电网的电流保护综述课件.ppt
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- 电网 电流 保护 综述 课件
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1、1.1第第2 2章章 电网的电流保护电网的电流保护1.1第第2 2章章 电网的电流保护电网的电流保护 1.2第第2 2章章 电网的电流保护电网的电流保护1.2 电网正常运行时,输电线路上流过正常的负荷电流,母线电压约为电网正常运行时,输电线路上流过正常的负荷电流,母线电压约为额定电压。当输电线路发生短路时,故障相电流增大。根据这一特征,额定电压。当输电线路发生短路时,故障相电流增大。根据这一特征,可以构成反应故障时电流增大而动作的电流保护。可以构成反应故障时电流增大而动作的电流保护。本章根据电网相间短路及单相接地故障的特征,主要介绍单侧电源网本章根据电网相间短路及单相接地故障的特征,主要介绍单
2、侧电源网络的相间短路保护的三段式电流保护和多侧电源网络相间短路保护的络的相间短路保护的三段式电流保护和多侧电源网络相间短路保护的方向电流保护,以及电网单相接地故障的零序电流保护,重点介绍这方向电流保护,以及电网单相接地故障的零序电流保护,重点介绍这些保护的工作原理、保护装置的整定计算和接线方式。些保护的工作原理、保护装置的整定计算和接线方式。1.3第第2 2章章 电网的电流保护电网的电流保护1.3 2.1 2.1 单侧电源网络相间短路的电流保护单侧电源网络相间短路的电流保护 2.2 2.2 电网相间短路的方向性电流保护电网相间短路的方向性电流保护 2.3 2.3 大电流接地系统的零序电流保护大
3、电流接地系统的零序电流保护 2.4 2.4 小电流接地系统的零序电流保护小电流接地系统的零序电流保护 思考题与习题思考题与习题本章内容本章内容1.4第第2 2章章 电网的电流保护电网的电流保护1.42.1 2.1 单侧电源网络相间短路的电流保护单侧电源网络相间短路的电流保护 对于单侧电源网络的相间短路保护主要采用三段式电流保护,即第一对于单侧电源网络的相间短路保护主要采用三段式电流保护,即第一段为无时限电流速断保护,第二段为限时电流速断保护,第三段为定时段为无时限电流速断保护,第二段为限时电流速断保护,第三段为定时限过电流保护。其中第一段、第二段共同构成线路的主保护,第三段作限过电流保护。其中
4、第一段、第二段共同构成线路的主保护,第三段作为后备保护。为后备保护。1.5第第2 2章章 电网的电流保护电网的电流保护1.52.1.1 2.1.1 反应单一电气量的继电器反应单一电气量的继电器1.1.继电器的分类继电器的分类继电器是根据某种输入信号来实现自动切换电路的自动控制电器。当其输入量继电器是根据某种输入信号来实现自动切换电路的自动控制电器。当其输入量达到一定值时,能使其输出的被控制量发生预计的状态变化,如触点打开、闭达到一定值时,能使其输出的被控制量发生预计的状态变化,如触点打开、闭合或电平由高变低、由低变高等,具有对被控制电路实现合或电平由高变低、由低变高等,具有对被控制电路实现“通
5、通”、“断断”控制控制的作用,所以它的作用,所以它“类似于开关类似于开关”。继电器的基本原理是:当输入信号达到某一定值或由某一定值突跳到零时,继继电器的基本原理是:当输入信号达到某一定值或由某一定值突跳到零时,继电器就动作,使被控制电路通断。它的功能是反应输入信号的变化以实现自动电器就动作,使被控制电路通断。它的功能是反应输入信号的变化以实现自动控制和保护。所以,继电器也可以这样定义:能自动地使被控制量发生跳跃变控制和保护。所以,继电器也可以这样定义:能自动地使被控制量发生跳跃变化的控制元件称为继电器。化的控制元件称为继电器。在电力系统继电保护回路中,常用继电器的实现原理随着相关技术的发展而变
6、在电力系统继电保护回路中,常用继电器的实现原理随着相关技术的发展而变化。目前仍在使用的继电器按输入信号的性质可分为电气继电器化。目前仍在使用的继电器按输入信号的性质可分为电气继电器(如电流继电如电流继电器、电压继电器、功率继电器、阻抗继电器等器、电压继电器、功率继电器、阻抗继电器等)和非电气继电器和非电气继电器(如如a2.1 2.1 单侧电源网络相间短路的电流保护单侧电源网络相间短路的电流保护1.6第第2 2章章 电网的电流保护电网的电流保护1.6温度继电器、压力继电器、速度继电器、瓦斯继电器等温度继电器、压力继电器、速度继电器、瓦斯继电器等)两类;按工作原理可两类;按工作原理可分为电磁式、感
7、应式、电动式、电子式分为电磁式、感应式、电动式、电子式(如晶体管型如晶体管型)、整流式、热式、整流式、热式(利用电利用电流热效应的原理流热效应的原理)、数字式等;按输出形式可分为有触点式和无触点式;按用、数字式等;按输出形式可分为有触点式和无触点式;按用途可分为控制继电器途可分为控制继电器(用于自动控制电路中用于自动控制电路中)和保护继电器和保护继电器(用于继电保护电路用于继电保护电路中中)。保护继电器按其在继电保护装置中的功能,可分为主继电器。保护继电器按其在继电保护装置中的功能,可分为主继电器(如电流继如电流继电器、电压继电器、阻抗继电器等电器、电压继电器、阻抗继电器等)和辅助继电器和辅助
8、继电器(如时间继电器、信号继电如时间继电器、信号继电器、中间继电器等器、中间继电器等)。2.2.继电器的基本组成继电器的基本组成继电器主要由反应机构、执行机构和中间机构三个部分组成。反应机构也称继电器主要由反应机构、执行机构和中间机构三个部分组成。反应机构也称输入部分,其作用是能够反应外界一定的输入信号,并将其变换成继电器动输入部分,其作用是能够反应外界一定的输入信号,并将其变换成继电器动作的某种特定的物理量作的某种特定的物理量(也称其为感受和变换功能也称其为感受和变换功能),如电磁式电流继电器的,如电磁式电流继电器的电磁系统,它反应输入的电流信号并将其变换为电磁力。执行机构也称输出电磁系统,
9、它反应输入的电流信号并将其变换为电磁力。执行机构也称输出部分,其作用是对被控制电路实现通断控制,它分为有触点式的部分,其作用是对被控制电路实现通断控制,它分为有触点式的(如电磁式电如电磁式电流继电器的触头系统流继电器的触头系统)和无触点式的和无触点式的(如电子式继电器,其中的晶体管、晶闸如电子式继电器,其中的晶体管、晶闸管具有导通和截止两种状态,可实现通断控制,所以是执行机构管具有导通和截止两种状态,可实现通断控制,所以是执行机构)。比较机构。比较机构也称中间部分,它处于反应机构和执行机构之间,其作用是将输入部分也称中间部分,它处于反应机构和执行机构之间,其作用是将输入部分2.1 2.1 单侧
10、电源网络相间短路的电流保护单侧电源网络相间短路的电流保护1.7第第2 2章章 电网的电流保护电网的电流保护1.7反应并变换的物理量与继电器的动作值进行比较,以决定执行机构是否反应并变换的物理量与继电器的动作值进行比较,以决定执行机构是否动作动作(简称为比较功能简称为比较功能)。为什么要进行比较?因为继电器并不是在任意。为什么要进行比较?因为继电器并不是在任意一个输入量下都可以使执行机构动作的,只有输入量达到一定值时才动一个输入量下都可以使执行机构动作的,只有输入量达到一定值时才动作。如电磁式电流继电器的复位弹簧,事先对其调整使其具有一定的弹作。如电磁式电流继电器的复位弹簧,事先对其调整使其具有
11、一定的弹簧力,只有当电磁力的作用大于此弹簧力的作用时,才能使执行机构动簧力,只有当电磁力的作用大于此弹簧力的作用时,才能使执行机构动作,所以复位弹簧就是比较机构。作,所以复位弹簧就是比较机构。3.3.继电器的继电特性继电器的继电特性继电器的继电特性继电器的继电特性(也称控制特性也称控制特性)是指继电器的输入量和输出量在整个是指继电器的输入量和输出量在整个变化过程中的相互关系。对于电磁式电流继电器,其继电特性如图变化过程中的相互关系。对于电磁式电流继电器,其继电特性如图2.12.1所示。所示。当当 时,继电器不动作,而时,继电器不动作,而 当时,继电器突然迅速当时,继电器突然迅速动作。动作后,当
12、保持动作。动作后,当保持 时,继电器保持动作后状态。只有当时,继电器保持动作后状态。只有当时时 ,继电器才突然返回到原位。无论是动作还是返回,继电,继电器才突然返回到原位。无论是动作还是返回,继电器都是从起始位置到最终位置,它不可能停留在某一个中间位置上。这器都是从起始位置到最终位置,它不可能停留在某一个中间位置上。这种特性就称之为继电器的种特性就称之为继电器的“继电特性继电特性”。KAIOPIKAOPIIKAIOPIKAOPII2.1 2.1 单侧电源网络相间短路的电流保护单侧电源网络相间短路的电流保护1.8第第2 2章章 电网的电流保护电网的电流保护1.84.4.继电器的返回系数继电器的返
13、回系数 继电器的返回系数是指返回电流与动作电流的比值,继电器的返回系数是指返回电流与动作电流的比值,即即是一个重要的参数,在实际应用中要求继电器有较高是一个重要的参数,在实际应用中要求继电器有较高的返回系数。对于电磁式电流继电器来说,可以采用的返回系数。对于电磁式电流继电器来说,可以采用坚硬的轴承以减小摩擦转矩,或改善磁路系统的结构坚硬的轴承以减小摩擦转矩,或改善磁路系统的结构以适当减小剩余转矩等方法来提高返回系数。以适当减小剩余转矩等方法来提高返回系数。一般情况下,反应电气量增加而动作的继电器,称过一般情况下,反应电气量增加而动作的继电器,称过量继电器。其返回系数小于量继电器。其返回系数小于
14、1 1,但要求其不小于,但要求其不小于0.850.85。反应电气量降低而动作的继电器,称欠量继电器。反应电气量降低而动作的继电器,称欠量继电器。其返回系数大于其返回系数大于1 1,但要求其不大于,但要求其不大于1.21.2。5.对继电器的基本要求对继电器的基本要求对继电器的基本要求是工作可靠,动作过程具有对继电器的基本要求是工作可靠,动作过程具有“继电特性继电特性”。继电器的工作可靠。继电器的工作可靠是最重要的,主要是通过各部分结构设计合理、制造工艺先进、经过高质量检测等是最重要的,主要是通过各部分结构设计合理、制造工艺先进、经过高质量检测等来来图图2.1 2.1 继电器的继电特性继电器的继电
15、特性2.1 2.1 单侧电源网络相间短路的电流保护单侧电源网络相间短路的电流保护1.9第第2 2章章 电网的电流保护电网的电流保护1.9保证。其次要求继电器动作值误差小、功率损耗小、动作迅速、动稳定性保证。其次要求继电器动作值误差小、功率损耗小、动作迅速、动稳定性和热稳定性好以及抗干扰能力强。另外,还要求继电器安装、整定方便,和热稳定性好以及抗干扰能力强。另外,还要求继电器安装、整定方便,运行维护少,价格便宜等。运行维护少,价格便宜等。2.1 2.1 单侧电源网络相间短路的电流保护单侧电源网络相间短路的电流保护1.10第第2 2章章 电网的电流保护电网的电流保护1.10 在保证选择性和可靠性要
16、求的前提下,根据对继电保护快速性的要求,原则上在保证选择性和可靠性要求的前提下,根据对继电保护快速性的要求,原则上应装设快速动作的保护装置,使切除故障的时间尽可能短。反应电流增加,且不带应装设快速动作的保护装置,使切除故障的时间尽可能短。反应电流增加,且不带时限时限(瞬时瞬时)动作的电流保护称为无时限电流速断保护,简称电流速断保护。动作的电流保护称为无时限电流速断保护,简称电流速断保护。1.1.工作原理工作原理对于图对于图2.22.2所示的单侧电源辐射形电网,为切除故障线路,需在每条线路的电源侧装所示的单侧电源辐射形电网,为切除故障线路,需在每条线路的电源侧装设断路器和相应的保护装置,即无时限
17、电流速断保护分别装设在线路设断路器和相应的保护装置,即无时限电流速断保护分别装设在线路L L1 1、L L2 2的电源侧的电源侧(也称为线路的首端也称为线路的首端)。当线路上任一点发生三相短路时,通过被保护元件。当线路上任一点发生三相短路时,通过被保护元件(即线路即线路)的电流为的电流为 (2-2)(2-2)式中式中 系统等效电源的相电势,也可以是母线上的电压;系统等效电源的相电势,也可以是母线上的电压;保护安装处到系统等效电源之间的阻抗,即系统阻抗;保护安装处到系统等效电源之间的阻抗,即系统阻抗;线路单位长度的正序阻抗,单位为;线路单位长度的正序阻抗,单位为;短路点至保护安装处之间的距离。短
18、路点至保护安装处之间的距离。2.1.2 2.1.2 电流速断保护电流速断保护(3)SkS1EIZZ LkESESZS1ZkL2.1 2.1 单侧电源网络相间短路的电流保护单侧电源网络相间短路的电流保护1.11第第2 2章章 电网的电流保护电网的电流保护1.11图图2.2 2.2 单侧电源辐射形电网电流速断保护工作原理图单侧电源辐射形电网电流速断保护工作原理图2.1 2.1 单侧电源网络相间短路的电流保护单侧电源网络相间短路的电流保护1.12第第2 2章章 电网的电流保护电网的电流保护1.12若若 和和 为常数,则短路电流将随着为常数,则短路电流将随着 的减小而增大,经计算后可绘的减小而增大,经
19、计算后可绘出其变化曲线,如图出其变化曲线,如图2.22.2所示。若所示。若 变化,即当系统运行方式变化时,短变化,即当系统运行方式变化时,短路电流都将随着变化。路电流都将随着变化。当系统阻抗最小时,流经被保护元件短路电流最大的运行方式称为最大运当系统阻抗最小时,流经被保护元件短路电流最大的运行方式称为最大运行方式。行方式。图图2.22.2中曲线中曲线1 1表示系统在最大运行方式下短路点沿线路移动表示系统在最大运行方式下短路点沿线路移动时三相短路电流的变化曲线。时三相短路电流的变化曲线。短路时系统阻抗最大,流经被保护元件短路电流最小的运行方式称为最小短路时系统阻抗最大,流经被保护元件短路电流最小
20、的运行方式称为最小运行方式。在最小运行方式下,发生两相短路时通过被保护元件的电流最运行方式。在最小运行方式下,发生两相短路时通过被保护元件的电流最小,即最小短路电流为小,即最小短路电流为SESZLkSZ(2)k minS max1k3 2EIZZ LS (2-3)2.1 2.1 单侧电源网络相间短路的电流保护单侧电源网络相间短路的电流保护1.13第第2 2章章 电网的电流保护电网的电流保护1.13动作电流整定后是不变的,如图动作电流整定后是不变的,如图2.22.2中的直线中的直线3 3,它与曲线,它与曲线1 1、2 2各有一个交点各有一个交点M M和和N N。在交点以前的线路上发生短路故障时,
21、由于在交点以前的线路上发生短路故障时,由于 ,保护,保护1 1的电流速断保护能够动的电流速断保护能够动作;在交点以后的线路上短路时,由于作;在交点以后的线路上短路时,由于 ,保护不能动作。因此电流速断保,保护不能动作。因此电流速断保护不能保护本线路的全长,而且保护的范围随运行方式和故障类型的变化而变化。护不能保护本线路的全长,而且保护的范围随运行方式和故障类型的变化而变化。2.2.保护范围校验保护范围校验电流速断保护的灵敏系数通常用保护范围来衡量,保护范围越长,表明保护越灵敏电流速断保护的灵敏系数通常用保护范围来衡量,保护范围越长,表明保护越灵敏。由图。由图2.22.2可见,最大运行方式下三相
22、短路时,保护范围最大为可见,最大运行方式下三相短路时,保护范围最大为 ;最;最 小运行方小运行方式下两相短路时,保护范围最小为式下两相短路时,保护范围最小为 。保护范围通常用线路全长的百分数表示,。保护范围通常用线路全长的百分数表示,一般要求最大保护范围一般要求最大保护范围50%50%,最小保护范围,最小保护范围15%15%。电流速断保护的保护范围可通过下面的方法求得:在最大运行方式下电流速断保护的保护范围可通过下面的方法求得:在最大运行方式下()(),保,保护范围末端护范围末端()()发生三相短路时,短路电流发生三相短路时,短路电流 与动作电流与动作电流 相等,即相等,即解之,得解之,得 (
23、2-5)(2-5)(3)O P 2relk 3 m axIKI(2-4b)(2-4b)kIOP1IOP1IkIkIOP1ImaxLminLminZZSSkmaxLL(3)k maxIOPI(3)k maxOPmin1maxSEIIZZ LS2.1 2.1 单侧电源网络相间短路的电流保护单侧电源网络相间短路的电流保护1.14第第2 2章章 电网的电流保护电网的电流保护1.14解之,得解之,得在最小运行方式下在最小运行方式下()(),保护范围末端,保护范围末端()()发生两相短路时发生两相短路时,短路电流,短路电流 与动作电流与动作电流 相等,即相等,即解之,得解之,得 (2-6)(2-6)Sm
24、axm in1O P1ELZZIS(2-5)(2-5)maxZZSSminLLk(2)k minIOPI(2)k minOPmax1min32EIIZZ LSSminmax1132ELZZISSOP2.1 2.1 单侧电源网络相间短路的电流保护单侧电源网络相间短路的电流保护1.15第第2 2章章 电网的电流保护电网的电流保护1.153.3.电流速断保护的构成电流速断保护的构成电流速断保护的单相原理接线如图电流速断保护的单相原理接线如图2.32.3所示。电流继电器所示。电流继电器KAKA接于电流互感接于电流互感器器TATA的二次侧,当流过它的电流大于它的动作电流后,电流继电器的二次侧,当流过它的
25、电流大于它的动作电流后,电流继电器KAKA动作动作,启动中间继电器,启动中间继电器KMKM,图图2.3 电流速断保护原理接线电流速断保护原理接线KM触点闭合后,经信号继电器触点闭合后,经信号继电器KS线圈、断路器辅助触点线圈、断路器辅助触点 QF接通跳闸线圈接通跳闸线圈YR,使断路器跳闸。接入中间继电器,使断路器跳闸。接入中间继电器KM的作的作用:用:2.1 2.1 单侧电源网络相间短路的电流保护单侧电源网络相间短路的电流保护1.16第第2 2章章 电网的电流保护电网的电流保护1.16(1)(1)增大触点容量,防止由增大触点容量,防止由KAKA触点直接接通跳闸回路时因容量过小而被破坏;触点直接
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