第四节限制短路电流方法
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限制短路电流的方法目前在电力系统中,有几种方法可用于限制短路电流:选择发电厂和电网的接线方式;采用分裂绕组变压器和分段电抗器;采用线路电抗器;采用微机保护及综合自动化装置等。
1 选择发电厂与电网的连接方式通过选择发电厂和电网的主要电气接线,可以达到限制短路电流的目的。
在发电厂内,可对部分机组采用长度为40 km及以上的专用线路,并将这种发电机—变压器—线路单元连接到最近中心变电站的总线,这样可避免发电厂母线上容量过份集中,从而达到降低发电厂母线处短路电流的目的。
为了限制大电流接地系统的单相接地短路电流,可采用部分变压器中性点不接地的运行方式,还可采用星形—相同容量的星形连接公共变压器取代了系统集线器的互连自耦变压器。
在降压变电所内,为了限制中压和低压配电装置中的短路电流,可采用变压器低压侧分列运行方式;在输电线路中,也可采用分列运行的方式。
在这两种情况下,由于阻抗大,可以达到限制短路电流的目的,不过为了提高供电可靠性,应该加装备用电源自动投入装置。
对环形供电网,可将电网解列运行。
电网解列可分为经常解列和事故自动解列两种。
电网络的频繁断开是为了将单元和线路分布在不同的总线系统或总线段上,并将母线联络断路器或母线分段断路器断开运行,这样可显著减小短路电流。
电网事故自动解列,是指在正常情况下发电厂的母线联络断路器或分段断路器闭合运行,当发生短路时由自动装置将母线(或分段) 断路器断开,从而达到限制短路电流的目的2 采用分裂绕组变压器和分段电抗器为了限制大容量发电厂中的短路电流,可以使用低压侧带有分裂绕组的变压器,在水电厂扩大单元机组上也可采用分裂绕组变压器。
为了限制6~10 kV配电装置中的短路电流,可以在母线上装设分段电抗器。
分段电抗器只能限制发电机回路、变压器回路、母线上发生短路时的短路电流,当在配电网络中发生短路时则主要由线路电抗器来限制短路电流。
3 采用线路电抗器线路电抗器主要用于发电厂向电缆网供电6~10 kV配电装置中,其作用是限制短路电流,使电缆网络在短路情况下免于过热,减少所需要的开断容量。
限制短路电流的⽅法⼀、概述在⼤容量发电⼚中,当发电机并联运⾏于发电机电压母线时,其短路电流可能⾼达⼗⼏万甚⾄⼏⼗万安培,这将使母线、断路器等⼀次设备遭受到严重的冲击(发热和电动⼒)。
为了安全,必须加⼤设备型号,⽽⽆法采⽤价格便宜的轻型开关电器和较⼩截⾯的导线,这不仅会使投资⼤为增加,甚⾄会因短路电流太⼤⽽⽆法选到合乎要求的设备。
因此,应当采取某些限制短路电流的措施。
⼆、选择适当的主接线形式和运⾏⽅式1、发电机组采⽤单元接线各发电机和升压变采⽤单元接线⽽不在机端并联运⾏,将⼤⼤减少发电机机端短路的短路电流。
2、环形电⽹开环运⾏在环形电⽹某⼀穿越功率最⼩处开环运⾏,或将发电⼚⾼压母线分裂运⾏,就是将本来并联运⾏的两⼤部分分开运⾏,当然使短路时的阻抗增⼤,短路电流变⼩。
3、并联运⾏的变压器分开运⾏多数降压变电所中装有两台变压器,其低压侧母线常采⽤单母线分段接线,当分段断路器分开运⾏时,会使短路电流⼤为减少。
为保证供电可靠性,分段断路器上可装设“备⽤电源⾃动投⼊装置”,当⼀台变压器故障退出运⾏时,分段断路器能⾃动合闸,恢复对失电母线段及所带出线的供电。
三、装设限流电抗器1、在发电机电压母线上装设分段电抗器装设在发电机电压母线(6kV或10kV)分段处的电抗器能够有效地降低发电机出⼝断路器、母线分段断路器、母线联络断路器以及变压器低压侧断路器(还有连接这些设备的导体)所承受的短路电流。
由于正常通过分段的电流不⼤,可以选较⼤电抗百分数(8%-12%),⽽两段母线间的电压降也不会太⼤,电能损耗也少,因此优先采⽤。
2、在发电机电压电缆出线上装设出线电抗器如图5-21所⽰。
6-10kV出线上短路时,虽然上述母线分段电抗器也能起⼀些限流作⽤,但因其额定电流⼤(约为母线上最⼤⼀台发电机额定电流的50%-80%),电抗有名值较⼩,限制短路电流的能⼒较⼩。
这时,可在出线上装设出线电抗器,以使发电机电压直配线的短路电流限制到轻型廉价的开关所能开断的范围内(如常⽤的SN10-10I型少油断路器开断电流为16kA)。
限制短路电流的方法短路电流是指电路中出现直接连接两个电极的情况,导致电流迅速增大,通常会造成电路故障、设备损坏以及火灾等危险。
为了避免这种情况的发生,我们需要采取一系列的方法来限制短路电流。
下面将详细介绍几种常见的限制短路电流的方法。
1. 熔断器和保险丝熔断器和保险丝是常用的限制短路电流的方法之一。
它们一般由导体和电阻丝组成,当短路电流通过时,电阻丝迅速加热并熔断,从而切断电路。
熔断器和保险丝的选型要根据电路的额定电流和工作电压来确定,以保证在短路情况下能够迅速切断电路,保护设备和避免火灾。
2. 双线圈电磁接触器双线圈电磁接触器也是限制短路电流的一种常见方法。
它由两个线圈组成,一个是控制线圈,另一个是动作线圈。
当正常工作时,控制线圈通电,电磁接触器闭合,电流正常通过。
而当短路发生时,动作线圈也会通电,电磁接触器迅速打开,切断电路。
这种方法可以快速切断短路电流,保护设备和电路。
3. 直流电弧消弧器直流电弧消弧器是用来消除短路电流产生的电弧的设备。
电弧消弧器通过产生的高能量电流或电压,快速切断短路电流,防止其持续存在。
这种方法可以有效地限制短路电流,同时保护电路和设备。
4. 整流器和逆变器的控制在直流电源系统中,限制短路电流的方法是通过控制整流器和逆变器的工作来实现的。
通过合理设置电路参数和控制算法,可以在短路发生时迅速调整整流器和逆变器的输出电压和电流,限制短路电流的大小,并保护电路和设备。
此外,还有一些其他的方法可以用于限制短路电流,例如使用限流器、使用短路保护器、使用差动保护装置等。
这些方法的选用和设计要根据具体的电路和设备特点来确定,以达到最佳的限制短路电流效果。
总之,限制短路电流是保护电路和设备安全的关键措施之一。
在设计和安装电路时,应根据实际情况选择合适的限制短路电流的方法,并进行合理的设置和调试,以确保电路和设备的安全运行。
同时,定期检查和维护电路和设备,及时更换损坏的限制短路电流装置,也是保证电路和设备安全的重要措施。
限制短路电流的方法1.选择适当的主接线形式和运行方式(1)对具有大容量机组的发电厂中采用单元接线;(2)在降压变电所中,可采用变压器低压侧分列运行方式,即所谓母线硬分段接线;(3)对具有双回路电路,在负荷允许条件下可按单回路运行;(4)对环形供电网络,可在环网中穿越功率最小处开环运行。
2.加装限流电抗器(1)加装普通电抗器1)出线端加装出线电抗器用来限制电缆馈线支路短路电流。
它只能在电抗器后面临近点短路时才有限制短路电流的作用。
通常在架空线路上不装设电抗器。
线路电抗器不仅限制短路电流,而且能在母线上能维持较高的剩余残压(大于65%UN)。
通常线路电抗器的百分电流值为3%~6%。
2)母线电抗器装设在母线分段的地方,其目的是让发电机出口断路器、变压器低压侧断路器、母联断路器和分段断路器等都能按各回路额定电流来选择,不因短路电流过大而升级。
一般设计主接线时,为了限制发电机电压母线短路电流,应首先考虑在分段断路器回路或联络断路器回路中以及主变压器回路中安装电抗器,只有经过计算认为限制效果不够时,才考虑装设线路电抗器。
一般当电厂和系统容量较大时,两种电抗器都需要安装。
为了运行操作方便和减小母线各段之间电压差,母线分段不宜超过三段,母线电抗器的电抗百分值应取8%~12%。
(2)分裂电抗器分裂电抗器在结构上与普通电抗器相似,只是线圈中心有一个抽头3,中间抽头一般用来连接电源、两个分支(又称两臂)和用来连接大致相等的两组负荷。
当分裂电抗器的电抗值与普通电抗器的电抗值相同时,两者在短路时的限流作用一样,但正常运行时电压损失只有普通电抗器的一半,而且比普通电抗器多供一倍的出线,减少了电抗器的数目。
运行中当两个分支负荷不等或者负荷变化过大时,将引起两臂电压偏差,造成电压波动,甚至可能出现过电压。
所以一般分裂电抗器的电抗百分值取8%~12%。
分裂电抗器在主接线中,可以装设在电缆馈线上,每个臂可以接一回出线或几回出线。
分裂电抗器串接在发电机回路中,不仅起着出线电抗器的作用,而且也起着母线电抗器的作用。
行业资料:________ 限制短路电流的方法单位:______________________部门:______________________日期:______年_____月_____日第1 页共9 页限制短路电流的方法目前在电力系统中,用得较多的限制短路电流的方法有以下几种:选择发电厂和电网的接线方式;采用分裂绕组变压器和分段电抗器;采用线路电抗器;采用微机保护及综合自动化装置等。
1选择发电厂和电网的接线方式通过选择发电厂和电网的电气主接线,可以达到限制短路电流的目的。
在发电厂内,可对部分机组采用长度为40km及以上的专用线路,并将这种发电机—变压器—线路单元连接到距其最近的枢纽变电所的母线上,这样可避免发电厂母线上容量过份集中,从而达到降低发电厂母线处短路电流的目的。
为了限制大电流接地系统的单相接地短路电流,可采用部分变压器中性点不接地的运行方式,还可采用星形—星形接线的同容量普通变压器来代替系统枢纽点的联络自耦变压器。
在降压变电所内,为了限制中压和低压配电装置中的短路电流,可采用变压器低压侧分列运行方式;在输电线路中,也可采用分列运行的方式。
在这两种情况下,由于阻抗大,可以达到限制短路电流的目的,不过为了提高供电可靠性,应该加装备用电源自动投入装置。
对环形供电网,可将电网解列运行。
电网解列可分为经常解列和事故自动解列两种。
电网经常解列是将机组和线路分配在不同的母线系统或母线分段上,并将母线联络断路器或母线分段断路器断开运行,这样可显著减小短路电流。
电网事故自动解列,是指在正常情况下发电厂的母线联络断路器或分段断路器闭合运行,当发生短路时由自动装置将母第 2 页共 9 页线(或分段)断路器断开,从而达到限制短路电流的目的2采用分裂绕组变压器和分段电抗器在大容量发电厂中为限制短路电流可采用低压侧带分裂绕组的变压器,在水电厂扩大单元机组上也可采用分裂绕组变压器。
为了限制6~10kV配电装置中的短路电流,可以在母线上装设分段电抗器。
限制短路电流的方法限制短路电流是电力系统设计和运行中的重要问题之一。
短路电流是指电路中发生短路故障时流经短路处的电流。
短路电流的大小取决于电力系统的特性和短路点的位置。
过大的短路电流会给电力设备和线路带来损坏,甚至可能导致事故发生。
因此,限制短路电流是保证电力系统安全运行的关键。
下面是一些限制短路电流的方法:1. 选择合适的设备容量:在电力系统设计中,选择合适的设备容量可以有效地限制短路电流。
合适的设备容量应当能够承受正常负荷电流并有一定的余量,但又不至于导致短路电流过大。
因此,在设计和选择电力设备时,需要进行充分的计算和分析,确保设备容量符合实际需求。
2. 使用限流器:限流器是一种用于限制短路电流的装置。
它通过改变电路的参数,如电感或阻抗来减小短路电流。
限流器可以针对特定的电路进行设计,使得短路电流能够被限制在合理的范围内。
常用的限流器包括限流变压器、限流电抗器和限流电容器等。
3. 使用断路器:断路器是电力系统中常见的保护装置,它可以在电路发生短路时迅速切断电流。
通过选择合适的断路器和设置适当的动作参数,可以有效地限制短路电流。
断路器的选择应当考虑其额定电流和断开能力,以确保能够承受短路电流的冲击。
4. 电力系统接地:电力系统的好坏接地对于限制短路电流至关重要。
良好的接地可以提供短路电流的回路,将短路电流引入接地材料中,从而减小其影响范围。
适当选择接地方式,如良好接地电阻和接地网等,可以有效地限制短路电流。
5. 使用限流开关:限流开关是一种专门用于限制短路电流的开关装置。
它具有特殊的构造和工作原理,可以在电路发生短路时迅速打开,限制短路电流的大小。
限流开关通常由电流互感器、控制器和触发器等组成,可以根据需要调整限流电流的大小。
6. 控制电力系统的谐振:谐振是一种特殊的电路现象,会导致电流的突然增大。
控制电力系统的谐振是限制短路电流的另一种有效方法。
通过合理设计和调整电力系统的电感、电容和阻抗等参数,可以减小谐振现象的发生,从而限制短路电流的大小。
限制短路电流的方法
短路电流是指由于放电器元件或设备失效,接地线或漏电线之间产生的大规模电流,当短路电流从相连的电源中流入大电流时,可能会损坏电路中的电器或引起火灾。
因此,有效地控制短路电流是非常重要的。
短路电流的控制主要是以下几种方法:
一是采用放电器元件。
放电器元件可以有效地限制电路中的短路电流,并可在电路中添加断路器,使电路在发生短路时隔离,以防止电路烧坏。
第二是采用断路器。
断路器可以在短路和紧急情况下快速断开电路,以阻止短路电流继续流入电路中,防止电路损坏。
第三是采用低阻抗电源线。
将低阻抗的电源电缆连接到电源的相应位置,可以有效地限制短路电流的流入,从而减少损坏的风险。
第四是采用生物材料。
生物材料,如金属合金线和热塑性塑料,具有良好的热稳定性,能有效地降低短路电流的危害,并在短路时避免火灾和烧坏线路上的设备。
最后,要注意定期维护和更新电路设备,及时更换损坏的元件,以尽可能避免短路发生。
此外,在安装电源前,必须要进行严格的安全检查,以确保设备是安全可靠的,并具有可靠的防护机制,以防止短路发生。
总之,为了有效地限制短路电流,可以采用上述方法,包括采用放电器元件、断路器、低阻抗电源线和生物材料,并要定期维护和更
新电路设备、进行安全检查等。
只有有效地控制短路电流,才能确保设备的安全性,避免灾难发生。
限制短路电流的方法限制短路电流是确保电路安全运行的重要措施。
短路电流会导致电路过载,增加电气设备的损坏风险,甚至可能引发火灾等安全事故。
因此,针对短路电流进行限制是非常必要的。
本文将介绍几种常见的限制短路电流的方法。
1. 电路保护器电路保护器是限制短路电流的最常见方法之一。
它们可以根据电路故障的类型和程度进行快速断路。
主要包括熔断器、断路器和隔离开关等。
当电路中出现短路故障时,保护器会迅速断开电路,避免短路电流的进一步增大。
2. 电流限制器电流限制器是一种可以限制电流大小的装置。
它们通过调整电流限制条件,将电路中的电流限制在设定范围内。
电流限制器可以是可调式电阻、磁性限流器、恒流源等,通过增大电阻值或改变电流路径等手段达到限制电流的目的。
3. 电路设计在电路设计阶段,可以使用多种方法来限制短路电流。
例如,在电路设计中使用合适的电阻、电容和电感等元件,可以起到限制电流大小的作用。
此外,还可以通过改变电路的拓扑结构、添加额外的保护电路等方式来限制电流的增长。
4. 接地系统设计合理的接地系统设计也可以限制短路电流。
在电力系统的接地设计中,通过选择合适的接地电阻或接地方式,可以有效地限制短路电流的大小。
例如,可以采用星形接地或多点接地系统,通过增加接地电阻来限制电流的流动。
5. 过电流保护装置过电流保护装置是一种专门用于保护电路安全的装置。
它通过检测电路中的电流大小,当电流超过设定的阈值时,会迅速切断电路以保护设备的安全运行。
过电流保护装置可以是熔断器、断路器、电流保护继电器等。
6. 绝缘材料的选择绝缘材料的选择也会影响短路电流的大小。
合适的绝缘材料可以降低电流的流动速度,从而限制短路电流的增长。
在选用绝缘材料时,需要考虑其绝缘性能、耐热性能和机械强度等因素,确保其能够承受电路中的短路电流。
7. 故障定位与排除及时发现并排除电路中的故障是限制短路电流的关键。
通过使用故障定位仪器和技术,可以快速定位故障点,并采取相应的措施进行修复。