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天津理工大学本科教学教案
第二章 电网的电流保护 主要内容:
2.1.4 限时电流速断保护(第Ⅱ段) 1、要求
① 任何情况下能保护线路全长,并具有足够的灵敏性 ② 在满足要求①的前提下,力求动作时限最小。 因动作带有延时,故称限时电流速断保护。 2、整定值的计算和灵敏性校验
为保证选择性及最小动作时限,首先考虑其保护范围不超出下一条线路第Ⅰ段的保护范围。即整定值与相邻线路第Ⅰ段配合。
????=K?IK动作电流:IdZ .1kdZ.2k?1.1~1.2(非周期分量已衰 减???t??t Δt取0.5\,称时间阶梯,其确定原则参看P18. 动作时间:t1??t2灵敏性:Klm?IdB.min 要求:≥1.3~1.5 ?IdZ.1若灵敏性不满足要求,与相邻线路第Ⅱ段配合。此时:
???动作电流:IdZ.1=Kk?IdZ.2
???t 动作时间:t1??t23、构成:
与第Ⅰ段类同:但须加一个时间继电器,由时间继电器的延时接点去起动出口中间继电器。 4、小结:
① 限时电流速断保护的保护范围大于本线路全长 ② 依靠动作电流值和动作时间共同保证其选择性
③ 与第Ⅰ段共同构成被保护线路的主保护,兼作第Ⅰ段的后备保护。 2.1.5 定时限过电流保护(第Ⅲ段) 1、作用:
作为本线路主保护的近后备以及相邻线下一线路保护的远后备。其起动电流按躲最大负荷电流来整定的保护称为过电流保护,此保护不仅能保护本线路全长,且能保护相邻线路的全长。
2、整定值的计算和灵敏性校验:
ⅢⅢ=K1)、动作电流:①躲最大负荷电流 IdZ (1) .1k?If.max②在外部故障切除后,电动机自起动时,应可靠返回。
电动机自起动电流要大于它正常工作电流,因此引入自起动系数KZq
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第二章 电网的电流保护 主要内容:
IZqmax?KZqIf.max Ih?KkⅢ?IZqmax?KkⅢ?KZq?If.max
KkⅢ?KZqIhI=??Ifmax (2)
KhKhⅢdZ式中,KkⅢ=1.15~1.25 KZq?1.3~3 Kh?0.85
显然,应按(2)式计算动作电流,且由(2)式可见,Kh越大,IdZ越小,Klm越大。因此,为了提高灵敏系数,要求有较高的返回系数。(过电流继电器的返回系数为0.85~0.9) 2)、动作时间
在网络中某处发生短路故障时,从故障点至电源之间所有线路上的电流保护第Ⅲ段的测量元件均可能动作。例如:下图中d1短路时,保护1~4都可能起动。为了保证选择性,须加延时元件且其动作时间必须相互配合。
即
ⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢt1Ⅲ?t2?t3?t4=t4??t 、t2=t3??t、t1Ⅲ=t2??t 、t3这就是阶梯时间特性。
注:当相邻有多个元件,应选择与相邻时限最长的保护配合 3)、灵敏性
Ⅲ近后备:Klm1?Id1.min?1.3 ⅢIdZId1.min―――本线路末端短路时的短路电流
Ⅲ远后备:Klm2?Id2.min?1.2 Id2min ―――相邻线路末端短路时的短路电流 ⅢIdZ3、构成:与第Ⅱ段相同,只是电流继电器的定值与时间继电器定值不同。 4、小结:
① 第Ⅲ段的IdZ比第Ⅰ、Ⅱ段的IdZ小得多,其灵敏度比第Ⅰ、Ⅱ段更高;
② 在后备保护之间,只有灵敏系数和动作时限都互相配合时,才能保证选择性; ③ 保护范围是本线路和相邻下一线路全长;
④ 电网末端第Ⅲ段的动作时间可以是保护中所有元件的固有动作时间之和(可瞬时动作),
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第二章 电网的电流保护 主要内容:
故可不设电流速断保护;末级线路保护亦可简化(Ⅰ+Ⅲ或II+III),越接近电源,tⅢ越长,应设三段式保护。 2.1.6 电流保护的接线方式
1、定义:指保护中电流继电器与电流互感器二次线圈之间的连接方式。 2、常用的两种接线方式:三相星形接线和两相星形接线。
1)、三相星形接线的特点:
① 每相上均装有CT和LJ、Y形接线 ② LJ的触点并联(或) 2)、两相星行接线的特点:
① 仅在两相上装设CT和LJ、构成不完全Y形接线 ② LJ的触点并联(或)
(通常接A、C相)
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第二章 电网的电流保护 主要内容:
上述两种接线方式中,流入电流继电器的电流IJ与电流互感器的二次电流I2相等。接线系数: Kcon?IJ?1 I23、IdZ与IdZ..J之间的关系:
?nl?III1 ?dZ?nl 或IdZ.J?dZ I2IdZ.Jnl4、比较:
① 对各种相间短路,两种接线方式均能正确反映。
② 在小接地电流系统中,发生异地两点接地时,一般只要求切除一个接地点,而允许带一个接地点继续运行一段时间。
异地两点接地发生在相互串联的两条线路上:
a、 三相星行接线:保护1和保护2之间有配合关系,100%切除后一线路 b、两相星行接线:2/3机会切除NP线。(即1/3机会无选择性动作) 异地两点接地发生在同一母线的两条并行线路上:
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