现在的变压器多采用分级绝缘,一般中性点绝缘较低,在小电流接地系统和大电流接地系统的主变中性点不接地是,为保护主变中性点绝缘不被击穿,设置了放电间隙,并配置间隙零序电流保护。它和中性点接地装置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:当中性点刀闸接地时,放电间隙与避雷器均不起作用;当中性点刀闸断开后,放电间隙与避雷器有一个互相配合关系,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。2)防止接地变跳闸后,上海装配式同期继电器型号,上海装配式同期继电器型号,上海装配式同期继电器型号,高压侧故障中性点出现危险过电压。 同期继电器就是检测并网两侧电源的电压、频率、相位并在合适的范围内解除合闸闭锁的继电器。上海装配式同期继电器型号
如何区分间隙过流/过压保护和零序过流保护?与大电流接地系统相连的变压器需配置反映单相接地短路的零序过流保护,电流取自中性点专门的CT。零序过流保护分两段,整定时与相邻线路的零序电流保护配合。其Ⅰ段定值与线路零序电流保护的Ⅰ段相配合,Ⅱ段与线路零序保护的末段保护相配合。中性点不接地的变压器采用间隙过流和间隙过压保护,主要用来保护变压器中性点的绝缘。间隙保护不是后备保护,其动作电压和动作电流不需要与其他保护配合。间隙TA的变比要小,电流整定值一般要小于零序过流保护的定值。零序过流和间隙保护不能同时投用。一般中性点刀闸自身带有辅助节点闭锁的功能,当刀闸处于合闸位置时,间隙保护会自动退出。在主变中性点地刀合上时,一般需将间隙过流保护退出,一面造成间隙保护误动;而在中性点地刀拉开时,间隙保护投入,此时,尽管零序过流比间隙过流的整定值大得多,但由于间隙电流性质不稳定,可能误触发了零序电流出口。 上海加工同期继电器费用是多少可在“交流试验”专门的序分量模块中测试序分量继电器也可在“I-t特性”模块(PC软件)测试反时限继电器。
在哪些情况下允许适当损耗继电保护部分选择性?遇到如下情况时允许适当损耗继电保护部分选择性:(1)接入供电变压器的终端线路,无论是一台或多台变压器并列运行(包括多处T接供电变压器或供电线路),都允许线路侧的速动段保护按躲开变压器其他侧母线故障整定。需要时,线路速动段保护可经一短时限动作。(2)对串联供电线路,如果按逐级配合的原则将过分延长电源侧保护的动作时间,则可将容量较小的某些中间变电所按T接变电所或不配合点处理,以减少配合的级数.缩短动作时间。(3)双回线内部保护的配合,可按双回线主保护(例如横联差动保护)动作,或双回线中一回线故障时两侧零序电流(或相电流速断)保护纵续动作的条件考虑;确有困难时,允许双回线中一回线故障时,两回线的延时保护段间有不配合的情况。(4)在构成环网运行的线路中,允许设置预定的一个解列点或一回解列线路。
失灵保护:对于3/2接线,断路器分为边断路器和中断路器,两者失灵时所跳的断路器有所不同,前者是跳中断路器和所连母线上所有边断路器;后者是跳两个边断路器,并且发远跳跳开线路对侧的与线路相连的断路器。一般来说,220kV及以下的失灵配置母差保护来完成,而500kV3/2接线时,则由断路器保护完成失灵失灵保护的动作条件故障相失灵:按相对应的线路保护跳闸接点和失灵过流高定值都动作后,先经可整定的失灵跳本开关时间延时定值发三相跳闸命令跳本断路器,再经可整定的失灵跳相邻开关延时定值发失灵保护动作跳相邻断路器。非故障相失灵的实现:由三相跳闸输入接点保持失灵过流高定值动作元件,并且失灵过流低定值动作元件连续动作,此时输出的动作逻辑先经可整定的失灵跳本开关时间延时定值发三相跳闸命令跳本断路器,再经可整定的失灵跳相邻开关延时定值发失灵保护动作跳相邻断路器。发变三跳起动失灵回路的实现:由发、变三跳起动的失灵保护可分别经低功率因素、负序过流和零序过流三个辅助判据开放。三个辅助判据均可由整定控制字投退。输出的动作逻辑先经可整定的失灵跳本开关时间延时定值发三相跳闸命令跳本断路器。 产品一般使用常闭点串接在断路器合闸回路中来实现同步检查闭锁。
什么是对称分量法?对称分量法电工中分析对称系统不对称运行状态的一种基本方法。广泛应用于三相交流系统参数对称、运行工况不对称的电气量计算。通俗的讲,对称分量法是人为地将ABC三相的电气量(电压、电流)按对称分量法进行拆分,进而得出正序、负序、零序分量。当前世界上的交流电力系统一般都是ABC三相的,而电力系统的正序,负序,零序分量便是根据ABC三相的顺序来定的。正序:A相抢先B相120度,B相抢先C相120度,C相抢先A相120度。负序: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:ABC三相相位相同,哪一相也不抢先,也不落后。系统里面什么时候分别用到什么保护(正序负序零序)?三相短路故障和正常运行时,系统里面是正序。单相接地故障时候,系统有正序、负序和零序分量。两相短路故障时候,系统有正序和负序分量。两相短路接地故障时,系统有正序、负序和零序分量。正常运行的电力系统,三相电压、三相电流均应基本为正相序,根据负荷情况(感性或容性),电压超前或滞后电流1个角度。 待并侧电压U1接测试仪UA,系统侧电压U2接测试仪UC,中性线UN接测试仪的UN。上海装配式同期继电器型号
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对于高电压,远距离的输电,采用中性点直接接地方式。因为此时消弧线圈已不能满足要求。在直接接地方式中,单相故障时,故障相通过中性点与大地形成回路,故障电流很大。此时,通过继电保护来切除故障(单重),不会产生稳定电弧,而非故障对地电压也只会短时升高后迅速回到相电压,对系统的绝缘水平要求相对降低(高电压系统对绝缘要求本来就很高,运行维护成本因此升高)。从以上分析可以看出,中性点接地方式,是综合考虑了系统的供电可靠性、过电压、继点保护要求等方面。同时,需明白系统接地和主变接地是两个概念同理,对于直接接地系统来说,变压器中性点接地点的数量也是有考虑的。系统不接地,意味着同一电压等级的变压器中性点全不接地,此时,由于变压器的绝缘为半绝缘,发生短路故障时,中性点承受很高的零序电压,可能发生绝缘击穿损害。变压器中性点接地数量太多,会使零序接地阻抗变小,发生接地短路时,零序电流很大,有可能造成越级跳闸,此时,若将零序保护值整定值变大,则损耗了灵敏性,可能造成拒动。因此,一般系统整定合适的变压器直接接地点,其他的中性点用间隙保护来实现。 上海装配式同期继电器型号
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