复合电压闭锁
复合电压闭锁过流保护的原理培训讲学
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复合电压闭锁过流保护的原理复合电压闭锁过流保护的原理1.低电压元件,电压取自本侧的YH或变压器各侧的YH。
动作判据:动作值小于低电压元件整定值。
2.2。
负序电压元件,电压取自本侧或变压器各侧,动作判据:动作值大于负序电压元件整定值。
3.3。
过流元件,电流取自本侧的LH,任一相电流大于过流定值。
4.两个电压元件是或的关系,加上过流元件,就满足复合电压闭锁过流保护的出口条件了。
5.就是电压满足条件(正序小于一定的值,一般额定电压的60%-65%;负序电压大于一定的值;零序大于一定的值,三者只要一个满足就可以,或的关系)和电流满足(正序电流大于一定的值)跳开关了.6.复压闭锁过流的具体含义是什么?7.包括三个条件:1、低压元件;2、负序电压元件;3、过流元件8.保护功能配置9.方向闭锁的复合电压闭锁的过流保护,具有两时限出口,第一时限出口跳分段开关;第二时限跳主变各侧开关。
10.零压闭锁零序电流保护,具有两时限出口,第一时限出口跳分段开关;第二时限跳主变各侧开关。
11.零序过流保护12.PT断线检测13.过负荷保护告警14.反应非电量故障的有载瓦斯保护15.测量功能配置:16.全部电量的测量采用交流采样获得,可测量电压、保护电流、零序电压电流。
17.电力系统出现故障时常伴随的现象是电流的增大和电压的降低,过流保护就是通过系统故障时电流的急剧增大来实现的。
但是由于大型设备、机械的起动也会造成电流的瞬间增大,有可能造成开关的误动,为了防止其误动,在保护中增加低电压元件,将PT电压引入保护装置中,构成低电压闭锁过流,只有在“电流的增大和电压的降低”这两个条件同时满足时才出口跳闸。
在将过流保护用于变压器的后备保护用时,再增加一个负序电压元件,作为一个闭锁条件,这样就构成了复合电压闭锁过流了。
电压闭锁过流保护——当电流大于过流保护的定值时,如低电压没动作就闭锁(保护不出口),低电压也动作时,保护就跳闸。
一般的过流保护动作灵敏度不够,为了提高保护动作的灵敏度,做法是结合母线的电压变化情况,这样即考虑了电压又考虑了电流,从而可区分过负荷和过流,提高了过流保护的灵敏度。
复合电压闭锁过流保护的原理【范本模板】
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复合电压闭锁过流保护的原理1.低电压元件,电压取自本侧的YH或变压器各侧的YH。
动作判据:动作值小于低电压元件整定值。
2.负序电压元件,电压取自本侧或变压器各侧,动作判据:动作值大于负序电压元件整定值。
3。
过流元件,电流取自本侧的LH,任一相电流大于过流定值.两个电压元件是或的关系,加上过流元件,就满足复合电压闭锁过流保护的出口条件了。
就是电压满足条件(正序小于一定的值,一般额定电压的60%—65%;负序电压大于一定的值;零序大于一定的值,三者只要一个满足就可以,或的关系)和电流满足(正序电流大于一定的值)跳开关了.复压闭锁过流的具体含义是什么?包括三个条件:1、低压元件;2、负序电压元件;3、过流元件保护功能配置方向闭锁的复合电压闭锁的过流保护,具有两时限出口,第一时限出口跳分段开关;第二时限跳主变各侧开关。
零压闭锁零序电流保护,具有两时限出口,第一时限出口跳分段开关;第二时限跳主变各侧开关。
零序过流保护PT断线检测过负荷保护告警反应非电量故障的有载瓦斯保护测量功能配置:全部电量的测量采用交流采样获得,可测量电压、保护电流、零序电压电流。
电力系统出现故障时常伴随的现象是电流的增大和电压的降低,过流保护就是通过系统故障时电流的急剧增大来实现的。
但是由于大型设备、机械的起动也会造成电流的瞬间增大,有可能造成开关的误动,为了防止其误动,在保护中增加低电压元件,将PT电压引入保护装置中,构成低电压闭锁过流,只有在“电流的增大和电压的降低”这两个条件同时满足时才出口跳闸.在将过流保护用于变压器的后备保护用时,再增加一个负序电压元件,作为一个闭锁条件,这样就构成了复合电压闭锁过流了。
电压闭锁过流保护-—当电流大于过流保护的定值时,如低电压没动作就闭锁(保护不出口),低电压也动作时,保护就跳闸.一般的过流保护动作灵敏度不够,为了提高保护动作的灵敏度,做法是结合母线的电压变化情况,这样即考虑了电压又考虑了电流,从而可区分过负荷和过流,提高了过流保护的灵敏度。
复合电压闭锁过流保护的原理
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复合电压闭锁过流保护得原理1.低电压元件,电压取自本侧得YH或变压器各侧得YH。
动作判据:动作值小于低电压元件整定值。
ﻫ2.负序电压元件,电压取自本侧或变压器各侧,动作判据:动作值大于负序电压元件整定值.ﻫ3。
过流元件,电流取自本侧得LH,任一相电流大于过流定值。
两个电压元件就是或得关系,加上过流元件,就满足复合电压闭锁过流保护得出口条件了。
ﻫ就就是电压满足条件(正序小于一定得值,一般额定电压得60%-65%;负序电压大于一定得值;零序大于一定得值,三者只要一个满足就可以,或得关系)与电流满足(正序电流大于一定得值)跳开关了、复压闭锁过流得具体含义就是什么?包括三个条件:1、低压元件;2、负序电压元件;3、过流元件ﻫ保护功能配置ﻫ方向闭锁得复合电压闭锁得过流保护,具有两时限出口,第一时限出口跳分段开关;第二时限跳主变各侧开关.ﻫ零压闭锁零序电流保护,具有两时限出口,第一时限出口跳分段开关;第二时限跳主变各侧开关。
零序过流保护PT断线检测ﻫ过负荷保护告警反应非电量故障得有载瓦斯保护测量功能配置:全部电量得测量采用交流采样获得,可测量电压、保护电流、零序电压电流。
ﻫ电力系统出现故障时常伴随得现象就是电流得增大与电压得降低,过流保护就就是通过系统故障时电流得急剧增大来实现得。
但就是由于大型设备、机械得起动也会造成电流得瞬间增大,有可能造成开关得误动,为了防止其误动,在保护中增加低电压元件,将PT电压引入保护装置中,构成低电压闭锁过流,只有在“电流得增大与电压得降低”这两个条件同时满足时才出口跳闸。
在将过流保护用于变压器得后备保护用时,再增加一个负序电压元件,作为一个闭锁条件,这样就构成了复合电压闭锁过流了。
电压闭锁过流保护——当电流大于过流保护得定值时,如低电压没动作就闭锁(保护不出口),低电压也动作时,保护就跳闸。
一般得过流保护动作灵敏度不够,为了提高保护动作得灵敏度,做法就是结合母线得电压变化情况,这样即考虑了电压又考虑了电流,从而可区分过负荷与过流,提高了过流保护得灵敏度。
复合电压闭锁过流保护的原理
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复合电压闭锁过流保护的原理1.低电压元件,电压取自本侧的YH或变压器各侧的YH动作判据:动作值小于低电压元件整定值。
2。
负序电压元件,电压取自本侧或变压器各侧,动作判据:动作值大于负序电压元件整定值。
3。
过流元件,电流取自本侧的LH,任一相电流大于过流定值。
两个电压元件是或的关系,加上过流元件,就满足复合电压闭锁过流保护的出口条件了。
就是电压满足条件(正序小于一定的值,一般额定电压的60%-65%负序电压大于一定的值;零序大于一定的值,三者只要一个满足就可以,或的关系)和电流满足(正序电流大于一定的值)跳开关了.复压闭锁过流的具体含义是什么?包括三个条件:1、低压元件;2、负序电压元件;3、过流元件保护功能配置方向闭锁的复合电压闭锁的过流保护,具有两时限出口,第一时限出口跳分段开关;第二时限跳主变各侧开关。
零压闭锁零序电流保护,具有两时限出口,第一时限出口跳分段开关;第二时限跳主变各侧开关。
零序过流保护PT断线检测过负荷保护告警反应非电量故障的有载瓦斯保护测量功能配置:全部电量的测量采用交流采样获得,可测量电压、保护电流、零序电压电流。
电力系统出现故障时常伴随的现象是电流的增大和电压的降低,过流保护就是通过系统故障时电流的急剧增大来实现的。
但是由于大型设备、机械的起动也会造成电流的瞬间增大,有可能造成开关的误动,为了防止其误动,在保护中增加低电压元件,将PT电压引入保护装置中,构成低电压闭锁过流,只有在“电流的增大和电压的降低”这两个条件同时满足时才出口跳闸。
在将过流保护用于变压器的后备保护用时,再增加一个负序电压元件,作为一个闭锁条件,这样就构成了复合电压闭锁过流了。
电压闭锁过流保护一一当电流大于过流保护的定值时,如低电压没动作就闭锁(保护不出口),低电压也动作时,保护就跳闸。
一般的过流保护动作灵敏度不够,为了提高保护动作的灵敏度,做法是结合母线的电压变化情况,这样即考虑了电压又考虑了电流,从而可区分过负荷和过流,提高了过流保护的灵敏度。
复合电压闭锁过流保护原理
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复合电压闭锁过流保护原理
复合电压闭锁过流保护原理主要基于复压逻辑和过流检测两个部分。
在复压逻辑部分,系统通过检测电压来判断是否发生故障。
具体来说,系统会检测负序电压和正序电压,通过设定一定的阈值来判断是否发生不对称故障(如单相短路)或三相对称故障(如三相对称短路故障)。
在过流检测部分,系统通过检测线路电流来判断是否超过预定值。
如果线路电流超过预定值,并且复压逻辑部分也判断出故障,那么整套保护装置就会启动。
这种保护原理可以作为馈线或变压器保护的后备,尤其在最大或最小运行方式下线路终端两相短路或三相短路时,故障电流可能达不到速断整定值,此时引入复合电压回路,可以降低过流的动作值。
复合电压闭锁过流保护主要反应相间短路故障,作为差动等保护的后备保护。
在实际应用中,需要注意电压取自本侧的PT或变压器各侧的PT,负序电压元件的电压取自本侧或变压器各侧,过流元件的电流取自本侧的CT。
只有当两个电压元件中至少一个动作,并且过流元件也动作时,复合电压闭锁过流保护才会启动。
同时,由于复压逻辑是电压判据,存在PT断线的风险,因此需要增加PT 断线闭锁逻辑。
如果PT断线闭锁复压逻辑不投入,则系统发生PT断线时不影响复压逻辑,此时有误动风险。
如果PT断线闭锁复压逻辑投入,则发生PT断线时复压过流保护变为纯过流,有一定的拒动风险。
复合电压闭锁
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复合电压闭锁一、概述复合电压闭锁是一种通过将电压信号与其他信号结合起来,实现设备闭锁的控制方法。
它在电力系统中起到了重要的作用,能够保护设备的使用安全、提高系统的可靠性和稳定性。
本文将对复合电压闭锁的原理、应用以及未来发展进行探讨。
二、原理复合电压闭锁的原理是基于电力系统中的多种信号的相互关系。
主要包括电压信号、电流信号和时间信号。
电压信号是电力系统中最常见的信号之一,用于表示电力设备的运行状态。
电流信号是指电力设备中电流的大小和方向,用于判断设备是否处于正常工作状态。
时间信号则是用于控制设备的闭锁条件,用于达到特定的操作目标。
复合电压闭锁的实现方式有多种,如使用数字电路进行逻辑运算、采用模拟电路进行信号处理等。
但无论采用何种方式,其核心原理都是利用不同信号之间的关系,实现设备的闭锁控制。
三、应用复合电压闭锁在电力系统中有着广泛的应用。
主要体现在以下几个方面:3.1 设备保护复合电压闭锁可以监测电力设备的运行状态,当设备出现异常情况时,能够及时采取措施进行保护。
例如,在变压器过载、线路短路等情况下,复合电压闭锁可以通过监测电流信号和时间信号,判断设备运行是否正常,并触发保护装置进行动作。
3.2 系统稳定性复合电压闭锁在电力系统中起到了提高系统稳定性的作用。
通过监测电压和电流信号,可以实时掌握系统的运行状态,及时进行调整和干预。
例如,在电压过低或过高的情况下,可以通过复合电压闭锁判断是否需要启动发电机组或调节负荷,以维持系统的稳定运行。
3.3 设备的检修和维护复合电压闭锁可以提供设备的状态信息,有助于进行设备的检修和维护。
通过监测电流和时间信号,可以判断设备是否处于停止运行状态,从而确保在进行检修和维护时的人员安全。
3.4 其他应用除了上述应用之外,复合电压闭锁还可以用于电能计量、市场交易等方面。
通过实时监测电压和电流信号,可以实现对电能的准确计量和交易。
四、未来发展随着电力系统的不断发展和升级,复合电压闭锁的应用将会更加广泛。
复合电压闭锁保护
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复合电压闭锁保护公司内部档案编码:[OPPTR-OPPT28-OPPTL98-OPPNN08]
复合电压闭锁保护:动作电流达到整定值时,保护前置不会动作,而必须同时要被保护对象的电压降低到一定程度(整定值)时,过流保护装置才会动作,这就是电压闭锁的作用。
L长延时保护是过载保护,是异常运行保护也是主保护的后备保护,动作电流按额定电流整定.
S短延时保护是短路保护,是主保护的后备保护,动作电流按躲自起动电流整定.一般取4倍左右。
I瞬动保护是主保护,动作电流按躲线路末端短路电流整定。
复合电压闭锁过电流保护原理
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复合电压闭锁过电流保护原理
嘿,朋友们!今天咱来聊聊复合电压闭锁过电流保护原理。
这玩意儿啊,就像是电路世界里的一位忠诚卫士!
你看啊,电流就像一群调皮的小孩子,在电路里跑来跑去。
有时候呢,它们可能会跑得太欢了,这可不行,得有人管管呀!这时候复合电压闭锁过电流保护就出马啦。
它怎么工作的呢?就好像一个聪明的守门员,时刻盯着电流这个“球”。
正常情况下,它就安静地守着。
可一旦电流变得异常,超过了设定的界限,它就会立刻行动起来。
电压也来帮忙啦!就像是给这个守门员配备了一双敏锐的眼睛,能更准确地判断情况。
如果电压也出现了异常,那更是给了保护装置一个强烈的信号:嘿,有问题啦!
这就好比我们过马路,得看着红绿灯走对吧?复合电压闭锁过电流保护就像是那个红绿灯,告诉电流啥时候能走,啥时候得停下来。
要是没有它,那电路不就乱套啦?
而且啊,它还特别可靠呢!不管是小小的波动,还是大大的异常,它都能稳稳地应对。
它就像是一个经验丰富的老警察,任何小动静都逃不过它的法眼。
你想想,如果没有它,那电路得多危险啊!说不定什么时候就出大问题啦。
但有了它在,咱就放心多啦,就像有了个可靠的保镖一样。
它工作起来可认真啦,一丝不苟的,绝对不会放过任何一个危险的信号。
这可比我们人可靠多了,我们有时候还会走神呢,但它不会。
说真的,复合电压闭锁过电流保护真的是太重要啦!它默默守护着电路,让我们能安心地使用各种电器设备。
我们真应该好好感谢它呀!
所以啊,大家可别小看了这个复合电压闭锁过电流保护原理哦,它可是在背后为我们的电力安全立下了汗马功劳呢!。
复合电压闭锁
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复合电压闭锁复合电压闭锁是一种常用于电力系统中的保护控制装置。
它的作用是在电力系统中检测到异常情况时,自动切断电源,以保护设备和人员安全。
本文将详细介绍复合电压闭锁的原理、应用和特点。
一、原理复合电压闭锁是基于电流和电压两个参数进行闭锁的。
当电流和电压都超过设定的阈值时,闭锁装置将触发动作,切断电源。
这种设计可以防止误动作,提高保护装置的可靠性。
二、应用复合电压闭锁广泛应用于电力系统中的各种保护装置,例如断路器、隔离开关、避雷器等。
在电力系统中,复合电压闭锁能够及时检测到异常情况,并迅速切断电源,避免故障扩大或对设备造成损坏。
三、特点1. 灵敏度高:复合电压闭锁能够精确地检测到电流和电压的变化,并在满足触发条件时立即动作,确保设备得到及时保护。
2. 可靠性强:复合电压闭锁采用了精密的电路设计和可靠的触发装置,能够在各种恶劣环境条件下正常工作,确保系统的稳定运行。
3. 适应性广:复合电压闭锁能够适应各种不同的电力系统,无论是高压还是低压系统,都能够有效地进行保护。
4. 功能完善:复合电压闭锁具有多种保护功能,不仅可以检测电流和电压的异常,还可以进行故障录波、故障定位等功能,为电力系统的维护和管理提供了便利。
5. 易于安装和维护:复合电压闭锁的结构简单,安装和维护都比较方便,减少了人力和时间的投入。
四、发展趋势随着电力系统的发展和需求的增加,对复合电压闭锁的要求也越来越高。
未来的复合电压闭锁将更加智能化和自动化,具备更强的自适应能力和远程控制功能。
同时,随着新能源的不断推广和应用,复合电压闭锁也将适应更多种类的电力系统。
复合电压闭锁作为一种重要的保护控制装置,在电力系统中发挥着关键的作用。
其高灵敏度、可靠性强、适应性广等特点,使得复合电压闭锁成为电力系统中不可或缺的一部分。
随着技术的不断进步,复合电压闭锁将会更加智能化和自动化,为电力系统的安全稳定运行提供更好的保障。
复合电压闭锁过流保护的原理
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复合电压闭锁过流保护的原理
1.复合电压闭锁过流保护的基本组成部分是电流互感器(CT)和电压
互感器(PT)以及继电器等,其中电流互感器用于测量电流,电压互感器
用于测量电压。
2.电流和电压互感器将电流和电压信号转换为与实际电流和电压成比
例的低电平信号,并将其输入到继电器中。
3.继电器通过比较测量值与设定值之间的差异来检测故障。
4.当电流或电压超过设定的保护值时,继电器会产生动作信号,并通
过关闭断路器来隔离故障。
5.此外,复合电压闭锁过流保护还可以根据电流和电压的相位关系来
判断故障的类型,例如短路或过载。
1.通过综合分析电流和电压信息,可以对各种故障情况作出准确的判断,能够避免误动作和漏动作。
2.可以根据实际需要进行设定,灵活性和可靠性较高。
3.可以有效地检测短路和过载等故障,及时进行保护,避免设备损坏
和供电中断。
4.可以通过合理的设定来快速响应故障,减少对系统的影响,提高系
统的可靠性和稳定性。
5.可以与其他保护装置集成在一起,形成完善的电力保护系统。
总之,复合电压闭锁过流保护是一种基于测量电流和电压的保护方式。
它通过比较测量值与设定值之间的差异来判断故障,并通过继电器产生动
作信号来隔离故障。
它具有准确性、灵活性和可靠性高的特点,能够及时保护电力设备,保证电力系统的正常运行。
主变复合电压闭锁过流保护动作条件

主变复合电压闭锁过流保护动作条件在电力系统中,主变复合电压闭锁过流保护是一种非常重要的保护机制。
它可以在主变出现过流故障时及时切断电源,防止设备受到进一步损坏。
本文将从理论和实践两个方面来探讨主变复合电压闭锁过流保护的动作条件。
一、1.1 主变复合电压闭锁过流保护的基本原理主变复合电压闭锁过流保护是一种基于复合电压原理的保护方法。
它通过测量主变的各个绕组之间的电压差,来判断主变是否存在过流故障。
当某个绕组的电压差超过设定值时,就会触发保护动作,切断电源。
具体来说,主变复合电压闭锁过流保护主要包括以下几个部分:1. 电压采样模块:用于采集主变各个绕组的电压信号。
2. 电压比较模块:将采样到的电压信号进行比较,判断是否存在过流故障。
3. 逻辑控制模块:根据比较结果决定是否触发保护动作。
4. 执行机构:用于切断电源。
二、2.1 主变复合电压闭锁过流保护的动作条件主变复合电压闭锁过流保护的动作条件主要包括以下几个方面:1. 至少有一个绕组的电压差超过设定值。
2. 所有绕组的电压差均未超过设定值。
3. 主变处于额定负载状态。
其中,第一个条件是最基本也是最重要的条件。
只有当至少有一个绕组的电压差超过设定值时,才会触发保护动作。
而第二个条件则是为了防止误动作的发生。
如果所有绕组的电压差均未超过设定值,那么就不应该触发保护动作。
最后一个条件是为了保证主变在正常工作状态下不受到过流保护的影响。
只有在主变处于额定负载状态时,才能关闭过流保护。
三、3.1 影响主变复合电压闭锁过流保护动作精度的因素影响主变复合电压闭锁过流保护动作精度的因素主要包括以下几个方面:1. 采样误差:采样模块的精度对保护动作精度有很大影响。
如果采样误差较大,会导致比较结果不准确,从而影响保护动作。
2. 环境温度:环境温度的变化会影响主变各个绕组的电阻值,从而影响比较结果。
3. 电源波动:电源波动会导致主变各个绕组的电压不稳定,从而影响比较结果。
复合电压闭锁过流保护试验方法

复合电压闭锁过流保护试验方法说实话复合电压闭锁过流保护试验这事,我一开始也是瞎摸索。
我试过好多种连线的方法呢。
一开始我就按照自己想当然的那样去接线路,觉得只要把相关设备连接起来就差不多了。
那可就大错特错了。
就好比你要盖房子,你以为只要把砖头随便堆一堆就能成,完全不按照架构来,这样是不行的。
接好了线一测试,各种数据乱得很,根本得不出正确结果。
后来我就仔细研究手册,看那些线路图上标明的每个端口是干嘛的,这就像是看地图找路一样。
我按照手册重新连了一遍线,这个线可不能连错一根,就像串珠子,串错一颗就全乱套了。
然后我开始设置参数,这个参数设置也很有讲究。
我开始不确定某些数值该设成多少,就随便设了个大概,结果保护就没有按照预想的情况动作。
原来是这些参数必须得很精确才行。
我又重新调整这些参数,这个过程有点像在黑暗中摸着石头过河,一点点试,但每一次调整都很小心。
我先调整电压相关的数值,把它想象成是调整水龙头的水流大小,一点点扭那个旋钮。
然后再去弄电流相关的部分。
在这个过程中我发现如果电压参数设置得过高或者过低,过流保护的触发就很不正常。
电流量也是同样的道理。
我还注意到测试仪器和设备的自检非常重要,这就好比上战场之前要先检查自己的武器是不是好的。
有时候测试失败不是因为设置或者连线问题,而是仪器本身状态不对。
所以每次测试之前我都会花时间去检查一下仪器的自检报告,看看有没有潜在的问题。
还有啊,测试的时候周围环境因素说不定也有影响。
我有一次在一个电磁场比较复杂的环境下测试,结果数据总是波动比较大。
后来换了个相对干净点的环境,数据就稳定多了,这就像人在嘈杂的地方听不清声音,换个安静点的地方就清楚了。
而且多次测试取平均值这个小方法也很不错,可以让结果更可靠一些。
有时候一次测试的数据可能受到偶然因素的干扰,多测几次平均一下就能避免这些偶然因素了。
多次测试的时候一定要保证每次测试的条件要尽可能相同哦,这就像每次跑步都要在同一条赛道上,在同样的气候条件下,这样跑出来的成绩才有参考性一样。
复合电压闭锁过流保护的原理
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复合电压闭锁过流保护的原理1.低电压元件,电压取自本侧的YH或变压器各侧的YH。
动作判据:动作值小于低电压元件整定值。
2。
负序电压元件,电压取自本侧或变压器各侧,动作判据:动作值大于负序电压元件整定值。
3。
过流元件,电流取自本侧的LH,任一相电流大于过流定值。
两个电压元件是或的关系,加上过流元件,就满足复合电压闭锁过流保护的出口条件了。
就是电压满足条件(正序小于一定的值,一般额定电压的60%-65%;负序电压大于一定的值;零序大于一定的值,三者只要一个满足就可以,或的关系)和电流满足(正序电流大于一定的值)跳开关了.复压闭锁过流的具体含义是什么?包括三个条件:1、低压元件;2、负序电压元件;3、过流元件保护功能配置方向闭锁的复合电压闭锁的过流保护,具有两时限出口,第一时限出口跳分段开关;第二时限跳主变各侧开关。
零压闭锁零序电流保护,具有两时限出口,第一时限出口跳分段开关;第二时限跳主变各侧开关。
零序过流保护PT断线检测过负荷保护告警反应非电量故障的有载瓦斯保护测量功能配置:全部电量的测量采用交流采样获得,可测量电压、保护电流、零序电压电流。
电力系统出现故障时常伴随的现象是电流的增大和电压的降低,过流保护就是通过系统故障时电流的急剧增大来实现的。
但是由于大型设备、机械的起动也会造成电流的瞬间增大,有可能造成开关的误动,为了防止其误动,在保护中增加低电压元件,将PT电压引入保护装置中,构成低电压闭锁过流,只有在“电流的增大和电压的降低”这两个条件同时满足时才出口跳闸。
在将过流保护用于变压器的后备保护用时,再增加一个负序电压元件,作为一个闭锁条件,这样就构成了复合电压闭锁过流了。
电压闭锁过流保护——当电流大于过流保护的定值时,如低电压没动作就闭锁(保护不出口),低电压也动作时,保护就跳闸。
一般的过流保护动作灵敏度不够,为了提高保护动作的灵敏度,做法是结合母线的电压变化情况,这样即考虑了电压又考虑了电流,从而可区分过负荷和过流,提高了过流保护的灵敏度。
复合电压闭锁
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复合电压闭锁
复合电压闭锁是一种电气保护装置,主要用于防止高压设备在不安全
的状态下被误操作。
它通过监测设备上的多个电压信号,并将它们与
预设的安全限制值进行比较,从而实现对设备状态的判断和控制。
复合电压闭锁通常由三个部分组成:输入单元、处理单元和输出单元。
输入单元负责采集设备上的多个电压信号,处理单元则对这些信号进
行处理和比较,并给出相应的控制信号,输出单元则将控制信号传递
到设备上。
在使用复合电压闭锁时,首先需要设置安全限制值。
这些值通常根据
设备类型、工作环境等因素进行确定。
一旦设置完成后,闭锁系统便
会开始监测设备上的各个电压信号。
如果某个信号超出了预设的安全
限制值,那么处理单元就会发出相应的控制信号,从而关闭或禁止操
作该设备。
除了防止误操作外,复合电压闭锁还可以用于检测设备故障。
例如,
在某些情况下,如果某个部件损坏或失效,那么相应的电压信号就会
发生变化。
此时,处理单元就会检测到这些变化,并给出相应的警报
或控制信号,以便及时处理故障。
在实际应用中,复合电压闭锁通常与其他保护装置一起使用,例如继
电保护、差动保护等。
这些装置可以相互补充,从而提高设备的安全
性和可靠性。
总之,复合电压闭锁是一种重要的电气保护装置,它可以有效地防止
设备误操作和故障,并提高设备的安全性和可靠性。
在实际应用中,
我们需要根据具体情况进行设置和调整,并与其他保护装置协同工作,以达到最佳的保护效果。
35648$复合电压闭锁
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$$$复合电压闭锁复合电压闭锁复压闭锁一般指复合电压闭锁复合电压闭锁是保护电流判别+保护出口+复合电压的电压闭锁。
中文名复合电压闭锁类型电压闭锁保护电流判别+保护出口+复合电压闭锁过流保护当电流大于过流保护的定值时,英文名Compound voltage blocking变压器失灵方法一变压器失灵保护可用“”相串联构成“与门”的方式解锁而出口,电流判别元件可采用零序电流和相电流并联的方式(或门)构成;保护出口为跳高压侧开关的出口;复合电压闭锁触点应为低压侧的复合电压触点,电压触点动作后应延时返回。
电压闭锁触点中包括低压侧电压主要是防止低压侧故障时高压侧复合电压元件没有灵敏度而不能开放失灵保护。
而延时返回主要是考虑如果变压器差动保护动作低压开关跳开后,低压母线的电压可能会立即恢复正常(比如变压器低压侧有小电源或变压器低压侧并列运行),从而没有起到开放闭锁的作用。
延时的时间应保证:即使是发生低压侧区内故障,差动保护或低压侧后备保护能有足够的时间启动失灵保护跳开故障变压器所在母线上的所有元件,即时间应大于:低压侧保护出口后跳低压开关与跳三侧开关的整定时之差(一般为0.3~0.5 s)加上失灵保护启动后跳开故障变压器母线上所有元件时间(一般为0.5 s),考虑留有一定的余度,一般取3 s即可。
采用上述方式的好处是:保证了误传动时有电压把关,而区外故障电压开放时有“电流判别”和“保护出口”把关。
该方法的优点是在高压开关三相失灵时也能解锁。
此外,变压器低压开关检修时,低压母线可能失去电压,此时解锁回路中的电压闭锁将开放,因此,还可在解锁回路中串入压板,以备断开该解锁回路。
方法二采用与发变组保护同样的解锁方法,即:用“电流判别+保护出口+合闸位置继电器常开触点”相串联构成“与门”的方式解锁。
此方法的不足是当高压开关三相失灵时,不能解锁。
变压器、发变组失灵保护的解锁,要注意只解锁与失灵元件在一条母线上的出口回路。
变压器复合电压闭锁方向过流保护
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复合电压闭锁方向过流保护1、复合电压闭锁元件复合电压闭锁元件是由正序低电压和负序过电压元件构成,作为被保护设备及相邻设备相间故障的后备保护。
保护的接入电流为变压器某侧TA二次三相电流,接入电压为变压器本侧或其他侧的TV二次三相电压。
为提高保护的灵敏度,三相电流一般取自电源侧,而电压可以取自负荷侧。
复合电压闭锁元件起动判椐是:任一个线电压满足:Min(U ab, U bc, U ca) < U ddy本侧母线线电压的低电压定定值;负序电压U2> U fx负序电压定值。
低电压和负序电压超过定值都可以起动过流保护,是或的逻辑关系。
2、功率方向元件(1)PST-1200若电压、电流取自本侧的TV和TA,交流回路采用900接线。
Uab~Ic,Ubc~Ia,Uca~Ib三个夹角(电流滞后电压时为正),若方向控制字置“0”方向指向变压器,保护动作区-1350<δ<450,最大灵敏角为-450;若方向控制字置“1”方向指向系统(母线),保护动作区2250>δ>450,最大灵敏角为1350。
1)PST-1202动作特性(方向指向变压器时):2)PST-1202逻辑框图:(2)RCS-978过流保护主要作为变压器相间故障的后备保护。
通过整定控制字可选择各段过流是否经过复合电压闭锁,是否经过方向闭锁,是否投入,跳哪几侧开关。
1)方向元件:方向元件采用正序电压,并带有记忆,近处三相短路时方向元件无死区。
接线方式为零度接线方式。
接入装置的TA 极性,正极性端应在母线侧。
装置后备保护分别设有控制字“过流方向指向”来控制过流保护各段的方向指向。
当“过流方向指向”控制字为“1”时,表示方向指向变压器,灵敏角为450;当“过流方向指向”控制字为‘0’时,表示方向指向系统,灵敏角为2250。
2)复合电压元件:对于变压器某侧复合电压元件可通过整定控制字选择是否引入其他侧的电压作为闭锁电压。
例如对于Ⅰ侧后备保护,装置分别设有控制字,如:“过流保护经Ⅱ侧复压闭锁”,来控制过流保护是否经Ⅱ侧复压闭锁。
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复合电压闭锁
方法一
变压器失灵保护可用“电流判别+保护出口+复合电压闭锁触点”相串联构成“与门”的方
式解锁而出口,电流判别元件可采用零序电流和相电流并联的方式(或门)构成;保护出口为跳高压侧开关的出口;复合电压闭锁触点应为低压侧的复合电压触点,电压触点动作后应延时返回。
电压闭锁触点中包括低压侧电压主要是防止低压侧故障时高压侧复合电压元件没有灵敏度而不能开放失灵保护。
而延时返回主要是考虑如果变压器差动保护动作低压开关跳开后,低压母线的电压可能会立即恢复正常(比如变压器低压侧有小电源或变压器低压侧并列运行),从而没有起到开放闭锁的作用。
延时的时间应保证:即使是发生低压侧区内故障,差动保护或低压侧后备保护能有足够的时间启动失灵保护跳开故障变压器所在母线上的所有元件,即时间应大于:低压侧保护出口后跳低压开关与跳三侧开关的整定时之差(一般为0.3~0.5 s)加上失灵保护启动后跳开故障变压器母线上所有元件时间(一般为0.5 s),考虑留有一定的余度,一般取3 s即可。
采用上述方式的好处是:保证了误传动时有电压把关,而区外故障电压开放时有“电流判别”和“保护出口”把关。
该方法的优点是在高压开关三相失灵时也能解锁。
此外,变压器低压开关检修时,低压母线可能失去电压,此时解锁回路中的电压闭锁将开放,因此,还可在解锁回路中串入压板,以备断开该解锁回路。
方法二
采用与发变组保护同样的解锁方法,即:用“电流判别+保护出口+合闸位置继电器常开触点”相串联构成“与门”的方式解锁。
此方法的不足是当高压开关三相失灵时,不能解锁。
变压器、发变组失灵保护的解锁,要注意只解锁与失灵元件在一条母线上的出口回路。
复合电压闭锁过流保护
电压闭锁过流保护——当电流大于过流保护的定值时,如低电压没动作就闭锁(保护不出口),低电压也动作时,保护就跳闸。
一般的过流保护动作灵敏度不够,为了提高保护动作的灵敏度,做法是结合母线的电压变化情况,这样即考虑了电压又考虑了电流,从而可区分过负荷和过流,提高了过流保护的灵敏度。
复压闭锁过流保护是用在线路未端短路电流与线路上大电机起动电流接近的保护上,因为大电机起动时的cosφ较低,起动电流不会使母线电压降低很多,低电压不会动作,所
以不跳闸;当线路未端短路时,cosφ较高,母线电压就会降低,低电压也动作,过流保护就会跳闸。
在母线电流差动保护中,为什么要采用电压闭锁元件
在母线电流差动保护中,为了防止差动继电器误动作或误碰出口中间继电器造成母线保护误动作,故采用电压闭锁元件。
电压闭锁元件利用接在每条母线上的电压互感器二次侧的低电压继电器和零序电压继电器实现。
三只低电压继电器反应各种相间短路故障,零序过电压继电器反应各种接地故障。
利用电压元件对母线保护进行闭锁,接线简单。
防止母线保护误动接线是将电压重动继电器的触点串接在各个跳闸回路中。
这种方式如误碰出口中间继电器也不会引起母线保护误动作,因此被广泛采用。
复合电压解释
线电压零序负序合称复合电压
一般的短路故障都伴随着电压的改变,如果单纯依靠电流来判别故障可能会造成保护误动,因为一般的过流保护都是按躲过最大负荷电流来整定,所以加入复合电压闭锁判据。
当线电压低于定值,或负序、零序电压高于定值时,任何一个满足时闭锁都会开放。
复合电压闭锁过流保护主要包括三个部分:
1、低电压元件:动作判据:动作值小于低电压元件整定值。
2、负序电压元件:动作判据:动作值大于负序电压元件整定值。
3、过流元件:任一相电流大于过流定值。
两个电压元件是或的关系,加上过流元件,就满足复合电压闭锁过流保护的出口条件了。
就是电压满足条件(正序小于一定的值,一般额定电压的60%-65%;负序电压大于一定的值;零序大于一定的值,三者只要一个满足就可以,或的关系)和电流满足(正序电流大于一定的值)跳开关了。
电流条件与电压条件之间是与的关系!。