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繼電保護整定的案例

繼電保護是怎么算出來的?
保護的按線路末端出現三相短路時的短路電流來整定,取一定的可靠系數Krel,可靠系數一般為1.2~1.3,保護起動電流Iact按下式計算: (5)限時速斷和限時過流保護的基本計算及整定 限時速斷保護是反應于電流增大而延時動作的一種電流保護類型,限時電流速斷保護要求在系統的最小運行方式下,線路末端發生兩相短路時,具有足夠的反應能力,這個能力通常用靈敏系數Ksen來衡量,一般要求Ksen≥1.3~1.5,靈敏系數按下式校驗: 當按最小運行方式下線路末端的兩相短路電流校驗靈敏度不滿足要求時,可按下一線路的速斷保護定值來整定,并取一定的配合系數Kmat,通常Kmat取1.15。 限時過流保護是反應于電流增大而延時動作的另一種電流保護類型。限時過流保護按躲過最大負荷電流來整定,取一定的可靠系數Krel,通常Krel取值1.25~1.5,同時,為了保證繼電器在負荷電流作用下能夠可靠返回,還必須考慮繼電器的返回系數Kre,返回系數一般取0.85~0.95,動作電流可按下式校驗: 如果線路中存在電動機,還必須考慮到由于短路時的電壓降低,電動機將被制動,故障切除后,由于電壓的恢復,電動機將有一個自起動的過程,因此,為確保繼電保護能夠可靠躲過電動機自起動時的電流,必須考慮馬達的自起動系數KMs,KMs的取值大于1,具體應根據網絡的具體接線和負荷性質來確定。
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繼電保護計算基礎知識及實際應用
來源:繼保小講堂
繼電保護是怎么算出來的?首先要了解這些基本的計算原則!
保護的按線路末端出現三相短路時的短路電流來整定,取一定的可靠系數Krel,可靠系數一般為1.2~1.3,保護起動電流Iact按下式計算: (5)限時速斷和限時過流保護的基本計算及整定 限時速斷保護是反應于電流增大而延時動作的一種電流保護類型,限時電流速斷保護要求在系統的最小運行方式下,線路末端發生兩相短路時,具有足夠的反應能力,這個能力通常用靈敏系數Ksen來衡量,一般要求Ksen≥1.3~1.5,靈敏系數按下式校驗: 當按最小運行方式下線路末端的兩相短路電流校驗靈敏度不滿足要求時,可按下一線路的速斷保護定值來整定,并取一定的配合系數Kmat,通常Kmat取1.15。 限時過流保護是反應于電流增大而延時動作的另一種電流保護類型。限時過流保護按躲過最大負荷電流來整定,取一定的可靠系數Krel,通常Krel取值1.25~1.5,同時,為了保證繼電器在負荷電流作用下能夠可靠返回,還必須考慮繼電器的返回系數Kre,返回系數一般取0.85~0.95,動作電流可按下式校驗: 如果線路中存在電動機,還必須考慮到由于短路時的電壓降低,電動機將被制動,故障切除后,由于電壓的恢復,電動機將有一個自起動的過程,因此,為確保繼電保護能夠可靠躲過電動機自起動時的電流,必須考慮馬達的自起動系數KMs,KMs的取值大于1,具體應根據網絡的具體接線和負荷性質來確定。 此時,動作電流應按下式計算: (6)反時限過流保護的基本計算及整定 反時限過流保護是動作時限與被保護線路中電流大小有關的一種保護,當電流大時,動作時限短,當電流小時,動作時限長。構成反時限特性的基本方法有兩種,一種是通過R-C充電回路構成的晶體管型時間元件構成反時限特性,另一種是微機保護通過軟件來實現反時限特性。
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220kV變壓器后備保護詳解
為此,根據當前保護配置的實際情況,將2 臺并列運行的220 kV 主變中壓側后備保護增設一段二時限純過流保護(先后跳開中壓側母聯和主變中壓側開關),這樣在一臺主變跳閘后,運行主變若因負荷轉移而過載,這時運行主變的純過流保護動作就會長延時跳開母聯甩掉故障主變所連的母線,若母聯跳閘失靈,則跳開運行主變中壓側開關,甩掉全部中壓側負荷,確保運行主變的安全。 2 整定方案 2.1 按整定規程確定的原則 DL/T 584—2007《3 kV ~ 110 kV 電網繼電保護裝置運行整定規程》、DL/T 559—2007《220 kV ~ 750 kV 電網繼電保護裝置運行整定規程》中關于變壓器保護有以下描述[4-5]。 變壓器過電流保護按Idz = K k/K f×IFH.max 原則整定,其中K k 為可靠系數,取1.2~ 1.3,K f 為返回系數,電磁型取0.85,微機型取0.95,IFH.max 為最大負荷電流,復合電壓閉鎖的過電流保護,只考慮變壓器的額定電流,無復合電壓閉鎖的過電流保護,最大負荷電流應適當考慮電動機的自啟動系數。
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繼電保護整定圖1
【干貨】220kV、110kV、35kV變壓器保護計算實例
(來源:思仿繼電保護,版權歸原作者) 猜您喜歡 ◆ 10kV配電系統繼電保護如何配置?整定值怎么計算? ◆ 220kV變壓器后備保護整定詳解 分享 · 共贏 電氣圈,一個有態度的圈子
220kV、110kV、35kV變壓器保護計算實例
導讀 本文從以下多個角度進行分享: 1、220kV變壓器整定計算 2、110kV變壓器整定計算 3、35kV變壓器整定計算
10/0.4kV變壓器的低壓總進線斷路器的保護!
四、 總結 綜上所述,在設計10/0.4kV變電所系統時,變壓器的低壓總進線斷路器的保護可以按以下整定: (1)過載長延時保護整定:可按變壓器額定電流的1.1倍整定,以充分利用變壓器的容量; (2)短路短延時保護整定:需經過簡單計算變壓器供電的最大一臺電機啟動電流來確定短路短延時電流整定值,整定范圍可能在2~5倍的過載長延時整定電流之間,需根據不同項目實際計算出的線路電流值而確定; (3) 短路瞬時保護整定:一般可以按過載長延時整定電流的10倍來整定,但是要復核低壓母線上發生短路時的總斷路器瞬時保護的靈敏度。如果靈敏度不夠,應適當調低其整定倍數。
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低壓總斷路器的短路保護需要如何,才能避免出現越級跳閘呢?
民用建筑中,10/0.4kV變電所的低壓總斷路器的短路保護需要如何整定,才能避免出現越級跳閘呢?低壓總進線斷路器通常都帶有三段保護功能,即過載長延時(L)、短路短延時(S)和短路瞬時保護(I),那么當下級某個出線回路出現三相短路時,低壓總進線斷路器的短路瞬時保護(I)會不會出現越級跳閘,即下級出線回路的三相短路電流較大,超過了低壓總進線斷路器短路瞬時保護(I)的整定值。 低壓總進線斷路器瞬動脫扣器越級動作而使其短路短延時(S)不起作用,這樣將導致大面積停電,從而引起較大停電事故。下面就針對小編設計過的一個10/0.4kV變電所進行分析,看看是否會出現越級跳閘的情況? (1)選用消防泵出線回路進行三相短路電流的計算 本次選用某住宅工程10/0.4kV變電所的消防泵回路在變電所低壓柜內和消防泵控制柜進線處發生三相短路的情況進行計算,該變電所變壓器容量為630kVA,低壓總進線斷路器短路瞬時保護(I)整定為9.5kA,其下級消防泵回路斷路器短路瞬時保護整定值為4kA。
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漏電保護器怎么會越級跳閘?老師傅都說很奇怪!
這就給出線開關的保護整定帶來一定困難,有些地方用戶變電站進線與出線的速斷只靠動作電流來配合,速斷沒有時間差,當電網短路容量大時,完全靠動作電流來配合,就容易出現越級跳閘。在變壓器高壓側出現短路故障,其短路電流與母線基本相等,如果速斷沒有時間配 合就容易發生越級跳閘,或同時跳閘。當變壓器低壓側出口發生故障,這時就要進行短路電流計算,如果速斷電流整定值過于小,在電網容量很大時,變壓器低壓側出口發生事故時,也容易造成越級跳閘。 進線與出線的過流靠過流值與時間差來保證繼電保護的選樣性。過流配合的時間差一般應小于0、5秒,雖然現在高壓開關都選用真空斷路器,其固有動作時間比較小,但開關的固有動作時間、繼電保護出口時間、中間繼電器的動作時間以及操作機構的動作時間與繼電保護整定時間都有一定關系。所以進線與出線過流保護的時間差整定太小,也容易發生越級跳閘。 3、繼電保護回路接線錯誤,如將電流繼電器串聯結成并聯而使保護定值增大一倍,將電流繼電器并接結成串接而使保護定值縮小一倍,保護二次回路接線錯誤將速斷接為過流,將過流結為速斷,當回路故障而整定值正確時不能正確動作。
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漏電保護器,越級跳閘怎么辦?如何應對漏電開關越級跳閘?萬用表各個檔位使用口訣
漏電保護器越級跳閘 有這樣幾種可能: 第一,可能是后級漏電保護器大于前級漏電保護器,導致后級保護器沒跳閘而前級跳閘; 第二,可能是后級漏電保護器損壞,導致保護失靈; 第三,有可能是前級漏電保護器功率偏小,而后級用電量又大于前級保護器所能承受的額定電流,從而引發前級保護器跳閘。 總體來說,第三個可能性更大一些,在保證后級漏電保護器正常的情況下,不妨將前級漏電保護器適當調大一些。 那么,該怎么解決呢? 漏電保護器越級跳閘的解決方法 1、保護定整定不當,特別是上下級保護定值配合不當,當下級發生故障時本級保護不動作或上下級保護同時動作; 2、上下級保護時限配合不當,當發生故障時下級保護時限未到而達到上級時限使上級保護動作;進線與出線的繼電保護整定值和時限的配合很重要,否則很容易發生越級跳閘。 為了保證電力系統的穩定運行,供電部門對用戶進線的繼電保護要求都比較高,進線的速斷與過流必須滿足上一級電網的要求,時間越短越好。這就給出線開關的保護整定帶來一定困難,有些地方用戶變電站進線與出線的速斷只靠動作電流來配合,速斷沒有時間差,當電網短路容量大時,完全靠動作電流來配合,就容易出現越級跳閘。 進線與出線的過流靠過流值與時間差來保證繼電保護的選樣性。
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認識電流互感器.
(2)將一次系統的大電流變換為二次側的小電流,使得測量、計量儀表和繼電保護等裝置標準化、小型化,并降低了對二次設備絕緣的要求。 (3)將二次設備以及二次系統與一次系統高壓設備在電氣方面很好的隔離,保證了二次設備和人身的安全。 2、變比和準確度級 電流互感器的二次參數包括變比和準確度級。 變比:表示一次電流與二次側電流的比值,是繼電保護整定計算及計量專業的重要參數。 變比的選擇,首先應考慮額定工況下測量儀表的指示精度和滿足保護裝置額定輸入電流及工作精度的要求。例如,當保護裝置的額定輸入電流為5A時,在正常工況下,測量級的電流互感器二次輸出電流應在1~4.5A之間比較合理。如果太小,(如小于0.5A)就不合理了。保護級的電流互感器,由于要保證在系統故障時不飽和,一般變比要大于測量級的電流互感器變比。 注意,電流互感器一次繞組,串聯變比不變容量增大一倍;并聯變比增大一倍,容量不變。二次繞組,串聯變比不變,容量增大一倍;并聯變比減小一半,容量不變。 準確度級:目前,國內采用的電流互感器的準確度級有六個:0.1、0.2、0.5、1、3、5級。按照計量、測量類和保護類兩類討論,計量測量類需要運行時精確測量,滿足正常負荷下測量要求,保護類在故障態時進行保護,滿足極限情況下的要求。 計量、測量準確等級:0.1、0.2、0.5等。如0.5級表示在額定工況下,電流互感器的傳遞誤差不大于0.5%。 保護準確等級:一般采用P級,例如,5P20,表示20倍額定電流下誤差是5%,所以保護級雖然精度不如計量測量級,但具有很強的抗飽和能力。 所以CT的繞組不能使用錯誤,否則容易出現飽和現象,對于繼電保護部分將出現誤動或拒動(縱差保護容易誤動,因為檢測差流過大。后備保護由于采集數值過小又會出現拒動的情況)。
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繼電保護整定圖2
兩起開關柜故障案例分析及防范措施
造成事故擴大的原因主要有三點 首先,由于開關柜母線室是連通的,當一個間隔故障時,電弧侵犯鄰柜造成“火燒連營”; 其次,繼電保護整定配合不盡合理,保護動作時間過長或保護有缺陷不動作靠上一級保護動作隔離故障,故障時間長造成電弧損害加重; 最后一個原因則是高壓電弧故障時引起保護損壞或直流電源故障,造成保護失靈,短路長時間不消失,整個高壓室幾乎所有的開關柜均燒毀,最后連主變10kv低壓架空母線都被弧光燒斷,直至越級跳閘,往往連主變也被長時間短路所損壞。 開關柜常見內部故障、產生原因和防止措施 高壓開關柜的認識與操作 高壓開關柜合閘故障判斷和處理方法 通常高壓開關柜出現故障,往往是其中一個或者幾個元器件出現了故障。以下幾個元器件是比較容易出故障的: 1、電纜 電纜故障一般都是相間短路,即使是單相短路,由于放電時間長,也會慢慢演變為兩相或三相短路。這時候需要排查故障點,處理好故障時候才能通電,否則會燒壞更多的設備。 2、電壓互感器 電壓互感器故障通常導致的結果是一次側熔絲熔斷,電壓互感器內部發生匝間、層間、相間及一相接地都有可能導致一次側熔絲熔斷。電壓互感器二次側故障時,如果二次側熔絲選配過大,也容易導致一次側熔斷器燒壞。10kv電源一相接地,另外兩相的對地電壓會增加為根號三倍,從而導致電流變大,也會燒壞熔絲。 3、電流互感器 電流互感器的故障通常是鐵芯過熱,嚴重時容易炸裂互感器。電流互感器運行中如果出現過負荷、二次開路或絕緣損壞引發放電,都會造成聲音異響,這時候需要分析原因,采取相應措施解決故障。
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【解讀】繼電保護◆六、符合熱穩定的鋁芯電纜截面口訣
????????????????????????????????? 本篇內容繼電器均為傳統式繼電器保護計算口訣,目前高壓開關柜所使用的電子類微機綜合保護器計算方法依舊可參照使用。 在工廠配電室的高壓開關柜里,往往設有繼電器來作繼 電保護。 所謂繼電保護,就是當供電系統發生短路或出現不正常 工作狀態時,能及時將開關自動跳開,或者發出信號以便值 班人員及時處理。 繼電保護的計算,主要是確定保護動作的電流大小。這 就是常說的整定電流。這整定電流,如第三章“三”、“四” 中所說的一樣,旣要避開下面的最大工作電流,又要考慮上 下級開關的動作配合問題(常用不同的延時來配合由于繼 電保護整定電流的計算比較復雜,在配合上有時也很難做到, 因此,實用中如發現所整定的電流過小時,也允許適當改大 一些。 在繼電保護中,主要有過流保護及速斷保護兩種。它們 各有不同的整定電流要求??跊Q主要是解決這兩種整定電流 的計算問題的。 繼電保護裝置中還有一種必不可少的元件,這就是電流 互感器。它接在主電路中。電流互感器一次側流過的電流就 是主電路的電流。再通過互感器變成二次側的電流。這電流 與繼電器接通,到一定的大小時就可使繼電器動作。 每個電流互感器都有一定的變流比,如50/5、100/5、 300/5等。這些分數的前一個數(分子〉表示一次側的額定電流,I后一個數(分母〕表示二次側的額定電流,安。而 旦所有的電流互感器二次側電流,都是做成5安的。一個 100/5的電流互感器,變流比就是20倍〈100是5的二十倍I 當然,互感器的變流比不同,這種關系也就不同。繼電保護 計算時,總是先算一次側的動作電流,然后按照互感器變比 的關系,換算成二次側的電流。這才是繼電保護整定電流。
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