微机定时限过电流保护

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1、实验三微机定时限过电流保护一﹑实验目的1﹑掌握过电流保护的原理和整定计算方法。2﹑熟悉过电流保护的特点。二﹑基本原理在图5-1所示的单侧电源辐射形电网中,线路L1﹑L2﹑L3正常运行时都通过负荷电流。当d3处发生短路时,电源送出短路电流至d3处。保护装置通过的电流1﹑2﹑3中通过的电流都超过正常值,但是根据电网运行的要求,只希望装置3动作,使断路器1跳闸,切除故障线路L3,而不希望保护装置1和2动作使断路器1QF和2QF跳闸,这样可以使线图5-1单侧电源辐射形电网中过电流保护装置的配置路L1和L2继续送电至变电所B和C,为了达到这一要求,应该使保护装置

2、1﹑2﹑3的动作时限t1﹑t2﹑t3满足以下条件,即t1﹥t2﹥t3三﹑整定计算1.动作电流在图5-1所示的电网中,对线路L2来讲,正常运行时,L2可能通过的最大电流称为最大负荷电流,这时过电流保护装置2的起动元件不应该起动,即动作电流﹥L3上发生短路时,L2通过短路电流,过电流保护装置2的起动元件虽然会起动,但是由于它的动作时限大于保护装置3的动作时限,保护装置3首先动作于3QF跳闸,切除短路故障。故障线路L3被切除后,保护装置2的起动元件和时限元件应立即返回,否则保护装置2会使QF2跳闸,造成无选择性动作。故障线路L3被切除后再投入运行时,线路L2

3、继续向变电所C供电,由于变电所C的负荷中电动机自起动的原因,L2中通过的电流为KzqIfh·max(Kzq为自起动系数,它大于1,其数值根据变电所供电负荷的具体情况而定),因而起动元件的返回电流If应大于这一电流,即If>KzqIfh·max(5-1)由于电流继电器(即过流保护装置的起动元件)的返回电流小于起动电流,所以只要If>KzqIfh·max的条件能得到满足,Idz>Ifh·max的条件也必然能得到满足。不等式(5-1)可以改写成为以下的等式If=KkKzqIfh·max(5-2)在式(5-2)中,Kk为可靠系数,考虑到电流继电器误差和计算误差

4、等因素,它的数值取1.15~1.25。因为返回电流与动作电流的比值称为返回系数,即或Idz=将式(5-2)代入上式,就得到过电流保护动作电流的公式Idz=Ifh·max(5-3)根据上式求得的是一次侧动作电流。如果需要计算电流继电器的动作电流IJ·dz,那么还要计及电流互感器的变比nLH和接线系数Kjx。电流继电器动作电流的计算公式为IJ·dz=Kjx=Ifh·max(5-4)2.灵敏度过电流保护装置的灵敏度用起动元件(即电流继电器)的灵敏系数Klm的数值大小来衡量。它是指在被保护范围末端短路时,通过电流继电器的电流IJ·d与动作电流IJ·dz的比值,

5、即Klm=(5-5)计算时需要考虑以下几点:(1)在计算过电流保护的Klm时,应选用最小运行方式。(2)对保护电网相间短路的过电流保护来说,应计算两相短路时的Klm。(3)接线方式对Klm也有影响。(4)要求在被保护线路末端短路时Klm≥1.5。3.动作时限为了保证保护的选择性,电网中各个定时限过电流保护装置必须具有适当的动作时限。离电源最远的元件的保护动作时限最小,以后的各个元件的保护动作时限逐级递增,相邻两个元件的保护动作时限相差一个时间阶段△t。这样选择动作时限的原则称为阶梯原则。△t的大小决定于断路器和保护装置的性能。目前在定时限过电流保护整定

6、时,一般△t取0.5S。四﹑实验内容与步骤1.根据预习准备,将计算获得的动作参数整定值(电源线电压为100V),对各段保护进行整定。(整定值见实验八)2.按图1-1接线,检查无误后,再请指导老师检查,方可进行下一步操作。3.把各按钮、开关的初始位置设定如下:系统运行方式切换开关置于“最小”,A、B站实验内容切换开关置于“正常工作”,A相短路、B相短路、C相短路按钮处于弹出位置,并分别把EPL-03A和EPL-03B的线路故障点设置旋钮置于顺时针到底位置,三相调压器旋钮置于逆时针到底位置。4.合上漏电断路器和线路电源绿色按钮开关及直流电源船形开关,按下合

7、闸按钮。缓慢调节三相调压器旋钮,注意观察交流电压表的读数至100V;5.把B站实验内容切换开关置于“电流保护”,模拟BC线路末端短路,观察各保护装置动作情况,作好动作记录;6.逆时针调节EPL-03B的线路故障点设置旋钮,分别模拟BC线路中间和始端短路,观察各保护装置动作情况,作好动作记录;7.把B站实验内容切换开关置于“正常工作”,解除BC线路的故障;分别按下A相、B相、C相短路按钮,并把A站实验内容切换开关置于“电流保护”,参考步骤5、6,分别模拟AB线路末端、中间和始端短路,观察各继电器动作情况,作好动作记录;8.系统运行方式切换开关置于“最大”

8、,重复以上实验。五﹑实验报告实验前认真阅读实验指导书和相关教材,进行预习准备;实验结束后要认真

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