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时间:2019-10-19
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1、第3章基于单端信息的线路保护3.1单侧电源辐射网络相间短路的电流保护3.2单侧电源辐射网络相间短路的距离保护3.3双侧电源网络相间短路保护3.4中性点直接接地电网中接地短路保护3.5中性点非直接接地电网单相接地保护3.1单侧电源辐射网络相间短路的电流保护目前,我国电力系统主要使用的电压等级:500kV,330kV,220kV,110kV,66kV,35kV,10kV,6kV,380/220V。U>=110kV电网:承担输电任务;多电源环网;中性点直接接地运行方式;主保护由纵联保护承担,能够快速切除线路上任一点故障。电网U<=110kV电
2、网:主要承担供、配电任务;采用双电源互为备用,正常时单侧电源供电方式;为保证单相接地地后保护继续供电,中性点采用非直接接地运行方式;主保护采用阶段式动作特性的电流保护承担。一、继电器继电器是一种能自动执行通、断操作的部件(电控开关),当输入量达到一定值时,能使其输出按预先设定的状态发生变化。分类:结构功能单元件电磁型电流继电器启动继电器感应型电压继电器度量继电器整流型功率方向继电器时间继电器数字型阻抗继电器信号继电器……中间继电器…→接点闭合,或断开一种电磁型电流继电器工作原理(也称动合触点)常开接点图形符号一种电磁型电流继电器工作原理(
3、也称动合触点)常开接点通入电流电流不大时(如正常的负荷电流),电磁力不足以克服弹簧力矩,接点仍然处于“断开”的状态。一种电磁型电流继电器工作原理(也称动合触点)常开接点电流较大后继电器动作→接点闭合(连通)应用于:控制电的“通”、“断”。如家里的空气开关、遥控电源)电流较大时(如短路电流),电磁力矩较大常闭接点(也称动断触点)图形符号一种电磁型电流继电器工作原理图形符号常开接点继电器的继电特性:动作过程——>不动“动作电流”的电磁力矩≥弹簧力矩+摩擦力矩继电器的继电特性:动作过程——>保持动作状态“动作电流”的电磁力矩>弹簧力矩+摩擦力矩
4、连通继电器的继电特性:动作过程(重复一遍)动作电流“动作电流”的电磁力矩≥弹簧力矩+摩擦力矩一旦动作,则气隙减小→电磁力矩增大→过程急剧动作电流返回电流“——”动作后的返回过程“返回电流”的电磁力矩+摩擦力矩≤弹簧力矩继电器的继电特性:返回过程由图可知:动作电流>返回电流继电器的“继电特性”:动作电流返回电流欠量型继电器(反应于测量量的减小而动作)过量型继电器(反应于测量量的增大而动作)继电器的表示方法:常开接点常闭接点示意图接点符号名称“常”——是指不带电的状态,而不是“正常状态”单侧电源网络相间短路时电流量特征问题:如果变电站B、C、
5、D还有其他负荷或者引出线时(这是一般的情况),怎么办?——负荷端对短路电流计算的影响较小,可以忽略。在故障点位置确定和故障类型确定的情况下,短路电流Ik仅与系统等值阻抗Zs有关。1)在某一地点发生三相短路时,如果流过保护安装处的电流为最大,则称此时的运行方式为:最大运行方式。2)在相同地点发生相同类型的短路时,如果流过保护安装处的电流为最小,则称此时的运行方式为:最小运行方式。1)在某一地点发生三相短路时,如果流过保护安装处的电流为最大,则称此时的运行方式为:最大方运行方式。短路电流随故障点位置变化的曲线,称为短路电流变化曲线。根据短路电
6、流的变化规律,来进行电流保护的配置和整定计算。1、电流速断保护(简称:电流Ⅰ段)(1)工作原理:反应于短路电流的幅值增大而瞬时动作的电流保护(电流大于某个数值时,立即动作)。以保护2为例予以说明按照选择性的要求,希望能保护本线路全长。1、电流速断保护(简称:电流Ⅰ段)按照选择性的要求,希望能保护本线路全长。,因此,保护2的电流速断保护按躲过相邻下一条线路出口处(K2)短路时,可能出现的最大短路电流来进行整定。(保证选择性和可靠性,牺牲一定的灵敏性,获得速动性)但是,保护2无法区分K1点与K2点的短路(电流大小几乎一样,两点间的距离很短)否
7、则,K2时,保护2会误动。问题1:为什么需要躲过最大短路电流?——>考虑最不利(恶劣)的条件,保证在各种情况下都能够有选择性。问题2:什么情况下会出现最大短路电流?——>系统最大运行方式,发生三相短路。短路点确定后,ZA-B也就确定了。符号说明(或断路器编号1)(2)整定计算原则整定计算的三要素:1)整定值;2)动作时限;3)灵敏性校验。下面,以保护2为例。为了保证选择性,保护2的整定原则为:躲开下一条线路出口处(K2)的最大短路电流。(2)整定计算原则为了不必在图中标注短路点的位置,整定原则的公式可以书写为:∴为了叙述简便,将整定原则演
8、变为:躲过线路末端的最大短路电流(K1处)。(2)整定计算原则保护2的电流整定原则:(2)整定计算原则2号断路器处的保护整定:1号断路器处的保护整定:电流Ⅰ段整定方法(或称为原则)归纳为:躲过
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