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PES-3109微机保护测控装置
电动机启动Ia>Idz2Ib>Idz2Ic>Idz2tqdRLP22&RLP2tzd2IDMT.过流II段跳闸(4K)
图2 过流II段保护逻辑图
2.3.2 负序过流保护(负序过流I段、负序过流II段、)
当电动机三相电流有较大不对称,会出现较大的负序电流,而负序电流将在转子产生2倍工频
电流,使转子的附加发热大大增加,危及电动机的安全运行。
本装置具有两段定时限负序过流保护,分别对电动机反相,断相,匝间短路以及较严重的电压不对称等异常工况提供保护. 其中负序过流II段作为灵敏的不平衡电流保护,可通过控制字来选择该段跳闸或报警,选择报警时该段可作为负序过负荷报警使用,也可通过控制字来选择该段采用定时限还是反时限特性。
根据国际电工委员会标准(IEC60255-4)的规定, 本装置采用其标准反时限特性方程中的极端反时限特性方程(extreme IDMT):
t?80??IIp???1??2tp
Ip为电流基准值,取负序过流II段定值,tp为时间常数, 取负序过流II段时间定值。
I2>I2dz1RLP3tzd3负序过流I段跳闸(4K)
图3 负序过流I段保护逻辑图
RLP5I2>I2dz2RLP4RLP6tzd4IDMT.负序过流II段告警负序过流II段跳闸(4K)
图4 负序过流II段保护逻辑图
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PES-3109微机保护测控装置 2.3.3 过负荷保护
过负荷保护反映定子电流的大小,有一定时限段,可通过控制字选择报警或跳闸。
Ia>Idz3Ib>Idz3Ic>Idz3RLP7tzd5RLP8过负荷跳闸(4K)过负荷报警
图5过负荷保护逻辑图
2.3.4 过热保护
过热保护主要为防止电动机过热,因此在装置中设置了一个模拟电动机发热的模型,综合考虑电
动机正序电流和负序电流的热效应,引入等值发热电流Ieq,其方程表达式为:
22Ieq?k1?I12?k2?I2
在整定的电动机启动时间内,k1?0.5,在整定的启动时间过后,k1自动变为1;k2=3~10,用于模拟I2的增强发热效应,一般可取6 ,保护动作方程为:
2??Ieq?2?2??(1.05)??t????????Ie??
式中Ie为电动机额定电流,τ为电动机热积累定值,即发热时间常数Tfrl,当热积累值达到
(过热报警水平,可整定为热积累跳闸的60~99.9%)时发出报警信号,当热积累值达到
Tfrl时发出跳闸信号。
电动机过热保护跳闸后,不能立即再启动,要等到允许启动的温度时才能再启动。在需要紧急启动的情况下,可以通过复归键在信号复归的同时强制将热模型恢复到“冷态”。
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PES-3109微机保护测控装置 K1I12+K2I22热复位RLP16RLP17≥tfr1*GRBJ≥tfr1过热报警过热跳闸(4K)禁止再启动≤tfr1*GRBJ
图6 过热保护逻辑图
2.3.5 零序过流保护
零序过流保护反映电动机定子接地,当零序电流测量值大于零序电流动作值时,则定时器启动,若持续到相应的整定时限,且相应保护投退控制字处于投入状态,则发出报警信号。如保护跳闸投退控制字也处于投入状态,则给出保护动作,事故音响,并记录和上传相应的SOE事件。若在整定时限内电流返回则复位计时器。
I0>I0dzRLP9RLP10tI0zd零序过流跳闸(4K)零序过流报警图7零序过流保护逻辑图
2.3.6 定子零序电压保护
定子零序电压保护反映电动机定子接地引起的零序电压,基波零序电压保护电动机85%~95%的定子绕组单相接地。可通过控制字选择报警或跳闸,零序电压保护经TWJ闭锁。保护用零序电压可通过控制字决定取自机端PT开口三角形电压输出还是由三相电压自产零序电压,若自产零序电压,当PT断线投入后,装置能自动识别PT断线并闭锁零序电压保护。
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PES-3109微机保护测控装置 RLP11U0>U0dzUa+Ub+Uc>U0dz&&tU0zdRLP12RLP13零序过压告警零序过压跳闸(4K)跳闸位置PT断线
图8零序电压保护逻辑图
2.3.7 低电压保护
三个相间电压均小于低电压保护定值,时间超过整定时间时,低电压保护动作。低电压保护经TWJ闭锁,当PT断线投入后,装置能自动识别PT断线并闭锁低电压保护(此时PT断线需投入)。
Uab 图9低电压保护逻辑图 2.3.8 过电压保护 三个相间电压中任一相大于过电压保护定值,时间超过整定时间时,过电压保护动作。 Uab>Udz2Ubc>Udz2Uca>Udz2跳闸位置&RLP15tUuzd2过电压保护跳闸(4K) 图10过电压保护逻辑图 2.3.9 PT断线告警 装置具有 PT断线检查功能,可通过控制字投退。PT断线判据如下: a. 最大相间电压小于30v,且任一相电流大于0.3A; 16
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