电气整定值表
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计算内容、步骤及结果1、在用的电气开关(1)、真空馈电开关:QBZ-2X80SF/1140 (660) 一台(2)真空馈电开关:KBZ-400 /1140 (660) 一台(3)真空馈电开关:KBZ-630 /1140 (660) 一台(4)、真空电磁启动器:QBZ-200/1140 (660) 一台(5)、真空电磁启动器:QBZT202240 (660) 二台(6)、真空馈电开关:KBZ-400 /1140 (660) 一台(7)真空电磁启动器:QBZT20 /1140 (660) 二台2、在用设施(1) 一号馈电总负荷为22KW (最大负荷22KW电机)(2) 二号馈电总负荷为37KW (最大负荷37KW电机)(3) 三号馈电总负荷为160KW (最大负荷160KW电机)(4) 四号电磁总负荷为HOKW (最大负荷HOKW电机)(5) 六号电磁总负荷为28KW (最大负荷28KW电机)(6) 五号馈电总负荷为55KW (最大负荷55KW电机)(7) 六号电磁总负荷为IlOKW (最大负荷HOKW电机)3、用电设施的额定电流依据公式:L = Ie=Pe/ ( Λ∕3Ue cosΦ )cosΦ:功率因数(一般取0.8)(1)一号馈电:22X1000/1. 732X690×0. 8=23A 最大负荷电流:22X1000/1. 732X690×0. 8=23Λ(2)一号馈电:37×1000∕l. 732×690×0. 8=38. 7A 最大负荷电流:37×1000∕l. 732×690×0. 8=38. 7Λ(3)一号馈电:160× 1000/1. 732X690×0. 8=167. 3A 最大负荷电流:160X 1000/1. 732×690×0. 8=167. 3A(4)一号电磁:110X1000/1. 732×690×0. 8=115A最大负荷电流:110X1000/1. 732X690X0. 8=115A(5)一号电磁:28× 1000/1. 732×690×0. 8=29. 2Λ 最大负荷电流:28X1000/1. 732X690×0. 8=29. 2A(6)一号馈电:55×1000∕l. 732×690×0. 8=57. 5Λ 最大负荷电流:55×1000∕l. 732×690×0. 8=57. 5Λ4、计算用电设施启动电流:求:L Q=?采用公式:LU (8~10) Ie 取系数为8(1)一号馈电最大负荷启动电流:I⅛ι=8L =8×47.8A =184. IA(2) 一号馈电最大负荷启动电流:I B<J I=8L =8×38. 7Λ =309. 6Λ(3)一号馈电最大负荷启动电流:I⅛ι=8L =8×167. 3A =1338. 9A=57. 5/1. 15=66. IA取整定值:70A6、用电设施的短路电流整定值(1)依据公式:∕rfl =Z tl-X1额定电流倍数取值8短路整定值计算:26.4X8=211. 2A取整定值:20OA(2)依据公式:Z rfl=Z tl-X1额定电流倍数取值8短路整定值计算:44.5X8=356A取整定值:40OA(3)依据公式:∕rfl =Z tl-X1额定电流倍数取值8短路整定值计算:192.3X8=1538. 4A取整定值:16OoA(4)依据公式:Z rfl=Z tl-X1额定电流倍数取值8短路整定值计算:132.2X8=1057A取整定值:11OoA(5)依据公式:∕rfl =Z tl-X1额定电流倍数取值8短路整定值计算:33.5X8=268A取整定值:300A(6)依据公式:Z rfl=Z tl-X1额定电流倍数取值8短路整定值计算:66.1X8=528. 8A取整定值:550A短路电流计算(1)KBZ-2X80SF/1140 (660)电缆SOmm?实际长度为200m,折算系数为0.61,折算后长度为134m,经查表得I(2)d=2386A°T<2> = ______ __________d√7¾)2÷ <∑X)2依据公式WX=X*+Xι∕KM+Xb+X20.1368=0. 0856+0. 05120.02174 =0. 0095+0. 01224690经校验整定符合要求。
电气开关整定值低防开关整定计算一、过流保护:1、整定原则:过流整定选取值I过流应依据开关可调整范围略大于或等于所带设备额定电流Ie。
如果低防开关带皮带负荷,为躲过皮带启动电流,过流整定值I过流应依据开关可调整范围取所带设备额定电流Ie的1.5倍。
低防总开关过流整定值考虑设备同时运行系数和每台设备运行时的负荷系数(取同时系数Kt=0.8-0.9,负荷系数取Kf=0.8-0.9),在选取时总开关过流整定值应为各分开关(包括照明综保)过流整定值乘以同时系数Kt和负荷系数Kf。
(依据经验,如果总开关所带设备台数较少,同时系数可取0.9)。
2、计算公式(额定电流Ie)Ie=Pe/(Ue cosФ)Pe:额定功率(W)Ue:额定电压(690V)cosФ:功率因数(一般取0.8)注:BKD1-400型低防开关过流整定范围(40-400A)BKD16-400型低防开关过流整定范围(0-400A)二、短路保护(一)、BKD16-400型1、整定原则:分开关短路保护整定值选取时应小于被保护线路末端两相短路电流值,略大于或等于被保护设备所带负荷中最大负荷的起动电流加其它设备额定电流之和,取值时应为过流值的整数倍,可调范围为3-10Ie。
总开关短路保护整定值应小于依据变压器二次侧阻抗值算出的两相短路电流值,大于任意一台分开关的短路定值。
选取时依据情况取依据变压器二次侧阻抗值算出的两相短路电流值0.2-0.4倍,可调范围为3-10Ie。
2、计算原则:被保护线路末端两相短路电流计算时,阻抗值从变压器低压侧算起,加上被保护线路全长的阻抗(总开关计算被保护线路的阻抗时,电缆阻抗忽略不计,只考虑变压器二次侧阻抗值)。
被保护设备所带负荷中的最大负荷的启动电流按该设备额定电流的5-7倍计算。
3、计算公式:(1)变压器阻抗:Zb(6000)=Ud%×Ue2/SeUd%:变压器阻抗电压Ue :变压器额定电压(6000V)Se:变压器容量(VA)(2)换算低压侧(690V)后的阻抗Zb(690)=(690/6000)2×Zb(6000)(3)被保护线路的阻抗电抗:XL=XOL(XO千伏以下的电缆单位长度的电抗值:0.06欧姆/千米;L:线路长度km)电阻:RL=L/DS+RhL:线路长度(米)S:导线截面积(毫米2)D:电导率(米/欧*毫米2,铜芯软电缆按65oC时考虑取42.5,铜芯铠装电缆按65oC时考虑取48.6)Rh:短路点电弧电阻,取0.01欧电缆的阻抗ZL=所以总阻抗Z总=Zb(690)+ZL(4)两相短路电流计算I短=Ue(690)/2Z总(二)BKD1-400型1、整定原则:分开关近短保护整定值选取时应略小于被保护线路末端两相短路电流值,可调范围为400-4000A。
电气保护整定值制度
电气保护整定值制度是电力系统中用于防止和减少电力系统设备及电能的损坏的一种保护措施,它包括电压保护、过流保护、电源保护和短路保护等,它可以有效地防止和控制系统中的短路现象,减少电力系统的损失和维护成本。
电气保护整定值制度是指电源、电流、电压和功率保护是一个保护系统,用于检测和控制系统中的电流和电压,以便对电力系统中的故障进行快速、有效的响应,以减少可能出现的损坏或破坏。
它包括对电力系统中的重要设备及电能安全的监控,以及恢复正常状态的过程。
电气保护整定值制度的整定参数主要是保护装置的触发点,也就是电源、电流和电压等三个重要参数值,这些参数值是电力系统自身结构和参数以及发电量、配电量和消耗量的变化所决定的,因此,保护装置的触发点必须根据当时电力系统的实际情况进行及时的调整,以防止电源、电流和电压的过大和过小造成的系统故障。
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。
断路器的保护整定值当插线板发生短路,短路电流流过故障插线板,流过电缆导线,当然也流过开关电器,并引起电气火灾。
紧急时刻,我们当然期望某路开关电器(断路器)执行爱护跳闸。
经过一段短暂的时间后,某路总开关断路器执行跳闸爱护。
但断路器执行完爱护后,我们能把它合上连续为我们供电吗?这里面有什么学问?断路器中流过正常的运行电流时,随着时间的推移,断路器中的爱护测控装置探测到的发热量不大,未越过发热量门限限制值,断路器当然不会执行跳闸操作;当断路器中流过非正常的较大电流时,断路器中的爱护测控装置探测到的发热量较大,越过了发热量门限值,断路器执行跳闸操作。
这里的门限,指的是断路器的爱护整定值。
我们把断路器中流过的非正常大电流叫做过电流。
过电流包括过载电流和短路电流。
也就是说,过电流越大,断路器动作的时间就越短,它执行线路爱护就越快。
这种特性有一个专出名词,叫做断路器的反时限爱护特性。
现在,我们来一点数学学问,看看什么叫做反时限特性。
我们来看Y=K/X和Y=K/X2这两个幂函数,这里令K=1,得到如下图像:我们立刻就能想到:假如让纵坐标Y为断路器的动作时间t,而横坐标X为断路器额定电流的倍率nIe(n是倍率,Ie是断路器的额定电流),我们就能够让断路器按电流越大动作时间越快的爱护方式来执行线路爱护操作。
事实上,断路器的爱护操作就是按这个原则来进行的。
对应的曲线叫做断路器的反时限爱护特性曲线。
这就是断路器的线路爱护特性曲线。
我们看到过载爱护特性t=f(I)与Y=f(1/X) 如此类似,其实它们就是同一类函数关系。
下图是ABB的某型断路器的热磁式脱扣曲线:图中红色的是热态曲线,蓝色的是冷态曲线。
有几个地方需要解释:第一:关于断路器特性曲线的冷态曲线和热态曲线冷态曲线指的是断路器刚刚送电,断路器内部的温度与环境温度是全都的,此时的曲线在曲线簇的右侧;热态曲线指的是断路器送电后已经进入了稳定状态,此时的曲线在曲线簇的中间或者左侧。
低压断路器过电流脱扣器动作电流的整定1)瞬时过电流脱扣器的整定值瞬时过电流脱扣器断路器主要用于短路保护。
断路器所保护的对象中,有某些电气设备在启动过程中,会在短时间内产生数倍于其额定电流的高峰值电流,从而使低压断路器在短时间内承受较大的尖峰电流。
瞬时过电流脱扣器的短路脱扣继电器(瞬时或短延时)用于高故障电流值出现时,使断路器快速跳闸。
配电用低压断路器的瞬时过电流脱扣器整定电流I m应躲过线路正常工作时发生的尖峰电流,即按下式确定跳闸极限整定电流I m≥K3(I +I js)式中,K3为低压断路器瞬时脱扣器可靠系数,一般取1.2;I为线路中电流最大的一台电动机的全启动电流(包括了周期分量和非周期分量),其值按电动机的全压启动电流I q的2倍计算;I js为除启动电流最大的一台电动机以外的线路负载计算电流。
为满足被保护线路各级保护电器间选择性动作要求,选择型低压断路器瞬时脱扣器整定电流I m在满足被保护线路相间短路电流故障时动作灵敏度要求的前提下,应尽量选择大一些,以躲过下一级开关所保护线路故障时的短路电流。
非选择型低压断路器瞬时脱扣器整定电流,在躲过回路尖峰电流的条件下,尽可能整定得小一些,以保证故障时动作的灵敏度。
2)短延时过流脱扣器动作电流和动作时间的整定短延时过流脱扣器可用于短路保护,也可用于过载保护。
短延时过流脱扣器的动作电流I op(s)也应躲过线路的尖峰电流I pk。
短延时过流脱扣器的动作时间一般分0.2s、0.4s和0.6s三种,按前后保护装置的保护选择性来确定,应使前一级保护的动作时间比后一级保护的动作时间长一个时间级差。
(1)配电用低压断路器的短延时过电流脱扣器整定电流I r2应躲过线路正常工作时发生的尖峰电流,即按下式确定短延时脱扣器整定电流I r2应大于线路尖峰电流。
式中:K z为低压断路器短延时脱扣器可靠系数,一般取1.2;I q 为线路中电流最大的一台电动机的全启动电流;I js为除启动电流最大的一台电动机以外的线路负载计算电流。
电气开关电流整定值计算台账使用地点计算内容、步骤及结果整定值工作面及机巷1、在用的电气开关(1)、电源总切:QBZ-200/1140 (660、380) 一台(2)、皮带、溜子开关:QBZ-80/660(380)二台(3)、回柱绞车开关:QBZ-80/660(380)N 一台2、在用设备(1)、DTS-50/30KW皮带输送机一台(2)、SGB-420/30KW刮板运输机一台(3)、JH-7.5KW回柱绞车一台(4)、ZMS15-127V 1.2KW电煤钻一台3、用电设备的额定电流(1)、皮带电机:I e1 =1.2×30=36A(2)、溜子电机:I e1 =1.2×30=36A(3)、回柱绞车电机:I e1 =1.2×7.5=9A(4)、电煤钻电机:I e1 =1.2÷0.127×0.76=7.2A4、计算各电机启动电流:求:I eQ=?利用公式:I eQ=(4~8)I e 取系数为5分别的得到:(1)、皮带启动电流:I Eq1=5 I e1=5×36=180A(2)、溜子启动电流:I Eq2=5 I e1=5×36=180A(3)、回柱绞车启动电流:I Eq3=5 I e1=5×9=45A(4)、电煤钻启动电流:I Eq1=5 I e4=5×7.2=36A5、各开关电流整定值:求:I Z=?利用公式:I总Z= I Eq大/(1.8~2.5)+∑I e ①I总Z= I Eq/(1.8~2.5)②取热熔断系数为2.3(1)、计算电源总切开关QBZ-200/1140 (660、380) 电流整定值:使用地点计算内容、步骤及结果整定值工作面及机巷根据公式①得:利用公式:I总Z= I eQ大/2.3+∑I e= I eQ大/2.3+I e1+I e2+I e3=180/2.3+36+9+7.2=130.4A取整定值:150A(2)、计算皮带开关QBZ-80/660(380)电流整定值:根据公式②得:I Z1= I Eq1/2.3= 180/2.3=78.26A取整定值:80A(3)、计算溜子开关QBZ-80/660(380)电流整定值:根据公式②得:I Z1= I Eq1/2.3= 180/2.3=78.26A取整定值:80A(4)、计算回柱绞车开关QBZ-80/660(380)电流整定值:根据公式②得:I Z1= I Eq3/2.3= 45/2.3=19.56A取整定值:20AQBZ-200I整定值 A电气开关电流整定值计算台账使用地点计算内容、步骤及结果整定值工作面及机巷2、在用的电气开关(4)、电源总切:QBZ-200/1140 (660、380) 一台(5)、皮带、溜子开关:QBZ-80/660(380)二台(6)、回柱绞车开关:QBZ-80/660(380)N 一台3、在用设备(5)、DTS-50/30KW皮带输送机一台(6)、SGB-420/30KW刮板运输机一台(7)、JH-7.5KW回柱绞车一台(8)、ZMS15-127V 1.2KW电煤钻一台4、用电设备的额定电流(1)、皮带电机:I e1 =1.2×30=36A(2)、溜子电机:I e1 =1.2×30=36A(3)、回柱绞车电机:I e1 =1.2×7.5=9A(4)、电煤钻电机:I e1 =1.2÷0.127×0.76=7.2A4、计算各电机启动电流:求:I eQ=?利用公式:I eQ=(4~8)I e 取系数为5分别的得到:(1)、皮带启动电流:I Eq1=5 I e1=5×36=180A(2)、溜子启动电流:I Eq2=5 I e1=5×36=180A(3)、回柱绞车启动电流:I Eq3=5 I e1=5×9=45A(4)、电煤钻启动电流:I Eq1=5 I e4=5×7.2=36A5、各开关电流整定值:求:I Z=?利用公式:I总Z= I Eq大/(1.8~2.5)+∑I e ①I总Z= I Eq/(1.8~2.5)②取热熔断系数为2.3(1)、计算电源总切开关QBZ-200/1140 (660、380) 电流整定值:使用地点计算内容、步骤及结果整定值工作面及机巷 1、在用电气开关:(1)、电源总切:QBZ-200/1140(660、380)一台(2)、液压钻机开关:QBZ-80/660(380)一台(3)、三专电源总切:QBZ-200/1140(660、380)一台(4)、局扇开关:QBZ-80/660(380)二台2、在用设备:(1)、ZY-750矿用液压钻机18.5KW 一台(2)、ZMS15-127V 18.5KW 一台(3)、FBD Y№5-6/2×11KW局扇一台3、用电设备的额定电流:(1)、矿用液压钻机电机:I e1=1.2×18.5=22A(2)、电煤钻电机:I e1=1.2÷0.127×0.76=7.2A(3)、Ⅰ#局扇电机:I e1=1.2×22=26A(4)、Ⅱ#局扇电机:I e1=1.2×22=26A4、计算各电机的启动电流:求:I eQ=?利用公式:I eQ=(4~8)I e 取系数为5分别的得到:(1)、矿用液压钻机启动电流:I Eq1=5 I e1=5×22=110A(2)、电煤钻启动电流:I Eq1=5 I e2=5×7.2=36A(3)、Ⅰ#局扇启动电流:I Eq3=5 I e3=5×26=130A(4)、Ⅱ#局扇启动电流:I Eq4=5 I e4=5×26=130A5、计算各开关的电流整定值:求:I Z=?利用公式:I总Z= I Eq大/(1.8~2.5)+∑I e ①I总Z= I Eq/(1.8~2.5)②取热熔断系数为2.3QBZ-200I整定值 A使用地点计算内容、步骤及结果整定值工作面及机巷根据公式①得:利用公式:I总Z= I eQ大/2.3+∑I e= I eQ大/2.3+I e1+I e2=180/2.3+7.2=55.02A取整定值:60A(2)、计算液压钻机开关 QBZ-80/660(380)电流整定值:根据公式②得:I Z1= I Eq人/2.3=110/2.3=47.82取整定值:50A(3)、计算三专电源总切QBZ-200/660(380)电流整定值:根据公式②得:利用公式:I总Z= I eQ大/2.3+∑I e= I eQ大/2.3+I e4=130/2.3+26=82.52A取整定值:90A(4)、计算Ⅰ#局扇开关QBZ-80/660(380)电流整定值:根据公式②得:I Z1= I Eq3/2.3=130/2.3=56.52取整定值:60AQBZ-200I整定值 A使用地点计算内容、步骤及结果整定值工作面及机巷(5)、计算Ⅱ#局扇开关QBZ-80/660(380)电流整定值:\根据公式②得:I Z1= I Eq3/2.3=130/2.3=56.52取整定值:60AQBZ-200I整定值 A。
2、差动电流速断保护:按躲过电动机空载投入时最大暂态电流引起的不平衡电流量大部分以及短路时的不平衡电流整定一般取:Idz=KIe/n式中:Idz:差动电流速断的动作电流Ie:电动机的额定电流K:一般取6—123、纵差保护:1)纵差保护最小动作电流的整定,最小动作电流应大于电动机启动过程中时的不平衡电流Idzmin=Kk△mIe/n式中:Ie:电动机额定电流;n: 电流互感器器的变比;Kk:可靠系数,取3~4△m:由于电流互感器变比未完全匹配产生的误差,一般取0.1在工程实用整定计算中可选取Idzmin=(0.3~0.6)Ie/n。
2)比率制动系数K 按最大外部短路电流下差动保护不误动的条件,计算最大制动系数K= Kk Kfzq Ktx Ke 式中:Ktx:电流互感器的同型系数,Ktx=0.5Kk:可靠系数,取2~3Ke:电流互感器的比误差,取0.1Kfzq:非周期分量系数,取1.5~2.0计算值Kmax=0.3,但是考虑电流互感器的饱和和暂态特性畸变的影响,在工程实用整定计算中可选取K=0.5~1.04、相电流速断保护:1)速断动作电流高值IsdgIsdg= Kk/Ist式中:Ist:电动机启动电流(A)Kk:可靠系数,可取Kk=1.32)速断电流低值IsddIsdd可取0.7~0.8 Isdg一般取0.7 Isdg3)速断动作时间tsd当电动机回路用真空开关或少油开关做出口时,取Tsd=0.06s,当电动机回路用FC做出口时,应适当以保证熔丝熔断早于速断时间。
电动机启动时间Tsd按电动机的实际启动时间并留有一定裕度整定,可取Tsd=1.2s倍实际启动时间。
5、负序电流保护:1)负序动作电流I2dzI2dz按躲过正常运行时允许的负序电流整定一般地保护断相和反相等严重不平衡时,可取I2sd=(0.6-0.8)Ie作为灵敏的不平衡保护时,可取I2dz=(0.6~0.8)Ie2)负序动作时间常数T2在母线二相短路时,电动机回路有很大的负序电流存在,因此,T2应整定为大于外部两相短路的最长切除时间。
矿用电气设备整定值计算㈠移动变电站整定值计算方法1、低压侧整定值计算⑴短路电流整定值计算①负荷额定电流计算:Φ⋅⋅=cos 3U P I e 式中,I e —负荷额定运行时的电流;P —负荷的额定功率;U —负荷的额定电压;Φcos —负荷自身的功率因数。
②变压器所带全部负荷的最大启动电流计算:}],,,max[{],,,max[821211∑-+=ei e e ei ei e e Q I I I I I I I I 短路倍数1][111+=L Q I I X短路电流整定值:111X I I L d ⋅=式中,1Q I —变压器低压侧所带全部负荷的最大启动电流;],,max[21ei e e I I I —所有负荷中额定功率最大的设备额定运行时的电流;8—通常取额定电流的8-10倍为设备启动电流,取值8; ∑ei I ———所有设备额定运行时的电流之和;1X ———短路整定倍数;1L I ———变压器低压侧额定电流。
⑵过载电流整定值计算所带全部设备的额定电流之和:∑=ei I I 1 过载倍数:101]10[113+⨯=L I I X 低压侧过载电流整定值:311X I I L g ⋅=式中,1I —所带全部设备的额定电流之和;3X —低压侧过载整定倍数;1L I —变压器低压侧额定电流。
2、高压侧整定值计算 变压器变比公式:1221I I U U K == 式中,1U —变压器高压侧额定电压;2U —变压器低压侧额定电压;1I —变压器高压侧额定电流;2I —变压器低压侧额定电流。
⑴短路电流整定值计算根据变压器变比公式可知,低压侧最大启动电流所对应的高压侧电流:1212Q Q I U U I ⋅= 短路倍数:1][222+=L Q I I X短路电流整定值:222X I I L d ⋅=式中,2Q I —低压侧最大启动电流所对应的高压侧电流;2X —变压器高压侧短路电流整定倍数;2L I —变压器高压侧的额定电流;2d I —变压器高压侧短路电流整定值。
塑料铜芯电缆单位长度阻抗(Q/KM)注:用于线路末端相零回路短路电流汁算: Zx. 0 用于线路末端相间短路电流计算;阻抗系指正常运行温度65°C状态下电阻。
LM510 (500)整定值表注:不平衡电流的产生有电圧不平衡和绕组故障两种可能的原因,电压不平衡国家标准规定一般不超过2%,最大不超过4%。
当不平衡电流达到最大不平衡电压所对应不平衡度以上时,说明其不平衡电流来自电机本身故障。
根据资料介绍,电压不平衡相差1%时,将产生6%的不平衡电流,所以不平衡度超过15%说明是不正常状态,超过25%说明电机本身有故障。
选择跳闸还是报警,一是看保护装置是否具备选择不同作用的设置,二是看电动机及所传动机械的重要性。
根据IA%计算式可知:(1)若电机绕组无故障,仅由某相电压不平衡引起电流不平衡,当不平衡电压为4%时,IA%约为15%;(2)当某两相电流一致且为正常值,而故障相电流为正常相电流的1.34倍时,三相电流不平衡度IA%为20%;(3)当故障相电流为正常相电流的1.53倍时,仏%为30%。
计算推导:【▲%=(Imax-Ip) /Ip, Imax= ( 1+1^%)Ip, Ip=(Imax+2TN)/3则:Imax=( 1 +1 A%)(Imax+2lN)/3=2( 1 +1 A%)I N/[3-( 1 +1 A%)]当不平衡度分别为20%> 30%、40%、50%、60%时Imax 值分别为Imax=1.34lN Imax=1.53 I N Imax=1.75 I N : Imax=2lNImax=2.29lN式中Imax -------------- 故障相电流I N________ 非故障相电流Ip 三相平均电流。
塑料铜芯电缆单位长度阻抗(Ω/KM)线路末端相零阻抗线路末端相线阻抗电缆芯线截面积规格(㎜2)Zxl.0 Zx.0 4×2.5 17.55 8.7734×4 10.97 5.4834×6 7.334 3.6664×10 4.392 2.1954×16 2.752 1.374 3×25+1×16 2.277 0.8993×35+1×16 2.022 0.6453×50+1×25 1.359 0.4553×70+1×35 0.981 0.3303×9+1×505 0.712 0.2503×120+1×70 0.545 0.2053×150+1×70 0.512 0.1723×185+1×95 0.409 0.1483×240+1×120 0.352 0.130注:Zxl.0 用于线路末端相零回路短路电流计算;Zx.0 用于线路末端相间短路电流计算;阻抗系指正常运行温度65℃状态下电阻。
序号 名 称 窗口显示 定 值 说 明1 AD Ad 0-255 装置通讯地址2 IL L 0-160A 电机铭牌额定电流,安3 In in 1A,5A,10A, 25A,50A, 100A,160A 电流互感器(自带)一次额定电流,分7档4 TS ts D 0=1, 6-8 s 起动超时保护,允许起动时间 秒5 Td td D 1=1, 3~4 s 断相保护,动作时间 秒6 Ir ir D 2=1, 3~4 (倍) 堵转保护,动作电流对额定电流IL 的倍数7 Tr tr 3 s 堵转保护,动作时间 秒。
此保护在起动完成后才投入8 Io io D 3=1, 2~3 零序(单相短路)保护,单相接地短路电流对IL 的倍数9Toto1~1.5 s 单相接地(零序)短路保护动作时间,秒10 IU iuD 4=1, 20%--报警用30%―跳闸用电流不平衡保护%100%∆⨯—不平衡度=最大(小)相电流三相平均电流三相平均电流11 TU tu 报警60 s , 跳闸30 s电流不平衡保护动作时间,秒。
电压不平衡与电流关系见后注 12 TL tl D 5=1, 10 s热过载保护,电机在6倍IL 下动作时间,一般为10 s 13 RerE 手动:0 自动:5~8 min 热过载保护动作后出口复位时间,防爆电机应设为手动复位,即定值0;一般电机为5~8分钟 14 工艺联锁D 6=0(退出不用)需要工艺联锁跳闸时,一般另设计有DCS 跳闸联锁接点接于控制回路 15tEtED 7=0(一般电机) 或D 7=1,(tE) stE 保护一般用于增安型防爆电机,铭牌上有I A /I N(起动电流倍数)所允许时间,按此时间查曲线,找到其I A /I N =7时对应的时间就是整定值tE (秒)16 PA pa一般为63, 有tE 时191保护投退定值。
无tE 保护时,D 0+D 1+D 2+D 3+D 4+D 5=1+2+4+8+16+32=63,有tE 时再加D 7(128),为191注:1. 保护投退定义表(0——退出,1——投入) 代号 D 0 D 1 D 2 D 3 D 4 D 5 D 6 D 7 意义起动超时断相堵转零序过流电流不平衡热过载工艺联锁增安电机tE 时间保护当D 0~D 7为1(投入时)其值分别为:1,2,4,8,16,32,64,128。
2. 电压不平衡时每相差1%,不平衡电流为6%。
国家允许电压不平衡度一般为2%以下,最大不超过4%,即最大不平衡电压下的不平衡电流为24%。
序号参数名称整定值意义1 通讯地址A D 一般63 装置通讯地址2 额定电流I m1~5A0.1~1A 电机额定电流(CT二次电流值):CT二次5ACT二次1A3 CT变比RT 1~500 用于显示CT一次侧电流值(安)4 允许起动时间Ts6~8 s用于起动时间超时保护,一般低压电机5 s内起动完毕。
特殊机械按实际时间×1.55 断相延时Td 3~4 s断相保护延时,一般4秒内,亦可适当加大延时6 零序倍数Io 2~3单相接地短路电流对额定电流I m的倍数,一般为2~3即可7 零序延时To 1~1.5 s 单相接地短路保护动作延时,秒8 不平衡∆% 20~30%电流不平衡度与电压不平衡有关,见LM-310定值说明。
当不平衡度超过24%,说明有绕组故障。
选择报警按20%,用于跳闸选30%。
9 不平衡延时T∆报警:60 s跳闸:30 s 不平衡度达20%,即报警,查找原因。
达到30%,说明已不是电压问题,是绕组故障,跳闸。
10 堵转倍数Ir 3~4堵转故障电流对电机额定电流的倍数,一般取(3~4)I m即可。
考虑机械性堵转。
11 堵转延时Tr 3 s堵转保护是在起动完成后才自动投入的,运行中出现堵转应较快停机。
12 热过载TL 一般10 sTL为热过载6I m电流下电动机允许时间,一般为10 s,对应于2I m下120 s的制造标准。
13 热过载复位时间Re手动:0自动:5~8m in热过载保护动作后,保护出口复位时间,防爆电机应设定为手动(0),其他为自动复位,分。
14 tE堵转延时tEP ()s查铭牌上I A/I N及对应时间t,再查曲线上I A/I N=7所对应的时间,即为tEP。
15 保护投退0~255 定义见LM-310定值表说明,一般为63。
LM510(500)整定值表序号参数名称整定值意义说明1 电动机额定电流I m 510型0.1~160A按电动机铭牌电流输入500型In=5A时0.01~5AIn=1A时0.01~1A按电动机铭牌电流对应的CT二次电流值输入2 电流互感器电流及变比(500型)510型0.1~160A分1、5、10、25、50、100、160共6档500型1~500二次分1A、5A两种,均以CT的一次电流值输入3 起动超时保护一般动机起动时间在5s内,个别电机特殊情况,可按实际起动时间乘(1.2~1.5)系数保护投退ON(投入)允许起动时间一般6~8 s4 断相保护动作条件:某相电流I<0.1 I m另两相I>0.25 I m 保护投退ON(投入)保护延时t d一般5s以内5 堵转保护此保护在起动完成后进入运行状态时才自动投入。
堵转最大值一般为7 I m,有的为4.5 I m保护投退ON(投入)动作电流I r(3~4)I m保护延时 3 s6 tE时间保护此保护时间只限增安型防爆电机保护投退一般OFF(退出)对增安型电机,按铭牌IA/I N值查曲线,找出7 I m的相应时间保护延时tEP 对应7 I m允许时间7 单相接地(零序)短路保护此保护元件自动计算零序(单相接地短路)电流,起动时不闭锁是防止起动时就已发生单相接地短路,应立即动作。
保护投退ON动作电流I Ed(2~3)I m动作延时t IE(1~1.5) s起动闭锁OFF8 热过载保护T L是指电动机在6I m电流下允许时间,10s是按一般电机在2I m下允许120s的点所在曲线,对应6I m的点其时间为10s。
保护投退ON动作时间系数T L一般10 s复位模式A——自动,用于一般电机M——手动,用于防爆电机复位时间A:5~10m in;M——09 三相电流不平衡保护m mI(I)%100%ax in ppIII∆-=⨯mI ax——最大值相电流;mI in——最小相电流;p I——三相电流平均值。
保护投退ON电流不平衡度I∆%用于跳闸时取30%,用于报警时取20%保护延时t∆跳闸取30s;报警取60s10 工艺联锁OFF(退出)工艺联锁一般另有DCS接点控制11 再启动功能OFF(退出)需再启动电机,一般另有防晃电功能控制12 欠电流保护OFF(退出)除特殊电机有专门说明外,一般电机都不需要13 低电压保护OFF(退出)凡有交流接触器操作的电机都不需,只有断路器直接操作的才用。
注:不平衡电流的产生有电压不平衡和绕组故障两种可能的原因,电压不平衡国家标准规定一般不超过2%,最大不超过4%。
当不平衡电流达到最大不平衡电压所对应不平衡度I∆%以上时,说明其不平衡电流来自电机本身故障。
根据资料介绍,电压不平衡相差1%时,将产生6%的不平衡电流,所以不平衡度超过15%说明是不正常状态,超过25%说明电机本身有故障。
选择跳闸还是报警,一是看保护装置是否具备选择不同作用的设置,二是看电动机及所传动机械的重要性。
根据I∆%计算式可知:(1)若电机绕组无故障,仅由某相电压不平衡引起电流不平衡,当不平衡电压为4%时,I∆%约为15%;(2)当某两相电流一致且为正常值,而故障相电流为正常相电流的1.34倍时,三相电流不平衡度I∆%为20%;(3)当故障相电流为正常相电流的1.53倍时,I∆%为30%。
计算推导:I▲%= (Imax-Ip)/Ip,Imax=(1+I▲%)Ip,Ip=(Imax+2T N)/3则:Imax=(1+I▲%)(Imax+2I N)/3=2(1+I▲%)I N/[3-(1+I▲%)]当不平衡度分别为20%、30%、40%、50%、60%时Imax值分别为Imax=1.34I N Imax=1.53I N Imax=1.75 I N ;Imax=2I NImax=2.29I N式中Imax---------故障相电流I N ---------------非故障相电流Ip ----------三相平均电流。