高压开关柜二次回路讲解演示幻灯片.ppt
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1、KYN28-12高压开关柜 继电保护及二次回路夕眸1一、10kV配电系统在电力系统中的重要位置 10kV 10kV配电系统是电力系统中发电、变电、输电、配电和用电等五配电系统是电力系统中发电、变电、输电、配电和用电等五个环节的一个重要组成部分。个环节的一个重要组成部分。它能不能安全、稳定、可靠地运行,不但直接关系到党政机关、工矿企业、居民生活用电的畅通,而且涉及到电力系统能否正常的运行。例如,电力系统中某一企业的设备发生短路事故时,由于短路电流的热效应和电动力效应,会造成电气设备或电气线路的致命损坏,还有可能使系统的稳定性受到破坏,出现电流、电压、功率等运行参数的剧烈变化的现象。为了确保为了确
2、保10kV10kV配电系统的正常运行,必须正确地设置继电保护装配电系统的正常运行,必须正确地设置继电保护装置对其保护。置对其保护。2二、继电保护装置 继电保护装置定义继电保护装置定义:指能反映电力系统中电气元件发生故障或不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种装置。继电保护装置的构成:继电保护装置的构成:常规继电保护装置由单个继电器或继电器与其附属设备的组合构成。继电保护装置的继电保护原理继电保护装置的继电保护原理:在电力系统中利用正常运行和故利用正常运行和故障时各物理量的差别障时各物理量的差别构成各种不同原理和类型继电保护装置去保护。继电保护装置的主要作用继电保护装置的主要作用:通
3、过缩小事故范围或预报事故的发生,来达到提高系统运行的可靠性,并最大限度地保证供电的安全和不间断。继电保护装置的基本要求:继电保护装置的基本要求:选择性、速动性、灵敏性、可靠性。3三、KYN28-12高压开关柜继电保护及二次回路:l根据实际工程图纸进行解析,图纸参见“哈尔滨超精密装备工程”。l 电流保护仪表接线端子排回路解析4l 电流保护:反映电力系统中电气元件故障或不正常运行状态前后电流变电流变化化的保护;如,定时限过电流保护、反时限过电流保护、电流速断保护、过负荷保护和零序电流保护等。l 按GB50062-2008电力装置的继电保护和自动装置设计规范规定:对366kV电力线路,应设相间保护、
4、单相接地保护和过负荷保护。相间保护:(1)35kV及以下的单侧电源供电线路常采用三段式电流保护三段式电流保护装置。原理:继电保护装置反映电流增大而动作于断路器的跳闸机构,使断路器跳闸,切除短路故障部分。优点:动作时间比较准确,整定简单缺点:所需继电器数量较多,接线复杂,且一般直流操作电源,需设置直流屏,投资较大,靠近电源处保护装置动作时间较长。组成:段:瞬时电流速断保护;段:限时电流速断保护;段:定时限过电流保护。电流保护5三段式电流保护工作原理图6工作原理图:AB段线路的保护装置1的第一段为瞬时电流速断保护第一段为瞬时电流速断保护,它的保护范围是线路AB首端的一部分(类似L1),动作时限为(
5、红色)t,它由电流继电器和中间继电器的固定时间决定的(继电器:0.040.08秒,断路器:0.060.15秒);第二段为电流速断保护第二段为电流速断保护,它的保护范围是线路AB的全部并伸延至线路BC的一部分(类似L2),其动作时限为(红色)t=(绿色)t+t;(t为时限级差,一般为0.5秒)第一段和第二段共同构成线路AB的主保护主保护;第三段为定时限过电流保护,第三段为定时限过电流保护,保护范围包括线路AB及线路BC的全部(类似L3),动作时限为(红色)t=(绿色)t+t;第三段作为后备保护后备保护,当线路BC的保护拒动或断路器QF2失灵时,线路AB的过电流保护均可起后备保护作用,这叫远后备保
6、护远后备保护;当线路AB的主保护拒动时,线路AB的第三段(定时限过电流保护)保护起后备保护作用,成为近后备保护近后备保护。7(左:总归式原理图)三段式电流保护接线原理图(右:展开式原理图)8接线原理图:采用两相不完全星形接线方式,图中K1、K2、K7、K10(粉色回路)构成继电保护装置的第一段保护,即瞬时电流速断保护;K3、K4、K8、K11(黄色回路)构成继电保护装置的第二段保护,即限时电流速断保护;K5、K6、K9、K12(青色回路)构成继电保护装置的第三段保护,即定时限过电流保护;任何一段保护动作时,均有相应的信号继电器掉牌,从而知道哪段保护曾动作过,以便分析故障的大概范围。注:线路相间
7、短路的电流保护不一定都用三段,也可以只用两段,即瞬时或限时电流速断保护作为段,过电流保护作为第段。9定义:反时限过电流保护是利用具有反时限特性反时限特性的电流继电器,如GL-15系列感应式电流继电器感应式电流继电器构成的过电流过电流保护。特点:在同一线路不同点短路时,由于短路电流不同,因而保护具有不同的动作时限,在线路靠近电源端短路时,短路电流较大,动作时限较短路电流较大,动作时限较短短。10感应式电流继电器结构图11感应式电流继电器动作原理:将磁导体1的磁极分为两部分,在其中一部分加短路环2,另一部分不加,(从短路环包围的截面下穿出来的磁通1,滞后于无短路环的截面下穿出来的磁通2,它们在时间
8、上有相位差,且在空间位置上不重合。)这样的不同的两个磁通穿过铝盘3时,便在铝盘上产生一个电磁转矩Mem。当继电器中的电流达到感应元件动作电流动作电流的的20%30%20%30%时,在铝盘上产生的电磁力矩即可克服摩擦阻力矩Mf,铝盘缓缓转动。继电器的继电器的正常状态正常状态12当电流等于或大于感应元件的动作电流电流等于或大于感应元件的动作电流时,铝盘上的电磁力矩Mem(相应的作用力为F1)和铝盘切割永久磁铁6的磁通时产生的制动力矩Mbrk(相应的作用力为F2)都增大,在F1和F2的共同作用下,产生使铝盘3连同可动框架4绕轴18顺时针转动的合成力矩Mrsl。当Mrsl克服了弹簧5的反作用力矩Mel
9、,框架4绕轴18转动,使螺旋杆7与扇形齿轮8啮合。这时,螺旋杆7的旋转带动扇形齿轮8抬高,其上的顶杆23将瞬时衔铁10左端的横担9抬高,使瞬时衔铁10的右端与磁导体1的气隙减小,直至衔铁被吸下,横担9冲上去使触点12接通,继电器动作继电器动作。当加入继电器的电流超过感应元件动作电流的加入继电器的电流超过感应元件动作电流的2828倍倍时,衔铁10瞬时被吸下,横担9冲上去将触点12接通,继电器立即动作。继电器瞬继电器瞬时动作时动作13反时限电流保护工作原理图14工作原理图:线路WL1的保护装置1、线路WL2的保护装置2;首先算出保护1及保护2的动作电流Iact.1及Iact.2 ,且Iact.1
10、Iact.2;在Id.k作用下保护2的动作时限为t2.k ,见图中A点;为了保证动作的选择性,在Id.k作用下保护1的动作时限为t1.k应比t2.k大一个时限级差t(t一般取0.7秒)15(左:总归式原理图)反时限电流保护接线原理图(右:展开式原理图)16接线原理图:当被保护的线路发生相间短路故障时,短路电流经电流互感器变换为二次电流流入相应的电流继电器KA1KA2中,由于这个电流大于电流继电器的动作电流,所以,电流继电器起动;经过一定延时后(反时限特性),相应电流继电器的常开触点先闭合,紧接着常闭触点断开,这时断路器QF因其过流脱扣器SLT被“去分流(红色回路)”而励磁,操作机构动作,断路器
11、跳闸,切除短路故障。在继电器KA去分流跳闸的同时,其信号牌掉下,指示保护装置已经动作。在短路故障切除后,继电器自动返回,其信号牌可利用外壳上的旋钮手动复位。电流继电器有两对相连的常开和常闭触点,根据继电保护要求,其动作程序是常开触点先闭合,常闭触点后断开,即构成一组“先合后断先合后断的转换触点”。若常闭触点先断开,将造成电流互感器二次侧带负荷开路,这是不允许的,同时将使继电器失电返回,不起保护作用。1718优点:一种GL型感应式电流继电器就基本上能取代定时限过流保护的电流继电器、时间继电器、中间继电器和信号继电器等一系列继电器,因此,投资少,接线简单,而且可同时实现电流速断保护,更显经济;这种
12、继电器的触点容量大,可直接接通断路器的跳闸回路,且适于交流操作,还带有机械掉牌信号装置。缺点:感应式电流继电器内部结构非常复杂,调试比较困难,动作时间整定比较复杂,灵敏度和动作的准确性、速动性都远不如电磁式继电器构成的继电保护装置;当短路电流小时,其动作时间可能相当长,延长了故障持续时间。适用范围:对于610kV供电系统而言,继电器保护以简单经济为宜,反时限过电流保护应用广泛;如:一般用户端的进线开关处的保护及电动机保护主要采用反时限过电流保护反时限过电流保护方式。19 绝缘监视装置,无选择性,动作于信号;单相接地保护 零序电流保护:有选择性,动作于信号,也可动作 于跳闸。绝缘监视装置:用于小
13、电流接地系统中,以便及时发现单相接地故障发展为两相接地短路,造成停电事故;对于635kV系统,采用一个三相五芯柱三绕组电压互感器(只限制制成10kV以下电压等级);或三个单相三绕组电压互感器接成Y0/Y0/开口三角形;左图:为KYN28A-24 PT柜所用电压互感器下图:为KYN28A-12 PT柜所用电压互感器2021 接成开口三角的二次绕组接过电压继电器,系统正常运行时,开口三角处电压接近于0 ,继电器不动作,当一次电路发生单相接地故障时,开口三角处电压为接近于100V的零序电压,使电压继电器动作,发出报警的灯光信号和音响信号,即预告信号小母线得电;实际工程应用中,绝缘监察装置取消,过电压
14、继电器用电阻代替,因为是无人值守的计量室,即使报警也是无具体实质作用;再者,发生单相接地故障时,将会造成三相电压不平衡,接成Y0的二次绕组中的三只电压表测得相电压,当一次电路某一相发生接地故障时,电压互感器二次侧对应相的电压表指零,其他两相的电压表读数则升高到线电压。指零电压表所在相即发生单相接地故障相线,但是这种绝缘监视装置不能判明是哪一条线路发生了故障,因此叫它是无选择性的,适用于出线不多的系统及作为有选择性的单相接地保护的辅助装置。22零序电流保护(有选择性的单相接地保护):利用单相接地所产生的零序电流使保护装置动作,给予信号,当单相接地危及人身和设备安全时,则动作于跳闸。通过零序电流互
15、感器将一次电路发生单相接地时所产生的零序电流反映到其二次侧的电流继电器中,发出报警信号。这种单相接地保护装置能够相当灵敏地监视小接地电流系统的对地绝缘状况,而且能具体地判断发生单相接地故障的线路。注:电缆头的接地线必须穿过零序电流互感器的铁芯,否则接地保护装置不起作用。l按GB50062-2008电力装置的继电保护和自动装置设计规范规定:366kV中性点非直接接地电网中线路的单相接地故障,应装设接地保护装置,并应符合下列规定:1、在发电厂和变电所母线上,应装设接地监在发电厂和变电所母线上,应装设接地监视装置视装置,并应动作于信号;2、线路上宜装设有选择性的接地保护线路上宜装设有选择性的接地保护
16、,并应动作于信号,当危及人身和设备安全时,保护装置应动作于跳闸。23单相接地保护原理:图中所示的供电系统中,母线WB上接有三路电缆出现WL1、WL2、WL3,每路出线上都装有零序电流互感器。假设电缆WL1的A相发生接地故障,这时A相的电位为地电位,所以A相不存在对地电容电流,只B相和C相有对地电容电流I1和I2。电缆WL2和WL3也只有B相和C相有对地电容电流I3、I4和I5、I6。所有这些对地电容电流I1I6都要经过故障点。由图可知,故障电缆A相芯线上流过所有电容电流之和,且与同一电缆的其他完好的B相和C相芯线及其金属外皮上所流过的电容电流恰好抵消,而除故障电缆外的其他电缆的所有电容电流I3
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