电容器保护整定计算
供配电微机常用保护整定计算
筑龙网w ww .z hu lo ng .c om供配电微机常用保护整定计算摘 要 本文根据对供配电微机综合保护控制装置的实验摸索和理论研究,结合目前国内外常用微机综合保护控制装置的特点,简化了供配电设备微机常用保护的整定计算方法,给出了实用的计算数据。
关键词 供配电,微机保护,综合保护,整定计算1 引言随着微计算机技术的发展,微机综合保护控制装置(以下简称微机保护)将在供配电系统保护中获得广泛的应用。
如何将微机保护设置的恰到好处是摆在每个微机保护应用人员的重要任务。
微机保护装置的各种保护功能通常具有4~6段,每段保护既可选定时限也可为反时限,如将定时限动作时间设为0即成为速断保护,而且还可以通过编程自定义您所需要的各种保护和控制的新功能组合,再将多种保护和控制功能组成保护控制功能组,多组保护控制功能组之间可根据输入状态自动转换。
考虑经济和安装等问题而不必装设的机电式保护功能在微机保护中已变的非常容易实现。
2 微机保护整定计算基础由于互感器、断路器等测量和执行元件及微机保护自身性能的提高,以及利用微计算机对多个供配电所或大型供配电系统的全部微机保护进行整定计算的需要,用于机电式保护继电器的部分整定计算方法已不能适应其要求,应给予修正。
2.1 互感器变比在微机保护整定计算中,为了适应互感器二次数值的不同,不是采用互感器变比参与计算,用物理量作为整定值,而是用互感器的一次值作为计算参数,采用相对值作为整定数据。
2.2 接线系数由于机电式继电器的电流输入可为单相也可为两相差接,因此在整定计算时必须采用接线系数加以区分,而微机保护装置是同时输入三相数据,如仅有两相输入源也可由这两相输入源之和取反的方式作为第三相输入源,据此,在微机保护整定计算时已不需考虑接线系数。
2.3 返回系数微机保护不必因接点压力问题考虑返回系数,通常过量动作返回系数K re 大于0.95,欠量动作K re 小于1.05,一些微机保护甚至达到0.98或1.02。
电容器整定
电容器保护整定原则1 计算依据参考DL/T 584-2017《3kV~110kV 电网继电保护装置运行整定规程》7.2.18条。
2 电容器保护配置1)三段式过流保护2)过电压保护3)低电压保护4)不平衡电压保护5)零序过流保护3 过流保护3.1 过流I 段保护1)整定原则:按躲过电容器投运时最大冲击电流整定。
.=op I rel e I K I ⨯式中:rel K :可靠系数,建议取10;e I :电容器额定电流。
2)动作时间:0 s 。
3)出口方式:动作于跳开断路器。
3.2 过流II 段保护1)整定原则:按电容器端部引线故障时有足够灵敏系数整定。
.=op II rel e I K I ⨯式中:rel K :可靠系数,取3~5,建议取4;e I :电容器额定电流。
2)在电容器端部引出线发生故障时,灵敏系数不小于2 。
3)动作时间:考虑电容器投入过渡影响,动作时间一般为0.1-0.2s ,建议取0.15s 。
4)出口方式:动作于跳开断路器。
3.3 过流Ⅲ段保护1)整定原则:按可靠躲过电容器额定电流整定。
.=op III rel e I K I ⨯式中:rel K :可靠系数,取1.5~2,建议取1.5;e I :电容器额定电流。
2)动作时间:一般整定为0.3~1s ,建议取0.5s 。
3)出口方式:动作于跳开断路器。
4 过电压保护1)整定原则:过电压保护定值应按电容器端电压不长时间超过1.1倍电容器额定电压原则整定。
2)动作时间:过电压保护动作时间不超过1min 。
3)出口方式:动作于跳开断路器。
5 低电压保护1)整定原则:低电压定值应能在电容器所接母线失压后可靠动作,而在母线电压恢复正常后可靠返回,如该母线作为备用电源自投装置的工作电源,则低电压定值还应高于备自投装置的低电压元件定值,一般整定为0.2~0.5倍额定电压,建议取0.5Un 。
2)动作时间:A 、母线无备自投:应与本侧出线后备保护时间配合(出线最长后备时间+时间级差)。
35kV及以下电网继电保护配置与整定计算原则
(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
高压并联电容器装置的保护整定
Pr o t e c t i o n S e t t i n g o n Hi g h Vo l t a g e S h u n t Ca p a c i t o r
LI Zhe n ,PANG S uh o n g
桥臂 接线 时 采用 桥式 差 电流保 护 ( 此 为 文 中研 究保
3 并 联 电 容 器 用 串联 电抗 器
每 相 电 容器 组 都 串 接 1 个 电抗 器 。 装 置 运 行
时, 可抑 制 谐 波 放 大 , 减 小谐 波对 电容 器 和 系统 的
影 响 。另 外 , 电容 器 在投 入 时 , 由于 电容器 充 电 , 会
0 引 言
高压 并 联 电容 器作 为 主要 的无 功 补偿 装 置 . 广
泛 应用 于 变 电站 3 5 k V或 1 0 k V母线 侧 。作为一 种 重 要 的 电力 设 备 . 并 联 电容 器 向 系统 注 入 容 性 无
护及桥差不平衡电流保护的整定值计算 。 1 并 联 电容 器 主 要 结 构
Ta b l e 1 Th e mo d e l a n d p a r a me t e r s o f h i g h v o l t a g e s h u n t c a p a c i t o r e q u i p me n t
高 压并 联 电容 器 装 置 型 号
( 1 . S c h o o l o f E l e c t i r c a l E n g i n e e i r n g , S o u t h w e s t J i a o t o n g U n i 1 ,C h i n a ;
电容器保护整定计算
电容器保护整定计算#Ⅰ电容器: 600/5#Ⅲ电容器: 600/5一、说明:保护型号为RCS-9631A二、阻抗计算:#Ⅰ电容器:集成高压并联电容器产品型号 BFMH11/√3—7500—3W额定电压 11/ √3 KV 相数 3额定电流 393.7A 接线 Y额定输出 7500Kvar 实测电容 602.6μF阻抗:Xc*= Xc *100/10.52=(1/2πfC )*100/10.52=100/(2*3.1416*50*602.6*10-6*10.52)=4.7912#Ⅰ电容器:干式串联电抗器(上)型号 CKSGQ-150/11/√3 -6%额定电抗 2.904ΩX*= 2.904*100/10.52=2.634干式串联电抗器(下)型号 CKSGQ-300/11/√3 -6%额定电抗 1.45ΩX*= 1.45*100/10.52=1.3152#Ⅲ电容器:集成高压并联电容器产品型号 BFMH11/√3—7500—3W额定电压 11/ √3 KV 相数 3额定电流 393.7A 接线 Y额定输出 7500Kvar 实测电容 612.6μF阻抗:Xc*= Xc *100/10.52=(1/2πfC )*100/10.52=100/(2*3.1416*50*612.6*10-6*10.52)=4.7130#Ⅲ电容器:干式串联电抗器(上)型号 CKSGQ-150/11/√3 -6%额定电抗 2.904ΩX*= 2.904*100/10.52=2.634干式串联电抗器(下)型号 CKSGQ-300/11/√3 -6%额定电抗 1.45ΩX*= 1.45*100/10.52=1.3152三、接线图:10KV母线等值阻抗:Zmx*=0.3297(小方式)四.保护定值 CT:600/5 PT:10000:1.732//57.7//100 电容器额定电流按393.7A1、过流I段:✧按躲电容器投入时的励磁涌流计算Idz.j≥5Ie/120=5*393.7/120=16.4A取23A 0.1s2、过流II段:✧按躲电容器的额定电流整定Idz.j≥1.5Ie/120=1.5*393.7/120=5A✧按电容器端部引出线两相故障Klm≥2计算:Idz.j≤4760/(0.3297+2.634)*120*2=6.7A取6A 0.5s3、过电压保护 (线电压)✧按电容器额定电压的110%整定:Udz.j=1.1*11000/100=121 V确定取 115 V 0.5S4、失压保护 (线电压)✧按电容器额定电压的60%整定:Udz.j=0.6*11000/100=66 V✧有流闭锁元件定值:0.5 A确定取 65 V 0.5 A 0.5S(与出线时限速断配合)5、零序差压保护✧躲零序最大不平衡电压确定取 7 V 0.5S。
电容器保护及安全自动装置的整定计算
电容器保护及安全自动装置的整定计算介绍本文档旨在介绍电保护及安全自动装置的整定计算方法。
电是一种关键的电气设备,需要保护和监控以确保其正常运行和安全性。
电保护电的保护主要包括过电流保护、过温保护和过压保护。
以下是对每种保护的概述:过电流保护过电流保护是通过监测电流来检测是否存在过大的电流,以防止电过载。
保护的设置应基于电的额定电流和容量来确定。
过温保护过温保护用于监测电的温度,以防止过热。
可以使用温度传感器来监测电的温度,并设置适当的保护值。
过压保护过压保护是通过监测电电压来防止电过载。
一旦电电压超过其额定值,保护装置将立即采取措施,如切断电源或降低电的电压。
安全自动装置的整定计算整定计算是确定保护和控制装置参数的过程。
以下是安全自动装置的整定计算的基本步骤:1. 确定电的额定电流、容量和运行条件。
2. 了解电的保护要求,并熟悉相应的保护参数和规范。
3. 根据保护要求和规范,选择合适的保护装置和控制设备。
4. 设置保护装置的参数,如过流保护的额定电流和延时时间,过温保护的温度阈值等。
5. 验证整定参数的有效性,可以通过模拟测试或实际运行来测试保护装置的性能。
6. 根据测试结果进行必要的调整和优化,确保保护装置的可靠性和准确性。
整定计算的准确性和合理性对于保护装置的可靠性和电的安全性至关重要。
因此,确保按照正确的方法和标准进行整定计算非常重要。
结论本文档介绍了电容器保护及安全自动装置的整定计算。
深入理解电容器的保护要求和规范,并根据运行条件和要求进行正确的整定计算,将有助于确保电容器的安全运行和延长其使用寿命。
电容器保护整定计算
电容器保护整定计算一、集合式并联电容器:例如BAMH11/√3-1200-1×3WB:并联电容器;A为浸渍剂代号,表示苄基甲苯M:为介质代号,表示全膜介质如为F表示膜纸复合介质H:集合式11/√3:额定电压1200:额定容量3:代表三相W:户外二、集合式并联电容器成套装置TBB□-□-A KT表示并成套装置BB表示并联电容器装置第一个□表示额定电压第二个□表示额定容量A表示单星形接线K表示开口三角电压保护三、可调容集合式成套装置TBB□-□+□-A K□+□为可调额定容量一、延时电流速断保护作为电容组与断路器之间连线以及电容器组内部连线上的相间短路、两三相接地短路故障的保护;整定原则:按躲过电容器长期允许的最大工作电流整定,一般整定为3-5倍的电容器组的额定电流,同时为了躲过电容器组投入时的涌流,考虑延时;Idz=Kk×Ie Ie为电容器组额定电流我们一般取4倍的Ie,T=IΦ=I=Q/U U为线电压电容器Y形接线例如BAMH11/√3-1200-1×3WI=1200/√3/11灵敏度要求:保护安装处故障时Klm≥2二、过电流保护作为电容组与断路器之间连线以及电容器组内部连线上的相间短路、两三相接地短路故障的保护;整定原则:按躲过电容器长期允许的最大工作电流整定,一般整定为倍的电容器组的额定电流,动作时间一般为.我们一般取2In,.灵敏度要求:电容器端部引出线故障时Klm≥灵敏度=×Idmin3/Idz≥Idmin3为最小方式下,保护安装处的三相短路电流咱们计算灵敏度时一般考虑电容器串联电抗器的阻抗电抗器通常给出额定电压、额定电流及百分电抗Xk%Xk= Xk%×IjUe/IeUjXk%:电抗器的百分电抗Ie、Ue为电抗器的额定电流、电压Ij、Uj为基准电流、电压三、过电压保护以防止过高的冲击电压对电容器内部回路的损坏,过电压保护采取线电压或相电压判断二次电压一般是100V;整定原则:电容组只能允许在倍额定电压下长期运行1Udz=NtvUn为电容器组接入母线的额定电压2 Udz=1-XL/XCUEXL为串联电抗感抗XC为串联电抗容抗UE电容器组额定相间电压过电压保护动作时间在1分钟之内原来过电压保护电压取自放电线圈的二次侧,现在微机保护装置基本上取母线电压.四低电压保护取母线电压.装设失压保护的目的:保护装置应在母线电压消失后,并在自动装置动作于恢复供电之前,将电容器组从母线上切除,一般取倍额定相间电压,保护的动作时间与低压出线后备保护时间配合.一般取倍额定相间电压;五零压保护用于单星接线方式,反映电容器的内部故障.零压取放电线圈开口三角电压LN;电压定值:1按部分单台电容器或单台电容器内小电容元件切除或击穿后,故障相其余单台电容器所承受的电压或单台电容器内小电容元件不长期超过倍额定电压的原则整定;Uch=3KUex/3NM-K+2KK=3NMKv-1/Kv3N-2Udz1=Uch/KlmUdz2= Udz1/ NyNy 是放电线圈变比=UEX/100VUEX可能是11/√3×1000V或12/√3×1000V ,根据具体情况定M:每相电容器或单台密集型电容器内部各串联段并联的电容器台数小元件数N:每相电容器或单台密集型电容器内部的串联段数Uex:电容器组的额定相电压Uch:开口三角零序电压K:因故障切除的同一并联段中的电容器台数小元件数,K=1~MKv:过电压系数,Kv=Klm:灵敏系数,Klm≥1上述公式适用于:每相装设单台密集型电容器、电容器内部小元件按先并后串且有熔丝联结的情况; 2可靠躲过电容器组正常运行时的不平衡电压;Udz≥KkUbpKk ——可靠系数,Kk≥Ubp——开口三角正常运行时的不平衡电压开口三角正常运行时的不平衡电压不到2V对密集型电容器零压一般为5V左右,对非密集型电容器一般为12-15V;整定时间一般为六不平衡电流保护用于双Y接线的电容器组,现在用的比较少,不再多说;。
电气设备继电保护装置的整定计算原则及方法
地面电气设备继电保护装置的整定计算原则一、一般规定(一)煤矿供电系统继电保护装置检验前,必须按本规程总则的要求制定整定方案。
对新装的继电保护装置,如供电系统和负荷参量没有改变,可按设计计算的方案整定检验。
当供电系统和负荷参量有较大变动时,应按变动后的参量重新计算整定方案,报主管部门审批后执行。
(二)整定计算前,应根据所在电力系统提供的各种运行方式的参量,对本系统进行一次短路电流计算,并绘制从地面变电所到各计算终端(包括井下终于变电所、采取变电所)的计算系统图,和等价网络通作为方案编制中定值计算和灵敏系数的依据。
(三)计算继电保护装置的动作值,应依据使保护装置动作达到有选择性、快速性、灵敏性和可靠性的四个基本要求为原则,综合分析全部数据合理的确定保护动作值。
1.选择性:当系统发生故障时,保护装置只将故障设备切除,保证无故障部分继续运行,尽量减少停电面积,要求上、下级保护之间的配合达到如下要求:1)时间阶梯差:△t=t1-t2式中 t1——上级保护动作时限(秒);t2——下级保护动作时限(秒)。
对定时限继电器△t 取0.5~0.7秒,反时限继电器△t 取0.6~1.0秒。
2)配合系数:式中:Idz.1——下级保护动作电流(安);Idz.1——下级保护动作电流(安);3)反时限继电器或定、反时限继电器的上、下级配合,要通过计算,绘制出实现特征性曲线,在曲线上要求时限和定制均达到1)、2)项的配合条件。
2.快速性:保护装置应以足够小的动作时限切除故障。
1.121≥=dz dz ph I I K3.灵敏性:保护装置应有较高的灵敏度,灵敏度用灵敏系数表示: 1)对于反映故障时参量增加的保护装置:灵敏系数=保护区末端金属性短路时故障参数的最小计算值/保护装置动作参数的整定值2)对于反映故障时参量降低的保护装置:灵敏系数=保护装置动作参数的整定值/保护区末端金属性短路时故障参数的最大计算值保护装置的灵敏系数应根据不利的运行方式和故障类型进行计算,但对可能性很小的情况可不考虑。
牵引变电所保护整定计算简介
牵引变电所保护整定计算简介牵引变电所保护整定计算建议一牵引变压器保护整定计算主变额定电流排序:高压两端:对y/∆-11、平衡变、scott型高压两端额定一次电流ieh=s/(×uh)对v/v和单化学反应高压侧额定一次电流ieh=s/uh对y/∆-11型低压侧额定一次电流iel=s/(3×ul)对平衡变、scott型扰动两端额定一次电流iel=s/(2×ul)对v/v和单化学反应低压侧额定一次电流iel=s/ul(s:主变容量;uh:高压两端额定电压110kv;ul:扰动两端额定电压27.5kv)1、差动维护主变高压侧电流互感器接线方式:对y/∆-11、平衡变流互二次侧均接成∆,故计算装置侧的额定电流必须考量的接线系数kjx=3,其他类型流互二次两端均K817y,接线系数kjx=1。
主变扰动侧流互二次两端均K817y。
高压侧额定一次电流变换至装置ieh’=ieh×kjx/nh低压侧额定一次电流变换至装置iel’=iel/nl差动保护定值整定如下:1)、主变类型:按类型选择。
2)、控制字:按要求整定。
3)、平衡系数kph:a)对均衡变压器:kph=nlnh4nlb)对y/△-11变压器:kph=c)对v/v接线变压器:kph=4d)对scott变压器:kph=44)、二次谐波制动系数:kyl=0.155)、差动速断电流按逃过励磁充盈考量,通常挑5~6倍额定电流:isd=6×ieh’6)、差动动作电流按0.5~0.7倍额定电流整定:idz=0.5×ieh’7)、差动刹车电流1按1倍额定电流整定:izd1=1×ieh’8)、差动刹车电流2按3倍额定电流整定:izd2=3×ieh’9)比率刹车系数1挑0.3。
10)比率刹车系数2挑0.5。
2、后备维护后备保护主变高低压侧电流互感器二次侧均接成y。
高压侧额定一次电流变换至装置ieh’=ieh/nh低压侧额定一次电流变换至装置iel’=iel/nl后备保护定值整定如下:1)、三相过流电流:i3gl=kk×ieh’,kk挑1.5。
集合式并联电容器内部故障保护的整定
低成本 , 我们尝试 了适当增加 电容单元容量 , 单元 内部由全并联改为 由若干元件并联后再采用两串 的结构, 这种结构继电保护整定值 的计算与以往
集合式并联电容器单元 内部全并联结构整定值 的 计算有所不同, 本文就以开I三角保护为例 , Z l 对这
收稿 日 : 0 - -1 期 2 63 0 03
图 1 集合 式 并联 电容 器接 线 图
维普资讯
20 0 6年 第 3期
集合式并联 电容器 内部故 障保护 的整定
・ 7・
上述三个假设条件下 , 当某个元件击穿熔 丝 断开后 , 该相电容量减少, 中性点产生零序 电压。
设每 个 元 件 额 定 电 容 为 C ,当某 相 ( A 设
L d
设元件允许过电压倍数为 K, K:v 则 ; /U
维普资讯
பைடு நூலகம்
・
6・
电力电容器
20 0 6年
第 3期
集合式并联电容器内 部故障保护的整定
杨 宏
( 东北 电气 ( 州 ) 新 锦 电力 电容器 有 限公 司 , 州 110 ) 锦 2 00
摘
要: 以开口三角不平衡 电压保护为例, 对单元 内部元件为两串结构的集合式并联 电容 器内
UP ‘A=
一
:
故障段的电压 : ( / ) 将 、 代人上式得 :(
C)
相) 中一台电容单元其中一个 串联段 内部发生故 障, 熔丝熔断 , 个元件退出运行后 , n 该单元电容 量 将 变 为 W 与 (W — n) c 串 联 , C
( 一n C )
1 前 言
种结构的集合式 电容器 的继 电保护整定值进行推
微机保护整定值计算
保护整定计算举例前言珠海万力达电气有限公司自1992年成立以来至今,陆续推出了系列化微机保护产品。
至1999年底,已基本将110KV及以下电压等级的供配电系统中所需的元件保护全部自主开发。
产品推向市场后受到各行业的应用,目前已遍布全国各地、各行业。
由于我们推出的产品采用计算机技术实现其基本原理,既不同于传统的电磁继电器,又不同于采用模拟电子技术的集成电路形式的继电器,因而有些功能的实现方式较以往也有不同,并且增加了一些传统继电器所不具备的功能。
这样一来,使用我公司产品的用户在计算保护定值时遇到许多困惑。
为了使用户更方便地使用我公司产品,我们根据我公司产品原理上的特点,并结合用户实际情况,依照有关保护定值整定计算规则,按每一个系列产品有一个算例的想法,编撰了这本《保护整定计算举例》,供广大用户参考。
由于我们是设备制造厂,不具备计算保护定值的资质,故这本《保护整定计算举例》仅供参考。
用户在计算定值时,若发现此书给出的计算公式不符合自己的实际情况或有关规程,则均以规程和用户的实际情况为准。
编撰此书的目的在于让用户更加深入地了解公司产品在实现某些保护功能时所采用的数学模型或有关参数设定的含义及数值,能使用户举一反三,更加准确、方便地计算保护定值。
由于水平有限,书中不免有些不当之处,欢迎用户对其中的错误和不当之处提出批评指正意见,以便我们不断的完善。
2006.11- 1 -目录线路保护整定实例 (4)厂用变压器保护整定实例 (7)电容器保护整定实例 (10)电动机保护整定计算实例 (13)电动机差动保护整定计算实例 (16)变压器差动保护的整定与计算 (17)变压器后备保护的整定与计算 (18)发电机差动保护的整定与计算 (22)发电机后备保护的整定与计算 (24)发电机接地保护的整定与计算 (26)- 2 -2- 3 - 3线路保护整定实例降压变电所引出10KV 电缆线路,线路接线如下图所示:已知条件:最大运行方式下,降压变电所母线三相短路电流)3(max .1d I 为5500A,配电所母线三相短路电流)3(max .2d I 为5130A ,配电变压器低压侧三相短路时流过高压侧的电流)3(max .3d I 为820A 。
电容器保护整定计算
保护装置的动作电压(V)(按母线电压不超过110%额定电压值整定)
Uopk= 1.1Un2
低电压保护
保护装置的动作电压(V)(按母线电压可能出现的低电压值整定)
Uopk=KminUn2
单相接地保护
保护装置的一次动作电流(A)(应按最小灵敏系数1.5整定)
Iop≦ICΣ/1.5
①两相短路超瞬变电流I"K2等于三相短路超瞬变电流I"K3的0.866倍。
开口三角电压保护(单星形接线)
保护装置的动作电压(V)(应躲过正常时,所存在的不平衡零序电压,及当单台电容器内部50%一70%串联元件击穿时,使保护装量装置有一定的灵敏系数,即Ksen≧1.5)
Uopk≧KkUunb
Uopk≦1/Kgen nTV·3βcUnΦ/|3n[m(1-βc)+βc]-2βc
Ksen = I"k2min/Iop≦1.5
保护装置的动作时限,应较电容器组短延时速断保护的时限大一时限阶段,一般大0.5一0.7s
过负荷保护
保护装置的动作电流(应按电容器组负荷电流整定)
Iopk = KrelKc Inc/Kr n1
保护装I的动作时限应较过电流保护大一个时限阶段,一般大0.5s
横联差动保护(双三角型接线)
保护装置的动作电流(A)(应躲过正常时,电流互感器二次侧差动回路中的最大不平衡电流,当单台电容器内部50%一70%串联元件击穿时,使保护装量装置有一定的灵敏系数,即Ksen≧1.5
Iopk≧KrelIunb(A)
Iopk≦Qnβc/Unc(1-βc) 1/n1Ksen
中性线不平衡电流保护(双星形接线)
m—每相各串联段电容器并联台数
n—每相电容器的串联段数
保护参考整定计算说明
保护参考整定计算说明注意:本说明仅供参考,所有电流、电压元件定值非特别说明均为二次值!1.MMP-5012D 电动机保护测控装置整定参考● 额定电流整定:按电动机额定电流整定:nLHIe =In ● 启动速断定值:按电动机最大启动电流整定: nLH KknqIe =Idzj KK :取1.5;Nq :为电动机启动倍数取4~7;Ie :为电动机额定电流。
● 运行速断定值:同启动速断定值整定,可靠系数Kk 取0.8。
● 启动时间:根据电动机带的负荷性质决定电动机启动时间长短,以实际为准,据运行经验提供参数:水泵启动时间为4~5s ;空压机启动时间为4~5s ;抽风机启动时间为10~16s :轧机启动时间为10s 左右。
● 过流保护定值:按电动机额定电流1.8倍整定,nLHKkIe =Idzj Kk 取1.8;Ie 电动机的额定电流。
● 过流时间定值:定时限时间定值一般取0.5s ,反时限时间一般取4~16s 。
● 正序过流定值:按电动机额定电流的1.2倍整定:nLH KkIe =Idzj Kk 取1.2;Ie 电动机的额定电流。
● 正序时间整定:一般取1s 。
● 负序过流定值:按电动机额定电流的0.25倍整定。
nLHKkIe =Idzj Kk 取0.25倍,Ie 电动机的额定电流。
●负序时间定值:一般整定为1s 。
●零序过流定值:按电动机的接地电容电流的1.5倍整定,一般整定Ic0≥5A 。
●零序过流时间定值:一般整定为0.5~1s 跳闸。
●过电压定值:按电动机的额定电压1.3倍整定。
●过电压时间整定:一般整定30s 。
● 低电压保护定值:对于不重要的电动机,电源有备自投时不允许自启动的电动机,电压定值一般按额定电压的60~70%,延时为0.5s 作用跳闸。
对于重要的电动机又要保证自启动时,电压定值按额定电压的0.45~0.55%,延时为6~10s 作用于跳闸。
对于根据安全需要保证电动机切除时间长且失压后又不允许自启动的则电压定值按额定电压的0.25~0.4倍整定,时间定值一般整定6~10s 。
计算公式 - 开口三角电压保护
2001.06.05* 开口三角电压保护整定值(单台电容器采用内部熔丝保护)计算公式:U dz =[]{}ααααα2)1()1(3/3+-+--n M A N NU fex式中:U dz — 动作电压 VU ex — 系统额定相电压 kV U ce — 单台电容器额定电压 kV U f1 — 放电线圈一次相电压 kV U f2 — 放电线圈二次相电压 kV N f — 放电线圈变比α — 击穿后脱离运行占并联元件数比率 α=mfn — 电容器内部串联段数m — 电容器内部串联段并联元件数 f — 允许元件熔丝熔断退出运行数 A — 串联电抗器额定电抗率 M — 每相电容器并联台数 N — 每相电容器组的串联段数 K — 电容器内部完好元件过电压倍数* f = []Kn M A NK K A MNmn 21)1()1(3)1)(1(3-+----(求:f 值)* 故障元件组(取值范围):K=1.2时 K=1.3时 报警 跳闸1.3 1.5 (ABB 取值)注:对于10kV 系统额定相电压(U ex )取值:① 带电抗器时取10.5/√3,② 不带电抗器时取11/√3。
2001.07.03TBB 10-4200/200AK (福建-宁德变)BFM 11/√3-200-1W (14并3串)U ex =10.5/√3=6.062 kV U ce =11/√3=6.35 kV U f1=11/√3=6.35 kV U f2=0.100 kV N f =11/√3 /0.1=63.5 M =7 N =1 A =6% m =14 n =31.求f 值:① 当 K 1=1.2时:f 1 =[]2.121)13(7%612.11312.1%)61(314173⨯-+-⨯⨯〉-〈⨯⨯⨯〉-〈-⨯⨯⨯⨯⨯= 4.21594.06.32.094.031473-⨯⨯⨯⨯⨯⨯⨯= 36.48816.165 =3.43 取f 1 =4 报警 (0.4s )② 当 K 2=1.3时:f 2 =[]3.121)13(7%613.11313.1%)61(314173⨯-+-⨯⨯〉-〈⨯⨯⨯〉-〈-⨯⨯⨯⨯⨯= 6.21594.09.33.094.031473-⨯⨯⨯⨯⨯⨯⨯= 39.52724.248 =4.75 取f 1 =5 跳闸 (0.2s )2.求α值:α1 = f 1 / m = 3.43 / 14 = 0.245 α2 = f 2 / m = 4.75 / 14 = 0.3393.求开口三角电压保护整定值U dz :U dz1 ={[]}245.02245.0245.0)245.01(37%61135.63/062.6245.03⨯+-+-⨯⨯⨯〉-〈⨯⨯⨯⨯= 49.0325.1794.030702.0+⨯⨯ = 0.00142 kV = 1.42 VU dz2 ={[]}339.02339.0339.0)339.01(37%61135.63/062.6339.03⨯+-+-⨯⨯⨯〉-〈⨯⨯⨯⨯=678.0915.1594.030971.0+⨯⨯ = 0.00213 kV = 2.13 V2001.06.05TBB 10-6012/334AK (四川-成都-蓉东变)BAM 12/√3-334-1W (16并3串)U ex =10.5/√3=6.062 kV U ce =12/√3=6.928 kV U f1=12/√3=6.928 kV U f2=0.100 kV N f =12/√3 /0.1=69.28 M =6 N =1 A =12% m =16 n =31.求f 值:① 当 K 1=1.2时:f 1 =[]2.121)13(6%1212.11312.1%)121(316163⨯-+-⨯⨯〉-〈⨯⨯⨯〉-〈-⨯⨯⨯⨯⨯= 4.21388.06.32.088.031663-⨯⨯⨯⨯⨯⨯⨯= 784.38064.152 =3.92 取f 1 =4 报警 (0.4s )② 当 K 2=1.3时:f 2 =[]3.121)13(6%1213.11313.1%)121(316163⨯-+-⨯⨯〉-〈⨯⨯⨯〉-〈-⨯⨯⨯⨯⨯= 6.21388.09.33.088.031663-⨯⨯⨯⨯⨯⨯⨯= 016.42096.228 =5.43 取f 1 =5 跳闸 (0.2s )2.求α值:α1 = f 1 / m = 3.92 / 16 = 0.245 α2 = f 2 / m = 5.43 / 16 = 0.3393.求开口三角电压保护整定值U dz :U dz1 ={[]}245.02245.0245.0)245.01(36%1211328.69/062.6245.03⨯+-+-⨯⨯⨯〉-〈⨯⨯⨯⨯= 49.0815.1488.03064.0+⨯⨯ = 0.00162 kV = 1.62 VU dz2 ={[]}339.02339.0339.0)339.01(37%1211328.69/062.6339.03⨯+-+-⨯⨯⨯〉-〈⨯⨯⨯⨯=678.0593.1388.030889875.0+⨯⨯ = 0.00243 kV = 2.43 V2001.11.30TBB 10-10020/334AK (福建-福州-鼓山变)BAM 12/√3-334-1W (16并3串)U ex =10.5/√3=6.062 kV U ce =12/√3=6.928 kV U f1=12/√3=6.928 kV U f2=0.100 kV N f =11/√3 /0.1=69.28 M =10 N =1 A =6% m =16 n =31.求f 值:① 当 K 1=1.2时:f 1 =[]2.121)13(10%612.11312.1%)61(3161103⨯-+-⨯⨯〉-〈⨯⨯⨯〉-〈-⨯⨯⨯⨯⨯= 4.22194.06.32.094.0316103-⨯⨯⨯⨯⨯⨯⨯= 664.6872.270 =3.94 取f 1 =4 报警 (0.4s )② 当 K 2=1.3时:f 2 =[]3.121)13(10%613.113613.1%)61(3161103⨯-+-⨯⨯〉-〈⨯⨯⨯〉-〈-⨯⨯⨯⨯⨯= 6.22194.09.33.094.0316103-⨯⨯⨯⨯⨯⨯⨯= 386.7408.406 =5.46 取f 1 =5 跳闸 (0.2s )2.求α值:α1 = f 1 / m = 3.94 / 16 = 0.246 α2 = f 2 / m = 5.46 / 16 = 0.3413.求开口三角电压保护整定值U dz :U dz1 ={[]}246.02246.0246.0)246.01(3106%11328.69/062.6246.03⨯+-+-⨯⨯⨯〉-〈⨯⨯⨯⨯= 492.0834.2494.03064575.0+⨯⨯ = 0.000916 kV = 0.916 VU dz2 ={[]}341.02341.0341.0)341.01(3106%11328.69/062.6341.03⨯+-+-⨯⨯⨯〉-〈⨯⨯⨯⨯=682.0839.2294.030895125.0+⨯⨯ = 0.001375 kV = 1.375 V。
TBBG10-6000-334 电容器 推荐整定值
10kV并联电容器装置 技术参数及单星形差压保护整定推荐值
TBBG10-6000/334 AC (5%)并联电容器装置中有关装置、并联电容器和放电线圈的参数以及保护整定推荐值如下:
电容器组最大与最小相电容之比应不超过: 1.005
开口三角电压保护计算公式:
)
N MN MNn (K )MNmn(K K =V V 233313-+-- )N MN MNn K(MNmn KU =
U EX C 233333Δ-+-- △U C — 不平衡电压 U EX -- 电容器组额定电压 K — 切除元件 K V — 完全元件过电压倍数(1.1~1.3)
M — 电容器组的并联数 N — 电容器组串联数
m —元件并联数 n —元件串联数
除主保护外,装置还需装设以下保护:速断电流(二次9.97A ,950/5);过电流保护(二次2.49A,950/5),0.2S ;过压11.49kV(二次114.93V ,10/0.1),0.2S ;失压5.25kV (二次52.5V ,10/0.1),0.2S 。
电容器计算方式
附件1 TBB10-450/50-AZW 保护计算单根据DL/T 584-95《3~110kV 电网继电保护装置运行整定规程》(4.2.13并联补偿电容器保护中:过电流保护电流定值应可靠躲电容器组额定电流,一般整定为1.5~2倍额定电流,保护动作时间一般整定为0.3~1s ;过电压保护定值应按电容器端电压不长时间超过1.1倍电容器额定电压的原则整定,过电压保护动作时间应在1min 以内;低电压定值应能在电容器所接母线失压后可靠动作,而母线电压恢复正常后可靠返回,一般整定为0.3~0.6倍额定电压,保护的动作时间应与本侧出线后备保护时间配合。
)的规定。
计算公式见《3~110kV 电网继电保护装置运行整定规程》表8(部分)。
保护整定计算如下:装置为单星形结线,采用过电流保护按额定电流的1.5倍;过电压按额定电压的1.1倍;欠电压按额定电压的0.6倍整定。
电容器额定电流:A I E 7.24=保护过流电流:A I K I E K D Z 0.37==(K K 取1.5) 电容器额定电压:V U E k 5.10=保护过压电压:VU X X K U E CLV DZ k 6.12)1(=-=(V K 取1.1)保护欠压电压:V U UE D Zk 3.66.0==‘。
附件2TBB10-450/50-AZW 爆破能量计算单 一、 依据标准:《标称电压1kV 以上交流电力系统用并联电容器 GB/T 11024-2001 第3部分:并联电容器和并联电容器组的保护》5.3.1二、 爆破能量计算式:计算条件:当电容器在1.1倍额定电压下运行时,发生极间击穿或极对壳绝缘击穿,电容器组中其它电容器对故障电容器进行放电,若其放电总能量小于故障电容器壳体的耐爆能量15kJ 的限值,则该电容器装置符合爆破能量的要求,其电容器的配置是可以接受的。
TBB10-450-AZW ,电容器装置内部接线为单串落地式结构(如右图所示),并联(P )数为1,串联(S )段数为1,单元额定容量为QN=450×1=450kvar ,则爆破能量为:N N f Q W /192⨯==1728J注:式中192系数,已考虑1.1倍的运行电压。
并联补偿电容器保护运行整定规程
并联补偿电容器保护运行整定规程选自《3~110kV电网继电保护装置运行整定规程》DL/T 584—954.2.13并联补偿电容器保护4.2.13.1延时电流速断保护。
a.速断保护电流定值按电容器端部引线故障时有足够的灵敏系数整定,一般整定为3~5倍额定电流。
b.考虑电容器投入过渡过程的影响,速断保护动作时间一般整定为0.1~0.2s。
c.在电容器端部引出线发生故障时灵敏系数不小于2。
4.2.13.2过电流保护。
a.过电流保护应为三相式。
b.过电流保护电流定值应可靠躲电容器组额定电流,一般整定为1.5~2倍额定电流。
c.保护动作时间一般整定为0.3~1s。
4.2.13.3过电压保护。
a.过电压保护定值应按电容器端电压不长时间超过1.1倍电容器额定电压的原则整定。
b.过电压保护动作时间应在1min以内。
c.过电压保护可根据实际情况选择跳闸或发信号。
d.过电压继电器宜有较高的返回系数。
e.过电压继电器宜优先选用带有反时限特性的电压继电器。
4.2.13.4低电压保护。
低电压定值应能在电容器所接母线失压后可靠动作,而在母线电压恢复正常后可靠返回,一般整定为0.3~0.6倍额定电压。
保护的动作时间应与本侧出线后备保护时间配合。
4.2.13.5单星形接线电容器组的开口三角电压保护。
电压定值按部分单台电容器(或单台电容器内小电容元件)切除或击穿后,故障相其余单台电容器所承受的电压(或单台电容器内小电容元件)不长期超过1.1倍额定电压的原则整定,同时,还应可靠躲过电容器组正常运行时的不平衡电压。
动作时间一般整定为0.1~0.2s。
电容器组正常运行时的不平衡电压应满足厂家要求和安装规程的规定。
4.2.13.6单星形接线电容器组电压差动保护。
差动电压定值按部份单台电容器(或单台电容器内小电容元件)切除或击穿后,故障相其余单台电容器所承受的电压不长期超过1.1倍额定电压的原则整定,同时,还应可靠躲过电容器组正常运行时的段间不平衡差电压。
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电容器保护整定计算
一、集合式并联电容器:例如BAMH11/√3-1200-1×3W
B:并联电容器;A为浸渍剂代号,表示苄基甲苯
M:为介质代号,表示全膜介质(如为F表示膜纸复合介质)
H:集合式
11/√3:额定电压
1200:额定容量
3:代表三相
W:户外
二、集合式并联电容器成套装置
TBB□-□-A K
T表示并成套装置
BB表示并联电容器装置
第一个□表示额定电压
第二个□表示额定容量
A表示单星形接线
K表示开口三角电压保护
三、可调容集合式成套装置
TBB□-□+□-A K
□+□为可调额定容量
一、延时电流速断保护
作为电容组与断路器之间连线以及电容器组内部连线上的相间短路、两(三)相接地短路故障的保护。
整定原则:按躲过电容器长期允许的最大工作电流整定,一般整定为3-5倍的电容器组的额定电流,同时为了躲过电容器组投入时的涌流,考虑0.1-0.2S 延时。
Idz=Kk×Ie Ie为电容器组额定电流
我们一般取4倍的Ie,T=0.1S
IΦ=I=Q/1.732/U U为线电压(电容器Y形接线)
例如BAMH11/√3-1200-1×3W
I=1200/√3/11
灵敏度要求:保护安装处故障时Klm≥2
二、过电流保护
作为电容组与断路器之间连线以及电容器组内部连线上的相间短路、两(三)相接地短路故障的保护。
整定原则:按躲过电容器长期允许的最大工作电流整定,一般整定为1.5-2倍的电容器组的额定电流,动作时间一般为0.3-1S.我们一般取2In,0.4S.
灵敏度要求:电容器端部引出线故障时Klm≥1.2-1.5
灵敏度=0.866×Idmin(3)/Idz≥1.5
Idmin(3)为最小方式下,保护安装处的三相短路电流
咱们计算灵敏度时一般考虑电容器串联电抗器的阻抗
电抗器通常给出额定电压、额定电流及百分电抗Xk%
Xk*= Xk%×IjUe/IeUj
Xk%:电抗器的百分电抗
Ie、Ue为电抗器的额定电流、电压
Ij、Uj为基准电流、电压
三、过电压保护
以防止过高的冲击电压对电容器内部回路的损坏,过电压保护采取线电压或相电压判断(二次电压一般是100V)。
整定原则:电容组只能允许在1.1倍额定电压下长期运行
(1)Udz=1.1Un/Ntv
Un为电容器组接入母线的额定电压
(2) Udz=1.1(1-XL/XC)UE
XL为串联电抗感抗
XC为串联电抗容抗
UE电容器组额定相间电压
过电压保护动作时间在1分钟之内
原来过电压保护电压取自放电线圈的二次侧,现在微机保护装置基本上取母线电压.
(四)低电压保护
取母线电压.装设失压保护的目的:保护装置应在母线电压消失后,并在自动装置动作于恢复供电之前,将电容器组从母线上切除,一般取0.3-0.6倍额定相间电压,保护的动作时间与低压出线后备保护时间配合.一般取0.6倍额定相间电压。
(五)零压保护
用于单星接线方式,反映电容器的内部故障.零压取放电线圈开口三角电压(LN)。
电压定值:
1)按部分单台电容器(或单台电容器内小电容元件)切除或击穿后,故障相其余单台电容器所承受的电压(或单台电容器内小电容元件)不长期超过1.1倍额定电压的原则整定;
Uch=3K*Uex/[3N(M-K)+2K]
K=3NM(Kv-1)/[Kv*(3N-2)]
Udz1=Uch/Klm
Udz2= Udz1/ Ny
Ny 是放电线圈变比=UEX/100V
UEX可能是11/√3×1000V或12/√3×1000V ,根据具体情况定
M:每相电容器(或单台密集型电容器内部)各串联段并联的电容器台数(小元件数)
N:每相电容器(或单台密集型电容器内部)的串联段数
Uex:电容器组的额定相电压
Uch:开口三角零序电压
K:因故障切除的同一并联段中的电容器台数(小元件数),K=1~M
Kv:过电压系数,Kv=1.1
Klm:灵敏系数,Klm≥1
上述公式适用于:
每相装设单台密集型电容器、电容器内部小元件按先并后串且有熔丝联结的情况。
2)可靠躲过电容器组正常运行时的不平衡电压。
Udz≥Kk*Ubp
Kk ——可靠系数,Kk≥1.5
Ubp——开口三角正常运行时的不平衡电压
开口三角正常运行时的不平衡电压不到2V
对密集型电容器零压一般为5V左右,对非密集型电容器一般为12-15V。
整定时间一般为0.1S-0.2S
(六)不平衡电流保护
用于双Y接线的电容器组,现在用的比较少,不再多说。