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第四章 第二节;主要内容;一、 对漏电保护的要求;二、漏电保护原理;二、漏电保护原理;二、漏电保护原理;二、漏电保护原理;二、漏电保护原理;图4-16;;;三、JY82型矿用隔爆检漏继电器;三、JY82型矿用隔爆检漏继电器;三、JY82型矿用隔爆检漏继电器; 这种继电器是国内上个世纪80年代初期的新产品,主要是千伏级综采电气设备配套而设计研制的 。它相对于JY82型而言,有如下较大的改进 :
①动作值准确;
②动作时间短;
③无级调感补偿;
④自身具有漏电跳闸的功能;
⑤具有漏电闭锁的功能。
以上两种漏电保护装置均无选择性。
;五、选择性漏电保护装置;图2-19;五、选择性漏电保护装置;欲对井下低压供电单元设置具有全面、安全、可靠及有选择性的漏电
保护系统,要考虑数种漏电保护方式配合使用,以吸取各种保护方式
的优点,如直流检测式的全面性、旁路接地式的安全性、零序功率方
向保护式的选择性等,并使之有机地结合起来,才能获得理想的保护
效果。
①系统组成:
针对本章图4-3列出的井下低压供电单元电气模型,旁·直·零式选择性
漏电保护系统的组成与保护设置如图4-24所示。
②组件介绍:
该系统共设置了以下5种保护单元或插件:
C—附加三相接地电容器组;
PL—旁路接地式漏电继电器;
JY—直流检测式漏电保护插件;
UI—零序功率方向式漏电保护插件;
JB—直流检测式漏电闭锁插件。; ②组件介绍:
C—附加三相接地电容器组
作用:配合零序功率方向式选择性漏电保护。每相取值为0.2~0.25uF,它装设于总开关1 DW内(负荷侧),其星形点联于接地网。
PL—旁路接地式漏电继电器(50ms)
作用:保证系统的安全性,使任何情况下人身触电的动作安秒值都不超出30A.S。的规定。并显著降低单相漏电处入地电流,使得靠延时的纵向选择性得以实现。
; ②组件介绍:
JY—直流检测式漏电保护插件
根据传统漏电保护理论设计,但要取消电容电流补偿电路,并增
设延时电路,其动作分成启动和跳闸两步,延时1.2~2s,即一旦有漏
电故障发生,就延时1.2~ 2s,再发出跳闸指令。
设置地点:总开关1 DW内
作用:(1)主要用来弥补方向式???电保护的动作死区(对称性漏电)。此时,动作不延时,以提高安全性
(2)作为整个漏电保护系统的总后备,以提高其可靠性。
; ②组件介绍:
UI—零序功率方向式漏电保护插件
原理:根据方向保护的基本原理设计,采用零序电压、电流的绝对值比较作出口,采用“零压零流起动、零压维持”方式,其漏电启动时间<20 ms,但跳闸指令的发出有不同的延时:1QC ~10QC为0.3~0.5DW为0.6~1.0s, 2DW~4DW为:0.9~1.5s。这样既能保证任何开关的跳闸都在旁路接地继电器动作之后,又能满足系统的纵、横向均有选择性的要求。
JB—直流检测式漏电闭锁插件
当开关与起动器合闸前负荷侧有漏电故障存在时,它的出口继电器闭锁各自控制的馈电开关与磁力起动器,使之合不上闸。 ;③保护原理及配合 :
旁,直·零式选择性漏电保护系统的保护性能比较完善,漏电跳闸对于供电单元纵向和横向都有选择性;各种情况下的漏电故障切除均满足30mA.s的要求,使人身触电电流小于10mA,并能消除断电后电动机反电势和电网电容放电对人身及矿井的危害,具有较高的安全性;由于在总开关处设置了直流检测式漏电保护插件,因而各级开关、起动器中的方向式漏电保护至少获得一级后备保护,并使得整个漏电保护系统消除了动作死区。
举例说明:
(1)支线L9发生单相漏电故障
(2) 干线L14发生单相漏电故障(不能实现选择性跳闸)
(3) 在供电单元某处发生对称漏电
此时所有UI插件和PL继电器均不启动,只有靠JY插件来保护,其动作不经延时直接使总开关1 DW跳闸,保护无选择性。
;举例说明:
(4)送电(合闸)前某处有漏电
此时PL 及所有的UI插件均不动作,因为电网无电,若从总开关开始逐级合闸送电,则当电送到该漏电支路控制开关的电源侧后,该开关的JB插件就有电工作,检测出漏电故障的存在。并闭锁该开关,这就是漏电闭锁。;一、漏电保护的要求
二、漏电保护原理
三、JY82型矿用隔爆检漏继电器
四、JJKB30型检漏继电器
五、选择性漏电保护装置
;习题;;动作值的确定;图4-10;图2-12;;图4-18;图4-21;图4-24;图4-11;9、春去春又回,新桃换旧符。在那桃花盛开的地方,在
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