三段式电流速断保护
三段式过流保护整定原则

三段式过流保护整定原则一、三段式过流保护概述三段式过流保护由电流速断保护(Ⅰ段)、限时电流速断保护(Ⅱ段)和定时限过电流保护(Ⅲ段)组成,分别用于快速切除近处故障、切除本线路全长范围内的故障以及作为相邻线路保护的后备保护,在电力系统的安全稳定运行中起着重要作用。
二、电流速断保护(Ⅰ段)整定原则1. 动作电流- 按照躲过被保护线路末端的最大短路电流来整定。
这是因为如果不躲过,在被保护线路末端发生短路时,电流速断保护就会误动作,将本线路切断,而实际上故障应该由下一级线路的保护去切除。
其动作电流计算公式为I_{op1}=K_{rel}I_{k.max},其中I_{op1}为电流速断保护的动作电流,K_{rel}为可靠系数(一般取1.2 - 1.3),I_{k.max}为被保护线路末端的最大短路电流。
2. 动作时间- 动作时间一般取t_{1}=0s(实际上考虑到继电器固有动作时间等因素,大约为0.06 - 0.1s),这是为了实现快速切除故障,尽可能减少故障对系统的影响。
三、限时电流速断保护(Ⅱ段)整定原则1. 动作电流- 按照躲过下级线路电流速断保护的动作电流来整定。
这样可以保证在下级线路的速断保护范围以外发生故障时,本级的限时电流速断保护才动作,避免无选择性动作。
其动作电流计算公式为I_{op2}=K_{rel}I_{op1下},其中I_{op2}为本级限时电流速断保护的动作电流,K_{rel}为可靠系数(一般取1.1 - 1.2),I_{op1下}为下级线路电流速断保护的动作电流。
2. 动作时间- 动作时间比下级线路电流速断保护的动作时间高出一个时间级差Δ t,一般Δ t = 0.5s。
这是为了保证动作的选择性,即当下级线路的速断保护先动作时,本级的限时电流速断保护不动作;只有当下级线路速断保护拒动时,本级限时电流速断保护才在高出一个时间级差后动作。
四、定时限过电流保护(Ⅲ段)整定原则1. 动作电流- 按照躲过被保护线路的最大负荷电流来整定。
三段式电流速断保护

1.25 954
1198 A
1 lmin Z1
3 2
ES I oIp
ZS .max
1 0.4
3 2
37 / 3 1198
9
16.3km
8km
想一想
还能够采 用什么措 施计算?
电力系统继电保护
电流保护
第三节 时限电流速断保护
(specified time current quick-break protection)
K sen
I (2) k .B.min I II op .1
1.3
1.5
若敏捷系数不满足要求, 改为与下一线路II段配合
I II op .1
K II rel
I II op .2
t1II t2II t
降低动作电 流
电力系统继电保护
5.单相原理图
QF
TQ
QF1
信号
KA I KT t KS
TA
电流保护
xT
U
k
%
U
2 av
100 SN
7.5 372
100 7.5
13.69
电力系统继电保护
A1
~
B2
电流保护
Ck
I (3) k .C .max
ES xS .min xAB xT
37 / 3 0.954kA 5.5 3.2 13.69
I
I op
KI rel
I (3) k .C .max
找一 找
与I段 保护 单相 原理 图旳 区别?
电力系统继电保护
电流保护
第三节 定时限过电流保护
(specified time over-current protection)
三段式电流保护

QF
QF
Y
+-
+
KA I> KM
• •
TA
信号
+
KS
-
电流速断保护单相原理接线图
KA--电流继电器 KM--热继电器 KS--时间继电器
2 优缺点
缺点:不能保护线路全长,而且随着系统运行方式的以及故障 类型的不同,其保护范围也要发生相应变化。 优点:因为不反应下一段线路的故障,所以动作时限将不受下 一线路保护时限的影响,可以时限瞬时动作。
特殊情况,如线变组时,将Ⅰ段保护区伸入变压器, 可以保护线路全长。
2
P1
M
l
E
1QF
P2
N
2QF
Zs
Ik
Ik 曲线1
曲线2
k
最大运方三相短路
最小运方 两相短路
最小保护区 最大保护区
M
R
Q
N
k1
I act
I (2) k.min
I (3) k.max l
2 A P1 1QF
Ik
B
C
2QF
ห้องสมุดไป่ตู้
P1Ⅰ段保护区
IaIIct.1KIrIelIaIIct.2
t1II
t
II 2
tt
I22t
3
限时电流速断保护单相原理接线图
QF
QF
Y
-
信号
+
+
+
KA I> KT
KS
-
• •
TA
2
黄金替补--定时限过电流保护
3 定时限过电流保护 线路配置了电流Ⅰ段及Ⅱ段后,可以切除本线 路上的故障。
三段式电流保护的时限

三段式电流保护的时限一、三段式电流保护的概述在电力系统继电保护中,三段式电流保护是一种常见的保护配置,主要用于切除故障线路,保障电力系统的稳定运行。
三段式电流保护包括瞬时电流速断保护(第Ⅰ段)、限时电流速断保护(第Ⅱ段)和定时限过电流保护(第Ⅲ段)。
这三段保护相互配合,共同构成了完整的主保护、后备保护和辅助保护。
二、三段式电流保护的时限设置1.瞬时电流速断保护(第Ⅰ段):这是一种无时限或具有很小时限的电流保护。
当线路出现严重故障时,它能够瞬时切断电流,以防止事故扩大。
由于其无时限或时限很短,因此只能作为主保护,不能作为后备保护。
2.限时电流速断保护(第Ⅱ段):这是一种具有较短时限的电流保护。
与第Ⅰ段保护相比,它的动作时限稍长,可以切除部分线路故障。
作为主保护和后备保护的结合,第Ⅱ段保护能够在第Ⅰ段保护动作后,迅速切除剩余线路的故障。
3.定时限过电流保护(第Ⅲ段):这是一种具有较长时限的电流保护。
它的动作时限是固定的,通常作为后备保护,在主保护和后备保护拒动时,切除故障线路。
此外,对于某些特定的线路或设备,定时限过电流保护也可以作为主保护或后备保护使用。
三、三段式电流保护的时限配合问题在三段式电流保护的配置中,时限配合是一个关键问题。
为了确保各段保护之间的正确配合,需要遵循以下原则:1.第Ⅰ段与第Ⅱ段保护的配合:第Ⅱ段保护的动作时限应比第Ⅰ段保护的动作时限长一个时间级差Δt,以避免两段保护同时动作。
2.第Ⅱ段与第Ⅲ段保护的配合:第Ⅲ段保护的动作时限应比第Ⅱ段保护的动作时限长一个时间级差Δt,以避免两段保护同时动作。
3.上下级保护的配合:在多级电网中,下一级电网的定时限过电流保护的动作时限应比上一级电网的定时限过电流保护的动作时限短一个时间级差Δt。
通过合理的时限配合,可以避免因误动或拒动导致的事故扩大,确保各段保护能够在合适的时间切除故障线路。
四、结论三段式电流保护作为电力系统的重要保障措施,在电力系统的稳定运行中发挥着至关重要的作用。
三段式电流保护计算公式

三段式电流保护计算公式好的,以下是为您生成的关于“三段式电流保护计算公式”的文章:电流保护,这在电气领域可是个相当重要的概念。
特别是三段式电流保护,那更是保障电力系统稳定运行的关键。
咱们先来说说什么是三段式电流保护。
简单来讲,它就像是电力系统的三道防线。
第一段是电流速断保护,动作迅速,就像短跑健将,一发现问题立马出击;第二段是限时电流速断保护,稍微稳重一点,给速断保护打个辅助;第三段是过电流保护,像个耐心的后卫,全面守护系统的安全。
那这三段式电流保护的计算公式是怎么来的呢?咱们一个一个看。
先说电流速断保护,它的动作电流计算公式是:$I_{op1}=K_{rel}I_{k.max}$ 这里面,$K_{rel}$ 是可靠系数,一般取1.2 - 1.3;$I_{k.max}$ 是被保护线路末端最大短路电流。
这就好比你去买东西,$K_{rel}$ 就是你为了防止钱不够多准备的一点余量,而$I_{k.max}$ 就是你要买的那个超级贵的东西的价格。
限时电流速断保护的动作电流呢,计算公式是:$I_{op2}=K_{rel}I_{op1}$ 这里的 $K_{rel}$ 也是可靠系数,通常取1.1 - 1.2。
它的动作时限要比电流速断保护长一点,一般取 0.5 秒。
这就像接力赛,第一棒跑完了,第二棒得接着跑,但是中间得有个传递的时间。
最后是过电流保护,动作电流计算公式:$I_{op3}=K_{rel}K_{ss}I_{L.max} / K_{re}$ 这里面,$K_{rel}$ 还是可靠系数,$K_{ss}$ 是自启动系数,$I_{L.max}$ 是最大负荷电流,$K_{re}$ 是返回系数。
这就好像你规划出门要带多少钱,得考虑各种可能的花费,还得留一点以防万一。
给您讲个我自己的亲身经历吧。
有一次去一个工厂,他们的电力系统出了点小毛病,老是跳闸。
我就去帮忙检查,发现就是三段式电流保护的设置有点问题。
按照计算公式仔细一核算,重新调整了参数,嘿,问题解决了!工厂又能正常运转了,那感觉,真的特有成就感。
三段式电流保护的整定及计算

2三段式电流保护的整定计算1、瞬时电流速断保护整定计算原则:躲开本条线路末端最大短路电流整定计算公式:式中:Iact——继电器动作电流Kc——保护的接线系数IkBmax——最大运行方式下,保护区末端B母线处三相相间短路时,流经保护的短路电流。
K1rel——可靠系数,一般取1.2~1.3。
I1op1——保护动作电流的一次侧数值。
nTA——保护安装处电流互感器的变比。
灵敏系数校验:式中:X1——线路的单位阻抗,一般0.4Ω/KM;Xsmax——系统最大短路阻抗。
要求最小保护范围不得低于15%~20%线路全长,才允许使用。
2、限时电流速断保护整定计算原则:不超出相邻下一元件的瞬时速断保护范围。
所以保护1的限时电流速断保护的动作电流大于保护2的瞬时速断保护动作电流,且为保证在下一元件首端短路时保护动作的选择性,保护1的动作时限应该比保护2大。
故:式中:KⅡrel——限时速断保护可靠系数,一般取1.1~1.2;△t——时限级差,一般取0.5S;灵敏度校验:规程要求:3、定时限过电流保护定时限过电流保护一般是作为后备保护使用。
要求作为本线路主保护的后备以及相邻线路或元件的远后备。
动作电流按躲过最大负荷电流整定。
式中:KⅢrel——可靠系数,一般取1.15~1.25;Krel——电流继电器返回系数,一般取0.85~0.95;Kss——电动机自起动系数,一般取1.5~3.0;动作时间按阶梯原则递推。
灵敏度分别按近后备和远后备进行计算。
式中:Ikmin——保护区末端短路时,流经保护的最小短路电流。
即:最小运行方式下,两相相间短路电流。
要求:作近后备使用时,Ksen≥1.3~1.5作远后备使用时,Ksen≥1.2注意:作近后备使用时,灵敏系数校验点取本条线路最末端;作远后备使用时,灵敏系数校验点取相邻元件或线路的最末端;4、三段式电流保护整定计算实例如图所示单侧电源放射状网络,AB和BC均设有三段式电流保护。
已知:1)线路AB长20km,线路BC长30km,线路电抗每公里0.4欧姆;2)变电所B、C中变压器连接组别为Y,d11,且在变压器上装设差动保护;3)线路AB的最大传输功率为9.5MW,功率因数0.9,自起动系数取1.3;4)T1变压器归算至被保护线路电压等级的阻抗为28欧;5)系统最大电抗7.9欧,系统最小电抗4.5欧。
关于三段式保护(word文档良心出品)

关于三段式保护第三章 第一节 单侧电源电网相间短路三段式电流保护一、阶段式电流保护的应用和评价阶段式电流速断保护一般由三段式构成:三段式:Ⅰ段 瞬时电流速断保护、Ⅱ段 限时电流速断保护、Ⅲ段 定时电流速断保护。
Ⅱ段 限时做主保护,Ⅰ段 瞬时做辅助保护(靠近电源侧短路会快速切除), Ⅲ段 定时 做后备保护,也做下一级线路的远后备保护。
特殊情况:两段式:瞬时、定时或限时、定时。
如单电源供电的最后一段线路,只需要两段式。
四段式:瞬时、限时一级、限时二级、定时。
如,一级限时不能满足对主保护的灵敏度要求时,采用四段式;这时限时保护向下一线路延伸,至它的限时保护的范围(图3-6 b )2,0.7 1.2t t t t ''''∆=+∆∆=:三段式电流速断保护 优点:简单、可靠,如果不发生保护或断路器拒绝动作的情况,则故障都可以在0.35—0.5s 的时间内予以切除,在35kV 以下电网得到广泛应用。
缺点:受电网接线和运行方式影响。
整定值按最大方式,灵敏度按最小方式校核灵敏度。
二、瞬时电流保护(第Ⅰ段) 1、整定值计算及灵敏性校验定值(定值给定后,不随实际运行方式、短路点位置、短路类型而变化).2..max =actk B I K I 'rel .1..max =actrel k C I K I ' 可靠性系数: 1.2 1.3rel K =:注意贺书第四版的短路电流(幅值)的记号:..max k B I 最大运行方式,线路AB 末端B 三相短路的最大短路电流(max 既是短路电流最大值,也指最大运行方式),类似地,..max k C I 。
..min k B I 最小运行方式,线路AB 末端B 两相短路的短路电流(min 既是短路电流最小值,也指最小运行方式)类似地,..min k C I 。
实际运行方式下,B 点相间短路的短路电流总是介于 ..min k B I 和..max k B I 之间。
三段式电流保护整定的计算方法

三段式电流保护整定的计算方法什么是三段式电流保护?三段式电流保护指的是电流速断保护(第一段)、限时电流速断保护(第二段)、定时限过电流保护(第三段),相互配合构成的一套保护、下面我们就来详细介绍一下三段时电流保护的工作原理和整定计算方法。
一、电流速断保护(第I段)简单网络接线示意图对于仅反应于电流增大而瞬时动作的电流保护,称为电流速断保护。
为优先保证继电保护动作的选择性,就要在保护装置起动参数的整定上保证下一条线路出口处短路时不起动,这在继电保护技术中,又称为按躲过下一条线路出口处短路的条件整定。
以上图1所示的网络接线为例,假定每条线路上均装有电流速断保护,对于安装在A母线处的保护1来讲,其起动电流当被保护线路的一次侧电流达到起动电流这个数值时,安装在A 母线处的保护1就能起动,最后动作于跳断路器1对保护2来讲,按照同样的原则,其起动电流必须整定得大于d4点处短路时,可能出现的最大短路电流,即在最大运行方式下C母线上三相短路时的电流,即:当被保护线路的一次侧电流达到起动电流这个数值时,安装在A 母线处的保护1就能起动,最后动作于跳断路器1对保护2来讲,按照同样的原则,其起动电流必须整定得大于d4点处短路时,可能出现的最大短路电流,即在最大运行方式下C母线上三相短路时的电流,即:当被保护线路的一次侧电流达到起动电流这个数值时,安装在B 母线处的保护2就能起动,最后动作于跳断路器2。
后面几段线路的电流速断保护整定原则同上。
电流速断保护的主要优点是:简单可靠,动作迅速,因而获得了广泛的应用。
但由于引入的可靠系数,所以不难看出,电流速断保护的缺点是:不能保护本线路的全长,且保护范围直接受系统运行方式变化的影响。
运行实践证明,电流速断保护的保护范围大概是本线路的85%~90%。
二、限时电流速断保护(第II段)1、工作原理及整定计算的基本原则由于有选择性的电流速断保护不能保护本线路的全长,因此我们考虑增加一段新的保护,用来切除速断范围以外的故障,保护本线路的全长,同时也能作为电流速断保护的后备保护。
继电保护三段电流保护讲解

TA • 继电器的动作电流:
I g.oper
K con
I ope r nTA
(3-17)
KA 三相三继电器完全星形接线
3.4 电流保护的接线方式
3.4.1 三种基本接线方式
1. 定义:指保护中电流继电器与电流互感器二次线圈之间的连接方式。
2. 常用的三种接线方式:三相三继电器完全星形接线、两相两继电器不完 全星形接线和两相电流差接线。
I1.max
动作时限为
t
II 1
t
I 2
t
0.5s
灵敏度校验
K sen
I (2) k .1.min
I II oper.1
600 1.34 1.3 445 符合要求
1.21.590 190.6A 0.85
继电器动作电流
3-11.如图3-21所示,35kV电网线路1的保护拟定为三段式电流保护,已知线路1最 大负荷电流为90A,nTA=200/5,在最大及最小运行方式下各点短路电流见下表。线 路2的定时限过流保护动作时限为1.5s。试对线路1三段式电流保护进行整定计算。
1、保护1的无时限电流速断一次动作电流
K2 K1
K3
I K I I oper.1
(3) rel K .N .max
1.25740 925A
1
2
3
继电器动作电流
II g .oper.1
K con nTA
I
I ope
r
.1
925 200/5
23.125A
图3-21
2、保护1的时限电流速断保护
3.三段式电流保护的评价
优点:简单,可靠,并且一般情况下都能较快切除故障。一般用于35千 伏及以下电压等级的单侧电源电网中。
继电保护三段电流保护讲解

2420 12.3 1.5 190.6
作相邻线路2的远后备保护
K se n
I (2) k .2. m in
I III oper.1
600 3.15 1.2 190.6
3.6 电流电压联锁速断保护
——采用电流电压联锁速断保护,可在不延长保护动作时间的条件下,增 加保护范围。
2. 常用的三种接线方式:三相三继电器完全星形接线、两相两继电器不完 全星形接线和两相电流差接线。
1)三相三继电器完全星形接线的特点:
① 每相上均装有TA和KA、Y形接线
② KA的触点并联(或)
或
③能反映所有单相接地故障
• 接线系数:
K con
Ig I2
流入继电器电流
=1 (Y形接法)
TA的二次电流
TA
190.6 4.76A 200/5
最大运行方式下三相短路电流(A) 最小运行方式下两相短路电流(A)
3520 2420
740 600
310 300
动作时限为
t III 1
t III 2
t
1.5
0.5
2.0s
灵敏度校验: 作本线路的近后备保护
K sen
I (2) k .1. m in
3.6.1 电流电压联锁速断保护原理
7周2,DQ1-2
8周3,DQ4-5
7周3,DQ4-5(停课)
或 与
三相低电压继电器各触点“或”控制KM1
0.5s
灵敏度校验
K sen
I (2) k .1.min
I II oper.1
2420 2.27 1.3 1064
继电保护试验-三段式电流保护

实验三三段式电流保护一、实验目的1.加深了解三段式电流保护的原理。
2.掌握三段式电流保护的参数整定及各段保护之间的配合。
二、实验内容三段式电流保护分电流速断保护(I段保护),限时电流速断保护(II 段保护)和过电流保护(III段保护):包括以下4个部分:(1)电流保护I段:它是经过傅立叶模块变换的电流与预先设置的继电器电流相比较,若大于预置值则输出0,反之输出1。
其动作电流按躲开线路末端发生三相短路的短路电流整定;因为电流I段是瞬时动作,所以延时时间很小(延时0.05S)。
它只能保护线路的一部分,不能保护全长。
(2)电流保护II段:其动作原理与电流I段相同,其动作电流按与下一级线路的I段或II段配合来整定,整定值小于I段,延时时间0.5S,它能保护本线路的全长。
(3)电流保护I段:其动作原理与电流保护I段相同,其动作电流按躲开最大负荷电流整定,保护经过一个动作延时启动并切出故障,它不仅能保护本线路的全长,而且能保护下级相邻线路的全长。
当满足灵敏度的情况下,它的动作时间应与下一保护的ni段相配合。
(4)保护出口部分,该部分的功能就是将电流I、II和n段的输出信号相与。
模拟单侧电源系统中,线路发生故障时保护的动作情况。
ContinuousThnee-Pha&e Sfluroe 1)三相电源模排,战电压为1MV二A相的相柱南为0:^电内部连接方式为Yg;内部电限力内部也感为0,04比疑问2)格踞殁模块起始状态身close,勾iiA, H,白拜美,不在胃触发:勾逸开、断时间为外部校前方式□・» In1 DirtlSwtKygtem 3Three-PhaseFault5)故障发时4)二相卤端,500KW9.图3-1仿真模型图3-2子系统模型主要模块参数设置如下:(1)三相电源模块:线电压设置为10kV ; A 相的相位角设置参数为0;频 率设置参数为50Hz,内部连接方式设置为Yg ,星形连接;电源的内部电阻 设置参数为3。
三段式电流保护

三段式电流保护电流速断、限时电流速断和过电流保护都是反应电流增大而动作的保护,它们相互配合构成 一整套保护,称做三段式电流保护。
三段的区别主要在于起动电流的选择原则不同。
其中速 断和限时速断保护是按照躲开某一点的最大短路电流来整定的,而过电流保护是按照躲开最 大负荷电流来整定的。
一.无时限电流速断保护根据对继电保护速动性的要求,在简单、可靠和保证选择性的前提下,原则上力求装设快速动作的保护。
无时限电流速断保护(又称Ⅰ段电流保护)就是这样的保护,它是反应电流升高而不带时限动作的一种电流保护。
其工作原理可用图3-1所示单侧电源线路的无时限电流保护为例来说明。
图3-1 单侧电源线路无时限电流保护作用原理当线路上发生三相短路时,流过保护1的短路电流为KM M M K Z Z E Z E I +==∑)3( (3—1) 式中M E ——系统等效电源的相电动势;M Z ——系统等效电源到保护安装处之间的正序阻抗;K Z ——保护安装处至短路点之间的正序阻抗。
由式(3-1)可见,当系统运行方式一定时,M E 和M Z 是常数,则流过保护的三相短路电流,是短路点至保护安装处间距离L 的函数。
短路点距电源越远流过保护的三相短路电流越小。
图3-1中曲线1表示,系统在最大运行方式下三相短路时,流过保护的最大三相短路电流)3(K I 随L 的变化曲线。
曲线2,是系统在最小运行方式下两相短路时,流过保护的最小两相短路电流)2(K I 随L 的变化曲线。
对于反应电流升高而动作的电流保护装置而言,能使保护装置起动的最小电流称为保护装置的动作电流,以oper I 表示。
当流过保护装置的电流达到这个值时,保护装置就能起动。
显然,仅当通过被保护线路的电流k I ≥oper I 时,保护装置才会起动。
在图3-1中,以M 处保护为例,当本线路(L MN )末端发生短路故障时,希望M 处无时限电流速断保护能瞬时动作切除故障,而当相邻线路首端(或称出口处)发生短路故障时,按照选择性要求,M 处保护不应动作,应由N 处保护动作切除故障。
三段式电流保护的整定及计算

三段式电流保护的整定及计算Prepared on 21 November 20212三段式电流保护的整定计算1、瞬时电流速断保护整定计算原则:躲开本条线路末端最大短路电流整定计算公式:式中:Iact——继电器动作电流Kc——保护的接线系数IkBmax——最大运行方式下,保护区末端B母线处三相相间短路时,流经保护的短路电流。
K1rel——可靠系数,一般取~。
I1op1——保护动作电流的一次侧数值。
nTA——保护安装处电流互感器的变比。
灵敏系数校验:式中:X1——线路的单位阻抗,一般Ω/KM;Xsmax——系统最大短路阻抗。
要求最小保护范围不得低于15%~20%线路全长,才允许使用。
2、限时电流速断保护整定计算原则:不超出相邻下一元件的瞬时速断保护范围。
所以保护1的限时电流速断保护的动作电流大于保护2的瞬时速断保护动作电流,且为保证在下一元件首端短路时保护动作的选择性,保护1的动作时限应该比保护2大。
故:式中:KⅡrel——限时速断保护可靠系数,一般取~;△t——时限级差,一般取;灵敏度校验:规程要求:3、定时限过电流保护定时限过电流保护一般是作为后备保护使用。
要求作为本线路主保护的后备以及相邻线路或元件的远后备。
动作电流按躲过最大负荷电流整定。
式中:KⅢrel——可靠系数,一般取~;Krel——电流继电器返回系数,一般取~;Kss——电动机自起动系数,一般取~;动作时间按阶梯原则递推。
灵敏度分别按近后备和远后备进行计算。
式中:Ikmin——保护区末端短路时,流经保护的最小短路电流。
即:最小运行方式下,两相相间短路电流。
要求:作近后备使用时,Ksen≥~作远后备使用时,Ksen≥注意:作近后备使用时,灵敏系数校验点取本条线路最末端;作远后备使用时,灵敏系数校验点取相邻元件或线路的最末端;4、三段式电流保护整定计算实例如图所示单侧电源放射状网络,AB和BC均设有三段式电流保护。
已知:1)线路AB长20km,线路BC长30km,线路电抗每公里欧姆;2)变电所B、C中变压器连接组别为Y,d11,且在变压器上装设差动保护;3)线路AB的最大传输功率为,功率因数,自起动系数取;4)T1变压器归算至被保护线路电压等级的阻抗为28欧;5)系统最大电抗欧,系统最小电抗欧。
三段式电流速断保护详细整定书讲解

许继wxh-820第31页8定值整定说明10.1三段电流电压方向保护由于电流电压方向保护针对不同系统有不同的整定规则,此处不一一详述。
以下内容是以一线路保护整定为实例进行说明,以做为用户定值整定已知条件:最大运行方式下,降压变电所母线三相短路电流I)3(maX.dl为5500A,配电所母线三相短路电流I)3(maXd为5130A,配电变压器低压.2侧三相短路时流过高压侧的电流I)3(maX.3d为820A。
最小运行方式下,降压变电所母线两相短路电流I)2(maX.1d为3966A,配电所母线两相短路电流I)2(maXd为3741A,配电变压器低压侧两相短路.2时流过高压侧的电流I)2(maX.3d为689A。
电动机起动时的线路过负荷电流Igh为350A,10kV电网单相接地时取小电容电流IC为15A,10kV电缆线路最大非故障接地时线路的电容电流Icx为1.4A。
系统中性点不接地。
相电流互感器变比为300/5,零序电流互感器变比为50/5。
整定计算(计算断路器DL1的保护定值)电压元件作为闭锁元件,电流元件作为测量元件。
电压定值按保持测量元件范围末端有足够的灵敏系数整定。
10.1.1电流电压方向保护一段(瞬时电流电压速断保护)瞬时电流速断保护按躲过线路末端短路时的最大三相短路电流整定,保护装置的动作电流 A n I K K I l d jx k dz 11160513013.1)3(max .2j=⨯⨯==,取110A保护装置一次动作电流A 6600160110K n I I jx l j.dz dz =⨯== 灵敏系数按最小运行方式下线路始端两相短路电流来校验:2601.066003966I I K dz)2(min,dl lm <===由此可见瞬时电流速断保护不能满足灵敏系数要求,故装设限时电流速断保护。
10.1.2电流电压方向保护二段(限时电流电压速断保护)限时电流速断保护按躲过相邻元件末端短路时的最大三相短路时的电流整定,则保护装置动作电流A A n I K K I l d jx k jdz 20,8.176082013.1)3(max .3.取=⨯⨯==保护装置一次动作电流A 120016020K n I I jx l j.dz dz =⨯== 灵敏系数按最小运行方式下线路始端两相短路电流来校验:23.312003966I I K dz )2(min .dl lm>=== 限时电流速断保护动作时间T 取0.5秒。
继电保护教学 三段式电流保护整定计算

继电保护教学三段式电流保护整定计算在电力系统的运行中,继电保护装置起着至关重要的作用,它能够迅速、准确地检测并切除故障,保障电力系统的安全稳定运行。
三段式电流保护作为一种常见的继电保护方式,其整定计算是继电保护教学中的一个重要环节。
一、三段式电流保护的基本原理三段式电流保护通常包括无时限电流速断保护(Ⅰ段)、限时电流速断保护(Ⅱ段)和定时限过电流保护(Ⅲ段)。
无时限电流速断保护的动作电流是按照躲开本线路末端的最大短路电流来整定的。
其优点是动作迅速,能够在最短的时间内切除故障,但它不能保护线路的全长。
限时电流速断保护则是为了弥补无时限电流速断保护不能保护线路全长的不足而设置的。
它的动作电流是按照躲开相邻线路无时限电流速断保护的动作电流来整定的,动作时限比相邻线路的无时限电流速断保护大一个时限级差。
定时限过电流保护的动作电流是按照躲开本线路的最大负荷电流来整定的,其动作时限按照阶梯原则整定,即从电网终端向电源侧逐级增大。
它不仅能够保护本线路的全长,还能够作为相邻线路的后备保护。
二、三段式电流保护的整定计算原则(一)无时限电流速断保护(Ⅰ段)1、动作电流的整定动作电流应躲过被保护线路末端可能出现的最大短路电流,即:\I_{op1} = K_{rel}I_{kmax}\其中,\(I_{op1}\)为无时限电流速断保护的动作电流;\(K_{rel}\)为可靠系数,一般取 12 13;\(I_{kmax}\)为被保护线路末端可能出现的最大短路电流。
2、动作时限无时限电流速断保护的动作时限为 0 秒,即瞬时动作。
(二)限时电流速断保护(Ⅱ段)1、动作电流的整定动作电流应躲过相邻线路无时限电流速断保护的动作电流,即:\I_{op2} = K_{rel}I_{op1}'\其中,\(I_{op2}\)为限时电流速断保护的动作电流;\(K_{rel}\)为可靠系数,一般取 11 12;\(I_{op1}'\)为相邻线路无时限电流速断保护的动作电流。
(完整word版)三段式电流保护

三段式电流保护电流速断、限时电流速断和过电流保护都是反应电流增大而动作的保护,它们相互配合构成一整套保护,称做三段式电流保护。
电流速断保护当输电线路发生严重故障时,将会产生很大的故障电流,故障点距离电源愈近,短路电流就愈大.电流速断保护就是反应电流升高而不带时限动作的一种电流保护,但电流速断保护不能保护线路的全长.根据继电保护速动性的要求,电流速断保护的动作时限为瞬时动作,任一相电流大于整定值,保护就会跳闸并发信号。
电流速断保护原理逻辑图如下电流限时速断保护由于电流速断保护(无时限)不能保护线路全长,因此需要增加带时限的电流速断保护,用以保护线路的其余部分的故障,并作为电流速断保护的后备保护。
其保护范围不仅包括线路全长,而且深入到相邻线路的无时限保护区一部分。
电流限时速断保护的动作时限应与电流速断保护相配合。
当任一相电流大于整定值并超过整定延时,保护跳闸并发信号.电流限时速断保护原理逻辑图如下:图1—2 电流限时速断保护原理逻辑图过电流保护原理电网中发生相间短路故障时,电流会突然增大,电压突然下降,过流保护就是按线路选择性的要求,整定电流继电器的动作电流的。
当线路中故障电流达到电流继电器的动作值时,电流继电器动作按保护装置选择性的要求,有选择性的切断故障线路三段式电流保护整体图三段式电流保护各段保护范围及时限的配合L1首端故障, L1的三段保护均启动,速断保护动作。
L1末端故障, L1的时限速断、定时过流保护均启动,时限速断保护动作。
L2首端故障, L1定时过流保护启动, L2的三段保护均启动, L2速断保护动作。
三段式电流保护的区别三段的区别主要在于起动电流的选择原则不同。
其中速断和限时速断保护是按照躲开某一点的最大短路电流来整定的,而过电流保护是按照躲开最大负荷电流来整定的。
当线路发生短路时,重要特征之一是线路中的电流急剧增大, 当电流流过某一预定值时,反应于电流升高而动作的保护装置叫过电流保护.电源的保护功能主要是过压、过流保护两种功能。
三段式电流保护1电流速断保护

所以电流Ⅰ段只能保护本线路首端一部分。
② 动作时限整定值 t2=0秒
电流速断保护(电流Ⅰ段)的起动(动作)电流整定值
以电流速断 保护2为例。
I dz.2 Kk Id.B.max , Id.B.max 是本线路末端B处最大短路电流。
电流速断保护(电流Ⅰ段)的保护范围
Id(3)
E ZS Zd
I (2) d
3 2
I (3) d
1、最大保护范围lmax%出现在系统最大运行方式下发生三相短路; 2、最小保护范围lmin%出现在系统最小运行方式下发生两相短路。
(3) 原理接线图
电流速断保护的单相原理接线图
(4)电流速断保护的优缺点
电流 Id.d 2 基本是相等的。因为 ZL.d1d 2 非常小。
为了满足选择性,电流速断保护2的保护范围不能包括线 路AB全长,只能保护本线路AB首端一部分。
(2)电流速断保护(电流Ⅰ段)的整定原则
对上图中的电流 速断保护2进行整 定计算。
① 起动电流整定值 躲开本线路AB段末端(或相邻下一线路出口处)B处最大短路 电流。即大于本线路末端(即母线B处) 的最大短路电流。
定义:能够以较小的时限切除全线路范围以内的故障。 特点:
·保护线路的全长; ·具有较小的动作时限。
(1)工作原理
以限时电流速断保护2为例。 由于要求保护本线路全长,则保护范围必然延伸到下一线路出口。 为了保证选择性,需带时限。比下一线路电流速断保护高t。
(2)限时电流速断保护(电流Ⅱ段)的整定原则
Kh
I h.J I dz. J
1
三段式电流速断保护详细整定书

许继wxh-820第31页8定值整定说明10.1三段电流电压方向保护由于电流电压方向保护针对不同系统有不同的整定规则,此处不一一详述。
以下内容是以一线路保护整定为实例进行说明,以做为用户定值整定已知条件:最大运行方式下,降压变电所母线三相短路电流I)3(m aX.dl为5500A,配电所母线三相短路电流I)3(m aXd为5130A,配电变压器低压.2侧三相短路时流过高压侧的电流I)3(m aX.3d为820A。
最小运行方式下,降压变电所母线两相短路电流I)2(m aX.1d为3966A,配电所母线两相短路电流I)2(m aXd为3741A,配电变压器低压侧两相短路.2时流过高压侧的电流I)2(m aX.3d为689A。
电动机起动时的线路过负荷电流Igh为350A,10kV电网单相接地时取小电容电流IC为15A,10kV电缆线路最大非故障接地时线路的电容电流Icx为1.4A。
系统中性点不接地。
相电流互感器变比为300/5,零序电流互感器变比为50/5。
整定计算(计算断路器DL1的保护定值)电压元件作为闭锁元件,电流元件作为测量元件。
电压定值按保持测量元件范围末端有足够的灵敏系数整定。
10.1.1电流电压方向保护一段(瞬时电流电压速断保护)瞬时电流速断保护按躲过线路末端短路时的最大三相短路电流整定,保护装置的动作电流 A n I K K I l d jx k dz 11160513013.1)3(max .2j=⨯⨯==,取110A保护装置一次动作电流A 6600160110K n I I jx l j.dz dz =⨯== 灵敏系数按最小运行方式下线路始端两相短路电流来校验:2601.066003966I I K dz)2(min,dl lm <===由此可见瞬时电流速断保护不能满足灵敏系数要求,故装设限时电流速断保护。
10.1.2电流电压方向保护二段(限时电流电压速断保护)限时电流速断保护按躲过相邻元件末端短路时的最大三相短路时的电流整定,则保护装置动作电流A A n I K K I l d jx k jdz 20,8.176082013.1)3(max .3.取=⨯⨯==保护装置一次动作电流A 120016020K n I I jx l j.dz dz =⨯== 灵敏系数按最小运行方式下线路始端两相短路电流来校验:23.312003966I I K dz )2(min .dl lm>=== 限时电流速断保护动作时间T 取0.5秒。
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电流保护
(current quick-break protection)
首先建立三段式电流保护的整体概念
三段式电流保护 无时限电流速断保护(I段) 限时电流速断保护( Ⅱ段) 定时限过电流保护( Ⅲ段)
有时也两段式电流保护—I、Ⅲ或Ⅱ、Ⅲ
关键
根据电流大小区分正常和故障 ,分保护范围内、保护范围外。
电力系统继电保护
电流保护
B I 2
A
QF1
I 1
C
k1 QF 2 k2
l
问题1
I 1
l
I 2
保护1 能否区分本线路末端k1和 下一线路出口k2点的短路电流?
I段: 只能保护本线路的一部分,动作时限为 0s,为什么只能保护线路的一部分?
电力系统继电保护
电流保护
B I 2k1Biblioteka AQF1I 1
k2
C
l
I 1
1、作用 保护本线路的全长 2、整定原则 与相邻下一线路I段配合 主保护 后备保护
I
II op .1
K I
II rel
I op .2
可靠系数取1.1~1.2
3、动作时间
与相邻下一线路I段配合
t t t 0.5s
II 1 I 2
电力系统继电保护
4.灵敏度校验
用本线路末端最小运
电流保护
躲过变压器低压侧的最大三相短路
电流,开关1和开关2的一段保护整定 计算方法?怎么配合? A B 1 2
~
电力系统继电保护
6.评价
优点:简单、动作快速;
电流保护
缺点:不能保护线路全长,且受运行方式影响较大 ,煤矿地面主变电所到井下中央变电所、绞车房、
主扇房、压风机房,井下中央变电所到采区变电所
等配电点供电距离一般都不是很长,如果按上述整
k . B . max
K I
1)系统等值阻抗最小 I 2)本线路无并联支路 3)本线路末端发生三相短路
I —可靠系数,取1.2~1.3 rel (3) k . B .max 计算条件:
短路点位置 短路类型
(3) k . B .max
ES Z S .min Z1l AB
电力系统继电保护
电流保护
l
I 2
II 1
l1III
问题3
AB线路上故障,而保护1 的I段或Ⅱ段拒动怎么办?
Ⅲ段:保护本线路及相邻线路的全长(本线路的近后 备,相邻线路的远后备),动作时限与下线路Ⅲ段按 阶梯特性配合。
电力系统继电保护
电流保护
无时限电流速断保护——|I| 1、作用 保护本线路的一部分 2、整定原则—考虑最大运行方式下三相短路 动作电流应大于被保护线路末端短路时最大短路电流 I I (3) 即 I op K rel I 运行方式
远后备
Ksen()
I
(2) k .C .min III op
I
1.2
可靠系数取1.15~1.25 返回系数取0.85~0.95 自起动系数取1.5~2.5
I
K
III rel
K ast I L.max Kr
电力系统继电保护
3.动作时间—阶梯特性
电流保护
t
III 1
t ,t ,t
III 2 III 3
III 4
max
t
4.灵敏度校验
(2) I k . B .min 近后备 K 1.3 1.5 sen( 近) III I op
lmin
1 3 ES I Z S .max Z1 2 I op
1 3 37 / 3 9 16.3km 8km 0.4 2 1198
电力系统继电保护 第二节 限时电流速断保护
电流保护
(specified time current quick-break protection)
~
1
试计算:计算开关1的I 段保护定值,问能否保护本线 路的全长?如果母线2后有多台变压器,应该怎么计算 开关1的I 段保护定值?
xAB x1l AB 0.4 8 3.2
2 av
Uk % U 7.5 372 xT 13.69 100 S N 100 7.5
电力系统继电保护
lmin
电力系统继电保护
电流保护
电力系统继电保护
电流保护
(2)图解法:在线路AB上取若干短路点,求出最 小运行方式下两相短路电流,作出Ik.min=f(l)曲线, 找到动作电流对应的 lmin的值。
Ik.min Iop
0
lmin
l
电力系统继电保护
4.应用特点
电流保护
增加 保护范围
用于线路—变压器组
定计算方法,一般灵敏系数都不够,这在煤矿高压
供电系统经常出现的问题,怎么解决?
电力系统继电保护
A
电流保护
B
2
xS .max = 9 , 线路—变压器组:系统相电势37/ 3 kV,
xS .min 5.5,线路AB长8km,变压器为7500kVA, U k%=7.5 ,x1 0.4 / km ,可靠系数取1.25。
A
电流保护
B 2 C k
~
I
(3) k .C .max
1
ES 37 / 3 0.954kA xS .min x AB xT 5.5 3.2 13.69
I rel (3) k .C .max
I K I
I op
1.25 954 1198 A
想一想
还可以采 用什么方 法计算?
3、灵敏度校验—考虑最小运行方式下两相短路 规定:最小保护范围应不小于线路全长的15%~20% (1)利用最小运行方式下,lmin处发生 两相短路电流等于动作电流。 运行方式 短路点位置 短路类型
I
I op
ES 3 2 Z S .max Z1 lmin
1 3 ES I Z S .max Z1 2 I op
电流保护
(specified time over-current protection) 1.作用 保护本线路及相邻线路的全长 近后备 2.整定原则 远后备 III 在最大负荷时, Iop I L.max 继电器不误动
相邻线路故障切除 后,应可靠返回
III op
I r K ast I L.max
行方式下发生两相短 路校验灵敏系数
K sen
I
(2) k . B .min II op .1
I
1.3 1.5
II rel II op.2
若灵敏系数不满足要求,
I
II op.1
K I
II 2
改为与下一线路II段配合 降低动作电 流
t t t
II 1
电力系统继电保护 第三节 定时限过电流保护
II 1
QF 2
l
I 2
l
问题2
保护1的Ⅱ段如何与下线路保护2 的I段配合?如果下级并联有多 级开关怎么配合?还要注意什么?
Ⅱ 段:保护本线路全长,但不能超出下级线路I段范 围 动作时限与下一线路I段配合,一般取0.3~0.5s。
电力系统继电保护
电流保护
k B
I 2
A
QF1
I 1
C
l
l
I 1
QF 2