电机整定值计算方法
整定值的计算
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一、问题的提出1.1低压供电整定计算的原则低压供电系统过流保护的整定工作基本按《煤矿井下低压电网短路保护装置的整定细则》的规定进行计算,并须确保满足要求。
1.1.1低压馈电开关过流保护装置的电流整定值计算IZ=IQe+Kx∑Ie[1]式中:IZ—过流保护装置的电流整定值;IQe—容量最大的电动机的额定起动电流;Kx—需用系数,取0.5~1;∑Ie—其余电动机的额定电流之和。
1.1.2选择短路保护装置的整定电流计算:UeId =2(∑R)2+(∑X)2 [2]式中:Id—保护装置保护范围最远点的两相短路电流;Ue—变压器二次侧的额定电压;ΣR—短路回路内一相电阻值的总和;ΣX—短路回路内一相电抗值的总和。
1.1.3保护装置动作可靠性的校验:IdIZ ≥1.5 [3]1.2整定计算遇到的问题随着采煤技术的发展及高产高效工作面增多,采煤机械设备的功率越来越大,如采煤机、刮板输送机及带式输送机的功率已达到了1000 kW以上,同时工作面的走向也达到1~2 km,给采掘工作面的供电设计带来了一定的难度。
由于设备功率增加,起动电流IQe随着增大,过流保护整定电流值IZ相应增大,直接导致动作灵敏系数减小,短路保护装置不能可靠动作。
同时,供电距离的增加,线路阻抗随之增加,据最小两相短路电流随之减小,也使动作灵敏系数减小,短路保护装置不能可靠动作。
这在目前低压供电系统设计中是经常遇到的问题。
1.3传统的解决办法一般均以通过增大最小两相短路电流来达到增加保护装置灵敏系数的目的。
主要办法有:1)加大干线或支线电缆截面,由于电缆截面增加,线路阻抗将减小,短路电流增大;2)设法减少电缆长度,线路长度减少,线路阻抗同样随之减小,即短路电流增大;3)更换大容量变压器或变压器并联的方法,增大短路电流;4)增设分段保护开关,使保护范围缩短,相应的保护范围内最小短路电流就增大;5)采用移动变电站供电,主要是减少低压供电电缆的长度,将高压尽可能地伸扩采区,增大保护范围内的最小短路电流。
电动机保护定值的整定计算
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电动机保护定值的整定计算(1) 电流速断保护作为电动机短路故障的主保护。
一般按躲开电动机启动电流整定,并考虑一定的可靠系数,对微机电动机保护的可靠系数可比电磁型小一些,取1. 2,1. 3 之间。
电动机启动电流应由实测取得,按负荷性质不同一般启动电流在6,10 倍电机额定电流之间。
在保护选型时最好选择可以自动记录电动机最大启动电流的保护,以便于整定。
微机电动机保护一般采用相电流接线方式,故接线系数为1。
有的电动机微机保护有启动后速断定值自动减半功能,有的保护有启动后可以单独整定的速断定值,对启动后速断定值不可整定得过于灵敏。
国内电动机微机保护对启动的判断是靠电机的电流,一般厂家对此门坎电流定为0. 1,0. 2倍电机额定电流,大于此电流判断电机启动。
考虑备用电源自投慢速失压切换时,由于电机的反馈电流可能还大于此门坎电流时,备用电源投入后,电机启动电流有可能大于启动后速断定值而引起保护误动。
因此,对启动后的速断定值不能整定的过于灵敏,一般选在0. 5,0. 7 倍电机额定电流之间。
(2) 负序保护作为反映电机及其电源断相或电机单相接地(对大电流接地系统的电机) 、两相短路的保护。
负序保护定值一般按电机在额定电流时断线产生的负序电流使负序保护可靠动作来整定,可靠系数可取1. 2,1. 5 之间。
保护动作时间要躲过电动机外部二相或单相短路(对大电流接地系统) 的动作时间。
由于负序保护按断相动作整定,动作比较灵敏。
2003 年6 月广东沙角A 厂曾因电动机负序保护整定得过于灵敏, 在110kV 线路短路时,线路主保护拒动,由线路后备保护4. 07s 切除故障,由于故障时间过长而引起厂用6kV 母线上35 台电动机MP3000 型微机负序保护误动的情况。
对负序保护,国内厂家一般用负序电流做为负序保护的故障量,而且有的厂家如万利达公司的MMPR 电动机保护,负序保护取两相CT 电流, (B 相电流由保护自产,) 有的厂家如智光公司的MDU201D、东大金智公司的WDZ2430 保护,负序保护取三相CT 电流。
6kV电动机保护定值整定计算
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开式循环泵额定功率:315kW,额定电流:37.8A,CT变比:75/5,另序CT变比:150/5,二次额定电流:I N=37.8/15=2.52A保护型号:WPD-240D⒈正序保护:按躲过电动机起动电流整定:1)IS1=(K K/K R) =(1.15/0.9) I N≈1.25 I N=3.15A2)反时限跳闸电流≧2 IS1即≧6.3 A3)反时限K1值时间常数设自起动倍数为8 I N,循环泵起动时间为10S,则K1值使用的倍数:I= K K*8 I N=1.1*8 I N=8.8 I N=(8.8/1.25) IS1=7 IS1其中K K为可靠系数。
用反时限公式计算t=10s,而I/ IS1=7的K1值为:2.864)电流速断:I≧K K*8 I N=1.2*8* IS1/1.25=8 IS1=25. 2 A2、负序保护设正常运行时的负序不平衡电流Ibp2=0.1 I N1)IS2=(K K/K R)Ibp2=(1.3/0.9) Ibp2=0.15 I N=0.38A2)反时限跳闸电流≧2 IS2≧0.76 A3)K2根据厂家建议取为0.54)速断值根据厂家建议取≧8 IS2(带0.15S秒延时)取3.04A 3、零序零序电流按躲过相间短路时零序CT的不平衡电流整定:零序电流取一次电流I dz=23A (见统一计算)T=0S4.过负荷(过热)保护:根据过负荷判据: t=t1/{[K1(I1/I s)2+K2(I2/I s)2]-1}其中: t:保护动作时间(S)t1:发热时间常数I1:电动机运行电流的正序分量(A)I2: 电动机运行电流的负序分量(A)I s:电动机实际二次额定电流K1:正序电流发热系数启动时K1 =0.5,正常运行时K1 =1 ,K2=6 热告警系数取0.80根据开式循环泵启动时间T=10S 取t1=3105低电压保护根据电动机自启动的条件整定: U dz=U min/K k* K fU min:保证电动机自起动时,母线的允许最低电压一般为(0.65~0.7)U eK k:可靠系数,取1.2K f:返回系数,取1.2U dz= U min/K k* K f=65%U e/ K k* K f=65%*100/1.2*1.2=45(V)允许电机自起动整定时间T=10.0低电压保护动作时间9秒。
(整理)高低压电动机保护定值整定
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低压电动机保护定值整定电动机的主要保护及计算一、速断保护1.速断高值:动作电流高定值Isdg计算。
按躲过电动机最大起动电流计算,即:Isdg=Krel×Kst×InIn=Ie/n TA式中 Krel——可靠系数1.5;Kst——电动机起动电流倍数(在6-8之间);In——电动机二次额定电流;Ie——电动机一次额定电流;n TA——电流互感器变比。
2. 速断低值:按躲过区外出口短路时电动机最大反馈电流计算。
厂用母线出口三相短路时,根据以往实测,电动机反馈电流的暂态值为5.8-5.9,考虑保护固有动作时间为0.04-0.06S,以及反馈电流倍数暂态值的衰减,取Kfb=6计算动作电流低定值,即:Isdd=Krel×Kfb×In=7.8In式中 Krel——可靠系数1.3;Kfb ——区外出口短路时最大反馈电流倍数,取Kfb=6。
3.动作时间整定值计算。
保护固有动作时间,动作时间整定值取:速断动作时间: tsd=0s.二、单相接地零序过电流保护(低压电动机)1.一次动作电流计算。
有零序电流互感器TA0的电动机单相接地保护,一次三相电流平衡时,由于三相电流产生的漏磁通不一致,于是在零序电流互感器内产生磁不平衡电流。
根据在不同条件下的多次实测结果,磁不平衡电流值均小于0.005Ip(Ip为平衡的三相相电流),于是按躲过电动机起动时最大不平衡电流计算,低电压电动机单相接地保护动作电流可取:I0dz=(0.05-0.15)Ie式中 I0dz——单相接地零序过电流保护一次动作电流整定值;Ie——电动机一次额定电流。
当电动机容量较大时可取:I0dz=(0.05-0.075)Ie当电动机容量较小时可取:I0dz=(0.1-0.15)Ie由于单相接地保护灵敏度足够,根据具体情况,I0dz有时可适当取大一些。
根据经验,低电压电动机单相接地保护一次动作电流一般取I0dz=10-40A。
电动机整定计算及保护设置
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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。
电动机保护整定计算
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电动机保护整定计算1.定时限过电流保护整定计算1.1 电流速断保护电流速断保护的动作电流整定包括起动状态速断电流定值和运行状态速断电流整定值。
时限可为0s速断或整定极短的时限。
起动状态电流速断定值I_sdzd.s可由下式计算得出:I_sdzd.s = K*I_qd/(TA)其中,K为可靠系数(1.2~1.5),一般取1.3;I_qd为电动机铭牌上的额定起动电流;TA为电流互感器变比。
保护灵敏系数K_LM可按下式校验,要求K_LM≥2,如灵敏度较高可适当增加定值I_sdzd.s。
K_LM = I_k.min*TA/I_sdzd.s ≥ 2其中,I_k.min为最小运行方式下电动机出口两相短路电流。
运行状态电流速断定值I_sdzd.0可由下式计算得出:I_sdzd.0 = (.6~.7)*I_qd/TA动作时间T_sdzd≤0.05s,一般整定为0s。
1.2 过电流保护过电流保护的动作电流整定包括起动状态定值和运行状态定值。
起动状态定值也可根据起动电流或堵转电流整定;运行状态定值可按起动电流或堵转电流的一半整定。
起动状态过流电流整定值I_glzd.s可由下式计算得出:I_glzd.s = K*I_qd/TA其中,K为可靠系数,一般取1.1~1.2.运行状态过流电流整定值I_glzd.0可由下式计算得出:I_glzd.0 = 0.5*I_LR或I_glzd.0 = 2*I_e其中,I_e为电动机额定电流;I_LR为电动机铭牌上的堵转电流。
动作时间定值一般整定为1.00~1.50s。
1.3 过负荷保护过负荷保护的动作电流整定值可由下式计算得出:I_FHZd = K*K_f*I_e其中,K为可靠系数,取1.05~1.2(当动作于信号时取1.05~1.1;当动作于跳闸时取1.2);K_f为返回系数,取0.95.动作时间定值T_glzd一般按大于定时限过流保护动作时间整定,无需考虑电动机起动时间。
T_glzd = 2~15s2.长起动保护(DMP-31A)、堵转保护(DMP-31D)整定计算2.1 长起动(起动堵转)保护整定值动作电流整定值一般为0.5*I动作时间整定值Tzd.s一般为实际电动机起动时间的1.5倍。
高低压电动机保护定值整定
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低压电动机保护定值整定电动机的主要保护及计算一、速断保护1.速断高值:动作电流高定值Isdg计算。
按躲过电动机最大起动电流计算,即:Isdg=Krel×Kst×InIn=Ie/n TA式中 Krel——可靠系数1.5;Kst——电动机起动电流倍数(在6-8之间);In——电动机二次额定电流;Ie——电动机一次额定电流;n TA——电流互感器变比。
2. 速断低值:按躲过区外出口短路时电动机最大反馈电流计算。
厂用母线出口三相短路时,根据以往实测,电动机反馈电流的暂态值为5.8-5.9,考虑保护固有动作时间为0.04-0.06S,以及反馈电流倍数暂态值的衰减,取Kfb=6计算动作电流低定值,即:Isdd=Krel×Kfb×In=7.8In式中 Krel——可靠系数1.3;Kfb ——区外出口短路时最大反馈电流倍数,取Kfb=6。
3.动作时间整定值计算。
保护固有动作时间,动作时间整定值取:速断动作时间: tsd=0s.二、单相接地零序过电流保护(低压电动机)1.一次动作电流计算。
有零序电流互感器TA0的电动机单相接地保护,一次三相电流平衡时,由于三相电流产生的漏磁通不一致,于是在零序电流互感器内产生磁不平衡电流。
根据在不同条件下的多次实测结果,磁不平衡电流值均小于0.005Ip(Ip为平衡的三相相电流),于是按躲过电动机起动时最大不平衡电流计算,低电压电动机单相接地保护动作电流可取:I0dz=(0.05-0.15)Ie式中 I0dz——单相接地零序过电流保护一次动作电流整定值;Ie——电动机一次额定电流。
当电动机容量较大时可取:I0dz=(0.05-0.075)Ie当电动机容量较小时可取:I0dz=(0.1-0.15)Ie由于单相接地保护灵敏度足够,根据具体情况,I0dz有时可适当取大一些。
根据经验,低电压电动机单相接地保护一次动作电流一般取I0dz=10-40A。
电机保护整定值计算
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I Km=I,,(2)d2min/ dz1=0.866*I,,(3)d2min /Idz1=0.866*13626/(14.8*40)=20>>2
2. 过电流 :堵转电流一半 2—2.5Ie 动作时限 t=1.2td(td 电机允许堵转时间)
3. 过负荷(躲过电机额定电流): Idz=Kk*Ied/n1=1.05*183/(200/5)=4.8
过负荷(躲过电机额定电流): Idz=Kk*Ied/n1=1.05*48/(100/5)=3.4 动作时限 t=1.2td(td 电机启动时间),Kk 取 1.2 跳闸
窑头EP
电流速断 Idz=1.3*2.5*51(75/5)=11
灵敏度 Km=I,,(2)d2min/Idz1=0.866*I,,(3)d2min/Idz1=0.866*13623/(11*15)=71>>2
Xb=Ud%/100*Sj/Se=9/100*100/20=0.45 2 .6KV线路阻抗:XL=X0*L*Sj/Ua2 X0=0.08Ω/KM
原料磨电气室:XL1=0.08*0.468*100/62=0.104 窑尾电气室: XL2=0.08*0.409*100/62=0.09 窑头 1 号电气室: XL3=0.08*0.316*100/62=0.07 窑头 2 号电气室: XL4=0.08*0.316*100/62=0.07 所内变: XL5=0.08*0.015*100/62=0.003 厂前区: XL6=0.08*0.632*100/62=0.14 原料磨主电机: XL7=0.08*0.492*100/62=0.109 原料磨循环风机: XL8=0.08*0.481*100/62=0.106 原料磨高温风机: XL9=0.08*0.482*100/62=0.107 窑尾EP风机: XL10=0.08*0.440*100/62=0.098 煤磨主电机: XL11=0.08*0.303*100/62=0.067 窑头EP风机: XL12=0.08*0.331*100/62=0.07 3 6KV 高压电机参数及阻抗:XD=XD*Sj/Se 原料磨主电机: Xd1=0.769*100/2.1=36.6 原料磨循环风机: Xd2=0.769*100/1.6=48.1 原料磨高温风机: Xd3=0.169*100/1.4=12 窑尾 EP 风机: Xd4=0.769*100/35.5=21.6 煤磨主电机: Xd5=0.769*100/0.63=214.0 窑头 EP 风机: Xd6=0.769*100/0.4=192 4 6KV 变压器:Xb=Ud%/100* Sj/Se 原料变压器: Xb1=4.5%/100/1.6=2.81 窑尾变压器: Xb2=4.5%/100/1.25=3.6 窑头 1 号: Xb3=4.5%/100/1.25=3.6 窑头 2 号: Xb4=4.5%/100/1.25=3.6 所内变: Xb5=4.4%/100/0.8=5.5 厂前区: Xb6=4.0%/100/0.315=12.69 三.有关短路电流的计算 1.最小运行方式下,各电动机接线端三相短路电流
微机电动机保护装置整定计算
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微机电动机保护装置整定计算前言微机电动机保护装置是对电动机进行保护的重要设备。
在实际应用中,为了使保护装置能够起到良好的保护作用,需要对保护装置进行合理的整定。
本文将介绍微机电动机保护装置整定计算的相关知识。
理论基础传统电动机保护装置一般采用电流、电压等信号来进行保护,但是这种保护方式具有很大的局限性,无法满足不同场合的需求。
微机电动机保护装置则采用数字信号处理技术,可以采集更多的信号,对电动机进行更好的保护。
微机电动机保护装置整定计算的基本原理是根据电动机的额定参数和运行状态来计算出保护装置的动作值,从而实现对电动机的保护。
其中,额定参数包括额定电压、额定电流等;运行状态包括电动机的负荷、转速等。
计算所得的动作值需要与实际的动作值进行比较,需要进行合理的整定。
整定计算方法微机电动机保护装置整定计算的方法主要包括三种:定值整定、时间比整定和时间电流整定。
定值整定法定值整定法是采用定值的方式进行整定。
在这种方法中,电动机的标准值和整定参数固定不变。
当电动机的实际运行状态与标准值一致时,保护装置不会动作;当实际运行状态超出标准值时,保护装置将动作。
定值整定法可以简单实用,但是无法满足复杂场合的需求。
时间比整定法时间比整定法是采用时间常数作为整定参数进行整定。
在这种方法中,时间常数的值决定了保护装置的整定程度。
时间比整定法可以适应不同场合的需求,但是需要根据实际情况确定时间比。
时间电流整定法时间电流整定法是采用时间常数和电流值作为整定参数进行整定。
在这种方法中,当电动机的运行电流超过整定值时,保护装置将按照时间常数进行保护。
时间电流整定法可以更加准确地保护电动机,但是需要根据实际情况确定整定参数的值。
实例分析以下以某一电动机实际应用为例进行演示整定计算。
该电动机额定电压为380V,额定功率为75kW,额定电流为142A。
运行负载为50%,转速为1800rpm。
应进行微机电动机保护装置整定计算。
根据时间比整定法,可计算出时间常数t = 0.05。
高压电机整定计算书12[1]223终稿)
![高压电机整定计算书12[1]223终稿)](https://img.taocdn.com/s3/m/e618c85ecc17552706220847.png)
巴陵石化动力事业部高压电机保护定值整定计算书(2011年版)编写:戴艳丽初审:复审:审批:动力事业部二〇一一年九月二十八日#1炉甲引风机电机保护定值整定计算(2011)一、设备参数甲引风机电动机主要参数序号电动机名称型号功率(kw)额定电流(A)CT变比PT变比1 #1炉甲引电机YKK500-6 630 76.4 150/5 6000/100二、保护整定原则#1炉甲引风机高压电机的保护功能由MICOM P241电动机综合保护装置实现,其整定原则与常规的电动机整定原则基本一致。
确定保护整定原则如下:1、电流速断保护(1)速断动作电流按躲过电动机最大启动电流整定:I set。
H =K rel K st I n= Krel Kst Ie / n TA=1.5×6×76.4/30=22.92AK rel——可靠系数,用于电流速断时取Krel =1.5Kjx——接线系数,Kjx =1.0K st——电流起动倍数,取Kst =6;I n ——电动机二次额定电流,I n= I e / n TA (Ie为额定电流76.4A)n TA——电流互感器变比,为150/5=30电流速断保护动作电流“I>1”整定值取23A;灵敏度校验:(按照系统最小运行方式下,保护安装处两相短路电流校验I22k1.min=9.3996KA)保护装置的一次动作电流: Iop = I setnTA /Kjx。
H=23*30/1.00=690A灵敏系数: Km =I22k1.min /Iop=9399.6/690=13.623>1.5电流速断保护计算结果校和灵敏系数大于等于规定值,满足继电保护要求。
(2)当采用真空断路器控制时,保护动作时间为固有时间动作时间,0秒动作于跳闸。
但根据MICOM P241保护器厂家设置,取保护动作最小定值时限40mS。
因此,速断整定:23A,时限40 mS2、堵转保护(1)当电动机在起动过程中或运行中发生堵转,电流将急剧增大,容易造成电动机烧毁,启动堵转保护动作电流定值取3In,运行堵转取2In:启动:I dzj = 3I n=3×I e/ n TA =3×76.4/30=7.64A运行:I dzj = 2I n=2×I e/ n TA =2×76.4/30=5.09A启动堵转“Starting”动作电流整定值取8A;运行堵转“Stall”动作电流整定值取5A;(2)电动机启动时间按实测数据设定。
电动机保护整定计算书
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电动机的主要保护及计算一、速断保护1.速断高值:动作电流高定值Isdg计算。
按躲过电动机最大起动电流计算,即:Isdg=Krel×Kst×InI n=I e/n TA式中 Krel——可靠系数1.5;Kst——电动机起动电流倍数(在6-8之间);In——电动机二次额定电流;Ie——电动机一次额定电流;n TA——电流互感器变比。
2. 速断低值:按躲过区外出口短路时电动机最大反馈电流计算。
厂用母线出口三相短路时,根据以往实测,电动机反馈电流的暂态值为5.8-5.9,考虑保护固有动作时间为0.04-0.06S,以及反馈电流倍数暂态值的衰减,取K fb=6计算动作电流低定值,即:Isdd=Krel×K fb×In=7.8In式中 Krel——可靠系数1.3;K fb ——区外出口短路时最大反馈电流倍数,取K fb=6。
3.动作时间整定值计算。
保护固有动作时间,动作时间整定值取:速断动作时间: tsd=0s.二、单相接地零序过电流保护(低压电动机)1.一次动作电流计算。
有零序电流互感器TA0的电动机单相接地保护,一次三相电流平衡时,由于三相电流产生的漏磁通不一致,于是在零序电流互感器内产生磁不平衡电流。
根据在不同条件下的多次实测结果,磁不平衡电流值均小于0.005I p(I p为平衡的三相相电流),于是按躲过电动机起动时最大不平衡电流计算,低电压电动机单相接地保护动作电流可取:I0dz=(0.05-0.15)Ie式中I0dz——单相接地零序过电流保护一次动作电流整定值;Ie——电动机一次额定电流。
当电动机容量较大时可取:I0dz=(0.05-0.075)Ie当电动机容量较小时可取:I0dz=(0.1-0.15)Ie由于单相接地保护灵敏度足够,根据具体情况,I0dz有时可适当取大一些。
根据经验,低电压电动机单相接地保护一次动作电流一般取I0dz=10-40A。
2.动作时间t0dz计算。
电动机整定计算及保护设置
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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。
电动机整定计算及保护设置
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一、循环水泵(4台)Pe=450KW Ue=6.3KV cos∮=0.8 变比:nl=100/5=20 Ie=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I I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I I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。
发电厂整定计算及示例
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短路电流计算
(3)最大方式下由发电机提供短路电流值,由
②式计算,折算至6kV侧最大三相短路电流为
I
d
m
3
ax
1 X
Ij
1 91.64 1.36(kA) 67.6332
(4)最小方式下由3号厂高备变提供短路电流
值,由③式计算,折算至6kV侧最小三相短路电
流为
I (3) d min
应厂站220kV母线,均不含站内主变及小电流。3、计算时考虑有
关750kV、220kV设备N-1方式检修。4、此前下发界口阻抗业务单
新省调继字A第【2015】375号作废。
1、相关电厂和用户应及时根据省调最新下发的界口阻抗表及界
口定值重新核算本单位所辖站内设备的保护定值,如不满足应及
时调整,同时将校验结果及更改后的220kV主变和发变组定值以
抗值计算X=0.1692+0.616+4.54=5.3252 ③
最小方式下由发电机提供短路电流阻抗值计算
X=0.2388+0.456+3.456=4.1508
④
(3)6kV侧的基准电流计算
Ij
Se 3 U j
1000 91.64kA 3 6.3
短路电流计算
(4)最大方式下由发电机出口提供短路电流值
1 X
Ij
1 91.64 68.8172
1.33(kA)
短路电流计算
最小方式下的最小两相短路电流为(计算灵敏度
用)
I d min2
3 2
I
d
m
3
in
3 1.33 1.1( 5 kA) 2
3~10kV电动机-纵联差动保护(用BCH-2型差动继电器时)整定计算
![3~10kV电动机-纵联差动保护(用BCH-2型差动继电器时)整定计算](https://img.taocdn.com/s3/m/e36c127b5f0e7cd1842536ec.png)
3~10kV电动机-纵联差动保护(用BCH-2型差动继电器时)整定计算一、计算条件可靠系数:Krel=1.3电流互感器的同型系数:Ktx=0.5电流互感器允许误差:Δf=0.1接线系数:Kjx=1电动机起动电流倍数:Kst=6.5电流互感器变比:nTA=80电动机额定电流:IrM=279(A)同步电动机接线端三相短路时,输出的超瞬态电流:I"k3M=2017.83(A)继电器的动作安匝:AW0=60电动机额定电流:IrM=279(A)最小运行方式下,电动机接线端两相短路时,流过保护安装处的超瞬态电流:I"k2·min=6347.78(A)二、计算公式及结果保护装置的动作电流,按躲过电动机起动电流条件计算为:Iop·K=Krel*Ktx*Δf*Kjx*Kst*IrM/nTA=1.3*0.5*0.1*1*6.5*279/80=1.47347(A)按躲过电流互感器二次回路断线条件计算为:Iop·K=Krel*Kjx*IrM/nTA=1.3*1*279/80=4.53375(A)按躲过外部短路时同步电动机输出的超瞬态电流条件计算为:Iop·K=Krel*Ktx*Δf*Kjx*I"k3M/nTA=1.3*0.5*0.1*1*2017.83/80=1.63949(A)保护装置的动作电流应取上述三个结果中的最大值,故Iop·K=4.53(A)BCH-2型继电器的计算匝数为:Wc=AW0/Iop·K=60/4.53=13.234(匝)第一平衡线圈实用匝数WI·ph·sy为0匝,差动线圈实用匝数Wc·sy为0匝(0+0<13.234),第二平衡线圈实用匝数为0匝,短路线圈抽头选2-2。
保护装置的灵敏系数(按最小运行方式下,电动机接线端两相短路时,流过保护装置的短路电流校验):Ksen=(WI·ph·sy+Wc·sy)/AW0*Kjx*I"k2·min/nTA=(0+0)/60*1*6347.78/80=0<2保护装置的灵敏系数小于2,不符合要求!。
电动机整定计算及保护设置
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.一、循环水泵(4 台)Pe=450KW Ue=6.3KV cos ∮ =0.8 变比: nl=100/5=20 Ie=Pe /√3×Ue×cos∮ =450/(1.732 ×6.3 ×0.8)=51.55A Iqd=8 ×Ie=8×51.5=412A (是不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IIIdzj=Kk ×Ie / nl=1.4 段,该保护在电动机起动过程中被闭锁)×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 ∮ =0.8nl=150/5=30 Ie=Pe /√3×Ue×cos∮ =560/(1.732×6.3×0.8)=108.5A. Iqd=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高压电动机的几种惯例保护一、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、电动机的过负荷运转;4、由供电母线电压降低或短路中止惹起的电动机低电压运转;5、供电母线三相电压不均衡或一相断线惹起电动.机三相电流不均衡;6、因为机械故障、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鉴于以上电动机运转过程中自己和供电母线、负荷变化等可能惹起的电动机故障,电动机(特别关于3~10KV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。
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选择交流接触器KM=Ie×(1.3~2)=26~40(A),选CJ10-40的接触器
选择热继电器FR=Ie×(1.1~1.5)=22~25(A),选JR16-20/30热元件22A的热继电器。
热元件整定值等于电动机额定电流,整定20A
答:电动机电流为20A,选40A的交流接触器,选额定电流30A热元件22A的热继电器,整定值20A。
I=P/(√3*U*cosφ*η)=10/(1.732*0.38*0.85*0.95)≈20A
、有一台三相异步电动机额定电压为380伏,容量为14千瓦,功率因数为0.85,效率为0.95,计算电动机电流。
解:已知U=380(V),cosφ=0.85,η=0.95,P=14(KW)
电流
此主题相关图片如下:
答:电动机电流29安培。
2、有一台三相异步电动机额定电压为380伏,容量为10千瓦,功率因数为0.85,效率为0.95,选择交流接触器、热继电器及整定值。
解:已知U=380V,P=10KW,cosφ=0.85,η=0.95
电流
此主题相关图片如下:
选择交流接触器KM=Ie×(1.3~2)=26~40(A),选CJ10-40的接触器选择热继电器FR=Ie×(1.1~1.5)=22~25(A),选JR16-20/30热元件22A的热继电器。
热元件整定值等于电动机额定电流,整定20A
答:电动机电流为20A,选40A的交流接触器,选额定电流30A热元件22A的热继电器,整定值20A。
3、一台三相交流异步电动机,其型号规格为Y112M-4,4KW;额定电压380V、△接法;cosφ=0.8;η=0.85.计算该电动机的额定电流和保护用的熔体规格和热继电器的动作电流整定值是多少?
解:电动机的额定电流为
此主题相关图片如下:
保护用的熔体规格为
Ir=(1.5~2.5)I=(1.5~2.5)×8.9A=13.4~22.3A
热继电器的电流整定值
IZ=1.0×I=1.0×8.9=8.9A
答:该电动机的额定电流为8.9A,保护用的熔体规格可选20A,热继电器的保护整定值应调在8.9A
4、一台三相异步电动机额定电压380V;额定电流28A;cosφ=0.85;η=0.9.计算电动机
的功率是多少?交流接触器应选多大规格?保护用熔断器的熔体应选多大?
解:电动机功率为P=3UeIe cosφη=3×0.38×28×0.85×0.9≈14KW
保护用的熔体规格为
Ir=(1.5~2.5)Ie=(1.5~2.5)×28=42~70A
交流接触器的电流规格为
Icj=(1.3~2)Ie=(1.3~2)×28=36.4~56A
答:电动机的功率14KW;交流接触器可选CJ20型40A;保护用的熔体可选60A。
5、一台三相异步电动机,额定功率为10KW;额定电压为380V;当电动机满载运行时效率为0.91,线电流为20A,当电动机轻载输出功为2KW时效率为0.8,线电流为10.5A,试求上述两种情况下的功率因数各为多少?
解:满载时的功率因数cosφ为
此主题相关图片如下:
轻载时的功率因数cosφ为
此主题相关图片如下:
答:该电动机满载时的功率因数0.85,轻载时的功率因数为0.36
6、一台二极的三相交流异步电动机,转速为2880转/分,接在380V、频率为50 f的三相电源上,求该电动机的转差率为多少?
答:电动机的同步转速为
此主题相关图片如下:
转差率S为
此主题相关图片如下:
答:该电动机的转差率为6.667%
? 热继电器的整定正确与否关系到电动机安全运行,因为它是过载保护使用最广的一个元件。
自从2004年10份发现<<中华工控网>>后就已经是它的一个话题,直到今天仍然是它的话题。
网上的整定方法是五花八门,就是私下与一些中级、高级工交换看法也是花样百出。
究其原因大多是书的问题。
有的书提出了按电动机额定电流的1.2倍选择,有的书提出按1(0.9-1.05)倍选。
这就是造成选择混乱局面原因。
从现场使用的情况来看,更多的人是按1.2倍选。
以我个人的观点来说这是一种错误,我赞成按1(0.9-1.05)倍选,但它并不是一成不变的。
下面是我的做法。
A、对于一般的电动机则是按电动机的额定电流乘1倍。
这是因为所有的电器均有其额定运行指标,而这指标就是电动机的额定电流。
热继电器在整定值为1倍时,是长期不动作的。
假如电动机超载20%,也就是1.2倍时,热继电器必须在小于20min内动作,这符合电动机短时过负荷运行,若不处理的话热继电器将会自动掉闸,达到保护电动机的目的。
试想一下按1.2倍整定,岂不是预设电动机超负荷20%?(这值可以认为是1的设定值)电动机实质是处于长期超负荷20%运行,要掉闸则必须在这基础上再超20%吗?
B、对于古风机、引风机一类的设备由于起动时间较长而造成热继电器动作掉闸,对于这一类设备据说有一种"慢动型"(动作时间比较长)的热继电器,可是找遍所有电器手册,就没有一本有有关的介绍或相关的产品。
就连原配起动箱上也是普通用的型号。
而这一类的设备机械部分本身就易损坏,运行的环境条件又极坏。
如若不是太重要的设备,在现场只好采用调大热继电器的办法,即按电动机的额定电流乘1.15倍以下控制,此法一般是不可取的,因烧的电动机也比较多。
C、针对B所述的设备或其它类似设备,为了解决起动时热继电器掉闸问题,可采用的最好的方法是短接热继电器的方案。
即在起动时将热继电器短接,起动完毕再将热继电器投入保护(如上页大图做法的一种)。
其整定值仍按A整定。
D、对于性能较差电动机就得考虑降低容量使用,其整定值按电动机的额定电流乘0.9(或更低数值)进行设定。
E、热继电器上下接线一定要接好,尽量安排一根线,线径符合配置要求,如若接触不良,或线径太小均能导至发热使热继电器误动作。
F、热继电器每年若有条件最好做一次试验。
试验电路很简单,即采用二台调压器一台保持原样做为试验时的电压调节,另一台拆掉外壳在绕组上加绕用相应的粗线数匝(视电流大小灵活调节),将拆掉外壳的一台接在未拆的一台上,将粗线绕成的二接头将热继电器各相热元件串联起来,当然还要加上相应的电流表、电压表,改变调压器的输出电压,就可改变输出电流,试验时只要发现按1.2倍输入电流不动作即更换。