工业与民用配电设计手册_第三版(第三部分)

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瞬动电流倍数(电流速断保护装置动作电流与过电流保护装置动作电流之比)为

瞬动电流倍数(电流速断保护装置动作电流与过电流保护装置动作电流之比)为 49.8 = 5.54,取 6 倍

TA4的变比1000/5,故保护装置一次动作电流

《非烧结砖砌体现场检测技术规程 JGJ/T371-2016》[op.K = 10(A)

.,=10×1000/5=2000(A)

第七章继电保护和自动装置

变压器各侧额定电流及互感器选择

按躲过电流互感器二次回路断线条件

op=1.3lr=1.3×1466=1906(A)

因此,应该按躲过外部故障最大不平衡电流条件,选用6.3kV侧一次动作电流I。p 44A。 3)确定线圈接法及匝数:平衡线圈I、Ⅱ分别接于6.3kV及35kV侧。 基本侧(6.3kV)二次动作电流

工业与民用配电设计手册

基本侧(6.3kV)的计算匝数

选择基本侧的实用匝数

Kjx Iop 1 × 2544 II·op·K = 8.48(A) nTA.I 300

W1 sy = 7血

其中差动线圈实用匝数Wesy=6匝,平衡线圈I实用匝数W1·ph*sy=1匝。 在实用匝数下,6.3kV侧继电器动作电流为

4)确定35kV侧继电器平衡线圈的匝数

5)计算由于实用匝数与计算匝数不等而产生的相对误差△f

35kV侧继电器动作电流

故最小灵敏系数满足要求。

=15.86(A) 120

"edK 15.86 = 2.38 = lop·K 6.67

第三节6~10kV线路的保护

第三节6~10kV线路的保护

第七章继电保护和自动装置

①无时限电流速断保护范围,应保证 使该母线残压低于50%~60%额定电压的短路。为满足这一要求,必 要时保护装置可无选择地动作,并以自动装置来补救

~60%额定电压的短路。为满足这一要求,必 护装置可无选择地动作,并以自动装置来补救

6~10kV线路的继电保护整定计算

保护装置的动作电流(应躲过相邻元件末端短路 时的最大三相短路电流或与相邻元件的电流速断保 护的动作电流相配合,按两个条件中较大者整定)

工业与民用配电设计手册

①如为线路变压器组,应按配电变压器整定计算 ②当保证母线上具有规定的残余电压时,线路的最小允许长度按下式计算

D如为线路变压器组: 应按配电变压器整定计 ②当保证母线上具有规定的残余电压时,线路的最小允许长度按下式计算

式中K,一一计算运行方式下电力系统最小综合电抗X,上的电压与额定电压之比; β每千米线路的电抗X,与有效电阻R之比; K,一—母线上残余相间电压与额定相间电压之比,其值等于母线上最小允许残余电压与额定电压之比,取 0.6; R 每干米线路的有效电阻,Q/km; Xxmin 按电力系统在最大运行方式下,在母线上的最小综合电抗,a; 可靠系数,一般取1.2; 表示电力系统运行方式变化的系数,其值等于电力系统最小运行方式时的综合电抗X,m.与最大运 行方式时的综合电抗X.mi之比。 电动机自起动时的过负荷电流按下式计算

μ=Kglgx= I g* xl S.T

式中 x 线路工作电流,A; K 需要自起动的全部电动机,在起动时所引起的过电流倍数; u 变压器阻抗电压相对值; ZI 以变压器额定容量为基准的线路阻抗标么值: S 变压器额定容量,kVA; SM 一需要自起动的全部电动机容量,kVA; K一 一电动机起动时的电流倍数。 ④两相短路超瞬态电流1%等于三相短路超瞬态电流I%的0.866倍,三相短路超瞬态电流即对称短路电流初始值 ③电网单相接地电容电流计算,详见第四章。

一电动机起动时的电流倍数 ①两相短路超瞬态电流1%,等于三相短路超瞬态电流I"的0.866倍,三相短路超瞬态电流即对称短路电流初始值 5电网单相接地电容电流计算,详见第四章

流Igh为350A。最大运行方式下,总降压变电所母线三相短路超瞬态电流Tik3·max为5500A, 配电所母线三相短路超瞬态电流I2k3·max为5130A,配电变压器低压侧三相短路时流过高压侧

第七章继电保护和自动装置

工业与民用配电设计手册

1)无时限电流速断保护: 保护装置的动作电流

保护装置一次动作电流

TTA =110× 60 = 6600(A)

无时限电流速断保护不能满足灵敏系数要求,故应装设带时限电流速断保报 2)带时限电流速断保护:保护装置的动作电流

取20A。 保护装置一次动作电流

NTA = 20 × =1200(A)

由于前者计算结果较大,故按该计算结果整定,取9A。 保护装置一次动作电流

保护装置的灵敏系数: 在线路末端发生短路时

TA 60 = 540(A)

第七章继电保护和自动装置

按满足最小灵敏系数条件计算的保护装置

op≥Krel/cx=5.×1.4=7(A)

【a)综合变流器原理图:(b)三相电流相量图:(c)变流器磁通相量图

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此外由于导引线的阻抗远大于电流互感器二次侧所充许的阻抗值,因此利用综合变流器 变流比可大为减小导引线在电流互感器二次侧的阻抗值。

综合变流器在不同故障情况下的相对灵敏系数

线路纵联差动保护的灵敏系数可由下式求得

第七章继电保护和自动装置

第四节 6~10kV母线分段断路器的保护

第四节 6~10kV母线分段断路器的保护

第四节 6~10kV母线分段断路器的保护

V母线分段断路器的继电保护配置见表7

6~10kV母线分段断路器的继电保护整定计算

短路超瞬态电流/等于三相短路超瞬态电流的0.866倍,三相短路超瞬态电流即对称短路电流初始值。

一段母线最大负荷(包括电动机起动所引起的)电流I.为350A。最大运行方式下母线

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一连接片:FUI一熔断器,

(2)整定计算。过电流保护:按躲过任一母线段的最大负荷电流条件,计算保护装置动 作电流

保护装置一次动作电流

Ifh =1.3×1× 350 0.85 ×60 = 8.9

nTA =9× 60 = 540(A)

第五节6~10kV电力电容器的保护 O0OCO OOCC

五节6~10kV电力电容器的保

第七章继电保护和自动装置

保护装置的一次动作电流

动作时限应大于电容器组合闸涌流时间t0.2s 2)过电流保护:保护装置的动作电流

取8A。 保护装置的一次动作电流

动作时限应较短延时速断保护大一时限阶段△t=0.3~0.5s。 3)过负荷保护:保护装置动作电流

动作时限应较过电流保护大一时限阶段△t=0.3~0.5s 4)单相接地保护:保护装置一次动作电流

Iop·KnTA 119 × 10 = 1190(A) Kix

= 7.95(A) 0.85×10

P'k2·min 0.866x2750 =29.7>1.5 80

43.3 5=5.6(A

IcZ 10 op = = 6.7(A) 1.5

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U.p.k=1.1U2=1.1×100=110(V

置动作于信号或带3~5min时限动作于踪

第七章继电保护和自动装置

2)单台电容器额定电流

Uph × 10 Xc= (11//3)2×103 =50.4(QΩ) 2×m.Q 2 ×8× 50 X, = 5%Xc = 5%×50.4=2.52(Ω)

3)中性线不平衡电流保护

取4A。 D 4)过电流保护:保护装置动作电流

取6A。 保护装置的一次动作电流

保护装置的一次动作电流

22 工业与民用配电设计手册

工业与民用配电设计手册

第七章 继电保护和自动装置 325

式中一 一电抗器或变压器的阻抗电压相对值; S.m—电动机额定容量,kVA; Sr—电抗器或变压器额定容量,kVA。 ②同步电动机接线端三相短路时,输出的超瞬态电流为

式中“一同步电动机超瞬态电抗,相对值; 一同步电动机额定功率因数角; IM一同步电动机额定电流,A。 ③两相短路超瞬态电流1"等于三相短路超瞬态电流I"的0.866倍,三相短路超瞬态电流即对称短路电流初始值。 ①实际应用中,保护装置的动作时限tep,可按两倍动作电流及两倍动作电流时允许过负荷时间,在继电器特性曲 线上查出10倍动作电流时的动作时间。t可按下式计算

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(2)整定计算。 1)纵联差动保护:外部三相短路时,同步电动机输出的超瞬态电流

1)纵联差动保护:外部三相短路时,同步电动机输出的超瞬态电流

保护装置的动作电流《建筑火灾逃生避难器材 第2部分:逃生缓降器GB 21976.2-2012》,按躲过外部短路时同步电动机输出的超瞬态电流条件计算为

第七章继电保护和自动装

按躲过电动机起动电流条件计算为

按躲过电流互感器二次回路断线条件计算

.K = KrelKix "rM = 1.3×1 x 279 = 4.530 NTA 80

第一平衡线圈实用匝数W1·phsy为8匝,差动线圈实用匝数W。sy为5匝(8+5<13.2) 保护装置的灵敏系数

WIph·sy + Wesy Kjx /k2·min 8 + 5 1×0.866×7330 =17.19 AWo nTA 60 80

2)单相接地保护:保护装置的动作电流

DBJ∕T 15-211-2021 回弹法检测泵送混凝土抗压强度技术规程取5A。 保护装置的动作时限

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