低电压保护配置

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低电压保护配置资料

低电压保护配置资料

低电压保护分析一.低电压保护的用途1.保护重要电动机的自启动当电压消失或降低时,电动机的转速下降,当电压恢复时,在电动机绕组内开始流过比额定电流大好几倍的自启动电流,这样大的自启动电流将使电网的电压降加大,使电压恢复的过程延长,增加了电动机达到正常转速的困难,严重时甚至不能自启动,必须切除一部分不重要的电动机,使电网的电压降减少。

因此,在不重要的和次要的电动机上可装设低电压保护,当电压消失或降低时动作,将电动机从电网上断开。

发电厂中重要的电动机,是指那些短时将它们断开也不会引起发电厂出力降低甚至停电的厂用机械的电动机,如给水泵、凝结水泵、送风机、吸风机、排粉机等的电动机。

当电动机断开时,并不影响发电厂出力的,为不重要电动机,如具有中间煤仓的磨煤机及灰渣浆等的电机。

2.保证技术安全及工艺过程的特点在某些情况下,当电压长期消失时(如10S左右)根据技术安全的条件及生产工艺过程的特点,需将某些电动机切除。

因为在这段时间内锅炉已熄灭,自启动已经没有必要了。

为了保证工艺联锁动作,应装设低电压保护动作于跳闸。

另外,还有一些带恒定阻力矩机械的电动机,如磨煤机等,在电压降低时不可能自启动,这些电动机也应在电压降低时切除。

二.低电压保护的装设原则见厂用电动机低电压保护装设原则表。

注:1.当吸风机与送风机不接在同一电压母线时,吸风机所接母线上的低电压保护装置以9~10S时限动作于送风机断路器跳闸。

此外,尚应装设防止送风机继续运转造成炉膛正压的保护装置。

2.当排粉机与送风机不接在同一电压母线时,排粉机应装设低电压保护装置,以9~10S时限动作于跳闸。

三.低电压保护装置的接线要求无论是在电压完全消失时,或处于电网内的短路故障引起电动机制动时,低电压保护的接线方式,应当能够保证将电动机断开。

为此,低电压保护的接线应满足以下几点要求:1.能反映对称的和不对称的电压下降。

因为在不对称短路时的电动机也可能被制动,因而当电压恢复时也会出现自启动问题。

低电压启动过电流保护实验

低电压启动过电流保护实验
断路器选择
根据实验需求,选择合适的断路器,用于在过电流时切断电路。
断路器安装
将断路器正确连接到电路中,确保其能够在需要时切断电流。
保护装置配置
配置适当的保护装置(如熔断器、热继电器等),以实现对电路 的有效保护。
04
CATALOGUE
实验结果分析
实验数据记录
实验设备
低电压启动过电流保护装置 、电源、负载、电流表、电 压表等。
断路器与保护装置
断路器
在实验过程中,用于切断或接通 电路,控制实验进程。
过流保护装置
在电路出现过电流时,自动切断 电路以保护设备和人员安全。
过压保护装置
在电路出现过电压时,自动切断 电路以保护设备和人员安全。
03
CATALOGUE
实验操作过程
电源设备的设置
电源设备
选择合适的电源设备,确保其能够提供稳定的低电压输入。
实验步骤
按照实验指导书进行操作, 记录实验过程中的电流、电 压等数据。
数据整理
将实验数据整理成表格,以 便后续分析。
数据处理与图表绘制
数据处理
对实验数据进行处理,计算相关 参数,如启动电流、过电流值等 。
图表绘制
根据处理后的数据绘制电流-时间 、电压-时间等图表,以便直观地 展示实验结果。
结果分析与讨论
在实验中,通过模拟电力系统的各种异常情况,观察低电压启动过电流保护装置的 动作情况,分析其性能和效果。
实验步骤
准备实验设备和材料,包 括低电压启动过电流保护 装置、电源、负载、测量 仪器等。
搭建实验电路,将低电压 启动过电流保护装置接入 电路中,并设置相应的电 源和负载。
通过调节电源和负载,模 拟电力系统的各种异常情 况,如短路、断线等。

35kV及以下电网继电保护配置与整定计算原则

35kV及以下电网继电保护配置与整定计算原则

计算软件来实现。
定值单中的另一类定值是各起动元件动作门槛、控制字、软压板
等,大多数和具体装置实现原理相关。这类定值的计算一般都不复杂,
相当一部分是厂家的推荐值,但种类和数量较大,管理麻烦,大多数
情况下还是手工确定填写。
2、继电保护整定计算的基本任务
整定计算的基本任务就是要对各种继 电保护给出整定值,这其中既有整定计算 的技巧问题,又有继电保护的配置和选型 问题,作为整定计算人员,必须要懂得根 据电网和设备需要给出最佳的整定方案。
S 1
d-1 1
S 2
电源S2
2
3
3
B
开环点
d-2
4
4
C
S
3
电源S3
E
D 用户1
(四)选取流过保护的最大负荷电流的方法:
按负荷电流整定的保护,需考虑各种运行 方式变化时出现的最大负荷电流,一般应考虑 到一下运行变化: (1)备用电源自投引起的增加负荷; (2)并联运行线路的减少,负荷的转移; (3)环状网路的开环运行,负荷转移; (4)对于两侧电源的线路,当一侧电源突然切除 发电机,引起另一侧增加负荷;
不同的设备,其运行方式的选择方法不同,具体如下:
(一)发电机、变压器的运行变化限度选 择原则:
(1)一个发电厂有两台机组时,一般应考虑全停方式, 即一台机组在检修中,另一台机组又出现故障;当有三台 以上机组时,则应选择其中两台容量较大的机组全停的方 式。
(2)一个厂、站的母线上无论接有几台变压器,一般应 考虑其中最大的一台停用。因变压器运行可靠性高,检修 与故障重迭出现的机率很小。
(三)阶段式保护的整定方法:
(1)相邻上、下级保护之间的配合有三个要点:第一, 在时间上配合,即上一级保护时间应比下一级保护时间大 一个时间级差;第二,在保护范围上有配合,即对于同一 故障点而言,上一级保护的灵敏系数要低于下一级保护的 灵敏系数;第三,上下级保护的配合一般是按同方向进行。 简单来说,就是同方向的保护定值与时间都要配合。

35kV及以下电网继电保护配置与整定计算原则

35kV及以下电网继电保护配置与整定计算原则
(2)对于双侧电源的线路,一般与对侧电源的运行方式变 化无关,可按单侧电源的方法选择;
(3)对于环状网络中的线路,流过保护的最大运行方式应 在开环运行方式,开环点应选在所整定保护线路的相邻 下一级线路上。而最小短路电流,应选择闭环运行方式。 同时,在合理地停用该保护后面的机组、变压器和线路。
A
电源
S 1
d-1 1
S 2
电源S2
2
3
3
B
开环点
d-2
4
4
C
S
3
电源S3
E
D 用户1
(四)选取流过保护的最大负荷电流的方法:
按负荷电流整定的保护,需考虑各种运行 方式变化时出现的最大负荷电流,一般应考虑 到一下运行变化: (1)备用电源自投引起的增加负荷; (2)并联运行线路的减少,负荷的转移; (3)环状网路的开环运行,负荷转移; (4)对于两侧电源的线路,当一侧电源突然切除 发电机,引起另一侧增加负荷;
(2)多段保护的整定应按保护段分段进行,第一段保 护通常按保护范围不伸出被保护对象的全部范围整定。其 余各段均应按上、下级保护的对应段进行配合整定,所谓 对应段实质上一级保护的二段与下一级保护的一段相对应。 同理类推其它段保护,当这样整定的结果不能满足灵敏度 的要求时,可不按对应段整定配合,即上一级保护的二段 与下一级保护的二段配合,或三段配合,同理,其余各段 保护也按此方法进行,直至各段保护均整定完毕。
核和调整保护定值,确保保护正确动作。
3、整定计算准备工作和步骤
1、确定要整定的元件,收集整定计算所需资料(包括图纸、保护装 置说明书、定值清单、设备参数等等);
2、在原有的意义系统图上增加绘制新的设备一次接线; 3、根据设备参数绘制正序阻抗图; 4、选择最大方式、最小方式下的电网情况,并综合考虑设备运行极

35KV负荷变电站各个保护定置配置原则

35KV负荷变电站各个保护定置配置原则
电流II段电压定值(Udz2)
1
-30°灵敏角投退(ALM2)
0
电流II段电压投退(UBS2)
1
电流II段方向投退(DBS2)
0
3.电流Ⅲ段保护
电流Ⅲ段定值(Idz3)
与变压器高压侧III段定置相同(注:需则算为进线定值)
延时方式(YSFS)
0
电流Ⅲ段时限(T3)
1
电流Ⅲ段电压定值(Udz3)
70
-30°灵敏角投退(ALM3)
比率制动系数(S)
一般取0.5
谐波制动系数(K2)
一般取0.2
差动平衡系数(Kb)
Kb=1.732*(Un低*N低)/(Un高*N高)
TA断线闭锁投退(TABS)
1
TA二次接线(TAJX)
根据现场接线设置1
4. 差流越限保护
差流越限定值(Iyx)
0.5倍的最小动作电流
差流越限时限(Tyx)
5~10S
进线不投重合闸
重合闸同期角(Ach)
进线不投重合闸
重合闸方式(Mch)
进线不投重合闸
抽取电压相别(TUx)
进线不投重合闸
遥控合闸方式(Myh)
进线不投重合闸
6.零序电流保护(R1版)
零序电流定值(I0dz)
一般不投0.12
零序电流时限(T0)
一般不投5
零序电流跳闸(I0TZ)
一般不投0
7.零流I段
保护(R2版)
0.1
零序时限(Tlx)
10
跳闸控制字(LXTZ)
0
8低电压保护
低电压定值(Udy)
50
低电压时限(Tdy)
0.5
9过电压保护
过电压定值(Ugy)

35KV负荷变电站各个保护定置配置原则

35KV负荷变电站各个保护定置配置原则
定值种类
定值项目(符号)
整定原则
1 电流Ⅰ段保护
电流Ⅰ段定值(Idz1)
5倍的
电流II段定值(Idz2)
1.8倍的额定电流
电流II段时限(T2)
0.5
3 电流III段保护
电流III段定值(Idz3)
一般不投
电流III段时限(T3)
一般不投
4 过电压保护
30
复压检测投退(FYJC)
1
TV断线闭锁投退(TVBS)
1
15. 测量
直流一系数(V1)
Pt100为100 Cu50为50
直流二系数(V2)
Pt100为100 Cu50为50
三、35KV进线
定值种类
定值项目(符号)
整定原则
1.电流Ⅰ段保护
电流Ⅰ段定值(Idz1)
与变压器高压侧I段定置相同(注:需则算为进线定值)
0.5
低压侧负序跳闸投退(TZKZ)
1
11. 低压侧过负荷
低压侧过负荷定值(IfhL)
1.8倍低压侧二次额定电流
低压侧过负荷时限(TfhL)
5~10S
12. 零序电压保护
零序电压定值(U0dz)
30
零序电压时限(Tu0)
5
断线
TV断线投退(TVDX)
1
14.复合电压
低电压定值(UL)
70
负序电压定值(U2dz)
7 不平衡电压
不平衡电压定值(Upudz)
30
不平衡电压时限(Tpu)
0.2
8 零序电流保护
零序电流定值(I0dz)
0.1
零序电流时限(T0)
5
零序电流跳闸(LLTZ)
0

浅谈一起6KV母线PT一次保险熔断事故

浅谈一起6KV母线PT一次保险熔断事故

浅谈一起6KV母线PT一次保险熔断事故摘要:母线PT一次保险熔断作为一种故障经常发生,发生后往往伴随其他故障现象,经常伴随接地报警,导致不能第一时间判断故障情况。

本文通过一次真实6KV母线PT断线事故阐述了事故发生经过、故障判断情况以及事故处理过程,并根据现场实际情况进行了防范措施制定。

Bus PT a safety fuse as a kind of failure often happens, happens often accompanied by other fault phenomena, often with grounding alarm, cause you can't judge fault in the first place.In this paper, through a true 6 kv bus bar PT wire break accident the situation after the accident, fault diagnosis and accident treatment process, and preventive measures according to the actual situation.关键词:母线;PT;熔断;分析母线PT一次保险熔断作为一种故障经常发生,发生后往往伴随其他故障现象,经常伴随接地报警,导致不能第一时间判断故障情况。

本文通过一次真实6KV母线PT断线事故阐述了事故发生经过、故障判断情况以及事故处理过程,并根据现场实际情况进行了防范措施制定。

1 故障前运行情况1.1 故障前运行方式单台机组设置两段6KV母线由高厂变接带,启备变通过快切装置备用,6KV输煤共两段,分别由单元机组各接带一段,即输煤6KV01段由1号机组6KV11段接带,输煤6KV02段由2号机组6KV22段接带。

故障前机组运行,6KV由高厂变供电,系统处于正常运行方式。

电动机整定计算及保护设置

电动机整定计算及保护设置

一、循环水泵(4台)Pe=450KW Ue=6.3KV cos∮=0.8 变比:nl=100/5=20Ie=Pe/√3×Ue×cos∮=450/(1.732×6.3×0.8)=51.55AIqd=8×Ie=8×51.5=412A(是否是循环水泵启动电流)Ie2=51.55/20=2.57A(1)速断保护(过流I段)Idzj=Kk×Iqd/nl=1.2×8Ie/nl=1.2×412/20=24.74A延时Tzd=0s(2) 过流保护(过流II段,该保护在电动机起动过程中被闭锁)Idzj=Kk×Ie/nl=1.4×Ie/nl=1.4×51.55/20=3.61A延时Tzd=0.5s(3) 过负荷Ig= Kk ×Ie2/0.85=1.05×2.57/0.85=3.18A延时Tzd=6s(4)负序电流Idzj=Kk×Ie/nl=0.4×51.55/20=1.03A延时Tzd=0.5s(5) 起动时间tqd=15s, 电机厂家核实(6) 低电压Udzj=0.5Ue=65V延时Tzd=9s二、引风机Pe=900KW Ue=6.3KV cos∮=0.8 nl=150/5=30Ie=Pe/√3×Ue×cos∮=560/(1.732×6.3×0.8)=108.5AIqd=8I=8×108.5=868A(1).速断保护(过流I段)Idzj=Kk×Iqd/nl=1.2×8Ie/nl=1.2×868/30=34.72A延时Tzd=0s(2) 过流保护(过流II段,该保护在电动机起动过程中被闭锁)Idzj=Kk×Ie/nl=1.4×Ie/nl=1.4×108.5/30=5.06A延时Tzd=0.5s(3) 过负荷Ie2=108.5/30=5.06AIg= Kk ×Ie2/0.85=1.05×5.06/0.85=6.25A延时Tzd=6s(4)负序电流Idzj=Kk×Ie/nl=0.4×108.6/30=1.45A延时Tzd=0.5s(5) 起动时间tqd=20s 电机厂家核实(6) 低电压Udzj=0.5Ue=65V延时Tzd=9s高压电动机的几种常规保护一、电动机主要故障1、定子绕组相间短路、单相接地;2、一相绕组的匝间短路;3、电动机的过负荷运行;4、由供电母线电压降低或短路中断引起的电动机低电压运行;5、供电母线三相电压不平衡或一相断线引起电动机三相电流不平衡;6、由于机械故障、负荷过重、电压过低造成转子堵转的故障;二、电动机主要保护类型及实现的功能基于以上电动机运行过程中本身和供电母线、负荷变化等可能引起的电动机故障,电动机(尤其对于3~10K V 等级电机)可装设以下保护,以实现对电机的保护,或可称为电动机的主要保护。

35kV及以下系统保护配置原则及整定方案

35kV及以下系统保护配置原则及整定方案

35kV及以下系统变压器及线路保护的配置与整定一、保护配置要求GB/T-14285-2006《继电保护和安全自动装置技术规程》要求:(一)35kV线路保护35kV为中性点非有效接地电力网的线路,对相间短路和单相接地,应按本条的规定装设相应的保护。

1、对相间短路,保护应按下列原则配置:1)保护装置采用远后备方式。

2)下列情况应快速切除故障:A)如线路短路,使发电厂厂用电母线低于额定电压的60%时;B)如切除线路故障时间长,可能导致线路失去热稳定时;C)城市配电网络的直馈线路,为保证供电质量需要时;D)与高压电网邻近的线路,如切除故障时间长,可能导致高压电网产生稳定问题时。

2、对相间短路,应按下列规定装设保护装置。

1)单侧电源线路可装设一段或两段式电流速断保护和过电流保护,必要时可增设复合电压闭锁元件。

由几段线路串联的单侧电源线路及分支线路,如上述保护不能满足选择性、灵敏性和速动性的要求时,速断保护可无选择地动作,但应以自动重合闸来补救。

此时,速断保护应躲开降压变压器低压母线的短路。

2)复杂网络的单回路线路A)可装设一段或两段式电流速断保护和过电流保护,必要时,保护可增设负荷电压闭锁元件和方向元件。

如不满足选择性、灵敏性和速动性的要求或保护构成过于复杂式,宜采用距离保护。

B)电缆及架空短线路,如采用电流电压保护不能满足选择性、灵敏性和速动性要求时,宜采用光纤电流差动保护作为主保护,以带方向或不带方向的电流电压保护作为后备保护。

C)环形网络宜开环运行,并辅以重合闸和备用电源自动投入装置来增加供电可靠性。

如必须环网运行,为了简化保护,可采用故障时先将网络自动解列而后恢复的方式。

3、平行线路平行线路宜分列运行,如必须并列运行时,可根据其电压等级,重要查那关度和具体情况按下列方式之一装设保护,整定有困难时,运行双回线延时段保护之间的整定配合无选择性:A)装设全线速动保护作为主保护,以阶段式距离保护作为主保护和后备保护;B)装设有相继速动功能的阶段式距离保护作为主保护和后备保护。

NSP713(V3.0)电动机保护及测控装置技术说明书

NSP713(V3.0)电动机保护及测控装置技术说明书

NSP713电动机保护及测控装置技术说明书编写:陈永华 吴艳平审核:黄福祥 杨仪松批准:阙连元南京中德保护控制系统有限公司2006年7月NSP713电动机保护及测控装置技术说明书1 概述NSP713电动机保护及测控装置(以下简称装置),适用于3-10kV大型异步或同步电动机,可集中组屏也可在开关柜就地安装。

装置的保护功能主要包括:1、差动保护(比率差动及差动速断)2、两段相过流保护。

电机开机时各段启动值可短时切换为一较大定值,以躲过电动机的起动电流。

3、小电流接地保护(非有效接地系统)或两段零序过流保护(有效接地系统)。

具体可用功能取决于订货号。

4、低电压保护。

5、过电压保护。

6、过负荷保护。

两段定时限过负荷和一段反时限过负荷。

7、四路外部开入跳闸。

8、负序过流保护。

两段定时限负序过流保护及一段反时限负序过流保护。

9、堵转保护。

10、起动时间过长保护。

11、热过负荷保护。

12、TV断线告警。

13、反向联锁装置的测控功能主要有:1.遥测功能:装置可完成电机Ia、Ib、Ic、3Io、I1、I2、Ua、Ub、Uc、3Uo、Uab、Ubc、Uca、P、Q、cosϕ、f的遥测量。

2.遥信功能:装置共有21路遥信。

另有两路开入可用作脉冲电度量采集或GPS对时秒脉冲输入。

3.遥控功能:断路器遥控分合。

4.操作回路。

2.1额定参数2.1.1 额定直流电压:220V 或110V,允许偏差-20%~+20%。

2.1.2 额定交流数据a) 交流电压 :100 V。

b) 交流电流:5A 或1A 。

c) 额定频率:50Hz。

2.1.3 功率消耗a) 直流回路:正常工作时不大于20W,装置动作时不大于25W。

b) 交流电压回路:每相不大于0.5VAc) 交流电流回路:额定电流为5A 时每相不大于1.0VA;额定电流为1A 时每相不大于0.5VA。

2.1.4 开关量输入电平为220V或110V(依订货号而定,参见附录4);遥脉及GPS输入为24V,需有源输入。

110kV及以下保护配置技术原则(讲义)

110kV及以下保护配置技术原则(讲义)
天津电力调度通信中心
天津电网技术原则
(110kV及以下电网继电保护配置原则) 110kV及以下电网继电保护配置原则) 及以下电网继电保护配置原则
继电保护处
天津电力调度通信中心
1. 总则 2. 线路保护 3. 变压器保护 4. 母线保护 5. 充电保护 6. 备用电源自投装置 7. 备用电源互投装置 8. 自、互投说明 9. 自投整定
天津电力调度通信中心
1.总则 总则 1.1 公用变电站、110kV及以上用户变电站采用微机型继电保 公用变电站、 及以上用户变电站采用微机型继电保 护及安全自动装置。 护及安全自动装置。 1.2 110kV及以上系统保护功能与测控功能必须分开,35kV、 及以上系统保护功能与测控功能必须分开, 及以上系统保护功能与测控功能必须分开 、 10kV线路保护测控应一体化。 线路保护测控应一体化。 线路保护测控应一体化 1.3 继电保护装置随一次设备配置。 继电保护装置随一次设备配置。 1.3 入网的继电保护装置,应通过检测。 入网的继电保护装置,应通过检测。 1.4 从初步设计至投产运行各阶段,各级调度部门应参与审核。 从初步设计至投产运行各阶段,各级调度部门应参与审核。 1.5 一个变电站采用保护装置的生产厂家不宜过多。 一个变电站采用保护装置的生产厂家不宜过多。
天津电力调度通信中心
2. 线路保护 35(10)kV线路保护 ( ) 线路保护 2.6 原则上配置一套线路保护。设置三段式相间电流保护、一 原则上配置一套线路保护。设置三段式相间电流保护、 段式零序电流保护(可选), ),三相一次重合闸及后加速功能 段式零序电流保护(可选),三相一次重合闸及后加速功能 10kV线路无后加速 线路无后加速) (10kV线路无后加速) 。 kV线路速断时间一般为0.7S,后加速时间为0.3S 线路速断时间一般为0.7S 0.3S。 注:35 kV线路速断时间一般为0.7S,后加速时间为0.3S。 10 kV线路速断时间一般为0.2S,时间较短,故不加后加速。 线路速断时间一般为0.2S kV线路速断时间一般为0.2S,时间较短,故不加后加速。 2.3 电容器设置三段式相间电流保护、一段式零序电流保护 电容器设置三段式相间电流保护、 可选),过电压、低电压(具有断相闭锁功能) ),过电压 (可选),过电压、低电压(具有断相闭锁功能)及放电线圈 开口三角零序过电压保护, 开口三角零序过电压保护,保护延时跳闸 。 2.4 站用变出线保护 ,三段式相间电流保护及接地故障的零序 电流保护。 电流保护。 2.5 35kV、10kV线路保护一般就地安装在断路器柜上 、 线路保护一般就地安装在断路器柜上

低压配电系统保护要求

低压配电系统保护要求

2023-11-04CATALOGUE目录•低压配电系统保护概述•常规保护措施•高级保护措施•特殊应用保护要求•保护系统的选择与配置•保护系统的维护和管理01低压配电系统保护概述低压配电系统的保护措施可以有效地减少故障发生,提高系统的稳定性和可靠性,从而保证连续供电。

保护系统的目的和意义确保供电的可靠性保护系统可以防止因过载、短路等故障导致设备损坏,延长设备的使用寿命。

防止设备损坏通过保护系统,可以迅速切断故障线路,避免故障扩大,从而降低事故发生的可能性,保障工作人员和设备的安全。

维护人身安全监测线路和设备的运行状态,如电流、电压、温度等参数。

监测元件在监测到异常情况时,触发保护装置动作。

触发装置根据监测到的异常情况,执行相应的保护动作,如跳闸、切断电源等。

保护装置在发生故障时,发出报警信号,通知工作人员及时处理。

报警装置保护系统的基本组成保护系统的分类和比较按照保护装置位置分类主要包括末端保护、分支保护、总保护等。

比较不同保护系统的优缺点针对不同的低压配电系统,选择合适的保护系统可以更好地满足系统的保护要求。

按照保护功能分类主要包括短路保护、过载保护、欠压保护、接地保护等。

02常规保护措施过载保护是低压配电系统中非常重要的保护措施,它的主要功能是防止线路过载,从而避免线路过热、损坏甚至引发火灾。

总结词过载保护的实现方式通常是通过热继电器、熔断器或者断路器等设备来实现。

当线路的电流超过设备的承载能力时,这些设备会触发保护机制,切断电流,以防止线路过载。

详细描述过载保护总结词短路保护是低压配电系统中至关重要的保护措施,其主要功能是在线路发生短路时迅速切断电流,以避免设备损坏和火灾事故。

详细描述短路保护的实现通常依赖于熔断器、断路器等设备。

当线路中出现短路故障时,这些设备会在极短的时间内切断电流,从而防止故障扩大,保护设备和人身安全。

短路保护总结词欠压保护是低压配电系统中的一种保护措施,其主要功能是防止线路电压过低,从而避免因电压不足导致的设备无法正常运转和损坏。

低压配电柜标准元件配置

低压配电柜标准元件配置

低压配电柜的标准元件配置低压配电柜的标准元件配置是非常重要的,它涉及到电气系统的安全和稳定运行。

以下是对低压配电柜标准元件配置的详细、专业和权威的介绍:主开关:主开关是低压配电柜的核心元件,用于控制整个电气系统的电源通断。

它通常采用断路器或隔离开关,具有过载、短路、欠压等保护功能。

主开关的选择应符合相关标准和规范,确保其性能稳定、可靠。

电流互感器:电流互感器用于将大电流转换为小电流,以便于测量和保护。

它通常与电流表、继电器等元件配合使用,实现对电流的监测和控制。

电流互感器的选择应考虑其精度、变比、绝缘等级等因素。

电压互感器:电压互感器用于将高电压转换为低电压,以便于测量和保护。

它通常与电压表、继电器等元件配合使用,实现对电压的监测和控制。

电压互感器的选择应考虑其精度、变比、绝缘等级等因素。

断路器:断路器用于对电路进行控制和保护,防止电流过大或短路等情况对电气系统造成损害。

断路器的选择应考虑其额定电流、分断能力、保护特性等因素。

空气开关:空气开关是一种过载和短路保护装置,用于在电路出现过载或短路时自动切断电源。

空气开关的选择应考虑其额定电流、分断能力、保护特性等因素。

熔断器:熔断器是一种简单的过流保护装置,当电路出现过流时,熔丝会熔断从而切断电路。

熔断器的选择应考虑其额定电流、熔断特性等因素。

接触器:接触器用于控制电动机等设备的启动和停止,具有较高的通断能力和电气寿命。

接触器的选择应考虑其额定电流、触点容量等因素。

继电器:继电器是一种用于控制电路的开关元件,具有动作速度快、控制能力强等特点。

继电器的选择应考虑其触点容量、动作时间等因素。

电表:电表用于测量电能消耗量,为电气系统的运行和维护提供数据支持。

电表的选择应考虑其准确度等级、测量范围等因素。

电流表:电流表用于测量电路中的电流大小,为电气系统的运行和维护提供数据支持。

电流表的选择应考虑其准确度等级、测量范围等因素。

电压表:电压表用于测量电路中的电压大小,为电气系统的运行和维护提供数据支持。

基于7SJ6825型号综合保护装置的低电压保护可靠性优化

基于7SJ6825型号综合保护装置的低电压保护可靠性优化

基于 7SJ6825型号综合保护装置的低电压保护可靠性优化摘要:本文指出发电厂机组6kV高压厂用段母线低电压保护的作用及要求,阐述了电厂现有机组的6kV高压厂用段母线低电压保护配置存在的问题,并提出优化方案,提高机组6kV高压厂用段母线低电压保护动作可靠性。

为发电厂安全稳定运行提供了有力的保障。

关键词:低电压;存在问题;优化;保障1前言发电厂机组6kV高压厂用段辅机的安全稳定运行直接影响到机组的安全稳定运行。

当发电厂机组6kV厂用段母线电压短时降低或中断后的恢复过程中,电动机将自启动,而自启动电流将达到额定电流的4~7倍,这种情况下将延长系统母线电压恢复的时间,同时增加了电机自启动的困难。

因此,为保证接于同一段母线的I类电动机自启动,对不要求自启动的II、III类电动机和不能自启动的电动机宜装设0.5s时限的低电压保护,动作于跳闸。

而对于I类电动机,为保证人身和设备安全在电源电压长时间消失后须自动切除时,应装设9s~10s时限的低电压保护,动作于跳闸。

当母线电压互感器断线时,可能造成低电压保护误动,导致整段母线马达跳闸,严重影响机组安全运行。

因此,保护装置要求当电压互感器一次侧隔离开关因操作被断开时或者电压互感器一、二次侧断线时,保护装置不应误动,只发信号。

但在电压回路断线期间,若母线真正失去电压(或电压下降到规定值),保护装置应正确动作。

2优化前低电压保护配置情况发电厂三期工程安装2×660MW汽轮发电机,每台发电机配备一台连接组别为D,yn1-yn1的高厂变,髙厂变低压侧两个分支分别给机组两段6kV厂用高压母线供电。

每段6kV母线的母线电压互感器变比为6.0/0.1kV。

在每段母线电压互感器控制柜内配置有三个监视母线二次线电压的JY-7G A/DK型低电压继电器、两个分别整定为0.5s及9s的时间继电器、若干出口中间继电器。

当机组6kV高压厂用电母线电压因故下降到65V时,低电压继电器动作,分别延时 0.5s跳II、III类电动机,延时9s跳I类电机。

低压开关整定方法

低压开关整定方法

低压开关整定方法保护原理和整定原则—过负荷启动元件整定原则:按躲开最大负荷电流整定,一般取最大负荷电流的 1.1倍。

注:该定值应小于三段式过流和反时限过流的定值。

保护原理及整定原则—三段式过流保护原理:包括电流速断保护、两段定时限过流保护。

电流速断也称作过流I段,两段定时限过流也称作过流II段和过流III段。

过流I段用作短路保护,过流II段、过流III段用作后备保护。

速断保护,投入小延时选项(为50m),主要是防止空载投入大型变压器时产生的励磁涌流冲击,使速断保护误动,导致投不上变压器的情况发生。

小延时时间可设置。

一般来说,变压器容量在600KVA以上时,速断保护就要投入50m的小延时。

保护原理及整定原则—三段式过流定时限过流的延时主要用来保证保护装置的选择性,根据实际电网情况整定。

相邻保护的动作时间,自负荷向电源方向逐级增大。

经电压闭锁主要是为了提高电流保护的可靠性和灵敏度。

因为真正发生短路故障时,电压会急剧下降,如果只是电流大于定值,而电压正常,就表示线路不是真正的短路故障,保护不动作。

如果电流大于定值的同时电压也低于定值,这时就表示线路发生了真正短路故障,保护动作切断故障。

注:I段定值应大于II段定值,II段定值应大于III段定值,延时时间反之。

保护原理及整定原则—反时限过流反时限过电流保护是指动作时间随电流的增大而自动减小的保护。

使用在传输电线路上的反时限过电流保护,能更快的切除被保护线路首端(距保护最近)的故障。

保护器的反时限过流保护符合IEC标准,可根据负载的过负荷性能通过整定选择IECA(一般反时限)、IECB(非常反时限)、IECC(极度反时限)三种反时限特性任一种:保护原理及整定原则—过电压保护过电压保护采用线电压判别方式。

设置过电压保护的目的主要是为了防止用电设备长期处于过电压的状态下运行,以免损坏用电设备。

过电压保护一般不投跳闸,只发信号用于告警,提请运行值班人员注意。

过电压保护一定要设定延时,以免电压瞬间波动引起不必要的告警。

低压电机速断保护设定

低压电机速断保护设定

低压电机速断保护是一种非常重要的电气保护措施,它可以有效保护电机免受电气过载、瞬时电源故障等因素的损害。

为了给出一个详细的设定方法,需要考虑以下几个因素:
1.电机额定电压:首先要了解电机的额定电压,这是根据电机的设计和制造标准确定的。

在设定低压保护值时,必须确保其低于电机额定电压,以防止过高电压对电机造成损害。

2.电气负荷特性:要考虑电气负荷的特性,包括电阻、电感、容性等。

这些特性将影响电流的大小和波动情况,因此在设定低压保护值时,需要充分考虑电气负荷的变化范围。

3.运行环境:运行环境是影响电机的重要因素之一,包括环境温度、湿度等。

在设定低压保护值时,要根据实际环境条件进行合理调整,以确保电机在各种环境条件下都能正常运行。

在设定低压电机速断保护的时候,通常有两种常见的方法:
1.基于电机额定电流的设定:根据电机的额定电流,可以确定一个适当的低压保护值。

通常情况下,低压保护值可根据电机额定电流的80%~90%进行设定。

这样可以在保护电机免受过载的同时,确保电机正常运行。

2.基于实际负荷情况的设定:根据电气负荷的特性和实际运行情况,设定一个合适的低压保护值。

可以根据负荷的波动情况和变化范围,合理设定低压保护值,以确保电机在各种负荷条件下都能稳定运行。

需要强调的是,设定低压电机速断保护时,要遵循相关的国家标准和规范,确保保护参数的合理性和可靠性。

同时,在实际应用中,还需要进行实时监测和定期检查,以确保低压保护系统的有效性和可靠性。

艾特顿低压电力电路保护器说明说明书

艾特顿低压电力电路保护器说明说明书

Eaton MPNC4N3CEAXX2QEaton Magnum low voltage power circuit breaker, Magnum PXR,Double narrow frame, 4000 A (AABBCC), 100 kA, Three-pole,Drawout horizontal with motorized racking mounting, PXR25LSIAM trip unitGeneral specificationsEaton Magnum low voltage power circuitbreakerMPNC4N3CEAXX2Q78668961677916.3 in16.8 in24.9 in177 lbCE Marked SABA Listed CCC Marked NEMA Compliant Lloyd's Register Certified CSA CertifiedKEMA CertifiedANSIUL ListedABS CertifiedDNV GL CertifiedProduct Name Catalog NumberUPCProduct Length/Depth Product Height Product Width Product Weight Compliances CertificationsDouble narrow Three-pole Magnum PXRDouble narrow Magnum PXR25 LSI ARMSThree-pole4000 A100 kAIC100 kAIC4000 AZone selective interlocking application paper Magnum circuit breakers with Power Xpert Release trip units product aid Selevctive coordination application paper - IA0120000E3Magnum PXR and PD-SB standard and narrow frame UL Certificate of ComplianceMagnum PXR and PD-SB double and double narrow frame UL Certificate of ComplianceMagnum PXR low voltage power circuit breakers user manual Power Xpert Release trip unit for Magnum PXR circuit breakers PXR 20/25 user manualFrame Number of poles TypeFrame Series Trip TypeNumber of poles Rated uninterrupted current (Iu)Interrupt rating Interrupt rating Rated uninterrupted current (Iu)Application notesBrochuresCatalogsCertification reportsManuals and user guidesEaton Corporation plc Eaton House30 Pembroke Road Dublin 4, Ireland © 2023 Eaton. All Rights Reserved. Eaton is a registered trademark.All other trademarks areproperty of their respectiveowners./socialmediaMicrosoft Word - Power Xpert Protection Manager Quick Start Guide.docxPower Xpert Protection Manager x64 22.6 1 Power Xpert Protection Manager x32 22.06 1 Eaton Specification Sheet - MPNC4N3CEAXX2Q Low voltage circuit breakers guide spec Magnum PXR 20/25 electronic trip units time current curves Safer by design: arc energy reduction techniques Cyber security white paperMolded case and low-voltage power circuit breaker healthSoftware, firmware, and applications Specifications and datasheetsTime/current curvesWhite papers。

低电压保护的实现方法与整定

低电压保护的实现方法与整定
● 经验荟萃
低电压保护的实现方法与整定
● 辽宁省辽中县 王 敏
本文介绍了低电压保护的实现方法及其整定原则, 比较了各种低电压保护法的优劣, 并指出了实现低电压 保护的注意事项。
1 低电压保护的实现方法
1.1 失压线圈 当电网出现低电压时,其吸持线圈自动释放,故不需
要安装专门的低电压保护装置。 失压线圈优点是接线简 单、维护方便。 缺点是动作电压和时间不能根据生产工艺 而整定, 动作电压一般设定在额定电压的 70%~80%,设 定值偏高,动作几乎是瞬时的,不能保证动作的选择性, 不利于提高装置的抗电压扰动能力。 1.2 电子脱扣器
点) 时, 母线上的电压可能会降到低电压继电器的动作
值,但此时故障应由系统内的继电保护动作切除,备自投
● 不应动作。 因此,时间继电器的整定值应比系统内相应保
栏 目
护动作切除故障的最大时限值大一个级差。 对于电磁型
助 理
保护,级差取 0.5~0.7s;对于微机保护,级差取 0.3~0.5s。

辑 5 低电压保护实现的注意பைடு நூலகம்项
电子脱扣器特点是动作电压和时限可根据生产工艺 而整定,保证动作的选择性。 某些开关厂家也有标准的电 子脱扣器出售。 1.3 磁力启动器或接触器
与失压线圈相似,当电网出现低电压时,由于磁力启 动器或接触器吸持线圈能自动释放, 故不需安装专门的 低电压保护装置。 其缺点是动作电压和时限不能根据生 产工艺整定,不能保证动作的选择性,不利于提高装置的 抗电压扰动能力。 1.4 外接低电压继电器和时间继电器
(6)管理上的损耗。 设备维护不到位,放电、漏电现象 没有及时终止;抄核收工作方面存在少抄、漏抄、估抄现 象。 导致售电量减少,造成电能损耗增加。 另外各地不同程 度存在窃电行为,也是造成线损居高不下的重要原因。

变压器保护整定中的欠压保护配置要点

变压器保护整定中的欠压保护配置要点

变压器保护整定中的欠压保护配置要点变压器是电力系统中常用的电力设备,用于改变电压水平以满足不同的需求。

在变压器保护系统中,欠压保护是一个重要的配置,它能有效保护变压器避免因低电压运行而造成的损坏。

本文将介绍变压器保护整定中的欠压保护配置要点。

一、欠压保护的作用欠压保护主要是检测变压器的输入电压是否低于额定电压,一旦发现低于设定值,保护系统将采取相应的措施,例如切断电源或发出警报信号。

这样可以避免变压器运行在低电压环境下,保证其正常运行,避免损坏和事故的发生。

二、欠压保护配置要点1. 设定额定电压和欠压切除值在配置欠压保护之前,首先需要明确变压器的额定电压。

额定电压是变压器能够正常运行的电压范围。

根据实际需求和变压器的特性,确定欠压切除值,即低于该电压的情况下触发保护。

通常情况下,欠压切除值设置在额定电压的85%左右。

2. 确定欠压保护的延时时间欠压保护在检测到低电压时需要有一个延时时间,以免误断导致频繁的保护动作。

延时时间应根据变压器的特性进行合理设置,一般情况下为1-5秒。

3. 配置保护装置欠压保护通常由电气继电器或数字保护装置实现。

在配置保护装置时,需要确保其可靠性和准确性。

一般情况下,数字保护装置更为灵活可靠,建议选用数字保护装置进行欠压保护配置。

4. 检测电压源在保护配置时,需要选择合适的电压源进行欠压检测。

通常可以选择主变压器的中性点或低压侧的电压进行检测。

根据实际情况和系统要求,选择合适的电压源进行欠压保护配置。

5. 多级保护配置为了提高变压器保护的可靠性和灵活性,可以考虑采用多级保护配置。

即设置不同的欠压切除值和延时时间,便于在不同情况下进行保护动作。

例如,设置一个较高的欠压切除值和较短的延时时间,用于及时报警;设置一个较低的欠压切除值和较长的延时时间,用于切断电源。

三、总结欠压保护在变压器保护整定中起着重要的作用。

通过合理配置欠压保护,可以保证变压器的正常运行,避免由于低电压造成的损坏和事故。

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6kv电机低电压保护分析一.低电压保护的用途1.保护重要电动机的自启动当电压消失或降低时,电动机的转速下降,当电压恢复时,在电动机绕组内开始流过比额定电流大好几倍的自启动电流,这样大的自启动电流将使电网的电压降加大,使电压恢复的过程延长,增加了电动机达到正常转速的困难,严重时甚至不能自启动,必须切除一部分不重要的电动机,使电网的电压降减少。

因此,在不重要的和次要的电动机上可装设低电压保护,当电压消失或降低时动作,将电动机从电网上断开。

发电厂中重要的电动机,是指那些短时将它们断开也不会引起发电厂出力降低甚至停电的厂用机械的电动机,如给水泵、凝结水泵、送风机、吸风机、排粉机等的电动机。

当电动机断开时,并不影响发电厂出力的,为不重要电动机,如具有中间煤仓的磨煤机及灰渣浆等的电机。

2.保证技术安全及工艺过程的特点在某些情况下,当电压长期消失时(如10S左右)根据技术安全的条件及生产工艺过程的特点,需将某些电动机切除。

因为在这段时间内锅炉已熄灭,自启动已经没有必要了。

为了保证工艺联锁动作,应装设低电压保护动作于跳闸。

另外,还有一些带恒定阻力矩机械的电动机,如磨煤机等,在电压降低时不可能自启动,这些电动机也应在电压降低时切除。

二.低电压保护的装设原则见厂用电动机低电压保护装设原则表。

注:1.当吸风机与送风机不接在同一电压母线时,吸风机所接母线上的低电压保护装置以9~10S时限动作于送风机断路器跳闸。

此外,尚应装设防止送风机继续运转造成炉膛正压的保护装置。

2.当排粉机与送风机不接在同一电压母线时,排粉机应装设低电压保护装置,以9~10S时限动作于跳闸。

三.低电压保护装置的接线要求无论是在电压完全消失时,或处于电网内的短路故障引起电动机制动时,低电压保护的接线方式,应当能够保证将电动机断开。

为此,低电压保护的接线应满足以下几点要求:1.能反映对称的和不对称的电压下降。

因为在不对称短路时的电动机也可能被制动,因而当电压恢复时也会出现自启动问题。

2.电压互感器一次侧一相或两相断线,二次侧各相断线时(例如熔断时),保护装置不应误动作,并且发出信号。

但在二次回路断线故障期间,如果这时厂用母线真正失去电压(或电压降到规定值时),低电压保护仍应正确动作。

3.电压互感器一次侧的隔离开关或隔离触头因误操作而被断开时,保护装置不应该误动作,并应发出信号。

4.0.5与9s的低电压保护的动作电压应分别整定。

在电压消失时,用接在线电压上的一只电压继电器构成的保护就能达到目的,并能可靠的反应三相短路。

但当两相短路时,用一只电压继电器构成的保护,只有在接继电器的两相间发生短路时才能起作用,因而不能完全反应不对称的电压下降。

为了保证在所有两相短路的情况下保护都能动作,可采用三相继电器接线方式。

在同一段厂用母线供电的若干台电动机,通常共同装一套低电压保护装置。

电压继电器接在厂用母线的互感器上。

四.兆光电厂低压400V系统的低电压保护装置兆光电厂低压400V系统的低电压保护装置采用常规的低电压保护装置,其工作原理与高压电动机的常规低电压保护的工作原理相同,下面做详细讲解,这里不再介绍。

需要说明一点,低压系统电压互感器二次侧用电磁小开关代替熔断器;其作用是电压互感器二次侧如果用熔断器,当二次回路短路时,熔断器熔断的时间较长,某些保护由于电压降低要动作,而且动作时间较快,断线闭锁需要等熔断后才能动作,不能可靠地起闭锁作用,保护要误动作。

改用快速的电磁小开关后,即使在电压互感器二次回路最远处短路时,也能保证快速跳开,使断线闭锁迅速动作,可靠闭锁保护。

高压电动机的常规低电压保护接线如图:11-21所示,图中电压继电器1YJ、2YJ、3YJ及时间继电器1SJ作为次要电动机的低电压保护,以0.5秒跳闸,并兼作断线信号。

电压继电器4YJ和时间继电器2SJ作为重要电动机的低电压保护,以9~10秒跳闸。

图:11-21 6KV厂用电动机低电压保护接线图(a)交流回路;(b)直流回路;(c)信号回路接线中的电压继电器1YJ~4YJ均应接在线电压上,3YJ、4YJ的专用熔断器(4RD)的额定电流比1RD~3RD熔断器的大两级,且应有熔断与否的明显标志。

当被保护电动机电源电压消失或对称地下降至低电压继电器的动作值时,1YJ、2YJ、3YJ均动作,其常开接点断开,1ZJ不动作,常闭接点闭合,起动1SJ,经过0.5秒时限后1SJ延时接点闭合,将直流电流“+”极加至1DBM(1~3DBM 为低电压保护跳闸小母线)上,把次要电动机切除。

若电源母线电压仍不能恢复,而4YJ又动作时,则起动2SJ,经9秒时限后2SJ延时接点闭合,将直流电源“+”极加至2DBM上,把不允许自起动的重要电动机切除。

当电压互感器一次侧或二次侧断线时,1YJ、2YJ、3YJ中相应的低电压继电器动作,闭合其常闭接点,但其中有一个电压继电器仍在相间电压作用下,其常开接点处于闭合状态,从而起动了中间继电器1ZJ,1ZJ的常开接点闭合,1GP发亮,发出电压回路断线信号。

与此同时,1ZJ的常闭接点打开,断开了1SJ、2SJ的操作电源,将低电压保护闭锁,防止了因电压回路断线而误将电动机切除。

当电压互感器一次侧隔离开关因误操作被断开时,在直流回路中的隔离开关常开辅助接点G被断开,低电压保护的操作电源消失,从而防止了保护装置的误动作,这时监察继电器JJ失磁,其延时闭合的常闭接点返回,使2GP发亮,发出低电压闭合直流回路断线信号,同样,当熔断器5RD与6RD熔断器熔断时,亦会发出保护直流回路断线信号。

保护装置动作电压的整定:(1).电压继电器4YJ的动作电压,在高温高压电厂可选用0.45倍的电动机的额定线电压;在中温中压电厂可选用0.4倍的电动机的额定线电压。

(2).电压继电器1YJ~3YJ的动作电压,应考虑次要电动机被切除后,能保证重要电动机的自起动,通常在中温中压电厂母线电压为0.55倍的电动机的额定线电压,高温高压电厂母线电压为0.65倍的电动机的额定线电压。

因此,1YJ~3YJ的动作电压,对中温中压电厂可取为(0.6~0.7)倍的电动机的额定线电压,对高温高压电厂可取为(0.7~0.75)倍的电动机的额定线电压。

五.兆光电厂高压6KV系统的低电压保护装置兆光电厂高压厂用电动机均装有WDZ-430 电动机综合保护测控装置,对电动给水泵电机还装有WDZ-431 电动机差动保护装置。

6KV低压保护装置采用WDZ—491电压互感器保护测控装置,下面重点介绍WDZ—491电压互感器保护测控装置。

WDZ—491电压互感器保护测控装置:1.装置概述WDZ-491电压互感器保护测控装置主要用于发电厂6kV或380VPT 柜中电压2.装置保护性能及原理保护原理框图见图:11-26。

图:11-26 WDZ—491保护原理框图说明:图中U ab、U bc取自PT 小母线,U ca…取自熔丝前端。

U d1、U d2、U d3,t1、t2、t3分别为第一、二、三时段低电压定值和时间定值。

ACT 为动作信号继电器,BTJ1~3 为三时段低电压跳闸出口继电器,GYJ、UoJ分别为母线过压和零序过压告警继电器DIJ,为开关量告警继电器。

(1).PT 断线三相电压中如果有1~2相电压低于低电压一段定值,则认为发生了PT 断线,此时闭锁低电压保护,并延时15 秒后报警。

为防止PT 二次侧三相熔丝同时熔断时低电压保护误动作,本装置的U ca‟需从熔丝前端引入。

动作判据为:U max>U d1U min<U d1式中: U max=max(U ab,U bc,U ca‟)U min=min(U ab,U bc,U ca‟)U d1:第一时段低电压整定值(V)(2).低电压一段保护动作判据为:U ab<U d1U bc<U d1U ca‟ <U d1t>t1PT未断线开关量1接点闭合式中: U d1:第一时段的低电压整定值(V)t1:整定的第一时段的保护动作时间(s)(3).低电压二段保护动作判据为:U ab<U d2U bc<U d2U ca‟<U d2t>t2PT未断线开关量1接点闭合式中: U d2:第二时段的低电压整定值(V)t2:整定的第二时段保护动作时间(s)(4). 低电压三段保护动作判据为:U ab<U d3U bc<U d3U ca‟<U d3t>t3PT未断线开关量1接点闭合式中: U d3:第三时段的低电压整定值(V)t3:整定的第三时段保护动作时间(s)(5).母线过电压报警动作判据为:U min>U gydzt>t gydz式中,U gydz:母线过电压整定值(V)t gydz:整定的母线过电压保护动作时间(s)(6).零序过电压报警动作判据为:3U0>U0dzt>t0dz式中: U0dz:零序过电压整定值(V)t0dz:整定的零序过电压保护动作时间(s)(7).开关量保护本装置提供3路开关量保护。

均作为空接点的开关量输入,驱动电源由本装置提供(+24V)。

其中第一路为小车工作位置异常或二次插头未插入,常闭接点输入,即接点断开后告警并闭锁低电压保护。

第二、三路则为常开空接点,接点闭合后就启动相应的保护告警。

每路开关量保护均可通过控制字投入和退出,并可独立整定其动作时间。

六. 兆光电厂高压6KV系统的低电压保护配置:1.1#、2#机6KV系统低电压保护动作电压为0.55倍、延时9秒的设备有:电泵、凝泵、引风机、送风机、一次风机、磨煤机。

2.1#、2#机6KV系统低电压保护动作电压为0.70倍、延时0.5秒的设备有:辅机冷却水泵、输灰空压机、消防栓消防水泵、自喷洒消防水泵、密封风机、碎煤机、斗轮堆取料机.3.脱硫6KV系统低电压保护动作电压为0.55倍、延时9秒的设备有:增压风机。

4. 脱硫6KV系统低电压保护动作电压为0.70倍、延时0.5秒的设备有:循环泵、氧化风机、湿式球磨机。

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