公司里供電系統的保護定值由我們自己出,因是鋼鐵企業負荷的諧波較大,經常性地出現尖峰電流(沖擊電流)而使保護動作,我想延長2段保護的動作時間(現為1秒),不知可否?請各位老大賜教?謝謝!!!
如圖所示,線路L1、L2上均配置有三段式電流保護:已知,系統在最大運行方式下的系統電抗分別為Xmax=6.3歐,Xmin=9.4歐,線路L1、L2的長度分別為L1=25KM,L2=64KM,線路每公里正序電抗為0.4歐。保護2中定時限過電流保護的動作時限為2.5s,線路L-1的最大負荷功率為9MW,cosφ=0.9,K?TA=300/5,電動機自啟動系數為Kss=1.3。是對線路L-1上配置的三段式電流保護進行整定計算
什么是三段式電流保護? 三段式電流保護指的是電流速斷保護(第一段)、限時電流速斷保護(第二段)、定時限過電流保護(第三段),相互配合構成的一套保護、下面我們就來詳細介紹一下三段時電流保護的工作原理和整定計算方法。 一、電流速斷保護(第I段)
今天和同事討論線路保護和斷路器動作情況,上網找到一篇關于三段式電流保護整定的PPT,看過后,個人感覺這個PPT做的非常好,所以,就發上來和大家分享。順便問一個問題,在線路末端發生單相接地短路的情況,所有斷路器均沒有設置動作時限的情況下,比如:斷路器5為16A微斷;斷路器4為32A微斷;斷路器3為50A塑殼(塑殼和微斷的區別會對下面的結果有影響嗎?);斷路器2為160A塑殼;斷路器1為200A塑殼如圖:|-X--------X-|-X--------X-|-X-----*-- a 1 2 b 3 4 c 5|代表各級配電母排,X代表斷路器。----代表線路。*代表故障點。a\b\c為各級配電母排編號。1、2、3、4、5為各級斷路器編號。此時,斷路器的動作情況:A 僅可能5動作;B 4、5隨機動作;C 3、4、5隨機動作;D 2、3、4、5隨機動作;E 全部隨機動作;F 其他 請大家給分析一下,謝謝!經過這段時間的學習,算是拋磚引玉吧,我補充
請教大家,在這個系統圖中,穿心式電流互感器前端還需要設置熔斷器進行保護嗎?
0.4kV低壓總柜框架斷路器的過載長延時(L),短路短延時(S)和瞬動(I)整定值等于幾倍的In怎么確定,整定值的確定和出線柜出線回路電流大小有關系嗎?
6KV變電站的保護裝置零序電流是5A標準,而變電站需要的零序靈敏度是1A,(1A最低測量值大約是5A最低值的五分之一)問:這樣的話除了對零序過流靈敏度有影響外,還有什么不利的影響?謝謝!
保護原理發電機主軸由于干蒸汽與葉片磨擦產生靜電,勵磁繞組不對稱,產生軸向磁通,轉子繞組兩點接地或外部非對稱故障時,均會產生與軸交連的磁通,在軸轉動時,產生軸向電壓,如軸承座絕緣損壞會產生軸電流,這個電流經軸承座和大地形成回路,在軸與軸承間產生火花而損壞軸頸或軸承。因此,當軸電流達到一定值時應切除發電機。動作邏輯當軸電流(全電流)大于整定值Ic2后,立即啟動延時tcu,延時時間到啟動配置相關的出口并發出保護動作信號。
本人經常看到以下一些關于高壓部分的斷路器電流保護的說法:1. 帶時限的電流速斷保護;2. 定時限過電流保護;3. 定時限特性的瞬時電流速斷保護;4. 定時限特性的延時電流速斷保護;如此多的說法,它們到底有何區別?應用在什么場合?
三段電流保護的下一級保護具體指什么?比如一35kV變電所的一條10kV出線,它的下一級線路是什么?它的電流保護和哪一級保護配合?哪位能告訴我,謝謝!
采用零序功率絕對值構成反時限零序電流保護的方案探討
一景觀項目,審圖中,對景觀配電系統圖中提出了一條審圖意見:剩余電流保護:應圖示零序TA,請問大神這個怎樣在配電箱系統圖中表示?附配電箱系統圖
電流速斷保護裝置我理解應安裝在高壓側,但在其保護裝置靈敏系數的計算中采用的確是I''1k2,我理解I''1k2為低壓側兩相短路時流過低壓側的短路電流,也即此處應該用I''2k2,不知道我哪里理解錯了(附件中的圖片來自配電手冊)。提前感謝您的回復。
很不錯的資料(三段保護的整定)
資料來自“中國傳動網”www.chuandong.cn 斷路器失靈保護是指故障電氣設備的繼電保護動作發出跳閘命令而斷路器拒動時,利用故障設備的保護動作信息與拒動斷路器的電流信息構成對斷路器失靈的判別,能夠以較短的時限切除同一廠站內其他有關的斷路器,使停電范圍限制在最小,從而保證整個電網的穩定運行,避免造成發電機、變壓器等故障元件的嚴重燒損和電網的崩潰瓦解事故。斷路器拒動是電網故障情況下又疊加斷路器操作失靈的雙重故障,允許適當降低其保護要求,但必須以最終能切除故障為原則。在現代高壓和超高壓電網中,斷路器失靈保護作為一種近后備保護方式得到了普遍采用。 失靈保護的基本構成及作用 失靈保護由電莊閉鎖元件、保護動作與電流判別構成的啟動回路、時間元件及跳閘出口回路組成。啟動回路是保證整套保護正確工作的關鍵之一,必須安全可靠,應實現雙重判別,防止單一條件判斷斷路器失靈,以及因保護觸點卡澀不返回或誤碰、誤通電等造成的誤啟動。啟動回路包括啟動元件和判別元件;2個元件構成“與”邏輯。 啟動元件通常利用斷路器自動跳閘出口回路本身
電動機作為一個終端設備,通常使用于配電網絡的末端,一般30kW左右的小型電動機的短路電流多不大,不會超過10kA。但是,目前一些工礦企業為了減少傳輸過程中的電能損耗,往往將電動機的保護斷路器放置于變配電站內的電動機控制中心MCC內,導致電動機保護用斷路器與變壓器的母排很近,使得阻抗很小,盡管電動機功率很小,但電動機供電回路短路電流卻很大。因此,電動機的保護斷路器必須選用較高分斷容量,在設計時必須視具體情況進行必要的短路電流計算。 問題是:選擇斷路器上下配合時,短路電流很大,盡管計算了短路電流,相差不大,都超過了瞬時整定值,可能會發生越級跳閘。一般,進線斷路器選擇框架式,電動機選擇塑殼式。此時三段保護該如何整定呢?
我單位出去調試10KV用戶配電室,有時需要在現場給定保護值,按常規的算法的話,太慢了,不知道各位大俠有沒有經驗算法啊!可以簡便的給出過流I段,II段的值?