继电保护及整定计算方法

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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。

继电保护及整定计算方法

继电保护及整定计算方法

继电保护及整定计算方法继电保护是电力系统传输过程中保障电力设备安全应用的一种保护措施。

继电保护主要通过对突发故障的感知、检测、诊断及排除,从而对电力系统中的电气设备进行准确保护和控制,从而确保所有电力设备的运行安全。

本文将介绍继电保护和整定计算方法的相关细节。

1. 继电保护原理继电保护系统建立在电力设备的操作特性上,根据电力设备不同操作特性设计继电保护系统以应对各种故障,成为相对稳定且不容易损坏的电力设备保障手段。

继电保护系统主要是通过测量电力系统中的各种电气参数,并且与电力设备的运行范围进行比较,从而判断当前是否有故障发生。

继电保护系统主要分为保护信号的处理单元和保护的执行单元两部分。

根据这种分类,继电保护系统可以分为电流保护、电压保护、差动保护、距离保护、频率保护、过流保护和地面保护等。

•电流保护:多数情况下,电流是保护的核心,它是各种继电保护类型的出发点。

•电压保护:用于检测电网电压是否越限和接地电流等。

•差动保护:检测电路的两端电流的差物与预设保护范围是否一致。

•距离保护:相邻的设备配置保护元件,监视电路的传输时间,以确定距离和使用保护区间。

•过流保护:检测电流是否太高,从而保护相应的电气设备。

•地面保护:用于检测电气设备中是否有接地异常。

3.1.保护整定要求在保护整定的过程中,应该满足以下两个方面的要求:•传输线路保护方案应该能够保证某一部分线路出现故障,时应能快速响应。

•在出现故障时,整个线路上的保护应该在最短的时间内响应,防止次生故障的产生。

3.2.差动保护自校准系数的计算以三相、单相接地情况为例,对于差动保护自校准系数的计算,有如下步骤:•计算差动保护的折算阻抗;•对保护器件进行统一的符号约定,确定不同功能装置的符号;•计算保护范围,并根据保护方案设计出相应的保护装置;•按照保护范围,由保护器件产生的电流和从中短路放电器产生的电流组成短路电流;•通过短路极值电流,计算出保护器件静态含量系数;•生成保护器件的校准系数表。

继电保护定值整定计算公式大全(最新)

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继电保护定值整定计算公式大全1、负荷计算(移变选择):cos de Nca wmk P S ϕ∑=(4-1)式中 S ca -—一组用电设备的计算负荷,kVA;∑P N -—具有相同需用系数K de 的一组用电设备额定功率之和,kW 。

综采工作面用电设备的需用系数K de 可按下式计算Nde P P k ∑+=max6.04.0 (4-2) 式中 P max ——最大一台电动机额定功率,kW ;wm ϕcos ——一组用电设备的加权平均功率因数2、高压电缆选择:(1)向一台移动变电站供电时,取变电站一次侧额定电流,即NN N ca U S I I 131310⨯== (4-13)式中 N S —移动变电站额定容量,kV •A ;N U 1—移动变电站一次侧额定电压,V ; N I 1—移动变电站一次侧额定电流,A.(2)向两台移动变电站供电时,最大长时负荷电流ca I 为两台移动变电站一次侧额定电流之和,即31112ca N N I I I =+=(4-14)(3)向3台及以上移动变电站供电时,最大长时负荷电流ca I 为3ca I =(4-15)式中 ca I -最大长时负荷电流,A;N P ∑—由移动变电站供电的各用电设备额定容量总和,kW;N U -移动变电站一次侧额定电压,V ; sc K —变压器的变比;wm ϕcos 、ηwm —加权平均功率因数和加权平均效率。

(4)对向单台或两台高压电动机供电的电缆,一般取电动机的额定电流之和;对向一个采区供电的电缆,应取采区最大电流;而对并列运行的电缆线路,则应按一路故障情况加以考虑。

3、 低压电缆主芯线截面的选择1)按长时最大工作电流选择电缆主截面 (1)流过电缆的实际工作电流计算① 支线。

所谓支线是指1条电缆控制1台电动机。

流过电缆的长时最大工作电流即为电动机的额定电流.NN N N N ca U P I I ηϕcos 3103⨯== (4—19)式中 ca I —长时最大工作电流,A;N I -电动机的额定电流,A ; N U —电动机的额定电压,V; N P —电动机的额定功率,kW; N ϕcos —电动机功率因数;N η—电动机的额定效率.② 干线.干线是指控制2台及以上电动机的总电缆。

10KV配电系统继电保护常用方案及整定计算

10KV配电系统继电保护常用方案及整定计算

10KV配电系统继电保护常用方案及整定计算常用的10KV配电系统继电保护方案包括:1.过电流保护:过电流保护用于检测系统中的短路故障,当故障发生时,继电器会发送信号切断电流,以保护设备的安全运行。

过电流保护可分为短路过电流保护和过负荷过电流保护两种方式。

短路过电流保护是通过检测电流的大小和时间来确定是否存在短路故障,常用的短路过电流保护方案有:-电流互感器继电器保护方案;-电流互感器和保护自动重合闸方案。

过负荷过电流保护是通过检测负载电流的大小和时间来确定是否存在过负荷故障,常用的过负荷过电流保护方案有:-时间-电流保护方案;-倍数-时间保护方案。

2.过电压保护:过电压保护用于检测系统中的过电压故障,当电压超过设定值时,继电器会触发保护措施,以避免设备受损。

常用的过电压保护方案有:-欠功率保护;-欠电流保护;-欠频保护。

3.功率方向保护:功率方向保护用于检测电力系统中的功率流向,并判断是否存在逆功率流问题。

常用的功率方向保护方案有:-电压方向保护;-电流方向保护。

整定计算是为了确定继电保护装置的参数,使其能够准确地检测并排除系统故障。

整定计算主要包括以下几个步骤:1.确定故障电流和故障电压:通过计算或测量确定系统故障电流和故障电压的大小。

2.确定保护装置的故障区间:根据故障电流和故障电压的大小,确定保护装置的故障区间,即保护装置能够检测到的故障电流和故障电压的范围。

3.确定保护装置的动作时间:根据保护装置的灵敏度和系统的可靠性要求,确定保护装置的动作时间。

动作时间应能够及时切除故障电流,同时避免误动作。

4.确定保护装置的保护范围:根据系统的性能要求和可靠性要求,确定保护装置的保护范围,即保护装置对于故障的检测范围。

5.确定保护装置的整定参数:根据以上步骤的结果,确定保护装置的整定参数,包括动作电流、动作时间等参数。

综上所述,10KV配电系统继电保护常用方案包括过电流保护、过电压保护和功率方向保护等。

继电保护整定计算公式大全

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继电保护整定计算公式大全作者: 日期:继电保护整定计算公式1、负荷计算(移变选择):S k de g P NS caCOS wm (4-1 )式中S ea——组用电设备的计算负荷,kVA;刀P N--具有相同需用系数K de的一组用电设备额定功率之和, 综采工作面用电设备的需用系数K de可按下式计算式中I ca —最大长时负荷电流,A ;P N—由移动变电站供电的各用电设备额定容量总和, kWk de °40.6电P N(4-2 )式中P maL最大一台电动机额定功率,kW;COS wm-- 一组用电设备的加权平均功率因数2、高压电缆选择:(1)向一台移动变电站供电时, 取变电站一次侧额定电流,即1 ea IS N 103I 1N ■—<3U1N(4-13)式中S N—移动变电站额定容量, kV?A;U 1N—移动变电站一次侧额定电压,11N—移动变电站一次侧额定电流,(2 )向两台移动变电站供电时,最大长时负荷电流|ea为两台移动变电站一次侧额定电流之和,即I I I(S N1 S N2)103I ca I1N1 I1N2 3 U1N(4-14)(3)向3台及以上移动变电站供电时,最大长时负荷电流l ea为I caP N 103' 3U N K SC COS wm wm(4-15)kW ;U N —移动变电站一次侧额定电压,V ;K sc —变压器的变比;COS wm 、n wm —加权平均功率因数和加权平均效率。

(4)对向单台或两台高压电动机供电的电缆,一般取电动机的额定电流之和;对向一 个采区供电的电缆,应取采区最大电流; 而对并列运行的电缆线路, 以考虑。

3、低压电缆主芯线截面的选择1)按长时最大工作电流选择电缆主截面 (1 )流过电缆的实际工作电流计算①支线。

所谓支线是指 电动机的额定电流。

② 干线。

干线是指控制 2台及以上电动机的总电缆。

向2台电动机供电时,长时最大工作电流|c a ,取2台电动机额定电流之和,即1ca IN1 IN 2式中 丨一干线电缆长时最大工作电流,caP N —由干线所带电动机额定功率之和,kW ;U N —额定电压,V ;K de —需用系数;-长时最大工作电流,A ;IN-电动机的额定电流, A ; U N电动机的额定电压, V ;P N - 电动机的额定功率, kW ;cosN —电动机功率因数;N电动机的额定效率。

继电保护整定计算

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五、选取流过保护最大负荷电流的方法 按负荷电流整定的保护,要考虑各种运行方式变化时出 现的最大负荷电流,一般应考虑到以下的运行方式的变化: (1)备用电源自动投入引起的负荷增加; (2)并联运行线路的减少,负荷转移; (3)环状网络的开环运行,负荷转移; (4)对于两侧电源的线路,当一侧电源突然切除发电机, 引起另一侧输送的负荷增加,负荷转移。
1.单回线和双回线的配合 保护1的Ⅱ段应与保护2和3的Ⅰ段末端短路配 合整定,按双回线运行整定,因为双回线运行短 I 路时 I 1 大,2 和 I 3 小,保护1最容易误动超越。
1 I1
2
I2 I3
3
图5 单回线和双回线的配合(2)
• 2.单回线和环网的配合
d1
(2)绘制电力系统阻抗图,包括正序、负序、零序三个 序网等效图; (3)建立电力系统设备参数表,如表1-1、1-2、1-3、1-4 所示; (4)建立电流、电压互感器参数表如1-5、1-6所示; (5)确定继电保护整定需要满足的电力系统规模及运行 方式变化限度。 (6)电力系统各点短路计算结果列表如表1-7所示; (7)建立各种继电保护整定计算表如表1-8所示; (8)按继电保护功能分类,分别绘制出整定值图如图12所示; (9)编写整定方案报告书,着重说明整定的原则、整定 结果评价、存在的问题及采取的对策等。
• 电流保护的整定配合公式为
I dz (1) K k I dz (2)
式中 • • • •
I dz (1)
—— 上级保护的动作电流; —— 下一级保护的动作电流; ——可靠系数按规程选择,应大于1。
I dz (2)
Kk
• 低电压保护动作电压的整定公式为
U dz (1)
• • • • • 式中

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继电呵护定值整定计算公式大全之杨若古兰创作1、负荷计算(移变选择):cos de Nca wmk P S ϕ∑=(4-1)式中 Sca--一组用电设备的计算负荷,kVA ;∑PN --具有不异需用系数Kde 的一组用电设备额定功率之和,kW.综采工作面用电设备的需用系数Kde 可按下式计算Nde P P k ∑+=max 6.04.0 (4-2)式中 Pmax--最大一台电动机额定功率,kW ;wm ϕcos --一组用电设备的加权平均功率因数2、高压电缆选择:(1)向一台挪动变电站供电时,取变电站一次侧额定电流,即NN N ca U S I I 131310⨯== (4-13)式中N S —挪动变电站额定容量,kV•A;N U 1—挪动变电站一次侧额定电压,V ; N I 1—挪动变电站一次侧额定电流,A.(2)向两台挪动变电站供电时,最大长时负荷电流ca I 为两台挪动变电站一次侧额定电流之和,即31112ca N N I I I =+=(4-14)(3)向3台及以上挪动变电站供电时,最大长时负荷电流caI 为3ca I =(4-15)式中ca I —最大长时负荷电流,A ;N P ∑—由挪动变电站供电的各用电设备额定容量总和,kW ;N U —挪动变电站一次侧额定电压,V ; sc K —变压器的变比;wm ϕcos 、ηwm—加权平均功率因数和加权平均效力.(4)对向单台或两台高压电动机供电的电缆,普通取电动机的额定电流之和;对向一个采区供电的电缆,应取采区最大电流;而对并列运转的电缆线路,则应按一路故障情况加以考虑.3、 低压电缆主芯线截面的选择1)按长时最大工作电流选择电缆主截面 (1)流过电缆的实际工作电流计算① 干线.所谓干线是指1条电缆控制1台电动机.流过电缆的长时最大工作电流即为电动机的额定电流.NN N N N ca U P I I ηϕcos 3103⨯== (4-19)式中ca I —长时最大工作电流,A ;N I —电动机的额定电流,A ; N U —电动机的额定电压,V ; N P —电动机的额定功率,kW ;N ϕcos —电动机功率因数;N η—电动机的额定效力.② 干线.干线是指控制2台及以上电动机的总电缆.向2台电动机供电时,长时最大工作电流ca I ,取2台电动机额定电流之和,即21N N ca I I I +=(4-20)向三台及以上电动机供电的电缆,长时最大工作电流ca I ,用下式计算wmN N de ca U P K I ϕcos 3103⨯∑=(4-21)式中ca I —干线电缆长时最大工作电流,A ;N P ∑—由干线所带电动机额定功率之和,kW ;N U —额定电压,V ; de K —需用系数;wm ϕcos —加权平均功率因数.(2)电缆主截面的选择 选择请求p KI ≥ca I(4-22)4、短路电流计算 ① 电源零碎的电抗sy Xbrar sar arsar sy S U IU U IU X 2)3(2)3(33===(4-75)式中sy X —电源零碎电抗,Ω;ar U —平均电压,V (6kV 零碎平均电压为6.3kV );)3(s I —稳态三相短路电流,A ;br S —井下地方变电所母线短路容量,MV·A(用式4-75计算时单位应分歧).② 6kV 电缆线路的阻抗w XL x X w 0=(4-76)式中0x —电缆线路单位长度的电抗值,6kV~10kV电缆线路0x =0.08Ω/km;L —自井下地方变电所至综采工作面挪动变电站,流过高压短路电流的沿途各串联电缆的总长度,km.(5)短路回路的总阻抗∑X∑+=w syX XX(4-77)(6)三相短路电流)3(s I∑=XU I ars 3)3( (4-78)(7)两相短路电流)2(s I)3()2(232s ar s I X U I ==∑ (4-79)(8)短路容量s S 4、过流整定1. 高压配电安装中过流继电器的整定目前使用的矿用隔爆高压真空配电箱继电呵护安装大多数采取电子呵护安装,部分新产品采取微电脑控制及呵护,其呵护功能有过流呵护(短路呵护、过载呵护)、漏电呵护、过电压和欠电压呵护等.上面就电子呵护安装的过电流呵护整定计算方法做一讨论.1)呵护一台挪动变电站(1)短路(瞬时过流)呵护继电器动作电流挪动变电站内部及低压侧出线端发生短路故障时,应由高压配电箱来切除.是以,动作电流应按躲过变电站低压侧尖峰负荷电流来整定,即动作电流为)(4.1~2.1∑+≥⋅⋅N M st iT r sb I I K K I (4-85)式中r sb I ⋅—瞬时过流继电器动作电流,A ;(短路呵护,即速断);1.2~1.4—可靠性系数;T K —变压器的变压比;i K —高压配电箱电流互感器变流比; Mst I ⋅—起动电流最大的一台或几台电动机同时起动,电动机的额定起动电流,A ;∑NI —其余电气设备额定电流之和,A.调整继电器过流呵护整定安装,使动作电流大于等于其计算值.灵敏系数(灵敏度)校验5.1)2(≥=⋅rsb i T gT s r I K K K I K (4-86)式中r K —呵护安装的灵敏度;)2(s I —挪动变电站二次侧出口处最小两相短路电流,A ;gT K —变压器组别系数,对于Y,y 接线的变压器,gT K =1;对于Y,d 接线变压器gT K =3.其他参数意义同上.(2)过载呵护整定电流隔爆型高压配电箱过载呵护安装的动作电流,按挪动变电站一次侧额定电流来整定,即sb N I I ==(4-87)式中N S —挪动变电站额定容量,kVA ;N U 1—挪动变电站一次侧额定电压,kV.2)呵护几台挪动变电站一台高压配电箱控制一条高压电缆,而这条高压电缆又同时控制几台挪动变电站,构成带有分支负荷干线式供电方式,综采工作面供电零碎普通采取这类供电方式.(1)短路呵护安装动作电流整定短路呵护安装动作电流整定仍按式(4-85)计算,灵敏度按式(4-86)校验.应留意,灵敏度校验中,)2(s I 为呵护范围末端的最小两相短路电流,该呵护范围末端是指最远一台挪动变电站二次出口处最小两相短路电流.(2)过载呵护整定电流高压配电箱过载呵护安装的动作电流按线路最大工作电流来整定.max 1sb r w iI I K ⋅⋅≥(4-88)式中w I ⋅m ax —线路的最大工作电流(即为最大负荷电流Ica ),A ;3max 10w caSI I ⋅⨯==(4-89)∑NS -由该高压电缆所控制的挪动变电站额定容量总和,kV•A;N U 1-高压额定电压,V ;2.挪动变电站过流呵护安装整定计算目前煤矿井下使用的国产挪动变电站结构方式有两种:①高压负荷开关、干式变压器、低压馈电开关构成挪动变电站.在低压馈电开关中装有半导体脱扣器,作为过流呵护安装.JJ30检漏继电器作为漏电呵护安装.高压负荷开关中无过流呵护安装;②高压真空断路器、干式变压器、低压呵护箱构成挪动变电站.在高压开关箱中装有过流呵护安装,在低压开关箱中装有过流呵护和漏电呵护安装.1)挪动变电站高压开关箱中过流呵护安装的整定 (1)短路呵护的整定挪动变电站内部及低压侧出线端发生短路故障时,应由挪动变电站高压断路器来切除.挪动变电站短路呵护安装的动作电流,应躲过低压侧尖峰负荷电流,即按式(4-85)整定,按式(4-86)校验.应留意,灵敏度校验中,)2(s I 为呵护范围末端的最小两相短路电流,该呵护范围末端是指最远一台磁力起动器,动力电缆入口处最小两相短路电流.(2)过载呵护整定挪动变电站过载呵护的整定电流,取移电站一次侧额定电流,即按式(4-87)计算.2)挪动变电站低压呵护箱中过流呵护安装的整定 (1)短路呵护整定按式(4-91)计算整定值,按式(4-92)校验灵敏度. (2)过载呵护整定挪动变电站低压呵护箱中,过载呵护的整定电流取所控制电动机额定电流之和乘以需用系数.即sb de NI K I =∑ (4-90)式中∑NI —所有电动机额定电流之和,A ;de K —需用系数,由具体负荷确定.3)挪动变电站低压馈电开关过流呵护安装的整定 (1)挪动变电站低压馈电开关短路呵护的整定 按式(4-91)计算整定值,按式(4-92)校验灵敏度. (2)过载呵护的整定过载呵护的整定电流,取所控制电动机额定电流之和乘以需用系数,即按式(4-90)计算.3. 井下低压零碎过流呵护安装整定(包含过电流脱扣器) 1)低压馈电开关过流呵护安装的整定(1)变压器二次侧总馈电开关或干线的配电开关中过电流继电器动作电流sb st M NI I I ⋅≥+∑(4-91)式中sb I —过流呵护安装的动作电流,A ;Mst I ⋅—被呵护收集中最大一台电动机的起动电流,A ;∑NI —被呵护收集中除最大容量的一台电动机外,其余电动机额定电流之和,A.呵护安装的灵敏系数请求5.1)2(≥=sbs r I I K(4-92)式中)2(s I —被呵护收集末端最小两相短路电流,A.(2)对于新型系列DZKD 或DWKB30型馈电开关,装有电子脱扣安装,即过载长延时过流呵护、短路短延时(0.2~0.4s )过流呵护和短路速断呵护.过载长延时过流呵护的整定范围:(0.4~1.0)N sw I ⋅(N sw I ⋅是开关的额定电流A ),具有反时限特性;短路短延时过流呵护的整定范围:(3~10)N sw I ⋅; 短路速断呵护的整定范围:8N sw I ⋅或20N sw I ⋅. 过载长延时呵护的动作电流整定倍数:Nsw Nde sb I I K n ⋅∑≥(4-93)式中sb n —过载长延时呵护动作电流倍数;de K —需用系;∑NI —被控制的所有电动机额定电流之和,A ;短路短延时呵护的动作电流整定倍数:sbst M de N I I K I ⋅'=+∑ (4-94)Nsw sb sb I I n ⋅'≥(4-95)式中sbI '-短路短延时动作电流计算值,A ; 灵敏系数请求5.1)2(≥=⋅Nsw sb s r I n I K (4-96)2)对于采取电子呵护安装的新型磁力起动器过电流呵护安装的整定采取电子呵护安装的磁力起动器,生产厂家分歧,呵护安装各异.如QCKB30系列磁力起动器采取JLB-300型电子呵护安装;QJZ-300/1140型磁力起动器,装有5块电子控制呵护插件;BQD-300/1140型磁力起动器,采取ABD8型电子呵护安装;QJZ-200/1140型磁力起动器采取JDB 型电机综合呵护安装;个别新产品采取微机控制呵护等等.虽然呵护安装类型分歧,但是过流呵护整定的请求不异,即(1)过载呵护的整定电流请求略大于长时最大负荷电流.或者说,略小于所控制电动机的额定电流,即o sb I ⋅≤N M I .(取接近值)(4-97)式中o sb I ⋅—过载整定电流,A ;N M I .—电动机额定电流,A.如许整定的理由是,生产机械所配套的电动机并不是按电动机的满负荷设计,电动机的功率略大于生产机械的功率.(2)过电流速断呵护的整定电流:s sb I ⋅>N st I ⋅(4-98)式中s sb I ⋅—速断呵护的整定电流,A ;N st I ⋅—电动机的额定起动电流,A ;对鼠笼电动机,普通N st I ⋅=(4~7)M N I ⋅;速断整定电流倍数请求为过载呵护的8倍或10倍,普通电子呵护安装由硬件电路的设计来包管.即sb ssb sb oI n I ⋅⋅== 8或10 (4-99)速断呵护灵敏系数请求:(2)s r sb sb oI K n I ⋅=≥1.5 (4-100)3)过热继电器整定(1)过热继电器的动作电流整定.过热继电器的动作电流应略大于被呵护电机的负荷电流.(2)过热-过流继电器动作电流的整定.过热组件的动作电流整定与过热继电器不异,过电流组件的动作电流的整定同速断呵护.4)熔断器熔件的选择(1)呵护1台鼠笼型异步电动机,熔件的额定电流应躲过电动机的起动电流,即FNst F K I I .⋅=(4-101)式中F I —熔体的额定电流,A ;N st I ⋅—电动机的额定起动电流,A ;F K —当电动机起动时,熔体不熔化的系数,取值范围1.8~2.5.在正常起动条件下,轻载起动,取2.5,经常起动或重负荷起动,取1.8~2.因为熔体材料或电流大小的分歧,熔断器的呵护特生曲线不完整不异,是以,在考虑轻载起动时间为6~10s ,重载起动时间为15~20s 的前题下,有关材料提出对分歧型号的熔断器,采纳分歧的系数,见表4-17,以供使用时参考.表4-17熔体不熔化系数(2)呵护多台鼠笼电动机供电干线的熔断器,熔件的额定电流为∑+=⋅NFMst F I K I I (4-102)式中M st I ⋅—干线电缆供电的最大电动机额定起动电流,A ;∑NI —其余电动机额定电流之和,A.F K —熔体不熔化系数;(3)呵护电钻变压器,熔体额定电流为∑+=⋅)(4.1~2.1N FMst T F I K I K I (4-103)式中T K —变压器的变压比;(4)呵护照明变压器,熔体的额定电流∑=NTF I K I 4.1~2.1 (4-104)式中NI ∑—照明灯额定电流之和,A.(5)熔体额定电流与熔断器额定电流的选择根据熔件额定电流计算值F I ,拔取熔体的额定电流F N I ⋅,请求F N I ⋅≈F I(4-105)根据选定的F N I ⋅,确定熔断器的额定电流,再根据F N I ⋅与熔断器的额定电流去校核起动器的型号是否合适.(6)灵敏系数校验FN s r I I K ⋅=)2(≥4或7 (4-106)式中)2(s I —被呵护线路末端或电动机进线端子上的最小两相短路电流,A ;4或7—灵敏系数,对于660V 电网,F N I ⋅>100A 时取4,F N I ⋅≤100A时取7;对于127V 电网取4.如果是呵护照明变压器或电钻变压器时,灵敏系数请求Ts r K I K 3)2(=≥4 (4-107)式中)2(s I —变压器二次侧出线端二相短路电流,A ;T K —变压器变比; 3—Y,d接线变压器,二次侧两相短路电流换算到一次侧的系数.(7)熔断器极限分断能力的校验熔断器的极限分断电流F off I ⋅值见表4-18,必须满足Foff I ⋅≥)3(s I (4-108)式中)3(s I —呵护范围首端的三相短路电流,A.表4-18熔断器的极限分断能力 相间短路呵护整定计算准绳 第一讲 线路呵护整定计算1)三个电压等级各选一条线路进行线路呵护整定 2)110千伏线路最大负荷电流可根据给定条件计算,35和10千伏线路可按300安计算.第一节 10千伏线路呵护的整定计算准绳:电流呵护具有简单、可靠、经济的长处.对35千伏及以下电网,通常采取三段式电流呵护加重合闸的呵护方式,对复杂收集或电压等级较高收集,很难满足选择性、灵敏性和速动性的请求. 整定计算:对10千伏线路通常采取三段式电流呵护即可满足请求,实际使用时可以根据须要采取两段也能够采取三段呵护.根据呵护整定计算准绳:电流速断,按照躲过本线路的末端短路最大三相短路电流整定Iset1=krelIkmax/nTA本式请求 一次、二次的动作电流都须要计算. 留意成绩:1)归算至10千伏母线侧的综合阻抗 2)计算最大三相短路电流,3)计算最小两相短路电流,校核呵护范围4)选择线路适当长度(选一条)计算5)动作时限0秒.限时电流速断,与相邻线路一段配合整定.因为此刻的10千伏线路普通都是放射形线路,没有相邻线路,可不设本段呵护过电流呵护,即电流呵护第III段,按照躲过本线路的最大负荷电流整定式中Krel——可靠系数,普通采取1.15—1.25;Kss——自起动系数,数值大于1,由收集具体接线和负荷性质确定;Kre——电流继电器的返回系数,普通取0.85.校核末端短路的灵敏度.动作时限因为不须要与相邻线路配合,可取0.5秒.防止配变故障时呵护的误动作.目前采取微机型呵护,都配有带低电压闭锁的电流呵护,和线路重合闸.第二节35千伏线路呵护的整定计算准绳:对35千伏电网,通常采取三段式电流呵护加重合闸的呵护方式可以满足请求,但对于复杂收集、环形收集,很难满足请求.对35千伏线路,有时可能有相邻线路,是以须要三段式呵护,如果是只要相邻变压器,则限时电流速断呵护应按照躲过变压器低压侧短路整定,时间则取0.5秒,但应校核本线路末端短路的灵敏度.电流速断,按照躲过本线路的末端短路最大三相短路电流整定Iset1=krelIkmax/nTA本式请求一次、二次的动作电流都须要计算.留意成绩:1)归算至35千伏母线侧的综合阻抗2)计算最大三相短路电流,3)计算最小两相短路电流,校核呵护范围4)选择线路适当长度(选一条)计算5)动作时限0秒.限时电流速断,与相邻线路一段配合整定.Iset1=krelIn1/nTA如果没有相邻线路,按照躲开线路末端变压器低压侧短路整定,如果没有相邻变压器参数,可设置一个5000千伏安的主变,查其参数,计算短路电流.留意电流归算到对应侧.Iset1=krelInT/nTA校验:对电流二段,应包管本线路末端短路的灵敏度过电流呵护,即电流呵护第III段,按照躲过本线路的最大负荷电流整定式中Krel——可靠系数,普通采取1.15—1.25;Kss——自起动系数,数值大于1,由收集具体接线和负荷性质确定;Kre——电流继电器的返回系数,普通取0.85.校核末端短路的灵敏度,和相邻元件短路的灵敏度(变压器低压侧)动作时限因为不须要与相邻线路或元件的后备呵护配合,可根据相邻元件的时间取1.0-1.5秒.目前采取微机型呵护,都配有带低电压闭锁的电流呵护,和线路重合闸.第三节相间短路距离呵护的整定计算准绳一、距离呵护的基本概念电流呵护具有简单、可靠、经济的长处.其缺点是对复杂电网,很难满足选择性、灵敏性、快速性的请求,是以在复杂收集中须要功能更加完美的呵护安装.距离呵护反映故障点到呵护安装处的距离而动作,因为它同时反应故障后电流的升高和电压的降低而动作,是以其功能比电流呵护更加完美.它基本上不受零碎运转方式变更的影响.距离呵护是反应故障点到呵护安装处的距离,而且根据故障距离的远近确定动作时间的一种呵护安装,当短路点距离呵护安装处较近时,呵护动作时间较短;当短路点距离呵护安装处较远时,呵护动作时间较长.呵护动作时间随短路点地位变更的关系t=f(Lk)称为呵护的时限特性.与电流呵护一样,目前距离呵护广泛采取三段式的阶梯时限特性.距离I 段为无延时的速动段;II 段为带有固定短延时的速动段,III 段作为后备呵护,其时限需与相邻上级线路的II 段或III 段配合.二、整定计算准绳图4-1 距离呵护整定计算说明以下以图4-1为例说明距离呵护的整定计算准绳 (1)距离I 段的整定距离呵护I 段为无延时的速动段,只反应本线路的故障.整定阻抗应躲过本线路末端短路时的测量阻抗,考虑到阻抗继电器和电流、电压互感器的误差,须引入可靠系数Krel ,对断路器2处的距离呵护I 段定值I Iset.2rel A-B 1=Z K L z (4-1)式中 LA-B ——被呵护线路的长度;z1 ——被呵护线路单位长度的正序阻抗,Ω/km;KIrel ——可靠系数,因为距离呵护属于欠量呵护,所以可靠系数取0.8~0.85.(2)距离II 段的整定距离呵护I 段只能呵护线路全长的80%~85%,与电流呵护一样,需设置II 段呵护.整定阻抗应与相邻线路或变压器呵护I 段配合.1) 分支系数对测量阻抗的影响当相邻呵护之间有分支电路时,呵护安装处测量阻抗将随分支电流的变更而变更,是以应考虑分支系数对测量阻抗的影响,如图线路B-C 上k 点短路时,断路器2处的距离呵护测量阻抗为A 1A-B B 2m2A-B K A-B b K 111+===+=+U I Z U Z Z Z Z K Z I I II(4-2)3S2AB 2b 11S1S2AB+==1+=1+++I X X I K I I X X X(4-3)S1min ABbmin S2max S1AB+=1+++X X K X X X(4-4)式中 AU 、BU ——母线A 、B 测量电压; ZA-B ——线路A-B 的正序阻抗;Zk ——短路点到呵护安装处线路的正序阻抗; Kb ——分支系数.对如图所示收集,明显Kb >1,此时测量阻抗Zm2大于短路点到呵护安装处之间的线路阻抗ZA-B+Zk ,这类使测量阻抗变大的分支称为助增分支,I3称为助增电流.若为外汲电流的情况,则Kb <1,使得响应测量阻抗减小.2) 整定阻抗的计算相邻线路距离呵护I 段呵护范围末端短路时,呵护2处的测量阻抗为I I2m2A-B set.1A-B b set.11==+=+I Z Z Z Z K Z I(4-5)按照选择性请求,此时呵护不该动作,考虑到运转方式的变更影响,分支系数应取最小值bminK ,引入可靠系数IIrel K ,距离II 段的整定阻抗为II II I set.2rel A-B b.min set.1=+)Z K Z K Z ( (4-6)式中 IIrel K ——可靠系数,与相邻线路配合时取0.80~0.85.若与相邻变压器配合,整定计算公式为II IIset.2rel A-B b.min T =+)Z K Z K Z ( (4-7)式中可靠系数IIrel K 取0.70~0.75,T Z 为相邻变压器阻抗.距离II 段的整定阻抗应分别按照上述两种情况进行计算,取其中的较小者作为整定阻抗.3) 灵敏度的校验距离呵护II 段应能呵护线路的全长,并有足够的灵敏度,请求灵敏系数应满足 II set.2senA-B= 1.3Z K Z(4-8)如果灵敏度不满足请求,则距离呵护II 段应与相邻元件的呵护II 段相配合,以提 高呵护动作灵敏度.4)动作时限的整定距离II 段的动作时限,应比与之配合的相邻元件呵护动作时间高出一个时间级差Δt,动作时限整定为II(x)2i =+Δt t t(4-9)式中 (x)i t ——与本呵护配合的相邻元件呵护I 段或II 段最大动作时间.(3)距离呵护III 段的整定 1)距离III 段的整定阻抗①与相邻上级线路距离呵护II 或III 段配合III III (x)set.2rel A-B b.min set.1=+)Z K Z K Z ( (4-10)式中(x)set.1Z ——与本呵护配合的相邻元件呵护II 段或III 段整定阻抗.②与相邻上级线路或变压器的电流、电压呵护配合III IIIset.2rel A-B b.min min =+)Z K Z K Z ( (4-11)式中 min Z ——相邻元件电流、电压呵护的最小呵护范围对应的阻抗值.③躲过正常运转时的最小负荷阻抗当线路上负荷最大(IL.max )且母线电压最低(UL.min )时,负荷阻抗最小,其值为L.min NL.min L.max L.max(0.90.95)==U U Z I I ~(4-12)式中 UN ——母线额定电压.与过电流呵护不异,因为距离III 段的动作范围大,须要考虑电动机自启动时呵护的返回成绩,采取全阻抗继电器时,整定阻抗为III set.2L.minrel ss re 1Z =ZK K K(4-13)式中 Krel ——可靠系数,普通取1.2~1.25;Kss ——电动机自启动系数,取1.5~2.5;Kre ——阻抗测量元件的返回系数,取1.15~1.25. 若采取全阻抗继电器呵护的灵敏度不克不及满足请求,可以采取方向阻抗继电器,考虑到方向阻抗继电器的动作阻抗随阻抗角变更,整定阻抗计算如下:III L.minset.2rel ss re set L =cos Z Z K K K ϕϕ-()(4-14)式中 set ϕ——整定阻抗的阻抗角;ϕL ——负荷阻抗的阻抗角.按上述三个准绳计算,取其中较小者为距离呵护III 段的整定阻抗.2)灵敏度的校验距离III 段既作为本线路呵护I 、II 段的近后备,又作为相邻上级设备的远后备呵护,并满足灵敏度的请求.作为本线路近后备呵护时,按本线路末端短路校验,计算公式如下:III set.2sen(1)A-B= 1.5Z K Z ≥ (4-15)作为相邻元件或设备的近后备呵护时,按相邻元件末端短路校验,计算公式如下:III set.2sen(2)A-Bb.max next=1.2+Z K Z K Z ≥(4-16)式中 Kb.max ——分支系数最大值;Znext ——相邻设备(线路、变压器等)的阻抗.3) 动作时间的整定距离III 段的动作时限,应比与之配合的相邻元件呵护动作时间(相邻II 段或III段)高出一个时间级差Δt,动作时限整定为III (x)2i =t t t+∆ (4-17)式中 (x)i t ——与本呵护配合的相邻元件呵护II 段或III 段最大动作时间.1整定花园站出线距离呵护,任选一条110千伏,如图整定长度为11千米的线路,等值如下:考虑分支系数影响,计算与相邻呵护配合的二段定值.2.选1条35千伏线路,按线路变压器组整定(末端变压器容量按线路负荷的1.5倍拔取),确定呵护方案.3.选一条10千伏线路.按终端线路考虑,不考虑与相邻线路配合,配置电流速断和过电流呵护.。

继电保护整定计算

继电保护整定计算第⼀部分:整定计算准备⼯作⼀、收集电站有关⼀、⼆次设备资料。

如⼀次主接线图,⼀次设备参数(必须是⼚家实测参数或铭牌参数);⼆次回路设计,继电保护配置及原理接线图,LH、YH变⽐等。

⼆、收集相关继电保护技术说明书等⼚家资料。

三、准备计算中的指导性资料。

如电⼒系统继电保护规程汇编(第⼆版)、专业规章制度;电⼒⼯程设计⼿册及参数书等。

第⼆部分:短路电流的计算为给保护定值的整定提供依据,需对系统各种类型的短路电流及短路电压进⾏计算。

另外,为校核保护的动作灵敏度及主保护与后备保护的配合,也需要计算系统的短路故障电流。

⼀、短路电流的计算步骤:1、阻抗换算及绘制出计算系统的阻抗图。

通常在计算的系统中,包含有发电机、变压器、输电线路等元件,变压器各侧的电压等级不同。

为简化计算,在实际计算过程中采⽤标⼳值进⾏。

在采⽤标⼳值进⾏计算之前,尚需选择基准值,将各元件的阻抗换算成相对某⼀基准值下的标⼳值,再将各元件的标⼳阻抗按实际的主接线⽅式连接起来,绘制出相应的标⼳阻抗图。

2、简化标⼳阻抗图。

为计算流经故障点的短路电流,⾸先需将各⽀路进⾏串、并联简化及D、Y换算,最终得到⼀个只有⼀个等效电源及⼀个等效阻抗的等效电路。

3、求出总短路电流。

根据简化的标⼳阻抗图,计算总短路电流。

计算⽅法有以下两种,即查图法和对称分量法。

(1)查图法计算短路电流:⾸先求出发电机对短路点的计算电抗,然后根据计算电抗及运⾏曲线图查出某⼀时刻的短路电流。

所谓运⾏曲线图是标征短路电流与计算电抗及经历时间关系的曲线图。

(2)⽤对称分量法计算短路电流:⾸先根据不对称故障的类型,绘制出与故障相对应的各序量⽹路图,然后根据序量图计算出各短路序量电流,最后求出流经故障点的短路电流。

4、求出各⽀路的短路电流,并换算成有名值。

求出的电流为标⼳值电流,可按下式换算成有名值电流。

I=I*×S B/√3U B式中:I—有名值电流单位为安培I*—标⼳值电流—基准容量;SB—该电压等级下的基准电压。

继电保护整定值计算方法

继电保护整定值计算方法继电保护是电力系统中一项重要的保护措施,用于在电力系统发生故障时及时切断故障电路,保护电力设备和电力系统的安全运行。

继电保护的整定值是指设置在继电保护装置中的参数,如果整定值的选择不合理,将会导致继电保护装置误操作或者不能发挥其保护作用。

本文将介绍继电保护整定值计算的方法和注意点。

继电保护整定值选择的原则继电保护整定值的选择应遵循以下原则:1.对主要故障进行快速响应,如过载、短路、接地等故障。

2.避免误动作,使保护装置对于正常运行的设备不进行不必要的干预。

3.满足电力系统的要求,如稳定性、动稳定性等。

在选择整定值时还需考虑电力系统的实际情况,如电力系统的负荷特点、输电线路的长度和特性、电容器的影响等。

继电保护整定值计算方法过流保护过流保护是常用且关键的继电保护之一,其整定值的计算方法如下:1. 瞬时过流保护瞬时过流保护的整定值计算公式为:$$I_p = K_f \\cdot I_{\\text{额定}}$$其中,I p为整定值,K f为特征系数,$I_{\\text{额定}}$为额定电流。

特征系数的选择一般为1.5到3.0之间,在电力系统的主传输网中,特征系数取2.0左右较为合适,在供配电系统中,特征系数则可适当增加。

2. 过流时间保护过流时间保护的整定值计算公式为:$$I_t = K_f \\cdot I_{\\text{额定}} \\cdot t$$其中,I t为整定值,K f为特征系数,$I_{\\text{额定}}$为额定电流,t为动作时间。

一般而言,过流时间保护的特征系数较大,大于等于10,可以根据实际需要进行调整。

绝缘监测保护绝缘监测保护的整定值计算方法如下:$$K_p=\\frac{V_\\text{额定}}{\\sqrt{2} R_0}$$其中,K p为整定值,$V_\\text{额定}$为电力设备额定电压,R0为电力设备的零序电阻。

该整定值为当设备的接地阻抗低于一定程度时,绝缘监测保护装置将动作以切断电力设备,防止电力设备由于接地短路而损坏。

继电保护定值整定计算公式大全

1、负荷计算(移变选择):cos de Nca wmk P S ϕ∑=g (4-1)式中 S ca --一组用电设备的计算负荷,kVA ;∑P N --具有相同需用系数K de 的一组用电设备额定功率之和,kW 。

综采工作面用电设备的需用系数K de 可按下式计算Nde P P k ∑+=max6.04.0 (4-2) 式中 P max --最大一台电动机额定功率,kW ;wm ϕcos --一组用电设备的加权平均功率因数2、高压电缆选择:(1)向一台移动变电站供电时,取变电站一次侧额定电流,即NN N ca U S I I 131310⨯== (4-13)式中 N S —移动变电站额定容量,kV •A ;N U 1—移动变电站一次侧额定电压,V ; N I 1—移动变电站一次侧额定电流,A 。

(2)向两台移动变电站供电时,最大长时负荷电流ca I 为两台移动变电站一次侧额定电流之和,即31112ca N N I I I =+=(4-14)(3)向3台及以上移动变电站供电时,最大长时负荷电流ca I 为3ca I =(4-15)式中 ca I —最大长时负荷电流,A ;N P ∑—由移动变电站供电的各用电设备额定容量总和,kW ;N U —移动变电站一次侧额定电压,V ; sc K —变压器的变比;wm ϕcos 、ηwm —加权平均功率因数和加权平均效率。

(4)对向单台或两台高压电动机供电的电缆,一般取电动机的额定电流之和;对向一个采区供电的电缆,应取采区最大电流;而对并列运行的电缆线路,则应按一路故障情况加以考虑。

3、 低压电缆主芯线截面的选择 1)按长时最大工作电流选择电缆主截面 (1)流过电缆的实际工作电流计算① 支线。

所谓支线是指1条电缆控制1台电动机。

流过电缆的长时最大工作电流即为电动机的额定电流。

NN N N N ca U P I I ηϕcos 3103⨯== (4-19)式中 ca I —长时最大工作电流,A ;N I —电动机的额定电流,A ; N U —电动机的额定电压,V ; N P —电动机的额定功率,kW ; N ϕcos —电动机功率因数;N η—电动机的额定效率。

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继电保护及整定计算方法
继电保护是电力系统中重要的安全装置之一,它可以在电气故障的情况下及时地检测、相应和保护不受影响的设备和线路,保护电网的稳定和可靠运行。

正确的整定计算方法能
够保证继电保护的可靠性和灵敏度,为电力系统的稳定运行提供保障。

以下是继电保护及
整定计算方法的介绍。

一、继电保护的分类
1、按控制方式分类
按控制方式分,继电保护可以分为电流保护、电压保护、频率保护、电量保护等几大类。

按整定方式分,继电保护可以分为手动整定、自动整定和半自动整定。

继电保护的整定计算是继电保护的重要环节,也是继电保护的核心内容。

继电保护的
整定主要包括电路参数的计算和特性参数的选取。

下面分别介绍两种主要的整定计算方
法。

1、传统的整定计算方法
传统的整定计算方法利用试验数据和理论数据进行计算,具体步骤如下:
(1)测量设备阻抗,用下列公式计算线路阻抗:Z线=Z设备×(L+K)/ K
(2)用下列公式计算三相对称故障电流:Ig=(3×U)/ (Zsys+Zsaddle)
(4)计算过流保护整定值:I=Ka × Ig,并根据实际情况选择Ka的值。

(5)按照试验结果及需要进行一定的调整。

(1)建立电力系统模型,建立主要设备的等电路图,并确定各个节点及线路的电气参数。

(2)进行电气故障计算,确定系统的受影响的范围和程度,获得各种故障情况下的故障电流数据和故障持续时间。

(3)参考过电流保护的基本特性值,按照设定要求进行保护整定,并确定示功图和时间特性曲线。

(4)进行仿真计算,检验整定参数的合理性、灵敏度、可靠性和稳定性,并进行修正。

1、整定参数的难点在于准确推算出各种故障模式下合适的整定值,只有通过大量的实验、试验和现场调整才能得出最终的整定方案。

2、整定常常是一个相对的数值,不能单纯地依照公式计算得出,应根据实际情况进行调整,并注意保证灵敏度和可靠性。

3、整定应包括复杂的应变情况,如额定负荷、瞬变和温度限制等,设备的运行特性也应考虑在内。

4、在整定过程中,应充分考虑线路的故障模式和故障性质,选择恰当的保护装置,并适当调整整定参数,以提高保护的可靠性和精度。

以上就是继电保护及整定计算方法的相关介绍。

在工作中,我们应根据实际情况选择合适的保护装置和整定方法,并不断进行调整和修改,提高保护装置的可靠性和精度,保障电力系统的稳定运行。

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