保护整定计算参考文档

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三大保护整定计算

三大保护整定计算

煤矿井下低压电网短路保护装臵的整定细则第一章 一般规定第一节 短路电流的计算方法第1条 选择短路保护装臵的整定电流时,需计算两相短路电流值,可按公式(1)计算: 22(2)d )()(2I ∑∑+=X R eU (1)221R R K R R b b++=∑ 221X X K X X X b b x +++=∑式中Id(2)——两相短路电流,A ;∑R 、∑X ——短路回路内一相电阻、电抗值的总和,Ω; Xx ——根据三相短路容量计算的系统电抗值,Ω;R1、X1——高压电缆的电阻、电抗值,Ω;Kb ——矿用变压器的变压比,若一次电压为6000V ,二次电压为400、690、1200V 时,变比依次为15、8.7、5;当一次电压为3000V ,二次电压为400V 时,变压比为7.5;Rb 、Xb ——矿用变压器的电阻、电抗值,Ω;R2、X2——低压电缆的电阻、电抗值,Ω;Ue——变压器二次侧的额定电压,对于380V网路,Ue以400V计算;对于660V网路,Ue以690V计算;对于1140V网路,Ue以1200V计算;对于127V网路,Ue以133V计算。

利用公式(1)计算两相短路电流时,不考虑短路电流周期分量的衰减,短路回路的接触电阻和弧电阻也忽略不计。

若需计算三相短路电流值,可按公式(2)计算:Id(3) =1.15Id(2)(2)式中Id(3) ——三相短路电流,A。

第2条两相短路电流还可以利用计算图(或表)查出。

此时可根据变压器的容量、短路点至变压器的电缆换算长度及系统电抗、高压电缆的折算长度,从图或表中查出。

电缆的换算长度可根据的电缆的截面、实际长度,从表中直接查到,也可以用公式(3)计算得出。

LH=K1L1+K2L2+……+KnLn+Lx+KgLg (3)式中LH——电缆总的换算长度,m;K1、K2……Kn——换算系数,各种截面电缆的换算系数,可从表中查得;L1、L2……Ln——各段电缆的实际长度,m;Lx——系统电抗的换算长度,m;Kg——6KV电缆折算至低压侧的换算系数;Lg——6KV电缆的实际长度,m。

继电保护整定计算Word版

继电保护整定计算Word版

附录一1、电网元件参数计算及负荷电流计算1.1基准值选择基准容量:MVA S B100=基准电压:V V V B k 115av == 基准电流:A V S I B B Bk 502.03/==基准电抗:Ω==25.1323/B B B I V Z 电压标幺值:05.1=E1.2电网元件等值电抗计算线路的正序电抗每公里均为0.4Ω/kM ;负序阻抗等于正序阻抗;零序阻抗为1.2Ω/kM ;线路阻抗角为80º。

表格2.1系统参数表1.2.1输电线路等值电抗计算(1)线路AB 等值电抗计算:正序电抗:Ω=⨯=⨯=41534.0x 1AB AB L X标幺值: 1059.025.13241===*B AB ABZ X X 零序阻抗:Ω=⨯=⨯=42532.1x 0.0AB AB L X标幺值: 3176.025.13242.0.0===*B AB AB Z X X (2)线路BC 等值电抗计算:正序电抗:Ω=⨯=⨯=42064.0x 1BC BC L X标幺值: 5181.025.13242===*B BC BCZ X X 零序阻抗:Ω=⨯=⨯=72062.1x 0.0BC BC L X标幺值: 5444.025.13272.0.0===*B BC BC Z X X (3)线路AC 等值电抗计算:正序电抗:Ω=⨯=⨯=11.2284.0x 1AC AC L X标幺值: 8470.025.13211.2===*B AC ACZ X X 零序阻抗:Ω=⨯=⨯=33.6282.1x 0.0AC AC L X标幺值: 2541.025.13233.6.0.0===*B AC AC Z X X (4)线路CS 等值电抗计算:正序电抗:Ω=⨯=⨯=20504.0x 1CS CS L X标幺值: 1512.025.13220===*B CS CSZ X X 零序阻抗:Ω=⨯=⨯=60502.1x 0.0CS CS L X标幺值: 4537.025.13260.0.0===*B CS CS Z X X1.2.2变压器与发电机等值电抗计算(1)变压器321,,T T T 等值电抗计算:Ω=⨯===1.12100%2321NNK T T T S V U X X X0915.025.1321.121321=====***B T T T T Z X X X X (2)变压器54,T T 等值电抗计算:Ω=⨯==333.40100%254NN K T T S V U X X 3050.025.132333.40454====**B T T T Z X X X (3)变压器76,T T 等值电抗计算:Ω=⨯==82.50100%276NN K T T S V U X X 3843.025.13282.50676====**B T T T Z X X X (4)发电机等值电抗计算:10965.0cos 1''d 321=⋅===***G B G G G P S X XXXϕ1.2.3通过断路器3的最大负荷电流当线路CS AB L L ,退出运行时,由输电线路AC L 向甲乙两个变电所供电时断路器3和断路器4上流过最大负荷电流。

保护整定计算方法

保护整定计算方法

次侧(继电器)动作阻抗: Z dz.j = Z 'dz.bn L n y110KV 线路(与B1的联络线)保护配置及整定计算、保护配置:1、 配置三段式相间距离保护(I , II 段为方向阻抗特性,ill 段为偏移阻抗特性, 偏移度0=0.2)2、 配置三段式接地距离保护(I , II , Ill 段皆为零序电抗特性)3、 采用三相一次重合闸(采用位置不对应启动,与保护之间采用后加速配合, 因两侧皆有电源,故一侧检测无压另一侧检测同期)、保护整定计算1、TA 、TV 变比的选择: TA 变比选择:则TA 计算变比为:I fh.e /5选择TA 实际标准变比n L 不小于并趋近于计算变比(保证实际二次额定电流不超 过5A ) =保护安装处电压等级的 额定电压保护二次额定电压2、相间距离I 段整定计算一次侧(保护)动作阻抗:Z '.b = K 'Z L .B = K 'X L.B /sin 讪 (Z L .B :本线路阻抗)一次负荷电流:TV 变比选择:=110/0.1F410KV dlO50km 30km-114S fh.eP fh.e /COS:f继电器整定阻抗:Z ' = Z 'dz.j 最大灵敏角 枷=70 °确定动作时限t ' =0s 3、相间距离II 段整定计算•••助增电源一分支系数 K fz T >1,而距离II 段整定时K fz 应取最小值K fz.min •••应考虑无助增电源情况,即 K fz =K fz.min = 1 ① 考虑与相邻线路配合:Z 'z.b = K''(Z L .B + K 'Z L .X )= K 'k (X L.B + K'k X L.x )/sin d © (Z L .B :本线路阻抗;Z L .X :相邻线路阻抗;K' k 取 0.8) 若有多条相邻线路,则应分别考虑与这些相邻线路配合 ② 考虑与相邻变压器配合:(Z *B1(H-M):变压器B1咼-中压侧间的阻抗标幺值;Z *B1(H-L) : B1咼-低压侧间的 阻抗标幺值;U e.b 保护安装处电压等级的平均电压;S j :基准容量;K' k 取0.7) 若有多台相邻变压器,则应分别考虑与这些相邻变压器配合 取①,②中较小者作为最终的Z 'Z.bdz.j = Z dz.bZ ' zd = Z ' dz.j ©m =70校验灵敏度:K im = Z 'z.b / Z L .B (若>1.25,则满足要求)确定动作时限t ' ' =0.5s 若不满足要求,则采取以下措施:保留(也可不保留)不灵敏II 段另外增加一个灵敏II 段,使其与相邻元件的II 段去配合 例如:与相邻的接入无穷大系统的 20km 线路的II 段配合:U 2Z ' dz.b = K ' k (Z L .B + Z *B1(H-M)u e.b S j )=K ' [(X L.B /sin C 4)+X *B1(H-M)U ;b S jZ ' dz.b = K ' k (Z L .B + Z *B1(H-L)u e.b S j)=K 'k [( X L.B /sin d ©+X *B1(H-L) *u ;b S jn LZ'd'= K' k1‘{( X L.B/sin d©+ K'k2 K X L.x/sin d©+X*B(M-H)•—]}S j(K''取 0.8; K''取 0.7) 确定动作时限t '' =1s 再次校验K lm = Z '' / Z L .B4、相间距离III 段整定计算Z ' dz.b'磧 Z fh.min /( K k K zq K h )Z ' dz.j k =fZ '由于:X = (Z dz.j.)])汁(a zd ) + 2 Z dz.j. © f Z a ■ cos(i-如)2 2 2Y = (Z dz.j. © + (Z zd ) — 2 Z dz.j. ©Z zd • COS©-聊)2 2 2最小负荷阻抗:_ (0.9U e.b )2.min =P fh / COS®f(K h —般取 1.15)dz.b.n Lf —n YX + 丫 =[(1 + a )zd ]/曰 2 2 得:a Z z d + Z dz.j. (• — a Z zd ■ COS(|- ©f ) — (Z dz.j. © =0Z ' '=(_)2cos 2(d」f)—)cos(d・)Z dz.j. ©f2 ©校验灵敏度:作为近后备时:K im = (Z ' ' —)/ Z L .B作为远后备时:校验远后备时,若存在分支,则分支系数K fz 应考虑最大值K fz.max ,故应考虑助增电源的情况。

保护整定计算范文

保护整定计算范文

保护整定计算范文整定计算是自动控制理论中的一个重要内容,主要是为了确定控制系统的参数,使其能够达到所要求的性能指标。

保护整定计算是指在电力系统保护装置中,对于不同的保护功能进行参数的选择和确定。

保护装置是电力系统中起到保护作用的重要组成部分,能够保障电力系统的安全运行。

本文将从保护整定计算的背景、方法和应用等方面进行介绍和讨论,以期对保护整定计算有更加全面深入的了解。

一、保护整定计算的背景电力系统的保护装置是为了保障电力系统的安全运行而设计的。

在电力系统中,各种故障和异常情况都有可能发生,比如短路故障、设备过载、地闸等。

这些异常情况如果得不到及时有效的处理,就会对电力系统的设备产生巨大的损害,甚至会引起事故。

因此,保护装置的设计和工作是非常重要的。

保护装置的参数选择和确定是保护整定计算的核心内容。

保护装置的参数选择和确定需要考虑多个因素,包括电力系统的性能指标、设备的技术要求、操作条件等。

在参数选择和确定的过程中,需要进行一系列的计算和分析,以保证保护装置的可靠性和准确性。

二、保护整定计算的方法1.经验法:经验法是一种根据经验和实际运行情况进行保护装置参数选择和确定的方法。

这种方法快速简便,适用于一些常见的故障情况和设备。

但是,经验法的参数选择和确定结果相对较为粗糙,适用范围有限。

2.数学模型法:数学模型法是一种基于数学模型和计算方法进行参数选择和确定的方法。

这种方法的参数选择和确定结果更加准确可靠,适用范围更广。

数学模型法需要基于电力系统的理论和数据进行计算和分析,包括故障电流计算、电气参数计算、定时器参数计算等。

三、保护整定计算的应用保护整定计算主要应用在电力系统的保护装置设计和运行维护中。

在保护装置设计的初期,需要进行保护整定计算来确定装置的参数和配置。

在电力系统的运行和维护过程中,也需要定期进行保护整定计算,以保证装置的正常工作和性能。

保护整定计算广泛应用于电力系统的各个环节,包括发电厂、变电站、输电线路等。

保护整定计算方案计算示例050602(330MW)

保护整定计算方案计算示例050602(330MW)

保护整定计算书×××电厂6号机组2005年目录1 技术数据 ............................................................................................................................ 错误!未定义书签。

1.1 电气主接线图 ........................................................................................................... 错误!未定义书签。

1.2 6号发电机参数 ........................................................................................................ 错误!未定义书签。

1.3 6号主变压器 ............................................................................................................ 错误!未定义书签。

1.4 励磁变压器 ............................................................................................................... 错误!未定义书签。

1.5 6号高厂变 ................................................................................................................ 错误!未定义书签。

15KV电缆保护整定计算书

15KV电缆保护整定计算书

15KV电缆保护整定计算书概述本文档旨在提供一份关于15KV电缆保护整定计算的指南。

电缆保护是确保电力系统正常运行的重要环节,通过对电缆保护的整定计算,可以准确确定保护装置的参数,确保电缆系统的安全可靠运行。

计算步骤1. 确定电缆参数:首先,需要确定电缆的额定电压、额定电流和电线的长度等参数。

这些参数是进行保护整定计算的基础。

2. 计算故障电流:根据电缆电阻、电抗以及电力系统的运行情况,计算电缆故障时的电流大小。

故障电流的准确计算是保护整定的重要基础。

3. 选择保护装置:根据电缆参数和故障电流的计算结果,选择适合的保护装置。

不同的保护装置适用于不同的电缆系统,选择合适的装置是确保保护整定成功的关键。

4. 整定保护装置参数:根据所选的保护装置,整定其参数。

参数包括动作电流、动作时间和取样时间等,确保装置在发生故障时能够及时而准确地切断电源。

5. 验证整定结果:通过模拟故障情况,验证整定结果的准确性和可靠性。

如有需要,可以对参数进行微调,直到整定结果满足要求。

注意事项- 在进行保护整定计算时,需要充分了解电力系统的运行情况和电缆系统的特点,确保计算的准确性和可靠性。

- 保护装置的选择和参数整定应符合相关的国家标准和规范,确保电缆系统的安全性和稳定性。

- 在整定过程中,应注意避免过度保护或过度动作的情况,避免对电缆系统的正常运行产生不必要的干扰。

结论本文档介绍了15KV电缆保护整定计算的基本步骤和注意事项。

通过正确进行电缆保护整定计算,能够确保电缆系统的安全可靠运行,减少故障风险,提升电力系统的运行效率。

希望本文档能为相关人员在电缆保护整定方面提供一定的指导。

电动机保护整定计算

电动机保护整定计算

数字电动机保护测控装置整定计算(仅供参考)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动作电流整定分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.sI sdzd.s =qd TAK I h K 式中:K K ——可靠系数(1.2~1.5),一般取1.3I qd ——为电动机铭牌上的额定起动电流n TA ——电流互感器变比。

保护灵敏系数K LM 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 =s sdzd TA k I h I .)2(min .≥2 式中:I K )2(min . ——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.0I sdzd.0=TA qdh I )7.0~6.0(➢ 动作时间:T sdzd ≤0.05s ,一般整定为0s1.2 过电流保护过流保护动作电流整定分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.sI glzd.s =qd TAK I h K 式中:K K ——可靠系数,一般取1.1~1.2➢ 运行状态过流电流整定值I glzd.0I glzd =0.5I LR (或I glzd =2I e )式中:I e ——电动机额定电流I LR ——电动机铭牌上的堵转电流➢ 动作时间定值:一般整定为1.00~1.50s1.3 过负荷保护➢ 动作电流I FHZd 定值I FHZd =fe K K I K 式中:K K ——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 ——返回系数,取0.95➢ 动作时间定值T glzd由于过负荷保护在电动机起动过程中自动退出,起动完成后电动机处于运行状态时,过负荷保护才自动投入。

变电所保护整定计算书

变电所保护整定计算书

鄂尔多斯昊华精煤有限公司高家梁煤矿井下203变电所高压继电保护编制:校核:批准:机电科高压隔爆柜保护整定计算书一、 过负荷保护1、过负荷保护整定电流值计算公式如下:(1) 上式中各参量说明:I a ·OL—— 过负荷保护整定电流值,A ;______ 电动机的额定电流 ,A;K rel —— 可靠性系数,取1.2;K c —— 接线系数,当继电器接于两相电流时,K c =1;当继电器接于两相电流差时,K c =K ret —— 返回系数。

对于GL-13~GL-16为0.8,其余为0.85;K i—— 电流互感器变比。

二、 短路保护1、 短路保护整定电流值计算公式如下: Ia=( Krel*Kc/Ki)*I N.st(2)上式中各参量说明:I a —— 短路保护整定电流值,A ; K rel —— 可靠性系数,K rel =1.8~2.0;取K rel =1.8.;K c —— 接线系数,当继电器接于两相电流时,K c =1;当继电器接于两相电流差时,K c =I N.st ——起动电流,取(5-6)I N,A;K i——电流互感器变比。

三、灵敏度校验(3)(4)(5)上式中参量说明:K s——灵敏度系数;——两相短路电流,A;K i——电流互感器变比;I a——过电流继电器的实际电流整定值,A;——三相短路电流,A;四、计算过程203变电所9233(AH1)9228(AH21)910(AH7)进线柜和联络柜(一) 过负荷保护I a·OL =(1.2*1/0.85/120)*525.3=6.18,取6.2A,延时0.5s(二)速断保护I a =K rel *K c /K i *I N.St =(1.8*1/120)*777.8=11.67,取11.7A ,延时0s(三)灵敏度校验Ks=8510/120/11.7≥2 ,符合要求。

9232(AH2 )20306综采工作面(一) 过负荷保护I a ·OL =(1.2*1/0.85/80)*367.6=6.72,取6.7A,延时0.5s(二)速断保护I a =K rel *K c /K i *I N.St =(1.8*1/80)*620.1=13.95,取14A ,延时0s(三)灵敏度校验Ks=8510/80/14≥2 ,符合要求。

继电保护定值整定计算书模板

继电保护定值整定计算书模板

桂林变电站35kV及400V设备继电保护定值整定计算书批准:审核:校核:计算:超高压输电公司柳州局二〇一三年十一月六日计算依据: 一、 规程依据DL/T 584-2007 3~110kV 电网继电保护装置运行整定规程 Q/CSG-EHV431002-2013 超高压输电公司继电保护整定业务指导书2013年广西电网继电保护整定方案二、 短路阻抗广西中调所提供2013年桂林站35kV 母线最大短路容量、短路电流:三相短路 2165MVA/33783A ;由此计算35kV 母线短路阻抗 正序阻抗 Z1=()()63.03378332165322=⨯=A MVAI SΩ第一部分 #1站用变保护一、参数计算已知容量:S T1=800kVA,电压:35/0.4kV,接线:D/Y11,短路阻抗:U K=6.72%计算如下表:注:高压侧额定电流:Ie= S T1/( 3Ue)= 800/( 3×35)=13.2A 高压侧额定电流二次值:Ie2=13.2/40=0.33 A低压侧额定电流:Ie’=S T1/( 3Ue)= 800/( 3×0.4)=1154.7A 低压侧额定电流二次值:Ie2’=1154.7/300=3.85A短路阻抗:Xk=(Ue2×U K)/ S T1=(35k2×0.0672)/800k=103Ω保护装置为南瑞继保RCS-9621C型站用电保护装置,安装在35kV保护小室。

二、定值计算1、过流I段(速断段)1)按躲过站用变低压侧故障整定: 计算站用变低压侧出口三相短路的一次电流I k(3).max= Ue /(3×Xk )=37000/(3×103)=207.4A计算站用变低压侧出口三相短路的二次电流Ik= I k(3).max /Nct=207.4/40=5.19A计算按躲过站用变低压侧故障整定的过流I 段整定值Izd=k K ×Ik k K 为可靠系数,按照整定规程取k K =1.5 =1.5×5.19=7.8A2)校验最小方式时低压侧出口两相短路时灵敏系数lm K ≥1.5 计算站用变低压侧出口两相短路的一次电流 min).2(Ik = Ue /〔2×(Z1 +Xk )〕 =37000/〔2×(0.63 +103)〕=178.52A式中:Z1为35kV 母线短路的短路阻抗。

保护整定值计算

保护整定值计算

供电保护整定值计算说明书编制单位:金沙县禹谟镇大沟煤矿2011年8月16日供电保护整定值计算大沟煤矿设计规模21万吨/年,全矿安装用电设备75台/件,其中工作设备59台/件;设备总容量1578kW,其中工作容量1159kW。

全矿用电设备负荷统计及相关功率、回路电流计算详见表9-4-1。

其中,各用电设备分别按供电工作组回路归类进行统计,并计算其功率和电流。

经计算全矿用电总负荷为:有功功率: 766.6kW无功功率: 707.5kvar 视在功率: 1043.2kVA 自然功率因数cosØ: 0.73为充分发挥电源设备的供电能力,降低电力系统无功损耗,必须改善供电系统的功率因数,因此需在矿区供电系统高压10kV母线上并联补偿电容进行无功功率补偿,若需将系统功率因数由0.73提供到0.92左右,则矿区供电系统无功补偿所需的电容量为:Q=P(tanØ1-tanØ2)式中:Q—静电电容器补偿容量,kvar;P—全矿最大有功负荷,kW;tanØ1、tanØ2—补偿前后与功率因数角相对应的正切值。

由cosØ1=0.73和cosØ2=0.92,可计算出tanØ1=0.936,tanØ2=0.426。

由此可得:Q=P(tanØ1-tanØ2)=766.6×(0.936-0.426)=391kvar根据高压电容器补偿柜生产厂家提供资料,补偿柜所能提供的电容量为30的倍数。

因此,对计算结果取整,为改善供电系统功率因数需补偿的电容量取值390kvar。

由此可得,经补偿后全矿供电系统相关功率参数为:全矿有功功率: 766.6kW 全矿无功功率: 317.5kvar视在功率: 829.8kVA 补偿后功率因数cosØ: 0.92矿区最大负荷年利用小时按5,000小时计,矿井年耗电量约为3833000kW•h,吨煤电耗18.25kW•h/t。

发电机保护整定计算电子版本

发电机保护整定计算电子版本
第十一页,共70页。
(二)带制动的纵差保护 一定满足灵敏度要求,无需(wúxū)校验 (1)最小动作电流大于正常运行时最大不平衡电流 Iop.0= (0.10.2)Ign (2)制动特性拐点对应的制动电流 Ires.0= Ign (3)制动系数 Iop.max= KkelKerKapKccId.max Ires.max= Iunb.max Kres = Iop.max / Ires.max = KkelKerKapKcc (推荐取0.3) (4)斜率 S= (Iop.max – Iop.0)/ (Ires.max - Ires.0)
第六页,共70页。
二、发电机纵差/横差保护 (一)不带制动的纵差保护 1.保护动作值整定 (1).正常运行时,LH二次回路断线时保护不误动 Iop= KrelIgn/nL Ign :发电机额定电流 Krel:可靠系数,取 Krel =1.3 为防止在LH二次回路断线、同时区外故障导致(dǎozhì)保护误动,另需设置LH二次回路断线监视装置发出告警信号,由运行人员退出保护 Iop= 0.2Ign (躲开正常运行时的不平衡电流)
第二十六页,共70页。
(四)无死区100%定子(dìngzǐ)绕组接地短路的保护 零序分量构成的定子(dìngzǐ)绕组接地保护存在动作死区:较小时零序分量保护不能动作(保护范围小于85%) 死区内故障可使接地故障发展为匝间、相间故障,严重损坏发电机 需使用无死区100%定子(dìngzǐ)绕组接地短路的保护 类型 附加信号电源(需附加信号电源,略) 增加三次谐波电压保护
第十九页,共70页。
(一)定子绕组单相接地短路的特点 发电机中性点采用不接地或经消弧线圈接地方式,单相接地短路电流为三相对地电容(diànróng)电流之和 接地点对地零序电压与接地点位置有关 设:A相绕组中性点到接地点间的短路匝数与A相绕组匝数比为,接地点各相电压为: UAD= EA–EA=0 UBD= EB–EA UCD= EC–EA Ud0= (UAD+ UBD + UBD) / 3 = –EA

保护定值计算【范本模板】

保护定值计算【范本模板】

一。

零序保护: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.2.动作时间t0dz计算。

取:t0dz=0s.二.负序过电流保护电动机三相电流不对称时产生负序电流I2,当电动机一次回路的一相断线(高压熔断器一相熔断或电动机一相绕组开焊),电动机一相或两相绕组匝间短路,电动机电源相序接反(电流互感器TA前相序接反)等出现很大的负序电流(I2)时,负序电流保护或不平衡电流(△I)保护(国产综合保护统称负序过电流保护,而国外进口综合保护统称不平衡△I保护)延时动作切除故障。

1.负序动作电流计算。

电动机两相运行时,负序过电流保护应可靠动作。

2。

国产综合保护设置两阶段负序过电流保护时,整定计算可同时采用Ⅰ、Ⅱ段负序过电流保护.(1)负序Ⅰ段过电流保护。

按躲过区外不对称短路时电动机负序反馈电流和电动机起动时出现暂态二次负序电流,以及保证电动机在较大负荷两相运行和电动机内部不对称短路时有足够灵敏度综合考虑计算。

1)动作电流,采取经验公式,取: I22dz=(0.6—1)In一般取I22dz=0。

6In2)动作时间.取:t22dz=(0。

5—1)s.(2)负序Ⅱ段过电流保护.按躲过电动机正常运行时可能的最大负序电流和电动机在较小负荷时两相运行时有足够灵敏度及对电动机定子绕组匝间短路有保护功能考虑。

保护整定计算方法

保护整定计算方法

110KV 线路(与B1的联络线)保护配置及整定计算一、保护配置:1、配置三段式相间距离保护(I ,II 段为方向阻抗特性,III 段为偏移阻抗特性,偏移度α=0.2)2、配置三段式接地距离保护(I ,II ,III 段皆为零序电抗特性)3、采用三相一次重合闸(采用位置不对应启动,与保护之间采用后加速配合,因两侧皆有电源,故一侧检测无压另一侧检测同期)二、保护整定计算1、TA 、TV 变比的选择: TA 变比选择: 一次负荷电流:I fh.e =efe fh ee fh U P U S 3cos /3..ϕ=则TA 计算变比为:I fh.e /5选择TA 实际标准变比n L 不小于并趋近于计算变比(保证实际二次额定电流不超过5A )TV 变比选择:n Y =保护二次额定电压额定电压保护安装处电压等级的=110/0.12、相间距离I 段整定计算一次侧(保护)动作阻抗:Z ’dz.b = K’k ·Z L.B = K’k ·X L.B /sinφd (Z L.B :本线路阻抗)二次侧(继电器)动作阻抗:Z ’dz.j = Z ’dz.b ·YL n n继电器整定阻抗:Z ’zd = Z ’dz.j 最大灵敏角φlm =70° 确定动作时限t’=0s 3、相间距离II 段整定计算∵助增电源→分支系数K fz ↑>1,而距离II 段整定时K fz 应取最小值K fz.min ∴应考虑无助增电源情况,即K fz =K fz.min =1 ① 考虑与相邻线路配合:Z ’’dz.b = K’’k ·(Z L.B + K’k ·Z L.X )= K’’k ·(X L.B + K’k ·X L.X ) /sinφd (Z L.B :本线路阻抗;Z L.X :相邻线路阻抗;K’’k 取0.8) 若有多条相邻线路,则应分别考虑与这些相邻线路配合 ② 考虑与相邻变压器配合:Z ’’dz.b = K’’k ·( Z L.B + Z *B1(H-M)·j b e S U 2.)= K’’k ·[( X L.B /sinφd )+X *B1(H-M)·j b e S U 2.]Z ’’dz.b = K’’k ·( Z L.B + Z *B1(H-L)·j b e S U 2.)= K’’k ·[( X L.B /sinφd )+X *B1(H-L)·jbe S U 2.](Z *B1(H-M):变压器B1高-中压侧间的阻抗标幺值;Z *B1(H-L):B1高-低压侧间的阻抗标幺值;U e.b 保护安装处电压等级的平均电压;S j :基准容量;K’’k 取0.7) 若有多台相邻变压器,则应分别考虑与这些相邻变压器配合 取①,②中较小者作为最终的Z ’’dz.bZ ’’dz.j = Z ’’dz.b ·YL n nZ ’’zd = Z ’’dz.j φlm =70°校验灵敏度:K lm = Z ’’dz.b / Z L.B (若>1.25,则满足要求) 确定动作时限t’’=0.5s若不满足要求,则采取以下措施:保留(也可不保留)不灵敏II 段另外增加一个灵敏II 段,使其与相邻元件的II 段去配合 例如:与相邻的接入无穷大系统的20km 线路的II 段配合:Z ’’dz.b = K’’k1·{( X L.B /sinφd )+ K’’k2·[( X L.X /sinφd )+X *B(M-H)·jbe S U 2.]}(K’’k1取0.8;K’’k2取0.7) 确定动作时限t’’=1s 再次校验K lm = Z ’’dz.b / Z L.B 4、相间距离III 段整定计算最小负荷阻抗:Z fh.min =ffh b e P U ϕcos /)9.0(2.Z ’’’dz.b.φf = Z fh.min /( K’’’k ·K zq ·K h ) (K h 一般取1.15)Z ’’’dz.j.φf = Z ’’’dz.b.φf ·Y L n nIII 段采用偏移特性:最大灵敏角φlm =φd由于:X 2 = (Z dz.j.φf )2+(αZ zd )2+2 Z dz.j.φf ·αZ zd ·cos(φd -φf )Y 2 = (Z dz.j.φf )2+(Z zd )2-2 Z dz.j.φf ·Z zd ·cos(φd -φf ) X 2+Y 2=[(1+α) Z zd ] 2得:α·Z zd 2+Z dz.j.φf ·(1-α)Z zd ·cos(φd -φf )-(Z dz.j.φf )2=0Z ’’’zd =αϕϕααϕϕα2)cos()1(4)(cos )1(22f d f d ---+--·Z dz.j.φf校验灵敏度:作为近后备时:K lm = (Z ’’’zd ·LY n n)/ Z L.B (若>1.5,则满足要求)作为远后备时:校验远后备时,若存在分支,则分支系数K fz 应考虑最大值K fz.max ,故应考虑助增电源的情况。

电流保护整定计算实例

电流保护整定计算实例

电流保护整定计算实例
一、电流保护整定计算
1、满足过载保护的设计要求
(1)选择短路及空载电流:根据电压等级,直流系统采用的交流系
统及负荷性质等情况,确定电力系统短路及空载电流。

(2)选择安全因数:根据设备设计标准,定义电流流量的安全因数
K时,对设备的可靠性及可操作性均需要综合考虑。

(3)选择动作电流:根据设备结构及环境条件确定动作电流Ie,动
作电流Ie与安全因数K有关。

(4)选择滞回系数:与动作电流Ie同时确定的是滞回系数T,这需
要根据额定电流及模拟装置的负荷响应速度来确定。

2、配置动作电流设置
(1)分析安全因数:根据电力系统的负荷情况,确定电力系统的短
路及空载电流,并确定电流流量安全因数K。

(2)确定动作电流:根据安全因数K、待保护设备的结构及环境条件,确定动作电流Ie。

(3)确定滞回系数:根据负荷及模拟装置的响应情况,确定滞回系
数T。

(4)确定滞回电流:根据动作电流Ie及滞回系数T,解析滞回电流。

(5)设置保护电流:推荐将动作电流Ie设置为1.2~1.5倍的滞回电流。

3、参数计算实例:
参考电压等级:35kV。

煤矿供电整定保护计算_图文.

煤矿供电整定保护计算_图文.

一、电力变压器的继电保护配置二、电力变压器的电流保护整定计算三、示例【例7-1】 10/0.4KV 车间配电变压器的保护。

已知条件:变压器为S9型630KVA ,高压测额定电流为36.4A ,过负荷系数取3。

最大运行方式下变压器低压侧三项短路时,流过高压测的超瞬态电流max 32''∙k I 为664.6A 。

最小运行方式下变压器高压侧三相短路超瞬态电流min 31''∙k I 为2750A ,低压侧三相短路时流过高压侧的超瞬态电流min 32''∙k I 为565A 。

最小运行方式下变压器低压侧母线单项接地稳态短路电流min 122∙k I 为8220A (对于Y ,yn0接线、14060A (对于D ,yn11接线。

计算中可假定系统电源容量为无穷大,稳态短路电流等于超瞬态短路电流。

解(1电力变压器的保护配置。

1 装设三个LL-11A 型过流继电器和三个变化为100/5的电流互感器TA1~TA3,组成过电流保护兼作电流速断保护。

2 装设一个LL-11A 型过流继电器和一个变化为1000/5的电流互感器TA4,组成低压侧单相接地保护(当仅按躲过不平衡电流整定时TA4变比应为300/5。

保护原理见下图。

配电变压器保护原理(2整定计算。

1过电流保护:保护装置的动作电流,(4.82085.04.36313.111A n K I K K K I TA r rT gh jxre Kop=⨯⨯⨯⨯==∙取9A保护装置一次动作电流(1801209A K n I I jxTAkopop =⨯==∙保护装置的灵敏系数5.172.2180565866.0''866.0''min32min22>=⨯===∙∙opk opk sen I I I I K保护装置的动作时限取0.5s2电流速断保护:保护装置的动作电流(8.49206.66415.1''max32A n I K K I TA k jxrel Kop=⨯⨯==∙∙瞬动作电流倍数(电流速断保护装置动作电流与过电流保护装置动作电流之比为54.598.49=,取6倍保护装置的灵敏系数22.261802750866.0''866.0''min31min21>=⨯⨯===∙∙opk opk sen I I I I K根据上述计算,装设LL-11A/10型过流继电器。

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1.变压器过流保护
800KVA变压器额定电流
Ie=Se/ √ 3 *Ue=800/ √ 3 *6=76.98A
Idzj=Kk*Kjx*Ig.max /Kf*nl
=1.3*1*76.98/0.9*20=5.56A
过流时限t取1.4s
2.变压器过负荷保护 变压器若过负荷运行,会使其绕组、硅钢片过热,
1.电动机低电压闭锁过电流保护
低电压整定原则:低于电网最低工作电压 Udzj=Umin/(Kk*Kf*ny)=(0.7——0.6)Ue
1.电动机低电压闭锁过电流保护 式中:Umin-电网最小工作电压,取0.95Ue; Ue电压互感器二次额定电压; Kk-可靠系数,取1.1——1.25 Kf-返回系数,取1.25 ny-电压互感器变比
2.变压器过负荷保护 注意两点:
1.外部短路时,错误的发出过负荷告警信号; 2.瞬时过负荷即发出信号。 应将过负荷保护动作时间,大于变压器过流保护 时间。 取为10s。
1.电动机低电压闭锁过电流保护 保护的动作值应按故障时能可靠动作,而在正
常工作时,可靠不动作的原则来整定。 整定原则:躲过电动机正常工作有可能出现的
1.电动机低电压闭锁过电流保护 电动机的启动过程使得在整定电动机过电流定值
时受到了严格的限制:
1.电动机启动电流大,若过流值躲启动电流时, 则过电流保护的灵敏度将不能满足要求。
2.电动机启动时间长,过流时限不能满足上下级 过流保护的时限阶梯特性。
1.电动机低电压闭锁过电流保护 系统发生短路时,电流、电压量的变化
最大工作电流Ig.max及最小工作电压。
1.电动机低电压闭锁过电流保护 电动机启动特性
1.电动机低电压闭锁过电流保护 电动机启动特性 电流变化很大。电动机在启动的瞬间,电流值迅
速升高至最大值,且迅速减小,基本上在1-1.5 秒内完成了电流的变化。 电压基本不变。电动机启动时系统电压应能满足 电动机最小工作电压。
1.变压器过流保护
变压器最大工作电流Ig.max的选取是过电流保护 整定计算的关键,变压器负荷系数不同,但无论 怎样,过电流整定都要保证故障时可靠动作,正 常工作时,不误动作。变压器最大工作电流一般 允许20%过负荷,即1.2Ie。
1.变压器过流保护
例:6KV高压开关带一台变压器,变压器型号为 S9-800/6变压器,CT 变比100/5,接线不完全 星形接线;微机保护,其过流时限是2s。
1.变压器过流保护 接线系数:电流互感器二次接线形式不同,使得
CT 二次电流与通过保护装置的电流是不同的, 接线系数Kjx是通过保护装置的电流与CT 二次电 流比值,即
Kjx=Ij/Ih2
1.变压器过流保护 返回系数:Kf=If/Idz; 通过保护装置的电流大于保护装置的动作电流时,
继电器可靠启动;保护装置的电流小于保护装置 的动作电流时,继电器可靠返回。 常规保护Kf取0.8-0.85,微机保护Kf取0.9。
备保护,是下一级设备的远后备保护。 是反应变压器外部短路故障的电流量。 整定原则:
躲过变压器有可能出现的最大工作电流 Ig.max。
1.变压器过流保护 Idzj=Kk*Kjx*Ig.max /Kf*nl 式中:
Kk-可靠系数,取1.1-1.3 Kjx-保护装置的接线系数,Y形接线为1;Δ接线为√ 3 Kf-保护装置的返回系数,取0.9
发生短路时,由于系统总阻抗大大减少,短路电 流急剧增大;同时短路点的电压降到零,短路点 附近的电压也相应地显著降低。
1.电动机低电压闭锁过电流保护 我们来比较一下电动机启动时电流、电压的变
化与系统短路时电流、电压的变化,显然有很大 的不同。
电动机保护整定:增加了一个低电压闭锁量, 使得电流、电压联锁共同躲过电动机启动过程。
绝缘老化,缩短设备使用寿命。因此应尽量避免 过负荷运行。变压器在实际运行时,一旦出现过 负荷,保护装置延时告警,提醒运行值班人员及 时采取措施,调整运行方式或压限负荷。
2.变压器过负荷保护 过负荷整定: Idzj=Kk*Kjx*Ie/Kf*nl Kk-可靠系数,取1.05
一般可直接取变压器额定电流
继电保护整定计算
主讲:孙少华
10KV高压开关柜的保护整定计算 馈线开关带变压器 馈线开关带电动机 馈线开关带电容器
10KV高压开关柜要整定的保护定值 主要量
1.过电流;2.电流速断;作用于跳闸的量。 辅助量
如过负荷、接地等;Байду номын сангаас用于告警(信号)。
1.变压器过流保护 变压器的过电流保护,是变压器主保护的近后
若是常规保护,上级过流时限减小0.5 s。
1.电动机低电压闭锁过电流保护 物理意义:通过保护装置的电流高于整定值Idzj、
电压低于整定值Udzj,经过一时限保护动作,开 关跳闸。
过电流与低电压是逻辑与的关系,也就是乘的关 系;条件满足为1,不满足为0,两条件同时满足 为1,积为1,保护装置动作,延时跳闸。
=1.3*1*40.63/0.9*20=2.93A
1.电动机低电压闭锁过电流保护 b.低电压元件整定
取0.6Ue, Udzj=60V c.时间元件整定
t=1.4s
2.电动机过负荷保护 同变压器过负荷保护整定一样,不再赘述。
1.电动机低电压闭锁过电流保护
例: 6KV高压开关带一台电动机,功率为380KW, CT变比50/5,接线不完全星形接线;是微机保护, 其过流时限是2s。计算高压开关过流保护值,采 用微机保护装置。
1.电动机低电压闭锁过电流保护 a.电流元件整定
380KW电动机Ig=Se/cos¢ √ 3*Ue=40.63A Idzj=Kk*Kjx*Ig /Kf*nl
1.电动机低电压闭锁过电流保护 过流整定原则:躲过电动机有可能出现的长时最
大工作电流Ig。 Idzj=Kk*Kjx*Ig /Kf*nl
1.电动机低电压闭锁过电流保护 式中:Kk-可靠系数,取1.1-1.3 Kf-保护装置的返回系数,取0.9 nl-CT变比
1.电动机低电压闭锁过电流保护 低电压闭锁过电流时限 若是微机保护,上级过流时限减小0.3 s;
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