高压综保过流一段和二段保护范围-概述说明以及解释
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高压电动机的保护一般有以下几种:速断保护、过负荷保护、起动时间过长保护、堵转保护、两段式负序过流保护、反时限负序过流保护、低电压保护、过电压保护、接地保护等。
电流速断保护反映的是电动机的定子绕组或引线的相间短路而动作。
动作时限可整定为速断(无延时)或带较短的延时(一般为零点几秒)。
其整定值应躲过电动机的起动电流。
在电动机运行时任一相电流大于整定值,电流速断保护动作即动作于跳闸。
电动机起动时间这个参数一般是由电机厂家提供,然后设计人员根据厂家提供的电动机的几个参数来计算电动机的各个保护定值(一般计算定值需要由厂家提供以下几个参数:电动机的额定电流、额定功率、起动电流倍数、起动时间和铭牌上的其它参数等)。
起动时间过长保护的定值由设计给出,为一个电流定值,和一个动作于跳闸的延时时间。
综保装置这样判断电动机是否为起动过程阶段:起动前电流为零,合上断路器后,电流瞬间增大,随着电动机转速的升高,电动机的电流逐渐减小,当电动机到额定转速后,电动机的电流也稳定在额定电流的附件(一般低于额定电流)。
综保装置根据电流特征来判断电动机的状态。
电动机的电流小于0.1倍的额定电流时,认为电动机处于停止状态。
当从一个时刻t1(合上断路器那一时刻)开始,电动机电流从无到有,装置即认为电动机进入了起动状态。
当电流由大变小,并稳定在t2时刻(额定电流附近),则认为电动机已经进入稳定运行状态。
起动时间过长保护是在电动机起动过程中对电动机进行保护。
而在电动机运行过程中,装置自动将起动时间过长保护退出。
当在电动机起动过程中,任一相电流大于整定值,起动时间过长保护即经过延时而动作于跳闸相电流速断保护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0.7~0.8Isdg,一般取0.7Isdg3)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,应适当延时以保证熔丝熔断早于速断保护。
高压电动机保护测控装置1.功能配置2.功能说明2.1 起动时间(Tstart)装置测量电动机起动时间Tstart的方法:当电动机的最大相电流从零突变动10%Ie时开始计时,直到起动电流过峰值后下降到120%Ie时为止,之间的历时称为Tstart。
(Ie为电动机额定电流),电动机起动时间过长会造成转子过热,当装置实际测量的起动时间超过整定的允许起动时间Tstart时,保护动作于跳闸。
启动过程见图2.1。
装置设两段定时限过流保护。
Ⅰ段相当于速断段,电流按躲过启动电流整定,在电动机起动完毕后自动下降一半。
这样即可以有效地躲过电动机的巨大启动电流,又可以保证电动机正常起动后提供防备严重的过负荷造成的堵转保护。
动作时限可整定, 对于用断路器控制的电动机整定时间一般较短,而用接触器控制的电动机整定时间一般较长,可选择整定为0.3秒,该段主要对电动机短路提供保护。
Ⅱ段是定时限过流段,在电动机启动完毕后自动投入,该段电流也可根据启动电流或堵转电流整定,主要对电动机启动时间过长和运行中堵转提供保护。
本装置设置二段相间过流保护,各段的投退控制定值可独立控制各段的使用情况。
投退控制定值取值含义都为:0:退出, 1:投入相间过流保护设有软压板,只有软压板和投退控制定值均为投入时,相应的保护段才投入。
2.3 负序过流保护负序电流保护主要针对各种非接地性不对称故障,出现较大的负序电流,而负序电流将在转子中产生2倍工频的电流,使转子附加发热大大增加,危及电动机的安全运行。
装置设置两段定时限负序过流保护,Ⅰ段可用作断相保护,Ⅱ段可用作不平衡保护。
Ⅰ段控制定值取值含义如下:0:退出,1:跳闸Ⅱ段控制定值I22nf取值含义如下:0:退出,1:跳闸,2:告警其中负序过流Ⅱ段可通过反时限控制字定值选择该段采用定时限还是反时限特性. 负序Ⅱ段反时限控制取值含义如下:0:定时限,1:一般反时限,2:非常反时限,3:极端反时限为相间反时限可选择使用下面三个标准的反时限特性之一。
一级保护、二级保护、三级保护电范围随着社会的不断发展,电力设施在人们的日常生活中扮演着重要的角色。
为了保障电力设施的安全和稳定运行,相关部门对其进行了分类管理,分别设置了一级保护、二级保护和三级保护电范围。
以下将对这三个级别的保护范围进行介绍。
一级保护电范围1. 一级保护电范围指的是供电各种输电线路和变电设施的安全保护范围,即禁止任何形式的占压和占用。
包括变电站、架空线路和地下电缆等。
2. 在一级保护电范围内,人员和车辆的通行必须遵循相关的安全规定,包括不得越界、不得攀爬设施、不得在设施上停留等。
二级保护电范围1. 二级保护电范围是指一级保护电范围之外的电力设施保护范围,主要是为了保障电力设施的安全和稳定运行而设立的。
2. 在二级保护电范围内,人员和车辆的通行也需遵循相应的安全规定,防止对电力设施造成破坏或危害。
三级保护电范围1. 三级保护电范围是指在城市、乡村和工矿企业等用电重点区域,为了确保电力设施的正常生产和供用电,对相关设施进行了保护范围的2. 在三级保护电范围内,通常设置有明显的标识,提醒人们注意相关规定,以确保电力设施的安全运行。
总结:通过对一级保护、二级保护和三级保护电范围的介绍,可以看出这些保护范围的设立旨在保障电力设施的安全和正常运行。
只有严格遵守相应的规定,才能有效避免事故的发生,确保人们的生活和生产都能顺利进行。
在日常生活中,每个人都应该有意识地维护电力设施的安全,做到“文明用电、安全用电”,共同营造一个安全和谐的用电环境。
在现代社会,电力设施已经成为人们生活和生产中必不可少的基础设施。
然而,随着电力设施的日益增多和城乡建设的不断扩张,电力设施的安全问题也日益凸显。
为了保障电力设施的正常运行,相应管理部门在不同地区设置了一级保护、二级保护和三级保护电范围。
这些保护范围的划定和管理举措无疑对维护电力设施的安全和稳定发挥了重要作用。
一级保护电范围内主要包括变电站、架空线路和地下电缆等供电输电线路和变电设施。
煤矿井下高压漏电保护整定说明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额定电压电缆芯线截面/ mm216253557951201501852403006kV0.37.46.52.59.71.82.891.101.201.301.5010kV0.52.62.69.77.901.001.101.301.401.601.80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额定电压电缆芯线截面/ mm2116253557951201501852403006 kV.58.65.72.79.89.961.031.131.231.371 0kV1.191.311.491.611.731.912.092.33 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。
变电所各种保护范围说明一、主变各种保护:1、重瓦斯:保护说明:为主变主保护,保护无延时。
保护范围:主变本体(油箱内的故障);反映的故障类型:反映主变本体内部短路故障(含相间短路、匝间短路)、主变漏油故障;保护动作后跳闸断路器:高低压侧三台断路器跳闸;保护动作后应巡视的设备:主变、系统三台断路器状态。
2、差动(含差动速断):保护说明:为主变主保护,保护无延时。
保护范围:为该系统从110KV流互到27.5KV母线断路器上套装流互之间所有高压设备;反映的故障类型:反映一个主变系统从110KV流互到27.5KV母线断路器上套装流互之间所有高压设备的短路、接地故障;保护动作后跳闸断路器:系统三台断路器跳闸;保护动作后应巡视的设备:包含设备为110KV断路器、主变、27.5KV母线断路器、27.5KV 室外A、B相避雷器及之间所有母线。
3、失压保护:保护说明:为进线主保护,保护延时抚北为3.5S。
保护范围:为进线电源;反映的故障类型:反映进线电源失压故障;保护动作后跳闸断路器:系统三台断路器跳闸;保护动作后应巡视的设备:110KV压互二次空开(或保险)、用验电器验明进线是否无电。
4、110KV低压启动过电流保护:保护说明:为主变差动、重瓦斯、27.5KV侧A、B相低电压启动过电流保护的后备保护,同时作为馈线的远后备保护,保护延时抚北为1S。
保护范围:该系统从110KV流互到接触网末端;反映的故障类型:保护范围内高压设备的接地、短路故障;保护动作后跳闸断路器:系统三台断路器跳闸,保护动作后应巡视的设备:因该保护为主变、馈线的后备保护,该保护动作,则说明有主变保护或馈线保护拒动,因此除检查系统、高压室、馈线高压设备外,重点检查主变保护和馈线保护是否正常。
5、27.5KV A、B相低电压启动过电流保护:保护说明:为接在高压室A、B相公共母线上所有高压设备的主保护,同时作为电容、馈线、动力变、所用变、压互等高压设备的后备保护,保护延时抚北为0.7S。
GPZB-I微电脑智能综合保护装置说明书目录1 系统综述 (3)1.1 系统概述 (3)1.2 系统特点 (3)1.3 系统构成 (4)2 产品特点 (5)3 技术指标 (5)3.1 工作环境要求 (5)3.2 功率消耗 (5)3.3 主要保护功能配置 (5)4 保护原理 (6)4.1 速断保护 (6)4.2 零序过流保护 (6)4.3 过电压保护 (7)4.4 过载反时限保护 (7)4.5 低电压保护 (8)4.6 绝缘监视保护 (9)4.7 三相不平衡 (9)5 人机对话操作说明 (9)5.1 人机对话简介 (9)5.2 主菜单说明 (10)5.3 测量数据 (11)5.4 定值整定 (12)5.5 保护功能整定及解释 (12)5.6 密码管理 (16)5.7 事件查询 (17)5.8 试验项目 (17)5.9 附加功能 (18)5.10 出厂设置 (20)6 关于B相电流 (20)6.1 只对开关A相通电流 (21)6.2 只对开关C相通电流 (21)6.3 A相、C相同时通电流(接线方式1) (22)6.4 A相、C相同时通电流(接线方式2) (22)7 关于485通讯 (23)8 关于CAN通讯(选配) (23)9 用户安装调试、维护说明 (23)注意事项 (23)10 常见故障排查 (24)11 航插(26芯)引脚说明 (24)附件:产品接线图1、系统综述1.1 系统概述煤矿井下高压供电系统线路短、多级变电所级联,高压供电线路的布线特点使得常规继电保护装置不能通过整定值和时间级差的方式有选择的跳开故障点开关,出现“越级跳闸”问题。
我们根据煤矿井下高压供电线路的实际情况,采用全系统智能零时限防越保护方式,以辐射型高速通讯网络实现上下级继电保护装置的配合,为井下的高压供电系统的每台高爆开关提供可靠、全时、动态、高速的防越信息通道,每一台开关不再独立运行,而是以相同的节拍成为防越保护系统一部分,基于全站的防越保护系统提高了高压供电线路的可靠性和故障动作时间的实时性。
三段式电流保护一段又叫电流速断保护,没有时限,按躲开本段末端最大短路电流整定二段又叫限时电流速断,按躲开下级各相邻元件电流速断保护的最大动作范围整定,可以作为本段线路一段的后备保护,比一段多时间t时限。
三段又叫过电流保护,按照躲开本元件最大负荷电流来整定,具有比二段更长的时限,可以作为一二段的后备保护,保护范围最大,时限最长。
电力系统的输电线路、发电机、变压器等元件发生故障时,系统中会通过短路电流,且故障点距离越靠近电源,短路电流就越大。
针对这个特点,利用电流继电器可以很方便地构成过电流保护和速断保护,当电流超过保护装置的整定值时,保护动作,使断路器跳闸。
过流保护可分为定时限过流保护和反时限过流保护,一般是按躲开最大负荷来整定的。
为了使上、下级过流速断保护则是按被保护设备的短路电流来整定的,因此,一般它没有时限。
两者常常配合使用,分别作为设备的主保护和相邻设备的后备保护。
电流速断保护不能保护线路的全长(否则将失去选择性),既存在速断保护的死区。
一般情况下,速断保护的保护范围能达到线路全长的50%就认为有良好的保护效果了,在最小运行方式下,能保护线路全长15%~20%,即可装设。
1、电力系统的最大运行方式是电力系统在该方式下运行时,具有最小的短路阻抗值,发生短路后产生的短路电流最大的一种运行方式。
一般根据系统最大运行方式的短路电流值来校验所选用的开关电器设备的稳定性。
2、电力系统的最小运行方式是电力系统在该方式下运行时,具有最大的短路阻抗值,发生短路后产生的短路电流最小一种运行方式。
一般根据系统最小运行方式的短路电流值来校验继电保护装置的灵敏度。
常规10KV线路整定计算方案我国的10kV配电线路的保护,一般采用电流速断、过电流及三相一次重合闸构成。
特殊线路结构或特殊负荷线路保护,不能满足要求时,可考虑增加其它保护(如:保护Ⅱ段、电压闭锁等)。
下面的讨论,是针对一般保护配置而言的。
(1)电流速断保护:由于10kV线路一般为保护的最末级,或最末级用户变电所保护的上一级保护。
电力系统中过流Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段保护的保护范围分别是多少Ⅰ段保护范围不能超过本段线路的85%,不能低于本线路的15%Ⅱ段保护范围不能超过下段线路断路器Ⅲ段既可以保护本段线路也能保护下一段线路全长三段式过流保护主要是保护短路故障的,只是保护的实现不同第Ⅰ段―――电流速断保护第Ⅱ段―――限时电流速断保护第Ⅲ段―――定时限过电流保护生产、变换、输送、分配和使用电能的设备都称为一次设备;对一次设备和系统的运行状态进行测量、控制、监控和保护的设备称为二次设备。
如果是一二段,则是继电保护里的电流或距离保护的阶梯式保护方式。
一段保护为速断保护,无延时瞬间切除故障,但不能保护范围的全长,主要是为了保证选择性;二段保护(限时速断保护)能保护线路的全场,但是有一定延时,保证一段不能切除故障的时候它才动作切除故障,这两种保护一般用作主保护;还有三段保护(过电流保护),一般用作后备保护。
电流(过电流)保护一般为三段式1, 速断无延时,整定值最大2,限时速断与下一线路一段配合,如果灵敏度不满足,时限为&T,与下一线路二端配合,时限为下一线路二段时间+&T。
3,过流一般按过负荷整定,电流最小,但动作时间最长在电力系统中,电流保护分高压和低压两种,两种不是完全相同的保护方式。
高压三段电流保护分为:无时限电流速断保护(Ⅰ段)、带时限电流速断保护(Ⅱ段)和定时限过电流保护(Ⅲ段)相互配合构成整套保护。
不过,现在的高压保护都采用综合保护,三段电流也可以自己定义。
低压一般分为四段保护,是针对低压进线开关来说的,通常选的是前三段保护。
第一段为过载长延时电流和时间,第二段为短路短延时电流与短延时反时限时间,第三段为短路瞬时电流,第四段为接地故障电流。
因为每个地方的保护形式不同,所以要求的动作电流和时间、以及灵敏度都不好确定,要根据实际情况来定。
什么是三段电流保护接线图的原理及整定计算这是继电保护里面的,一般是一个变压器后面到下一个变压器之间为一段,电流保护就是对电流的变化做出保护反应。
变电所各种保护范围说明一、主变各种保护:1、重瓦斯:保护说明:为主变主保护,保护无延时。
保护范围:主变本体;反映的故障类型:反映主变本体内部短路故障(含相间短路、匝间短路)、主变漏油故障;保护动作后跳闸断路器:系统三台断路器跳闸;保护动作后应巡视的设备:主变、系统三台断路器状态。
(取自瓦斯继电器)2、差动(含差动速断):保护说明:为主变主保护,保护无延时。
保护范围:为该系统从110KV流互到27.5KV母线断路器上套装流互之间所有高压设备;反映的故障类型:反映一个主变系统从110KV流互到27.5KV母线断路器上套装流互之间所有高压设备的短路、接地故障;保护动作后跳闸断路器:系统三台断路器跳闸;保护动作后应巡视的设备:包含设备为110KV断路器、主变、27.5KV母线断路器、27.5KV室外A、B相避雷器及之间所有母线。
(电流取自110KV流互至27.5KV小车流互之间)3、失压保护:保护说明:为进线主保护,保护延时一般为4S。
保护范围:为进线电源;反映的故障类型:反映进线电源失压故障;保护动作后跳闸断路器:系统三台断路器跳闸;保护动作后应巡视的设备:110KV压互二次空开(或保险)、用验电器验明进线是否无电。
(电压取自5个压互同时失压。
110KV3个、27.5KV2个)4、110KV低压启动过电流保护:保护说明:为主变差动、重瓦斯、27.5KV侧A、B相低电压启动过电流保护的后备保护,同时作为馈线的后备保护,保护延时一般为1.2S。
保护范围:该系统从110KV流互到接触网末端;反映的故障类型:保护范围内高压设备的接地、短路故障;保护动作后跳闸断路器:系统三台断路器跳闸;保护动作后应巡视的设备:因该保护为主变、馈线的后备保护,该保护动作,则说明有主变保护或馈线保护拒动,因此除检查系统、高压室、馈线高压设备外,重点检查主变保护和馈线保护是否正常。
(电流取自110KV流互至27.5KV流互)5、零序过流保护:保护说明:为主变后备保护,保护延时一般为3.5S。
过流一段、过流二段、过流三段保护的工作原理与区别
过流一段,近区短路0秒跳闸,一般保护到母线侧线路出口一段距离;
过流二段,带0.3-0.5秒左右的时限跳闸,一般保护全线路,有可能还有少许延伸;
过流三段,带N秒的延迟跳闸,一般是按照躲过最大负荷电流整定的,保护全线路包括下一级的很大一部分,视具体情况而定。
供电系统中的线路、设备等故障,会产生短路电流。
短路电流比线路正常工作时大很多,这个就不用过多解释了。
通过电流互感器测量这个电流值,和电流值的持续时间,达到整定值时输出跳闸信号,这个就是过电流保护的基本原理。
故障电流越靠近电源点,短路电流越大。
过流一段保护,也俗称速断保护。
这个保护的电流整定值是非常大的,而且没有整定时间。
也就是说,只要是达到了这个电流值,保护装置必须立即动作(实际反应速度在毫秒级别)!但是,为了保证保护的选择性(下一级线路的故障不能使上一级的保护动作),速断保护并不能保护线路的全长。
所以,别看它名字叫做一段,速断保护并不是线路的主保护!
过流二段保护。
保护的电流整定值比一段小,也有整定时间。
线路电流达到整定值并持续一段时间后,保护动作。
过流二段保护的电流整定值,必须保证保护本线路的全长,还要延长至下一级线路的前半部分。
二段保护是本线路的主保护,并作为下一级线路的远后备保护。
过流三段保护。
保护的电流整定值比二段更小,时间比二段更长。
三段保护不仅要保证本线路的全长,还要保证比过流二段保护更长。
三段保护是线路的后备保护,并作为下一级线路(甚至下下一级)的远后备保护。
一段,二段,三段电流保护
就是一条输电线路,装了三套电流保护,三套电流保护的动作电流和动作时间整定值不同。
电流一段:动作电流整定值最大,动作时间通常为0秒,故称“速断保护”,主要用于应对本条线路较近距离的短路故障。
电流二段:动作电流整定值较小,动作时间通常为0.5秒,又称“过流保护”,主要用于应对本条线路末端短路故障并作为下一段线路故障的后备保护。
电流三段:动作电流整定值最小(仅比额定电流大20%-50%),动作时间最长(1秒以上),又称“过负荷保护”,主要用于应对本条线路的超载,并作为下一段线路过电流的后备保护。
如此,三套电流保护各司其责。
反过来,根据哪一套保护动作,就可以判断发生了什么故障以及故障大致的位置。
电流保护的段数根据整定配合的需要而设为了三段。
对于仅反应于电流增大而瞬时动作的电流保护,称为瞬时电流速断保护,亦即电流一段保护。
它是按照躲过被保护原件末端的最大短路电流整定,不能保护线路全长,不能最为主保护。
在电流一段的基础上增加一段新的保护,用来切除本线路瞬时电流速断保护范围以外的故障,同时也能作为瞬时电流速断保护的后备,这就是限时电流速断保护,亦即电流二段保护,它是按照躲过下级各相邻元件瞬时电流速断最小保护范围末端的最大短路电流整定。
有别于电流速断,过电流保护通常是指其启动电流按躲过最大负荷电流整定的一种保护装置,也是多段式电流保护的最后一段,成为定时限过电流保护,亦即电流三段保护。
按照躲过最大负荷电流整定。
它在正常运行时不应该起动,而在系统发生故障时能反应于电流的增大而动作,在一般情况下它不仅能够保护本线路的全长,而且也能保护相邻线路的全长,以起到远后备保护的作用。
电动机起动检测:检测电动机机端的最大相电流,当最大相电流从没有电流流变为有电流,(大于0.1 Ie)认为电动机起动开始,电动机正常起动时电流很快增大到1.12 Ie以上,当电流降到1.12 Ie时则认为起动结束。
当电流很快增大到1.12 Ie以上后,电流一直降不下来,但电流值又小于起动速断定值(速断1段),装置认为电机一直处于起动状态,则“起动后速断定值(速断2段)”尚不起作用(既无论电流是否大于速断2段),在这种情况下装置的“起动超时保护功能”(设定的电动机起动时间)就发挥了作用。
如电动机采用降压起动方式或者其它如汽轮机带动方式起动时,如果机端最大相电流一直小于1.12Ie,则装置在设定的起动时间结束后认为电动机起动结束。
电流速断保护:作为中小型电动机定子绕组及其供电电缆相间故障的保护。
电流速断保护定值在电动机起动过程中与正常运行时分别整定,起动过程按速断高值,结束后为速断低值。
高值按躲开正常起动时的最大起动电流(应取实测值,如无实测值,可取系数7)并乘以1.5的可靠系数来整定(既10.5Ie);低值应考虑当供电电源短时中断或区外严重故障切除后母线电压恢复时,电动机处于自起动状态,但装置又不进行起动的识别功能,这时的起动电流比静态起动时要小(电机转子依靠惯性仍在转动)但要比额定电流大几倍的情况,故一般低值取5 Ie,(?此外,还应该躲过供电母线三相短路故障时电动机的反馈电流,反馈电流可取起动电路的89%)速断保护动作时限:当采用真空断路器或少油断路器控制时,动作时限为0S,保护以断路器的固有动作时间出口。
当采用熔断器――高压接触器控制时,其时限应与熔断器熔断时间配合,当故障电流大于高压接触器允许的切断电流(一般为3800A)时,熔断器应该在保护动作前熔断。
反时限过流保护:电动机起动完成后的保护,作为速断低值(5 Ie以下)或其他保护的后备保护。
2Ie≤I<5Ie 时限:5S堵转保护:电动机起动结束后投入,起动过程中发生的堵转由起动超时保护功能保护动作。
数字通信过流保护方案项目描述:10kV系统采用单环网接线方式。
每面进出线柜、馈线柜、母联柜(若有)均配置一套综合保护测控装置,其保护类型为数字通信电流保护。
系统图示意:采用3111装置作为线路保护,3000C装置作为站用变和整流变保护,3030装置作为分段保护。
根据设计单位保护配置图要求以上保护要求具备短延时电流保护和数字通信电流保护。
1、综保配置:3111(V310版)32DI/16DO3000C(V310版)32DI/16DO3030(V310版)32DI/16DO2、假定分所的保护定值线路两端差动:40ms,过流1段:T1=100ms,过流2段: T2=700ms T3=1S分区联络柜 过流1段:T1=100ms ,过流2段: T2=700ms T3=1S 变压器馈出柜 过流1段:T1=100ms ,过流2段: T2=400ms T3=1S2、选跳分析:以一个供电分区(2分区萝岗公交总站)为例:3.1、第二供电分区总高压2送电,分区间母联22分闸,假设该运行方式如下图示。
第二供电分区第一供电分区相邻开关保护装置互相发送过流启动信号为S1(该信号为T3时限启动定值,启动时S1=1,未启动时S1=0)。
当本装置S1=1,相邻装置S1=0时,说明故障发生在两相邻开关之间,本装置在电源一侧,则本装置T1开放,上级电源侧T2开放。
分析如下:A 点故障:31、41光差跳闸,故障切除;31、41光纤通道正常,光差保护失效时:31(S1=0)41(S1=1),41的T1开放作为故障A 点的后备,42的T2开放作为故障A 点的远后备;31、41光纤通道故障时,两站间检查不到故障点,此时光纤通道故障闭锁41的T1,启动T2作为后备。
(说明:A 点故障切除后不影响22装置备自投,31开关位置为备自投必要条件)B 点故障:41(S1=0)43(S1=0)44(S1=0) 42(S1=1),42的T1开放作为故障B 点的后备,51的T2开放作为故障B 点的远后备;C 点故障:41(S1=0)43(S1=1)44(S1=0) 42(S1=1),42的T2开放作为故障B 点的远后备。
中压配电过流一段和过流二段保护原理中压配电过流保护,听起来可能有点深奥,不过别担心,咱们今天就来聊聊这玩意儿,轻松又愉快。
想象一下,你在家里,电器开得满满的,突然灯光一闪,接着就断了,那可真让人心慌。
咱们的配电系统就像是一个守护神,过流保护就负责确保电路安全。
就拿这过流一段和过流二段来说,它们就像是两个好兄弟,各司其职,保护咱们的电器不受损害。
咱得说说过流一段保护。
这家伙就像是一个忠诚的保镖,专门盯着电流的变化。
只要电流超过了设定的值,它立刻就会发出警报,甚至切断电源。
就像一个老母亲,看到孩子不听话,就赶紧把他拉回正轨。
比如说,咱家有个冰箱,突然开始狂吃电,如果没有过流保护,冰箱可能就要“熬夜”了,长时间过流不仅浪费电,还会把它弄坏。
过流一段的保护动作迅速,让咱们的设备有了一个安全的保障,真是太贴心了。
再说说过流二段保护。
这位兄弟就更成熟稳重了。
过流一段保护像是年轻的小伙子,反应快但有时候容易紧张。
而过流二段保护就像是个老江湖,懂得更多,考虑得更周到。
它负责的是持续时间长、幅度大的过流情况。
这可不是说你家里突然电器开得太多,过流二段是更深层次的保护。
如果出现了长时间的过流,二段保护就会启用,可能是因为线路老化或者设备故障。
它像是一个老练的指挥官,确保在大局不妙时及时撤退,把损失降到最低。
有趣的是,咱们的配电保护还分成了“快”和“慢”的处理方式。
过流一段那是飞一般的反应,瞬间动作,保护及时。
而过流二段则是稳稳地看着情况,再决定行动。
就像在赛场上,有的人冲得快,有的人则选择观察,寻找机会。
这两者相辅相成,各有千秋,才能确保电路在紧急情况下不会出大问题。
用个通俗点的话说,咱们的电器就像是打了鸡血,干劲十足,但有时候得有人给它泼一泼冷水,让它冷静下来,别干出什么过火的事。
说到这里,或许有人会问,咱们该怎么判断过流保护是不是靠谱呢?其实很简单,平时咱们注意检查配电柜,看看各种指示灯有没有正常亮起,当然也得定期做一些测试。
过流i ii iii段保护范围嘿,朋友!咱们今天来聊聊过流 I、II、III 段保护范围这个事儿。
您知道吗?这过流保护就好比咱们家里的保险装置。
电流就像是水流,要是水流突然变得又大又急,超过了承受范围,那可就麻烦啦!过流保护就是来管这个的。
先说这过流 I 段保护,它呀,动作速度那叫一个快,就跟短跑运动员似的,“嗖”地一下就冲出去了。
它主要保护的是线路的近端部分,就好像是家门口的保安,一旦家门口有啥紧急情况,立马就能出手。
要是线路近端出现了特别大的短路电流,过流 I 段保护就能迅速动作,把电源给切断,防止事故扩大。
您说这是不是很关键?再说说过流 II 段保护,它可没 I 段那么急性子,动作速度稍微慢一些,但也算得上迅速啦。
它保护的范围比 I 段要广一些,就像是小区里巡逻的保安,不仅能照顾到家门口,还能管到小区里的一些地方。
当线路中段出现不太严重的故障时,它就会发挥作用,及时切断电流,保障线路的安全运行。
最后是过流 III 段保护,这家伙那叫一个有耐心。
它的动作速度是最慢的,但是保护的范围是最广的,整个线路它都能照顾到。
它就像是社区的大管家,虽然动作慢,但是啥都能管。
不管是小毛病还是大问题,只要其他保护没反应过来,它最后都会出马,确保线路的安全。
您想想,如果没有这过流的三段保护,那电流就像脱缰的野马,到处乱跑,那咱们的电路还不得乱套啦?所以说,这过流 I、II、III 段保护范围各有各的职责,相互配合,就像一支紧密合作的团队,共同守护着咱们的电路安全。
总之,过流I、II、III 段保护范围的设置是经过精心考虑和设计的,它们的存在就像是电路的守护神,为我们的用电安全保驾护航!。
各类常见保护的保护范围1。
220kV线路保护:主保护(高频、光纤保护):线路全长;后备保护(距离、零序):与110kV线路保护一致失灵保护:220kV设备线路或主变保护动作但开关拒动时的后备保护,由220kV的线路或主变保护启动.相间过流及接地过流后备保护:一般无方向,是简单的保护。
在正、反方向上故障都可以动作。
但保护范围小,动作时间长。
一般只能保护线路的一部分。
2。
110kV线路保护距离、零序Ⅰ段:本线路的一部分;距离、零序Ⅱ段:本线路全长及相邻线路、主变的一部分;距离、零序Ⅲ段:后备保护,本线路及相邻线路的全长.3。
35kV线路保护:距离Ⅰ段:本线路的一部分;距离Ⅱ段:本线路全长及相邻线路、主变的一部分;距离Ⅲ段:后备保护,本线路及相邻线路的全长。
过流Ⅰ段:本线路的一部分;过流Ⅱ段:本线路全长及相邻线路的一部分;过流Ⅲ段:是后备保护,能保护本线路及相邻线路的全长。
4。
10kV线路保护:过流Ⅰ段:本线路的一部分;过流Ⅱ段:本线路全长及相邻线路的一部分;过流Ⅲ段:是后备保护,能保护本线路及相邻线路的全长.5。
220kV、110kV母差保护:保护范围是:本条母线上各开关的用于母差的CT围成的设备范围,包括从CT开始到母线之间的开关、刀闸引线、支持瓷瓶,母线本身、母线PT和避雷器。
6主变保护6。
1主保护:差动保护:当电流取自开关旁独立CT时,为主变三侧开关旁独立CT围成的设备范围,包括主变内部、各侧套管及引线、各侧开关CT到主变之间的开关、刀闸、避雷器、引线等.当使用套管CT。
只保护主变内部,不包括主变套管。
重瓦斯:主变内部,不包括主变套管6。
2后备保护:高压侧后备带方向的过流保护(方向指向220kV母线):以该侧取电流的CT为分界线,包括主变高压侧开关、刀闸、引线,220kV母线及出线全长.不带方向且中、低压侧母线有电源时,可反映各侧的相间短路.中压侧带方向的后备过流保护(方向指向110kV母线):以该侧取电流的CT为分界线,包括主变中压侧的开关、刀闸、引线、110kV母线及中压侧出线全长。
高压电机微机综合保护装置的原理与定值WGB系列微机综合保护测控装置中的WGB-151N、WGB-152N和WGB-153N型电动机保护器,则主要应用于10kV及以下各电压等级的电动机保护,可以直接安装在高压开关柜上。
本文以此产品为例,介绍综合保护装置的的主要保护原理、应用及维护方法。
一、装置功能简介1.保护功能配置WGB-150N系列电动机微机综合保护装置共分三种型号:WGB-151N、WGB-152N 和WGB-153N。
各型号保护器的保护功能配置见表1。
表1 各型号保护器的保护功能配置表注:表中标注符号“√”,表示具有该项功能2.主要特点装置采用工业级RS-422、RS-485或LonWorks总线网络,组网经济、方便,可直接与微机监控或保护管理机联网通信。
装置采集并向远方发送状态量、模拟量,遥信变位优先发送。
装置能通过通信上传故障报告,进行对时、定值调用和修改、定值区切换、合闸、跳闸等操作。
装置包含完善的操作回路。
二、电机保护的功能原理1.电动机起动过长保护本保护能自动识别电动机起动过程,当整定的起动时间到达后,电动机的任一相电流仍大于额定电流的105%时,起动过长保护动作。
动作方式有告警和跳闸两种选择。
2.两段式定时限过流保护装置设有两段式定时限过流保护,由压板选择投退。
I段为电流速断保护,用于电动机短路保护。
电动机起动过程中,保护速断定值自动升为2倍的速断整定电流值,以躲过电动机的起动电流;当电动机起动结束后,保护速断定值恢复原整定电流值,这样可有效防止起动过程中因起动电流过大而引起误动,同时还能保证运行中保护有较高的灵敏度。
II段为过流保护,为电动机的堵转提供保护。
II段保护在电动机起动过程中自动退出。
其保护原理如图1所示。
图中横线以下的图形符号在本图或以后各图中会经常使用,这里给出了其名称,供读图参考。
其中的连接片(压板)是一个可方便投入或退出保护的接插件,用于硬件方式的保护投退,图1左上角的“保护投退”是软件方式的投退。
高压配电柜介绍及综合保护1、高压保护的基本概念高压柜的保护方式是通过熔断或继电器保护(动作)从而使电器开关断电或告警的作用。
熔断器熔断使断路器跳闸的保护方式为机械跳保护。
继电器保护为各种不同的继电器组成的保护回路,使断路器跳闸,同时用信号继电器发出信号(或声光信号)来完成告警。
高压柜主要是由断路器及保护装置和线路三部分组成。
断路器本身无保护功能,只能起到开断电流及灭弧作用。
高压柜的保护是靠保护继电器来完成,(传统保护方式或综合保护方式)。
保护原始是由多个继电器分别起到不同的功能。
然后由不同继电器在线路中起各自的保护作用。
2、综合保护继电器的名词解释:(1)电流保护一般分为三段:A、过流保护I >:一般指电路中的电流超过额定电流值后,断开断路器进行保护。
分为:定时限过电流保护是指保护装置的动作时间不随短路电流的大小而变化的保护。
反时限过电流保护是指保护装置的动作时间随短路电流的增大而自动减小的保护。
B、延时速断I >>:为了弥补瞬时速断保护不能保护线路全长的缺点,常采用略带时限的速断保护,即延时速断保护。
这种保护一般与瞬时速断保护配合使用,其特点与定时限过电流保护装置基本相同,所不同的是其动作时间比定时限过电流保护的整定时间短。
C、速断保护I >>>:速断保护是电力设备的主保护,动作电流为最大短路电流的K倍。
(无选择性的瞬时跳闸保护)(2)重合闸保护:用于线路发生瞬态故障保护动作后,故障马上消失的再一次合闸,也可以二次(或三次)用在线路上,出现永久性故障不能重合闸,重合闸不能用在终端变压器或电动机上。
(3)后加速:指重合闸后加速保护。
重合于故障线路上的一种无选择性的瞬时跳闸保护。
(4)前加速:指重合闸前加速保护。
(5)低周减载保护:一般指线路发生故障后,频率下降时的一种保护。
(6)差动保护:一种变压器和电动机的保护。
(利用前后级的电流差进行保护)(7)非电量保护:一般指变压器温度(高温告警,超高温跳闸)、瓦斯(轻瓦斯告警,重瓦斯跳闸),变压器门误动作等外部因素的保护。
高压综保过流一段和二段保护范围-概述说明以及解释1.引言1.1 概述在这篇文章中,我们将讨论高压综保过流一段和二段保护范围的问题。
过流保护是电力系统中一项重要的保护措施,其作用是在电流超过特定阈值时迅速切断故障电路,以避免电力设备的损坏和事故的发生。
高压综保过流一段和二段保护是在高压电网中常见的两个保护段,它们存在于电力系统的不同层次。
一段保护常常位于离电源较近的位置,其主要目的是快速保护电源侧的设备,如发电机和变压器,以防止故障扩大。
二段保护位于离负荷较近的位置,其主要任务是保护负荷侧的设备,如电缆和变电站。
相比于一段保护,二段保护的动作时间会相对较长,以便给一段保护充分的时间来动作切除故障。
本文将从背景介绍和保护范围解析两个方面来详细探讨高压综保过流一段和二段保护的范围。
通过对各个保护段的介绍和分析,我们可以更好地理解这两个保护段的作用和特点,为高压电网的运行和维护提供一定的指导和参考。
总之,本文旨在深入研究和探讨高压综保过流一段和二段保护范围的问题,为电力系统的安全稳定运行提供有力的支持。
让我们开始吧。
1.2文章结构文章结构部分的内容可以包括对整篇文章的基本框架进行概述,说明各个章节的内容和目的。
以下是一个可能的编写内容示例:"1.2 文章结构本文将围绕高压综保过流保护的一段和二段保护范围展开详细讨论。
文章分为引言、正文和结论三个主要部分。
引言部分介绍了本文的概述,包括对高压综保过流保护的背景和重要性进行简要介绍。
同时,本部分还介绍了整篇文章的结构和目的。
正文部分是本文的核心,主要包括高压综保过流一段和二段保护范围的详细解析。
首先,在2.1节中,我们将对一段保护范围进行背景介绍,并对其进行详细解析。
我们将讨论一段保护范围的定义、作用以及相关的技术细节。
接着,在2.2节中,我们将同样对二段保护范围进行背景介绍,并进行详细解析。
在这一部分,我们将探讨二段保护范围的定义、适用条件和可能的影响因素。
结论部分将对一段和二段保护范围进行总结。
在3.1节中,我们将对一段保护范围的要点进行回顾,并提出相关的结论和建议。
类似地,在3.2节中,我们将对二段保护范围进行总结并提出结论。
通过本文的阅读,读者将能够对高压综保过流一段和二段保护范围有更深入的了解,并在相关领域中应用这些知识。
"1.3 目的本文的目的在于探讨和阐释高压综保过流一段和二段保护范围的相关概念和解析方法。
通过对一段保护范围和二段保护范围的背景介绍和解析,旨在帮助读者更好地理解和应用高压综保过流保护系统。
具体而言,本文将首先提供关于高压综保过流一段保护范围的背景介绍,包括该保护范围的定义、作用以及在高压综保过流保护系统中的重要性。
接着,对一段保护范围进行详细的解析,包括其关键参数、计算方法和影响因素等方面,以便读者能够全面理解一段保护范围的内涵和应用场景。
随后,本文将转向高压综保过流二段保护范围的讨论。
在背景介绍中,将介绍二段保护范围的概念、作用和在高压综保过流保护系统中的地位。
然后,通过对二段保护范围的详细解析,包括其计算方法、参数设置和相关因素等方面的探讨,希望读者能够深入了解二段保护范围的核心要点和适用条件。
最后,本文将总结一段保护范围和二段保护范围的要点,并提供一些结论性的观点和建议。
通过本文的学习,读者将能够进一步掌握高压综保过流一段和二段保护范围的相关知识,为实际工程应用提供参考和指导。
总之,本文旨在深入探讨高压综保过流一段和二段保护范围的内涵和解析方法,以增加读者对该领域知识的了解和应用能力。
通过阅读本文,读者将能够更好地理解和运用高压综保过流保护系统中的一段和二段保护范围,为实际工程应用提供技术支持和指导。
2.正文2.1 高压综保过流一段保护范围2.1.1 背景介绍高压综合保护装置(简称综保)的过流保护功能是保护高压电网设备免受过电流的损害。
过流保护功能分为一段和二段保护,其中一段保护负责对设备和线路的短路故障进行快速断开,以保护设备免受持续高电流的危害。
本节将详细解析高压综保过流一段的保护范围。
2.1.2 保护范围解析高压综保过流一段的保护范围主要涉及以下几个方面:1. 设备保护范围:高压综保过流一段保护范围涵盖了各种高压设备,例如变压器、断路器、隔离开关等。
一段保护通过监测设备周围的电流,一旦电流超过设定的阈值,则立即触发保护动作,迅速切断电路,以保护设备免受过电流的损害。
2. 线路保护范围:高压综保过流一段保护范围也包括了电力线路的保护。
电力线路通常由多个绝缘子串联而成,一旦线路发生短路故障,电流将迅速增大,超过设定的阈值时,一段保护将会立即切断该电力线路,防止故障扩散和进一步损害其他设备。
3. 其他设备保护范围:除了常见的变压器、断路器和线路,高压综保过流一段的保护范围还包括其他设备,如电容器、补偿装置等。
这些设备在运行过程中若发生故障,可能会导致电流异常增大,一段保护的作用就是在此时起到保护作用,迅速切断故障设备,确保电网的稳定运行。
需要注意的是,高压综保过流一段的保护范围需要根据具体的电网工程进行设置和调整,以适应不同的电网特性和运行环境。
保护范围的设置需要考虑电流的额定值、故障电流的最大值、设备的额定电流等因素,并与电网的其他保护装置进行协同配合,以实现对电网设备的全面保护。
总之,高压综保过流一段的保护范围涵盖了各种高压设备、电力线路和其他相关设备,在电网故障发生时,能够及时快速地触发保护动作,切断故障电路,以保护电网的安全运行。
2.2 高压综保过流二段保护范围2.2.1 背景介绍高压综合保护系统在电力系统中扮演着至关重要的角色,能够检测和保护电网设备免受过负荷、短路和其他故障的影响。
过流保护是高压综保系统中的一种常见保护方式,其中包括一段保护和二段保护。
过流一段保护主要用于检测较短时间内的瞬时过流故障,能够快速断开故障线路,以防止故障扩大和设备损坏。
然而,由于某些特殊情况(如电容性负荷)或其他原因导致短时过负荷电流并不一定代表故障,因此需要引入过流二段保护来进一步确认故障并实施必要的保护措施。
2.2.2 保护范围解析高压综保过流二段保护的主要作用是对瞬时过负荷故障进行确认,并判断是否需要采取进一步的保护措施。
以下是对高压综保过流二段保护范围的解析:1. 确认故障类型:过流二段保护通过对故障电流进行较长时间的监测和测量,以确定故障的类型。
根据故障类型的不同,可以进行不同的处理措施,如切除故障线路、切除故障区域或调整电网运行方式等。
2. 调整保护延时:过流一段保护通常具有较短的动作时间,但也可能由于某些原因导致误动作,因此过流二段保护可以对一段保护的延时进行调整。
通过适当延长一段保护的动作时间,可以减少误动作的可能性,并确保只有真正的故障才会触发二段保护。
3. 确定动作方式:过流二段保护可根据故障类型和电网运行要求来确定具体的动作方式。
例如,在特定情况下,可以选择二段保护直接切除故障线路,或者通过向主控制中心发送信号,要求进行远方操作,切除故障区域。
4. 故障记录和报警:过流二段保护还可以对故障进行记录,并在需要时发送报警信息给运行人员或维护人员。
这样可以更好地跟踪故障情况,并及时采取相应的维修和恢复措施,以保证电力系统的正常运行。
总之,高压综保过流二段保护的范围涵盖了确认故障类型、调整保护延时、确定动作方式以及故障记录和报警等方面。
通过对过流二段保护的有效应用,可以更加精确地判断和处理电力系统中的故障,提高电网的可靠性和稳定性。
3.结论3.1 总结一段保护范围在本文的2.1节中,我们详细讨论了高压综保过流一段保护范围。
通过对背景介绍和保护范围解析的论述,我们可以得出以下结论。
高压综保过流一段保护范围是指在电力系统中,一旦检测到电流超过设定阈值,该保护装置就会启动,以确保电力系统的正常运行和设备的安全。
一段保护的主要目标是快速检测到系统中的故障点,并迅速切断故障区域的电源,以避免故障扩大和对系统的进一步影响。
通过分析保护范围解析,我们可以确定高压综保过流一段保护范围的重要性和应用场景。
首先,一段保护范围应覆盖整个电力系统,以便及时发现和处理任何潜在的故障。
其次,保护装置应具备高灵敏度和快速响应的特点,以确保故障点得到及时隔离和处理。
此外,保护范围还应根据电力系统的特点和工作条件进行合理设置,以最大限度地减少误动作和误切负荷的情况。
综上所述,高压综保过流一段保护范围是电力系统中不可或缺的一部分。
它的有效应用可以保证电力系统的正常运行,提高设备的可靠性和稳定性。
同时,对一段保护范围的合理设置和优化调整也是提高电力系统运行效率和管理水平的重要手段。
在今后的研究和实践中,我们需要进一步探索一段保护范围的技术和方法,以适应电力系统的不断发展和需求的变化。
【3.2 总结二段保护范围】高压综保过流二段保护范围作为重要的电力系统保护手段之一,是确保电力系统正常运行和安全稳定的关键部分。
在本节中,我们将对高压综保过流二段保护范围进行总结。
首先,高压综保过流二段保护范围的背景介绍部分提到了该保护范围的重要性,以及其在电力系统中所起的作用。
二段保护范围的主要目的是在一段保护范围的基础上进一步提高电力系统的可靠性和安全性。
其次,保护范围解析部分详细介绍了高压综保过流二段保护范围的具体内容与原理。
根据电力系统的特点和运行状态,二段保护范围通过设置相应的保护动作条件和参数来实现过流保护的精细化,从而能够更准确地检测和定位过电流故障,以便及时采取相应的保护措施并隔离故障区域。
在实际运行中,高压综保过流二段保护范围通常采用多级保护策略,以确保系统的整体安全。
通过灵活运用不同保护元件和装置,可以实现对不同故障类型的准确识别和定位,从而提高电力系统的可靠性和稳定性。
总的来说,高压综保过流二段保护范围在电力系统中起着至关重要的作用。
通过对该保护范围的总结和理解,我们可以更好地认识和应用这一保护手段,以提升电力系统的安全性和可靠性。
未来,随着技术的不断发展和创新,高压综保过流二段保护范围还有很大的改进和完善空间,我们应该密切关注并及时应用这些新技术,以保障电力系统的稳定运行。