浅谈间隙零序过流保护的意义
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零序方向过流保护原理嘿,朋友们!今天咱来唠唠零序方向过流保护原理。
咱就说啊,电这玩意儿,就像个调皮的小孩子,有时候会乱跑乱撞。
零序电流呢,就像是这个小孩子留下的小脚印。
零序方向过流保护啊,就是专门来盯着这些小脚印的“大侦探”。
你想啊,正常情况下,电流都是在电线里乖乖地流来流去。
可要是哪里出了问题,比如漏电啦、短路啦,这零序电流就出现啦。
这时候,零序方向过流保护就会立刻警觉起来:“嘿,不对劲啊!”它怎么工作的呢?就好比是一个聪明的守门员,时刻守着电流的“球门”。
一旦零序电流这个“小调皮”想偷偷溜进球门,它就能迅速判断出方向和大小,然后果断出击,把危险给拦住。
比如说,要是漏电了,零序电流就会突然增大,这就像是平静的水面突然泛起了大浪。
零序方向过流保护这个“聪明的卫士”马上就能察觉到,“哎呀,这里有情况!”然后迅速采取行动,切断电源,保护我们的电器设备和人身安全。
你说它重要不重要?那肯定重要啊!没有它,我们的电可就乱套啦,说不定啥时候就出大问题了呢!它就像我们生活中的守护者,默默地工作着,保障着一切的正常运转。
我们平时可能感觉不到它的存在,但它却一直在那里,不离不弃。
你再想想,要是没有零序方向过流保护,那得多可怕呀!电器可能会随时坏掉,甚至还可能引发火灾啥的。
这可不是开玩笑的呀!所以说啊,零序方向过流保护原理虽然听起来有点复杂,但它真的是太重要啦!我们得好好感谢它为我们的生活保驾护航呢!咱就这么说吧,这零序方向过流保护原理就像是一把保护伞,为我们遮风挡雨,让我们能安心地享受电带来的便利。
它虽然不声不响,但却有着巨大的力量,是不是很神奇?总之啊,可别小瞧了这零序方向过流保护原理,它可是我们生活中不可或缺的一部分呢!。
对零序电流保护的评价零序电流保护是电力系统中非常重要的保护措施,它可以保证电网的稳定运行,同时也可以起到保障人员和设备的安全性的作用。
在本文中,我们将对零序电流保护进行评价,从而更好地了解它的重要性和价值。
首先,我们需要了解什么是零序电流。
在三相电力系统中,如果三相电流平衡,那么零序电流将为零。
但是,如果出现了某种故障,导致三相电流不平衡,那么零序电流将会出现,这就提示着系统出现了故障,需要及时采取保护措施。
因此,可以说,零序电流是衡量电力系统是否运行正常的重要指标。
那么,为什么零序电流保护如此重要呢?首先,它可以有效地减少故障带来的影响。
通过及时地检测到零序电流的异常,可以在故障蔓延前采取措施进行隔离和修复,减少故障对系统的影响,以及对人员和设备的伤害。
其次,零序电流保护是一项非常可靠的保护措施。
它可以通过高精度的电流传感器来实现,这些传感器能够精确地检测电路中的电流大小和方向,减少误判率。
同时,零序电流保护的响应速度非常快,能够在几毫秒内完成动作,确保系统的安全性。
除此之外,零序电流保护还能够应对日益复杂的电力系统,在保护电网的安全性方面发挥重要作用。
如今,电力系统的容量越来越大,系统的构成也日趋复杂,这就给电力系统带来了各种各样的故障隐患。
在这种情况下,零序电流保护不仅可以对传统的故障保护进行弥补,同时也能够更好地保护电网的稳定性和安全性,提高电力系统的可靠性和安全性。
当然,零序电流保护作为一种保护措施,也存在一些缺点和局限性。
比如,对于非平衡性故障,零序电流保护的敏感度较低,容易出现误判情况;对于单相接地故障,零序电流保护的动作时间略有延长。
但是,这些缺点可以通过使用多种保护措施来弥补,如配合零序电压保护、接地电阻保护等,以提高系统的可靠性和安全性。
综上所述,零序电流保护在电力系统中的作用极为重要,在电网安全性和可靠性方面发挥着不可替代的作用。
随着电力系统的快速发展,零序电流保护将会继续发挥着重要作用,并不断得到进一步的优化和改进。
零序保护与过电流保护的比较研究零序保护与过电流保护的比较研究比较研究:零序保护与过电流保护一、引言零序保护和过电流保护是电力系统中常用的保护装置。
零序保护用于检测系统中的零序故障,而过电流保护用于检测系统中的过电流故障。
本文将比较研究这两种保护装置的原理、适用范围、优缺点以及应用场景等方面。
二、原理1. 零序保护零序保护通过检测电路中的零序电流来判断是否存在零序故障。
当电路中存在零序故障时,零序电流会增大,保护装置会发出信号并进行相应的动作。
2. 过电流保护过电流保护通过检测电路中的过电流来判断是否存在过电流故障。
当电流超过额定值时,保护装置会发出信号并进行相应的动作。
三、适用范围1. 零序保护零序保护主要适用于对电力系统中的对称性故障进行检测和保护。
对称性故障是指故障电流的三相波形相同,故障对称。
零序保护能够准确检测和保护这类故障,对于防止故障扩大和保护设备安全具有重要作用。
2. 过电流保护过电流保护适用于对电力系统中的非对称性故障进行检测和保护。
非对称性故障是指故障电流的三相波形不同,故障不对称。
过电流保护能够及时检测到故障并进行动作,保护设备不受损坏。
四、优缺点1. 零序保护优点:零序保护可以对电力系统中的对称性故障进行准确检测,及时采取保护措施,防止故障扩大,保护设备安全。
缺点:零序保护不能对非对称性故障进行有效检测和保护,无法防止设备受到非对称故障的损坏。
2. 过电流保护优点:过电流保护可以对电力系统中的非对称性故障进行及时检测和保护,能够防止设备受到非对称故障的损坏。
缺点:过电流保护对于对称性故障的检测不如零序保护准确,有可能造成误动作。
五、应用场景1. 零序保护零序保护主要适用于对对称性故障进行保护的场景,如发电机、变压器等设备的保护。
2. 过电流保护过电流保护适用于对非对称性故障进行保护的场景,如电力线路的保护。
六、结论零序保护和过电流保护是电力系统中常用的保护装置。
它们分别适用于对称性故障和非对称性故障的检测和保护。
接地系统中反时限零序过电流保护1. 引言1.1 介绍反时限零序过电流保护的背景和意义反时限零序过电流保护是电力系统中一种重要的保护装置,其作用是在发生接地故障时及时检测并切除故障,保护系统设备的安全运行。
在现代电力系统中,接地故障是一种常见的故障类型,可能会导致设备损坏甚至触发系统故障,给电网运行带来不利影响。
引入反时限零序过电流保护是保障电网安全稳定运行的重要举措。
反时限零序过电流保护的背景可以追溯到电力系统的初期阶段,当时人们对于接地故障的处理主要依靠人工巡检和手动操作,效率低下且存在很大安全隐患。
随着科技的发展和电力系统的不断完善,人们逐渐意识到了引入自动化保护装置的必要性,其中反时限零序过电流保护就是其中之一。
具体来说,反时限零序过电流保护通过检测系统中的零序电流并与设定数值进行比较,当零序电流超过设定值时,保护装置将发出信号,切断系统的供电,从而实现对接地故障的快速响应。
这种保护装置在保障设备安全运行的也提高了电力系统的可靠性和稳定性,减少了电网故障对生产和生活带来的影响。
2. 正文2.1 反时限零序过电流保护的工作原理反时限零序过电流保护是一种在接地系统中广泛应用的保护装置,它主要通过检测电网中的零序过电流来实现对接地设备的保护。
其工作原理主要基于对电网中零序电流进行监测和判断,当电网中出现零序过电流时,保护装置会根据预设的逻辑和参数进行动作,从而及时切断电路,防止电气设备受到损坏。
通过以上工作原理,反时限零序过电流保护能够有效地保护接地系统,避免发生故障造成的损失,提高电网的稳定性和可靠性。
其自身具有响应速度快、动作可靠等特点,使其在接地系统中得到广泛应用。
2.2 保护装置的设置参数根据接地系统中反时限零序过电流保护的特点和工作原理,保护装置的设置参数需要根据具体的系统情况来进行调整。
在设置参数时,需要考虑以下几个重要因素:1. 触发电流设定值:反时限零序过电流保护的触发电流设定值应该根据系统的负荷特性、故障电流大小和系统容量来确定。
变压器间隙零序过压问为什么间隙零序过压的定值为什么要整定为180V?是为了躲过什么?间隙零序过压时间一般整定为0.5s,动作后跳各侧开关。
这么短的动作时间为什么是跳各侧开关而不是跳本侧开关?还有就是间隙零序过压和零序过压有何不同?为什么整定值会差那么远(例如在110kV系统中,零序过压可整定为15~30V)?110kV系统的PT辅助绕组为什么是100V先请看系统运行中的过电压:电力系统的过电压一般可分为下面三类:暂时过电压(工频过电压、谐振过电压) ,操作过电压,雷电过电压。
对于中性点雷击过电压处理,人们比较容易形成统一意见。
一般按变压器的标准雷电波的耐受水平,考虑绝缘老化累计效应乘0. 85 的系数,得出的实际绝缘耐受水平大于避雷器的标称雷电冲击放电电压或残压,取合理的系数即可。
下面简单讨论主变中性点电压的另外两种情况。
暂时过电压主要是由单相接地故障、谐振等引起,在我国标准的中性点接地系统X0/PX1 < 3、R0/PX1< 1 中,一般的单相接地故障,在不失去有效接地的情况下,非故障相工频过电压不会超过线电压的80 %。
但在110kV 终端站,不接地变压器实际是一个局部的不接地系统,在这种情况下发生单相间歇性电弧接地故障,按110kV 的最高电压126kV 计算,主变中性点稳态过电压可到73kV ,暂态电压可到132kV。
考虑带有均压电容的断路器开断连接带有电磁式电压互感器的空载母线时产生的铁磁谐振等;非故障相将产生2. 0p. u. ~3. 0p. u. 甚至更高的过电压。
变压器中性点过电压情况更为严峻。
操作过电压主要表现在空载线路、变压器的开断和重合等。
110kV 线路的重合闸,考虑到成功和非成功的重合前线路曾经发生单相接地;开断空载变压器考虑到由于断路器强制熄弧截流产生的过电压;隔离开关尤其是操作GIS 变电站空载母线时发生的重击穿;上述情况非故障相过电压将接近和超过 3. 0p. u. 。
1、对于变压器而言,零序电流保护与间隙电流保护安装位置一样,都安装在主变的中性点,零序电流保护出口跳闸或发信(一般选择跳闸),间隙保护只是作用在间隙上的电压超过间隙击穿电压时才动作,将中性点直接接地,无法直接跳闸。
有时将两者合并使用:将零骗子CT安装在间隙接地线上。
2、变压器中性点零序过电流保护和间隙过电压保护不能同时投入。
变压器中性点零序过流保护在中性点直接接地时方能投入,而间隙过压保护在变压器中性点经放电间隙接地时才能投入,如二者同时投入,将有可能造成上述保护的误动作。
3、在中性点接地系统中发生接地时,零序电流通过变压器中性线形成回路,在中性线上装设电流互感器检测零序电流构成接地保护。
但是如果所有变压器中性点都接地,那么接地点的短路电流就分流到了许多台变压器上了,造成保护灵敏度降低。
为保证保护的灵敏度,就不能将所有变压器中性点接地。
而为了防止中性点不接地变压器中性点电压在故障时升高伤害变压器绝缘,所以不直接接地的变压器中性点采用间隙保护。
当中性点电压升高时,空气间隙被击穿引起电弧,将中性点接地。
当电压降低后,电弧熄灭,中性点又不接地了。
如果在这个间隙保护回路上加一个电流互感器,在保护动作时,电流流过发出信号,如果其他保护没有正确动作,电流一直持续,经过一定延时,也能动作跳开开关。
4、110KV以上系统中性点为什么有间隙保护?为了防止过电压!因为在这种电压等级的设备由于绝缘投资的问题所以都采用分级绝缘再靠近中性点的地方绝缘等级比较低。
如果发生过电压的话会造成设备的损坏。
间隙零序保护可以起到作用。
但是又由于中性点接地点的选择问题一个系统不需要太多的中兴接地所以有的变压器的中性点接地刀闸没有合上。
在这时候如果由于变压器本身发生过电压的话就会由间隙保护实现对变压器的保护。
原理就是电压击穿。
在一定的电压下他的间隙就会击穿。
把电压引向大地。
5、。
零序过流保护概述《零序过流保护概述篇一》嘿,说起零序过流保护,这可有点像电力系统里的一个超级卫士呢。
我第一次接触到这个概念的时候,就感觉像是进入了一个神秘的电力魔法世界。
零序过流保护啊,简单来说,就是专门针对电力系统里的零序电流进行监控和保护的一种机制。
你可能会问,啥是零序电流呢?就好比在一个正常的三相电路里,就像三个小伙伴手拉手在愉快地导电,如果突然有了不平衡的情况,就像其中一个小伙伴突然掉队或者多了个外来的干扰,这时候就会产生零序电流。
我记得有一次,在学校的实验室里,老师给我们讲一个关于电力故障的模拟案例。
就像是一场电力世界里的小灾难,有一个三相电机的线路不知怎么的就出了岔子。
正常情况下,三相电流应该是和谐共处的,可这时候零序电流就像个调皮的小恶魔冒了出来。
还好有零序过流保护这个大英雄。
如果没有它的话,那后果可能就像多米诺骨牌一样,引发一系列的问题,可能会把其他好好的设备也给牵连坏了。
在电力系统这个大家庭里,零序过流保护的作用那可不容小觑。
它就像是一个警惕性极高的保安,时刻瞪大了眼睛盯着零序电流的一举一动。
也许有人会觉得,这东西是不是有点太敏感了?但是我觉得,在电力安全这个事儿上,敏感点总没错。
就像我们过马路的时候,哪怕有一点点的危险可能,我们也得小心翼翼。
零序过流保护也是这样,哪怕只是一点点零序电流的异常,它就会像被触发的警报器一样,迅速行动起来,切断电路,保护整个电力系统的安全。
不过呢,零序过流保护也不是完美无缺的。
有时候,可能会出现误判的情况。
就好比一个人打了个喷嚏,结果被当成得了重病一样。
但是,大多数情况下,它还是非常靠谱的。
它就像一个经验丰富的老中医,虽然偶尔也会有看走眼的时候,但总体上还是能准确地找出电力系统里的毛病并把它治好。
总之,零序过流保护在电力系统的稳定运行中扮演着至关重要的角色。
《零序过流保护概述篇二》零序过流保护,听起来是不是就很专业、很神秘的样子?其实啊,当你真正了解它之后,会发现它就像我们身边的一个老熟人,一直在默默地守护着我们的用电安全。
零序过流保护原理、跳闸的原因、解决方法一,零序过流保护原理
零序过流保护是指当线路出现漏电时(漏电发生在互感器以下),穿过互感器的电流矢量和不
再为零,互感器次级就会有输出电流,利用这个原理可以进行漏电保护。
发电机主保护简介
零序过流保护具体应用
可在三相线路上各装一个电流互感器(C.T),利用这个C.T来检测三相的电流矢量和,即零序电流Io,IA+IB+IC=IO,当线路上所接的三相负荷完全平衡时,IO=0;当线路上所接的三相负荷不平衡,则IO=IN,此时的零序电流为不平衡电流IN;当某一相发生接地故障时,必然产生一个单相接地故障电流Id,此时检测到的零序电流IO=IN+Id,是三相不平衡电流与单相接地电流的矢量和。
二、零序过流保护跳闸的原因
造成零序过流跳闸的最主要的原因就是三相负荷的不平衡造成的,当负荷小的时候,不会跳
闸,负荷增大,零序分量也会加大,达到保护动作的整定值,零序保护就会动作。
还有隧道照
明中,因为电缆线都是顺着墙壁铺设的,潮湿度大,因潮湿度不同,线路对地的电容性电流也
不同,火线之间的电容性电流的不平衡也会加大零序的电流分量。
还有电线的绝缘老化绝缘性
能有的好些,有的差些,这些差别也会导致零序分量的增加,你要特别注意照明等三相平衡配置,或者加大零序保护值。
知识点:小网运行中发变组出口断路器跳闸有哪些现象?如何处
理?
三,零序过流保护跳闸怎么解决?
零序过流保护跳闸如何处理,具体得看用在什么设备上,电动机、变压器、馈线上都有针对性
的解决方案,具体情况要根据具体原因分析并加以解决。
间隙过流保护原理
嘿,朋友们!今天咱来唠唠间隙过流保护原理。
这玩意儿听起来是不是有点高深莫测?别慌,听我细细道来。
你想啊,就好比一条大马路,车来车往的,电流就像那些车。
有时候车流量太大了或者出现了一些奇怪的车,这路不就可能出问题嘛!间隙过流保护就是那个守护大马路的交警呀!
当电流老老实实按照正常的路线走,一切都相安无事。
但要是突然来个大电流,就像马路上突然冲出来一辆超速的车,那可不得了!这时候,间隙过流保护就得上场了。
比如说,家里的电器突然出了故障,电流一下子变得超大,这个保护装置就能迅速察觉,“嘿,不行,得拦下!”,然后马上断掉电路,可不能让这股异常的电流闯出祸来呀!
再举个例子,工厂里的机器在运转,要是有个地方出了问题导致电流异常,间隙过流保护就像一个警惕的卫士,立刻采取行动,“不能让这异常情况继续下去!”。
它能敏锐地感知到这些危险的信号,然后果断出手,保护我们的电路和设备。
这是不是特神奇?它就像是电路世界的超级英雄,默默地守护着一切。
我们平时根本感觉不到它的存在,但它却一直在那里坚守岗位。
难道我们不应该对它心怀感激吗?
而且啊,这个间隙过流保护原理可不简单哦,它背后有着复杂的设计和精妙的运作方式。
工程师们花费了大量的心血和智慧来研究它,让它能够更准确、更可靠地保护我们的电路。
所以说啊,间隙过流保护原理真的是非常重要且有趣的呢!它让我们的生活更加安全、更加稳定。
大家一定要好好了解一下呀!这就是我的观点,间隙过流保护原理超厉害的!。
不对称运行和单相运行是零序电流产生的主要原因。
在三相四线制电路中,三相电流的向量和等于零,即Ia+Ib+Ic=0。
如果在三相三线制中接入一个电流互感器,这时感应电流为零。
当电路中发生触电或漏电故障时,回路中有漏电电流流过,这时穿过互感器的三相电流向量和不等零,其相量和为:Ia+Ib+Ic=I(漏电电流,即零序电流)。
这样互感器二次线圈中就有一个感应电流,此电流加于检测部分的电子放大电路,与保护区装置预定动作电流值相比较,若大于动作电流,则使灵敏继电器动作,作用于执行元件跳闸。
这里所接的互感器称为零序电流互感器,三相电流的相量和不等于零,所产生的电流即为零序电流。
产生零序电流的两个条件:1、无论是纵向故障、横向故障,还是正常时和异常时的不对称,都有零序电压的产生;2、零序电流有通路。
零序电流的定义、影响及其保护原理三相电网中,正序、负序、零序的出现是为了分析在系统电压、电流出现不对称现象时,把三相的不对称分量分解成对称分量(正、负序)及同向的零序分量。
这三者的含义是:正序电流:A 相领先B 相120度,B 相领先C 相120度,C 相领先A 相120度。
负序电流:A 相落后B 相120度,B 相落后C 相120度,C 相落后A 相120度。
零序电流:ABC 三相相位相同,哪一相也不领先,也不落后。
只要是三相系统,就能分解出上述三个分量。
对于理想的电力系统,由于三相对称,因此负序和零序分量的数值都为零(这就是我们常说正常状态下只有正序分量的原因)。
对变压器的影响:(1)增加变压器的损耗。
正常情况下变压器运行电压基本不变,即空载损耗是一个恒量。
当三相负荷不平衡运行时,变压器的负荷损耗可看成三只单相变压器的负荷损耗之和,3超载过多,可能造成绕组和变压器油的过热。
绕组过热,绝缘老化加快;变压器油过热,引起油质劣化,迅速降低变压器的绝缘性能,减少变压器寿命(温度每升高8℃,使用年限将减少一半),甚至烧毁绕组。
浅谈间隙零序过流保护的意义
陈长松
仪征化纤动力生产中心
摘要:防止主变中性点分级绝缘受到危险的雷电、工频过电压及谐振过电压损坏,采用避雷器、零序保护和间隙保护三者相结合的保护方式,从而提高供电质量的可靠性。
关键字:中性点零序过流保护间隙零序保护避雷器
一、间隙零序过流保护作用
主变中性点放电间隙和零序保护电流互感器及中性点避雷器三者的作用都是保护变压器中性点绝缘,防止过电压,它们的关系是:1、当中性点刀闸接地时,放电间隙与避雷器均不起作用;2、当中性点刀闸断开后,放电间隙与壁画器有一个互相配合的关系,也就是当中性点电压逐渐升高到一定电压值时放电间隙先击穿,如此时电压降低,则避雷器就无需动作了,如电压继续升高,则避雷器就要动作。
放电间隙的作用就是防止避雷器的频繁动作,以延长避雷器的寿命;3、110KV及以上系统中性点的间隙保护主要是:为了防止过电压。
因为在这种电压等级的设备由于绝缘投资的问题所以都采用分级绝缘,在靠近中性点的地方绝缘等级比较低。
如果发生过电压的话会造成设备损坏,间隙保护可以起到变压器绕组绝缘的作用,当系统出现过电压(大气过电压、操作过电压、谐振过电压、雷击过电压等)时,间隙被击穿时由零序保护动作,间隙未被击穿时有过电压保护动作切除变压器。
二、现场情况
目前我公司有两个110kV系统降压站即一总降和二总降。
一总降共有四台主变,分别带10kVⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ段,四台主变都是不接地运行方式,只有在停送电的情况下,中性点接地刀闸才合上,正常运行时,中性点刀闸是断开位置。
四台主变没有安装间隙过流保护。
见下图:
一总降110kV一次系统图
二总降共有两台主变分别带10kVⅠ、Ⅱ段,两台主变是中性点放电间隙和零序保护电流互感器及中性点避雷器三者相结合的保护方式。
二总降两台主变的一次接线方式见下图
二总降就是这两种保护是并存的,如在中性点接地系统中,如果将主变中性点接地刀闸拉开时,主变零序电流保护就不起作用,当线路发生故障时,这时主变间隙零序保护就承担起接地保护的重任。
三、技改技措
采用分级绝缘主变的不接地中性点在运行中将受到雷电、操作及工频过电压的作用,需要采用避雷器或间隙保护,间隙保护防止主变中性点绝缘受到危险的工频过电压及谐振过电压损坏,而采用避雷器不能对此类过电压进行有效
保护。
DL/T620-1997《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》指出:应避免在110kv和220kv有效接地系统中偶然形成局部不接地系统,并产生较高的工频过电压。
对可能这种局部系统、低压侧有电源的110KV及220KV变压器不接地的中性点应装设间隙保护。
因接地故障形成局部不接地系统时间隙保护应动作;系统以有效接地运行时发生单相接地故障下间隙不应动作。
间隙距离的选择应满足这两个条件外,还应兼顾雷电过电压下保护变压器中性点标准分级绝缘的要求。
现将一总降的4台主变的中性点增加间隙零序过流保护装置,间隙零序过流保护装置见下图:
间隙零序过流保护装置
四、提高供电质量
为了防止主变中性点绝缘受到危险的雷电、工频过电压及谐振过电压损坏,采用避雷器、零序保护和间隙保护三者相结合的保护方式。
通过对总降4台110Kv的主变进行改造后,对中性点采用分级绝缘的主变不接地中性点在运行中将受到雷电、操作及工频过电压,将会起到积极的作用。
两种保护主要都是用于接地故障的。
根据系统运行方式的不同,中性点接地系统中主变的中性点是接地的,而中性点不接地系统中主变中性点要求不接地运行。
零序用于前者的接地保护,而间隙零序用于后者的接地保护。
对于这两种并存的保护,如在中性点接地系统中,如果将主变中性点接地刀闸拉开时,主变零序电流保护就不起作用,这时主变间隙零序保护就承担起接地保护的重任。
从而提高供电质量的可靠性。
参考:DL/T620-1997《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》。