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第2章电网相间短路的电流电压保护.ppt

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    • 第2章 电网相间短路的电流电压保护9/2/20241第2章 电网相间短路的电流电压保护 电磁型继电器原理结构图2.1 电磁型继电器9/2/20242第2章 电网相间短路的电流电压保护 DL-12-6型电磁型电流继电器 2.1.2电磁型电流继电器9/2/20243第2章 电网相间短路的电流电压保护 Ø电磁型电流继电器的基本原理电磁型电流继电器的基本原理1-线圈-线圈2-铁心;-铁心;3-空气间隙-空气间隙4-固定触点-固定触点5-可动触点-可动触点6-止档-止档7-弹簧-弹簧8-被吸引的可动舌片-被吸引的可动舌片吸引衔铁式继电器吸引衔铁式继电器9/2/20244第第2章章 电网相间短路的电流电压保护电网相间短路的电流电压保护 作用到舌片上的电磁力矩正常情况下继电器不工作,弹簧对应于空气间隙长度 产生一初始力矩 由于弹簧的张力与伸长量成正比,因此,弹簧产生的反抗力矩为摩擦力矩摩擦力矩弹簧产生的反抗力矩弹簧产生的反抗力矩eMthMfM另另外外,,在在可可动动舌舌片片转转动动的的过过程程中中,,还还必必须须克服摩擦力矩克服摩擦力矩 M Mf f Ø电磁型电流继电器的基本原理电磁型电流继电器的基本原理9/2/20245第第2章章 电网相间短路的电流电压保护电网相间短路的电流电压保护 动作条件为动作电流与返回电流弹簧力矩摩擦力矩电磁力矩IK.act:动作电流,能使电流继电器动作的最小电流。

      动作:继电器动合触点(常开接点)由打开状态变为闭合状态9/2/20246第2章 电网相间短路的电流电压保护 返回条件为弹簧力矩摩擦力矩电磁力矩IK.re:返回电流,能使电流继电器返回的最大电流返回:继电器动合触点(常开接点)由闭合状态回到打开状态eMthMfM9/2/20247第2章 电网相间短路的电流电压保护 动作:动作:返回:返回:电磁型电流继电器工作原理电磁转矩:弹簧反抗力矩:所以:初始吸合后富余力矩吸合断开9/2/20248第2章 电网相间短路的电流电压保护 总结:总结:当当 时,继电器不动作,时,继电器不动作, 当当 时,则继电器动作,触点闭合;时,则继电器动作,触点闭合; 当当减减小小IK 使使 时时,,继继电电器器又又立立即即返返回回原位,触点打开原位,触点打开返回系数:一般为0.85~0.9 9/2/20249第2章 电网相间短路的电流电压保护 “继电特性继电特性”:继电器的动作是明确的,触点只能处:继电器的动作是明确的,触点只能处于闭合和断开位置。

      无论起动和返回,继电器不可于闭合和断开位置无论起动和返回,继电器不可能停留在某一个中间位置能停留在某一个中间位置9/2/202410第2章 电网相间短路的电流电压保护 动作返回返回系数一般为0.85~0.9 9/2/202411第2章 电网相间短路的电流电压保护 动作电流的调整方法如下: (1)改变弹簧力矩 弹簧旋紧则IK.act  松则IK.act  (2)改变两个线圈的连接方式 线圈串联时的动作电流是并联时的一半 (3)继电器动作电流调整9/2/202412第2章 电网相间短路的电流电压保护 2.1.3电磁型电压继电器加圈上的电压线圈阻抗*过电压继电器:反应电压升高而动作 返回系数 Kre=(UK.re/UK.act)<1*低电压继电器:反应电压降低而动作 返回系数 Kre=(UK.re/UK.act)>19/2/202413第2章 电网相间短路的电流电压保护 低电压继电器使用的是动断触点(常闭接点)当继电器没有输入电压时,其接点闭合电力系统正常运行时,电压较高,电压继电器接点打开;当发生故障时电压较低,继电器接点闭合,接通跳闸回路。

      9/2/202414第2章 电网相间短路的电流电压保护 9/2/202415第2章 电网相间短路的电流电压保护 2.1.4 辅助继电器(1)时间继电器作用作用:建立必要的动作时限 电磁型时间继电器多为直流继电器9/2/202416第2章 电网相间短路的电流电压保护 时间继电器应用9/2/202417第2章 电网相间短路的电流电压保护 时间电路原理框图符号返回边9/2/202418第2章 电网相间短路的电流电压保护 (2)中间继电器作用作用:1)可同时闭合或断开几个回路; 2)作为出口继电器,接通断路器跳闸或 合闸回路,并在必要时构成自保持回路; 3)可实现较短的延时类型:类型:1)普通吸引衔铁式;2)带自保持线圈式 3)小型密封;4)干簧继电器式9/2/202419第2章 电网相间短路的电流电压保护 中间继电器使用9/2/202420第2章 电网相间短路的电流电压保护 (3)信号继电器 KS作用作用:用于对继电器或继电器保护装置所处状 态给出明显标示,或接通灯光、音响回 路,以提醒运行人员发现故障。

      类型:类型:1)机械保持型 2)磁保持型9/2/202421第2章 电网相间短路的电流电压保护 三段式电流保护三段式电流保护1. 1. 瞬时电流速断保护(电流瞬时电流速断保护(电流ⅠⅠ段)段) 定义:仅反映电流增大而定义:仅反映电流增大而瞬时动作瞬时动作的保护包括: 1、电流速断保护(电流Ⅰ段); 2、限时电流速断保护(电流Ⅱ段); 3、定时限过电流保护(电流Ⅲ段) 特点:在保证选择性的前提下,动作(跳闸)速度越快越好3.1 3.1 单侧电源单侧电源网络相间短路的电流保护网络相间短路的电流保护9/2/202422第2章 电网相间短路的电流电压保护 反应电流增加且不带人为时限动作的电流保护,又称为电流Ⅰ段保护 整定时应考虑区外发生故障时电流Ⅰ段保护不动作3.1.1无时限电流速断保护整定 为提高系统运行的稳定性,保证向重要用户的可靠供电,防止短路电流损坏故障设备,要求各种电气设备必须配备电流速断保护,以快速切除故障9/2/202423第2章 电网相间短路的电流电压保护 即电流Ⅰ段保护动作电流“躲过”区外故障的最大短路电流最大运方三相短路本线末最大短路电流动作电流保护区9/2/202424第2章 电网相间短路的电流电压保护 如何计算短路电流?三相短路时两相短路时 系统阻抗相电势故障点到保护安装处距离0.4欧姆/公里9/2/202425第2章 电网相间短路的电流电压保护 短路电流大小由以下因素决定:a.系统运行方式(简称运方), 系统电源等效阻抗与电源投入数量、电网结构变化有关,最大时短路电流最小,称为最小运方;越小,短路电流越大。

      故障点越近,最小时短路电流最大,称为最大运方c.短路类型,b.故障点远近,9/2/202426第2章 电网相间短路的电流电压保护 外部故障时流过保护P1的最大短路电流为: 动作电流应满足以下条件: 考虑电流互感器、电流继电器均有误差 可靠系数1.2~1.3 为照顾MN回全线,Iact应整定在Ik.max.N,如此又引出母线N前后短路电流相同,导致MN区外回短路故障时,MN回跳闸,失去选择性9/2/202427第2章 电网相间短路的电流电压保护 整定过程图解最大运方三相短路本线末最大短路电流动作电流保护区9/2/202428第2章 电网相间短路的电流电压保护 电流速断保护单相原理接线图2.2.2无时限电流速断保护原理接线I>++信号TAKA-+-YKMKSQFQF注意:保护装置总是固定安装在断路器附近而保护范围的大小不是因为传感器安放的远近,而是因为继电器动作电流整定值高低决定的高则范围小,低则范围大9/2/202429第2章 电网相间短路的电流电压保护 2.2.3无时限电流速断保护特点(1)保护区受运方、故障类型影响 短路电流水平降低,电流保护的保护区缩短 9/2/202430第2章 电网相间短路的电流电压保护 最大运方三相短路最小运方两相短路9/2/202431第2章 电网相间短路的电流电压保护 (2)电流Ⅰ段保护不能保护本线全长 Ⅰ段保护最长的保护区不能伸出本线范围特殊情况,如线变组时,将Ⅰ段保护区伸入变压器,可以保护线路全长。

      线路—变压器组接线方式利用变压器高阻抗调低Iact以保护全线9/2/202432第2章 电网相间短路的电流电压保护 线变组整定方法 9/2/202433第2章 电网相间短路的电流电压保护 ((3)). 线路较短时,线路较短时,可能无保护范围可能无保护范围 ( (??——纵联差动保护纵联差动保护) )正常线路较短线路9/2/202434第2章 电网相间短路的电流电压保护 2.3 限时电流速断保护限时电流速断保护,又称电流Ⅱ段保护 设置目的:弥补电流Ⅰ段保护不足,保护本线全长整定原则:为了可靠保护本线全长,保护区必然伸入下线,但必须解决与下线保护“抢动”问题9/2/202435第2章 电网相间短路的电流电压保护 电流II段与下回线电流I段配合具体为时限配合及保护区配合(1)时限配合动作时限较下线电流Ⅰ段保护长,可取0.3-0.5秒(2)保护区配合保护区不超过下线电流Ⅰ段保护区 9/2/202436第2章 电网相间短路的电流电压保护 电流II段与下回线电流I段的时限配合保护1的II段保护2的II段9/2/202437第2章 电网相间短路的电流电压保护 保护区配合:如果保护区超过了下线电流Ⅰ段保护区会出现下面问题P2Ⅰ段不起动(该动但不符合起动条件);P1 Ⅱ段起动,0.5秒后误动,切除1QF。

      9/2/202438第2章 电网相间短路的电流电压保护 如何保证Ⅱ段保护区不超过下线Ⅰ段保护区?由动作电流整定保证P2Ⅰ段保护区P1Ⅱ段保护区9/2/202439第2章 电网相间短路的电流电压保护 电流Ⅱ段保护整定公式:按上面公式整定能保证选择性,但能保护本线全长吗?应进行灵敏度校验,确认保护本线全长能力9/2/202440第2章 电网相间短路的电流电压保护 灵敏度校验概念电流保护动作条件:即:灵敏度系数Ksen考虑TA、继电保护误差,Ksen>1不能保证可靠动作Ksen>1.25才能保证可靠动作应选取本线范围内最小的短路电流进行校验9/2/202441第2章 电网相间短路的电流电压保护 为被保护线路末端两相短路时流过限时电流为被保护线路末端两相短路时流过限时电流速断保护的最小短路电流速断保护的最小短路电流灵敏度校验概念灵敏度校验概念 灵敏度是指保护装置在它的保护范围内发生故灵敏度是指保护装置在它的保护范围内发生故障和不正常运行状态时,保护装置的反应能力其障和不正常运行状态时,保护装置的反应能力其高低用灵敏系数来衡量灵敏度系数定义为:高低用灵敏系数来衡量灵敏度系数定义为:限时电流速断保护灵敏度为:限时电流速断保护灵敏度为:9/2/202442第2章 电网相间短路的电流电压保护 问题问题3 3:灵敏度不能满足要求怎么办?:灵敏度不能满足要求怎么办?——与下一条线路的限时电流速断保护配合与下一条线路的限时电流速断保护配合 由于限时电流速断保护的重要性,进行灵敏度效验由于限时电流速断保护的重要性,进行灵敏度效验时条件苛刻是因为:时条件苛刻是因为:Ø绝大多数故障为非金属性故障绝大多数故障为非金属性故障——Ik减小减小Ø实际短路电流小于计算电流实际短路电流小于计算电流Ø电流互感器负误差电流互感器负误差(饱和,使测量值比实际值小,该动而不动)(饱和,使测量值比实际值小,该动而不动)Ø起动电流正误差起动电流正误差(实际比标定需要的电流更多)(实际比标定需要的电流更多)9/2/202443第2章 电网相间短路的电流电压保护 Ksen>1.25,灵敏度合格,能够保护本线全长Ksen<1.25,灵敏度不合格,不能保护本线全长本线最小短路电流应考虑更换为距离保护或改与下线Ⅱ段保护配合12下线II端9/2/202444第2章 电网相间短路的电流电压保护 限时电流速断保护单相原理接线图I>++信号TAKA-+-YKTKSQFQF9/2/202445第2章 电网相间短路的电流电压保护 2.4 定时限过电流保护线路配置了电流Ⅰ段及Ⅱ段后,可以切除本线路上的故障。

      但是当继电保护或断路器发生故障时,如果仍不能保证切除故障还应设Ⅲ段保护拒动主保护后备保护9/2/202446第2章 电网相间短路的电流电压保护 2.4 定时限过电流保护线路配置了电流Ⅰ段及Ⅱ段后,可以切除本线路上的故障但是当继电保护或断路器发生故障时,仍不能保证切除故障还应设Ⅲ段保护拒动主保护后备保护9/2/202447第2章 电网相间短路的电流电压保护 近后备远后备“近后备”与“远后备” 其中第其中第I、、II段作为线路的主保护,第段作为线路的主保护,第III段作为本线段作为本线路主保护的后备保护和相邻线路或元件的远后备保护路主保护的后备保护和相邻线路或元件的远后备保护9/2/202448第2章 电网相间短路的电流电压保护 2.4.2定时限过电流保护(电流Ⅲ段)整定原则(1)过电流保护动作时限整定Ⅲ段保护动作时限阶梯特性 9/2/202449第2章 电网相间短路的电流电压保护 (2)过电流保护动作电流整定A.过电流保护在正常运行时不动作 负荷电流B.过电流保护在外部故障切除后可靠返回 *自起动系数9/2/202450第2章 电网相间短路的电流电压保护 自起动情况 外部故障切除时,电压升高,相当于电动机负荷同时起动,此时电流为电机的起动电流,大于负荷电流。

      以表示 为自起动系数,它决定于网络接线和负荷性质,一般取1.5~3 9/2/202451第2章 电网相间短路的电流电压保护 (3)过电流保护灵敏系数校验校验用作本线路近后备保护的灵敏度 校验作为相邻线路的远后备保护灵敏度 若使用本线路末端最小短路电流校验,要求>1.5 若使用相邻线路末端最小短路电流校验,要求>1.25 9/2/202452第2章 电网相间短路的电流电压保护 2.5 电流保护的接线方式电流保护接线方式电流保护接线方式:电流继电器与电流互感器二次绕组之间的连接关系完全星型接线:*不完全星型接线:接线系数:流入电流继电器的电流与电流互感器二次侧电流的比值完全星形与不完全星形接线的接线系数均为1 9/2/202453第2章 电网相间短路的电流电压保护 上页下页返回第四节第四节 电流保护电流保护的接的接线方式线方式一、三种基本的接线方式一、三种基本的接线方式 电流保护的接线方式,电流保护的接线方式,指的是电流继电器与指的是电流继电器与电流互感器二次绕组电流互感器二次绕组之间的连接方式之间的连接方式,有有三三种基本的接线方式种基本的接线方式 三相三继电器完全星三相三继电器完全星接线方式接线方式 两相两继电器不完全星两相两继电器不完全星接线方式接线方式 两相电流差两相电流差接线方式接线方式 三相三继电器完全星三相三继电器完全星接线方式接线方式 可以反可以反应各种应各种类型的类型的相间故相间故障和接障和接地故障地故障上页下页返回“或”关系正常时为0,短路时为3I0零序电流 上页下页返回两相两继电器不完全星两相两继电器不完全星接线方式接线方式 可以反可以反应各种应各种类型的类型的相间故相间故障和有障和有电流互电流互感器相感器相的接地的接地故障。

      故障正常时: 上页下页返回两相电流差两相电流差接线方式接线方式 通过继电器的通过继电器的电流为两相电电流为两相电流之差流之差. .不同不同故障类型和故障类型和短路相别下短路相别下,通过继电器通过继电器的电流和电的电流和电流互感器二流互感器二次电流之比次电流之比是不同的是不同的 . 定义接线系数,为流入继电器定义接线系数,为流入继电器的电流与电流互感器二次电流之比,的电流与电流互感器二次电流之比,以以 表示 上页下页返回两相电流差两相电流差接线方式接线方式 正常运行或三相短路(对称)时AC两相短路时AB或BC两相短路时不同不同故障类型和故障类型和短路相别下短路相别下,通过继电器通过继电器的电流和电的电流和电流互感器二流互感器二次电流之比次电流之比是不同的是不同的 . 上页下页返回第四节第四节 电流保护电流保护的接的接线方式线方式二、各种接线方式的性能分析二、各种接线方式的性能分析 ( (一一) )对相间短路故障的反应能力对相间短路故障的反应能力 完全星形和不完全星形接线都能正确反应被保完全星形和不完全星形接线都能正确反应被保护线路不同相别的相间短路故障,只是动作的继电护线路不同相别的相间短路故障,只是动作的继电器数目不同而已。

      两相不完全星形接线方式在器数目不同而已两相不完全星形接线方式在ABAB和和BCBC相间短路故障时只有一个继电器动作三相完全相间短路故障时只有一个继电器动作三相完全星形接线方式在各种相间短路故障时,至少有两个星形接线方式在各种相间短路故障时,至少有两个继电器动作,动作可靠性较高继电器动作,动作可靠性较高 第四节第四节 电流保护电流保护的接的接线方式线方式二、各种接线方式的性能分析二、各种接线方式的性能分析 ( (二二) )对小接地电流电网中的两点异地接地的反应能力对小接地电流电网中的两点异地接地的反应能力 在小接地电流电网中,发生单相接地故障时,流在小接地电流电网中,发生单相接地故障时,流过接地点的仅为零序电容电流,相间电压仍然对称,过接地点的仅为零序电容电流,相间电压仍然对称,对负荷没有影响为提高供电可靠性,允许小接地电对负荷没有影响为提高供电可靠性,允许小接地电流电网带一点接地继续运行一段时间故在这种电网流电网带一点接地继续运行一段时间故在这种电网中,在不同地点发生两点接地短路时,要求保护动作中,在不同地点发生两点接地短路时,要求保护动作只切除一个接地故障点,以提高供电可靠性。

      只切除一个接地故障点,以提高供电可靠性 上页下页返回电源中性点不直接接地系统 对小接地电流电网中的两点异地接地的反应能力对小接地电流电网中的两点异地接地的反应能力1.串联线路串联线路上页下页返回完全星型完全星型不完全星型不完全星型由于两个保护在定由于两个保护在定值和时限上都按选值和时限上都按选择性要求而配合整择性要求而配合整定的,因此,能够定的,因此,能够保证保证100100%地只切%地只切除线路除线路ⅡⅡ 由于由于B B相不装电流互感器和相不装电流互感器和相应的电流继电器,当线路相应的电流继电器,当线路ⅡⅡ上发生上发生B B相接地,而线路相接地,而线路I I上发生上发生A A相或相或C C相接地时,保相接地时,保护护2 2不能动作,只能由保护不能动作,只能由保护1 1动作切除线路动作切除线路I I,扩大了停,扩大了停电范围这种接线方式在不电范围这种接线方式在不同相别的两点接地组合中,同相别的两点接地组合中,只能保证只能保证2/32/3的机会有选择的机会有选择性地切除一条线路性地切除一条线路 上页下页返回1.并联线路并联线路对小接地电流电网中的两点异地接地的反应能力对小接地电流电网中的两点异地接地的反应能力完全星型完全星型两套保护将同时动作,两套保护将同时动作,而切除两条线路而切除两条线路。

      不完全星型不完全星型线路线路IIII故障相别故障相别AABBCC线路线路IIIIII故障相别故障相别BCACAB保护保护2动作情况动作情况++--++保护保护3动作情况动作情况-++++-1切除线路数切除线路数121121保护动作情况保护动作情况“+”动作动作 “-”不动作不动作能保证有能保证有2/32/3的机会只切除一条线路的机会只切除一条线路 ⑶⑶Y Y,,d d接线变压器后的两相短路接线变压器后的两相短路因为因为   当过电流保护接入降压变压器高压侧作为低  当过电流保护接入降压变压器高压侧作为低压侧线路故障的后备保护时,采用压侧线路故障的后备保护时,采用三相星形三相星形接线,接线,B相继电器B相继电器灵敏度高一倍灵敏度高一倍,有利!,有利!  采用  采用两相星形两相星形接线,B接线,B相无继电相无继电器,器,灵敏灵敏度降低度降低,,增加一只增加一只继电器继电器 ④④经济性比较经济性比较 三相星形接线需要三个电流互感器、三个电流继电器和四根二次电缆,相对来讲是复杂和不经济的三相星形接线广泛应用于发电机、变压器等大型贵重电力设备的保护中,提高保护动作的可靠性和灵敏性。

      此外,它也可用于中性点直接接地电网中,作为相间短路和单相接地短路的保护 两相星形接线较为简单经济,在中性点直接接地电网和非直接接地电网中,得到广泛应用此外在分布很广的中性点非直接接地电网中,两点接地短路发生在并联线路上的可能性比发生在串联线路上的大得多采用两相星形可以保证有2/3的机会只切除一条线路,此点比用三相星形接线有优越性采用两相星形接线方式时,应在所有线路上将保护装置安装在相同的两相上,保证不同线路上发生两点及多点接地时,能切除故障 (三三)对对YN,,d11接线变压器后两相短路的反应能力接线变压器后两相短路的反应能力 上页下页返回 当过电流保护接于变压器的一侧,作为当过电流保护接于变压器的一侧,作为变压器及另一侧线路故障的后备保护时,保变压器及另一侧线路故障的后备保护时,保护的接线将直接影响保护对某些故障的护的接线将直接影响保护对某些故障的反应能力或灵敏性反应能力或灵敏性 d侧各相电流之间的关系侧各相电流之间的关系Y侧各相电流之间的关系侧各相电流之间的关系 d d侧侧a a、、b b两相发生短路时,两相发生短路时,YNYN侧侧A A相和相和C C相中的电流只为相中的电流只为B B相电流的一半相电流的一半。

      上页下页返回对对YN,,d11接线变压器后两相短路的反应能力结论接线变压器后两相短路的反应能力结论 当采用变压器高压侧当采用变压器高压侧(YN(YN侧侧) )的过电流保护,作为的过电流保护,作为变压器保护的后备保护时,若保护采用三相完全星形变压器保护的后备保护时,若保护采用三相完全星形接线,则接于接线,则接于B B相的电流继电器灵敏度最高,是其他相的电流继电器灵敏度最高,是其他两相电流继电器的两倍两相电流继电器的两倍 当采用两相不完全星形接线时,因当采用两相不完全星形接线时,因B B相上没有电流相上没有电流继电器,所以不能反应继电器,所以不能反应B B相的最大电流,故灵敏度只有相的最大电流,故灵敏度只有三相完全星形接线时的一半三相完全星形接线时的一半 为克服这一缺点,可在不完全星形接线的中性线为克服这一缺点,可在不完全星形接线的中性线上接入一个电流继电器,流过这个继电器的电流大小上接入一个电流继电器,流过这个继电器的电流大小与与B B相电流相等称为相电流相等称为二相三继电器接线二相三继电器接线 上页下页返回第五节第五节 阶段式阶段式电流电流保护保护 将无时限电流速断、限时电流速断及定时限过电将无时限电流速断、限时电流速断及定时限过电流保护组合在一起,构成一整套保护,使之相互补充流保护组合在一起,构成一整套保护,使之相互补充和配合,称为和配合,称为三段式电流保护。

      三段式电流保护 通常将无时限电流速断保护称为通常将无时限电流速断保护称为I I段段;; 限时电流速断保护称为限时电流速断保护称为ⅡⅡ段段;; 定时限过电流保护称为定时限过电流保护称为ⅢⅢ段段 I I段和段和ⅡⅡ段保护共同组成线路的主保护,段保护共同组成线路的主保护,ⅢⅢ段保段保护作为本线路护作为本线路I I、、ⅡⅡ段保护的近后备,也作为下一线段保护的近后备,也作为下一线路保护的远后备路保护的远后备 1保护保护I1段段保护保护范围范围1保护保护1段段保护保护范围范围2保护保护I段保护范围段保护范围1 1保护保护II1段范围段范围 三段式电流保护保护范围示意图三段式电流保护保护范围示意图 上页下页返回 上页下页返回 三段式电流保护接线原理图三段式电流保护接线原理图 I I段段IIII段段IIIIII段段 上页下页返回 三三段段式式电电流流保保护护接接线线展展开开 图图 I I段段 上页下页返回 三三段段式式电电流流保保护护接接线线展展开开 图图 IIII段段 电流保护完全星形接线 9/2/202473第2章 电网相间短路的电流电压保护 电流保护不完全星形接线 9/2/202474第2章 电网相间短路的电流电压保护 电流保护一般用于10~35kV电网,属于小电流接地系统,一般采用不完全星形接线。

      保护应统一安装在同名相上(通常装于A、C相)注意在10~35kV小电流接地系统中发生单相接地时,没有短路电流线路仍可继续运行2小时9/2/202475第2章 电网相间短路的电流电压保护 2.6 电流电压连锁速断保护++++--+KA1KA2TAQFUI>TV断线信号信号电流电压联锁速断保护原理接线9/2/202476第2章 电网相间短路的电流电压保护 2.6.1电压保护特点母线电压短路点离母线越远,母线电压下降越小9/2/202477第2章 电网相间短路的电流电压保护 电压保护具有以下特点: (1)母线电压变化规律与短路电流相反 (2)大运方下母线电压水平高,电压保护的保护区缩短3)仅由母线电压不能判别是母线上哪一条线路故障(通常母线挂接多条传输线),电压保护无法单独用于线路保护 9/2/202478第2章 电网相间短路的电流电压保护 2.6.2电流电压联锁速断保护电流保护“与”电压保护构成速断保护,电流继电器与电压继电器触点串联出口 电流速断保护整定时按最大运行方式整定 关键是整定时考虑的运方不同 当系统运方不是最大运方时,电流速断保护的保护区缩短。

      电流电压联锁速断保护则是按系统最常见的运方整定,当系统运方不是最常见运方时,其保护区缩短,保证常见运方下保护区最长 9/2/202479第2章 电网相间短路的电流电压保护 电流电压联锁速断保护整定方法 按常见运方下80%保护区整定 保护区不是常见运方时,如大运方保护区缩短 9/2/202480第2章 电网相间短路的电流电压保护 电流电压联锁速断保护原理框图 9/2/202481第2章 电网相间短路的电流电压保护 2.7 阶段式电流保护2.7.1 阶段式电流保护的构成 *无时限电流速断保护(电流I段) *限时电流速断保护(电流II段) *定时限过电流保护(电流III段)主保护后备保护9/2/202482第2章 电网相间短路的电流电压保护 l0三段式电流保护的保护区及时限配合特性lABC123QF1QF3QF2IKt~II I0.5tII0.5tI9/2/202483第2章 电网相间短路的电流电压保护 归总式原理图2.7.2电磁型电流保护归总图与展开图9/2/202484第2章 电网相间短路的电流电压保护 展开式原理图9/2/202485第2章 电网相间短路的电流电压保护 9/2/202486第2章 电网相间短路的电流电压保护 2.7.3低压线路保护逻辑框图9/2/202487第2章 电网相间短路的电流电压保护 2.7.4 阶段式电流保护整定实例1.保护1电流I段整定计算(1)动作电流按躲过最大运行方式下本线路末端(即B母线处)三相短路时流过保护的最大短路电流整定,即9/2/202488第2章 电网相间短路的电流电压保护 (2)动作时限,为保护固有动作时间。

      3)灵敏性校验,即求出最大、最小保护范围在最大运行方式下发生三相短路时的保护范围为:9/2/202489第2章 电网相间短路的电流电压保护 最小运行方式下发生两相短路时的保护范围为:9/2/202490第2章 电网相间短路的电流电压保护 2.保护1电流Ⅱ段整定计算(1)求动作电流 与相邻线路保护2的Ⅰ段动作电流相配合(2)动作时限 9/2/202491第2章 电网相间短路的电流电压保护 (3)灵敏系数校验 使用最小运行方式下本线路末端(即B母线处)发生两相金属性短路时流过保护的电流来校验 灵敏系数合格 9/2/202492第2章 电网相间短路的电流电压保护 3.保护1电流Ⅲ段整定计算(1)求动作电流 躲过本线路可能流过的最大负荷电流(2)动作时限 应比相邻线路保护的最大动作时限高一个时限级差t 9/2/202493第2章 电网相间短路的电流电压保护 (3)灵敏系数校验 (a)近后备灵敏度校验 校验本线路灵敏系数 近后备灵敏度满足要求 9/2/202494第2章 电网相间短路的电流电压保护 (b)远后备灵敏度校验 校验相邻线路末端灵敏系数 远后备灵敏度满足要求 9/2/202495第2章 电网相间短路的电流电压保护 2.8反时限电流保护定时限过电流保护缺点:故障点距离电源越近,短路电流越大,动作时限却较长 反时限过电流保护特点:动作时限与短路电流有关,短路电流越大,动作时限较短;短路电流较小,动作时限较长。

      整定配合较困难,线路保护较少应用反时限电流保护,反时限保护多用于企业内部供电线路或电动机保护 9/2/202496第2章 电网相间短路的电流电压保护 一般反时限 非常反时限 极度反时限 9/2/202497第2章 电网相间短路的电流电压保护 电流保护评价1.选择性电流保护在单电源线路上具有选择性电流Ⅰ段由动作电流保证选择性;电流Ⅱ段由动作电流及动作时间保证选择性;电流Ⅲ段由动作时间阶梯特性保证选择性9/2/202498第2章 电网相间短路的电流电压保护 2.快速性电流Ⅰ段快速性最好,动作时间仅为ms级的 继电器固有动作时间;电流Ⅱ段快速性次之,动作时间为0.5s左右;电流Ⅲ段快速性最差,动作时间长9/2/202499第2章 电网相间短路的电流电压保护 3.灵敏性电流Ⅰ段灵敏性最差,不能保护本线全长(除线变组情况);电流Ⅱ段灵敏性较好,能保护本线全长;电流Ⅲ段灵敏性最好,能保护下线全长4.可靠性电流保护构成简单,可靠性较高 9/2/2024100第2章 电网相间短路的电流电压保护 电流保护应用范围电流保护简单可靠,但是保护区随系统运行方式 及短路类型变化。

      电流保护主要用于单电源的10~35kV馈电线路 作为相间短路的保护 实际应用时,由于Ⅲ段保护动作时限不长,常将阶段式电流保护简化为电流速断保护与过电流保护两段式9/2/2024101第2章 电网相间短路的电流电压保护 。

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