2.1 单侧电源网络相间短路的电流保护---瞬时电流速断保护(电流保护的急先锋).pptx

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电力系统继电保护

电流I段

瞬时电流速断保护

关键:

根据电流大小区分正常和故障故障分保护范围内、保护范围外

问题1

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?

瞬时电流速断保护:

注意:整定时应考虑区外发生故障时电流Ⅰ段保护不能动作

即电流Ⅰ段保护动作电流按照“躲过”区外故障的最大短路电流

1.1如何计算短路电流呢?

系统阻抗

相电势

故障点到保护安装处距离

0.4欧姆/公里

1.1如何计算短路电流呢?

1.2短路电流大小因素决定:

系统运行方式、系统电源等效阻抗

故障点远近

短路类型

1.2短路电流大小因素决定:

系统运行方式、系统电源等效阻抗

1.2短路电流大小因素决定:

故障点远近

短路类型

1.2短路电流大小因素决定:

外部故障时流过保护1的最大短路电流

动作电流应满足以下条件:

1.2短路电流大小因素决定:

考虑非周期分量的影响、实际的短路电流可能大于计算值等因素,引入可靠系数,取值一般为1.2~1.3

可靠系数

1.2~1.3

1.3灵敏度校验

在最大运行方式三相短路时,保护范围最大,在最小运行方式下两相短路时,保护范围最小

1.3灵敏度校验

瞬时电流速断保护的灵敏系数用最小保护范围来衡量

(min/L)·100%15%~20%

最小保护范围校验:

灵敏度校验合格

3、单相原理接线图

电流速断保护单相原理接线图

由电流继电器KA即测量元件、中间继电器KM及信号继电器KS组成。正常运行时,流过线路的电流是负荷电流,其值小于动作电流值,保护不动作

3、单相原理接线图

电流速断保护单相原理接线图

当在被保护线路的速断保护范围内发生短路故障时,短路电流大于保护的动作值,KA常开触点闭合,起动中间继电器KM,KM触点闭合,起动信号继电器KS,并通过断路器常开辅助触点连接到跳闸线圈Y构成通路,断路器跳闸,切除故障线路

3、单相原理接线图

电流速断保护单相原理接线图

因电流继电器的触点容量比较小,若直接接通跳闸回路,会被损坏,而中间继电器的触点容量较大,可直接接通跳闸回路

3、单相原理接线图

电流速断保护单相原理接线图

考虑当线路上装有管形避雷器时,当雷击线路使避雷器放电时,避雷器放电的时间约为0.01s,相当于线路发生瞬时短路,避雷器放电完毕,线路即恢复正常工作

指示保护动作,以便运行人员处理和分析故障

信号继电器的作用:

4、瞬时电流速断保护段的特点

最大运行方式下发生三相短路时,保护范围最大

最小运行方式下发生两相短路时,保护范围最小

线路越长,保护范围越大

线路长度缩短,保护范围缩小,甚至没有保护范围

4、瞬时电流速断保护段的特点

最大运方三相短路

最小运方两相短路

图中曲线1表示最大运行方式下发生三相短路时的最大保护范围

4、瞬时电流速断保护段的特点

最大运方三相短路

最小运方两相短路

图中曲线2表示最小运行方式下发生两相短路时的最小保护范围

4、瞬时电流速断保护段的特点

为了保证选择性,Ⅰ段保护最长的保护范围不能伸出本线范围

特殊情况,如线路-变压器组时,将Ⅰ段保护区伸入变压器,此时Ⅰ段可以保护线路全长

4、瞬时电流速断保护段的特点

电流I段,用于线路-变压器组保护时,可以实现保护线路全长

线路-变压器组整定方法

按照躲开变压器低压侧的最大短路电流来整定

动作电流的整定原则:

电流I段

瞬时电流速断保护

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