1樓:網友
在電力系統中,兩側電源或單相環網的輸電線路,在這樣的電網中,為切除線路上的故障,線路兩側都裝有斷路器和相應的保護,如裝設過流保護將不能保證動作的選擇性。為解決選擇性的問題,在原來的電流保護的基礎上裝設了方向原件(功率方向繼電器)。
方向性電流保護的規定:
功率的方向由母線流向線路為正,由線路流向母線為負。由功率方向繼電器加以判斷,當功率方向為正時動作,反之不動。
方向性電流保護適應電網:
雙電源輻射形電網或者單電源環形電網。
方向性電流保護的特點:
1、在多電源網路及單電源環網中能保證選擇性;
2、快速性和靈敏性同前述單側電源網路的電流保護;
3、接線較複雜,可靠性稍差,且增加投資;
4、出口三相短路時,功率方向繼電器有死區。
2樓:網友
雙電源輻射形電網或者單電源環形電網, 主要是為了滿足保護時限選擇性的要求。
方向性電流保護的優缺點是什麼?
3樓:
答:優點:方向性電流保護是為滿足多側電源輻射形電網和單側電源環網的需要,在單側電源輻射形電網的電流保護的基礎上增設功率方向繼電器構成的,所以能夠保證各保護之間動作的選擇性。
缺點:當繼電保護中應用方向元件後將使接線複雜,投資增加,同時保護安裝處附近正方向發生三相短路時,存在電壓死區,使整套保護裝置拒動,當電壓互感器二次側開路時,方向元件還可能誤動作,並且當系統執行方式變化時,會嚴重影響保護的技術效能。
電力系統方向性電流保護為什麼有死區?死區由什麼決定?請詳細解釋一下,謝謝。
4樓:angela韓雪倩
傳統的功率方向元件存在死區。
傳統的功率方向元件,或稱為功率方向繼電器,利用線電壓和相電流之間的相位關係來判斷故障方向,而在保護出口發生三相金屬性短路時,輸入保護的線電壓為0,無法進行相位比較,所以存在死區。
目前保護中的方向元件大多數為故障分量方向元件,不存在死區問題。
5樓:網友
pwm控制訊號中的死區時間對變頻器造成很多負面影響。提出了一種基於負載電流極性檢測的新型控制策略,在無需死區補償的情況下實現零死區時間控制,並能夠大大降低功率器件的開關損耗,進而提高變頻。
什麼叫電流方向保護
6樓:網友
方向保護是利用短路功率的方向不同來構成具有選擇性的動作保護方式,其特點是具有動作的方向性。 方向保護裝置的電路是在電流保護的邏輯電路中加了乙個方向元件即功率方向繼電器構成。 電網的任何一點發生事故,保護裝置的電流、電壓元件都可能啟動。
保護裝置的選擇性只能由方向元件來判斷。供參考。
7樓:網友
對於雙電源輻射形電網,或者單電源環形電網,加設過流方向保護,方向是從母線到線路作為功率的正方向,一般是在定時限過流保護的基礎上加設乙個具有辨別功率方向的元件---功率方向繼電器(當然,現在的微機保護單元不用了,直接就是模擬型號輸入),主要是為了滿足保護時限選擇性的要求。
小電流接地保護有幾種原理?各適合何種中性點接地方式電網
8樓:網友
小電流接地系統的接地保護主要有兩種。
一種是無選擇性接地保護,一種是有選擇性接地保護。
對於第一種,即無選擇性接地保護,它基本上是利用小電流接地系統發生單相故障時,三相對地電壓的變化來判斷接地相別和接地程度,用所屬母線電壓互感器輔助繞組開口三角處的電壓變化啟動電壓繼電器來報警,告知執行人員進行人工查詢的,這種保護對出線較少的小電流接地系統來說,比較適用,對於出線較多的系統來說,則多有不便,這時就應用有選擇性的接地保護裝置直接找出接地線路。
有選擇性的小電流接地系統接地保護,很好地利用了系統發生接地時,接地故障電流的特點,實際了保護功能。
小電流接地系統發生接地故障時,非故障線路的保護流過的零序電流為該線路本身非故障相對地電容電流之和,,其方向從母線指向線路。故障線路的保護通過的零序電流為所有非故障線路零序電流之和,其方向是從線路流向母線的。
零序電流保護是利用故障線路始端零序電流大的特點實現的有選擇性的保護。一般用在有條件安裝零序電流互感器的線路上,且適用於出線較多的系統。一般作用於訊號,直接指出故障線路。
但有些無人值班變電站也有作用於跳閘的。
現在多是用小電流選線裝置進行故障查詢。但準確度並不高。小電流系統出現接地時,應根據具體情況來具體分析。查出故障點。
你講的第二個問題我覺得不好回答啊。中性點接地方式跟其接地電流的大小有關。現在一般來說,小電流系統接地我們是允許允許2個小時,不會去切斷路器的。
所以通常會選擇適合各個電壓等級的小電流選線裝置進行保護。具體的配置得根據現場情況定,不能一概而論。
不知道說的對不對。
電力系統方向性電流保護為什麼有死區?死區由什麼決定?
9樓:
當靠近保護安裝處附近發生三相短路時, uk接近於零,方向元件不動作,方向電流保護也將拒動,出現死區。死區長短由方向繼電器最小動作電壓及背後系統阻抗決定。
消除方法常採用記憶迴路。
10樓:i安之
這是因為在斷路器和電流互感器之間發生短路時,很多情況下保護動作後故障並不能切除。死區由線電壓和相電流之間的相位關係決定。
1、死區的說明。
如下k1處故障,在i母母線保護區內,但i母保護動作跳開含1dl所有i母斷路器後,故障點仍在系統中,此類故障即為死區故障。
2、死區配置的意義。
考慮到站內發生的此類死區故障,電流一般較大,對系統影響也較大,雖可靠失靈來切除,但失靈保護動作一般要經較長的延時,所以專設了比失靈保護動作快的死區保護。
3、死區保護的投入。
在失靈保護投入的基礎上,死區保護控制字也投入死區保護功能才起作用。
4、死區保護的動作。
三相跳閘訊號(例如:發變三跳、線路三跳、或a、b、c三個分相跳閘同時動作)+三相跳位(twj訊號)+死區電流動作,經死區延時起動死區保護。
死區保護的出口和斷路器失靈保護的出口一致,即邊斷路器的失靈出口跳哪些斷路器,則邊斷路器死區出口就跳哪些斷路器。
這就是死區保護依附於失靈保護壓板的原因,死區保護也可理解為一種另類的(判據不同,延時不同)失靈保護。
保護接地用於什麼電力系統?
11樓:恆新國儀科技****
保護接地:就是將正常情況下不帶電,而在絕緣材料損壞後或其他情況下可能帶電的電器金屬部分(即與帶電部分相絕緣的金屬結構部分)用導線與接地體可靠連線起來的一種保護人的方式。
保護接零:是指電氣裝置正常情況下不帶電的金屬部分用金屬導體與系統中的零線連線起來,當裝置絕緣損壞碰殼時,就形成單相金屬性短路,短路電流流經相線——零線迴路,而不經過電源中性點接地裝置,從而產生足夠大的短路電流,使過流保護裝置迅速動作,切斷漏電裝置的電源,以保障人身安全。
保護接地與保護接零的主要區別:
1)保護原理不同。
保護接地是限制裝置漏電後的對地電壓,使之不超過安全範圍。在高壓系統中,保護接地除限制對地電壓外,在某些情況下,還有促使電網保護裝置動作的作用;保護接零是藉助接零線路使裝置漏電形成單相短路,促使線路上的保護裝置動作,以及切斷故障裝置的電源。此外,在保護接零電網中,保護零線和重複接地還可限制裝置漏電時的對地電壓。
2)適用範圍不同。
保護接地即適用於一般不接地的高低壓電網,也適用於採取了其他安全措施(如裝設漏電保護器)的低壓電網;保護接零隻適用於中性點直接接地的低壓電網。
3)線路結構不同。
如果採取保護接地措施,電網中可以無工作零線,只設保護接地線;如果採取了保護接零措施,則必須設工作零線,利用工作零線作接零保護。保護接零線不應接開關、熔斷器,當在工作零線上裝設熔斷器等開斷電器時,還必須另裝保護接地線或接零線。
12樓:果果是小話嘮
三相四線低壓供電系統。
目前對雙電源的電網保護中除了採用方向性元件保護外,還有什麼別的方法
13樓:
全線速動的光纖電流差動保護、光纖/高頻距離保護都可以適用於雙電源線路。
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