定值及整定说明
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变压器定值整定说明注:根据具体保护装置不同,可能产品与说明书有不符之处,以实际产品为主。
差动保护(1)、平衡系数的计算对上述表格的说明:1、Sn为计算平衡系数的基准容量。
对于两圈变压器Sn为变压器的容量;对于三圈变压器Sn一般取变压器高压侧的容量。
2、U h、U m、Ul分别为变压器高压侧、中压侧、低压侧的实际运行的电压。
3、n ha、n ma、n la分别为高压侧、中压侧、低压侧的TA变比。
4、TA的二次侧均接成“Y”型5、I b为计算平衡系数的基准电流,对于两圈变压器,I b取高压侧的二次电流;对于三圈变压器I b一般取低压侧的二次电流.如果按上述的基准电流计算的平衡系数大于4,那么要更换基准电流I b,直到平衡系数满足0.1<K<4;如果无论怎么选取基准电流都不能满足0。
1<K〈4的要求,建议使用中间变流器(2)、最小动作电流I op.0I op.0为差动保护的最小动作电流,应按躲过变压器额定负载运行时的最大不平衡电流整定,即:I op 。
0=Nam)InU fi(n)*Krel(2∆+∆+式中:I n 为变压器的二次额定电流,K rel 为可靠系数,K rel =1。
3—1.5;f i (n)为电流互感器在额定电流下的比值误差。
f i (n )=±0。
03(10P ),f i(n)=±0。
01(5P)ΔU 为变压器分接头调节引起的误差(相对额定电压);Δm 为TA 和TAA 变比未完全匹配产生的误差,Δm 一般取0。
05。
一般情况下可取:I op 。
0=(0。
2—0.5)I n 。
(3) 最小制动电流的整定I res.0 =Na1.0)In-(0.8。
(4)、比率制动系数K 的整定 最大不平衡电流的计算 a 、三圈变压器I unb.max =K st K aper f i I s 。
max +ΔU H I s.H.max +ΔU M I s.M 。
保护整定及定值管理按照部颁《继电保护及自动装置运行管理规程》规定,发电厂应每年结合电力系统发展变化及设备变化编制或修订继电保护整定的方案。
每年根据调度的年度继电保护整定方案编制或修订发电厂的继电保护整定方案,并绘制继电保护配置及定值表,使全厂的继电保护的状况一目了然,保证继电保护配置整定的正确性。
实际上很多发电厂没有这样做。
他们认为线路保护由调度下达整定值,不需要发电厂计算整定值;发电厂的主设备及厂用电系统的情况基本不变,其继电保护亦没有必要每年编制或修订整定方案。
实际上电力系统的情况年年都有变化,特别随着国民经济的发展,电网日益扩大,西电东送,全国联网,电力系统的运行状况日新月异,变化是很大。
在这种情况下发电厂的运行方式的变化也是很频繁的。
因此发电厂的继电保护整定值也必须随着电力系统的运行方式及发电厂的运行方式的变化而改变,否则就会发生事故。
近几年来这方面的教训很多。
由于发电厂不编制年度继电保护整定方案,发电厂领导对继电保护的情况就很少了解,继电保护的情况只有继电保护班掌握,有的电厂甚至把继电保护工作都包给检修公司,发电厂对继电保护根本不管。
有一个电厂的变压器零序电流继电器的整定值是按国外制造厂给的整定值整定的。
当电力系统中的线路故障时,该发电厂的两台主变压器都跳闸解列,而发电厂的有关领导都有不知道变压器的保护是怎样整定的。
在一次电力系统事故中,线路故障线路尚未跳闸,而变压器的保护先动作跳闸解列。
这些情况如果每年都能按电力系统的变化情况运行单位编制或修定一次继电保护整定方案,并绘制配置及整定值表,这种不正常情况就能发现避免。
主管生产的领导必须重视继电保护工作,因为它关系到电力系统的安全运行。
为此建议,每个发电厂都应该根据电力系统调度下达的年度继电保护整定方案,以及发电厂运行、调度部门编制的各种运行方式,编制或修订发电厂主系统及厂用电系统继电保护和自动装置的年度整定方案,并绘制配置及定值表,经调度、运行(值长)、生技、安监等部门讨论,由生产领导(总工程师)批准后实施。
与定值项相关的说明各种电流、阻抗等定值若无特殊说明,均为二次值。
同时包含以下注意事项:1.电压一次额定值、电流一次额定值:分别为一次系统中的线电压、一次系统中电流互感器原边的额定值。
2.电流二次额定值:为一次系统中电流互感器副边的额定电流值,只能整定为1A或5A。
3.线路总长度:被保护线路的总长度,单位是公里,用于测距。
4.零序电阻补偿系数Kr、零序电抗补偿系数K x为:按线路实际参数计算,K x=(X0-X1)/3X1,K r=(R0-R1)/3R1,其中R1和X1为线路单位长度上的正序电阻和电抗,R0和X0为线路单位长度上的零序电阻和电抗。
5.线路正序阻抗角:按实际全场线路正序阻抗角整定。
6.线路正序电阻、线路正序电抗:按实际全场线路正序电阻和正序电抗的二次值整定,用于测距。
7.变化量启动电流定值:保证线路末端故障时有足够的灵敏度。
建议定值:取额定电流的0.2倍(CT为1A时取0.2A,CA为5A时取1A)。
对于负荷波动较为频繁剧烈的线路(如电气化铁路、冶金、化工等),可以适当提高定值减少保护装置频繁启动。
8.零序启动电流定值:按躲过最大零序不平整电流整定,亦可参考零序Ⅳ段电流定值。
线路两侧建议按一次电流相同来整定。
9.距离电阻定值:阻抗四边形特性的电阻分量边界,应按照可靠躲过本线路可能出线的最大负荷整定,并具有1.5倍以上的裕度,即:R≤最大负荷的最小阻抗/1.5。
如最大负荷电流按额定电流取,党In=5A时,Rzd=0.9*Un/(In*1.5)≈7.0Ω;当In=1A时,Rzd=0.9*Un/(In*1.5)≈35.0Ω。
10.距离保护各段阻抗定值、距离保护各段时间定值:距离保护阻抗定值指该段保护范围的阻抗值。
即使某一段元件不投,各段定值仍需按照“距离保护Ⅰ段阻抗‹距离保护Ⅱ段阻抗‹距离保护Ⅲ段阻抗”的规定,否则将引起跟阻抗元件相关的多种元件失配。
11.零序过流保护Ⅰ~Ⅳ段、时间定值:零序电流各段分别判断,没有大小次序的要求,但各段电流定值均应大于或等于零序启动电流定值。
关于高压漏电保护定值整定说明ZBT-11保护器中配置了两段式零序过流(漏电)保护,并且可以带方向。
两段保护主要是为了实现先告警后跳闸。
漏电告警可以用很小的定值和延时用于告警,漏电保护可以设以较大的定值,并且设置投跳闸。
1. 接地电流的特征高压系统的漏电电流主要是电缆的容性电流,漏电电流的大小与接地时的运行方式和接地阻抗有关。
非故障线路零序电流之和等于接地线路的电容电流在没有消弧线圈的情况下,非故障线路的零序电流超前零序电压90°(方向由母线流向线路),故障线路的零序电流滞后零序电压90°(方向由线路流向母线)。
但对联络线路来说,零序电流方向和大小都会随接地点的不同会有所不同在有消弧线圈的情况下,如果运行在欠补的状态下,如果补偿以后的接地电流大于接地线路本身的电容电流,方向由线路流向母线,故障线路零序电流将减少。
如果补偿以后的接地电流小于接地线路的电容电流,故障线路零序电流不但大小变化,方向也变为由母线流向线路。
此时零序功率方向是随着补偿度的变化而变化。
如果运行在过补的情况下,接地线路与非接地线路电容电流方向相同,因此不接地系统中已无法用零序功率方向来区分接地线路和非接地线路2. 电缆线路的电容电流下面是两组电缆线路的容性电流的经验数据:油浸纸绝缘电力电缆每公里电缆的容性电流经验数据交联聚乙烯绝缘电力电缆每公里电缆的容性电流经验数据3. 漏电保护的整定原则故障线路与非故障线路的接地零序电流差别较大(非故障线路零序电流之和等于接地线路的电容电流),所以,合理整定零序电流动作值,应该能够区分接地线路和非接地线路。
漏电I段(即漏电保护)定值按躲过本线路本身的容性电流的1.2倍整定(1.2为可靠系数),如果电缆线路零序电流按经验值每公里1.2A估算(每公里电缆的容性电流见下表),则漏电保护定值为:I0dz I= k* 1.2* L;k为可靠系数取1.2, L为电缆线路的公里数;不投跳闸,只告警。
低压电动机保护定值整定U無定原则1.K短略保护山机粗路时〃电流为110倍额定电流I鉄定値推荐取8倍1总庞时0.2s f 如果在启劝过程屮跳IW,可取9侪1恥1. 2>堵转保护电机堵转时,电流为4飞倍额定电流1“定值5倍I刊延时1头1.3.定时限保护定吋限保护件为堵转后备保护*可取询g延时5肌1.4.反时眼保护启动电流设置为l.lle t忖间常教设置为2齐电机aS1.2Ie运行时, 保护将在4加左Q跳阿2倍h电购运行时「保护将在5倍h 电流运行吋,保护將在3秒左右跳闸L 5*欠載保护也机运行在空sm况下■也流论期处于小电流运行惰况下,久载保护可用干报警口如果运行条件允许,可作用于跳闸「切除空毂运行也机,省久载电流可取0, 2U,延时1伽.L 6.不半衡保护当电机内WWffife路或缺相时.使电机运行不呼衡状态,如果段期运行” 则会烧毁ill机.不平衡百分比设置为™h延忖肚1 7.漏血保护需配置专门湎11互感XLO,潞毗电流収0.4A,延Iff 5s,用于跳叭1.8.过压探护山圧氏期过示运行,将影响电机的绝緣,甚至造成短路。
过斥值収1・lUe (Ue为220v),延时5s・1.9、欠圧保护山斥过低将引起电机转速降低,电流増人。
.欠圧值取0. 95Ue(Ue为220v), 延时5s«1. 10. TE吋间保护用于增安型吐机的过鐵保护。
TE时间取2s°1. Ll> I】艺联锁保护用于外部跳闸(DCS跳闸)> 延时0.5s1. 12.晃电再起对于ie:»u机,在系统晃电造成停机,恢复供电后要求电机重启口晃电电用80U4 恢复电圧0.95U。
,晃电时间可设置为3s,再起延时设置为Is (用于分批启动.根据实际情况设置)1. 13.电机启动时间在“参数设置”屮,根据电机启动过程时间设置,默认为6s°1. 14.额定电流在“参数设置”中,根据由机实际情况设置,110B狀札额定电流为207A,互感器选择SCT300,参数中额定电流设置为3・5A・1.15、CT 变比根堀选择的互感器设置,SCI300时,设置为60°2、定值整定说明:例fl: llOkw lU-^J 机,额定电流le=207A,选样SCT300, CT 变比60短路保护81沪1656A 折算到二次1656/60=27. 6A,在短路保护内,设置短路电流设置为27. 6A,保护延时0・2s堵转探护5Lo=1035A 折算到-)^1035 ;6(} 17. 25A.在堵转保护内,设置堵转电流为17,3A,保护延时g (注:堵转保护在壯动机E动过腥中关讯启动后打开,因此在胆动过程屮不会造成堵转觇护动作〉定时般探护二621A 折算到二次621/2 W. 35A r在定时限保护内,设置定时限H1流为10. 4九保护延Iff 5s,反时眼过流启劝电流1- lIe = 227.7A 折算到一•次227- 7/&0=3. 795A.在应忖限过流内』设置甘动也说为;J.SM.时间常ft2s=其它保护依次根据整定原则计算,讨算出次定值氐根据CT变比计算山—次定值.作为保护定值输入乜电动机的主要保护及计算、速断保护1•速断高值:动作电流高定值Isdg计算。
变压器保护定值整定 Revised by Petrel at 2021变压器定值整定说明注:根据具体保护装置不同,可能产品与说明书有不符之处,以实际产品为主。
差动保护(1)、平衡系数的计算对上述表格的说明:1、Sn为计算平衡系数的基准容量。
对于两圈变压器Sn为变压器的容量;对于三圈变压器Sn一般取变压器高压侧的容量。
2、U h、U m、Ul分别为变压器高压侧、中压侧、低压侧的实际运行的电压。
3、n ha、n ma、n la分别为高压侧、中压侧、低压侧的TA变比。
4、TA的二次侧均接成“Y”型5、I b为计算平衡系数的基准电流,对于两圈变压器,I b取高压侧的二次电流;对于三圈变压器I b一般取低压侧的二次电流。
如果按上述的基准电流计算的平衡系数大于4,那么要更换基准电流I b,直到平衡系数满足0.1<K<4;如果无论怎么选取基准电流都不能满足0.1<K<4的要求,建议使用中间变流器(2)、最小动作电流I op。
0Iop。
0为差动保护的最小动作电流,应按躲过变压器额定负载运行时的最大不平衡电流整定,即:Iop.0=Nam)InUfi(n)*Krel(2∆+∆+式中:In为变压器的二次额定电流,K rel 为可靠系数,Krel=1.3—1.5;f i(n)为电流互感器在额定电流下的比值误差。
fi(n)=±0.03(10P),fi(n)=±0.01(5P)ΔU为变压器分接头调节引起的误差(相对额定电压);Δm为TA和TAA变比未完全匹配产生的误差,Δm一般取0.05。
一般情况下可取:I op.0=(0.2—0.5)In。
(3)最小制动电流的整定I res.0=Na1.0)In-(0.8。
(4)、比率制动系数K的整定最大不平衡电流的计算a、三圈变压器Iunb.max =KstKaperfiIs.max+ΔUHI+ΔUMI+Δm1I+Δm2I式中:K st 为TA 的同型系数,K st =1.0K aper 为TA 的非周期系数,Kaper=1.5—2.0(5P 或10P 型TA )或Kaper=1.0(TP 型TA ) f i 为TA 的比值误差,f i =0.1;I s.max 为流过靠近故障侧的TA 的最大外部短路周期分量电流; I 、I x 分别为在所计算的外部短路时,流过调压侧(H 、M )TA 的最大周期分量电流;I 、I 分别为在所计算的外部短路时,流过非靠近故障点的另两侧的最大周期分量电流;Δm 1、Δm 2为由于1侧和2侧的TA (包括TAA )变比不完全匹配而产生的误差,初选可取Δm 1=Δm 2=0.05;b 、两圈变压器I unb.max =(K st K aper f i +ΔU+Δm )I s.max 式中的符号与三圈变压器一样。
保护定值整定分析1.高开综合保护器配置了如下保护:1)三段式过流保护;2)反时限过流保护;3)过电压保护;4)低电压保护;5)失压保护;6)零序过压保护;7)两段式零序过流保护(漏电保护);8)两段式负序电流保护(一段为断相保护,二段为三相不平衡保护)9)电缆绝缘监视保护;10)风电闭锁保护;11)瓦斯闭锁保护;12)PT断线保护;13)相序错误保护;14)过负荷告警;15)保护信号未复归闭锁合闸。
定值表示以如下:1.1保护定值整定说明序号定值名称可设置范围单位备注1 失压跳闸电压定值0.0~150.0 V 线电压2 过负荷元件0.00~60.00 A3 速断电流0.00~60.00 A4 定时限过流Ⅱ段保护0.00~60.00 A5 反时限启动电流0.00~60.00 A6 零序I段电流定值0.00~19.99 A7 零序II段电流定值0.00~19.99 A8 负序过流I定值0.00~60.00 A9 负序过流II定值0.00~60.00 A10 低压跳闸电压定值0.0~150.0 V 线电压11 过压跳闸电压定值0.0~150.0 V 线电压12 低电压闭锁过流定值0.0~150.0 V 线电压13 零序过压告警定值0.0~150.0 V14 过负荷告警延时0.00~99.99 s15 定时限过流Ⅱ段保护延时0.00~99.99 s16 反时限时间常数0.00~99.99 --17 失压跳闸延时定值0.00~99.99 s18 零序过流I段保护延时0.00~99.99 s19 零序过流II段保护延时0.00~99.99 s20 低压跳闸延时定值0.00~99.99 s21 过压跳闸延时定值0.00~99.99 s22 零序过压告警延时定值0.00~99.99 s23 负序过流I时间定值0.00~99.99 s24 负序过流II时间定值0.00~99.99 s25 风电闭锁时间定值0.00~99.99 s26 瓦斯闭锁时间定值0.00~99.99 s27 PT断线时间定值0.00~99.99 s28 定时限过流Ⅲ保护定值0.00~60.00 A29 定时限过流Ⅲ保护延时0.00~60.00 s30 零序CT 100~2000 A31 控制字I32 控制字II33 控制字III34 PT变比0~9999 --35 CT变比0~9999 --36 温度值1报警定值0~127.0 ℃37 温度值2报警定值0~127.0 ℃38 温度值3报警定值0~127.0 ℃39 温度值4报警定值0~127.0 ℃40 控制字IV表1.1 定值及整定说明1.2保护控制字整定说明位 内容 “投入”含义 备注 1 断路器分录波 当断路器分开时波录启动 2 故障启动录波 发生故障继电器出口时启动录波只能选一3 速断保护跳闸 发生速断故障时跳闸4 定时限过流保护Ⅱ段投跳闸 任一相电流值大于定值开始计时,达到延时定值时跳闸5 零序I 段保护投跳闸 零序电流大于定值时开始计时,达到延时定值时跳闸 6零序II 段保护投告警 零序电流大于定值时开始计时,达到延时定值时告警 7 绝缘监视投跳闸 发生线路绝缘开路或绝缘短路时跳闸8 速断保护经电压闭锁 当电压大于闭锁定值时不进行速断保护9 定时限过流经低电压闭锁 当电压大于闭锁定值时不进行过流保护10 零序I 段带方向 功率方向性漏电判断 11 零序II 段带方向 功率方向性漏电判断 12 零序过压投跳闸 当零序电压超过定值时跳闸13 速断保护带小延时 速断延时定值有效 14 绝缘监视保护告警 发生线路绝缘开路或绝缘短路时告警15 低电压保护告警 线电压小于定值时告警 控 制 字 I16过电压保护告警 线电压大于定值告警 1 零序过压告警 零序电压大于定值告警 2 相序错保护告警 电压、电流或功率相序错误时告警3 一般反时限投跳闸4 非常反时限投跳5 特别反时限投跳闸 只能投入一项6 负序过流I 保护告警 断相告警 7 负序过流II 保护告警 三相不平衡告警8 风电闭锁保护跳闸 开关量输入,接风电闭锁控制接点,闭合时跳闸9 瓦斯闭锁保护跳闸 开关量输入,接风电闭锁控制接点,闭合时跳闸10 PT 断线告警 当发生PT 断线时告警 控 制 字 II11PT 断线投跳闸发生PT 断线时跳闸12 低电压投跳闸 作一线电压低于定值时中跳闸13 过电压投跳闸 任一线电压高于定值时中跳闸14 负序过流I 投跳闸 断相跳闸 15 负序过流II 投跳闸三相不平衡跳闸16 失压投跳闸1定时限过流保护Ⅲ段投跳闸 任一相电流值定值开始计时,达到延时定值时跳闸2 过流III 经低电压闭锁越级跳闸判断投入 没有公司的系统不允许投入该位控 制 字 III零序方向取反 应用于和公司标配零序互感器方向相反的零序电流互感器1远程控制禁止 投入禁止远程控制 2 温度1报警 3 温度2报警 4 温度3报警 5 温度4报警控 制 字 IV保留表1.2 控制字及整定说明在定值表中,保护不投入意思是不进行该项保护判断,投跳闸的意思该保护动作后不但要发保护动作信号,还要出口跳闸,投入报警,则该保护动作后只发保护动作信号,不出口跳闸。
1、高压微机保护值整定计算:
1.1先计算出一次电流,I1=P/(√3*U)。
1.2计算出互感器二次侧的电流I2=I1/(CT变比)。
1.3然后I微机整定值=I2*(保护倍数)
常规保护倍数:过负荷取1.2(1.1~1.3)倍二次侧电流I2 时限6S
过流取1.5(1.5~1.8)倍二次侧电流I2 时限0.5 S(这时限需配合低压的短延时,才不会越级挑闸)
速断取8(6 ~ 8 )倍二次侧电流I2 时限0S
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2、低压框架断路器的保护值整定计算:Ieb为变压器低压侧计算电流。
2.1长延时 Izd1=Kzd1*Ieb (Kzd1为长延时脱扣器可靠系数,取1.1)时限取60S。
2.2短延时 Izd2=M*Kzd2*Ieb(Kzd2为短延时脱扣器可靠系数,取1.3。
M 为过流倍数(3~5倍)。
M值根据框架开关所在保护的地方的不同而不同。
可参考如下(时限注意区分开来,才不会出现越级跳闸情况)。
单变压器进线开关3.9时限0.4S
双变压器进线开关5.2时限0.4S
母联框架开关 3.9时限0.3S
出线框架开关 2.6时限0.2S
2.3瞬时 Izd3=(10~15)Ieb 时限0S 2.4接地故障 Izd4=0.25~0.3Ieb 时限0.6S。
电力变压器保护整定值计算表概述及解释说明1. 引言1.1 概述本文将讨论电力变压器保护整定值计算表的概念、作用和重要性。
变压器是电力系统中不可或缺的设备,在输电与配电中起到功率变换和保护电气设备的重要作用。
为了确保变压器能够在正常工作范围内稳定运行并及时应对故障,采取了各种保护措施。
而整定值计算表作为电力变压器保护参数设置的指南,对于实现准确可靠的保护策略至关重要。
1.2 文章结构本文共分为五个部分。
引言部分将简要介绍文章内容,明确研究目标和目的。
第二部分将详细探讨电力变压器保护整定值计算表的概述,包括其基本原理、作用和现有问题等方面内容。
第三部分将深入讨论整定值计算表的基本原理,包括相关概念、参数选择与确定方法以及构建流程等内容。
第四部分将通过具体案例分析不同类型变压器的保护整定值计算表,涵盖干式变压器、油浸式变压器以及聚合物绝缘内置组合式电力电流互感器(CT)全数字化终端装置等。
最后,在结论与展望部分对研究结果进行总结,并探讨存在的问题和未来的研究方向。
1.3 目的本文旨在系统性地介绍电力变压器保护整定值计算表的概念、原理和应用。
通过对整定值计算表的深入研究,能够帮助理解其在保护设备中起到的作用以及相关参数设置的规律。
同时,通过案例分析,可以进一步加深对不同类型变压器保护整定值计算表设计方法的了解和运用。
最终,通过文章内容的传达与分享,期望能够为电力变压器保护技术领域的研究者和工程师提供一定参考和指导,促进该领域技术的发展与创新。
2. 电力变压器保护整定值计算表概述2.1 电力变压器保护简介电力变压器作为电力系统的重要组成部分,承担着将电能从一电压等级传递到另一电压等级的任务。
在运行过程中,变压器会面临各种故障和异常情况,如过载、短路、接地故障等。
为了保证变压器的安全运行,需要对其进行有效的保护。
而电力变压器保护整定值计算表就是针对不同类型的变压器,根据其特性和工作条件,制定出的用于保护设备设定值的计算表。
差动保护(D C A P 3040、D C A P 3041)定值整定说明说明:三圈变的整定计算原理与二圈变的整定计算原理相同,现以三圈变为例来说明差动保护的整定计算。
1、计算变压器各侧额定一次电流式中 S n —变压器额定容量(k V A )(注重:与各侧功率分配无关)U n —该侧额定电压(k V )2、计算变压器各侧额定二次电流式中 K j x —该侧C T 接线系数(二次三角形接线K j x =3,星形接线K j x =1)n l n —该侧C T 变比3、计算平衡系数设变压器三侧的平衡系数分别为K h 、K m 和K l ,则:(a )降压变压器:选取高压侧(主电源侧)为基本侧,平衡系数为(b )升压变压器:选取低压侧(主电源侧)为基本侧,平衡系数为4、保护内部计算用变压器各侧额定二次电流经平衡折算后,保护内部计算用变压器各侧二次电流分别为保护内部计算用各侧额定二次电流分别为:对降压变压器: '='='='='='=nh nl l nl nh nm m nm nhnh h nh I I K I I I K I I I K I对升压变压器: '='='='='='=nlnl l nl nl nm m nm nlnh h nh I I K I I I K I I I K I可见经平衡折算后I n h =I n m =I n l ,即保护内部计算用变压器各侧额定二次电流完全相等,都等于所选的基本侧的额定二次电流。
因而,在进行整定计算时,完全不考虑变压器的实际变比,而以折合到基本侧的标幺值进行计算,此时容基值应使用变压器额定容量S n ,电压基值应使用基本侧的额定电压U n ,电流值就是I n h (=I n m =I n l )。
5、动作特性曲线参数的整定差动保护动作特性曲线如下图所示:I s d D动作区 K C K 1I d z 0 A B 1 制动区0 I z d 0 I z d图中I d z 0为最小动作电流,I z d 0为最小制动电流,I s d 为差流速断动作电流,K 为比例制动系数。
参考上海南自保护装置投运工程的经验,总结如下:
1、线路保护
1)、出线保护
出线保护因为是终端保护,所以一般定值都设得比较保守。
根据我们经验,一般电缆出线保护投速断、过流、过负荷告警、零序过流即可。
出线额定电流的算法:Ie=S/1.732/Ue/N,S表线路额定容量,Ue表线路额定线电压,N表CT变比;
出线速断保护定值一般设置为额定电流的5倍,即Isd=5Ie,延时0S;
出线过流保护定值一般设置为额定电流的1.5-2倍,即Igl=1.5-2Ie,延时0.5S;
出线过负荷保护定值一般设置为额定电流的1.2倍,即Igfh=1.2Ie,延时1S-2S;
电缆出线的零序电流I0可按以下经验公式计算:I0=Ue*L/10;Ue表线路的额定电压,单位kV,L表线路的总长度,单位kM,以此公式算出来的零序电流乘以一个可靠系数1.2-1.3,就可以设为电缆出线保护的零序过流定值,延时2S左右;
2)、进线保护
进线保护因为是作为出线保护的后台保护,所以其定值要与出线保护的定值配合使用。
进线保护一般投速断、过流、过负荷告警即可。
进线的二次额定电流可按CT容量50%算,即Ie=2.5A;其余算法同上。
2、厂变保护
厂变保护又称为变压器出线保护,所以它的保护设置及定值计算方法同出线保护,只是变压器出线保护比普通的出线保护多了轻重瓦斯、温度、压力释放等非电量保护。
其中变压器额定电流的算法:Ie=S/1.732/Ue/N,S 表变压器额定容量,Ue表变压器高压侧额定线电压,N表CT变比;其余算法同上。
以上只是经验算法,实际严格的定值计算需要线路长度及型号等一系列资料,附发两份定值计算样例及培训资料,你可按照培训材料上的计算步骤进行严格计算。
6 定值及整定说明6.1 YH-B5321、YH-B5322 数字式线路保护装置的整定值清单及说明控制字1定义:控制字2定义:重合闸检同期方式选择说明:同期电压(Ux)选择说明:说明:1.CT、PT变比为保护用变比,整定方法:例,一次侧CT变比为600/5=120,则整定为120/1000=0.12 ;10KV PT变比10 000/100=100,则整定为 100/1000=0.10。
2.定值序号及控制字位前置 * 标志的为YH-B5321专用,YH-B5322无此功能。
3.以上保护功能中不用功能,只须通过退出相应软压板或控制字即可完全退出,不需再专门特殊设置相应功能的定值。
6.2 YH-B5321、YH-B5322数字式线路保护装置的软压板清单及说明6 定值及整定说明6.1 YH-B5350 系列数字式电容器保护装置整定值清单及说明:***注意:YH-B5352、YH-B5355时为不平衡电流定值,整定范围:0.1~20.0A控制字1定义:说明: CT、PT变比为保护用变比,整定方法:例,一次侧CT变比为600/5=120,则整定为120/1000=0.12 ;10KV PT变比10 000/100=100,则整定为 100/1000=0.10。
6.2 YH-B5350 系列数字式电容器保护装置的压板清单及说明以上保护功能中不用功能,只须通过退出相应软压板或控制字即可完全退出,不需再专门特殊设置相应功能的定值。
5. 定值及整定说明5.1 YH-B5381数字式变压器差动保护装置的整定值清单及说明1.YH-B5381数字式变压器差动保护装置整定值清单:控制字一定义:2.定值整定计算方法及步骤1)计算变压器各侧额定电流:In =Sn/3Ue其中: Sn——变压器额定容量,单位KVAUe——计算侧额定电压,单位KV2)计算各侧流入差动元件的额定二次电流:Ie = K jx×In/K lh其中: K lh——电流互感器变比K jx——变压器接线系数。
定值整定原则及注意事项1.保护配置SGZB-07高压配电保护装置配置有以下保护:定值表如下:➢ 三段式过流保护 ➢ 三种反时限过流保护 ➢ 二段式零序过流保护 ➢ 断相保护➢ 三相不平衡保护 ➢ 低电压保护 ➢ 过电压保护 ➢ 失压保护 ➢零序过压告警➢ 选择性漏电保护 ➢ 电缆绝缘监视保护 ➢ 风电闭锁保护 ➢ 瓦斯闭锁保护 ➢ 过负荷告警 ➢ 相序错误告警 ➢ PT 断线保护 ➢ 温度监测告警➢保护信号未复归闭锁合闸注:●在定值软件表中,实心表示投入,红色表示投跳闸,黄色表示告警。
●在保护器上,“Y”表示投入,“N”表示退出。
●定值表及保护器上的定值除零序电流外,其他均为二次值。
●在保护器上,定值设置后应将相应的控制字投入,否则定值不会生效;控制字不投入建议将定值清0。
2. 定值整定a)保护启动元件本装置过负荷启动元件为静稳破坏元件启动。
按躲开最大负荷电流整定,一般取最大负荷电流的1.1倍。
本装置的过负荷启动元件可设置0.00—99.99s的判断延时,为防止出现频繁过负荷事件,出厂默认设置为30s。
注:该定值应设置,且值小于三段式过流和反时限过流的定值。
b)三段式过流保护包括电流速断保护、两段定时限过流保护。
电流速断也称作过流I段,两段定时限过流也称作过流II段和过流III段。
过流I段用作短路保护,过流II段、过流III段用作后备保护。
一般来说,终端线路只投入速断保护(过流I段),而电源进出线,需要上下级配合,以防止越级跳闸,需要投速断保护(过流I段)和后备保护(过流II段、过流III段)。
速断保护,投入小延时选项(50ms),主要是防止空载投入大型变压器时产生的励磁涌流冲击,使速断保护误动,导致投不上变压器的情况发生。
小延时时间可设置。
一般来说,变压器容量在600KV A以上时,速断保护就要投入50ms的小延时。
定时限过流的延时主要用来保证保护装置的选择性,根据实际电网情况整定。
相邻保护的动作时间,自负荷向电源方向逐级增大。
开关整定值的相关知识整定值也叫设定值,就是在自动控制系统里,当某一物理量,到达某一数值时,将发生某一动作。
比方:为了保护某一电动机,在控制系统中有过电流继电器,我们把过电流继电器调整为100A动作,当电流到达100A时过电流继电器动作,切断电源,或发出信号。
这个100A即为过电流继电器的整定值。
另一种情况,如某一电动机,速度是自动控制的,我们把速度控制装置设置为1000转/分,那么这个1000转/分就是电动机速度的整定值。
开关整定电流值和短延时电流值关系整定电流值:相当于过电流保护值,当电流大于这个值时,空开跳掉短延时电流:短路保护,当电流大于设定时,在短延时时间内空开掉整定电流指断路器可以正常负载的电流。
当电流大于此值时,断路器过一段时间后跳闸〔这个动作电流一般叫作长延时电流,呈反时限特性)。
短延时电流:一般为整定电流的数倍,但低于瞬动保护值,当电路中电流到达此值并持续相应的时间〔短延时时间〕,断路器动作。
〔呈定时限特性〕一般电子型/智能型断路器有短延时电流〔并有时间值〕,这两个参数应该用户可以自己调节。
还有一个就是瞬动电流,当到达此值时,断路器应在200mS之内动作。
漏电保护开关根据动作原理,可分为电压型和电流型两大类,鉴于电压型漏电保护只能作总保护,平安供电可靠性低及保护上的局限性,在我国已淘汰,这里主要介绍电流型漏电保护开关。
根据构造和动作原理这种开关可分为脉冲式、电磁式、电子式三大类,现分述如下:脉冲式漏电保护开关工作原理是利用电流突变而动作,虽然存在有电流、时间动作死区,每条支路投入时都有可能产生误动作的缺点,但脉冲式漏电保护开关具有认别性,可开展为智能型漏电保护开关,作为配电变压器总保护,主干线1级保护,整定动作的电流值、时间值都较大,在多级保护中上述的缺点是完全可以抑制的。
电磁式漏电保护开关的特性不受电源电压影响,环境温度对特性影响也很小,耐压冲击才能强,外界磁场干扰小,并具有构造简单、进出线可倒接等优点;但耐机械冲击振动才能较差,满足延时反时限特性要求比较困难,制造要求精细,价格较贵,且灵敏度以30mA为限,只适用于小容量负荷,因此已被电子式漏电保护开关所取代。
附件1:
故障录波装置定值整定细则
一、故障录波装置开关量、模拟量的设计及调试验收按京电
调[2004]39号文件执行;
二、故障录波装置模拟量启动值一般按如下方案整定(电流、
电压启动值无特殊说明时均指二次值)
1、电流:(In 指TA 二次额定值)
相电流越限启动:1.3In
相电流突变量启动:0.2 In
负序电流越限启动:0.2 In
零序电流越限启动:0.2 In
10kV 低电阻接地系统接地变零序电流启动:50A (一次值)
2、电压:(二次额定相电压57.7V )
相电压越限启动:低于51.7V 或高于63.7V ,即57.76U V -≥
负序电压:5V/相
零序电压:3U0=6V
3、频率:高于50.5Hz 或低于49.5Hz ,即
500.5f Hz -≥
4、振荡(电流变差):20%
5、其余模拟量启动值停用
三、以上定值不包含在故障录波装置定值通知单中,故障录
波装置模拟量启动值由保护调试验收人员按上述方案
对装置直接进行设置和整定。
四、故障录波装置定值通知单内容包括:(参考格式见附件
二)
1、电压互感器变比
2、电流互感器变比
3、线路参数(正序电阻、正序电抗、零序电阻、零序电抗、
长度等)
五、遇有特殊情况时由整定计算人员对相应模拟量定值进行
适当调整,并将调整后的定值列入定值通知单。
六、故障录波装置定值通知单不属于接口定值。
七、故障录波装置定值通知单的管理按照《北京电力公司继
电保护整定计算管理规定》(京电调[2006]62号文件)的有关规定执行。
欢迎下载,谢谢观看!资料仅供参考学习。
6 定值及整定说明
6.1 YH-B5321、YH-B5322 数字式线路保护装置的整定值清单及说明
控制字1定义:
控制字2定义:
重合闸检同期方式选择说明:
同期电压(Ux)选择说明:
说明:
1.CT、PT变比为保护用变比,整定方法:例,一次侧CT变比为600/5=120,则整定为120/1000=0.12 ;10KV PT变比10 000/100=100,则整定为 100/1000=0.10。
2.定值序号及控制字位前置 * 标志的为YH-B5321专用,YH-B5322无此功能。
3.以上保护功能中不用功能,只须通过退出相应软压板或控制字即可完全退出,不需再专门特殊设置相应功能的定值。
6.2 YH-B5321、YH-B5322数字式线路保护装置的软压板清单及说明
6 定值及整定说明
6.1 YH-B5350 系列数字式电容器保护装置整定值清单及说明:
***注意:YH-B5352、YH-B5355时为不平衡电流定值,整定范围:0.1~20.0A
控制字1定义:
说明: CT、PT变比为保护用变比,整定方法:例,一次侧CT变比为600/5=120,则整定为120/1000=0.12 ;10KV PT变比10 000/100=100,则整定为 100/1000=0.10。
6.2 YH-B5350 系列数字式电容器保护装置的压板清单及说明
以上保护功能中不用功能,只须通过退出相应软压板或控制字即可完全退出,不需再专门特殊设置相应功能的定值。
5. 定值及整定说明
5.1 YH-B5381数字式变压器差动保护装置的整定值清单及说明
1.YH-B5381数字式变压器差动保护装置整定值清单:
控制字一定义:
2.定值整定计算方法及步骤
1)计算变压器各侧额定电流:
In =Sn/3Ue
其中: Sn——变压器额定容量,单位KVA
Ue——计算侧额定电压,单位KV
2)计算各侧流入差动元件的额定二次电流:
Ie = K jx×In/K lh
其中: K lh——电流互感器变比
K jx——变压器接线系数。
变压器Y侧为3,三角形侧为1。
例:已知变压器参数为
额定容量Sn=20MVA,各侧额定电压35±4×2.5%/10.5KV,接线方式为Y/∆-11,选用CT二次额定电流为5A。
3)比率差动元件的启动值一般取“高压侧额定电流”定值的30%~50%。
4)比率差动拐点电流一般取1.0倍的“高压侧额定电流”定值。
5)比率制动系数一般取0.3~0.7之间。
6)二次谐波制动系数一般可取0.10~0.3之间。
7)差动速断元件按躲过变压器的励磁涌流,最严重外部故障时的不平衡电流等情况整定。
3.YH-B5381数字式变压器差动保护装置软压板清单:
需要的功能必须将软压板投入,不采用的功能将相应软压板退出即可。
5.2 YH-B5382 数字式变压器后备保护装置的整定值清单及说明1.YH-B5382 数字式变压器后备保护装置整定值清单
控制字一定义:
U1只由端子2X:1~2X:4输入的三相电压,U2只由端子1X:1~1X:4输入的三相电压
控制字二定义:过流出口编程控制字。
5.3 YH-B5382数字式变压器后备保护软压板清单
需要的功能必须将软压板投入,不采用的功能将相应软压板退出即可。
6.定值及整定说明
6.1 YH-B5383 数字式所用变保护装置定值清单及说明
控制字1定义:
6.2 YH-B5383 数字式所用变保护装置软压板清单及说明
5. 定值及整定说明
5.1 YH-B5601 数字式电动机综合保护装置的整定值清单及说明2.YH-B5601 数字式电动机综合保护装置整定值清单
注1:负序Ⅱ选反时限时,时间整定计算式:80tp,其中tp的范围(0.1~1.25)控制字一定义:
控制字二定义:
5.2 YH-B5601数字式电动机综合保护软压板清单
说明:
4.CT、PT变比为保护用变比,整定方法:例,一次侧CT变比为600/5=120,则整定为120/1000=0.12 ;10KV PT变比10 000/100=100,则整定为 100/1000=0.10。
5.以上保护功能中不用功能,只须通过退出相应软压板或控制字即可完全退出,不需再专门特殊设置相应功能的定值。