接地保护与零序保护
变压器中性点直接接地零序电流保护和中性点间隙接地保护的构成及工作原理
变压器中性点直接接地零序电流保护和中性点间隙接地保护的构成及工作原理(2007-01-07 22:41:40)转载▼分类:工作目前大电流接地系统普遍采用分级绝缘的变压器,当变电站有两台及以上的分级绝缘的变压器并列运行时,通常只考虑一部分变压器中性点接地,而另一部分变压器的中性点则经间隙接地运行,以防止故障过程中所产生的过电压破坏变压器的绝缘。
为保证接地点数目的稳定,当接地变压器退出运行时,应将经间隙接地的变压器转为接地运行。
由此可见并列运行的分级绝缘的变压器同时存在接地和经间隙接地两种运行方式。
为此应配置中性点直接接地零序电流保护和中性点间隙接地保护。
这两种保护的原理接线如图23所示中性点直接接地零序电流保护:中性点直接接地零序电流保护一般分为两段,第一段由电流继电器1、时间继电器2、信号继电器3及压板4组成,其定值与出线的接地保护第一段相配合,0.5s切母联断路器。
第二段由电流继电器5、时间继电器6、信号继电器7和8压板9和10等元件组成,。
定值与出线接地保护的最后一段相配合,以短延时切除母联断路器及主变压器高压侧断路器,长延时切除主变压器三侧断路器。
中性点间隙接地保护:当变电站的母线或线路发生接地短路,若故障元件的保护拒动,则中性点接地变压器的零序电流保护动作将母联断路器断开,如故障点在中性点经间隙接地的变压器所在的系统中,此局部系统变成中性点不接地系统,此时中性点的电位将升至相电压,分级绝缘变压器的绝缘会遭到破坏,中性点间隙接地保护的任务就是在中性点电压升高至危及中性点绝缘之前,可靠地将变压器切除,以保证变压器的绝缘不受破坏。
间隙接地保护包括零序电流保护和零序过电压保护,两种保护互为备用。
零序电流保护由电流继电器12、时间继电器13、信号继电器14和压板15组成。
一次启动电流通常取100A 左右,时间取0.5s。
110kV变压器中性点放电间隙长度根据其绝缘可取115~ 158mm ,击穿电压可取63kV(有效值)。
第5章 输电线路接地故障的零序保护
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图5-5 零序电流保护原理接线图
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3.零序电流速断(零序Ⅰ段)保护
➢优点:与反应相间短路的Ⅰ段比保护范围长且稳定。
➢整定计算:
(1)躲过被保护线路末端单相或两相电流接地时的最 大零序电流;
(2)躲过QF三相不同时合闸时,流过保护的最大零序 电流;
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图5-8 方向性零序电流保护
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➢LG-12型的功率方向继电器的接线:图5-9
.
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I j 3I0
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U j 3U 0
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➢ 三段式零序方向电流保护的原理接线图:图5-10
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5.2.6 对零序电流保护的评价
1.采用专门的零序电流保护具有以下优点:
1.零序电压在故障点最高,离故障点越远,越小。
2.零序电流的分布,取决于输电线路和中性点接地变压器的零 序阻抗。
3.系统运行方式变化时,如果输电线路和中性点接地变压器数 目不变,则零序阻抗和零序等效网络就不变。但正序阻抗和负 序阻抗要随着系统运行方式而变化,从而间接影响零分量大小
4.零序电流的实际流向,为线路流向母线。
压互感器 (d)在集成电路保护装置内部
合成零序
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2.零序电流过滤器
** ** **
图5-3 零序电流过滤器
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图5-4 零序电流互感器
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5.2.4 零序电流保护
1.构成: 阶段式:零序Ⅰ段(零序电流瞬时速断)
变压器零序接地保护介绍
变压器零序接地保护介绍变压器是电力系统中常见的电气设备,承担着电能的转换和传输任务。
在运行中,变压器可能会发生零序故障,而零序接地保护是保障变压器安全稳定运行的重要手段之一。
本文将介绍变压器零序接地保护的相关内容,以帮助读者更好地理解和应用。
一、零序故障的产生及危害零序电流是指在三相电路中,三相电流的代数和为零的电流,通常表示为I0。
当变压器绕组、导线或设备出现绝缘击穿、接地导体短路等故障时,会引起电流异常,产生零序电流。
零序电流的产生对变压器可能带来以下危害。
1. 绕组过热:零序电流在变压器绕组中形成额外的电磁场,导致局部磁场不均匀,使绕组局部感应电动势增大,继而产生额外的焦耳热,导致绕组过热。
2. 轻微振荡:零序电流的存在导致磁场不均匀,引起轻微振荡,使变压器产生噪音和振动,影响其正常运行。
3. 降低绝缘水平:零序电流在变压器绕组中流动,会导致局部绝缘被击穿,使绝缘水平降低。
二、零序接地保护原理及装置为了防止零序故障对变压器造成危害,需要对变压器进行零序接地保护。
零序接地保护装置通常采用差动保护原理,即通过比较主绕组和零序绕组电流的差值来判断是否存在零序故障。
常用的零序接地保护装置包括过电流保护装置和微分保护装置。
1. 过电流保护装置过电流保护装置采用电流互感器和继电器等组成,通过监测主绕组和零序绕组的电流变化来实现对零序故障的保护。
当零序电流超过设定值时,过电流保护装置会发出信号,切断故障回路,保护变压器安全运行。
2. 微分保护装置微分保护装置通过比较主绕组和零序绕组电流的差值来判断是否存在故障。
当差流超过设定值时,微分保护装置会发出信号,切断故障回路,提供对变压器的保护。
三、零序接地保护的应用零序接地保护广泛应用于变电站、发电厂等电力系统中,以确保变压器和电力设备的安全运行。
以下是几点在实际应用中需要注意的问题。
1. 接地电阻的选择:零序接地保护需要设置适当的接地电阻,以确保故障电流能够及时通过接地电阻流动,切断故障回路。
电力系统中性点接地方式及其零序保护
电力系统中性点接地方式及其零序保护电力系统中性点是指发电机、变压器的中性点且指变压器Y形接线,通常情况下,接地中性点管理方式主要有两种,中性点不接地和中性点接地,而中性点接地根据接地方式不同又可以分为中性点经消弧线圈接地以和中性点直接接地。
本文主要介绍了中性点三种接地方式的特点及其在单相接地故障发生时,常见零序保护方式及其特点。
标签:中性点接地方式;零序保护;电力系统0 前言电力系统中绝大多数故障都是单相接地故障。
为提高其动作灵敏性,均装设专门的接地保护装置。
该装置构成简单,易于实现。
通常反映接地故障时的零序电流和电压,称为零序保护装置。
零序保护装置的装设可以使相间短路的保护接线用电流互感器不完全星形接法来实现,简化了设备。
而中性点不接地、中性点经消弧线圈接地系统在发生单相接地故障时,由于故障电流小,线电压仍然对称,系统还可以持续运行1-2小时,故称为小电流接地系统。
除非有特殊要求,该系统的接地保护才作用于跳闸,否则接地保护只作用于信号,提醒运行人员注意。
下面就本人在工作学习过程中的知识点,做一简单介绍。
1 中性点运行方式及其特点介绍1.1 中性点不接地系统当出现故障时,造成单相接地现象,单向回路短路,造成使故障相动作电压降低为零,同时非故障相电压相对升高,成为高线电压。
而中性点电压由于发生偏移变化,等同于一相电压。
接地点电流也因此产生变化,等同于非故障相对地电容电流的和,而数值也因此成为正常运行时单相对地电容电流的3倍。
虽然出现中性点的偏移导致电相、电压以及电流的变化,但线压仍然以对称的形式存在保证对称供应,可以连续继续运行2小时以上。
此外,由于中性点发生接地现象,导致接地容性电流的产生并且较强,因此导致接地点在一定范围内产生电弧,对周边安全造成影响。
此种方法为小电流接地系统方法,通常针对与电流相对较小的电力系统,如6kV以下系统。
1.2 中性点接地系统1.2.1 中性点经消弧线圈接地系统当采用中性点经消弧线圈接地系统时,其正常运行状态下电压、电流以均衡、对称额形式存在。
主变零序保护及中性点不接地保护
什么叫主变零序电压保护?1.中性点直接接地运行时的零序保护变压器零序保护由零序电流保护组成,电流元件接到变压器中性点电流互感器的二次侧。
为提高可靠性和满足选择性,变压器中性点均配置两段式零序电流保护,每段均设置两个延时。
零序保护I段的动作电流延时t1和t2与相邻元件单相接地保护I段相配合。
一般取t1=0.5~1.Os,而取t2=t1+△t为时限阶段。
零序保护I段以t1延时动作于母线解列,以缩小故障影响范围;动作后仍不能消除故障,再以t2延时动作于发变组解列灭磁。
设置I段的目的主要是对付母线及其附近的短路,因这类故障对电力系统影响特别严重,应尽快切除。
零序保护Ⅱ段的动作电流及相应的延时t3和t4与相邻元件零序保护的后备段相配合,而t4=t3+△t。
t3作用于母线解列,t4作用于解列灭磁。
为防止变压器与系统并列之前,在变压器高压侧发生单相接地而误跳母联断路器,零序保护动作于母线解列的出口回路应经主变高压侧断路器的辅助触点闭锁。
2.主变中性点不接地运行时的零序保护22OKV及以上的大型变压器高压绕组均采用分级绝缘,绝缘水平偏低,例如220kV变压器中性点冲击耐压为400kV,l0 min;工频耐压为200kV。
主变不接地运行时,单相接地故障引起的工频过电压将超过变压器中性点绝缘水平。
如220kV主变最高工作电压为242kV,而其中性点不能长时间耐受242/√3=140kV的稳态电压,同时暂态电压值可能高达252kV(取暂态系数为1.8),超过了工频过电压允许值200kV,这时中性点避雷器可能会在暂态过电压下放电。
避雷器按冲击过电压设计,热容量小,在工频过电压下放电后不能灭弧,将造成避雷器爆炸。
另外在系统故障引起断路器非全相跳、合闸时,若发生失步也会使中性点与地之间最高电压超过中性点耐压允许值,甚至引起避雷器爆炸。
对此,前述零序保护往往不能起到保护作用,故目前在变压器中性点装设了放电间隙作为过电压保护。
34 单相接地与零序过电流保护
10kV变配电站单相接地与零序过电流保护有关问题分析微机保护装置有单相接地保护与零序过电流保护,单相接地保护又称为小电流接地选线。
单相接地保护与零序过电流保护是两种完全不同的保护。
1 单相接地保护与零序过电流保护的区别1.1单相接地保护与零序过电流保护都需要安装零序电流互感器,但二者的作用完全不相同。
单相接地保护用于电源中性点不接地的供电系统。
对于三相三线制供电系统,由于电源没有中性线(N线),只有三根相线穿过零序电流互感器时,零序电流互感器感应不出三相负荷不平衡电流,即零序电流,只能感应出三相对地不平衡电容电流,正常运行时此电流非常小,但在本供电系统发生单相接地故障后,就增加为全供电系统对地不平衡电容电流,它等于全供电系统一相对地电容电流的三倍。
1.2 零序过电流保护用于电源中性点直接接地,或通过接地变压器接地的供电系统。
上述供电系统发生单相接地故障后,电源中性点通过大地和接地故障点形成回路,临时成为三相四线制供电系统,故障电流为非常大的短路电流。
所以电源中性点接地的供电系统单相接地故障称为单相对地短路。
此时只有三根相线穿过零序电流互感器时,零序电流互感器就可以感应出三相不平衡电流,即零序电流。
可以实现零序过电流保护。
2 电源中性点不接地的供电系统单相接地小电流接地选线2.1 电源中性点不接地的供电系统单相接地保护可选用小电流接地选线装置。
二次电路设计时将所有零序电流互感器和Y/Y/△(开口三角形)型电压互感器的开口三角形电压接到小电流接地选线装置的测量端子上,就可以检测出是某一路线路发生单相接地故障,然后进行报警或跳闸。
需要跳闸时还应将跳闸输出接到所需要跳闸的回路。
二次电路接线比较多。
2.2 微机保护装置都有单相接地保护后,保护原理与小电流接地选线装置完全相同,不仅节省了一套设备,可以直接跳闸,二次电路接线也简化了许多。
3 电源中性点不接地的供电系统单相接地保护的整定3.1 电源中性点不接地的供电系统发生单相接地故障后,全供电系统接地相对地电压为零,对地电容电流也为零。
接地 零序电流
接地零序电流
零序电流是接地故障时的一个重要指标。
当系统中发生接地短路,例如电动机发生“碰壳”故障时,其金属外壳将相线和零线直接接通,导致单相接地故障。
由于故障带的零序电压会随着传输距离衰减,离故障点越远,零序电压越低,因此在大多数情况下,短路电流的数值足以使安装在线路上的熔断器或其他过流保护装置动作,从而切断电源。
这种短路电流即为零序电流。
零序电流保护是一种重要的保护措施。
当电力系统运行过程中出现不对称时,例如平行线路间的影响,可能导致临近线路零序电流的异常产生,造成继电器误动作。
为了防止这种误判误动,一般会通过设置限定值或方向元件来提高监测精度。
同时,零序方向电流保护也是一种重要的保护方式。
当单相接地短路时,零序电流的方向会发生变化,出现反向零序电流。
这时需要零序方向元件,加强对零序电流方向的判别,形成方向保护。
以上信息仅供参考,建议咨询电气工程师或查阅相关文献,获取更专业的解答。
1。
保护接地与保护接零的主要区别
保护接地与保护接零的主要区别(1)保护原理不同保护接地是限制设备漏电后的对地电压,使之不超过安全X 围。
在高压系统中,保护接地除限制对地电压外,在某些情况下,还有促使电网保护装置动作的作用;保护接零是借助接零线路使设备漏电形成单相短路,促使线路上的保护装置动作,以及切断故障设备的电源。
此外,在保护接零电网中,保护零线和重复接地还可限制设备漏电时的对地电压。
(2)适用X围不同保护接地即适用于一般不接地的高低压电网,也适用于采取了其他安全措施(如装设漏电保护器)的低压电网;保护接零只适用于中性点直接接地的低压电网。
(3)线路结构不同如果采取保护接地措施,电网中可以无工作零线,只设保护接地线;如果采取了保护接零措施,则必须设工作零线,利用工作零线作接零保护。
保护接零线不应接开关、熔断器,当在工作零线上装设熔断器等开断电器时,还必须另装保护接地线或接零线。
三相五线制中五线指的是:3根相线加一根地线一根零线。
一般用途最广的低压输电方式是三相四线制,采用三根相线加零线供电,零线由变压器中性点引出并接地,电压为380/220V,取任意一根相线加零线构成220V供电线路供一般家庭用,三根相线间电压为380V,一般供电机使用。
三相五线制比三相四线制多一根地线,用于安全要求较高,设备要求统一接地的场所。
三相五线制的学问就在于这两跟"零线"上,在比较精密电子仪器的电网中使用时,如果零线和接地线共用一根线的话,对于电路中的工作零点会有影响的,虽然理论上它们都是0电位点,如果偶尔有一个电涌脉冲冲击到工作零线,而零线和地线却没有分开,比如这种脉冲却是因为相线漏电引起的,再如有些电子电路中如果零点飘移现象严重的话那么电器外壳就可能会带电,可能会损坏电气元件的,甚至损坏电器,造成人身安全的危险.零线和地线的根本差别在于一个构成工作回路,一个起保护作用叫做保护接地,一个回电网,一个回大地,在电子电路中这两个概念是要区别开来的,在正规公司里,这两根线规定要分开接.现在实际中还有一种三相六线的接法,除工作零线,保护接地外,还专门另配一路接地线,这根线跟设备地线分开来接,不与其他任何线相接,用做对仪器设备的保护,因为电气件的损坏往往只几微秒的时间,所以要将误动作电流更快的引回大地,需要仪器直接接地.中性点接地是指变压器或发电机的中性点通过导线与地线相连接,目前有用很广泛;中性点接零,没听讲过,你的意思可能是中性点直接相互连接,而不接地。
零序电流接地电流
1、接地电流和零序电流的概念基本一致。
但稍有差别。
零序电流保护具体应用是让三相导线一起穿过一零序C.T,利用这个C.T来检测三相的电流矢量和,即零序电流Io,IA+IB +IC=IO,当线路上所接的三相负荷完全平衡时(无接地故障,且不考虑线路、电器设备的泄漏电流),IO=0;当线路上所接的三相负荷不平衡,则IO=IN,此时的零序电流为不平衡电流IN;当某一相发生接地故障时,必然产生一个单相接地故障电流Id,此时检测到的零序电流IO=IN+Id,是三相不平衡电流与单相接地电流的矢量和。
2、楼主,你的理解有错误,系统正常运行和发生相间短路时,是不会出现零序电流的,只有系统发生接地故障,才会产生零序电流(同时也有零序电压和零序功率出现)。
3、楼主,你的理解还有错误,那不是零序电压互感器,那是将电压互感器接成Y0/Y0/△接法,二次侧的开口三角形用来进行系统的绝缘监察。
为什么要同时应用零序电流互感器和开口三角呢,是为了小电流接地选线的准确性。
请看详细说明:绝缘监察装置利用接于公用母线的三相五柱式电压互感器,其一次线圈均接成星形,附加二次线圈接成开口三角形。
接成星形的二次线圈供给绝缘监察用的电压表、保护及测量仪表。
接成开口三角形的二次线圈供给绝缘监察继电器。
系统正常时,三相电压正常,三相电压之和为零,开口三角形的二次线圈电压为零,绝缘监察继电器不动作。
当发生单相接地故障时,开口三角形的二次端出现零序电压,电压继电器动作,发出系统接地故障的预告信号。
这是以前常规变电所使用最多、应用最广泛的绝缘监察装置,其优点是投资小,接线简单、操作及维护方便。
其缺点是只发出系统接地的无选择预告信号,不能准确判断发生接地的故障线路,运行人员需要通过推拉分割电网的试验方法才能进一步判定故障线路,影响了非故障线路的连续供电,不能满足日益发展的城乡经济对供电可靠性的要求。
基于上述原因,我国从50年代末就开始研制小电流接地自动选线装置,提出了多种选线方法,并开发出了相应的各种装置。
电气设备接地、接零保护规定
电气设备接地、接零保护规定
电气设备的接地和接零保护是保障人员安全和设备正常运行的重要措施。
以下是关于电气设备接地和接零保护的一些规定:
1. 接地保护:电气设备的金属外壳、导体和其他可导电部分应该通过接地电缆与地面连接,形成可靠的接地路径。
接地的目的是保护人员免受电击,特别是在设备发生故障时。
2. 接零保护:接零保护是指将电气设备的零线与地线连接,形成一个低阻抗的回路。
接零保护的目的是保护人员免受电气设备故障时的触电风险。
在正常情况下,接零保护不会发生电流流动,只有在设备发生故障时,才会有电流流过接零线。
3. 接地电缆:接地电缆应该具备足够的导电能力和机械强度,能够抵抗电线的短期过载和短路电流。
接地电缆应该符合国家或地方的相关标准和规定。
4. 接地电极:接地电极是将电气设备的接地电缆连接到地面的设施。
常用的接地电极包括接地棒、接地网和接地塔等。
5. 接地系统:接地系统是由接地电缆、接地电极和其他设备组成的整体。
接地系统的设计和安装应该符合国家或地方的相关标准和规定。
需要注意的是,具体的接地和接零保护规定可能会因地域和行业的不同而有所变化。
因此,在进行电气设备的接地和接零保护时,应该参考和遵守当地的法律法规和行业标准。
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五项继电保护技术常识模版
五项继电保护技术常识模版继电保护技术在电力系统中起着非常重要的作用,它可以检测电力系统中的异常情况,并采取适当的措施来保护设备的安全运行。
在这篇文章中,我们将介绍五项常见的继电保护技术,分别是差动保护、过电流保护、零序保护、接地保护和距离保护。
一、差动保护是一种常用的保护技术,它主要用于保护电力系统中的变压器和发电机等重要设备。
差动保护的原理是通过比较电流在设备两端的差值来判断设备是否发生故障。
差动保护系统通常由一个差动继电器和一组电流互感器组成。
当电流差异超过设定值时,差动继电器将触发保护动作,以确保设备的安全运行。
二、过电流保护是一种常见的保护技术,它可以用于保护电力系统中的输电线路和配电设备。
过电流保护的原理是通过检测电流是否超过设定值来判断设备是否发生故障。
过电流保护系统通常由一个过电流继电器和一组电流互感器组成。
当电流超过设定值时,过电流继电器将触发保护动作,以防止设备过载或短路。
三、零序保护是一种常用的保护技术,它可以用于保护电力系统中的电缆和变电站等设备。
零序保护的原理是通过检测电压和电流的零序分量来判断设备是否发生故障。
零序保护系统通常由一个零序继电器和一组电压互感器和电流互感器组成。
当零序分量超过设定值时,零序继电器将触发保护动作,以保护设备免受地故障和其他异常情况的影响。
四、接地保护是一种常见的保护技术,它可以用于保护电力系统中的设备和人员免受接地故障的影响。
接地保护的原理是通过检测接地电流来判断设备是否发生接地故障。
接地保护系统通常由一个接地继电器和一组电流互感器组成。
当接地电流超过设定值时,接地继电器将触发保护动作,以确保设备的安全运行。
五、距离保护是一种常用的保护技术,它可以用于保护电力系统中的输电线路和变电站等设备。
距离保护的原理是通过测量电压和电流之间的相对距离来判断故障发生的位置。
距离保护系统通常由一个距离继电器和一组电压互感器和电流互感器组成。
当故障发生的距离超过设定值时,距离继电器将触发保护动作,以快速定位并隔离故障。
接地短路零序保护新
CE
注意:零序电压有纵向零序电压、横向零序电压之分,这
里(通常)所讲的为横向零序电压。
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第五章 接地短路的零序保护
一、零序分量
(二)获取 1.零序电流 (1)零序电流滤过器 P70
接线图(图5-2)—— 将三个变比相同、型号也相同的TA二 次侧同极性端连接在一起而成。P85
(2)P70
4. 中性点经消弧线圈接地10kV、35kV线路接地保护: P83、84。
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四段式零序电流保护的定义 P73 由无时限零序电流速断保护、0.5s限时零序电流速断保护、 1s限时零序电流速断保护和零序过电流保护组合在一起的保 护,称之。
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零序功率方向继电器的特点 ——以LG—12型KW为例
柱式电压互感器,在其星形接线的二次侧接入三只电压表,用以测量各相 对地电压,在开口三角侧接入过电压继电器,反应接地故障时出现的零序 电压。 3.工作情况分析 (1) 正常时: (2)线路单相接地时: 4.特点及应用场合:P80
出线比较少的电网。
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中性点不接地系统线路的接地保护:3种
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中性点不接地系统线路的接地保护:3种
(三)零序方向保护
1.原理: 利用故障线路零序功率方向由线路指向母线,非故障线 路零序功率方向由母线指向线路的特点构成。
2.应用场合:适用于母线上出线较少且有条件安装零序电流互感 器的电缆线路或经电缆引出的架空线上。
3. 零序功率方向保护的原理接线:如图5-20所示。零序方向继电器 的最灵敏角为90°。
假设:正常运行时流过TA一次侧的负荷电流为450A,TA的变比为600/5, KA的动作值为3A,问:保护是否会误动,为什么?
接地系统中反时限零序过电流保护
接地系统中反时限零序过电流保护接地系统中反时限零序过电流保护是保护电力系统中接地设备的一种保护装置。
它起着保护系统安全稳定运行的重要作用,能够及时准确地检测和处理接地系统中的零序过电流故障,确保系统不受损坏,保障电力系统的安全运行。
下面我们将从反时限零序过电流保护的原理、作用、特点和应用等方面进行详细介绍。
一、原理反时限零序过电流保护是一种基于电流信号的保护装置,其基本原理是通过检测接地系统中的零序电流,并在发生故障时对零序电流进行定向判断和保护动作。
在电力系统中,当出现接地故障时,电流会产生零序成分,而零序过电流保护就是基于这一原理来进行动作保护的。
二、作用1.检测零序电流:反时限零序过电流保护主要作用是检测接地系统中的零序电流,能够准确、及时地发现零序电流值的变化,从而及时判断接地系统是否发生故障。
2.定向判断:反时限零序过电流保护能够根据零序电流的大小、方向和变化趋势来进行定向判断,从而确定故障发生的位置和性质,确保保护动作的准确性和可靠性。
3.保护动作:一旦发现接地系统中出现零序过电流故障,反时限零序过电流保护会立即进行保护动作,切断故障线路,避免故障扩大,保证系统的安全稳定运行。
三、特点2.可靠性强:反时限零序过电流保护的设计采用先进的电子技术和可靠的保护逻辑,能够确保在各种复杂的工况下都能够可靠工作,具有较强的抗干扰能力。
3.灵活性好:反时限零序过电流保护具有良好的灵活性和可调性,能够根据实际需要进行灵活配置和参数调整,确保适应不同的电力系统结构和运行场景。
四、应用反时限零序过电流保护广泛应用于各种电力系统中,尤其是对于需要高可靠性和高精度保护的地下电力系统、变电站、发电厂等场合。
它能够有效地保护接地系统中的设备和线路,确保系统安全可靠地运行。
在实际的应用中,反时限零序过电流保护常常与其他保护装置相结合,形成一套完整的保护系统。
与差动保护、继电保护等相结合,能够实现对电力系统各个部分全面的保护控制,确保系统的高效运行和安全可靠。
对供配电接地与10kV零序保护的探讨
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接地
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问题 : 供 配 电 系 统 的 接 地 问题 几 经 变 化 如低 压 接地 接 地 电 阻 中压 系 统 的 接 地 电 阻 值 到 中低 压 联 合接地 电 阻 值 均有 变 化 随 着 对 用 电安 全 的 日益 全 厂 全 建 筑 等 电位联 结概 念 的 提 出和 实施 使雷 电 强 弱 电 的 接 地 问题 日 益 统 简化 ( )低 压 接地 现 代推 行 的 T N S 制 低 压 供 电 方式 载流 的 N 线 和 安 全 接地 正 常不 载流 的 P E 线 分 开 加 上 有 效 的 配 电 线 路 接 地保护 使 人 身安 全得 到 有效 的 保 障 其安 全 标 准是根 I 据 I E C / C 6 4 提 出的 V c t 曲线 制定 的 (不 同 接 触 电 压 下 的 人 体 允 许 最 大 通 电时 间 曲 G B 5 0 0 5 4 9 5 低 压 配 电设计 线) 见 图 4 4 3 节 中规 定 人 身 电击 安 全 电 压 限 规范 值(V )为 5 0 V 从 I E C 和 我 国 的 设计规 范 可 以 看 出 在 正 常情 况 下 5 0 V 可 作 为 验 证 接地故 障时 人 身 接 触 电压 的 安 全 值 低 压 接地时 的 情 况 见 图 二 所 示 当事 故导 线 与金 属箱体 M 接 触时 若 没 有 进 行 等 电 位联接 情 况 下 最 危 险 人 体 视 为 与远 方地联 结 以 下 通 过 不 考虑 复杂 情 况 下 的 计 算 作 直 观 的分 析 L 为 U 。。 220V 若 接 地 体 的总 电 阻值为 R 根据 分 压 和 U ≤ 5 0 V 安 全 电 压 条件 下 成 立 (式 1 ) 根据 I E C 资 料 R / R (2 2 0 5 0 )/5 0 3 4 (式 1 ) 介绍 R 接触 电 阻 般 ≤ 1 0 n 现 假 定 为 10 Q 则
接地变零序保护范围
接地变零序保护范围嘿,朋友!咱们今天来好好聊聊接地变零序保护范围这个事儿。
您知道吗,接地变就像是电路世界里的“忠诚卫士”,而零序保护范围呢,就是这位卫士守护的“领地”。
要是这领地没搞清楚,那可就乱套啦!咱先来说说啥是接地变。
这接地变啊,就好比是电路系统中的“稳定器”。
它能让电路运行得更平稳、更安全。
那接地变的零序保护呢,就像是给这个稳定器加上了一层坚固的“防护盾”。
这零序保护范围,您可以想象成是一个大圆圈。
在这个圆圈里面,接地变就像个超级英雄,能迅速发现并解决各种问题。
要是故障出在这个圆圈里,接地变零序保护就能马上行动,迅速出击,把问题给解决掉。
比如说,要是电路里出现了零序电流过大的情况,就好像是一条河流突然涨水,水流变得汹涌澎湃。
这时候,接地变零序保护就会发挥作用,就像一个聪明的水利工程师,及时调整水流,避免出现水灾。
可要是故障发生在这个保护范围之外呢?那接地变零序保护也只能干瞪眼,没办法啦。
这就好比您在自己家里能做主,出了家门,可就管不着喽!那怎么确定这个保护范围的大小呢?这可不是随便拍拍脑袋就能决定的。
它得综合考虑好多因素,像电网的结构啦、线路的长度啦、负载的大小啦等等。
这就跟您做衣服一样,得量好尺寸,才能裁剪出合适的布料,做出合身的衣服。
而且啊,不同的电网环境,这保护范围还不一样呢。
就好比不同的人穿不同尺码的衣服,胖的人得穿大码,瘦的人就得穿小码。
如果不根据实际情况来确定保护范围,那可就像给胖子穿了小码衣服,会出大问题的!在实际操作中,确定接地变零序保护范围可真是个技术活。
得有专业的知识和丰富的经验,还得细心、耐心。
稍微有点差错,那后果可能不堪设想。
所以说,搞清楚接地变零序保护范围是多么重要啊!这不仅能保障电路的安全稳定运行,还能避免不必要的损失和麻烦。
咱们可不能小瞧了它,得认真对待,您说是不是?总之,接地变零序保护范围是电力系统中一个非常关键的概念,咱们得重视它,把它搞清楚、弄明白,这样才能让电路系统更安全、更可靠地为我们服务!。
带接地距离保护的线路零序电流保护的配合原则是什么?
带接地距离保护的线路零序电流保护的
配合原则是什么?
电网中,带接地距离保护的线路零序保护与相邻线路零序电流保护的配合应按下列原则整定。
1)零序保护一般按逐级配合原则整定,也可与接地距离配合。
2)接地距离I段按70%ZL整定。
3)接地距离Ⅱ段与相邻线路接地距离I段配合,若相邻线路无接地距离,则接地距离Ⅱ段定值可按与相邻线路全长的50%左右配合整定,但必须是相邻线路零序I段在各种方式下的保护范围均伸过线路中点;与相邻线路配合分支系数选用正序助增系数与零序助增系数两者的较小值,接地距离Ⅱ段保护范围一般不超过相邻变压器的其他各侧母线。
4)接地距离Ⅲ段按保证本线末端故障灵敏度大于2来进行整定,其时间与相邻线零序保护后备段时间配合。
1。
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接地距离保护须与零序电流保护共同配合才能构成完整的接地保护一、在大短路电流接地系统中发生接地故障后,就有零序电流、零序电压和零序功率出现,利用这些电气量构成保护接地短路的继电保护装置统称为零序保护。
三相星形接
线的过电流保护虽然也能保护接地短路,但其灵敏度较低,保护时限较长。
采用零序保护就可克服此不足,这是因为:正常运行和发生相间短路时,不会出现零序电
流和零序电压,因此零序保护的动作电流可以整定得较小,这有利于提高其灵敏度;Y/△接线降压变压器,△侧以后的故障不会在Y侧反映出零序电流,所以零序
保护的动作时限可以不必与该种变压器以后的线路保护相配合而取较短的动作
时限。
1.当电流回路断线时,可能造成保护误动作。
这是一般较灵敏的保护的共
同弱点,需要在运行中注意防止。
就断线机率而言,它比距离保护电压回路断线的机率要小得多。
如果确有必要,还可以利用相邻电流互感器零序电流闭锁的方法
防止这种误动作2.当电力系统出现不对称运行时,也要出现零序电流,例如变压
器三相参数不同所引起的不对称运行,单相重合闸过程中的两相运行,三相重合闸和手动合闸时的三相断路器不同期,母线倒闸操作时断路器与隔离开关并联过程
或断路器正常环并运行情况下,由于隔离开关或断路器接触电阻三相不一致而出
现零序环流,以及空投变压器时产生的不平衡励磁涌流,特别是在空投变压器所在母线有中性点接地变压器在运行中的情况下,可能出现较长时间的不平衡励磁涌
流和直流分量等等,都可能使零序电流保护启动.另外,零序保护一般分为三段或四段。
零序保护的 II 段是与保护安装处相邻线路零序保护的 I 段相配合整定的,它不仅能保护本线路的全长,而且可以延伸至相邻线路二、距离保护是反映
短路点至保护安装处距离长度的,动作时限是随短路点距离而变的阶段特性,
当短路电流大于精工电流时,保护范围与通过保护的电流大小无关。
距离保护
测量的是阻抗值。
距离保护一段不受系统运行方式变化影响。
其余各段受运行
方式变化影响也较小,躲开负荷电流的能力较大,因而它对运行方式的适应能
力较强。
当电流电压保护不能满足要求时,可采用距离保护,通常距离保护都
是成套使用的,其中一、二段担任主保护段,三段担任后备保护段。
也有四段
式的保护或二段式的保护。
其实零序保护和距离保护只能从定义上区分,零序
保护的灵敏度高一些。
假如相间短路零序保护就不会动作,这时距离保护会动作,但是在三相电流不平衡时距离保护就不会动作,零序保护动作,只能说零
序保护和距离保护互相配合,使线路保护更完善。
也就是说零序保护和距离保
护的动作方式不一样,零序保护动作于电流(零序方向保护、和零序功率保护需
要与零序电压相配合),距离保护动作与线路的阻抗大小,与电压和电流共同
影响阻抗的大小,也就是说电流大但是阻抗只不一定小,距离保护和安装保护
的距离有关。
零序保护只反映电流的大小。
三、接地距离和相间距离是距离
保护的两种分类,前者保护的是接地短路,后者保护的是相间短路。
两者的区
别在于故障环的选取不同,也就是测量阻抗的计算方法(计算表达式)上不同。
两者的区别主要在于采用的电气量不同,接地距离保护是利用短路电压和电流
的比值,即测量阻抗的变化来区分系统的故障与正常运行状态。
而零序保护利
用的是接地故障时产生的零序电流分量。
这是两者在原理上的最主要区别。
但是,两者从保护的配合上来看,都是属于阶段式的保护,即都需要各保护区的
上下级配合。
再一点,从保护的性能来分析。
应该说,在不发生单相接地时,
零序电流分量是不会出现的,所以零序电流保护具有较高的灵敏性。
但在上下
级的配合时,限时零序电流速断保护(零序II段)的灵敏性可能不满足要求,
这时可采用接地距离保护。
这也就是说接地零序保护的灵敏性高于电流保护
(可以看到,距离保护利用了短路时的两个电气量,自然比单一的电流保护要
灵敏)。
所以保护的配备上,一般距离保护作为了主保护,那么电流保护都是
作为后备保护的,即在线路发生故障时,首先距离保护动作,零序保护作为
后备可能动作。
四、接地距离保护的最大优点是瞬时段的保护范围固定,受系统运行方式变化影响,还可以比较容易获得有较短延时和足够灵敏度的第二段
接地保护。
二、三段保护受系统运行方式变化影响也较小,特别适合于短线路一、二段保护。
最大缺点是接地距离三段保护难以反映高阻抗接地故障,可能
会出现拒动。
对短线路说来,一种可行的接地保护方式是用接地距离保护一、
二段再之以完整的零序电流保护。
两种保护各自配合整定,各司其责:接地距
离保护用以取得本线路的瞬时保护段和有较短时限与足够灵敏度的全线第二段
保护;零序电流保护则以保护高电阻故障为主要任务,保证与相邻线路的零序
电流保护间有可靠的选择性V/V接线一般是由2个PT分别接与线电压
Uab\Ucb上得到的,一、二次侧接线均呈V字形,故称为V/V接线,其二次侧
B相也接地,但是一次测不接地,否则造成接地短路。
这种接线方式其实就是由两个单相互感器接线形成不完全星形,其接法是A-X、B、A-X-C,所以怎么量,ABC三相都是导通的,不导通就不对了。
VV接线的目的:
用两只互感器能够完成三只互感器的工作,如计量PT就用V/V接线完成三相
电压的采集。
说的更白些就是将两只互感器分别装在A、C相上,然后将A相互感器的尾与
C相互感器的头相连,在这个连接点上接入B相电,省了一个B相互感器。
但请注意:VV接线只能用来测线电压,而无法测量相对地电压,所以无法反映单相接地故障!但可以满足计量要求,比较经济,多用于小电流接地系统,大
部分是中小型工厂的高压配电室采用,而变电站中很少用这种解法。