线路过流保护

线路过流保护

线路过流保护线路的过流保护(overcurrent protection)广泛存在于单馈辐射状网络中,并安装在每条线路上。

选择性是通过选择参数 ICp 和 tss——保护操作电流和保护操作时间来实现的。

评选条件如下:

a) 截止电流 Iss > Azp max i,

其中: azp max i 是线路的最大工作电流。

b) 反应时间 tsz i = tss (i-1) max + Δt,

其中:tss(i-1)max为前线路保护的最大响应时间,Δt为选择性等级。

具有独立 (a) 和相关 (b) 特性的过流保护响应时间的选择如图 1 所示。 1 用于径向网络。

 具有独立(a)和依赖(b)特性的过流保护响应时间的选择

米。 1.过流保护响应时间的选择,具有独立(a)和依赖(b)特性。

过流保护的动作电流用下式表示:

AzSZ = KotKz'Ip max / Kv,

式中:K.ot——调节系数,Kh'——自启动系数,Kv为回归系数。对于直接作用的继电器:Kot = 1.5 -1.8,Kv = 0.65 — 0.7。

对于间接继电器:Kot = 1.2 — 1.3,Kv = 0.8 — 0.85。

自启动系数:Kc=1.5—6。

接通间接作用继电器的框图

米。 2. 间接作用继电器接通方框图。

间接继电器的特点是通过电流互感器和传输系数为 KT 和 K.cx 的电路接通继电器本身,如图 1 所示。 2、因此,被保护线路中的电流Iss与继电器的动作电流ICp有关,根据公式:ICp=KcxAzCZ/KT。

ISR = KotKxKscAzp 最大值/KvKT。

保护灵敏度系数用最小电流短路模式下继电器中的电流(Irk.min)与继电器动作电流(Iav)之比表示:K3=IPK。最小值 / AzSr > 1。

如果 K3 被保护线路短路至少 1.5-2 并且在上一节中短路(短路),则 MTZ 被认为是敏感的,其中此保护作为备用,至少 1.2。这意味着 P3 应该有 K3 = 1.5 -2,T.3 短路,K3 = 1.2,T.2 短路。 (图。1)。

结论:

a) MTZ 的选择性仅在具有一个电源的辐射网络中提供,

b) 在快速短路特别重要的头部部分,保护不是快速动作和最长延迟,

c) 保护简单可靠,适用于 电流继电器RT-40系列 和时间继电器和 RT-80 继电器分别用于独立和电流相关的响应特性,

d) 用于径向网络<35kV。

当前换行符

过载是一种速效保护。通过选择工作电流来确保选择性,该电流大于未保护区域的网络点发生短路时的最大短路电流。

Izz = Cot• Azdo out max,

其中:K.ot — 整定系数 (1.2 — 1.3),Ida 分机。 Max - 区域外短路的最大短路电流。

因此,过电流保护部分线路,如图 1 所示。 3 对于三相短路的情况

通过电流中断保护部分线路

米。 3、对部分线路进行断流保护。

继电器的开断电流:IСр = KcxАзС.З./KT

然而,对于死端变电站,可以通过设置低侧短路电流保护来充分保护进入变压器之前的线路,如图 2 所示。 4 用于 T.2 中的短路情况。

死端站保护电路

图 4. 终端变电站保护方案。

结论:

a) 电流中断的选择性通过选择大于外部短路最大电流的工作电流来确保,并在具有任意数量电源的任意配置的网络中进行,

b) 快速保护,在需要快速关闭的头部部分可靠地工作,

c) 主要防守部分线路,有防守区,不能做主力防守。

线性差动保护

线性差动保护

纵向差动保护对电流或相位之间的差异变化作出反应,借助安装在线路始端和末端的测量装置比较它们的值。对于纵向保护,比较图 4 中所示的电流。 5、继电器的动作电流。 AzCr 由表达式定义:ICr1c - i2c。

带纵线的差动保护电路

米。 5…纵差线保护电路。

在正常线路模式或外部模式 K3(K1) 中,在电流互感器的初级绕组中,两种情况下流过相同的电流,而在继电器中电流差:IR = Az1v - Az2v

在内部K3(K2)的情况下,继电器电流变为:IR=Az1v+Az2v

单向供电和内部K3(K2)I2c=0和继电器电流:IR=Az1c

外接K3,因TP特性不同引起的通过继电器的不平衡电流I:

AzR = Aznb = Az1c — Az2c = Az '2 us – Az '1 us,

其中 I1、I2 是减少到初级绕组的 TA 磁化电流。

在瞬态模式下,不平衡电流随着初级电流 K3 的增加而增加。

继电器的工作电流必须由不平衡电流的最大值来调节:IRotsinb max

保护灵敏度定义为:K3 = Azdo min / KT3Sr

即使对于工业企业商业网络的传输线相对较短,TP 之间的距离也很远。由于保护必须同时打开开关Q1和Q2,所以在线路末端安装了两个TA,导致线路K3处继电器不平衡电流增大,电流减小,因为次级绕组电流分布在 2 TA 上。

 

为了提高灵敏度和调整差动保护,使用了带停止功能的特殊差动继电器,继电器由中间饱和 TA (NTT) 打开并自动停用保护。

横向保护是基于比较平行线路一端的同相电流。对于图 1 所示的平行线的侧向保护。 6、继电器电流IR=Az1v-Az2v。

平行线交叉保护电路

米。 6…平行线交叉保护电路

外接K3(K1),继电器有不平衡电流:IR=Aznb。

继电器的动作电流的确定类似于纵向保护。

在K3(K2)处,保护被触发,但如果K2移动到线路末端,由于电流差减小,保护不起作用。此外,交叉保护不会暴露损坏的电缆,这意味着它不能作为平行线路的主要保护。

在电路中引入双作用动力转向元件消除了这个缺点。 K3 在其中一条线路上时,功率方向继电器允许操作故障线路上的断路器。

纵横差动保护广泛应用于供电系统中,与过电流保护相结合,保护变压器、发电机、电缆并联线路。

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