三段式电流保护实验实验目的加深了解三段式电流保护的原理掌握三段式电流保护的微机参数整定方法熟悉线路故障的模拟方法和微机保护的动作情况实验原理与说明电流保护分无时限过流速断保护(I段保护)有时限电流速断保护(II段保护)和定时限过流保护(III段保护)实验线路一次系统图实验系统的线路保护由两组结构相同的线路保护屏组成屏1上的微机保护装置1和2分别对AB段进行保护屏2上的微机保护装置1和2分别对BC段
无时限电流速断保护:又称为电流I段保护指仅反映电流的增大而瞬时动作的电流保护0信号 (一)无时限电流速断保护—动作分析知识二 限时电流速断 保护(电流I I段保 护)(3)灵敏度校验 可靠性高满足选择性动作时限比电流Ⅰ段大保护范围——能保护本线路全长比电流Ⅰ段范围长即灵敏性比电流Ⅰ段高保护范围仍然随运行方式而变定时限过电流保护的作用是做本线路主保护
§7-3单侧电源输电线路相间短路的三段式电流保护I段:无时限电流速断保护II段:限时电流速断保护III段:定时限过电流保护1无时限电流速断保护,它是仅反映电流的增大,瞬时动作的电流保护,也称瞬时电流速断保护、Ⅰ段保护。一、无时限电流速断保护(I段)2保护动作电流按躲过本级线路末端短路时的最大短路电流来整定:(1)动作电流一般取12~133相间短路电流计算:4相间短路电流计算:5相间短路电流计算:6
1电流Ⅰ段保护(无时限电流速断保护)整定原则:保护装置的起动电流按躲开下一条线路出口处通过保护装置的最大短路电流(最大运行方式下的三相短路电流)来整定1)动作电流值:式中 — 可靠系数取1.21.3 — 最大运行方式下的三相短路电流 — 接线系数均为1 — 电流互感器变比动作时限t0s2)电流速断保护范围的校验l′×式中l′— 被保护线路动作范围对应长度—被保护线路末端最小三
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级三段式电流保护整定与接线一瞬时电流速断保护三段式电流保护中的I段整定计算:指确定保护装置动作值的计算对于仅反应于电流增大(短路电流)而瞬时动作电流保护称为瞬时电流速断保护 1短路电流的计算 :ES——系统等效电势XS ——发生短路时系统等值阻抗X1l ——线路阻抗 X1为线路单位长度阻抗l为故障点至电源的距离IKl0ACB1
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本次知识点保护作用、原理接线、特点(知道)保护原理(理解)整定计算及各保护互相配合工作情况、展开图(掌握)第三章 输电线路相间短路电流保护第一节 无时限电流速断保护作用:作为被保护线路相间短路的主保护原理:反映被保护元件电流升高而瞬时动作的保护接线图(单相原理图)接线图(单相展开图)整定计算保护动作电流的整定计算保护动作时间的计算保护灵敏度校验动作电流整定原则保证相邻线路短路时,本保护不动公式:1
三段电流保护一、判断对错1、无时限电流速断保护是依靠动作时间和动作电流的整定保证选择性的。2、限时电流速断保护是依靠动作时间和动作电流的整定保证选择性的。3、定时限过电流保护是依靠动作时间的整定保证选择性的。4、无时限电流速断保护不能保护本线路全长。不会动作电流和5、I、II段保护区是稳定的,不随系统运行方式改变。6、电流保护的接线系数定义为:电流互感器的二次电流与流入继电器的电流比值。7、下一相
第三章 输电线路相间短路的电流保护作用:作为被保护线路相间短路的主保护原理:反映被保护元件电流升高而瞬时动作的保护第一节无时限电流速断保护10无时限电流速断保护工作情况原理接线信号 整定计算保护动作电流的整定计算保护动作时间的计算保护灵敏度校验10动作电流整定原则:保证相邻线路短路时,本保护不动。保证相邻线路短路时,本保护不动公式: (可靠系数:12~13)动作电流整定原则 问题?为什么要采用保护
安科瑞开口式电流互感器在企业配电改造中的应用张小莉安科瑞电气股份有限产品特点系列开口式电流互感器主要应用于工业中城网农网改造项目安装方便无须拆一次母线亦可带电操作不影响客户正常用电为用户改造项目节省大量的人力物力财力提高改造效率该系列电流互感器可与继电器保护测量以及计量装置配套使用目前在半导体行业等改造项目运用比较广泛规格尺寸 尺寸规格型式外形尺寸穿孔尺寸备注WHDae规格(
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