情况下,保护装置可作用于减负荷或跳闸。

2、电网最大最小运行方式系统最大运行方式:在相同地点发生相同类型的短路时流过保护安装处最大电流的系统运行方式,系统阻抗最小Zs=Zmin。

系统最小运行方式:在相同地点发生相同类型的短路时流过保护安装处的电流最小的系统运型方式,系统阻抗最大Zs=Zmax。

一、 电流速断保护2、电流速断保护的整定原则式中:.1I set I——保护动作电流Irel K ——可靠系数,取1.2..max k c I ——母线C 处的最大三相短路电流继电器动作电流:..max.1IIk c setj rel jxLII K Kn式中:.1I setj I ——二次保护继电器动作电流Ln——电流互感器TA 变比jxK——接线系数,当继电器接于相上为1(4)电流速断保护的灵敏系数,按被保护线路末端母线两相短路来校验:..min 122k c lmset I K I=≥e.线路避雷器的正常放电时间约为半个周波,但可能延续1—1.5个周波,并可能经过很短的时间间隔多次动作,在这种情况下,对没有附加延时的速断保护有可能引起误动作。

二、限时电流速断保护2 限时电流速断保护的整定 (1)启动电流的整定保护2的限时电流速断保护范围不应超过保护1的瞬时电流速断保护范围。

因此,在单侧电源供电情况下,它的启动电流就应该整定为: .2II set I ≥.1Iset I所以,限时电流速断保护(电流II 段保护)动作电流整定公式如下:.2IIset I =II relK .1I set I式中:.1Iset I ——保护1(下级线路保护)瞬时电流速断动作电流IIrel K ——可靠系数,取1.1-1.15.2II set I——限时电流速断保护(电流II 段保护)动作电流计算值继电器动作电流:1.2III IIset setj rel jxLI I K Kn=式中:.2IIsetj I ——限时速断保护继电器动作电流.1I setj I——下级线路速断保护动作电流Ln——电流互感器TA 变比jx K ——接线系数,当继电器接于相上为1II relK——可靠系数,取1.1~1.15(2)、动作时限选择由图可知,为保证保护动作的选择性,限时电流速断保护的动作时限应比下一线路的无时限电流速断的时限大一个时限级差⊿t⊿t ——电磁继电器保护取0.5S ⊿t ——微机保护装置取0.3S3、保护灵敏性校验为了使限时速断保护能够保护线路全长,在系统最小运行方式下两相短路时,可靠地保护动作切除故障,以本线路末端作为灵敏系数校验点,故灵敏系数应按下式计算..min 21.3 1.5k B II lmset IKI=≥~式中:..min k B I ——最小运行方式下本线路末端变电所母线上两相短路电流.2IIsetj I——本线路L 1的限时电流速断保护动作电流lm K ——规程要求≥1.3~1.5限时电流速断保护的特点:三、定时限过电流保护1、工作原理过电流保护通常是指其动作电流按躲过线路最大负荷电流整定的一种保护,在正常运行时,它不会动作。

DLT584_2007_3~110kV电网继电保护装置运行整定规程完整

需要时,也可以采用距离保护装置代替过电流保护装置。 2.12 在电力设备由一种运行方式转为另一种运行方式的操作过程中,被操作的有关设备均应在保护范围 内,允许部分保护装置在操作过程中失去选择性。 2.13 在保护装置上进行试验时,除了必须停用该保护装置外,还应断开保护装置启动其他系统保护装置 和安全自动装置的相关回路。
a. 接入供电变压器的终端线路,无论是一台或多台变压器并列运行(包括多处 T 接供电变压器或供 电线路),都允许线路侧的速动段保护按躲开变压器其他母线故障整定。需要时,线路速动段保护可经一 短时限动作。
b. 对串联供电线路,如果按逐级配合的原则将过分延长电源侧保护的动作时间,则可将容量较小的
2
DL/T584-2007 某些中间变电所按 T 接变电所或不配合点处理,以减少配合的级数,缩短动作时间。
3
DL/T584-2007 2.5.3 35kV 及以下供电线路保护动作时间的整定,首先应考虑输电线路的热稳定安全,其次才考虑选择 性的要求:
a. 对于多级串供的单电源线路,如由于保护逐级配合的原因,临近供电变压器出口的线路保护动作 时间过长,不能保证输电线路的热稳定安全,可采用前加速保护方式快速跳闸,并用顺序重合闸保证 选择性。 b. 临近供电变压器出口的线路,宜设置动作时间不大于 0.3 秒的限时速段保护。 2.5.4 手动合闸或重合闸重合于故障线路,应有速动保护快速切除故障。 2.5.5 采用高精度时间继电器,以缩短动作时间级差。综合考虑断路器跳闸断开时间,整套保护动作返回 时间,时间继电器的动作误差等因素,在条件具备的地方,保护的配合可以采用 0.3s 的时间级差。 2.6 按下列原则考虑距离保护振荡闭锁装置的运行整定: 2.6.1 35kV 及以下线路距离保护一般不考虑系统振荡误动问题。 2.6.2 下列情况的 66-110kV 线路距离保护不应经振荡闭锁: a. 单侧电源线路的距离保护; b. 动作时间不小于 0.5s 的距离 I 段、不小于 1.0s 的距离Ⅱ段和不小于 1.5s 的距离Ⅲ段。 注:系统最长振荡周期按 1.5s 考虑。 2.6.3 有振荡误动可能的 66~110kV 线路距离保护装置一般应经振荡闭锁控制。 2.6.4 有振荡误动可能的 66~110kV 线路的相电流速断定值应可靠躲过线路振荡电流。 2.6.5 在单相接地故障转换为三相故障,或在系统振荡过程中发生不接地的相间故障时,可适当降低对 保护装置快速性的要求,但必须保证可靠切除故障。 2.7 110kV 及以下电网均采用三相重合闸,自动重合闸方式的选定,应根据电网结构、系统稳定要求、 发输电设备的承受能力等因素合理地考虑。 2.7.1 单侧电源线路选用一般重合闸方式。如保护采用前加速方式,为补救相邻线路速动段保护的无选 择性动作,则宜选用顺序重合闸方式。 2.7.2 双侧电源线路选用一侧检无压,另一侧检同步重合闸方式,也可酌情选用下列重合闸方式: a. 带地区电源的主网终端线路,宜选用解列重合闸方式,终端线路发生故障,在地区电源解列(或 跳闸联切)后,主网侧检无压重合。 b. 双侧电源单回线路也可选用解列重合闸方式。 2.7.3 全线敷设电缆的线路,由于电缆故障多为永久性故障,一般不装设自动重合闸。 2.8 配合自动重合闸的继电保护整定应满足如下基本要求: 2.8.1 自动重合闸过程中,必须保证重合于故障时快速跳闸,重合闸不应超过预定次数,相邻线路的继 电保护应保证有选择性。

开关整定电流值和短延时电流值关系

开关整定电流值和短延时电流值关系整定电流值:相当于过电流保护值,当电流大于这个值时,空开跳掉短延时电流:短路保护,当电流大于设定时,在短延时时间内空开掉整定电流指断路器可以正常负载的电流。

当电流大于此值时,断路器过一段时间后跳闸(这个动作电流一般叫作长延时电流,呈反时限特性)。

短延时电流:一般为整定电流的数倍,但低于瞬动保护值,当电路中电流达到此值并持续相应的时间(短延时时间),断路器动作。

(呈定时限特性)一般电子型/智能型断路器有短延时电流(并有时间值),这两个参数应该用户可以自己调节。

还有一个就是瞬动电流,当达到此值时,断路器应在200mS之内动作。

漏电保护开关根据动作原理,可分为电压型和电流型两大类,鉴于电压型漏电保护只能作总保护,安全供电可靠性低及保护上的局限性,在我国已淘汰,这里主要介绍电流型漏电保护开关。

根据结构和动作原理这种开关可分为脉冲式、电磁式、电子式三大类,现分述如下:脉冲式漏电保护开关工作原理是利用电流突变而动作,虽然存在有电流、时间动作死区,每条支路投入时都有可能产生误动作的缺点,但脉冲式漏电保护开关具有认别性,可发展为智能型漏电保护开关,作为配电变压器总保护,主干线1级保护,整定动作的电流值、时间值都较大,在多级保护中上述的缺点是完全可以克服的。

电磁式漏电保护开关的特性不受电源电压影响,环境温度对特性影响也很小,耐压冲击能力强,外界磁场干扰小,并具有结构简单、进出线可倒接等优点;但耐机械冲击振动能力较差,满足延时反时限特性要求比较困难,制造要求精密,价格较贵,且灵敏度以30mA为限,只适用于小容量负荷,因而已被电子式漏电保护开关所取代。

电子式漏电保护开关虽存在电源电压、环境温度对特性有影响,耐雷电冲击能力差,抗外磁场干扰弱,结构复杂,进出线不可倒接的缺点,但满足延时反时限特性要求容易,制造简单,灵敏度高,价格便宜。

对上述存在的缺点,分别安装稳压电源、温度补偿、过电压吸收器,电子回路采取防干扰措施是完全可以克服的,因而得到广泛应用。

电力系统继电保护课后习题解析(第二版)

电力系统继电保护课后习题答案1 绪论1.1电力系统如果没有配备完善的继电保护系统,想象一下会出现什么情景?答:现代的电力系统离开完善的继电保护系统是不能运行的。

当电力系统发生故障时,电源至故障点之间的电力设备中将流过很大的短路电流,若没有完善的继电保护系统将故障快速切除,则会引起故障元件和流过故障电流的其他电气设备的损坏;当电力系统发生故障时,发电机端电压降低造成发电机的输入机械功率和输出电磁功率的不平衡,可能引起电力系统稳定性的破坏,甚至引起电网的崩溃、造成人身伤亡。

如果电力系统没有配备完善的继电保护系统,则当电力系统出现不正常运行时,不能及时地发出信号通知值班人员进行合理的处理。

1.2继电保护装置在电力系统中所起的作用是什么?答:继电保护装置就是指能反应电力系统中设备发生故障或不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置.它的作用包括:1.电力系统正常运行时不动作;2.电力系统部正常运行时发报警信号,通知值班人员处理,使电力系统尽快恢复正常运行;3.电力系统故障时,甄别出发生故障的电力设备,并向故障点与电源点之间、最靠近故障点断路器发出跳闸指令,将故障部分与电网的其他部分隔离。

1.3继电保护装置通过哪些主要环节完成预定的保护功能,各环节的作用是什么?答:继电保护装置一般通过测量比较、逻辑判断和执行输出三个部分完成预定的保护功能。

测量比较环节是册来那个被保护电器元件的物理参量,并与给定的值进行比较,根据比较的结果,给出“是”、“非”、“0”或“1”性质的一组逻辑信号,从而判别保护装置是否应该启动。

逻辑判断环节是根据测量环节输出的逻辑信号,使保护装置按一定的逻辑关系判定故障的类型和范围,最后确定是否应该使断路器跳闸。

执行输出环节是根据逻辑部分传来的指令,发出跳开断路器的跳闸脉冲及相应的动作信息、发出警报或不动作。

1.4 依据电力元件正常工作、不正常工作和短路状态下的电气量复制差异,已经构成哪些原理的保护,这些保护单靠保护整定值能求出保护范围内任意点的故障吗?答:利用流过被保护元件电流幅值的增大,构成了过电流保护;利用短路时电压幅值的降低,构成了低电压保护;利用电压幅值的异常升高,构成了过电压保护;利用测量阻抗的降低和阻抗角的变大,构成了低阻抗保护。

35kV变电站保护定值的计算

专业资料继电保护装置是电力系统重要二次设备,它对电力系统安全稳定地运行起着重要的作用。

电力系统对继电保护装置的要求是快速性、可靠性、选择性。

要满足这三点要求,除选用性能良好的继电保护装置外,还必须正确地进行整定。

性能再好的保护装置,如整定不正确,也不能正确地完成保护功能。

本章就采用微机保护装置的35kV变电站的线路、主变、电容等设备的保护定值的计算,作简单的介绍,以帮助用户正确地进行35kV变电站,继电保护装置进行整定,充分发挥各种保护装置的作用,保证变电站设备的安全和可靠、经济、稳定运行。

§16-1 线路保护整定值的计算对于35KV及以下电压等级电力系统,一般为中性点不直接接地系统,其线路保护,通常采用反应故障时电压、电流的三段式电流保护。

第Ⅰ段电流保护为瞬时电流速断保护、第Ⅱ段为限时电流速断保护、第Ⅲ段为过流保护;第Ⅰ段及第Ⅱ段电流保护构成本线路的主保护,过流保护为后备保护。

当电流第Ⅰ段、第Ⅱ段保护灵敏系数不够时,可采用电流闭锁电压速断保护,如过流保护作远后备时的灵敏系数不够,可带低电压或复合电压启动。

如果被保护线路为双侧电源时,应加方向闭锁,以防止在保护设置处后方发生短路时保护误动。

电流、电压整定值受电网结构及运行方式影响较大,整定值的准确计算比较复杂,下面以图16-1所示的单侧电源环网供电电网,母线B、C间断路器5QF的保护为例,简单介绍采用EDCS-6110单元线路的各种保护整定值的计算。

16-1.1 电流速断保护整定值I sdz1的计算电流速断保护为无时限保护,其动作时间为保护装置的固有动作时间,按“规程”规定微机保护的固有动作时间为40ms以下。

一.电流速断保护的整定计算1. 电流速断保护动作电流整定值I szd1的基本计算公式:根据保护的选择性要求,电流速断保护只有在本线路内发生短路时才动作,为使计算简单,通常取线路末端母线(母线C )短路来计算线路短路电流I dmax ,考虑到末端母线上其它线路近端短路时,短路电流与母线短路电流接近,为保证电流速断保护不误动,则电流速断保护电流整定值为:为电流速断保护的可靠系数,一般取1.2~1.3。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

1 选择短路保护装置的整定电流时,需计算两相短路电流值,可按公式(1)计算: 222

2)()(IRUed)( (1)

221/RRKRRbb 221/bbxK 式中)2(d——两相短路电流,A; 、R——短路回路内一相电阻、电抗值的总和,Ω;

XX——根据三相短路容量计算的系统电抗值,见附录二表,1Ω; R1、X1 ——高压电缆的电阻、电抗值,见附录二表,1Ω; Kb——矿用变压器的变比,若一次电压为6000V,二次电压为400、690、1200V时,变比依次为15、8.7、5;当一次电压为3000V,二次电压为400V时,变压比为7.5; Rb、Xb——矿用变压器的电阻、电抗值,见附录六表19,Ω; R2、X2——低压电缆的电阻、电抗值,见附录三表5,Ω; Ue——变压器二次侧的额定电压,对380V网路,Ue以400V计算,对于660V网路,Ue以690V计算,对于1140V网路,Ue以1200V计算,对于127V网路,Ue以133V计算。 利用公式(1)计算两相短路电流,不考虑短路电流周期分量的衰减,短路回路的接触电阻和电弧电阻也忽略不计。 若需计算三相短路电流值,可按公式计算:

)2(315.1Idd)( (2)

式中 )3(d——三相短路电流,A。 电缆的换算长度可根据电缆的截面、实际长度,从附录三表中直接查到,也可用公式(3)计算得出。

ggxnnHLKLLKLKLKL2211 (3) 式中 LH—电缆总的换算长度(m) K1 K 2………K n—换算系数,各种截面电缆的换算系数可从附录三表6中查得; L1L 2………L n—各段电缆的实际长度,(m) L1—系统电抗的换算长度,见附录二表3,(m) Kg—6KV电缆折算至低压侧的换算系数,见附录二表4; Lg—6KV电缆的实际长度,m。 对保护电缆干线的装置按公式

eQez (4)

式中z——过流保护装置的电流整定值,A。 2

Qe——容量最大的电动机的额定起动电流,对于有数台电机同时起动的

工作机械,若其总功率大于单台起动的容量最大的电动机功率时,Qe则为这几台同时起动的电动机的额定起动电流之和,A。 e——其余电动机的额定电流之和,A,

xK——需用系数,取0.5~1。

对保护电缆支线的装置按公式 Qez (5)

式中 Qez、、同上 选择出不的整定值,还要用两相短路电流值进行校验应符合公式的要求: 5.120(

Zd (6)

式中 )2(d——被保护电缆干线或支线距变压器最远点的两相短路电流值,A。 Z——过电流保护装置的电流整定值,A;

1.5——保护装置的可靠动作系数 若线路上串联两台及以上开关时(其间无分支线路),则上级开关的整定值,也应按下一及开关保护范围最远点的两相短路电流来校验,校验的灵敏度应满足1.2~1.5的要求,以保证双重保护的可靠性。 若经校验两相短路电流不能满足公式时可采取以下措施: 1、 加大干线或支线电缆截面。 2、 设法减少低压电缆线路的长度。 3、 采用相相敏保护器或软起动等新技术提高灵敏度。 4、 换用大容量变压器或采取变压器并联。 5、 增设分段保护开关。 6、 采用移动变电站或移动变压器。

动力变压器在低压侧发生两相短路时,采用高压配电装置中的过电流保护装置来保护,对于电磁式保护装置,其一次电流整定值Z按公式选择

)(4.1~2.1exQebzKK (13)

式中 bK——变压器的变比; 3

1.2~1.4——可靠系数; eQee、、K、——含义公式(4)。

对于电子式高压综合保护器,按电流互感器二次额定电流值(5A)的1、2、3、4、5、6、7、8、9倍分级整定,其整定值按公式选择

gebexQeKKn



 (14)

式中 n——互感器二次额定电流(5A)的倍数; ge——高压配电装置额定电流,A。

过电流保护装置的整定值,应取其最接近于计算的数值,对各种容量的变压器,其整定值不应超过表所列数值。 为保护变压器低压侧端子上的的两相短路电流,高压配电装置中过电流继电器的整定值 1、 Y/—12变压器6000/400V,配电装置电压6000V 变压器 容量(kvA) 按公式确定的允许的最大整定值(A) 配电装 置的额定电流(A) 过电流继电器尚能 保护两相短路电路电流的最大整定值(A) 为得到本表4项所指的整定值,过电流继电器指针所指的刻度

1 2 3 4 5 50 50 20 30 50 50 48 50 12.5 8 5 100 100 20 30 50 100 在所有整定值(刻度)下都能保证保护作用 在所有整定值(刻度)下都能保证保护作用 100 10 100 5 180 180 30 50 100 160 在所有整定值(刻度)下都能保证保护作用 在所有整定值(刻度)下都能保证保护作用 160 8 150 5 320 320 50 100 160 200 300 在所有整定值(刻度)下都能保证保护作用 在所有整定值(刻度)下都能保证保护作用 300 10 320 8 300 5

2、 Y/Y—12变压器6000/690V,配电装置电压6000V 变压器 容量(kvA) 按公式确定的允许的最大整定值(A) 配电装 置的额定电流(A) 过电流继电器尚能 保护两相短路电路电流的最大整定值(A) 为得到本表4项所指的整定值,过电流继电器指针所指的刻度

1 2 3 4 5 50 50 20 50 12.5 4

30 50 48 50 8 5 100 100 30 50 100 在所有整定值(刻度)下都能保证保护作用 100 10 100 5 180 180 100 150 160 8 150 5 320 320 150 200 300 300 10 320 8 300 5 注:表中第2项是根据KSJ型变压器短路电流值计算的,第4、5项是对PB3-6GA开关面言。 3、 Y/△—11变压器6000/400V,配电装置电压6000V 变压器 容量(kvA) 按公式确定的允许的最大整定值(A) 配电装 置的额定电流(A) 过电流继电器尚能 保护两相短路电路电流的最大整定值(A) 为得到本表4项所指的整定值,过电流继电器指针所指的刻度

1 2 3 4 5 50 35 20 30 34 33 8.5

5.5 100 71 20 30 50 在所有整定值(刻度)下都能保证保护作用 69 11.5 70 7 200 143 30 50 100 在所有整定值(刻度)下都能保证保护作用 140 14 140 7 注:变压器容量按KBSG型变压器计算 4、 Y/△—11变压器6000/690V,配电装置电压6000V 变压器 容量(kvA) 按公式确定的允许的最大整定值(A) 配电装 置的额定电流(A) 过电流继电器尚能 保护两相短路电路电流的最大整定值(A) 为得到本表4项所指的整定值,过电流继电器指针所指的刻度

1 2 3 4 5 KBSG-315 252 50 100 150 200 在所有整定值(刻度)下都能保证保护作用 250 12.5 240 8 240 6 KBSG-500 398 100 150 200 300 在所有整定值(刻度)下都能保证保护作用 390 13 400 10 390 6.5 5

KBSG-630 400 100 150 200 300 400 在所有整定值(刻度)下都能保证保护作用 390 13 400 10 390 6.5 400 5

5、 Y/Y—12变压器6000/1200V,配电装置电压6000V 变压器 容量(kvA) 按公式确定的允许的最大整定值(A) 配电装 置的额定电流(A) 过电流继电器尚能 保护两相短路电路电流的最大整定值(A) 为得到本表4项所指的整定值,过电流继电器指针所指的刻度

1 2 3 4 5 KBSG-630 700 100 150 200 300 400 在所有整定值(刻度)下都能保证保护作用 在所有整定值(刻度)下都能保证保护作用 在所有整定值(刻度)下都能保证保护作用 690 11.5 680 8.5 KBSG-800 811 100 150 200 300 400 在所有整定值(刻度)下都能保证保护作用 在所有整定值(刻度)下都能保证保护作用 在所有整定值(刻度)下都能保证保护作用 811 13.6 800 10 KBSG-1000 925 150 200 300 400 在所有整定值(刻度)下都能保证保护作用 在所有整定值(刻度)下都能保证保护作用 在所有整定值(刻度)下都能保证保护作用 920 11.5

对Y/Y接线和Y/△接线变压器,按公式(13)计算出的整定值还按公式(15)校验 5.1)2(zbdK (15a)

5.13)2(zbdK (15b)

式中)2(d——变压器低压侧两相短路电流,A; Z——高压配电装置过流保护装置的电流整定值,A;

bK——变压器的变比;

3——Y/△接线变压器的二次侧两相短路电流折算到一次侧时的第数;

相关文档
最新文档