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文檔簡介

1、反時限過電流保護反時限過電流保護在原理上和很多負(fù)載的故障特性相接近,因此保護特性更為優(yōu)越。反時限電流保護在國外應(yīng)用較為廣泛,尤其在英、美國家應(yīng)用更為廣泛。實際上,許多工業(yè)用戶要求保護為反時限特性,而且對于不同的用戶(負(fù)荷),所需的反時限特性并不相同。1反時限過電流保護現(xiàn)有的反時限特性曲線的數(shù)學(xué)模型 目前,國內(nèi)外常用的反時限保護的通用數(shù)學(xué)模型的基本形式為: 式中,I故障電流; Ip保護啟動電流; r常數(shù),取值通常在02之間(也有大于2的情況); k常數(shù),其量綱為時間。2反時限過電流保護上式表明,動作時間t是輸入電流I的函數(shù)。 表明保護不動作。 表明保護不動作。 表明保護將動作。I越大,保護動作時

2、間t越小。 則則則3反時限過電流保護按照IEC標(biāo)準(zhǔn):當(dāng)r1時,稱為一般反時限特性。 其中,上式稱為標(biāo)準(zhǔn)反時限特性。tp為反時限過流保護時間常數(shù)整定值。 4反時限過電流保護當(dāng)r=1時,稱為大反時限(甚反時限)特性其中,上式稱為非常反時限特性。 5反時限過電流保護當(dāng)1r2時,稱為極端反時限特性其中,一般反時限特性、非常反時限特性、超反時限特性是目前國際上廣泛應(yīng)用的三種反時限特性。7反時限過電流保護對于不同的r值,代表不同的應(yīng)用場合,與不同的被保護設(shè)備特性相對應(yīng)。例如:r1,常用于被保護線路首末端短路故障電流變化較大的場合。r2,常用于反映過熱狀況的保護。(電動機、發(fā)電機轉(zhuǎn)子、變壓器、電纜、架空線等

3、)(因為發(fā)熱與電流的平方成正比)這兩種是國內(nèi)最常用的兩種反時限特性曲線。8反時限過電流保護r2,雖然較少,但有時也被采用。 如熔絲便是一個具有極端反時限特性的保護(r3.5)。 對于保護汞整流器的保護其反時限特性要用到r=8。9反時限過電流保護考慮到實際上被保護設(shè)備的故障電流隨時都有可能變化,直接應(yīng)用上述的反時限公式可能得不到正確的結(jié)果,可采用如下的電流的積分形式:10反時限過電流保護IEEE推薦五條反時限特性曲線作為動作特性曲線,除了上述三條外,還有兩條:熱過載(無存儲)反時限忽略了被保護對象故障前的發(fā)熱。11反時限過電流保護熱過載(有存儲)反時限上式更加合理。前三式主要用于線路保護,后二式

4、主要用于諸如電動機等元件的熱過載保護。 12反時限過流保護接線原理 13反時限過流保護動作原理:在正常情況下,lKC,2KC過流繼電器中流過經(jīng)變換的負(fù)荷電流,由于該負(fù)荷電流小于繼電器的整定值,感應(yīng)轉(zhuǎn)盤在負(fù)荷電流作用下勻速轉(zhuǎn)動,繼電器不動作,其常開、常閉接點不轉(zhuǎn)換,過電流脫扣器(KCT)中無電流,斷路器不跳閘。這時繼電保護起監(jiān)視作用。當(dāng)變壓器低壓出線回路短路故障時,故障電流大于lKC、2KC繼電器整定值,感應(yīng)過流元件也起動,經(jīng)過規(guī)定的時間動作,接點轉(zhuǎn)換,其常開接點先閑合,接通了過電流脫扣器線圈,常閉接點后打開,去分流作用消失,使短路電流全部通過斷路器的過電流脫扣器,斷路器可靠掉閘。當(dāng)變壓器低壓母線短路故障時,1KC,2KC:繼電器感應(yīng)過流元件起動(電磁元件不動作),經(jīng)過反時限延時,接點轉(zhuǎn)換,斷路器跳閘。當(dāng)變壓器高壓側(cè)發(fā)生短路故障時,短路電流大于電磁元件和感應(yīng)元件整定值,兩元件均起動,由于電磁元件動作,接點轉(zhuǎn)換使斷路器跳閘。14反時限過電流保護的動作時間是一個變數(shù),隨短路電

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