电流电压保护
第2章单侧电源网络相间短路的电流电压保护
2、 动作电流的整定
写成等式,有:
式中,Ik1max:系统在最大运行方式下,被保护线路末端三相短路电流; :速断保护装置一次动作电流;可靠系数Krel:DL型取1.2~1.3,GL型取1.4~1.5。
a)电路b)定时限过电流保护的时限整定说明
动作时限,可利用时间继电器(KT)来整定。
第三个整定值
★ 对于一条支路的情况
柱希绪篱亥翻彦迈励仿容江术蹭遥誊诊星慢讹狸睹摘制腋碍霓暇绒诀意远第2章 单侧电源网络相间短路的电流电压保护第2章 单侧电源网络相间短路的电流电压保护
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以保护装置P4为例,对于多条支路的线路,动作时限应为
②计算 对KA2的动作电流 的倍数,即
③确定KA2的实际动作时间 在下图KA2的动作特性曲线的横坐标上,找出n,然后向上找到该曲线上a点,该点在纵坐标上对应的动作时间 就是KA2在通过 时的实际动作时间。
该曲线为已知
——最小保护范围(长度)
式中
朽据博雷璃淡崔俯整邻何跟吓裕施孕六洼咱谴溺臼耕系替觅父尉虑肄杜粤第2章 单侧电源网络相间短路的电流电压保护第2章 单侧电源网络相间短路的电流电压保护
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5、 死区问题及弥补
死区:由整定原则可知,瞬时(无时限)电流速断保护缺点是不可能保护线路的全长。即存在不动作区,叫它为死区。 弥补:由定时限过流保护装置或限时电流速断保护装置来弥补,在瞬时速断保护区内,定时限过流保护或限时电流速断保护是瞬时速断保护的后备保护。
必须校验的值
近后备保护(本线路)时取1.25;远后备保护(下一级线路)时取1.5。
电力电子技术中的短路保护方法有哪些
电力电子技术中的短路保护方法有哪些电力电子技术在现代工业和生活中扮演着至关重要的角色。
然而,由于电力电子设备的复杂性和高功率特性,短路事故可能会对设备和人员造成严重威胁。
为了保护设备和确保系统的稳定运行,研究人员和工程师们开发了各种各样的短路保护方法。
本文将介绍电力电子技术中常用的几种短路保护方法。
一、过电流保护方法过电流保护是一种常见且简单的短路保护方法。
当电力电子设备遭遇短路故障时,会出现过电流现象。
过电流保护方法通过监测电流的大小来判断是否存在短路。
当电流超过设定阈值时,过电流保护装置会迅速切断电路,以防止设备的进一步损坏。
常见的过电流保护装置包括熔断器和电子保险丝。
二、电压保护方法电压保护方法主要用于保护电力电子设备免受电压过高或过低的影响。
由于短路故障导致的电流突然变化,往往会引起电压的波动。
过高或过低的电压可能对电子元件造成损坏或系统运行不稳定。
一种常见的电压保护方法是安装过压和欠压保护装置。
当电压超过或低于设定阈值时,保护装置会切断电路以保护设备的安全运行。
三、过温保护方法在电力电子设备中,过温是另一个常见的故障原因。
过高的温度会导致元件老化、材料熔化或绝缘损坏,从而引发短路故障。
过温保护方法旨在监测设备的温度,并在达到设定温度时采取措施以保持设备的工作温度。
常见的过温保护方法包括温度传感器、风扇冷却和热敏开关等。
四、电流限制保护方法电流限制保护方法是一种通过限制电流大小来保护电力电子设备的方法。
当设备遭受短路故障时,电流会急剧增加,可能会对设备和系统造成伤害。
为了防止设备过载并限制电流峰值,电流限制保护方法通过降低电压或改变电路拓扑等方式来有效地控制电流大小。
五、瞬态保护方法电力电子设备往往会遭受来自电力系统的瞬态干扰,如电压尖峰、浪涌和谐波等。
这些瞬态干扰可能会导致设备短路或电子元件损坏。
瞬态保护方法旨在通过安装瞬态保护器件来吸收和降低瞬态干扰的峰值,以保护设备的稳定运行。
六、逻辑保护方法逻辑保护方法是一种基于设备的控制和逻辑判断的短路保护方法。
电流互感器过电压保护器 标准
电流互感器过电压保护器标准《电流互感器过电压保护器标准》1.引言在现代工业设备和电气系统中,电流互感器过电压保护器扮演着至关重要的角色。
它不仅可以确保电气系统正常运行,还能有效防止设备因过电压而损坏,保障人员和设备的安全。
然而,电流互感器过电压保护器的标准问题一直备受关注。
本文将深入探讨电流互感器过电压保护器的标准,以及相关的深度和广度问题。
2.电流互感器过电压保护器标准的定义与分类在我们开始深入讨论电流互感器过电压保护器标准之前,我们需要先明确其定义和分类。
按照国际电工委员会(IEC)的定义,电流互感器过电压保护器是指一种用于保护电气设备免受过电压损害的装置。
根据其工作原理和功能,它可以分为电压保护器、电流保护器和综合保护器等不同类型。
3.相关标准的介绍在国际上,IEC颁布了一系列与电流互感器过电压保护器相关的标准,主要包括IEC 60044-1、IEC 60044-2和IEC 60044-3等。
这些标准从不同的角度对电流互感器过电压保护器进行了规范和要求,涵盖了其设计、安装、测试和使用等方面的内容。
4.深度与广度的探讨在深度方面,电流互感器过电压保护器的标准不仅涉及到其基本原理和功能,还包括了具体的技术要求和测试方法等内容。
这些内容需要我们对电气领域有深入的理解和专业的知识才能准确把握。
而在广度方面,电流互感器过电压保护器的标准还需要考虑其在不同行业和场合的适用性,以及与其他相关标准的协调性等问题。
5.结论电流互感器过电压保护器的标准问题涉及到深度和广度两个方面。
只有我们全面理解这些标准的内容和要求,才能更好地设计和应用电流互感器过电压保护器,确保其在实际工程中发挥最大的作用。
在未来的工作中,我们还需要进一步研究和关注电流互感器过电压保护器标准的最新发展,不断提高我们的专业水平和工作能力。
6.个人观点作为一名电气工程师,我深知电流互感器过电压保护器标准的重要性。
只有严格按照相关标准要求进行设计、安装和使用,才能保证电气设备和系统的安全可靠。
如何进行电路的电压和电流保护
如何进行电路的电压和电流保护电路的电压和电流保护是电子工程中非常重要的一部分。
如果电路没有得到有效的保护,可能会导致设备损坏、电击事故甚至发生火灾。
因此,正确的电压和电流保护策略对于确保电路的安全运行至关重要。
本文将向读者介绍如何进行电路的电压和电流保护,以及常见的保护方法和设备。
在电路设计中,保护电路免受过电流和过电压的伤害是至关重要的。
过电流和过电压可能是由故障、电源不稳定、操作失误或外部干扰等原因引起的。
因此,我们需要采取适当的措施来保护电路,以防止这些问题的发生。
一、电流保护1. 熔断器熔断器是一种常用的电流保护设备。
它们一般安装在电路中的关键位置,当电流超过其额定值时,熔断器会自动断开电路,以保护设备免受过电流的伤害。
熔断器的额定电流应根据电路负载和设计要求来选择合适的数值。
2. 电流限制器电流限制器可以限制电路中通过的电流,确保其值不会超过安全范围。
它们可以采用不同的工作原理,例如可调电阻、电感或电感与电容的组合。
具体选择哪种类型的电流限制器取决于电路的要求和应用环境。
3. 电流传感器电流传感器可以监测电路中的电流变化,并在电流超过安全范围时提供相应的信号。
这些传感器可以用于实时监测电流,并与其他保护装置结合使用,以及进行电路的自动断开,确保电路安全运行。
二、电压保护1. 过压保护器过压保护器可以检测电路中的电压,一旦电压超过额定值,它们会快速切断电路,以保护设备。
过压保护器通常采用电压比较器等电子元器件来实现,可以根据具体的应用要求进行调整和设置。
2. 电压稳压器电压稳压器可以将电路中的电压稳定在一个安全的范围内。
电路中的电压变化常常会对设备的正常运行产生不利影响,因此使用电压稳压器可以确保设备在电压波动较大的情况下仍能正常工作。
3. 电压监测器电压监测器可以实时监测电路中的电压,并在电压异常时提供报警或自动断电保护。
这些监测器可以用于检测电压波动、电压失真或供电故障等情况,提醒用户采取相应的措施以确保电路安全。
电力系统继电保护第2章 电网相间短路的电流电压保护
第2章 电网相间短路的电流电压保护
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电流保护完全星形接线
QF
+
I>
I>
I>
1KA
2KA
3KA
TAa TAb TAc
第2章 电网相间短路的电流电压保护
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电流保护不完全星形接线
QF
+
1KA I>
TAa
TAc
I>
2KA
第2章 电网相间短路的电流电压保护
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3)可实现较短的延时。 类型:1)普通吸引衔铁式;2)带自保持线圈式
3)小型密封;4)干簧继电器式
第2章 电网相间短路的电流电压保护
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中间继电器使用
+ +
I>
YR -
跳闸线圈
-
~
KA
KM
第2章 电网相间短路的电流电压保护
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(3)信号继电器 KS 作用:用于对继电器或继电器保护装置所处状
P1
M
1QF
P2
N
2QF
近后备 P1 Ⅰ段保护区
P1 Ⅱ段保护区
P2 Ⅰ段保护区 P2 Ⅱ段保护区
P1 Ⅲ段保护区
远后备
第2章 电网相间短路的电流电压保护
Q
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2.4.2定时限过电流保护(电流Ⅲ段)整定原则 (1)过电流保护动作时限整定
Ⅲ段保护动作时限阶梯特性
第2章 电网相间短路的电流电压保护
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自起动情况
外部故障切除时,电压升高,相当于电动机负 荷同时起动,此时电流为电机的起动电流,大 于负荷电流。
电流电压保护原理与整定
1第一章输电线路的电流电压保护§1-1 单侧电源线路相间短路的电流电压保护输电线路一般设置三段式电流保护,即:瞬时电流速断保护(Ⅰ段)、限时电流速断保护(Ⅱ段)、定时限过电流保护(Ⅲ段)。
一、瞬时电流速断保护(一)工作原理:注意讲清楚最大运行方式、最小运行方式1、动作电流的整定:I dz1.1>I d.max (被保护线路外部短路时最大短路电流),保证动作的选择性。
I——保护的动作电流:继电器的动作电流dz2、保护范围:最大保护范围——L≥50%Lmax最小保护范围——L≤15%L无意义min3、优点:动作迅速,简单可靠缺点:不能保护线路全长,单独使用不能作为主保护。
2二、限时电流速断保护(一)工作原理1、特点:既能保护线路全长,又能快速切除故障,兼作瞬时电流速断的后备。
2、保护范围:本线路全长及相邻线路一部分(不超过相邻线路瞬时电流速断保护范围)(二)动作电流及动作时限的整定:1、动作电流:1)Idz1.2>K*Idz1.12)不应超出相邻变压器速断保护区以外:取两者中较大者。
32、动作时限:0.5s3、灵敏系数(比瞬时电流速断保护高,可保护线路全长,但速动性差)结论:两者配合,可在0.5s的短时间内切除全线路范围内任何点短路故障——可作为线路的主保护三、定时限过电流保护(一)工作原理正常时不应该动作,短路时起动并以时间来保证动作的选择性。
4(二)整定原则1、动作电流的整定:(1)按躲过被保护线路的最大负荷电流整定(2)相邻线路短路故障切除后保护能可靠返回——可靠系数,取1.15-1.25——电动机自起动系数,取1.5-3——返回系数,取0.85要特别注意的确定。
可举例说明。
2、动作时限的整定:按阶梯原则整定——保证动作的选择性,具有定时限特性,动作时限与流过电流大小无关。
3、灵敏度:IOP 小→Ksen高近后备——Ksen≥1.3-1.5远后备——Ksen ≥1.25作用:一般作为主保护的后备保护。
02-电流电压保护
电流电压连锁速断保护
QF
+
+
TV断线信号 +
+
信号 +
KA2 KCO
KA1 I>
TA
I>
U< U< U<
KV1 KV2 KV3 KM
KS
a-
-
bc(来自TV)
电流电压联锁速断保护原理接线
电流电压联锁速断保护
电流保护与电压保护构成速断保护, 电流继电器与电压继电器触点串联出口。
关键是整定时考虑的运方不同 电流速断保护整定时按最大运行方式整定
当系统运方不是最大运方时,电流速断保护的保护区缩短。
电流电压联锁速断保护则是按系统最常见的运方整定,
当系统运方不是最常见运方时,其保护区缩短,保证常见 运方下保护区最长。
但凡最登时,必定各精彩——电流电压保护
电压保护特点
M U<
E
1QF
Zs
Uk
Uk
U act
最大保护区 最小保护区 M
N
2QF
最大运方 最小运方
U (2) k.min
N
l
电压保护具有以下特点:
(1)母线电压变化规律与短路电流相反 (2)大运方下母线电压水平高,电压保护的保护区缩短。
(3)仅由母线电压不能判别是母线上哪一条线路故障, 电压保护无法单独用于线路保护。
电流电压联锁速断保护整定方法
MP
E
1QF
Zs
Uk Ik
Ik
Uk 保护区
M 80%线路全长
N
2QF
按常见运方下80%保护区整定 最大运方 运方不是常见运方时, 常见运方 保护区缩短
输电线路电流电压保护分析
输电线路电流电压保护分析摘要:为了防止电力系统事故的扩大,保证非故障部分仍能可靠供电,通过继电保护装置准确迅速地识别并切除故障。
本文从相间短路的电流电压保护、相间短路的方向电流电压保护两个方面对输电线路电流电压保护进行了详细探讨。
关键词:输电线路、电流电压保护、整定计算引言电力系统继电保护是随着电力系统的发展和科学技术的进步而不断发展起来的,为电力系统建立了一个安全保障体系。
电力系统故障和不正常运行状态是不可避免的,为了防止电力系统事故的扩大,保证非故障部分仍能可靠供电,通过继电保护装置准确迅速地识别并切除故障可以保持供电的连续性、保障人身的安全、防止或减轻设备的损坏。
一、相间短路的电流电压保护线路相间短路电流电压保护主要用于35kV及以下的小接地电流系统中。
包括两种保护:(1)反应电流增大而动作的电流测量元件为基础构成的电流保护;(2)由反应电流增大而动作的电流测量元件和由反应电压下降而动作的电压测量元件为基础构成的电流电压保护。
1、无时限电流速断保护(电流保护第I段)(1)无时限电流速断保护整定计算整定计算的基本原则:电流测量元件的动作电流总必须躲过外部短路(包括双电源网络和环形网络中正方向与反方向短路)时流过保护的最大短路电流(一般按保护最大运行方式下的三相短路考虑)以保证保护的选择性。
电流测量元件的灵敏度则应按流过保护可能的最小短路电流(一般取保护最小运行方式下流过保护的最小两相短路电流)进行校验并满足灵敏度(即保护范围)的要求。
在对无时限电流速断保护整定计算时,无时限电流速断保护依靠动作电流值保证选择性,不必外加延时元件即可保证保护的选择性。
无时限电流速断保护的灵敏度可用保护范围即它所保护的线路的长度的百分数来表示。
当系统在最大运行方式下三相短路时保护范围最大,为Lmax,而系统在最小运行方式下两相短路时保护范围最小,为Lmin;无时限电流保护不能保护线路全长,应采用最不利情况下保护的保护范围来校验保护的灵敏度,一般要求保护范围不少于线路长度的15%。
输电线路电流电压常规保护实验
输电线路电流电压常规保护实验常规继电器特性实验实验目的1)了解继电器基本分类方法及其结构。
2)熟悉几种常用继电器,如电流继电器、电压继电器、时间继电器、中间继电器、信号继电器等的构成原理。
3)学会调整、测量电磁型继电器的动作值、返回值和计算返回系数。
4)测量继电器的基本特性。
5)学习和设计多种继电器配合实验。
实验内容电流继电器特性实验电流继电器动作、返回电流值测试实验。
实验电路原理图如下图所示:实验步骤如下:(1)按图接线,将电流继电器的动作值整定为2A ,使调压器输出指示为0V ,滑线电阻的滑动触头放在中间位置。
(2)查线路无误后,先合上三相电源开关(对应指示灯亮),再合上单相电源开关和直流电源开关。
(3)慢慢调节调压器使电流表读数缓慢升高,记下继电器刚动作(动作信号灯X D 1亮)时的最小电流值,即为动作值。
(4)继电器动作后,再调节调压器使电流值平滑下降,记下继电器返回时(指示灯XD 1灭)的最大电流值,即为返回值。
(5)重复步骤(2)至(4),测三组数据。
(6)实验完成后,使调压器输出为0V ,断开所有电源开关。
-(7)分别计算动作值和返回值的平均值即为电流继电器的动作电流值和返回电流值。
(8)计算整定值的误差、变差及返回系数。
误差=[ 动作最小值-整定值 ]/整定值变差=[ 动作最大值-动作最小值 ]/动作平均值 ⨯ 100% 返回系数=返回平均值/动作平均值表1-1 电流继电器动作值、返回值测试实验数据记录表电压继电器特性实验电压继电器动作、返回电压值测试实验(以低电压继电器为例)。
低电压继电器动作值测试实验电路原理图如下图所示:实验步骤如下:(1)按图接线,检查线路无误后,将低电压继电器的动作值整定为60V ,使调压器的输出电压为0V ,合上三相电源开关和单相电源开关及直流电源开关(对应指示灯亮),这时动作信号灯XD1亮。
电流电压连锁速断保护原理
电流电压连锁速断保护原理
电流电压连锁速断保护是一种用于电力系统中的保护装置,通过监测电流和电压的变化来实现对电路和设备的保护。
其原理可以简述如下:
1. 连锁速断保护装置包括一个电流保护和一个电压保护。
电流保护检测电流是否超过预定的安全值,电压保护检测电压是否超过预定的安全范围。
2. 当电流或电压超过设定值时,电流电压连锁速断保护将发出触发信号。
3. 触发信号将进入控制单元,该单元将控制电路中的主开关进行断电操作,从而切断电路。
4. 切断电路后,中断电流和电压的供应,从而保护设备免受过电流和过电压的损害。
5. 在触发信号被触发后,速断保护还可以启动其他辅助保护装置,如告警系统或自动开关机装置,进一步增强电路的安全性。
总的来说,电流电压连锁速断保护通过监测电流和电压的变化,及时切断电路,保护设备免受过电流和过电压的损害。
这种保护装置在电力系统中起到重要的作用,可以保护设备的安全运行,防止事故和损坏的发生。
继电保护的四个基本原理
继电保护的四个基本原理继电保护是电力系统中非常重要的一项安全保护措施,它能够在电力系统发生故障时快速、准确地检测和切除故障部分,从而保护电力设备和电力系统的安全运行。
继电保护的实现依赖于一些基本原理,本文将介绍继电保护的四个基本原理。
一、电流保护原理电流保护是继电保护中最常见的一种保护方式。
它基于电流的大小和方向来判断电力系统中是否存在故障。
当电流超过设定值时,继电器就会触发动作,进而切除故障部分。
电流保护的实现主要依赖于电流互感器和继电器。
电流互感器将高电压线路中的电流转换成与之成比例的低电流,并通过继电器进行监测和切除故障。
二、电压保护原理电压保护是继电保护中另一种常见的保护方式。
它主要用于检测电力系统中的电压异常情况,如过高或过低的电压。
电压保护的实现需要使用电压互感器和继电器。
电压互感器将高电压线路中的电压转换成与之成比例的低电压,并通过继电器进行监测和切除故障。
三、差动保护原理差动保护是一种以比较电流差值来判断电力系统中是否存在故障的保护方式。
它主要应用于变压器、发电机等设备的保护。
差动保护的实现主要依赖于电流互感器和继电器。
电流互感器将设备输入和输出侧的电流转换成与之成比例的低电流,继电器通过比较两侧电流的差值来判断是否存在故障,并触发动作切除故障。
四、过电流保护原理过电流保护是一种以电流超过额定值来判断电力系统中是否存在故障的保护方式。
它主要用于保护电力系统中的配电线路和设备。
过电流保护的实现主要依赖于电流互感器和继电器。
电流互感器将高电压线路中的电流转换成与之成比例的低电流,并通过继电器进行监测和切除故障。
继电保护的四个基本原理分别是电流保护、电压保护、差动保护和过电流保护。
这些原理在电力系统中起到了至关重要的作用,保护了电力设备和电力系统的安全运行。
通过合理配置和使用继电保护装置,能够及时检测和切除故障,有效避免了电力系统事故的发生,保障了电力系统的可靠供电。
第1章 电网相间短路的电流电压保护
图1-19 Y、d11接线降压变压器短路时电流分布及过电流保护的接线
1.7.3 接线方式的应用
三相星形接线一般广泛应用于发电机、 变压器等大型重要的电气设备的保护中,因 为它能提高保护动作的可靠性和灵敏性。 此外,它也可以用在中性点直接接地电 网中,作为相间短路和单相接地短路的保护。 由于两相星形接线较为简单经济,因此 在中性点直接接地电网和非直接接地电网中, 都广泛地采用它作为相间短路的保护。
1.6 阶段式电流保护
图1-13 阶段式电流保护的配合和实际动作时间的示意图
图1-14 具有电流速断、限时电流速断和过电流保护的单相原理接线图
1.7 电流保护的接线方式
1.7.1 电流保护接线方式的定义及 类型 1.7.2 三种接线方式在各种故障时 的性能分析比较 1.7.3 接线方式的应用 1.7.4 三段式电流保护的接线图
图1-8 单侧电源线路限时电流速断保护的配合整定图
1.4.3 动作时限的计算
1.4.4 保护装置灵敏性的校验
1.4.5 限时电流速断保护的单相原 理接线图
图1-9 限时电流速断保护的单相原理接线图
1.5 定时限过电流保护
1.5.1 定时限过电流保护的定义 1.5.2 工作原理和整定计算的基本 原则 1.5.3 按选择性的要求整定定时限 过电流保护的动作时限 1.5.4 过电流保护灵敏系数的校验
为保证在正常运行情况下过电流保护绝 不动作,显然保护装置的启动电流必须整定 得大于该线路上可能出现的最大负荷电流 IL.max。 然而,在实际上确定保护装置的启动电 流时,还必须考虑在外部故障切除后,保护 装置应能立即返回。
实际上当外部故障切除后,流经保护4的 电流是仍然在继续运行中的负荷电流。 另外由于短路时电压降低,变电所B母线 上所接负荷的电动机被制动,因此,在故障 切除后电压恢复时,电动机有一个自启动的 过程。
电力电子器件过电压保护和过电流保护各有哪些主要方法?
电力电子器件过电压保护和过电流保护各有哪些主要方法?电力电子器件过电压保护和过电流保护常见的主要方法如下:
过电压保护的主要方法包括:
1.瞬态电压抑制器(TVS):TVS是一种电压抑制器,它在电
路中起到限制和抑制瞬态过电压的作用。
TVS能够迅速响
应并吸收超过设定电压的过电压,保护电路和器件免受过
电压的损害。
2.钳位二极管(Clamping Diode):钳位二极管可以将电路的
电压限制在一个较低的阈值范围内,以防止过电压的出现。
它通常用于限制开关电源回路中的幅度。
3.隔离变压器:隔离变压器可以提供电气隔离和通过磁耦合
来限制过电压的传输。
过电流保护的主要方法包括:
1.电流保险丝:电流保险丝是一种常见的过电流保护装置,
它基于导体的热性质,在电路中断高于额定电流的电流,
以防止过电流引起的损坏。
2.过流保护电路:过流保护电路采用传感器来监测电流,并
通过电子开关或继电器等设备,在电流超过设定阈值时切
断电流,保护电路和器件。
3.电流限制器:电流限制器可以在过电流发生时限制电流的
增加,以防止过电流引起的损坏。
它通常采用电流传感器
和电流反馈控制电路实现。
4.电流检测器和反馈:这种方法通过使用电流传感器检测电
流并通过反馈回路控制电流,以实现过电流保护。
需要根据不同的应用场景和要求,选择合适的过电压保护和过电流保护方法,以确保电力电子器件和系统的安全和可靠运行。
同时,在设计过程中还要综合考虑成本、性能和可行性等因素。
电流闭锁电压速断保护实验
电流闭锁电压速断保护实验一、实验目的(1)掌握电流闭锁电压速断保护的电路原理、保护范围和整定原则。
(2)理解保护电路中各继电器的功用和整定方法。
(3)提高电流闭锁电压速断保护的电路接线和实验操作技能。
二、预习与思考(1)保护装置中的电压继电器、电流继电器、中间继电器、信号继电器等在电路中各起到什么作用?(2)电路中各个继电器的参数是根据什么原则整定的?(3)假如电流继电器的线圈误接入了交流电压会出现什么严重后果?误接入直流操作电压是否也会出现严重后果?(4)为什么电流继电器在电路中既可以判断线路故障,同时在电压回路断线时又能起到闭锁作用?三、原理说明电流闭锁电压速断保护是由电压速断保护和电流闭锁装置两部分组成。
当线路发生短路故障时,母线电压剧烈下降。
利用这一特征,当电压下降至预先整定的数值时,低电压继电器(图中的1YJ、2YJ、3YJ)接点闭合而作用于跳闸,瞬时切除故障,这就构成了电压速断保护。
下图所示的线路 X 装设瞬时动作的电压速断保护。
由于保护瞬时动作,为了满足选择性要求,它的保护范围必须限制在本线路X以内。
为此,低电压继电器的动作电压必须低于线路末端短路时母线上的最小残余电压。
图中曲线1为最小运行方式下线路各点短路时母线上的残余电压。
由图可见短路点距电源端愈近,母线残压愈低。
在系统运行方式变化时,线路同一地点短路时母线上的残压是不同的。
在最小运行方式下短路时,母线残压较低;在最大运行方式下短路时,母线残压较高。
图中曲线2即为最大运行方式下线路各点短路时母线残压曲线。
为了保证选择性,低电压继电器的动作电压 U dz应小于最小运行方式下线路 X末端短路时母线上的残压U Cmin,即写成等式:式中,U Cmin——最小运行方式下,线路X末端短路时,母线上的最小残压;K K——可靠系数,取1.2~1.3。
上图中直线3即为电压速断装置的动作电压值,即它与曲线2、1的交点。
N、M给出了在最大与最小运行方式下电压速断装置的保护范围L II与L I。
继电保护保护类型
继电保护保护类型继电保护是电力系统中保护设备的一种重要手段,它通过对电力设备异常情况的检测,并发送信号控制接触器、断路器等装置进行动作,以保护电力系统的安全运行。
继电保护的分类主要根据被保护元件的不同类型进行划分,下面将介绍几种主要的继电保护类型。
一、电流保护电流保护是最常见的一种继电保护类型。
电流保护根据电路中电流的大小与设定值的关系来判断电路是否正常。
当电流异常时,电流保护会及时控制断路器的动作,切断电路,起到保护电气设备的作用。
例如,在电动机运行过程中,如果电流超过了额定值,则电流保护会及时切断电源,以避免设备烧毁。
二、电压保护电压保护是用来对电力系统电压异常状况进行检测的保护方式。
在电力系统中,电压的稳定性对设备运行非常重要。
电压保护可以检测电压的过高、过低、失压等异常情况,并根据设定值控制断路器等装置的动作。
它起到保护设备以及维持电力系统稳定运行的作用。
三、过载保护过载保护是针对电力设备超过额定负荷长时间运行而导致过热的情况进行保护的一种继电保护类型。
在电力系统中,电力设备的额定负荷一般是由制造厂家或设计部门根据设备的工作特性和可靠性确定的。
过载保护通过监测电路中电流的大小,当电流超过一定值时,会触发保护装置,切断电源,以保护设备不被过热损坏。
四、短路保护短路保护用来对电力系统中由于电路线路、设备绝缘损坏等引起的短路故障进行保护。
短路故障会导致电流迅速升高,对设备和电力系统的安全造成巨大风险。
短路保护通过检测电路中的电流、电压等参数来判断是否存在短路故障,并触发相应的保护动作,将故障段隔离,保护电力设备和系统的安全运行。
五、过电压保护过电压保护是为了防止电力系统中因为电力设备故障、闪击、雷击等原因导致电压突然升高而引发的故障。
过电压保护通过检测电压的变化情况,一旦发现异常,会及时触发保护动作,将电压恢复到正常水平,以保护电力设备不受损害。
六、欠电压保护欠电压保护主要是为了防止电力系统中电压突然降低引发的故障。
继电保护第四章 电流电压接地保护
也限制了故障后过电压的水平。这是一种在国外应用较多、在
国内开始应用的中性点接地方式,属于中性点有效接地系统。
接地故障发生后依然有数值较大 的接地故障电流产生,断路器
必须迅速切除接地线路。同方式主要用于大城市电缆供电网络规模很大,接地时电
容电流太大,难以补偿。
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上图为中性点不接地系统 发生单相接地故障后,故障相和非故障相都将流过正常负荷电流,线电
(3)当线路上采用单相自动合闸时,按照能够躲开非全相运行状态下又发生系统振荡时, 所出现的最大零序电流来整定。为了解决这个矛盾,设置两个零序 I 段保护,一个是按条件 1 或 2 整定(称为灵敏 I 段),它的主要任务是对全相运行状态下的接地故障起保护作用, 具有较大的保护范围,而当单相重合闸起动时,则将其自动闭锁,需待恢复全相运行时才能 重新投入。另一个时按条件(3)整定(称为不灵敏 I 段),装设它的主要目的,是为了在单 相重合闸过程中,其他两相又发生接地故障时,用以弥补失去灵敏 I 段的缺陷,尽快地将故 障切除
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(2)由于序电流是由UKO 产生的,对于中性点直接接地电网并忽略回路电阻 时,按照规定的正方向画出零序电流和电压的矢量图如图 4-6(d)所示,I0' 和 I0n 将超前UKO 90°
对于中性点经电阻接地电网,零序电压电流矢量图如图 4-7(d)所示,这里 中性点电阻使得零序阻抗角为KO =80°,I0' 将超前UKO 100°。因为不考虑线路 电阻, I0n 依然滞后UKO 90°。
4-6, Z0 jxT1,它是变压器 T1 的零序电抗;对于图 4-7, Z0 3r jxT1,它是
变压器零序电抗与中性点电阻组成的合成阻抗。
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2.中性点有效接地系统的接地保护 零序电流速断(零序I段)保护
输电线路电流电压保护分析
输电线路电流电压保护分析【摘要】输电线路是电力系统的基本组成部分,是实现电力输送的重要组成部分,因此要加强对输电线设备的继电保护。
本文阐述了输电线路的基本概况,分析了输电线路电流电压保护存在的问题,并提出完善保护的措施,以期能够为输电线路电流电压保护提供指导借鉴。
【关键词】输电线路;电流电压;保护1.输电线路电流电压保护的基本概况1.1输电线路电流电压保护发展历史简介最早用于输电线路电流电压保护的设备是熔断器,这种继电保护装置在19世纪70年代开始广泛的在输电线路电流电压的保护。
随着物理学中对电磁的研究进一步深入,上个世纪初期出现了基于电磁原理的电磁型电流电压保护装置。
电力系统对电流电压保护提出新的要求,出现了高灵敏度和高性能的电子型静态电流电压保护装置,但是这种装置很容易受到外部环境的影响。
1965年开始,随着计算机技术和信息技术的发展,出现了基于大规模集成电路和微处理技术的输电线路电流电压保护技术,这一技术的优势明显,并在输电线路电流电压保护工作中取得了较好的成绩。
1.2输电线路电流电压保护作用和意义电流和电压是输电线路的核心要素,也是整个电力系统的核心。
输电线路电流电压保护能够保证电力的持续供应。
输电线路电流电压继电保护装置够维持电流电压在输电线路中的正常流转,能够在输电线路出现异常时保证线路中的电流电压在最短时间内恢复正常,并且能够较为及时的发现线路中电流电压的异常,并检测出出现异常的元件。
对输电线电流电压的保护对保证电力系统的正常安全运行,稳定电流和电压以及预防故障和事故具有重要意义。
2.输电线路电流电压保护存在的问题分析电力系统具有生产与使用同步的特性,这种特性决定了电力系统中的每一个组成部分都很重要。
特别是对电网来说,输电线路电流电压保护出现问题造成严重的事故,由于输电线路的设计安装和外部环境的制约,输电线路电流电压保护出现的问题主要有以下几点。
2.1输电线路配电变压器保护存在问题配电变压器是输电线路的源头,配电变压器的继电保护装置主要有断路器和负荷开关。
安全电压和电流的限制与保护方法
安全电压和电流的限制与保护方法在电气设备和电路应用中,安全电压和电流限制是非常重要的,以防止人身伤害和设备损坏。
本文将讨论安全电压和电流的限制,并呈现一些常见的保护方法。
1. 安全电压的限制在电气工程领域中,标准的安全电压通常指的是交流电的根均方电压,即有效值。
根据国际电工委员会 (IEC) 的标准,标称电压为230V的单相交流电源,其有效电压范围为220V至240V。
这是因为交流电的根均方电压在正常运作情况下会有一定的波动。
而对于直流电源,安全电压则一般认为是低于48V。
这是因为当直流电压超过48V时,接触到电流的风险将会增加。
2. 安全电流的限制安全电流的限制取决于电气设备的应用领域和环境。
一般来说,供给人体的直接电流应该尽可能小以避免电击伤害,通常限制在5mA以下。
同时,对于供电设备、电缆和电路等需要处理高电流的情况,需要根据设备的耐压等级和工作条件来设定安全电流限制。
3. 保护方法为了确保人身安全和设备的正常运行,我们可以采取以下几种保护方法:- 绝缘保护:对于直接接触电源的设备,需要进行绝缘保护以防止电流通过人体。
常见的绝缘保护方法包括使用绝缘材料,如橡胶塑料,以及在接线和插座上采用绝缘套管。
- 过流保护:过流是指电流超过正常工作范围的情况,可能导致设备损坏甚至火灾。
通过使用熔断器、保险丝和电流限制器等设备,可以有效地保护电路和设备免受过流的伤害。
- 接地保护:正确的接地系统可以将电流导向地面,防止电气设备外壳带电。
在电气系统中,接地是至关重要的安全措施之一,可以通过接地电线和接地杆等方式实现。
- 组织和标识:在工业场所和公共区域中,明确标识高电压和高电流区域,使用疏散路线标识和保护栏杆等设施来提醒人们注意电气风险,并提供紧急事故处理指导。
总结:安全电压和电流的限制是保护人身安全和设备正常运行的重要措施。
我们可以通过绝缘保护、过流保护、接地保护以及组织和标识等方式来实现电气安全。
在实际应用中,我们需要根据不同的环境和设备要求来选择适当的保护方法,以确保电气系统的安全可靠。
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图1-7 电流电压联锁速断保护的动作特性分析
电流继电器的动作电流
• 低电压继电器的动作电压应为
• 1.1.3 限时电流速断保护(电流Ⅱ段) • (1)工作原理和整定计算的基本原则
图1-8 单侧电源线路限时电流速断保护的配合整定图
起动电流应该整定为
• (2)动作时限的计算
(3)保护装置灵敏性的校验
(a)等效网络 (b)向量图
1.4.2 中性点经消弧线圈接地电网中单相接 地故障的特点 • (1)完全补偿
1-32.tif
图1-32 消弧线圈接地电网中单相接地时的电流分布 (a)用三相系统表示 (b)零序等效网络
• (2)欠补偿
(3)过补偿
• 1.5 中性点不接地单相接地的保护
• (1)无选择性绝缘监视装置
图1-27 三段式零序方向电流保护的原理接线图
1.3.6 对零序电流保护的评价 1.4 小接地电流系统故障分析 1.4.1 中性点不直接接地电网中单相接地故 障的特点
图1-29 A相接地时的向量图 图1-28 简单网络接线示意图
图1-30 单相接地故障时三相系统的电容电流分布图
图1-31 单相接地故障时的零序等效网络
9.3 110~220 kV中性点直接接地电网线路 保护的配置与整定计算 9.4 330~550 kV中性点直接接地电网线路 保护的配置与整定计算 9.5 发电机保护的配置与整定计算 9.6 变压器保护的配置与整定计算 9.7 母线保护及断路器失灵保护的配置与 整定 第10章 继电保护装置的基本元件与电路
图1-18 功率方向继电器的工作原理
图1-19 三相短路的相量图
• 1.2.3 对方向性电流保护的评价
图1-20 双侧电源线路上电流速断保护的整定
(1)助增电流的影响
图1-21 有助增电流时,限时电流速断保护的整定
• (2)外汲电流的影响
图1-22 有外汲电流时,限时电流速断保护的整定
5.3 主变压器零序保护 5.4 主变压器瓦斯保护 5.5 高压厂用变压器保护 第6章 发电机保护 6.1 发电机的故障及不正常运行状态及其保护方 式 6.2 相间短路的纵联差动保护 6.3 发电机定子绕组匝间短路保护 6.4 发电机定子绕组的单相接地保护 6.5 发电机低励失磁保护 6.6 励磁回路一点接地保护
图1-12 单侧电源串联线路中各过电流保护动作时限的确定
• (3)过电流保护灵敏系数的校验 • 1.1.5 三段式电流保护的应用
图1-13 阶段式电流保护的配合和实际动作时间的示意图
图1-14 具有电流速断、限时电流速断和过电流保护的单相原理 接线图
• 1.2 电网相间短路的方向性电流保护 1.2.1 方向性电流保护的基本原理
• (4)限时电流速断保护的单相原理接线图
图1-9 限时电流速断保护的单相原理接线图
1.1.4 定时限过电流保护(电流Ⅲ段) (1)工作原理和整定计算的基本原则
图1-10 定时限过电流保护起动电流和动作时限的配合
图1-11 最大负荷说明图
(2)按选择性的要求整定定时限过电流保护 的动作时限
• (2)零序电流保护
• (3)零序功率方向保护
• 1.3 大接地电流系统的零序电流保护 1.3.1 中性点直接接地系统是零序分量的 特点
1-23.tif
图1-23 接地短路时的零序等效网络 (a)系统接线 (b)零序网络 (c)零序电压的分布 (d)忽略电阻时的向量图 (e)计及电阻时的向量图(设φf0=80°)
• 1.3.2零序电流速断(零序Ⅰ段)保护
13.4 变电站综合自动化的特点与发展趋势 13.5 现场总线技术及其应用 参考文献
绪论 0.1 继电保护的作用 电力系统的运行要求安全可靠、电能质 量高、经济性好。受自然条件、设备及 人为因素的影响,可能出现各种故障和 不正常运行状态。故障中最常见、危害 最大的是各种形式的短路。
• 0.2 对电力系统继电保护的基本要求
6.7 励磁回路两点接地保护 6.8 转子表层过热(负序电流)保护 6.9 发电机的逆功率保护 6.10 发电机失步异常运行保护 6.11 定子绕组对称过负荷保护 6.12 发电机变压器组公用继电保护 第7章 母线的继电保护 7.1 母线故障及保护 7.2 带制动特性的母线差动保护
7.3 JMH—1型母线差动保护装置的基本原 理 7.4 电流相位比较式母线保护 第8章 异步电动机和电容器的保护 8.1 异步电动机的保护 8.2 电力电容器的保护 第9章 继电保护装置的整定计算 9.1 概 述 9.2 35 kV及以下中性点非直接接地电网中 线路保护的配置与整定计算
1.5 中性点不接地单相接地的保护 第2章 电网的距离保护 2.1 距离保护的基本原理 2.2 阻抗继电器 2.3 影响距离保护正确工作的因素及防止 方法 第3章 输电线路的纵联保护 3.1 概述 3.2 输电线的纵联差动保护 3.3输电线路的高频保护 3.4 高频闭锁方向保护
3.5 高频闭锁负序方向保护 3.6 高频闭锁距离保护和零序保护 3.7 高频相差动保护 3.8 光纤差动保护 第4章 输电线路的自动重合闸 4.1 自动重合闸概述 4.2 三相自动重合闸 4.3 综合自动重合闸 第5章 电力变压器的保护 5.1 电力变压器的故障异常运行状态及其保护方 式 5.2 主变压器内部故障的差动保护
图0-3 反应一端电气量的保护及其运行工况 (a)正常运行状态 (b)故障状态
0.3.2 反应两端电气量的保护 0.3.3 反应非电气量的保护
图0-4 反应两端电气量的保护的运行工况
图0-5 继电保护装置组成方框图
第1章 电网的电流电压保护
1.1 单侧电源网络的相间短路的电流电 压保护 1.1.1 电流继电器 返回系数:即继电器的返回电流与动作 电流的比值。
1.1.2 无时限电流速断保护(电流Ⅰ段)
图1路电流可表示为
图1-2 无时限电流速断保护的单相原理接线图
图1-3 系统运行方式的变化对电流续断保护的影响
图1-4 被保护线路长短不同对电流速断保护的影响
图1-5 线路-变压器组的电流速断保护
图1-6 电流电压联锁速断保护的单相原理接线图
1-15.tif
图1-15 双侧电源供电网络 (a) f1点短路时的电流分布 (b) f2点短路时的电流分布 (c)各保护动作方向的规定 (d)方向过电流保护的阶梯形时限特性
图1-16 方向过电流保护的单相原理接线图
1.2.2 功率方向继电器的工作原理
图1-17 方向继电器工作原理的分析 (a)系统网络接线图 (b) f1点短路(c) f2点短路
0.2.1 选择性
图0-1 电网保护选择性动作
(1)主保护 (2)后备保护 1)远后备
图0-2 后备保护的构成方式 (a)远后备保护 (b)近后备保护
2)近后备 (3)辅助保护 0.2.2 速动性 0.2.3 灵敏性 0.2.4 可靠性 0.3 继电保护的基本原理及保护装置的组 成 0.3.1 反应一端电气量的保护
10.1 电流互感器的极性及相量图 10.2 变换器 10.3 对称分量滤过器 10.4 综合器 第11章 模拟型继电保护装置 11.1 模拟型继电保护装置总论 11.2 电磁型继电保护装置 11.3 模拟型静态继电保护装置 第12章 微机保护装置原理
12.1 微机保护概述 12.2 微机保护的硬件构成原理 12.3 数字滤波器 12.4 微机保护的算法 12.5 微机保护的抗干扰措施 第13章 变电站综合自动化技术 13.1 概论 13.2 变电站综合自动化系统的基本功能 13.3 变电站综合自动化系统的结构
• 1.3.3 零序电流限时速断(零序Ⅱ段)保护
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图1-24有分支线路时零序Ⅱ段动作特性的分析 (a)网络接线图 (b)零序等效网络 (c)零序电流变化曲线
• 1.3.4 零序过电流(零序Ⅲ段)保护
图1-25 零序过电流保护的时限特性
1.3.5 方向性零序电流保护
图1-26 零序方向保护工作原理的分析 (a)网络接线 (b) f1点短路的零序电流 (c) f2点短路的零序电流
电力系统继电保护原理
课件
目录 绪论 0.1 继电保护的作用 0.2 对电力系统继电保护的基本要求 0.3 继电保护的基本原理及保护装置的组成 第1章 电网的电流电压保护 1.1 单侧电源网络的相间短路的电流电压保护 1.2 电网相间短路的方向性电流保护 1.3 大接地电流系统的零序电流保护 1.4 小接地电流系统故障分析